JP6466775B2 - 検体分析カートリッジを用いた検体分析方法、検体分析カートリッジ、および、検体分析装置 - Google Patents
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Description
図1は、検体190に含まれる被検出物質190aを検出するための検体分析装置500に挿入される検体分析カートリッジ(以下、カートリッジという)100を用いた検体分析方法を説明するための図である。検体190は、たとえば血液である。
(検体分析方法の概要)
図2は、検体分析装置500の概要を示した図である。検体分析装置500は、試料中の被検出物質190aの存在の有無や、試料中の被検出物質190aの濃度を決定できる。検体分析装置500は、たとえば、医師が患者を診察する診察室のデスク上に設置可能なサイズである。検体分析装置500の設置面積は、小型であり、たとえば、150cm2〜300cm2程度である。検体分析装置500は、試料を分析するために、使い捨てのカートリッジ100を用いて検査をするための装置である。患者から採取された、組織、体液、および血液などの液体試料がカートリッジ100に注入される。試料が注入されたカートリッジ100が、検体分析装置500のセット部550に挿入される。カートリッジ100に注入された試料は、カートリッジ100が有する機能と検体分析装置500が有する機能とに基づいて、所定のアッセイ法によって分析される。
図3は、カートリッジ100の構成例を示した図である。カートリッジ100は、平板状に形成されている。カートリッジ100は、試料、試薬、洗浄液などの液体を収容するための複数の液体収容部110を有する。複数の液体収容部110は、R1〜R5試薬を収容する。一部の試薬は、被検出物質190a(図5参照)を含む物質と反応する磁性粒子191(図5参照)を含み、たとえば、R2試薬が磁性粒子191を含む。カートリッジ100は、試料とR1試薬とが混合した液体が配置されるための検体−R1反応槽112を有する。カートリッジ100は、検体190に含まれる被検出物質190aの分析に要する反応物とその他の物質とを分離するための洗浄液を収容するための洗浄槽113を有する。カートリッジ100は、被検出物質190aを検出するための検出物質を含む液体が配置されるための検出槽170を有する。なお、検出槽170は、図1に示した検出槽60の一例として示している。R2試薬は、第1液体の一例である。R3試薬は、第2液体の一例である。R4試薬は、第3液体の一例である。
図4は、検体分析装置500の構成例を示す。検体分析装置500は、ヒートブロック510と、磁石520と、プランジャ530と、検出部540とを含む。なお、磁石520は、図1に示した磁力源40の一例として示している。
(アッセイ法の説明)
図5を参照して、アッセイ法の概要を説明する。
図3〜図7を参照して、検体分析装置500およびカートリッジ100を用いて、上記のアッセイ法を実施する場合の動作例を示す。
[検体分析カートリッジの各部構成]
(液体収容部の構成)
図10では、検体−R1反応槽112の構成例を示す。カートリッジ100は、血球分離部120から流入した試料と、R1試薬とを流路上で混合し、検体−R1反応槽112に排出する。
図12に示されるように、洗浄槽113は、磁力によって移送された磁性粒子191と試薬とを反応させる試薬槽の間に配置される。このような洗浄槽113の配置により、磁性粒子191は、洗浄槽113で洗浄された後に、次の試薬槽に移送される。よって、未反応物質の次の試薬槽へのキャリーオーバーを抑止できる。試薬槽の間に、複数の洗浄槽113を配置してもよい。たとえば、洗浄槽113aおよび洗浄槽113bが検体−R1反応槽112とR3試薬槽114との間にあり、洗浄槽113cがR3試薬槽114とR4試薬槽151cとの間にある。
たとえば、R3試薬槽114には、洗浄槽113a〜洗浄槽113cと同様の構成を採用できる。R3試薬槽114に液体貯留部211を設ける場合には、磁性粒子191を分散させるR3試薬の液量を増大させられるので、反応効率を向上できる。
本実施形態において、検体分析装置500は、液体収容部110の表面に配置された液体間で磁性粒子191を移送する。液体間で磁性粒子191を移送する過程で、液体に含まれる抗体、抗原等が磁性粒子191に付着し、アッセイ法に必要な反応が進行する。液体を移送せずにアッセイ法に必要な反応が進行する。このため、磁性粒子191の移動により液体収容部110に収容された液体が他の液体収容部110に収容された液体に混入することが抑止される。
ここで、2つの液体収容部間での磁性粒子191の移送について説明する。図14に示した構成例では、磁性粒子191は、移送方向の上流側のR2試薬槽111からスタートして、検体−R1反応槽112、洗浄槽113a、洗浄槽113b、R3試薬槽114、洗浄槽113c、R4試薬槽151cの順で磁力によって移送される。
図15(A)〜図15(C)は、磁石による攪拌動作の例を示す。
図17および図18は、エアチャンバ130の構成例を示す。
カートリッジ100は、流路上での液体混合を促進する流路構造を有する。
図18に示すように、検体−R1流路140は、たとえば、R1試薬槽141と、第1部分142と、第2部分143と、混合部144とを含んでいる。
図20に示すように、第1流路150は、通路116と検出槽170との間の領域に形成されている。第1流路150は、通路116と検出槽170とを接続するために設けられている。第1流路150は、たとえば、分散部分151と、第1部分152と、第2部分153とを含んでいる。第1流路150は、R3試薬槽114において形成された、被検出物質190a、磁性粒子191および標識物質193を含む複合体190cを、R4試薬に移送させるために設けられている。移送された複合体190cは、R4試薬に分散される。
次に、第2流路160の細部について説明する。
図28に示す検出槽170は、R5試薬が加えられた混合液190mに対して、光学的な測定をするために設けられている。たとえば、検出槽170は、液体貯留部171と、流れ制御壁172と、段差173と、外部領域174と、空気経路175とを含んでいる。
検体分析装置500の各部の構成について説明する。図30は、検体分析装置500の構成例を示す。
磁石520は、たとえば、先端部520aにおいて磁性粒子を集磁するように構成される。
図17の構成例では、バルブ部131を閉塞した状態でエアチャンバ130を作動させることにより液体の移送を行う。そのため、エアチャンバ130用のプランジャ530とバルブ部131用のプランジャ530とは、個別に上下移動するように構成されている。
本実施形態では、検体分析装置500は、カートリッジ100内の被検出物質190aや試薬を、アッセイ法で要求される温度に調節する。検体分析装置500は、ヒートブロック510により、カートリッジ100内の被検出物質190aや試薬の温度を調節する。ヒートブロック510は、たとえば図示しない電力供給により発熱する電熱線などにより、温度調節を行う。加熱のみならず冷却が必要な場合、ヒートブロック510には、たとえばペルチェ素子などの熱電素子が用いられる。
Claims (22)
- 検体に含まれる被検出物質を検出するための検体分析装置に挿入される検体分析カートリッジを用いた検体分析方法であって、
前記被検出物質の担体となる磁性粒子を含む第1液体を配置するための第1液体収容部と、前記被検出物質および前記磁性粒子とともに複合体を形成するための標識物質を含む第2液体を配置するための第2液体収容部との間に配置された通路を介して、前記被検出物質を担持する前記磁性粒子を磁力によって前記第2液体収容部に移送し、
前記第2液体収容部において形成された、前記被検出物質、前記磁性粒子および前記標識物質を含む前記複合体を、流路において第3液体に移送し、
前記複合体と前記第3液体との混合液中で前記磁性粒子を前記流路内で攪拌しながら、前記被検出物質を検出するための検出槽に移送する、検体分析カートリッジを用いた検体分析方法。 - 空圧によって、前記混合液中で前記磁性粒子を前記流路内で攪拌しながら移送する、請求項1に記載の検体分析カートリッジを用いた検体分析方法。
- 空圧によって前記混合液を前記流路内で往復移動させることにより、前記混合液中で前記磁性粒子を攪拌する、請求項1または2に記載の検体分析カートリッジを用いた検体分析方法。
- 前記流路は、蛇行しており、前記混合液を蛇行した前記流路内で移動させることにより、前記混合液中で前記磁性粒子を攪拌する、請求項1〜3のいずれか1項に記載の検体分析カートリッジを用いた検体分析方法。
- 前記混合液を前記検体分析カートリッジの厚み方向にも前記流路内で移動させる、請求項4に記載の検体分析カートリッジを用いた検体分析方法。
- 前記複合体と反応して発光を促す基質を含む第4液体を、空圧によって前記検出槽に移送させる、請求項1〜5のいずれか1項に記載の検体分析カートリッジを用いた検体分析方法。
- 前記検出槽において前記流路から前記混合液が移送された位置の近傍に前記第4液体を移送する、請求項6に記載の検体分析カートリッジを用いた検体分析方法。
- 検体に含まれる被検出物質を検出するための検体分析装置に挿入される検体分析カートリッジであって、
前記被検出物質の担体となる磁性粒子を含む第1液体を配置するための第1液体収容部と、
前記被検出物質および前記磁性粒子とともに複合体を形成するための標識物質を含む第2液体を配置するための第2液体収容部と、
前記第1液体収容部と前記第2液体収容部との間に配置され、前記被検出物質を担持する前記磁性粒子を磁力によって前記第2液体収容部に移送するための通路と、
前記第2液体収容部において形成された、前記被検出物質、前記磁性粒子および前記標識物質を含む前記複合体を、第3液体に移送するための第1流路と、を備え、
前記複合体と前記第3液体との混合液中で前記磁性粒子が前記第1流路内で攪拌されながら、前記被検出物質を検出するための検出槽に移送されるように構成されている、検体分析カートリッジ。 - 空圧によって、前記混合液中で前記磁性粒子が前記第1流路内で攪拌されながら移送されるように構成されている、請求項8に記載の検体分析カートリッジ。
- 空圧によって前記混合液中で前記磁性粒子を前記第1流路内で攪拌しながら、前記検出槽に移送するためのエアチャンバをさらに備える、請求項8または9に記載の検体分析カートリッジ。
- 前記エアチャンバは、初期状態と収縮状態とに交互に変形されることにより、前記第1流路内で前記混合液を往復移動させ、前記混合液中で前記磁性粒子を攪拌するように構成されている、請求項10に記載の検体分析カートリッジ。
- 前記第1流路は、蛇行する形状に形成される、請求項8〜11のいずれか1項に記載の検体分析カートリッジ。
- 前記第1流路の体積は、前記混合液の体積よりも大きい、請求項8〜12のいずれか1項に記載の検体分析カートリッジ。
- 前記第1流路は、前記検体分析カートリッジの厚み方向にも延びるように形成されている、請求項12に記載の検体分析カートリッジ。
- 前記第1流路は、前記厚み方向において前記検出槽よりも低い位置に配置される、第1部分と第2部分とを含み、
前記第1部分は、前記厚み方向に垂直な方向に延びるように形成され、
前記第2部分は、前記厚み方向に延び、第1端部が前記第1部分に接続され、第2端部が前記検出槽に接続されるように形成されている、請求項14に記載の検体分析カートリッジ。 - 前記第1流路は、前記通路内で前記磁性粒子が移送される方向における前記通路の延長線上に配置されている、請求項8〜15のいずれか1項に記載の検体分析カートリッジ。
- 空圧によって、前記混合液中で前記磁性粒子を前記第1流路内で攪拌しながら、前記検出槽に移送するためのエアチャンバをさらに備え、
前記エアチャンバは、前記混合液を前記第1流路から前記検出槽に移送するための第1エアチャンバであり、
前記複合体と反応して発光を促す基質を含む第4液体を、空圧によって前記検出槽に移送するための第2エアチャンバをさらに備える、請求項8〜16のいずれか1項に記載の検体分析カートリッジ。 - 前記検出槽に接続され、前記第4液体を前記検出槽に移送するための第2流路をさらに備え、
前記第2流路は、前記検出槽に接続される前記第1流路の近傍で前記検出槽と接続されている、請求項17に記載の検体分析カートリッジ。 - 検体に含まれる被検出物質の担体となる磁性粒子を含む第1液体を配置するための第1液体収容部と、前記被検出物質および前記磁性粒子とともに複合体を形成するための標識物質を含む第2液体を配置するための第2液体収容部と、前記第1液体収容部と前記第2液体収容部との間に配置され、前記被検出物質を担持する前記磁性粒子を磁力によって前記第2液体収容部に移送するための通路と、前記第2液体収容部において形成された、前記被検出物質、前記磁性粒子および前記標識物質を含む前記複合体を、第3液体に移送するための流路と、を備えた検体分析カートリッジを用いて前記検体の分析を行うための検体分析装置であって、
前記複合体と前記第3液体との混合液中で前記磁性粒子が前記流路内で攪拌されながら、前記流路内から前記被検出物質を検出するための検出槽に移送されるように構成されている前記検体分析カートリッジを用いて前記検体の分析を行うための検体分析装置。 - 空圧によって、前記混合液中で前記磁性粒子が前記検体分析カートリッジの前記流路内で攪拌されながら移送されるように構成されている前記検体分析カートリッジを用いて前記検体の分析を行うための、請求項19に記載の検体分析装置。
- 空圧によって前記混合液中で前記磁性粒子を前記流路内で攪拌しながら、前記検出槽に移送するためのエアチャンバをさらに備える前記検体分析カートリッジの前記エアチャンバを動作させるように構成されている、請求項19または20に記載の検体分析装置。
- 前記エアチャンバを押下することにより、初期状態から収縮状態に前記エアチャンバを変形させるためのプランジャを備える、請求項21に記載の検体分析装置。
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