JP6473506B2 - 自動分析装置 - Google Patents

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Description

本発明は、自動分析装置に関し、特に、自動分析装置が有する蓋付容器の安定動作に有効な技術に関する。
臨床検査における生化学分析や免疫分析などの化学分析などを行う装置として、例えば自動分析装置が知られている。
この自動分析装置は、例えば免疫分析などで測定対象物を含む試料に、磁性粒子や標識物質を含む標識抗体および磁性粒子を測定対象物に結合させる抗体を混合して抗原抗体反応を起こさせる。
そして、測定対象物、磁性粒子および標識物質が結合した反応生成物を磁気分離にて捕捉し、捕捉した反応生成物に電圧を印加してその発光量を計測することで測定対象物を定量化するものである。
自動分析装置では、検体サンプルの分析に必要な反応試薬は磁性粒子を含む溶液を収容した試薬容器、標識物質を含む溶液を収容した試薬容器、および抗体を含む溶液を収容した試薬容器などが分析項目毎に1つの試薬カセットに集約されており、測定項目毎に1セット準備される。各試薬容器には、それぞれ蓋が付いており、不必要時に蓋を閉じることで試薬の蒸発や劣化を抑制する。
そのため、各分析内容に応じて、試薬容器の蓋を開閉する試薬容器蓋開閉機構を備える必要がある。また、試薬カセット内に設置された試薬容器の試薬は、反応過程に応じて開閉されるタイミングが異なる。そのため、試薬容器蓋開閉機構には、各試薬容器に対して開閉動作が可能な機能を有している必要もある。
また、自動分析装置は、スループットを向上させるために、1つ以上の試薬容器に複数の分析処理を行うことものが知られている(例えば特許文献1参照)。そのため、試薬容器蓋開閉動作には、1つ以上の試薬容器の蓋を開放させている状態のままで、その他試薬容器の蓋を開閉動作させる場合も発生する。
国際公開第2011/074472号
上述した特許文献1に示された試薬容器の蓋開閉機構は、複数の試薬容器の蓋を選択的に開閉することができる。よって、これら複数の試薬容器の蓋の開閉状態に合わせた複雑な制御が必要となり、例えば1つ以上の試薬容器の蓋を開放させている状態のままで、その他の試薬容器の蓋を開閉動作させる場合も発生する。
具体的には、試薬容器の蓋は支点を中心として回動し、蓋の開閉動作を目的とした試薬容器蓋開閉機構の蓋を保持する機能と嵌合するための突起が設けられており、試薬容器蓋開閉機構は、その突起を保持することで蓋の開閉を行う。
また、試薬容器の蓋には、開閉動作を補助する開閉バネが設けられている。試薬容器蓋開閉機構の有する蓋の突起を保持する機能部は、特許文献1の場合、鉤爪のようなフック形状からなり、フック根元部に回転中心を有して該フックが回動することで、試薬容器の蓋の突起部と嵌合し保持することで蓋の開閉動作を行うことが可能となる。
しかしながら、上記の技術にて開閉動作を行う装置においては、1つ以上の試薬容器の蓋を開放させている状態のままで、その他試薬容器の蓋を開閉動作させる場合に、蓋開閉機構のフック開口部と試薬容器の蓋の支点を中心とした回動軌跡が重なることになる。そのため、開閉機構と試薬容器の蓋の突起部分の保持が困難となる恐れがある。
その場合には、試薬容器の蓋の開閉動作を補助するために開閉バネに依存するが、この開閉バネについても経年的にバネ力が安定していないため、十分な補助が可能とは言えない。そのため、蓋の保持ができず装置が停止する要因となり、その結果、分析結果の遅延や検体サンプルの損失につながる恐れがある。
本発明の目的は、他の試薬容器の蓋の開閉動作による影響を受けることなく、安定して試薬容器の蓋を開いた状態にて保持することのできる技術を提供することにある。
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴については、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のとおりである。
すなわち、代表的な自動分析装置は、複数の容器、容器保持装置、蓋開閉機構、および蓋保持機構を有する。容器は、支点を中心として回動する蓋を有し、試薬を収納する。容器保持装置は、複数の容器を搭載する。蓋開閉機構は、蓋を開閉させる。蓋保持機構は、蓋開閉機構が開いた蓋を保持する。
特に、蓋保持機構は、試薬の分注および撹拌を行う分注撹拌位置にある容器が有する蓋を保持する。
本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下のとおりである。
(1)自動分析装置における分析動作を安定化させることができる。
(2)上記(1)により、分析性能を向上させることができる。
一実施の形態による自動分析装置における構成の一例を示す説明図である。 図1の自動分析装置における上部カバーを取り外した試薬保冷庫の斜視図である。 図1の自動分析装置における上部カバーを取り外した試薬保冷庫を分注撹拌位置にて切断した断面図である。 図1の自動分析装置が有する試薬容器蓋開閉機構における斜視図である。 図1の自動分析装置が有する蓋保持機構における取り付け構成の一例を示す説明図である。 図5の蓋保持機構における構成の一例を示す説明図である。 分注撹拌位置に並び得る内周ディスクに設置された試薬容器と外周ディスクに設置された試薬容器および試薬容器蓋開閉機構との蓋開閉の具体的な動作シーケンスを説明する説明図である。 図7の動作シーケンス時における蓋保持機構の動作および機能について説明する説明図である。 図7に続く動作シーケンスの説明図である。 図9の動作シーケンス時における蓋保持機構の動作および機能について説明する説明図である。 図9に続く動作シーケンスの説明図である。 図11に続く動作シーケンスの説明図である。 図12の動作シーケンス時における蓋保持機構の動作および機能について説明する説明図である。 図12に続く動作シーケンスの説明図である。 図14の動作シーケンス時における蓋保持機構の動作および機能について説明する説明図である。 図14に続く動作シーケンスの説明図である。 図16の動作シーケンス時における蓋保持機構の動作および機能について説明する説明図である。 図16に続く動作シーケンスの説明図である。 フックを用いて一部の蓋を開けたまま残りの蓋を閉じる動作時の蓋保持機構周辺における斜視図である。 図19の詳細箇所の拡大図である。
以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。
また、以下の実施の形態において、要素の数等(個数、数値、量、範囲等を含む)に言及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でもよい。
さらに、以下の実施の形態において、その構成要素(要素ステップ等も含む)は、特に明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。
同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは特に明示した場合および原理的に明らかにそうではないと考えられる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。このことは、上記数値および範囲についても同様である。
また、実施の形態を説明するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
以下に図面を用いて実施の形態を説明する。
〈自動分析装置の構成例〉
図1は、一実施の形態による自動分析装置10における構成の一例を示す説明図である。
自動分析装置10は、臨床検査における生化学分析や免疫分析などの化学分析を自動で実行するものである。ここでは、試料の分析に磁性粒子試薬を用いる自動分析装置を例に挙げて説明するが、試薬の種類などに特に限定はない。
自動分析装置10は、図1に示すように、磁気分離撹拌装置11、試薬保冷庫115、試薬容器蓋開閉機構121、インキュベータ12、試薬分注機構13、反応検出部14、シッパ15、検体分注ノズル16、反応容器17、検体分注用チップ18、グリッパ19、搬送機構20、および試薬撹拌機構21などから構成されている。
輸送するシッパ15は、反応液をインキュベータ12から反応検出部14に輸送する。グリッパ19は、反応容器17をインキュベータ12から磁気分離撹拌装置11に輸送する。搬送機構20は、反応容器17と検体分注用チップ18を搬送する。
続いて、自動分析装置10の基本的動作について説明する。
まず、容器ホルダ22に設置された反応容器17が、搬送機構20によりインキュベータ12上に設置される。検体は、試験管などの検体容器23に入れられており、検体搬送ラック24に載せられて検体吸引場所まで運ばれる。検体分注用チップホルダ25に設置された検体分注用チップ18は、搬送機構20によりチップ装着場所26に運ばれる。
ここで、検体分注ノズル16の先端には、検体分注用チップ18が装着され、検体分注用チップ18を装着した検体分注ノズル16により検体が吸引され、検体分注場所27でインキュベータ12上の反応容器17に吐出される。
検体分注後の検体分注用チップ18は、図示されていない廃棄箱に廃棄される。試薬保冷庫115には、複数の試薬容器116〜118が設置されている。試薬保冷庫115の上部開放部および試薬容器蓋開閉機構121は、一部を図示する上部カバー115aによって覆われており、断熱による保冷効率向上、およびホコリやゴミの侵入の防止などが図られている。
試薬分注機構13は、水平方向に平行移動が可能であり、上部カバー115aに形成された開口部から後述する図4に示す試薬吸引用プローブ108の先端を所定の試薬容器116〜118内の試薬に浸漬して、所定量の試薬を吸引する。
続いて、試薬分注機構13は、上昇した後にインキュベータ12の所定位置の上方に平行移動して、反応容器17に試薬を吐出する。試薬撹拌機構21も同じく水平方向に平行移動が可能であり、上部カバー115aに形成された開口部から図4に示す試薬撹拌棒109の先端を所定の試薬容器116〜118内の試薬に浸漬して、試薬を撹拌する。
インキュベータ12上で所定の時間反応させた後、グリッパ19により、反応容器17は磁気分離撹拌装置11に移動される。磁気分離撹拌装置11により反応液の磁気分離やノズル部28による洗浄が行われた後は、再びグリッパ19により反応容器17は磁気分離撹拌装置11からインキュベータ12へ移送される。
さらに、インキュベータ12上で所定の時間反応させた後、シッパ15により反応液を反応検出部14に輸送して、反応液からの信号の検出がなされる。また、シッパ15は、あらかじめ決められた動作指示に従い、反応液の他に緩衝液と検出流路洗浄溶液をそれぞれ吸引する。
〈分析動作例〉
図2は、図1の自動分析装置10における上部カバー115aを取り外した試薬保冷庫115の斜視図であり、図3は、図1の自動分析装置10における上部カバー115aを取り外した試薬保冷庫115を分注撹拌位置113にて切断した断面図である。
試薬保冷庫115は、試薬ディスク120および試薬容器蓋開閉機構121を備えている。
試薬ディスク120は、図4に示すカセット100を複数組搭載可能である。容器保持装置であるカセット100は、試料の分析に使用する試薬を収納する試薬容器116〜118を3つ1組として収容する。蓋開閉機構である試薬容器蓋開閉機構121は、試薬ディスク120上の分注撹拌位置113にあるカセット100の試薬容器116〜118の蓋101を開閉する。
カセット100は、試薬ディスク120上に放射状に配置される。試薬ディスク120には、外周ディスク110および内周ディスク111が備えられていて、外周ディスク110のみが鉛直軸周りに水平回転する。
内周ディスク111は、固定されており、試薬の分注および撹拌を行う上記の分注撹拌位置113を備えている。図示しない試薬容器内外周移動部により、分析処理のためにカセット100を内周ディスク111および外周ディスク110間で移動させることができる。
試薬ディスク120には、外周ディスク110および内周ディスク111を跨ぐようにしてフレーム114が架設されており、このフレーム114に試薬容器蓋開閉機構121が固定され、分注撹拌位置113の上方に配設されている。
自動分析装置10にて分析処理を行う場合、例えば試薬容器116に磁性粒子試薬、試薬容器117,118に異なる試薬A,Bをそれぞれ収容して、三種類の試薬を1セットとしたカセット100にしたとき、まず、試薬A,Bの少なくとも一方を検体、すなわち試料に混合して一定時間加温して反応を進行させる。
その後、磁性粒子試薬と必要に応じて試薬A,Bのいずれかを混合して、さらに一定時間加温して反応を進行させる。自動分析装置10では、こうして生成された反応液を後段の図示しない分析部によって分析する。
ただし、分析項目によって各試薬の混合順序や加温時間が変わる場合、また、必要に応じて検体の希釈や分析前の洗浄処理などを実行する場合もある。また、試薬をそれぞれ分注、撹拌する図4に示す試薬吸引用プローブ108および同じく図4に示す試薬撹拌棒109は、外周ディスク110および内周ディスク111上の各カセット100にセットされた目的の試薬容器116〜118に同時にアクセス可能である。
分注撹拌位置113の外周ディスク110側は、この位置にある試薬容器116〜118のうち、目的の容器に試薬吸引用プローブ108をアクセスして試薬を分注する位置である。また、分注撹拌位置113の内周ディスク111側は、この位置にある試薬容器116の磁性粒子試薬を試薬撹拌棒109で撹拌する位置である。
分注撹拌位置113は、基本的に次のサイクルで使用する試薬を撹拌する。つまり、現在の分析サイクルから次の分析サイクルに移行する際、磁性試薬の撹拌処理が終了したカセット100を図示しない試薬容器内外周移動部によって内周ディスク111上から外周ディスク110上に移動させ、次の分析サイクルで撹拌済みの磁性粒子試薬が分注される。
ただし、例えば緊急処理の場合や分析項目によっては、内周ディスク111上の試薬容器116〜118から試薬を分注する場合もある。
〈試薬容器蓋開閉機構の構成例および動作〉
図4は、図1の自動分析装置10が有する試薬容器蓋開閉機構121における斜視図である。
試薬容器蓋開閉機構121は、ユニットベース107、フック部104、蓋開閉用駆動装置106、および複数のフック102を備えている。ユニットベース107は、フレーム114に固定されている。フック部104は、ユニットベース107に連結している。
蓋開閉用駆動装置106は、フック部104をユニットベース107に対して試薬容器116〜118の蓋101の開閉方向に平行移動させる。複数のフック102は、フック部104にそれぞれ設けられている。
特に図示していないが、フック部104には、各フック102をフック部104に対して個別に回動させ、各試薬容器116〜118の蓋101に対して対応するフックを係脱させる複数のフック用駆動装置が備えられている。
ここで、1組の試薬容器116〜118は、1つのカセット100にセットされており、それぞれに異なる試薬を入れることで、1つのカセット100に3種類の試薬が保持される。
本実施の形態において、分注撹拌位置113には、試薬容器116〜118が試薬ディスク120の径方向に2セット並ぶ。なお、ここでは、3つで1組の試薬容器116〜118を分注撹拌位置113に2組並べて配置しているが、試薬ディスク120の大きさに応じて組数が増減する場合がある。分注撹拌位置113には、試薬容器116〜118が1組しか配置できない構成となる場合、あるいは3組以上配置できる構成となる場合もある。
また、1つのカセット100に3つの試薬容器116〜118が搭載される場合を例に挙げて説明したが、試薬ディスク120やカセット100によっては、カセット100にセットされる試薬容器が2本になることも4本以上になることもあり得る。
さらに、複数の試薬容器が1つのカセット100で1セットを構成する場合に限らず、他の試薬容器と組になっていない単体の試薬容器が個別に分注撹拌位置113にセットされる構成となる場合もある。
ユニットベース107は、先のフレーム114に対してボルトなどで固定されており、試薬ディスク120に対して固定した位置関係にある。図4に示す例では、このユニットベース107上に蓋開閉用駆動装置106がブラケットなどを適宜介して固定されている。
蓋開閉用駆動装置106には、モータやシリンダなどが適用可能であり、例えばパルスモータを使用している。フック部104は、2本のアーム105にて構成した平行リンクで蓋開閉用駆動装置106に連結されており、該蓋開閉用駆動装置106の動作によってアーム105が回動すると試薬容器116〜118の蓋101の開閉方向に平行移動する。
本実施の形態の場合、蓋101の開閉動作は、円弧運動であるため、フック部104も円弧軌跡を描いて平行移動する。フック102は、試薬容器116〜118の蓋101を引っ掛けるための鉤爪状の部品であり、分注撹拌位置113に並び得る試薬容器116〜118の数量に合わせて試薬ディスク120の径方向に沿ってフック部104の下部に6個設けられている。
勿論、フック102の数量は、分注撹拌位置113に並び得る試薬容器116〜118の数量によって設計変更され得る。また、フック102の数量については、分注撹拌位置113に並び得る試薬容器116〜118の数量と同一ではなく、1つもしくは複数のフックで開閉対象となる複数個の試薬容器116〜118の蓋101を選択的に開閉することも可能である。
その場合には、開閉対象となる試薬容器116〜118の蓋101までフック102を移動させるための図示しない開閉フック移動機構がフレーム114と試薬容器蓋開閉機構121の間、もしくは試薬容器蓋開閉機構121内に追加で設けられる。
フック102は、フック用軸103を介してフック部104内の図示しない対応のフック用駆動装置の出力軸に連結されており、フック用駆動装置の動作によってフック用軸103を中心に回動変位する。フック用駆動装置には、モータやシリンダなどが適用可能であり、ここでは例えばパルスモータを使用しているものとする。
続いて、上記した試薬容器蓋開閉機構121における動作について説明する。
試薬容器蓋開閉機構121は、概略すれば、分注撹拌位置113にある6つの試薬容器116〜118のうち、開閉したい容器の蓋101に対応のフック102を選択的に係合させる。そして、その状態においてフック部104を開方向または閉方向に変位させることによってフック102を係合させた蓋101のみを開閉するものである。
例えば、特定の試薬容器の蓋101を開ける場合には、フック部104が下位置、すなわち閉方向に下がった位置にある状態にて対応のフック102を係合位置に下ろす。ここで、特定の試薬容器の蓋101は、例えば内周ディスク111上の試薬容器117とする。
そして、蓋開閉用駆動装置106を駆動してフック部104を上位置、すなわち開方向に上がった位置に変位させ、当該フック102を掛けた試薬容器117の蓋101のみを引き上げる。
反対に試薬容器117の蓋101を閉める場合は、対応のフック102を係合位置に下ろした状態で蓋開閉用駆動装置106を駆動して、フック部104を上位置から閉方向に変位させ、当該フック102で試薬容器117の蓋101を押し下げる。
すなわち、試薬容器117の蓋101を開けて次の動作で閉めるときは、開動作後の姿勢からそのままフック部104を閉方向に変位させて下位置に移動させればよい。
〈蓋保持機構の取り付け例〉
図5は、図1の自動分析装置10が有する蓋保持機構131における取り付け構成の一例を示す説明図である。図5(a)は、内周ディスクベース132に取り付けられた蓋保持機構131の斜視図、図5(b)は、その上面図、および図5(c)は、その側面図である。
図5に示す蓋保持機構131は、内周ディスク111に設けられており、内周ディスク111が取り付けられる内周ディスクベース132に対してボルトなどによって固定されている。後述するが蓋保持機構131は、試薬容器116の蓋101aに対して保持する機能を有する。
上面から見た場合、カセット100の長手方向に対して、蓋保持のための押しつけ力が垂直に作用する。勿論、蓋保持機構131は、内周ディスク111部以外にも図4に示す外周ディスク110に対して設けられる構成でもよい。また、蓋101aに対してのみならず、数量は試薬容器116〜118の数量および開閉動作の用途によって設計変更され得る。
本実施の形態では、蓋保持機構131をカセット100の長手方向に対して、蓋保持のための押しつけ力が垂直に作用するように設けている。これは、図4に示す試薬容器蓋開閉機構121の動作に影響を与えないようにするためである。なお、蓋保持機構131は、図4の試薬容器蓋開閉機構121の動作に影響を与えずに、蓋保持のための押しつけ力が作用する箇所であれば、設置場所は問わない。
〈蓋保持機構の構成例〉
続いて、蓋保持機構131の構成について、図6を用いて説明する。
図6は、図5の蓋保持機構131における構成の一例を示す説明図である。図6(a)は、蓋保持機構131の斜視図であり、図6(b)は、蓋保持機構131の側面図であり、図6(c)は、図6(b)のA−A断面図である。
蓋保持機構131は、保持機構ベース部133、ベアリング134、保持駆動部135、突起部材136、および弾性体137を有する。蓋保持機構131において、保持機構ベース部133は、図5に示す内周ディスクベース132に対してボルトなどで固定されている。
この保持機構ベース部133には、支持ピンとなるベアリング134を介して回転動作する保持駆動部135が設けられている。保持駆動部135の先端には、突起部である突起部材136が設けられており、突起部材136と保持機構ベース部133との間には、弾性体137が設けられている。
この弾性体137の一端は、保持機構ベース部133に接続されており、弾性体137の他端は、突起部材136に接続されている。これらにより、試薬容器の蓋の開閉動作を妨げないための回転リンク機構を有する構造となる。
突起部材136は、支点を中心として回動する図5の試薬容器116の蓋101aの回動方向に対し、垂直方向から蓋の開状態を保持する図5の蓋101aと接触する。
また、弾性体137は、蓋101aを保持するために蓋101aと突起部材136との間に摩擦を発生するための押しつけ力を発生する。
すなわち、弾性体137は、蓋101aが開けられる、あるいは閉じられる際に突起部材136の回動方向とは逆の方向に押しつけ力を発生させる。蓋101aが開けられる場合には、図6(b)の回矢印に示す回動方向とは逆の方向に押しつけ力を発生させる。
これにより、突起部材136が図5の蓋101aと試薬容器116との間、すなわち開放位置に移動することとなり、蓋101aが開かれた状態が保持されることになる。
なお、図6では、弾性体137として引っ張りコイルバネを用いた例を示しているが、該弾性体137は、例えばゴム、ガスダンパ、あるいはオイルなどの弾性変形する部材であればこれに限定されるものではない。
そのため、突起部材136が図6に示した矢印方向からの外力Fを受けると、保持駆動部135は、ベアリング134を中心に反時計方向に回動する。反時計方向へ回動している最中は、弾性体137の引力により外力に反発する力として押しつけ力が突起部材136の外力を受けている面に発生する。なお、外力がなくなると弾性体137の引力によって時計方向に回動して元の図6(a)などの状態へと復帰する。
〈試薬容器蓋開閉機構および蓋保持機構の具体的な動作例〉
続いて、試薬容器蓋開閉機構121および蓋保持機構131による蓋開閉の具体的な動作シーケンスについて図7〜図19を用いて説明する。
図7、図9、図11、図12、図14、図16、および図18は、分注撹拌位置113に並び得る内周ディスク111に設置された試薬容器116〜118と、外周ディスク110に設置された試薬容器116〜118および試薬容器蓋開閉機構121との蓋開閉の具体的な動作シーケンスを説明する説明図である。図8、図10、図13、図15、図17、および図19は、その動作シーケンス時の蓋保持機構131の動作および機能について説明する説明図である。
また、図7、図9、図11、図12、図14、図16、および図18においては、説明の便宜上、フック102および蓋101について左から順に添え字a〜fを付けている。さらに、フック部104の動作を太い実線矢印にて示し、フック102の動作を細い実線矢印にて示し、試薬容器116〜118の蓋101の動作を点線矢印にて表している。
まず、図7は、フック部104が基準位置にある状態を示しており、試薬容器116〜118の蓋101a〜101fは、いずれも閉じており、フック部104は、上位置で静止して、フック102a〜102fは、鉛直下向きの姿勢をとっている。
この時、図8に示すように、内周ディスク111にカセット100が図示しない試薬容器内外周移動部によって引き込まれているが、カセット100移動動作の妨げにならないように蓋保持機構131は配置されている。特に、突起部材136は、試薬容器116の蓋101aと接触しない位置となる。そのため、この時点では蓋保持機構131は回動動作をしない。
図9は、フック102a〜102fを試薬容器116〜118の蓋101a〜101fに引っ掛ける直前の状態を示している。
この図9において、図7に示した状態から、図4のアーム105の動作により、フック部104を上位置から下位置へ移動させるとともに、対応する蓋101a〜101fと接触しないようにフック102a〜102fを図中時計回り方向に所定角度だけ回動変位させている。ここで、図中時計回り方向は、以下、脱離方向という。
この時、図10に示すように、フック102a〜102fを脱離方向に所定角度だけ回動変位させ、フック部104を上位置から下位置へ移動させているが、フック102aと蓋保持機構131の突起部材136は接触しない位置となり、この時点でも蓋保持機構131は回動動作をしない。
図11は、フック102a〜102fを試薬容器116〜118の蓋101a〜101fに引っ掛けた状態を示したものである。図11においては、図6に示した状態から、フック102a〜102fを係合位置に変位させて対応の試薬容器116〜118の蓋101a〜101fに引っ掛けている。この時点でも蓋保持機構は回動しない。
図12は、全ての試薬容器116〜118の蓋101a〜101fを開ける動作の途中状態を示しており、図11に示した状態から図4の蓋開閉用駆動装置106を駆動して、フック部104を開方向に変位させて上位置に向けて移動をさせている。
この時、図13に示すように、図4の蓋開閉用駆動装置106のトルクより弾性体137の引力は小さいため、フック102aによって引き上げられた蓋101aが蓋保持機構131の突起部材136を斜め下側から押し上げ、弾性体137を引き伸ばしながら蓋保持機構131を反時計方向に回動させる。
図14は、全ての試薬容器116〜118の蓋101a〜101fを完全に開けた動作を示しており、図12に示した状態から、さらに図4の蓋開閉用駆動装置106を駆動して、フック部104を開方向に変位させて上位置に移動した状態となる。
この時、図15に示すように、フック102aによって引き上げられた蓋101aが蓋保持機構131の突起部材136と完全に接した状態となる。この時、図4の蓋開閉用駆動装置106のトルクは加わらないため、蓋101aは、突起部材136と接している面から弾性体137の押しつけ力を受けることになる。そのため、蓋101aは、突起部材136により保持された状態となる。
図16は、全ての試薬容器116〜118の蓋101a〜101fを閉じる動作を示している。図16に示すように、図14に示した状態から蓋開閉用駆動装置106を駆動し、フック部104を閉方向に変位させて下位置に移動させている。
この際、フック部104を、図7に示した位置よりも若干下側へ移動させ、フック102a〜102fの根元部で蓋101a〜101fを下方向に押すことで、試薬容器116〜118の蓋101a〜101fを確実に閉める。
この時、図17に示すように、図4の蓋開閉用駆動装置106のトルクよりも弾性体137の保持力は小さい。そのため、フック102aによって引き上げられた蓋101aは、フック102aによって閉める方向に回動する。
よって、蓋101aは、蓋保持機構131の突起部材136の面を滑りながら閉まるが、その際に、蓋保持機構131は、弾性体137の引力により、蓋保持機構131の突起部材136が時計方向に回動して図6の状態へと復帰する。
図16に示した状態からフック部104を図7に示した基準位置に戻す際は、まず図8に示すようにフック102a〜102fを脱離方向に変位させ、フック部104を開方向に変位させて上位置に移動させるとともに、フック102a〜102fを係合方向に変位させて鉛直下向きの姿勢に戻す。
なお、図7、図9、図11、図12、図14、図16、および図18では、6つの試薬容器116〜118の蓋101a〜101fを同時に開閉するシーケンスについて示したが、これら蓋101a〜101fを開けた際には、開放された試薬容器に図4にそれぞれ示す試薬吸引用プローブ108あるいは試薬撹拌棒109がアクセスする。
例えば、1セットの試薬容器116〜118のうち、試薬容器116に沈殿し易い磁性粒子を含んだ溶液を入れた場合には、均一な溶液を分注できるようにするために図4の試薬撹拌棒109によって試薬容器116内の当該溶液を撹拌する必要がある。この撹拌には、比較的長時間が必要であり、図4の試薬撹拌棒109は、同じく図4の試薬吸引用プローブ108よりも長く試薬容器にアクセスする必要がある。
つまり、溶液の違いにより試薬容器116と試薬容器117,118とでアクセス時間に差異が生じる。例えば試薬容器116に図4の試薬撹拌棒109を試薬容器117に図4の試薬吸引用プローブ108を同時にアクセスしても、撹拌の途中で吸引が終わってしまう。
したがって、試薬容器116の試薬の撹拌の途中でも、試薬を吸引し終えた試薬容器117の蓋101bは、極力早く閉めて試薬の蒸発や劣化を抑えたい。
特に図示していないが、図1の自動分析装置10には、制御装置が備えられている。この制御装置は、試料の分析依頼情報を基に試薬容器蓋開閉機構121の蓋開閉用駆動装置106およびフック用駆動装置を制御し、試薬の分注および撹拌の実行開始時に対応の試薬容器の蓋101を開ける。さらに、制御装置は、試薬の分注および撹拌の実行終了時に対応の試薬容器の蓋101を閉める。
このように、自動分析装置10は、複数のフック102a〜102fをフック部104に設けて試薬容器116〜118の蓋101a〜101fにフック102a〜102fを個別に係脱させ、フック部104を単一の蓋開閉用駆動装置106で蓋101a〜101fの開閉方向に変位させる。これによって、試薬容器116〜118の蓋101a〜101fを選択的に開閉することができる。
これにより、目的の試薬容器の蓋を開けるために、開ける必要のない他の試薬容器の蓋を開けずに済む。また、例えば撹拌処理と分注処理を並行して実行するときのように一方の処理が早く終了した場合には、他方の処理の終了を待たずに処理の終了したものから順に蓋を閉めることができる。
それにより、使用していない試薬容器の開放時間を短縮することができるので、試薬の蒸発や劣化を抑えることができる。
なお、蓋保持機構131は、上記した動作時に最も効果を発揮する。例えば、全ての試薬容器の蓋101a〜101fが開いた図14に示す状態から、特定の試薬容器の蓋、例えば蓋101aが開いた状態を維持したまま他の試薬容器の蓋101b〜101fを閉める場合を想定する。
その場合、図18に示すように、フック102b〜102fを係合位置に保ったまま、蓋開閉用駆動装置106を駆動してフック部104を閉方向に移動させつつ、フック102aが開いている蓋101aと干渉しないようにフック102aを脱離方向に変位させる。
これにより、一番左の試薬容器116の蓋101aを開けた状態のまま、他の試薬容器の蓋101b〜101fを閉めることができる。
しかし、このとき図20に示すように、フック102aの開口部と試薬容器の蓋101aの支点を中心とした回動軌跡が重なるため、フック102aによる試薬容器の蓋101aの保持が困難となる場合がある。
その場合には、図19に示す試薬容器の蓋101aの開閉動作を補助するために開閉バネ138に依存するが、この開閉バネ138についても経年的にバネ力が安定していないため十分な補助が可能とは言えない。
前述したように、試薬撹拌棒109による溶液の撹拌は、長時間化するものであり、それに伴って蓋101aの開時間も長くなる。蓋101aが開いている間であっても、他の蓋101は、閉開が繰り返されているので、他の蓋の開け閉めなどの振動が蓋101aにも加えられてしまう。
そのため、バネ力が安定していない状態あるいはバネの破損などが生じた場合には、蓋101aを保持することができずに閉じてしまい、装置が停止してしまう要因となる。その結果、分析結果の遅延や検体サンプルの損失につながる恐れがある。
そこで、蓋保持機構131にて突起部材136により保持される状態とすることにより、安定して試薬容器の蓋101aを開いた状態で保持することが可能となる。それによって、溶液の撹拌中に蓋101aが閉じることを防止することができる。
つまり、蓋保持機構131を設けることにより、フック102aによる蓋101aの保持を行わなくてよいため、その他の試薬容器の蓋101b〜101fを開閉動作させる場合に、他試薬容器の蓋101b〜101fの開閉動作による影響を受けない。
それにより、試薬を撹拌中の試薬容器の蓋を開放させている状態のままで他の試薬容器の蓋を開閉動作させても、それら試薬容器における蓋の開閉動作による影響を受けることなく、安定して試薬容器の蓋101aを開いた状態で保持することができる。
特に図示していないが、例えば、フック102の数量については、分注撹拌位置113に並び得る試薬容器116〜118の数量と同一ではなく、1つもしくは複数のフックで開閉対象となる複数個の試薬容器116〜118の蓋101を選択的に開閉する場合でも試薬容器蓋開閉機構121にて開閉対象となる試薬容器の蓋101(本対象となる蓋をAとする)の開動作後に蓋保持機構131にて開かれた試薬容器の蓋101(対象A)は保持している状態となる。
そのため、試薬容器蓋開閉機構121は、別の試薬容器の蓋101(対象B)に対して開閉させるために移動し、別の試薬容器の蓋101(対象B)に対する開閉動作が終了した後、開かれていた試薬容器の蓋101(対象A)に戻り、蓋101(対象A)を閉める動作も可能となる。
そのため、動作処理に時間を取ることが可能な装置、例えば小型分析装置などでは、1つもしくは複数のフック102で試薬容器蓋開閉機構121は移動しながら、開閉対象となる複数個の試薬容器116〜118の蓋101を選択的に開閉することが可能となる。よって、試薬容器蓋開閉機構121の省スペース化が期待できる。
また本実施の形態では、試薬容器に特化した説明を行ったが、蓋が回動する容器を使用する箇所については本発明内容の適応が可能となる。
以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。
なお、本発明は上記した実施の形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
また、ある実施の形態の構成の一部を他の実施の形態の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施の形態の構成に他の実施の形態の構成を加えることも可能である。また、各実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加、削除、置換をすることが可能である。
10 自動分析装置
11 磁気分離撹拌装置
12 インキュベータ
13 試薬分注機構
14 反応検出部
15 シッパ
16 検体分注ノズル
17 反応容器
18 検体分注用チップ
19 グリッパ
20 搬送機構
21 試薬撹拌機構
22 容器ホルダ
23 検体容器
24 検体搬送ラック
25 検体分注用チップホルダ
26 チップ装着場所
27 検体分注場所
28 ノズル部
100 カセット
101 蓋
102 フック
103 フック用軸
104 フック部
105 アーム
106 蓋開閉用駆動装置
107 ユニットベース
108 試薬吸引用プローブ
109 試薬撹拌棒
110 外周ディスク
111 内周ディスク
113 分注撹拌位置
114 フレーム
115 試薬保冷庫
115a 上部カバー
116 試薬容器
117 試薬容器
118 試薬容器
120 試薬ディスク
121 試薬容器蓋開閉機構
131 蓋保持機構
132 内周ディスクベース
133 保持機構ベース部
134 ベアリング
135 保持駆動部
136 突起部材
137 弾性体
138 開閉バネ

Claims (7)

  1. 支点を中心に回動して開閉する蓋を有する容器内に収納された試薬を保冷する試薬保冷庫と、
    前記試薬保冷庫内の容器から分取された試薬とサンプルを混合して生成した反応液を分析する分析部と、を備えた自動分析装置において、
    前記試薬保冷庫は、
    前記容器を複数組搭載する容器保持部と、
    前記容器保持部に搭載された容器の蓋を回動して開閉する蓋開閉機構と、
    前記蓋開閉機構により前記蓋が開放された状態で当該蓋の一部と接触し、当該蓋を開位置に保持する蓋保持機構と、
    を有し、
    前記蓋保持機構は、前記試薬保冷庫内に固定されている、自動分析装置。
  2. 請求項1記載の自動分析装置において、
    前記蓋保持機構は、試薬の分注および撹拌を行う分注撹拌位置にある前記容器が有する蓋を保持する、自動分析装置。
  3. 請求項2記載の自動分析装置において、
    前記蓋開閉機構は、前記蓋保持機構が前記蓋を保持している間、前記蓋保持機構が蓋を保持していない容器の蓋を開閉する、自動分析装置。
  4. 請求項2記載の自動分析装置において、
    前記蓋保持機構が蓋を保持する容器は、試薬撹拌棒によって撹拌される試薬が収納される容器である、自動分析装置。
  5. 請求項4記載の自動分析装置において、
    前記蓋開閉機構は、前記容器に収納された試薬が撹拌されている間、撹拌されない試薬を収納する容器の蓋を開閉する、自動分析装置。
  6. 請求項1記載の自動分析装置において、
    前記蓋保持機構は、
    前記試薬保冷庫に固定される保持機構ベース部と、
    支持ピンを中心として前記蓋の回動方向と異なる方向に回動し、前記蓋と接触して蓋の開放状態を保持する突起部を有する保持駆動部と、
    一端が前記保持機構ベース部に、他端が前記保持駆動部にそれぞれ固定され、前記保持駆動部に対して付勢力を発生させる弾性体と、
    を有し、
    前記保持駆動部は、前記蓋が閉鎖状態から開放状態に遷移するときに、前記蓋と接触して外力が加わることで当該蓋の回動の妨げとならない位置に前記支持ピンを中心として回動し、前記蓋が開放された状態にあるときには、前記弾性体の付勢力によって前記突起部を前記蓋の開放状態を保持する位置に回動する、自動分析装置。
  7. 請求項6記載の自動分析装置において、
    前記弾性体は、引っ張りコイルバネである、自動分析装置。
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