JP6462844B2 - 自動分析装置 - Google Patents
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Description
〈装置の全体構成〉
図1は、本実施の形態に係る自動分析装置の基本構成を示す。ここでは、自動分析装置の一態様として血液凝固分析を行う装置の例について説明する。本図に示すように、自動分析装置100は、主として、サンプルディスク102、試薬ディスク104、サンプル分注機構106、試薬分注機構107、サンプル分注ポート108、分析ポート109、反応容器供給部110、洗浄機構111、反応容器廃棄部112、反応容器移送機構113、及び制御部114等から構成される。
<反応容器の構成>
次に、本実施の形態に係る反応容器105の構成について説明する。図2は、本実施の形態に係る反応容器の形状を示す図である。
本図では、一例として、反射した光の角度が、入射光の光軸に対して90°以上となるようにすることで、受光部116に入射しないように構成した場合について説明する。この場合、2(θ−θ’)が90°以上であって、例えばθ’が0であるときはθが45°以上となるように構成する。また、このときの段差部1501の高さhはr(1+sinθ)以上となる。寸法の一例を挙げれば、発生しやすい気泡501の直径は約0.4mmであるため、段差部1051の高さが約0.3mmであれば、気泡501に反射した光が受光部116に入らないこととなる。また、発生しうる気泡501の直径は大きいもので約1.0mm程度であることがわかっているので、段差部1051hは約0.2mm〜1.0mmの範囲となるように構成することが望ましい。
本実施の形態では、上述した反応容器105の段差部1051の構成による測定への影響について、図4を用いてより詳細に説明する。図4は、本実施の形態に係る反応容器と光学系の構成を示す拡大図である。図4(a)は、段差部1501を備えない反応容器105を示し、図4(b)は、段差部1501を備える反応容器105をそれぞれ示す。
本実施の形態では、自動分析装置におけるサンプル分注、及び試薬分注の動作について図6、図7を用いて説明する。なお、これらのフローチャートの実施内容は制御部114により制御される。まず、ステップ601ではサンプルディスク102に架設されたサンプル容器(試料容器)101内に保持されたサンプル702をサンプル分注機構106で吸引する。反応容器移送機構113が反応容器103をサンプル分注ポート108に設置する。サンプル分注ポート108に設置された反応容器105にサンプル分注機構106がサンプル702を吐出することで分注する(S601)。反応容器移送機構113が反応容器105をサンプル分注ポート108から分析ポート109へ移送し、設置する。分析ポート109に設置されたサンプルは、図示しない恒温機構によって反応に適した温度に恒温される。例えば、血液凝固反応の分析の場合には、37℃に保たれる。
本実施の形態では、自動分析装置における試薬分注の分注動作に関し、特に複数種類の溶液について、共通した試薬分注機構を用いて分注する動作について図8を用いて説明する。
本実施の形態では、自動分析装置におけるサンプルと試薬の混合、及びデータ処理のタイミングについて、図9を用いて説明する。図9は、本実施の形態に係るサンプルと試薬の混合、及びデータ処理について示すタイミングチャートである。
上述した実施の形態では、試薬とサンプルとの撹拌を、試薬の吐出力によって行う場合について説明したが、別途の撹拌機構を用いて撹拌するように構成することもできる。ここで、撹拌機構としては、撹拌棒やへら、超音波照射等の方法が挙げられる。このように構成した場合でも、反応容器105、光源115、受光部116の構成を上述の形態と同様にすることで、気泡501による測定結果の影響を低減する、という効果を得ることができる。
101・・・サンプル容器
102・・・サンプルディスク
103・・・試薬容器
104・・・試薬ディスク
105・・・反応容器
106・・・サンプル分注機構
107・・・試薬分注機構
107a・・・試薬分注プローブ
108・・・サンプル分注ポート
109・・・分析ポート
110・・・反応容器供給部
111・・・洗浄機構
112・・・反応容器廃棄部
113・・・反応容器移送機構
114・・・制御部
115・・・光源
116・・・受光部
501・・・気泡
701・・・水
702・・・サンプル
703・・・試薬
704・・・混合液
705・・・空隙
706・・・洗浄水
707・・・第1液
1051・・・段差部
1052・・・突起部
1053・・・開口部
1054・・・底部
Claims (12)
- 試料と試薬との混合液を収容する反応容器と、
該反応容器に、前記試料を分注する試料分注機構と、
該反応容器に、前記試薬を分注する試薬分注機構と、
当該混合液が収容された反応容器の下側から光を照射する光源と、当該光源から照射された光を受光する受光部と、からなる分析部と、
前記試料分注機構、前記試薬分注機構の動作を制御する制御部と、を備えた自動分析装置であって、
前記反応容器の内側の内面には、中央部に向かって径が小さくなるように形成された段差部を備え、
前記制御部は、
前記反応容器に前記試料分注機構により前記試料を分注したのちに、前記試薬分注機構を前記反応容器の内側の側面に接触させた状態で、該試料が収容された反応容器に前記試薬を分注し、
該試料と試薬との混合液の全量が前記反応容器に収容された状態で、該混合液の液面の高さが、前記段差部よりも上方に位置するように、前記試料分注機構、前記試薬分注機構の動作を制御することを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載された自動分析装置であって、
さらに、前記反応容器の内側の側面には、前記段差部よりも上方に位置し、該中央部に向かって凸状に形成された突起部を備え、
前記制御部は、該試料と試薬との混合液の全量が前記反応容器に収容された状態で、該混合液の液面の高さが、前記段差部よりも上方であって、かつ、前記突起部よりも下方に位置するように、前記試薬分注機構の動作を制御することを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載された自動分析装置であって、
前記受光部は、
前記段差部よりも下方に形成されることを特徴とする自動分析装置。 - 請求項3に記載された自動分析装置であって、
前記制御部は、
前記受光部の受光範囲が、該混合液の液面よりも下方となるように、前記受光部の受光範囲を制御することを特徴とする自動分析装置。 - 請求項2に記載された自動分析装置であって、
前記制御部は、
前記試薬分注機構を、該反応容器の内側の側面に形成された突起部に接触させた状態で、該試料が収容された反応容器に前記試薬を分注するように、前記試薬分注機構の動作を制御することを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載された自動分析装置であって、
前記反応容器は、前記段差部を境界として、前記境界よりも上方の領域における内径が、前記境界よりも下方の領域における内径よりも大きいことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載された自動分析装置であって、
前記反応容器は、円筒形状であることを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載された自動分析装置であって、
前記反応容器は、多角形状であることを特徴とする自動分析装置。 - 請求項2に記載された自動分析装置であって、
前記制御部は、
前記試料分注機構を、前記段差部に接触させた状態で、前記試料を前記反応容器に分注し、当該分注ののちに、
前記試薬分注機構を、前記突起部に接触させた状態で、前記試料が収容された反応容器に前記試薬を分注するように、
前記試料分注機構、前記試薬分注機構の動作を制御することを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載された自動分析装置であって、
前記制御部は、
前記試薬分注機構により、該試料が収容された反応容器に前記試薬を分注したのちに、予め定めた時間の経過後に受光された前記受光部の出力に基づいて、前記試料の分析を行うことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項10に記載された自動分析装置であって、
前記制御部は、
該試薬の分注とともに、前記受光部による前記光源からの光の受光を開始することを特徴とする自動分析装置。 - 請求項9に記載された自動分析装置であって、
前記制御部は、
該試薬分注機構の先端部の位置が、前記突起部の下方であって、かつ、該混合液の全量が前記反応容器に収容された状態で、該混合液の液面よりも上方である範囲内に位置するように、前記試薬分注機構の動作を制御することを特徴とする自動分析装置。
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