JP6690028B2 - 生化学分析装置とその作動方法 - Google Patents

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Description

本発明は、生化学分析装置とその作動方法に関する。
血液や尿等の検体を分析する生化学分析装置が知られている(例えば特許文献1参照)。検体は検体容器に収容され、検体容器は生化学分析装置内のサンプルトレイに設けられた検体設置部に設置される。サンプルトレイには、検体設置部に加えて、様々な消耗品が設置される消耗品設置部も設けられている。消耗品には、検体を吸引および吐出するノズルチップ、検体を希釈する希釈液、検体と希釈液を混合する混合カップ等がある。
特許文献1に記載の生化学分析装置では、円形のサンプルトレイが用いられている。サンプルトレイのうちの略半分の領域は複数の検体設置部で占められ、残り半分の領域は複数の消耗品設置部で占められている。これらの設置部は円弧状に配置されている。サンプルトレイの中心から引いた延長線上には、検体中の含有成分の量を測定するための乾式分析素子に検体を点着する点着部が配置されている。この点着部に複数の検体設置部を対面させるため、サンプルトレイは中心を軸に回転駆動される。
特開2013−076683号公報
特許文献1では図示省略されているが、生化学分析装置においては、サンプルトレイは装置本体に収容され、装置本体には、サンプルトレイへのユーザのアクセスを可能とするために、サンプルトレイに通じる開口部が設けられている。そして、通常、検体容器を頻繁に出し入れする検体設置部はユーザがアクセスしやすいように開口部側(手前側)に配置され、消耗品設置部は開口部とは反対側(奥側)に配置される。
このように、検体設置部が開口部側、消耗品設置部が開口部とは反対側という配置関係の場合、ユーザは、消耗品を補充するために開口部を介して消耗品設置部にアクセスする際に、検体設置部の上方を横切って手を伸ばす必要がある。したがって、消耗品を補充する際にユーザの手や腕に検体が付着するおそれがあった。
本発明は、ユーザの衛生を保つことが可能な生化学分析装置とその作動方法を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明の生化学分析装置は、生化学分析に供する検体が収容された検体容器が設置される検体設置部、並びに生化学分析に用いる消耗品が設置される消耗品設置部が設けられたサンプルトレイと、サンプルトレイが収容される装置本体と、装置本体に設けられ、サンプルトレイに通じる開口部と、検体設置部が開口部側に配置された通常位置から、消耗品設置部が開口部側に配置された消耗品補充位置にサンプルトレイを移動させる移動指示を受け付ける指示受付部と、サンプルトレイの駆動を制御する駆動制御部であり、指示受付部で移動指示を受け付けた場合、サンプルトレイを通常位置から消耗品補充位置に移動させる駆動制御部とを備える。
操作に応じて、移動指示を指示受付部に出力する第1駆動ボタンを備えることが好ましい。
サンプルトレイにおける検体設置部および消耗品設置部の配列状態を模式的に表し、検体設置部に対応する第1表示区画および消耗品設置部に対応する第2表示区画が設けられた配置図を表示部に表示する制御を行う第1表示制御部を備え、第2表示区画が第1駆動ボタンとして機能することが好ましい。この場合、第1表示制御部は、第2表示区画に消耗品の残量を表示することが好ましい。
また、サンプルトレイは円形で、かつ駆動制御部の制御の下で中心を軸に回転駆動され、第1表示制御部は、サンプルトレイの回転位置に応じて配置図の表示姿勢を変更することが好ましい。
消耗品に関するエラーを検出し、エラーを検出した場合、移動指示を指示受付部に出力するエラー検出部を備えることが好ましい。エラー検出部でエラーを検出した場合、エラーの対処法を示すガイドを表示部に表示する制御を行う第2表示制御部を備えることが好ましい。エラー検出部は、消耗品の残量が0になったことをエラーとして検出することが好ましい。
操作に応じて、サンプルトレイを消耗品補充位置から通常位置に戻す戻し指示を指示受付部に出力する第2駆動ボタンを備え、駆動制御部は、第2駆動ボタンが操作されて指示受付部で戻し指示を受け付けた場合、サンプルトレイを消耗品補充位置から通常位置に移動させることが好ましい。
サンプルトレイは円形で、かつ駆動制御部の制御の下で中心を軸に回転駆動され、検体設置部および消耗品設置部は、円弧状に配置されていることが好ましい。
検体設置部および消耗品設置部はそれぞれ複数あり、複数の検体設置部は、サンプルトレイの第1領域にまとめて配置され、複数の消耗品設置部は、第1領域を除く残りの領域である第2領域にまとめて配置されていることが好ましい。この場合、消耗品補充位置は、第2領域の中心が開口部の中心と一致する位置であることが好ましい。
本発明の生化学分析装置の作動方法は、生化学分析に供する検体が収容された検体容器が設置される検体設置部、並びに生化学分析に用いる消耗品が設置される消耗品設置部が設けられたサンプルトレイと、サンプルトレイが収容される装置本体と、装置本体に設けられ、サンプルトレイに通じる開口部とを備える生化学分析装置の作動方法において、検体設置部が開口部側に配置された通常位置から、消耗品設置部が開口部側に配置された消耗品補充位置にサンプルトレイを移動させる移動指示を受け付ける指示受付ステップと、サンプルトレイの駆動を制御する駆動制御ステップであり、指示受付ステップで移動指示を受け付けた場合、サンプルトレイを通常位置から消耗品補充位置に移動させる駆動制御ステップとを備える。
本発明によれば、検体設置部が開口部側に配置された通常位置から、消耗品設置部が開口部側に配置された消耗品補充位置にサンプルトレイを移動させるので、ユーザは、消耗品設置部にアクセスする際に、検体設置部の上方を横切って手を伸ばす必要がなく、このためユーザの手や腕に検体が付着するおそれがない。したがって、ユーザの衛生を保つことが可能な生化学分析装置とその作動方法を提供することができる。
生化学分析装置の外観を示す斜視図である。 蓋が開かれた状態の生化学分析装置を示す斜視図である。 点着部における検体の点着の様子を模式的に示す図である。 各乾式分析素子と対応する測定項目を示す表である。 生化学分析装置の内部を示す平面図である。 消耗品補充位置にあるサンプルトレイを示す平面図である。 生化学分析装置のブロック図である。 メイン画面を示す図である。 配置図の拡大図である。 点着が開始された場合のメイン画面を示す図である。 第2表示区画の操作からサンプルトレイが消耗品補充位置に移動するに至る処理の流れを示す図である。 ガイド画面を示す図である。 完了ボタンの操作からサンプルトレイが通常位置に移動するに至る処理の流れを示す図である。 生化学分析装置の処理手順を示すフローチャートである。 通常位置において検体設置部にユーザの手がアクセスする様子を示す図である。 生化学分析装置の処理手順を示すフローチャートである。 消耗品補充位置において消耗品設置部にユーザの手がアクセスする様子を示す図である。 第2実施形態の生化学分析装置のブロック図である。 エラー検出からサンプルトレイが消耗品補充位置に移動するに至る処理の流れを示す図である。 第2実施形態の生化学分析装置の処理手順を示すフローチャートである。 サンプルトレイの回転位置に応じて配置図の表示姿勢を変更する第3実施形態を示す図である。
[第1実施形態]
図1および図2において、生化学分析装置10は、例えば病院の検査科に設置され、診療科からのオーダに応じて、血液や尿等の検体を分析する。検体は検体容器11に収容され、未使用の乾式分析素子25(図3参照)を収容したカートリッジ12とセットで、生化学分析装置10内のサンプルトレイ13に設置される。
生化学分析装置10は、箱状の装置本体10Aを有する。装置本体10Aの前面上部は傾斜面部となっており、その傾斜面部には、跳ね上げ式の蓋14が取り付けられている。蓋14は、図1に示す閉じ位置と、図2に示す開き位置との間で開閉可能である。蓋14は、片側の略半分は開口部14A、残りはカバー部14Bで構成されている。
装置本体10Aの前面上部には、表示部に相当するタッチパネル15が取り付けられている。タッチパネル15は、蓋14が閉じ位置にある図1に示す状態において、蓋14の開口部14Aと対応する位置にある。このため、蓋14が閉じ位置にある場合も、開口部14Aを介してタッチパネル15の表示を視認することができ、かつタッチパネル15を操作することができる。
タッチパネル15には、医療スタッフ等のユーザからの操作指示が入力され、かつ生化学分析に関する情報が表示される。操作指示には、生化学分析のオーダの入力指示、分析の開始指示、分析結果の表示指示、サンプルトレイ13の移動指示等がある。生化学分析に関する情報には、オーダ、分析の進捗状況、分析結果、後述する消耗品の補充ガイド等がある。
蓋14のカバー部14Bに対応する装置本体10Aの前面上部には、サンプルトレイ13に通じる開口部16が設けられている。蓋14が図1に示す閉じ位置にある場合、開口部16は蓋14のカバー部14Bで完全に覆われる。蓋14が図2に示す開き位置にある場合、開口部16は開放され、これにより開口部16を介してサンプルトレイ13へのユーザのアクセスが可能となり、検体容器11およびカートリッジ12の設置、および消耗品の補充が可能となる。なお、装置本体10Aの前面下部の符号17は、使用済みの乾式分析素子25等が廃却可能に集積される廃却ボックスである。
装置本体10A内には、サンプルトレイ13の他に、点着機構18、点着部19、第1測定部20、第2測定部21(図5参照)等が収容されている。点着機構18はディスペンサー22を有し、このディスペンサー22を用いて、点着部19において乾式分析素子25に検体を点着する。第1測定部20および第2測定部21は、検体が点着された乾式分析素子25を受け入れ、検体の含有成分に応じた測定項目について数値(含有成分の量)を測定する。
図3は、点着部19における検体の点着の様子を模式的に示す。カートリッジ12は、スライド状の乾式分析素子25を複数枚収容する。乾式分析素子25の中央には、検体が点着される丸凹状の点着孔25Aが形成されている。
乾式分析素子25は、図示しない供給機構によってカートリッジ12から順次点着部19に供給される。一方、検体は、先端にノズルチップ26が取り付けられたディスペンサー22によって検体容器11から吸引される。そして、点着部19において、検体はディスペンサー22から点着孔25Aに向けて吐出される。この乾式分析素子25の点着部19への供給、検体容器11からの検体の吸引、および点着孔25Aへの検体の吐出を、乾式分析素子25の枚数分繰り返す。これにより複数枚の乾式分析素子25に順次検体が点着される。
図4の表30に示すように、複数枚の乾式分析素子25は、検体の複数の含有成分に応じた複数の測定項目毎に用意されている。言い換えれば、1枚の乾式分析素子25は、1つの測定項目の数値を測定するために用意されている。このため、第1測定部20および第2測定部21では、検体が点着された複数枚の乾式分析素子25に対応する複数の測定項目について順次数値が測定される。
測定項目には、生化学分析の方法(比色測定法、電位差測定法)、および目的(一般化学検査、酵素検査等)に応じた複数の種類がある。測定項目の具体例としては、グルコース(血糖)、総コレステロール、クレアチニン、アルブミン、乳酸脱水素酵素、ナトリウム、カリウム、リパーゼ等が挙げられる。ユーザは、生化学分析の方法および目的に応じて、使用する乾式分析素子25を選択する。なお、図3に示す乾式分析素子25は、比色測定法に用いられる比色タイプを例示している。電位差測定法に用いられる電解質タイプの乾式分析素子25の場合は、検体の点着孔25Aに加えて、後述する参照液の点着孔が形成されている。
各乾式分析素子25には、対応する測定項目を示す項目コードがバーコード等の形態で添付されている。点着部19には、項目コードを読み取るCCD(Charge Coupled Device)等の読取機(図示せず)が設けられている。生化学分析装置10は、この読取機で読み取った項目コードで、各乾式分析素子25の測定項目を認識する。
図5において、サンプルトレイ13は円形で、外周部の回転ディスク35と中央部の非回転部36とで構成される。回転ディスク35は円環状で、中央部が開口しており、この開口に非回転部36が配置されている。回転ディスク35は、中心を軸に回転駆動される。非回転部36は円盤状で、文字通り回転せずにサンプルトレイ13の中央部に固定されている。
回転ディスク35には、二点鎖線の区画で示すように、複数の検体の分析のオーダをまとめて行うために、5つの検体設置部37A、37B、37C、37D、37Eが設けられている。検体設置部37A〜37Eには、検体容器11が設置される検体容器設置孔38と、カートリッジ12が設置されるカートリッジ設置孔39とが形成されている。検体設置部37A〜37Eには、符号INIDおよび一点鎖線で示すように、各々を識別する設置部識別情報としてのアルファベット「A」、「B」、「C」、「D」、「E」が付されている。なお、以下では、特に区別する必要がない場合は、検体設置部37A〜37Eをまとめて検体設置部37と表記することがある。
図5では、アルファベット「A」が付された検体設置部37Aの検体容器設置孔38およびカートリッジ設置孔39に、検体容器11およびカートリッジ12がそれぞれ設置された状態を示している。このように、1つの検体設置部37には、1つの検体容器11が1つのカートリッジ12とセットで設置される。このため、検体設置部37と検体、ひいては検体設置部37と検体を採取した患者または患畜とは、一対一で対応する。
回転ディスク35には、検体設置部37の他に、生化学分析に用いる消耗品が設置される消耗品設置部として、2つのノズルチップ設置部45、3つの希釈液設置部46、および2つの混合カップ設置部47が設けられている。ノズルチップ設置部45には、ノズルチップ26を多数(本例では25個)並べて収容したチップラック48が設置される。希釈液設置部46には、検体を希釈するための希釈液を収容した希釈液容器49が設置される。混合カップ設置部47には、検体と希釈液を混合するための混合カップ50が複数(本例では10個)設置される。
検体設置部37、ノズルチップ設置部45、希釈液設置部46、および混合カップ設置部47は、回転ディスク35上に円弧状に配置されている。また、検体設置部37は、回転ディスク35の略半分の第1領域55にまとめて配置され、ノズルチップ設置部45、希釈液設置部46、および混合カップ設置部47は、第1領域55を除く残りの領域である第2領域56にまとめて配置されている。つまり、検体設置部37と消耗品設置部とは、配置される領域が明確に分けられている。
図5では、サンプルトレイ13の回転ディスク35は、一点鎖線で示す第1領域55の中心C1Rが、これも一点鎖線で示す開口部16の中心CAと一致する位置にある。すなわち回転ディスク35は、検体設置部37が開口部16側に配置された位置にある。以下、この図5に示す位置を通常位置とする。
一方、図6に示すように、回転ディスク35は、一点鎖線で示す第2領域56の中心C2Rが、開口部16の中心CAと一致する位置に移動する。すなわち回転ディスク35は、消耗品設置部(ノズルチップ設置部45、希釈液設置部46、および混合カップ設置部47)が開口部16側に配置された位置に移動する。以下、この図6に示す位置を消耗品補充位置とする。
非回転部36には、消耗品設置部として、参照液を収容した参照液容器57が設置される参照液設置部58が設けられている。
ノズルチップ26は、ノズルチップ設置部45から取り外されて前述のようにディスペンサー22の先端に装着され、検体の点着等に用いられる。希釈液は、検体が所定以上の濃度で、そのままでは分析が行えない場合に用いられる。希釈液を用いる場合は、まず、点着機構18で検体容器11から検体を吸引して混合カップ50に分注する。次いで、希釈液容器49から希釈液を吸引して混合カップ50に吐出し、検体と希釈液とを混合する。そして、希釈液で希釈された検体を乾式分析素子25の点着孔25Aに点着する。参照液は電位差測定法の場合に用いられる。参照液は、点着機構18で参照液容器57から吸引され、点着部19において検体とともに乾式分析素子25に点着される。
図5において、点着部19には、点着用開口60が形成された素子押え61が設けられている。この素子押え61には、点着部19と対面する検体設置部37のカートリッジ設置孔39に設置されたカートリッジ12から、一点鎖線の矢印で示した供給経路Rに沿って、順次乾式分析素子25が供給される。素子押え61に供給された乾式分析素子25には、点着用開口60を介して検体が点着される。なお、図示は省略したが、点着部19と第1測定部20の間には、廃却ボックス17に通じ、使用済みのノズルチップ26が落下廃却されるノズルチップ廃却口が設けられている。
第1測定部20および第2測定部21は、ヒータ等の加熱手段(図示せず)を有し、加熱手段で加熱して温度を一定に保持する恒温器(インキュベータ)である。第1測定部20は、比色タイプの乾式分析素子25を受け入れて、比色測定法による測定を行う。第2測定部21は、電解質タイプの乾式分析素子25を受け入れて、電位差測定法による測定を行う。比色タイプの乾式分析素子25は、第1測定部20で所定時間恒温保持されることで、点着孔25Aに点着された検体に呈色反応(色素生成反応)が生じる。
第1測定部20は、外周部に円環状の回転部材65を備える。この回転部材65の内周部には、逆円錐状の傾斜回転筒66が固着されている。傾斜回転筒66の下部にはベアリング67が取り付けられており、回転部材65はこのベアリング67に支持されて回転自在である。回転部材65には、複数枚の乾式分析素子25を収納する複数の素子収納室68が円弧状に配置されている。素子収納室68の中央には円形の測光窓68Aが形成されている。
回転部材65の下部の一角には、測光ヘッド69が配設されている。測光ヘッド69は、測光窓68Aを通じて、素子収納室68に収納された乾式分析素子25の検体の反射光学濃度を測定する。より詳しくは、測光ヘッド69は、回転部材65の回転によって対面位置に移動された測光窓68Aを介して、呈色反応が生じた点着孔25Aの検体に測定光を照射し、その反射光を測定する。測定後、乾式分析素子25は、図示しない廃却機構で素子収納室68から押し出されて、廃却ボックス17に通じる傾斜回転筒66の内孔66Aに落下廃却される。
第2測定部21は電位測定用プローブ(図示せず)を有する。電位測定用プローブは、電解質タイプの乾式分析素子25と接触して、電解質タイプの乾式分析素子25に点着された検体中に含まれるナトリウム等の特定イオンのイオン活量を測定する。この場合も比色タイプの場合と同様に、測定後、乾式分析素子25は、第2測定部21から廃却ボックス17に通じる素子廃却口(図示せず)に移送されて廃却される。
図7において、主制御部75は、生化学分析装置10の全体を統括的に制御する。主制御部75には、第1測定制御部76、第2測定制御部77、駆動制御部78、表示制御部79、指示受付部80、および設置センサ81が接続されている。また、主制御部75には、残量算出部82が設けられている。
第1測定制御部76は、第1測定部20の加熱手段の駆動および回転部材65の回転を制御し、かつ測光ヘッド69の駆動を制御して、検体の反射光学濃度を測定させる。第2測定制御部77は、第2測定部21の加熱手段の駆動を制御し、かつ電位測定用プローブの駆動を制御して、検体のイオン活量を測定させる。
第1測定部20は、測光ヘッド69で測定した反射光学濃度に応じた、検体の含有成分の量を示す数値を主制御部75に出力する。同様に、第2測定部21は、電位測定用プローブで測定したイオン活量に応じた、検体の含有成分の量を示す数値を主制御部75に出力する。主制御部75は、数値を表示制御部79に出力する。
駆動制御部78は、サンプルトレイ13の駆動を制御する。実際には、駆動制御部78は、サンプルトレイ13の回転ディスク35を、中心を軸に回転駆動させるモータ(図示せず)のドライバである。
主制御部75は、検体設置部37A〜37Eに設置された検体毎に生化学分析の開始からの経過時間を計時する。主制御部75は、経過時間が生化学分析の所要時間となって、第1測定部20または第2測定部21で測定が終了した場合に、当該検体設置部37に設置された検体の生化学分析の終了を検知する。主制御部75が生化学分析の終了を検知した場合、当該検体設置部37から検体容器11とカートリッジ12を取り出し、新たな検体容器11とカートリッジ12を設置することが可能となる。なお、所要時間は生化学分析の方法および目的に応じて変化する時間であり、既知である。
表示制御部79は、タッチパネル15への各種画面の表示を制御する。指示受付部80は、タッチパネル15を介してユーザから入力される操作指示を受け付ける。
設置センサ81は、例えば投光器と受光器からなる反射型の光センサであり、検体設置部37の検体容器設置孔38への検体容器11の設置有無、およびカートリッジ設置孔39へのカートリッジ12の設置有無を検出する。また、設置センサ81は、ノズルチップ設置部45、希釈液設置部46、混合カップ設置部47、参照液設置部58といった消耗品設置部にも設けられており、これら消耗品設置部への各消耗品の設置有無も検出する。主制御部75は、設置センサ81の検出結果を表示制御部79に出力する。
残量算出部82は、消耗品の残量RA(図9参照)を算出する。具体的には、残量算出部82は、消耗品設置部における消耗品の満補充数(ノズルチップ26であれば25個、混合カップ50であれば10個)から、使用した数を減算して残量RAを算出する。残量算出部82は、算出した残量RAを表示制御部79に出力する。
主制御部75には、これらの他にも、点着機構18の駆動制御部、カートリッジ12から点着部19に乾式分析素子25を供給する供給機構の駆動制御部、あるいは、検体である全血から血漿成分を抽出する血漿濾過部(図示せず)または遠心分離部(図示せず)の駆動制御部等が接続されている。
図8は、表示制御部79がタッチパネル15に表示するメイン画面90を示す。メイン画面90の略中央には配置図91が表示される。メイン画面90の上部にはメッセージ表示領域92が、下部には結果表示切替領域93がそれぞれ配されている。メッセージ表示領域92には、生化学分析の進捗状況を示すメッセージ94や現在日時が表示される。結果表示切替領域93には、呼出ボタン表示領域95とサマリー表示ボタン96とが設けられている。また、配置図91と結果表示切替領域93との間には、ボタン表示領域97A、97Bが設けられている。
呼出ボタン表示領域95には、検体毎の生化学分析の結果を表示させるための呼出ボタン98が操作可能に表示される。呼出ボタン98が操作された場合、指示受付部80は分析結果の表示指示を受け付ける。指示受付部80で分析結果の表示指示が受け付けられた場合、表示制御部79は、メイン画面90に代えて、結果表示画面(図示せず)をタッチパネル15に表示する。結果表示画面には、複数の測定項目の数値が並べて表示される。ユーザは、この結果表示画面を通じて、生化学分析の結果を確認することができる。なお、サマリー表示ボタン96が操作された場合は、表示制御部79は、当日の全結果を含む過去の結果を全て閲覧可能な結果表示画面(図示せず)をタッチパネル15に表示する。
ボタン表示領域97Aには、「START」の標識が出没自在に表示される。「START」の標識が表示された場合は、ボタン表示領域97Aは分析の開始を指示するスタートボタンとして機能する。「START」の標識が表示された状態でボタン表示領域97Aが操作された場合、指示受付部80は、分析の開始指示を受け付ける。
一方、ボタン表示領域97Bには、「STOP」の標識が出没自在に表示される(図10参照)。「STOP」の標識が表示された場合は、ボタン表示領域97Bは分析の中止を指示するストップボタンとして機能する。「STOP」の標識が表示された状態でボタン表示領域97Bが操作された場合、指示受付部80は、分析の中止指示を受け付ける。指示受付部80で分析の中止指示が受け付けられた場合、主制御部75は、分析を中止させる。
図9に拡大して示すように、配置図91は、サンプルトレイ13の回転ディスク35における検体設置部37および消耗品設置部(ノズルチップ設置部45、希釈液設置部46、混合カップ設置部47、参照液設置部58)の配列状態を模式的に表している。具体的には、配置図91には、検体設置部37A〜37Eに対応する第1表示区画100A、100B、100C、100D、100E、および消耗品設置部に対応する第2表示区画101、102、103、104が設けられている。第1表示区画100A〜100Eには、検体設置部37A〜37Eと同じく、設置部識別情報INIDが付されている。
図9では、各表示区画と各設置部との対応関係を明らかにするため、各表示区画の符号に、対応する設置部の符号を括弧書きで付している。なお、以下では、検体設置部37と同じく、第1表示区画100A〜100Eをまとめて第1表示区画100と表記することがある。
混合カップ設置部47に対応する第2表示区画103に示すように、表示制御部79は、混合カップ50の残量RAを表示する。すなわち、表示制御部79は第1表示制御部に相当する。
12時の位置の第2表示区画103のように残量RAが0の場合、表示制御部79は、ハッチングで示すように残量RAを特定の色(例えば赤色)で塗り潰し、かつ第2表示区画103を特定の色(例えばピンク色)で塗り潰す。すなわち、混合カップ50の残量RAが0の場合の第2表示区画103は、残量RAが0でない第2表示区画103(図9において10時の位置にある第2表示区画103)と区別して表示される。
混合カップ設置部47以外の消耗品設置部に対応する第2表示区画101、102、104については、表示制御部79は残量RAを表示しない。ただし、残量RAが0になった場合は、12時の位置の第2表示区画103と同じく、表示制御部79は第2表示区画101、102、104をピンク色で塗り潰す。
第1表示区画100は、ユーザが指で操作可能な操作ボタンとして機能する。第1表示区画100が操作された場合、表示制御部79は、メイン画面90に代えて、操作された第1表示区画100に対応する検体設置部37に設置された検体の生化学分析のオーダに係るオーダ画面(図示せず)をタッチパネル15に表示する。ユーザは、このオーダ画面を通じて、検体を識別する検体ID(Identification data)を含むオーダを入力し、指示受付部80にオーダの入力指示を与える。なお、検体IDは、例えば検体を採取した患者または患畜の氏名のローマ字表記である(図10参照)。
指示受付部80でオーダの入力指示および分析の開始指示が受け付けられた場合、主制御部75は、設置センサ81を駆動させ、指示受付部80でオーダの入力指示を受け付けた第1表示区画100に対応する検体設置部37への検体容器11およびカートリッジ12の設置有無を検出させる。
指示受付部80でオーダの入力指示を受け付けた第1表示区画100に対応する検体設置部37への検体容器11およびカートリッジ12の設置が検出された場合、主制御部75は、点着機構18を駆動させて点着を開始させる。検体設置部37A〜37Eの全てに検体容器11およびカートリッジ12が設置されていた場合は、最初に検体設置部37Aの乾式分析素子25に点着を行い、次いで検体設置部37Bの乾式分析素子25、検体設置部37Cの乾式分析素子25と順次点着を行っていき、最後に検体設置部37Eの乾式分析素子25に点着を行う。この際、点着対象の検体設置部37が点着部19に対面するよう、駆動制御部78の制御の下、サンプルトレイ13の回転ディスク35が回転駆動する。
一方、指示受付部80でオーダの入力指示を受け付けた第1表示区画100に対応する検体設置部37への検体容器11およびカートリッジ12の設置が検出されなかった場合は、表示制御部79は、メイン画面90に代えて、検体容器11およびカートリッジ12の設置を促す警告画面(図示せず)をタッチパネル15に表示する。
図10は、点着が開始された場合のメイン画面90の表示例である。図10において、表示制御部79は、メッセージ表示領域92のメッセージ94を、図8の「測定できます」から「点着中」に変更する。また、今まさに乾式分析素子25に点着中の検体設置部37に対応する第1表示区画100と、点着の待機中の検体設置部37に対応する第1表示区画100とを、ハッチングで示すように異なる色(例えば点着中を赤茶色、待機中をクリーム色)で塗り潰す。この特定色の塗り潰しによって、当該検体設置部37への検体容器11およびカートリッジ12の設置が検出されたこと(検体容器11およびカートリッジ12の設置有無)も示される。
図10では、第1表示区画100A〜100Cに対応する検体設置部37A〜37Cへの検体容器11およびカートリッジ12の設置が検出され、かつ検体設置部37Aが点着中、検体設置部37B、37Cが待機中の場合を例示している。ここで、破線で囲んで示す符号SIDは、検体IDである。なお、図10では、測定は開始されておらず、生化学分析の結果は未だ出力されていないので、呼出ボタン表示領域95に呼出ボタン98は表示されていない。
図11に示すように、消耗品の残量RAが0になった場合、第2表示区画101〜104(図11では第2表示区画103を例示)は、第1表示区画100と同じく、ユーザが指で操作可能な操作ボタンとして機能する。第2表示区画101〜104が操作された場合、指示受付部80は、サンプルトレイ13の移動指示を受け付ける。すなわち、第2表示区画101〜104は、操作に応じて、移動指示を指示受付部80に出力する第1駆動ボタンに相当する。
指示受付部80でサンプルトレイ13の移動指示が受け付けられた場合、主制御部75は、サンプルトレイ13の移動指令を駆動制御部78に出力する。駆動制御部78は、移動指令を受けて、サンプルトレイ13を通常位置から消耗品補充位置に移動させる。
また、指示受付部80でサンプルトレイ13の移動指示が受け付けられた場合、表示制御部79は、メイン画面90に代えて、図12に示すガイド画面110をタッチパネル15に表示する。
ガイド画面110の上部には、消耗品の補充ガイド111が表示される。補充ガイド111は、消耗品補充位置にあるサンプルトレイ13を開口部16側から写した写真、またはイラストである。補充ガイド111には、実際にユーザの手で消耗品を補充している様子が表示される。図12においては、図11の例に引き続き、第2表示区画103が操作され、第2表示区画103に対応する混合カップ設置部47に混合カップ50を補充する様子を示す補充ガイド111が表示された場合を例示している。なお、補充ガイド111は、写真やイラスト等の静止画像に限らず、音声ガイド付きの動画像であってもよい。
補充ガイド111の下部左側には、位置表示図112が表示される。位置表示図112は、補充すべき消耗品の位置を示す図である。より詳しくは、位置表示図112は、サンプルトレイ13の斜視図であって、ハッチングで示すように補充すべき消耗品(本例では混合カップ50)が特定の色(例えば橙色)で塗り潰され、他の消耗品と区別して表示される。
位置表示図112の右側には、配置図91の第2表示区画103と同じく残量RAが表示され、さらに残量RAの下部にはリセットボタン113が表示される。リセットボタン113が操作された場合、残量算出部82は、それまで算出していた残量RAを満補充数にリセットする。
図12では、混合カップ50についての補充ガイド111や位置表示図112等を例示したが、これら補充ガイド111や位置表示図112等は消耗品毎に用意されており、下部のタブ114で表示を切り替えることが可能である。
また、図12では、混合カップ設置部47に対応する第2表示区画103が操作された場合を例示したため、混合カップ50についての補充ガイド111や位置表示図112等を表示しているが、他の消耗品の残量RAが0となり、他の消耗品の設置部に対応する第2表示区画が操作された場合は、表示制御部79は他の消耗品についての補充ガイド111や位置表示図112等を表示する。例えばノズルチップ26の残量RAが0となり、ノズルチップ設置部45に対応する第2表示区画101が操作された場合は、図12の混合カップ50についての補充ガイド111や位置表示図112等ではなく、ノズルチップ26(チップラック48)についての補充ガイド111や位置表示図112等を表示する。
ガイド画面110の最下部には、完了ボタン115が設けられている。図13に示すように、完了ボタン115が操作された場合、指示受付部80は、サンプルトレイ13の戻し指示を受け付ける。すなわち、完了ボタン115は、操作に応じて、戻し指示を指示受付部80に出力する第2駆動ボタンに相当する。
指示受付部80でサンプルトレイ13の戻し指示が受け付けられた場合、主制御部75は、サンプルトレイ13の戻し指令を駆動制御部78に出力する。駆動制御部78は、戻し指令を受けて、サンプルトレイ13を消耗品補充位置から通常位置に移動させる。
以下、上記構成による作用について、図14〜図17を参照して説明する。まず、図14において、ユーザは、蓋14を開いて開口部16を開放する。そして、開口部16を介して、生化学分析の対象患者または対象患畜から採取した検体を収容した検体容器11を検体容器設置孔38に、未使用の乾式分析素子25を収容したカートリッジ12をカートリッジ設置孔39に、それぞれ設置する(ステップST100)。
このとき、サンプルトレイ13は通常位置にある。このため、図15に示すように、ユーザの手が検体設置部37にアクセスしやすい。したがって、ユーザは容易に検体容器11およびカートリッジ12を検体設置部37に設置することができる。
図14のステップST110に示すように、検体容器11およびカートリッジ12の設置後、ユーザは蓋14を閉じ、検体容器11およびカートリッジ12を設置した検体設置部37に対応するメイン画面90の第1表示区画100を操作する。この操作を受けて、表示制御部79によりオーダ画面がメイン画面90に替って表示される。ユーザは、オーダ画面を通じてオーダを入力する(ステップST120)。これによりオーダの入力指示が指示受付部80で受け付けられる(ステップST130)。
オーダの入力後、ユーザは、スタートボタンとして機能するボタン表示領域97Aを操作する。これにより、分析の開始指示が指示受付部80で受け付けられる(ステップST140)。
指示受付部80で分析の開始指示が受け付けられた場合、主制御部75の制御の下、設置センサ81により検体設置部37への検体容器11およびカートリッジ12の設置有無が検出される(ステップST150)。次いで、点着機構18により乾式分析素子25への点着が行われる(ステップST160)。さらに続けて、第1測定部20または第2測定部21で各測定項目の数値の測定が行われる(ステップST170)。
測定が開始された場合、表示制御部79により呼出ボタン表示領域95に呼出ボタン98が表示される(ステップST180)。呼出ボタン98が操作された場合(ステップST190でYES)、表示制御部79により結果表示画面がメイン画面90に替って表示される(ステップST200)。これらステップST160〜ステップST200までの一連の処理は、ステップST130で受け付けた全オーダの分析が終了するまで(ステップST210でYES)、繰り返し続けられる。
図16に示すように、残量算出部82では、消耗品の残量RAが算出される(ステップST300)。残量RAが0となった場合(ステップST310でYES)、図9で示したように、表示制御部79により、残量RAが0である旨が第2表示区画101〜104に表示される(ステップST320)。具体的には、第2表示区画103の場合は、残量RA自体と表示色によって、混合カップ50の残量RAが0である旨が表示される。第2表示区画101、102、104の場合は、表示色によって、ノズルチップ26、希釈液、参照液の残量が0である旨が表示される。
ユーザは、残量RAが0である旨の表示を見て、当該表示がなされた第2表示区画101〜104を操作する(ステップST330でYES)。これにより、サンプルトレイ13の移動指示が指示受付部80で受け付けられる(ステップST340、指示受付ステップ)。
指示受付部80で移動指示が受け付けられた場合、図11で示したように、主制御部75から駆動制御部78に移動指令が出力される。そして、駆動制御部78により、サンプルトレイ13が通常位置から消耗品補充位置に移動される(ステップST350、駆動制御ステップ)。
通常位置において消耗品を補充しようとした場合、ユーザは検体設置部37の上方を横切って手を伸ばす必要がある。このため、消耗品を補充する際にユーザの手や腕に検体が付着するおそれがあった。対して図17に示すように、消耗品補充位置においては、ユーザの手は、検体設置部37の上方を横切ることなく消耗品設置部にアクセスすることができる。したがって、消耗品を補充する際にユーザの手や腕に検体が付着するおそれがなく、ユーザの衛生を保つことが可能となる。また、ユーザは容易に消耗品を補充することができる。
図16のステップST360に示すように、指示受付部80で移動指示が受け付けられた場合、図12で示したように表示制御部79によりガイド画面110がメイン画面90に替って表示される。ユーザは、ガイド画面110の補充ガイド111にしたがって消耗品を補充した後、リセットボタン113を操作する。これにより、残量算出部82でそれまで算出されていた残量RAが満補充数にリセットされる。
リセットボタン113の操作後、ユーザはさらに完了ボタン115を操作する(ステップST370でYES)。これにより、サンプルトレイ13の戻し指示が指示受付部80で受け付けられる(ステップST380)。
指示受付部80で戻し指示が受け付けられた場合、図13で示したように、主制御部75から駆動制御部78に戻し指令が出力される。そして、駆動制御部78により、サンプルトレイ13が消耗品補充位置から通常位置に移動される(ステップST390)。
表示制御部79は、サンプルトレイ13における検体設置部37および消耗品設置部45〜47、58の配列状態を模式的に表し、検体設置部37に対応する第1表示区画100および消耗品設置部45〜47、58に対応する第2表示区画101〜104が設けられた配置図91をタッチパネル15に表示し、第2表示区画101〜104を、移動指示を指示受付部80に出力する第1駆動ボタンとして機能させるので、ユーザにとって操作が直感的で分かりやすい。
もちろん、第2表示区画101〜104とは別に第1駆動ボタンを設けてもよい。さらに、タッチパネル15に表示される操作ボタンではなく、装置本体10Aに取り付けた物理的なボタンを第1駆動ボタンとして機能させてもよい。第2駆動ボタンも同様に、例示した完了ボタン115ではなく、装置本体10Aに取り付けた物理的なボタンを第2駆動ボタンとして機能させてもよい。
表示制御部79は、第2表示区画103に混合カップ50の残量RAを表示するので、ユーザは混合カップ50の残量RAを常に確認することができ、混合カップ50を補充するタイミングを見計らうことができる。
なお、混合カップ50の残量RAだけでなく、他の消耗品のノズルチップ26、希釈液、参照液の残量RAも第2表示区画101、102、104に表示してもよい。また、第2表示区画101〜104とは別に、例えばメイン画面90に代えて表示される専用の画面等で残量RAを表示してもよい。
駆動制御部78は、第2駆動ボタンとして機能する完了ボタン115が操作されて指示受付部80で戻し指示を受け付けた場合、サンプルトレイ13を消耗品補充位置から通常位置に移動させるので、ワンタッチの操作で簡単にサンプルトレイ13を通常位置に戻すことができる。
複数の消耗品設置部は第2領域56にまとめて配置され、消耗品補充位置は、第2領域56の中心C2Rが開口部16の中心CAと一致する位置であるため、消耗品補充位置においては、どの消耗品設置部にも等しくアクセスがしやすい。また、消耗品補充位置が1カ所に限定されるため、サンプルトレイ13の駆動制御が簡単である。
なお、各消耗品設置部の中心が開口部16の中心と一致する位置を消耗品補充位置とし、消耗品補充位置を複数の消耗品設置部毎に設けてもよい。この場合、例えばノズルチップ26の残量RAが0で第2表示区画101が操作されたときには、ノズルチップ設置部45の中心が開口部16の中心CAと一致する位置にサンプルトレイ13を移動させる。また、混合カップ50の残量RAが0で第2表示区画103が操作されたときには、混合カップ設置部47の中心が開口部16の中心CAと一致する位置にサンプルトレイ13を移動させる。
ここで「一致する位置」とは、互いの中心の位置が完全に一致する場合はもちろんのこと、互いの中心の位置のずれがある程度の許容範囲内(例えば±10°等)に収まっている場合も含む。
なお、消耗品補充位置は、消耗品設置部が開口部16側に配置される位置であればよく、必ずしも第2領域56の中心C2Rが開口部16の中心CAと一致する位置、あるいは各消耗品設置部の中心が開口部16の中心と一致する位置でなくともよい。
[第2実施形態]
上記第1実施形態では、第1駆動ボタンに相当する第2表示区画101〜104が操作された場合に、サンプルトレイ13を通常位置から消耗品補充位置に移動させているが、本発明はこれに限定されない。図18〜図20に示す第2実施形態のように、消耗品に関するエラーを検出した場合に、サンプルトレイ13を通常位置から消耗品補充位置に移動させてもよい。
図18において、第2実施形態においては、主制御部120に残量算出部82に加えてエラー検出部121が設けられる。図19に示すように、残量算出部82は、消耗品の残量RAが0になった場合、その旨をエラー検出部121に出力する。エラー検出部121は、消耗品に関するエラーとして、消耗品の残量RAが0になったことを検出する。エラー検出部121は、エラーを検出した場合、移動指示を指示受付部80に出力する。以降の処理の流れは、図11に示す上記第1実施形態の場合と同じである。
図20に示すように、第2実施形態においては、残量RAが0となった場合(ステップST310でYES)、表示制御部79により、残量RAが0である旨が第2表示区画101〜104に表示され、かつエラー検出部121でエラーが検出される(ステップST500)。そして、エラー検出部121からサンプルトレイ13の移動指示が出力され、第2表示区画101〜104の操作なくして、指示受付部80で移動指示が受け付けられる(ステップST340、指示受付ステップ)。
第2実施形態においても、上記第1実施形態と同じく、表示制御部79によりガイド画面110がタッチパネル15に表示される(ステップST360)。この場合、補充ガイド111は、エラーの対処法を示すガイドに相当する。すなわち、表示制御部79は第2表示制御部に相当する。
このように、エラー検出部121でエラーを検出した場合、サンプルトレイ13の移動指示を指示受付部80に出力するので、第2表示区画101〜104の操作を待たずに、自動的にサンプルトレイ13を通常位置から消耗品補充位置に移動させることができる。また、エラー検出部121でエラーを検出した場合、エラーの対処法を示すガイド(補充ガイド111)を表示するので、取扱説明書等を参照しなくともユーザは的確にエラーに対処することができ、ユーザの利便性を高めることができる。
なお、エラー検出部121が検出するエラーとしては、消耗品の残量RAが0になったことに代えて、あるいは加えて、消耗品の設置位置のずれ、規格外の消耗品の設置、希釈液、参照液の液漏れ等でもよい。
[第3実施形態]
上記第1実施形態では、メイン画面90において配置図91は開口部16側(手前側)の第1領域55が下、開口部16とは反対側(奥側)の第2領域56が上と、表示姿勢が常に同じであったが、図21に示す第3実施形態では、表示制御部79は、サンプルトレイ13の回転ディスク35の回転位置に応じて配置図91の表示姿勢を変更する。
図21は、検体設置部37Dが点着部19に対面する位置に回転ディスク35が回転駆動した場合を例示している。この場合、メイン画面90の配置図91も、回転ディスク35の回転位置に応じて、検体設置部37Dに対応する第1表示区画100Dが9時の位置となるよう、表示制御部79により表示姿勢が変更される。
このように、サンプルトレイ13の回転ディスク35の回転位置に応じて配置図91の表示姿勢を変更すれば、どの検体設置部37がどういった位置にあって、かつどういった処理が施されているかが一目で分かる。
なお、回転ディスク35が消耗品補充位置に移動した場合には、メイン画面90において配置図91を消耗品補充位置に倣った表示姿勢に変更したうえで、ガイド画面110を表示する。こうすれば、回転ディスク35が消耗品補充位置に移動したことを、ユーザに視覚的にアピールすることができる。
上記各実施形態では、円形のサンプルトレイ13を例示したが、サンプルトレイの形状は円形でなくてもよく、例えば矩形状であってもよい。
なお、検体IDとしては、生化学分析装置10が設置された病院で患者または患畜に付された、記号や数字からなる患者IDまたは患畜IDでもよい。
上記各実施形態において、駆動制御部78、第1、第2表示制御部である表示制御部79、指示受付部80、残量算出部82、およびエラー検出部121といった各種の処理を実行する処理部(processing unit)のハードウェア的な構造は、次に示すような各種のプロセッサ(processor)である。各種のプロセッサには、ソフトウエア(プログラム)を実行して各種の処理部として機能する汎用的なプロセッサであるCPU(Central Processing Unit)、あるいはFPGA(Field Programmable Gate Array)等の製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログラマブルロジックデバイス(Programmable Logic Device:PLD)、さらにはASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路等が含まれる。
1つの処理部は、これら各種のプロセッサのうちの1つで構成されてもよいし、同種または異種の2つ以上のプロセッサの組み合せ(例えば、複数のFPGAや、CPUとFPGAの組み合わせ)で構成されてもよい。また、複数の処理部を1つのプロセッサで構成してもよい。複数の処理部を1つのプロセッサで構成する例としては、第1に、1つ以上のCPUとソフトウエアの組み合わせで1つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数の処理部として機能する形態がある。第2に、システムオンチップ(System On Chip:SoC)等に代表されるように、複数の処理部を含むシステム全体の機能を1つのIC(Integrated Circuit)チップで実現するプロセッサを使用する形態がある。このように、各種の処理部は、ハードウェア的な構造として、上記各種のプロセッサを1つ以上用いて構成される。
さらに、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造は、より具体的には、半導体素子などの回路素子を組み合わせた電気回路(circuitry)である。
以上の説明から、以下の付記項に示す発明を把握することができる。
[付記項1]
生化学分析に供する検体が収容された検体容器が設置される検体設置部、並びに前記生化学分析に用いる消耗品が設置される消耗品設置部が設けられたサンプルトレイと、
前記サンプルトレイが収容される装置本体と、
前記装置本体に設けられ、前記サンプルトレイに通じる開口部と、
前記検体設置部が前記開口部側に配置された通常位置から、前記消耗品設置部が前記開口部側に配置された消耗品補充位置に前記サンプルトレイを移動させる移動指示を受け付ける指示受付プロセッサと、
前記サンプルトレイの駆動を制御する駆動制御プロセッサであり、前記指示受付プロセッサで前記移動指示を受け付けた場合、前記サンプルトレイを前記通常位置から前記消耗品補充位置に移動させる駆動制御プロセッサとを備える生化学分析装置。
本発明は、上述の種々の実施形態や種々の変形例を適宜組み合わせることも可能である。また、上記各実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない限り種々の構成を採用し得ることはもちろんである。
10 生化学分析装置
10A 装置本体
11 検体容器
12 カートリッジ
13 サンプルトレイ
14 蓋
14A 開口部
14B カバー部
15 タッチパネル
16 開口部
17 廃却ボックス
18 点着機構
19 点着部
20、21 第1、第2測定部
22 ディスペンサー
25 乾式分析素子
25A 点着孔
26 ノズルチップ
30 表
35 回転ディスク
36 非回転部
37、37A〜37E 検体設置部
38 検体容器設置孔
39 カートリッジ設置孔
45 ノズルチップ設置部
46 希釈液設置部
47 混合カップ設置部
48 チップラック
49 希釈液容器
50 混合カップ
55 第1領域
56 第2領域
57 参照液容器
58 参照液設置部
60 点着用開口
61 素子押え
65 回転部材
66 傾斜回転筒
66A 内孔
67 ベアリング
68 素子収納室
68A 測光窓
69 測光ヘッド
75、120 主制御部
76、77 第1、第2測定制御部
78 駆動制御部
79 表示制御部(第1、第2表示制御部)
80 指示受付部
81 設置センサ
82 残量算出部
90 メイン画面
91 配置図
92 メッセージ表示領域
93 結果表示切替領域
94 メッセージ
95 呼出ボタン表示領域
96 サマリー表示ボタン
97A、97B ボタン表示領域
98 呼出ボタン
100、100A〜100E 第1表示区画
101〜104 第2表示区画(第1駆動ボタン)
110 ガイド画面
111 補充ガイド(エラーの対処法を示すガイド)
112 位置表示図
113 リセットボタン
114 タブ
115 完了ボタン(第2駆動ボタン)
121 エラー検出部
INID 設置部識別情報
R 供給経路
C1R 第1領域の中心
C2R 第2領域の中心
CA 開口部の中心
RA 残量
SID 検体ID
ST100〜ST210、ST300〜ST390、ST500 ステップ

Claims (14)

  1. 生化学分析に供する検体が収容された検体容器が設置される検体設置部、並びに前記生化学分析に用いる消耗品が設置される消耗品設置部が設けられたサンプルトレイと、
    前記サンプルトレイが収容される装置本体と、
    前記装置本体に設けられ、前記サンプルトレイに通じる開口部と、
    前記検体設置部が前記開口部側に配置された通常位置から、前記消耗品設置部が前記開口部側に配置された消耗品補充位置に前記サンプルトレイを移動させる移動指示を受け付ける指示受付部と、
    前記サンプルトレイの駆動を制御する駆動制御部であり、前記指示受付部で前記移動指示を受け付けた場合、前記サンプルトレイを前記通常位置から前記消耗品補充位置に移動させる駆動制御部と、
    操作に応じて、前記移動指示を前記指示受付部に出力する第1駆動ボタンと、
    前記サンプルトレイにおける前記検体設置部および前記消耗品設置部の配列状態を模式的に表し、前記検体設置部に対応する第1表示区画および前記消耗品設置部に対応する第2表示区画が設けられた配置図を表示部に表示する制御を行う第1表示制御部と、
    を備え、
    前記第2表示区画の少なくとも一部の領域が前記第1駆動ボタンとして機能する生化学分析装置。
  2. 前記第1表示制御部は、前記第2表示区画に前記消耗品の残量を表示する請求項3に記載の生化学分析装置。
  3. 前記サンプルトレイは円形で、かつ前記駆動制御部の制御の下で中心を軸に回転駆動され、
    前記第1表示制御部は、前記サンプルトレイの回転位置に応じて前記配置図の表示姿勢を変更する請求項3または4に記載の生化学分析装置。
  4. 前記消耗品に関するエラーを検出し、前記エラーを検出した場合、前記移動指示を前記指示受付部に出力するエラー検出部を備える請求項3ないし5のいずれか1項に記載の生化学分析装置。
  5. 前記エラー検出部で前記エラーを検出した場合、前記エラーの対処法を示すガイドを表示部に表示する制御を行う第2表示制御部を備える請求項6に記載の生化学分析装置。
  6. 前記エラー検出部は、前記消耗品の残量が0になったことを前記エラーとして検出する請求項6または7に記載の生化学分析装置。
  7. 操作に応じて、前記サンプルトレイを前記消耗品補充位置から前記通常位置に戻す戻し指示を前記指示受付部に出力する第2駆動ボタンを備え、
    前記駆動制御部は、前記第2駆動ボタンが操作されて前記指示受付部で前記戻し指示を受け付けた場合、前記サンプルトレイを前記消耗品補充位置から前記通常位置に移動させる請求項3ないし8のいずれか1項に記載の生化学分析装置。
  8. 前記サンプルトレイは円形で、かつ前記駆動制御部の制御の下で中心を軸に回転駆動され、
    前記検体設置部および前記消耗品設置部は、円弧状に配置されている請求項請求項3ないし9のいずれか1項に記載の生化学分析装置。
  9. 前記検体設置部および前記消耗品設置部はそれぞれ複数あり、
    複数の前記検体設置部は、前記サンプルトレイの第1領域にまとめて配置され、
    複数の前記消耗品設置部は、前記第1領域を除く残りの領域である第2領域にまとめて配置されている請求項3ないし10のいずれか1項に記載の生化学分析装置。
  10. 前記消耗品補充位置は、前記第2領域の中心が前記開口部の中心と一致する位置である請求項11に記載の生化学分析装置。
  11. 生化学分析に供する検体が収容された検体容器が設置される検体設置部が設けられたサンプルトレイと、前記サンプルトレイが収容される装置本体と、前記装置本体に設けられ、前記サンプルトレイに通じる開口部とを備える生化学分析装置の作動方法において、
    前記サンプルトレイにおける前記検体設置部および前記消耗品設置部の配列状態を模式的に表し、前記検体設置部に対応する第1表示区画および前記消耗品設置部に対応する第2表示区画が設けられた配置図を表示部に表示する制御を行う第1表示制御ステップと、
    前記検体設置部が前記開口部側に配置された通常位置から、前記消耗品設置部が前記開口部側に配置された消耗品補充位置に前記サンプルトレイを移動させる移動指示を受け付ける指示受付ステップと、
    前記第2表示区画の少なくとも一部の領域が、操作に応じて前記移動指示を前記指示受付部に出力する第1駆動ボタンとして機能するステップと、
    前記サンプルトレイの駆動を制御する駆動制御ステップであり、前記指示受付ステップで前記移動指示を受け付けた場合、前記サンプルトレイを前記通常位置から前記消耗品補充位置に移動させる駆動制御ステップとを備える生化学分析装置の作動方法。
  12. 生化学分析に供する検体が収容された検体容器が設置される検体設置部、並びに前記生化学分析に用いる消耗品が設置される消耗品設置部が設けられたサンプルトレイと、
    前記サンプルトレイが収容される装置本体と、
    前記装置本体に設けられ、前記サンプルトレイに通じる開口部と、
    前記検体設置部が前記開口部側に配置された通常位置から、前記消耗品設置部が前記開口部側に配置された消耗品補充位置に前記サンプルトレイを移動させる移動指示を受け付ける指示受付部と、
    前記サンプルトレイの駆動を制御する駆動制御部であり、前記指示受付部で前記移動指示を受け付けた場合、前記サンプルトレイを前記通常位置から前記消耗品補充位置に移動させる駆動制御部と、
    前記消耗品に関するエラーを検出し、前記エラーを検出した場合、前記移動指示を前記指示受付部に出力するエラー検出部と、
    を備える生化学分析装置。
  13. 前記エラー検出部で前記エラーを検出した場合、前記エラーの対処法を示すガイドを表示部に表示する制御を行う第2表示制御部を備える請求項14に記載の生化学分析装置。
  14. 前記エラー検出部は、前記消耗品の残量が0になったことを前記エラーとして検出する請求項14または15に記載の生化学分析装置。
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