JP6155419B2 - 検出用の液滴輸送システム - Google Patents
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Description
本出願は、あらゆる目的でそのそれぞれの全体が参照により本明細書に組み込まれている下記の米国仮特許出願、すなわち:2010年3月25日に出願した第61/341,218号;および2011年3月24日に出願した第61/467,347号の、米国特許法第119条第e項(35 U.S.C.§119(e))による利益に基づくものでありかつその利益を主張するものである。
本出願は、下記の資料、すなわち:2006年5月9日に発行された米国特許第7,041,481号; 2010年7月8日に公開された米国特許出願公開第2010/0173394 A1号;およびJoseph R.Lakowicz、PRINCIPLES OF FLUORESCENCE SPECTROSCOPY (第2版、1999)のそれぞれを、あらゆる目的で、その全体を参照により組み込む。
図1は、液滴または分配率をベースにしたアッセイを実施するための例示的なシステム50を示す。手短に述べると、このシステムは、サンプル調製52、液滴発生54、反応56(例えば、増幅)、液滴取り込み58、液滴分離60、検出62、およびデータ処理および/または解析64を含むことができる。システムは、デジタルPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)分析を実施するのに利用されてもよい。より具体的には、サンプル調製52は、臨床または環境サンプルなどのサンプルを収集するステップ、サンプルを処理して分析物(例えば、とりわけ核酸またはタンパク質、)を放出させるステップ、および分析物を含む反応混合物を形成するステップ(例えば、分析物でありまたは分析物に相当し、または分析物に応じて反応(例えば、連結反応)中に発生する、標的核酸の増幅のため)を含んでいてもよい。液滴発生54は、分析物および/または標的核酸を液滴にカプセル封入するステップを含んでいてもよく、例えば、1滴当たりの各分析物および/または標的核酸は平均して約1コピー以下であり、これらの液滴は、エマルジョンを形成するために油などの非混和性担体流体に懸濁されたものである。反応56は、液滴内に標的核酸が少しでもある場合には増幅された追加のコピーが形成されるように、熱サイクリングなどの適切な反応に液滴を供してPCRを誘発させるステップを含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、熱サイクリングは、バッチ形態で実施することができ、液滴は1つまたは複数の容器によって保持され、したがって正味の流量が不足している静止構成に一般に配置されている。液滴取り込み58は、液滴のエマルジョンを保持する1つまたは複数の容器から輸送システム内に、液滴を取り込むステップを含んでいてもよい。液滴分離60は、希釈流体を輸送システムの液滴に添加するステップ、液滴を単一ファイルに配置するステップ、および/または液滴間の平均距離を増大させるステップ(および/または、チャネル内の液滴の線密度を減少させるステップ(すなわち、チャネルの単位長当たりの液滴数を減少させるステップ))を含んでいてもよい。検出62は、増幅があるか否かを示す、液滴からのいくつかの信号を検出するステップを含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、検出は、単一ファイル内を流れるなど試験位置を流れかつ互いに切り離されてい
る液滴からの光を、検出するステップを含む。最後に、データ解析64は、増幅が生じる液滴のパーセンテージ(例えば、割合)に基づいて、サンプル中の分析物および/または標的核酸の濃度を評価するステップを含んでいてもよい。
このセクションは、1つまたは複数の容器から検出用の試験領域に液滴を搬送するための例示的な輸送システム80について記述する;図2を参照されたい。
下記の実施例は、液滴を検出するための液滴輸送システムの、選択された態様および実施形態について記述する。これらの実施例は、単なる例示を目的とし、本発明の開示の全範囲を定義または制限すべきではない。
2状態マルチポート弁を備えた例示的な輸送システム
この実施例は、3つのポンプにより利用される二組のチャネル接続間での切換えを可能にする、2状態(すなわち、2構成)マルチポート弁を備えた例示的な液滴輸送システムについて記述する;図3および4を参照されたい。
同軸先端部を備えた例示的な輸送システム
この実施例は、同軸先端部を備えた例示的な液滴輸送システムについて記述する;図5〜9を参照されたい。
ノールなどのいくつかの洗浄流体は、出力ラインおよび廃棄物受容器での微生物増殖を軽減することができ、希釈油を、増殖を防止するのに必要なまたは望ましいと考えられる任意の追加の抗カビ剤から分離することができる。エタノールは、2相の問題および水溶性の汚染を低減させることができまたはなくすことができるHFEなどの様々なフルオロカーボン油に混和性であってもよい(HFEのみではそうではないと考えられる。)。
液滴輸送システムを使用するための例示的な手順
この実施例は、とりわけ実施例2のシステムなどの液滴輸送システムの使用に関する、例示的な手順およびその他の課題について記述する。これらの手順は、下記の種類の操作、すなわち: (A)プリプレート(pre-plate)処理、(B)ウェル処理、(C)ポストプレート(post-plate)処理、および(D)特殊な操作を含むことができる。
第1のウェル(または容器)が処理される前に、下記の操作を実行することができる:
サンプルウェル(例えば、マルチウェルプレートのウェル)中のサンプル(例えば、液滴)の処理中に、下記の操作を実行することができる:
一連のウェルを処理した後、下記の操作を実行することができる:
必要に応じて実行することができるその他の操作:
同軸先端部を備えた追加の例示的な輸送システム
この実施例は、同軸先端部を備えた追加の例示的な液滴輸送システムについて記述する;図10および11を参照されたい。これらのシステムは、その他の輸送システムに関して本明細書に開示された構成要素および特徴の、任意の組合せを含むことができる。
液滴注入を行う例示的な輸送システム
この実施例は、液滴を先端部82から注入ポート内に注入する、例示的な液滴輸送システム380について記述する;図12を参照されたい。
液滴輸送システムのその他の態様
液滴は、多くのバイアルフォーマット、すなわち:個々のバイアル、ウェルストリップ、96ウェルプレートなどの1つから、流体輸送デバイスで拾い上げることができる。バイアルフォーマットは、温度制御および/または封止することができる(例えば、先端部で穿孔することができる封止材で)。一般に、流体輸送先端部またはバイアルフォーマットのいずれか(または両方)は、全てのウェル、専用の洗浄受容器、衛生または洗浄ステーションなどにアクセスさせるため、XYZステージを介して移動させることができる。流体輸送デバイス内の流体のピックアップおよび流体の移動は、圧力源(例えば、容積式ポンプ)などの任意の適切な駆動メカニズムによって、駆動することができる。駆動メカニズムは、バイアルからピックアップ先端部内へのエマルジョンの運動を駆動する。ある場合には、第1および第2の流体工学接続を、バイアルに対して行うことができる。第1の流体工学接続は、第1の圧力源からの陰圧で液滴を拾い上げるのに使用することができ、一方、第2の流体工学接続は、任意選択で液滴が第1の圧力源で拾い上げられる間、第2の圧力源からの陽圧でピックアップ先端部およびバイアルの濯ぎを可能にする。ある場合には、第2の流体工学接続は、陽圧でバイアルを加圧するのに使用することができ、液滴をチャネルネットワーク内に運ぶ。いくつかの実施形態では、液滴は、ポンプで、弁を介して保持チャネル内に引き入れることができ、次いで同じポンプ(ポンプの動作を逆にすることによって)または異なるポンプで、保持チャネルからスペーサおよび/または試験領域に運ぶことができる。各システムにおいて、1つまたは複数のセンサおよび/または検出器を、精密な流体計量および位置決めのために導入することができる。
選択された実施形態
この実施例は、一連の番号が付されたパラグラフとして限定することなく示される、検出用の液滴輸送システムの、追加の態様および特徴について記述する。これらのパラグラフのそれぞれは、任意の適切な手法で、1つまたは複数のその他のパラグラフと、かつ/または本出願のその他の場所からの開示と組み合わせることができる。下記のパラグラフのいくつかは、適切な組合せのいくつかの実施例を限定することなく提供しながら、その他のパラグラフを明確に指しかつさらに限定する。
1 (A)それぞれがチャネルネットワークと流体連通して配置される外部チャネルおよび内部チャネルを備える先端部を、複数の液滴を含むエマルジョンに接触させて配置するステップと、(B)複数の液滴を、前記エマルジョンから前記内部チャネルを介して前記チャネルネットワークに取り込むステップと、(C)取り込まれた複数の液滴を、前記チャネルネットワークの試験領域に移動させるステップと、を含む、検出のために液滴を輸送する方法。
2 前記外部チャネルおよび前記内部チャネルが、それぞれ外部チューブおよび内部チューブによって形成され、前記配置するステップが、前記エマルジョンと前記外部チューブとの間の接触を引き起こさずに前記エマルジョンと前記内部チューブとの間の接触を引き起こすステップを含む、パラグラフ1に記載の方法。
3 前記先端部は、前記先端部が前記エマルジョンに接触して配置されたときに前記外部チャネルの下に突出する前記内部チャネルの領域を形成するノーズを備える、パラグラフ1に記載の方法。
4 前記内部チャネルおよび前記外部チャネルが、互いに実質的に同軸上にある、パラグラフ1に記載の方法。
5 前記外部チャネルから流体を計量分配して、前記エマルジョンの少なくとも一部と接触させるステップをさらに含む、パラグラフ1に記載の方法。
6 前記取り込むステップが、前記外部チャネルから計量分配された前記流体の少なくとも一部を、前記内部チャネルを介して前記チャネルネットワークに導入するステップを含む、パラグラフ5に記載の方法。
7 前記エマルジョンが容器によって保持され、前記配置するステップが、前記内部チャネルの少なくとも下部領域を前記容器内に配置するステップを含む、パラグラフ1に記載の方法。
8 前記容器がウェルである、パラグラフ7に記載の方法。
9 前記ウェルがマルチウェルプレートに含まれている、パラグラフ8に記載の方法。
10 前記取り込むステップが、前記チャネルネットワークから前記内部チャネルに陰圧をかけるステップを含む、パラグラフ1に記載の方法。
11 前記陰圧がシリンジポンプにより作り出される、パラグラフ10に記載の方法。
12 前記取り込むステップの後に、前記内部チャネルおよび前記外部チャネルから流体を計量分配することによって前記先端部を洗浄するステップをさらに含む、パラグラフ1に記載の方法。
13 前記洗浄するステップが、前記取り込まれた液滴を移動させるステップの実施中に、少なくとも部分的に実施される、パラグラフ12に記載の方法。
14 前記取り込まれたステップが、容器内に配置された前記先端部により実施され、前記洗浄するステップが、前記先端部を前記容器から洗浄ステーションに移動させた後に実施される、パラグラフ12に記載の方法。
15 前記配置するステップが、前記先端部が静止状態に保持されている間に前記エマルジョンを移動させるステップを含む、パラグラフ1に記載の方法。
16 液滴が前記試験領域内を移動するときに、前記試験領域から受信された光を検出するステップをさらに含む、パラグラフ1に記載の方法。
17 前記試験領域で試験された液滴に関連したデータを収集するステップをさらに含む、パラグラフ1に記載の方法。
18 (A)エマルジョンと接触するように構成されており外部チャネルおよび内部チャネルを備える先端部と、(B)試験領域を含むチャネルネットワークと、(C)前記チャネルネットワークを介して前記外部チャネルおよび前記内部チャネルに独立して圧力を加えることが可能であり、前記エマルジョンの液滴を、前記内部チャネルを介して前記チャネルネットワークに取り込み、取り込まれた液滴を前記試験領域まで運ぶように構成されている、1つまたは複数の圧力源と、(D)前記試験領域内を流れる流体からの光を検出するように構成された検出器と、を備える、検出のために液滴を輸送するためのシステム。
19 前記エマルジョンが前記チャネルネットワークに取り込むときに、前記内部チャネルが前記外部チャネルよりも下に突出するように構成されている、パラグラフ18に記載のシステム。
20 前記先端部が前記エマルジョンと接触して配置されるときに、前記先端部は、前記外部チャネルの下に突出する前記内部チャネルの領域を形成するノーズを備える、パラグラフ18に記載のシステム。
21 前記外部チャネルおよび前記内部チャネルが、それぞれ、互いに実質的に同軸上にある外部チューブおよび内部チューブによって形成される、パラグラフ18に記載のシステム。
22 前記エマルジョンの前記液滴が前記チャネルネットワークに取り込むときに、前記外部チャネルおよび前記内部チャネルは、それぞれの異なる圧力源に動作可能に接続されるように構成されている、パラグラフ18に記載のシステム。
23 前記液滴が取り込まれるときに前記外部チャネルに動作可能に接続される前記圧力源は、前記外部チャネルから流体を計量分配して、前記内部チャネルを形成する内部チューブと接触するように構成されている、パラグラフ22に記載のシステム。
24 前記圧力源が、前記内部チャネルに陰圧をかけて液滴を前記内部チャネル内に引き入れるように構成されている第1の圧力源を含み、前記外部チャネルに陽圧をかけて流体を前記外部チャネルから計量分配するように構成されている第2の圧力源も含む、パラグラフ18に記載のシステム。
25 前記圧力源のそれぞれが、前記チャネルネットワークに陽圧および陰圧をかけることが可能である、パラグラフ18に記載のシステム。
26 前記圧力源の少なくとも1つがシリンジポンプである、パラグラフ25に記載のシステム。
27 前記圧力源のそれぞれが流体供給源に動作可能に接続されている、パラグラフ18に記載のシステム。
28 前記検出器が発信する、検出される前記光を表示する信号に基づいて、前記エマルジョンの液滴の特性を決定するように構成されている制御器をさらに含む、パラグラフ18に記載のシステム。
29 前記圧力源の1つまたは複数が、各チャネルが流体を計量分配するように前記内部チャネルおよび前記外部チャネルに陽圧をかけることによって、前記先端部を洗浄するように構成されている、パラグラフ18に記載のシステム。
30 前記先端部に動作可能に接続されており、液滴を取り込んだ後に、流体を前記内部チャネルおよび前記外部チャネルから計量分配する前に前記先端部を洗浄ステーションに移動させるように構成されている駆動アセンブリをさらに含む、パラグラフ29に記載のシステム。
31 (A)先端部を、連続相内に配置された水性液滴を含むエマルジョンと接触させて配置するステップと、(B)液滴を、前記エマルジョンから前記先端部を介してチャネルネットワークに取り込むステップと、(C)取り込まれた液滴を、前記チャネルネットワークの試験領域に移動させるステップと、(D)前記先端部に前記連続相よりも実質的に親水性の高い洗浄流体を通過させるステップと、(E)前記配置するステップ、取り込むステップ、および移動させるステップを別のエマルジョンで繰り返すステップと、を含む、検出のために液滴を輸送する方法。
32 液滴が前記試験領域内を流れるときに、前記試験領域からの光を検出するステップをさらに含む、パラグラフ31に記載の方法。
33 前記連続相が、油を含む油相である、パラグラフ31に記載の方法。
34 前記連続相が界面活性剤を含む、パラグラフ33に記載の方法。
35 前記油がフッ素化油を含む、パラグラフ33に記載の方法。
36 前記連続相がフッ素化界面活性剤を含む、パラグラフ35に記載の方法。
37 前記水性液滴の熱サイクリングステップをさらに含む、パラグラフ31に記載の方法。
38 複数の液滴が前記試験領域まで移動されるときに、複数の液滴の間の平均距離を増大させるステップをさらに含む、パラグラフ31に記載の方法。
39 前記平均距離を増大させるステップが、前記チャネルネットワークの合流領域に液滴を通過させるステップを含む、パラグラフ31に記載の方法。
40 前記通過させるステップでは、前記先端部に形成されたチャネルを通して前記洗浄流体を移動させており、前記通過させるステップの後であって繰り返す前記ステップの前に、前記先端部に形成された前記チャネルを油で洗い流すステップをさらに含む、パラグラフ31に記載の方法。
41 前記洗浄流体が水に対して混和性である、パラグラフ31に記載の方法。
42 前記洗浄流体が、分子量が500未満の有機溶媒を含む、パラグラフ31に記載の方法。
43 前記洗浄流体が、アルコールまたはケトンを含む、パラグラフ31に記載の方法。
44 前記洗浄流体がエタノールを含む、パラグラフ43に記載の方法。
45 前記洗浄流体の少なくとも大部分がエタノールである、パラグラフ44に記載の方法。
46 前記洗浄流体が水を含む、パラグラフ31に記載の方法。
47 前記通過させるステップが、前記洗浄流体を前記先端部から計量分配するステップを含む、パラグラフ31に記載の方法。
48 前記洗浄流体が、前記連続相の流体と同じである、パラグラフ31に記載の方法。
49 前記洗浄流体がフッ素化界面活性剤を含む、パラグラフ48に記載の方法。
50 (A)先端部と、(B)試験領域を含むチャネルネットワークと、(C)エマルジョンの液滴を、前記先端部を介して前記チャネルネットワークに取り込み、取り込まれた液滴を前記試験領域まで運ぶように構成されている1つまたは複数の圧力源と、(D)前記圧力源の少なくとも1つにそれぞれ動作可能に接続されている、第1の流体供給源および第2の流体供給源であって、前記第1の流体供給源は、前記第2の流体供給源によって提供される流体よりも実質的に親水性の高い洗浄流体を提供する、供給源と、(E)前記試験領域に動作可能に接続されている検出器と、を備える、検出のために液滴を輸送するためのシステム。
51 前記検出器から受信した信号に基づいて、液滴データを処理するように構成されている制御器をさらに備える、パラグラフ50に記載のシステム。
52 (A)先端部を、液滴を含むエマルジョンと接触させて配置するステップと、(B)液滴を、前記エマルジョンから前記先端部を介して流路に取り込むステップであって、前記流路が、取り込まれた前記液滴と試験領域の間では開放しており前記試験領域の下流では閉じている、ステップと、(C)前記流路を前記試験領域の下流で開放するステップと、(D)前記試験領域に液滴を通過させるステップとを含む、検出のために液滴を輸送する方法。
53 前記取り込むステップが、第1の圧力源により実施されて前記液滴を合流領域の上流に配置し、前記液滴を通過させるステップが、第2の圧力源により前記液滴を前記合流領域まで運ぶステップを含む、パラグラフ52に記載の方法。
54 (A)先端部を、液滴を含むエマルジョンに接触させて配置するステップと、(B)第1の圧力源からの圧力により、液滴を、前記エマルジョンから前記先端部を介して、合流領域および試験領域の上流にある保持チャネルに取り込むステップと、(C)第2の圧力源からの圧力により、液滴を前記合流領域まで運ぶステップと、(D)前記第1および第2の両方の圧力源からの圧力により、前記試験領域に液滴を通過させるステップと、を含む、検出のために液滴を輸送する方法。
55 (A)先端部を、液滴を含むエマルジョンと接触させて配置するステップと、(B)流体を、第1の経路で第1の構成の弁を通過するように流動させ、液滴を、前記エマルジョンから前記先端部を介してチャネルネットワークに取り込むステップと、(C)第2の構成の弁を設置するステップと、(D)流体を、少なくとも第2の経路および第3の経路で前記第2の構成の弁を通過するように流動させることにより、液滴を前記チャネルネットワークの試験領域を通して移動させるステップと、(E)液滴が前記試験領域を通過するときに、前記試験領域から受信された光を検出するステップと、を含む、検出のために液滴を輸送する方法。
56 前記弁が、少なくとも4つのポートを含むマルチポート弁であり、前記ポートの個々の対が、前記第1の構成と流体連通しており、前記ポートの異なる個々の対が、第2の構成と流体連通しており、前記弁を通るそれぞれの経路が、流体連通している1対の前記ポートによって形成される、パラグラフ55に記載の方法。
57 前記エマルジョンの前記液滴が、前記流路上で反対方向に運ばれることなく、前記先端部から前記試験領域までの流路を辿る、パラグラフ55に記載の方法。
58 前記第1の構成および第2の構成が一まとめになって、前記弁を通した前記チャネルネットワークの少なくとも4つの異なる流路を提供する、パラグラフ55に記載の方法。
59 前記流体を第1の経路で流動させるステップおよび前記通過させるステップの後に、流体を第4の経路で前記弁を通過するように流動させるステップをさらに含む、パラグラフ58に記載の方法。
60 前記流体を第4の経路で流動させるステップが、前記先端部から流体を計量分配する、パラグラフ59に記載の方法。
61 前記先端部から流体を計量分配する第5の経で流体を流動させるステップをさらに含む、パラグラフ60に記載の方法。
62 流体を前記第4の経路および第5の経路で流動させるステップが、同じ圧力源からの圧力によって駆動される、パラグラフ61に記載の方法。
63 前記チャネルネットワークが、2つ以上の流体の流れが交わる合流領域を含み、前記移動させるステップが、前記合流領域に液滴を順方向に通過させるステップを含み、前記流体を第4の経路で流動させるステップが、前記合流領域に流体を逆方向に通過させるステップを含む、パラグラフ59に記載の方法。
64 (A)先端部と、(B)複数のポートを備え、第1の構成および第2の構成を有する弁、および前記弁のポートに接続されている複数のチャネルであって、前記チャネルの少なくとも1つが流路に沿って液滴の試験領域まで延在しているチャネルを含むチャネルネットワークと、(C)前記チャネルネットワークに動作可能に接続されている少なくとも2つの圧力源と、(D)前記試験領域に動作可能に接続された検出器とを含み、前記第1の構成では、前記圧力源の少なくとも1つは、液滴が前記先端部を介して前記チャネルネットワークに取り込まれるように、流体を流動させて連通する一対の前記ポートに通すように構成されており、前記第2の構成では、液滴が試験領域を移動する前に、取り込まれた複数の液滴の間の平均距離が増大するように、前記圧力源の少なくとも2つが、流体を駆動させて別個の2対の連通ポートに通すように構成されている、検出のために液滴を輸送するためのシステム。
65 ポートの対のみが、第1の構成および第2の構成の弁内で流体連通している、パラグラフ64に記載のシステム。
66 前記第1の構成の弁内で流体連通しているポートの対が、第2の構成の弁内で流体連通しているポートの対とは異なる、パラグラフ65に記載のシステム。
67 前記第1の構成の弁内で流体連通しているポートの対が、前記第2の構成の弁内では流体連通していない、パラグラフ66に記載のシステム。
68 前記少なくとも2つの圧力源が、第1の圧力源、第2の圧力源、および第3の圧力源を含む、パラグラフ64に記載のシステム。
69 前記第1および第2の圧力源が、前記第2の構成にある少なくとも4つのポートに流体を通過させるように構成されており、前記第3の圧力源が、前記チャネルネットワークから前記先端部の外に流体を流動させるように構成されている、パラグラフ68に記載のシステム。
70 前記チャネルネットワークが、前記試験領域から廃棄物受容器に延びる廃棄物チャネルを含む、パラグラフ64に記載のシステム。
71 前記廃棄物チャネルが、前記試験領域から前記廃棄物受容器への流路を閉じるように構成されている弁に動作可能に接続されている、パラグラフ70に記載のシステム。
72 前記チャネルネットワークから流体を受容するように構成されている洗浄ステーションをさらに含み、前記洗浄ステーションから前記廃棄物受容器に流体を流動させるように構成された蠕動ポンプも含む、パラグラフ71に記載のシステム。
73 前記圧力源の少なくとも2つに動作可能に接続されている、同じ流体供給源をさらに含み、各圧力源は、前記流体供給源から前記チャネルネットワークに流体を導入することが可能であるようになされている、パラグラフ64に記載のシステム。
74 前記流体供給源が、水に対して非混和性の希釈流体を含む、パラグラフ73に記載のシステム。
75 少なくとも1つの圧力源が、前記流体供給源から前記チャネルネットワークに流体を導入することが可能になるように、前記圧力源の少なくとも1つに動作可能に接続されている流体供給源をさらに含み、前記流体供給源からの前記流体は親水性である、パラグラフ64に記載のシステム。
76 前記流体供給源からの前記流体が、水に対して混和性である、パラグラフ75に記載のシステム。
77 前記検出器から受信された信号に基づいて、液滴に関連したデータを処理するように構成されている制御器をさらに含む、パラグラフ64に記載のシステム。
86 エマルジョン
88 容器
92 試験領域
94 検出ユニット
100 チャネルネットワーク
116 廃棄物受容器
130 チャネル
136 取り込みチャネル
138 待機チャネル
150 試験チャネル
152 洗浄ステーション
172 マルチウェルプレート
174 弁
182 スペーサ
184 廃棄物チャネル
240 輸送システム
242 先端部
246 希釈流体
252 ノーズ
260 計量分配チャネル
290 ポンプ
292 ポンプ
294 供給源
296 容器
298 ベントフィルタ
300 洗浄ポンプ
302 洗浄流体
304 ソレノイド弁
306 上流チャネル
308 洗浄チャネル
310 洗浄チャネル
312 排出ライン
314 蠕動ポンプ
Claims (15)
- 検出のために液滴を輸送する方法であって、
外部チューブおよび内部チューブを備える先端部を、連続相内に配置された複数の液滴を含むエマルジョンに接触させて配置するステップであって、前記外部チューブが、第1の開口端を形成すると共に前記内部チューブの包囲部分を取り囲んでおり、前記内部チューブが、前記第1の開口端から外に延在して前記第1の開口端の下方に第2の開口端を形成する突出部分を作る、ステップと、
前記エマルジョンの液滴を、前記第2の開口端を介して前記内部チューブの中に取り込むステップと、
取り込まれた液滴を、前記内部チューブから試験領域に移動させるステップと、
流体を、前記外部チューブによって形成された前記第1の開口端から前記内部チューブの前記突出部分の表面上に計量分配するステップであって、前記流体が前記連続相に対して混和性である、ステップと、
を含む、検出のために液滴を輸送する方法。 - 前記配置するステップが、前記エマルジョンと前記外部チューブとの間の接触を引き起こさずに前記エマルジョンと前記内部チューブとの間の接触を引き起こすステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記内部チューブおよび前記外部チューブが、互いに同軸上にある、請求項1又は2に記載の方法。
- 液滴を取り込む前記ステップが、前記外部チューブによって形成された前記第1の開口端から計量分配された前記流体の少なくとも一部を、前記内部チューブに導入するステップを含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記エマルジョンが容器によって保持され、前記配置するステップが、前記内部チューブの前記突出部分の少なくとも下部領域を前記容器内に配置するステップを含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記内部チューブが、内部チャネルを形成しており、前記取り込むステップが、前記内部チャネルに陰圧をかけるステップを含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記配置するステップが、前記先端部が静止状態に保持されている間に前記エマルジョンを移動させるステップを含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 液滴が前記試験領域内を移動するときに、前記試験領域から受信された光を検出するステップをさらに含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記試験領域で試験された液滴に関連したデータを収集するステップをさらに含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
- 連続相内に配置された複数の液滴を含むエマルジョンと接触するように構成されている先端部であって、前記先端部が外部チューブおよび内部チューブを備えており、前記外部チューブが、第1の開口端を形成すると共に前記内部チューブの包囲部分を取り囲んでおり、前記内部チューブが、前記第1の開口端から外に延在して前記第1の開口端の下方に第2の開口端を形成する突出部分を作る、先端部と、
試験領域と、
前記試験領域内を流れる流体からの光を検出するように構成されている検出器と、
前記エマルジョンの液滴を、前記第2の開口端を介して前記内部チューブの中に取り込んだり、流体を、前記外部チューブによって形成された前記第1の開口端から前記内部チューブの前記突出部分の表面上に計量分配したり、取り込まれた液滴を、前記内部チューブから前記試験領域に移動させたりするように作動することができる1つ又は複数のポンプであって、前記流体が前記連続相に対して混和性である、1つ又は複数のポンプと、
を備える、検出のために液滴を輸送するためのシステム。 - 前記外部チューブおよび前記内部チューブが、それぞれ、互いに同軸上にある、請求項10に記載のシステム。
- 前記外部チューブおよび前記内部チューブは、それぞれの異なるポンプに動作可能に接続される、請求項10又は11に記載のシステム。
- 前記1つ又は複数のポンプが、前記内部チューブに陰圧をかけるように構成されている
第1のポンプと、前記外部チューブに陽圧をかけるように構成されている第2のポンプと、を含む、請求項10から12のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記検出器によって検出された光に基づいて、前記エマルジョンの液滴の特性を決定するように構成されているプロセッサをさらに含む、請求項10から13のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記1つ又は複数のポンプが、各チューブが流体を計量分配するように前記内部チューブおよび前記外部チューブに陽圧をかけることによって、前記先端部を洗浄するように構成されている、請求項10から14のいずれか一項に記載のシステム。
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