JP7364572B2 - 流体中のアンモニア及びアンモニウムの検出及び定量のためのシステム及び方法 - Google Patents
流体中のアンモニア及びアンモニウムの検出及び定量のためのシステム及び方法 Download PDFInfo
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Description
本出願は、2018年1月12日に出願された米国仮出願第62/617,053号の利益を主張する。先行出願の開示は、本出願の開示の一部とみなされる(及び参照により本明細書に組み込まれる)。
本発明は、「総アンモニア」(本明細書ではアンモニア(NH3)及びアンモニウム(NH4 +)の合計と定義する)の検出及び定量のためのシステム及び方法に関する。
本明細書に記載のシステム及び方法に従って構築された分析装置の応答を、イオン選択性電極法と比較して、実際のヒト尿試料を用いて試験した。尿試料を、1回の食事(シェイク)で1gのタンパク質/Kg体重を摂取した被験者から評価した。食事後、試料を数時間、1時間ごとに分析した。イオン選択法は、各試料の分析前に2点較正を必要とした。分析装置については、完全な実験の分析のために単一のアセンブリセンサを用いた。図8に示されるように、参照方法及び分析装置のアセンブリセンサの両方は、1に近い相関関係の結果を与えた。本実施例は、単一のセンサを使用する分析装置がヒトの尿の実際の試料を使用する参照方法と同様に実行することができ、本実施例は1日に数回再使用することでセンサの成功した性能を再保証したことを示す。
1つの例では、本明細書に記載されるシステム及び方法に従ったアンモニア(NH3)センサを、シグマアルドリッチのブロモフェノールブルー(BpB)に基づいて構築した。センサは、センサ基板をBpB溶液に浸漬することによって合成した。次いで、溶液中のセンサ基板を、サイエンティフィックインダストリーズ ボルテックスジェニー2を用いて10分間ボルテックスし、室温で5分間乾燥させた。検出感度に及ぼす基板の影響を試験するために、センサを、オムニポア(商標)のポリフッ化ビニリデン(PVDF)[孔径:0.1μm及び多孔度:80%]、Sterlitechのポリテトラフルオロエチレン(PTFE)/ポリエチレン(PE)[孔径:0.2又は0.45μm]、Interstate Specialty Productsの疎水性PTFE[孔径:10μm]、オムニポア(商標)の親水性PTFE[孔径:0.1及び多孔度:70%]、及びWhatman no.1濾紙[孔径:11μm]を含む、5つの異なったセンサ基板上に構築した。センサ基板を矩形形状(2.7cm×1.2cm)に切断し、それらが分析装置のセンシングチャンバに適合するように積層し、任意に比色光電子力学分析装置(CODA)と名付けた。構築したセンサの一部を黒色マイラー(商標)バッグに封入し、45℃のオーブンに2日間入れて、それらの性能安定性を試験した。
分析装置、すなわち、比色光電子力学分析装置(CODA)を、本明細書に記載されるシステム及び方法に従って構築した。分析装置は、センシングチャンバを通過する水平流路を有し、この流路はセンサの上部に赤色LEDを有し、センサの下に4つのフォトダイオード(センシング/基準ペア及びセンシング/基準バックアップペア)を有する。ターゲットガスはセンシングチャンバに導入され、そこでセンサに曝露され、センサは、ターゲットガス中のアンモニア(NH3)の濃度に比例した変色を示した。フォトダイオード(Vishay Semiconductor Opto Division製)は、フォトダイオード(PD)信号感度を得るために、5MΩレジスタと共に、Bluetoothユニットが一体化したPCB上に実装され、Android電話への信号送信を可能にした。アプリケーションは、0~3Vの範囲内でPDによって読み取られる信号を表示するためのユーザインタフェースを提供するように作成された。センサは、基準領域とセンシング領域を有していた。センサがチャンバ内にあるときの基準領域とセンシング領域からのバックグラウンド応答は、約1.2Vであると測定された。一対のPDは、0.2秒ごとに、基準領域とセンシング領域の応答を同時に連続的に読み取った。
アンモニア(NH3)への曝露前後の種々のセンサ材料の感度試験及びスペクトル測定を行うために、オーシャンオプティクス製のJAZ分光光度計(JS)を使用した。図10は、JS測定装置の概略図を示す。光ファイバがチャンバの上部にあり、一方、タングステン光源がチャンバの下部にある。ガスは左側のチューブから進み、右側のチューブから周囲環境に放出される。種々の材料で合成したセンサの、10ppmのアンモニア(NH3)に180秒間曝露した後の応答を、JSによって測定したところ、PVDFは、他の材料と比較して優れた吸光度応答を示した。
前に述べたように、ブロモフェノールブルー(BpB)をアンモニア(NH3)検出のための比色検出プローブとして使用した。BpB溶液は3未満のpHレベルに曝露された場合に黄色/橙色を有し、4.6を超えるpHに曝露された場合に青色を有する。アンモニウム(NH4 +)(酸)とアンモニア(NH3)(共役塩基)との間の酸/塩基平衡は、全反応OH-+NH4 +←→H2O+NH3における溶液のpHによって決定される。アンモニア(NH3)は、室温で1062kPaの蒸気圧及び9.25のpKaを有する。生物学的に関連するpH条件は、NH4 +/NH3平衡のpKa以下である。例えば、比較的高いpH8のヒト尿中では、総NH4 +/NH3のわずか6.6%がNH3(気体)として存在する。体液pH(例えば、尿)の動的性質及び尿NH4 +対尿NH3の可変比率のために、アルカリ性溶液は、NH4 +(液体)のNH3(気体)への100%転化を確実にするために、流体試料pHを~10よりも高く上昇させるために必要とされる。アンモニア(NH3)はセンシング面をよりアルカリ性にし、pH値をより高くシフトさせ、黄色から青色への変化を引き起こす。分析装置(CODA)を用いて変色を定量することにより、試料から得られた対応するアンモニア(NH3)濃度を決定することができる。
本研究で使用したアンモニア(NH3)ガス試料を、Calibration Technologies、Inc.から購入した100ppm及び1000ppmの較正アンモニア(NH3)ガスで希釈した。実験室用圧縮空気中のガス試料の希釈物を、100ppm及び1000ppmのアンモニア(NH3)較正ガスから調製した。これらの較正ガスは、TOPSFLO(流量:1.6LPM)のマイクロダイアフラムガスポンプを用いて、所定の時間、40Lバッグ内に導入された。バッグ中のアンモニア(NH3)の濃度が所望の水準に達するまで、制御された期間、追加の清浄空気もバッグ中に導入された。目標アンモニア(NH3)ガス濃度は、アンモニア(NH3)ガス注入と空気注入の比率(0.02~0.8)を操作することによって調製した。別のアンモニア(NH3)バッグを、1Lのテドラー(商標)バッグ中に5μLの水酸化アンモニウム(NH4OH)を注入することによって調製し、周囲室温で30分間放置して、センサの検量線を確認した。
0.3mLの10M NaOHを2.7mLの尿試料に添加することによって、尿の試験試料を前処理して、試料のpHが12を超えるようにした。次いで、前処理した尿試料を4Lのテドラー(商標)バッグに加え、バッグが満杯になるまで乾燥空気でパージした。テドラーバッグを室温で30分間放置し、尿中のすべてのアンモニウム(NH4 +)が塩基と反応し、尿ヘッドスペース中でその共役相アンモニア(NH3)になったことを確認した。本研究のこの部分の被験者は、アリゾナ州立大学の治験審査委員会の承認を受けた(IRBプロトコール#1012005855)。被験者は自発的に参加し、本治験への参加について文書による同意を得た。本研究のすべての試験は、2016年2月~2017年7月に実施した。被験者は「ON High protein Gainerタンパク質シェイク」を体重1kg当たり1gのタンパク質で飲み、飲んだ後定期的に排尿した。尿試料を収集し、後の分析のために直ちに-80℃の冷凍庫に保存した。
アンモニア(NH3)センサの感度、可逆性、及び再使用性を、マイクロダイアフラムガスポンプ(流量:1.6LPM)、三方弁、1つの40Lエアバッグ、1つの40L試料バッグ、及びセンシングチャンバを有するアンモニア(NH3)フローシステムを使用して試験した。試験は、毎回、センシングチャンバ内にセンサを1個配置して行った。三方弁はまず、数秒間、エアバッグと接続するように切り替えられ、それにより、センサは数秒間、試料に曝露される前に、空気中でパージされる。異なる試料曝露時間に対するセンサの感度を研究するために、サンプリング時間は、1、5、20、及び180秒を含むように変化させた。アンモニア(NH3)に曝露した後、センサの可逆性を試験するために、弁を切り替えて、乾燥空気をシステムに数秒間通過させた。
比色光学ダイナミックス分析器(CODA)と呼ぶことができる分析装置のための光源の色は、センシングプローブ(BpB)上に誘起されたスペクトル変化アンモニア(NH3)曝露に基づいて選択された。BpBを含浸させた濾紙で形成された円形センサをJS装置のセンシングチャンバ内に配置し、それぞれのセンサのスペクトルをアンモニア(NH3)への曝露の前後で記録した。図4は、BpBベースのセンサの可視分光光度変化を示し、575~625nmの範囲の吸光度の有意な増加が明確に観察される。これらの結果に基づいて、LED色は、赤色、波長:610nmであるように選択された。検出波長及びセンサ基板の第1のスクリーニングが選択されると、分析装置、CODAが構築され、残りの研究を進めるために使用された。
表3は、BpBを埋め込んだ種々のセンシング基板の特性を示し、図10は、10ppmのアンモニア(NH3)ガスに180秒間曝露した後の、JS装置で試験したセンシング基板の感度をまとめたものである。アンモニア(NH3)に対するセンサの感度は、基板の性質に強く依存する。図10のグラフは、PVDF基板が、試験した他の全ての基板よりも約10倍大きい最大の測定感度を有することを示す。尿中の通常の総アンモニア(アンモニア(NH3)及びアンモニウム(NH4 +))濃度は、典型的には6mmol/Lよりも高く、これは(アンモニウム(NH4 +)からアンモニア(NH3)への完全な転化及びアンモニア(NH3)ガス抽出に従って)、理想気体の状態方程式に基づき、温度25℃で100ppmよりも高い尿ヘッドスペース中のアンモニア(NH3)ガス濃度を生じる。一回の使用でセンサが急速に飽和するので、PVDFの高感度は、センサを複数回使用することを妨げる。したがって、尿中アンモニア(NH3)モニタのためのPVDFと比較して、別の基板である疎水性PTFEの感度、特異性、及び可逆性の特徴を調査した。
図12は、CODAで使用されるようなPTFE及びPVDF支持体材料に基づくセンサの吸光度応答を比較する。各材料を用いて4つの反復センサを作製し、CODA中に配置した。次に、センサをアンモニア(NH3)に180秒間曝露し、続いてさらに60秒間乾燥空気に曝露して回収率を測定した。センサは、アンモニア(NH3)を噴射すると吸光度が上昇し、乾燥空気でパージすると吸光度が低下するという同様の応答特性を示す。PTFE基板の吸光度ノイズは、PVDF基板と比較して高かった。
図13に示すように、2ppm~1000ppmの範囲のアンモニア(NH3)ガスレベルで5秒間のサンプリング時間を用いて、CODAを用いたPTFEセンサについて2つの検量線を作成した。第1の上の検量線では、ラングミュアモデルが適用され、0.99より大きいR2値を示した。5秒間のサンプリング時間について、較正方程式は以下の通りであり、ALはラングミュアモデルから導出される吸光度を表し、Cは対応する濃度を表す。
センサがアンモニア(NH3)に対してのみ選択的であることを確認するために、センサを、尿ヘッドスペースに存在すると報告されているいくつかの干渉物質(例えば、アセトン、2-ブタノン、及び塩化メチレン)に曝露した。図14は、アンモニア(NH3)に対するセンサの選択性を示す。比較的高濃度の干渉物質(例えば、100ppmアセトン)を用いても、センサは、アンモニア(NH3)に対して有意な反応を示しただけであった。この試験は、尿ヘッドスペース試料の過酷な環境におけるセンサの選択性を確認した。
健康な成人は2~3時間毎に排尿することがある(1日8~9回)。臨床医学のために尿中のアンモニウム(NH4+)を定量するための現在の方法は、患者に排泄された全ての尿を24時間収集することを要求することを含む。尿中アンモニア(NH3)又は尿中総アンモニア(アンモニア(NH3)及びアンモニウム(NH4+))の瞬時の測定のために臨床的に使用される方法はない。図15の上のパネルは、100ppmのアンモニア(NH3)及び乾燥空気への1.2時間にわたる繰り返しの交互曝露に対するPTFEベースのセンサの吸光度応答を示す。センサを、アンモニア(NH3)に5秒間曝露し、続いて乾燥空気に120秒間曝露する繰り返しサイクルを連続的に行った。このセンサは、性能の劣化なしに60回以上の検出サイクルのために再使用された。実際の臨床応用では24時間のモニタリングをカバーするために、24分毎に1回につき5秒間アンモニア測定を行うことができるが、はるかに頻繁な試験も可能である。
PTFEセンサの安定性を試験するために、センサの組を新たに調製し、合成直後にアンモニア(NH3)試験に使用した。同一セットのセンサを調製し、黒色マイラー(商標)バッグ中に密封し、対流オーブン中で、45℃で2週間エージングした。エージングプロトコル(ASTM F1980)によれば、45℃での2週間のエージングは、室温(25℃)での2ヶ月のエージングに相当する。2、10、15及び20ppmの濃度のアンモニア(NH3)に両方の組のセンサを曝露した。図16は、未使用(fresh)のセンサとエージングしたセンサとの感度比較を示す図である。図16は、全てのデータ及び平均化されたデータの線形回帰を示す。0.001a.u./ppmの勾配及び0.99を超えるR2が、平均データについて得られた。図16はまた、異なる合成バッチから得られる未使用のセンサ及びエージングしたセンサの別のセットを示す。未使用のセンサ及びエージングしたセンサについての各バッチの膜からのこれらの応答間のt検定では、0.87に等しいp値が得られ、これは、有意差を示さなかった。これらの試験は、センサの適用及び貯蔵に関連する、長期間の熱曝露時のPTFE基板上のセンシングプローブ(BpB)の安定性を確認した。市販製品の場合、センサ感度は、現実の出荷又は保管条件下で起こり得る熱曝露期間後に保証される必要がある。
CODAの実現可能性及び実際の条件でのセンサの使用を確認するために、尿試料分析を行い、センサの較正済みバッチからの測定値を記録した。アンモニア(NH3)検出のための参照方法として、イオン選択性電極(ISE)[サーモフィッシャーサイエンティフィックのアンモニア高性能イオン選択性電極(no.9512HPBNWP)]を使用した。被験者にはまず排尿を依頼し、次にタンパク質シェイクを飲ませた。0、0.5、2.5及び3.5時間の時間にシェイクを飲む前後に、被験者の尿試料を採取した。これらの試料は、測定前に-80℃で保存した。次に、試料をISE電極で測定した後、CODAで測定した。図17の上のパネルは、1つの被験者からの測定の一例を示す。同様の結果は、SIFT-MSを用いた文献でも見ることができる。図17の下のパネルは、CODA法及びISE法から評価された結果の相関プロットを示す。CODAとISE電極による測定間で、100%に近い精度で良い一致が見られた。
図18に示されるように、いくつかの実施形態では、本明細書に記載されるセンサは、おむつ又は着用可能な布のためのインサートの形状で使用されてもよい。抽出膜を有するセンサの使用は、おむつ又は着用可能な布若しくはデバイス(例えば、ブレスレット)のためのインサート、又は皮膚のための接着パッチ、又はインビトロ試験のためのカード(例えば、バッジ)の形状で実施することができる。これらの条件下で、体液中の総アンモニア(アンモニア(NH3)及びアンモニウム(NH4 +))及び/又はアンモニウム(NH4 +)がアンモニア(NH3)として検出されることによるセンサ反応(すなわち、変色)の定量は、RGBデコンボリューションソフトウェアなど、わずかな変色を検出することができる任意の方法で実施することができる。
図19は、CODA装置の一例の構成要素を示す。いくつかの実施形態では、本明細書に記載されたセンサは、生体試料からの連続的なアンモニアモニタリングのために使用することができ、試料からの液体及びセンサ内の抽出プロセスからのガスを管理することができる装置に挿入され、並びにスクラバーからのような空気の清浄な供給源でセンサ表面(センシングプローブ)を再生することができる。
図20a~20oに示すように、センサからの抽出膜のモデルを構築して、幾何学的形状、化学的/物理的設計、及び寿命を最適化することができる。この線に沿って、アルカリ性物質を介してNH4+をNH3に化学的に変換する、又はNH4+をNH3に変換するためにアルカリ性物質を電気化学的に生成する、又は電気化学的に直接NH4+をNH3に変換する抽出膜を有するモデルを利用することができる。このモデルに基づいて、NH4 +の濃度が尿試料中で典型的にみられる濃度である3.6~100.0mMの範囲では、入ってくるNH4 +の濃度は、アルカリ性物質源(例えば、固定水酸化物(OH-)部位)の濃度プロファイルに影響しないと結論付けられる。換言すれば、化学抽出膜中のアルカリ性物質の濃度は、主として、入口速度によって影響され、この入口速度は限界状態の変化(例えば、入口速度u0)としてモデル化されたパラメータである。また、このモデルは、化学的アルカリ性物質(OH-)が枯渇するまでに化学抽出膜を連続して使用できる回数を知ることができる。図19に示されるCODA装置などの実施形態は、センサが各使用後に枯渇するアルカリ性物質の供給源を有すると仮定してモデル化することができる。図20a~20oはまた、抽出膜中の異なる変数がどのように試験できるかを示す。これらの変数には、多孔度、境界条件、試料中の初期NH4 +濃度、及び幾何学的形状が含まれる。全ての変数を分析することができ、これより抽出膜のアルカリ性物質濃度プロファイルにどのように影響するかを決定することができる。
インテリジェントアルゴリズムは、定量された一般的なセンサ感度に基づいて構築され、センサ較正を回避する手段として使用できる(センサ使用前の毎回、又は、使用されている装置とセンサのいずれか)。インテリジェントアルゴリズムには、検体検出前の初期信号(V)のような、異なるセンサの初期動作条件に対するセンサ感度などの物理的/化学的挙動が供給される。図24は、アンモニアの定量のための較正不要の方策を可能にする、定量可能な一般的なセンサ感度の実証を示す。
図25は、37.6mM~3.6mMのNH4 +の連続測定を示し、<15%より小さい誤差を有する実際のアンモニア濃縮と一致する。図25に示されるように、上記の適用は、この適用におけるセンサによる測定されたアンモニア値と真のアンモニア濃度との間のわずかな差で、アンモニアの連続定量を成功させることができる。「速度」は、NH4 +濃度を定量するために使用されるCODAについて定義されるパラメータである。
Claims (34)
- 体液の試料と流体連通するように構成された分析装置を備えるシステムであって、
前記分析装置は、
ガスセンシングチャンバと、
(i)前記体液と流体連通する領域と(ii)前記ガスセンシングチャンバとの間に配置された抽出膜であって、前記抽出膜は、(a)前記体液に含まれるアンモニウム(NH4 +)の少なくとも一部を化学的又は電気化学的に抽出してアンモニア(NH3)に変換し、(b)干渉物質を排除し、(c)前記変換されたアンモニア(NH3)を前記ガスセンシングチャンバに排出する、抽出膜と、
前記ガスセンシングチャンバ内に配置されたアンモニア(NH3)センサであって、前記アンモニア(NH3)センサは、実行されると、プロセッサに、前記体液中の総アンモニアに関する前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の量を定量させる命令を記憶する非一時的メモリを有する前記プロセッサを備え、前記総アンモニアはアンモニア(NH3)とアンモニウム(NH4 +)との合計である、アンモニア(NH3)センサと、を備え、
前記分析装置は、前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニアの前記定量された量に基づいて、臓器機能の変化、組織機能の変化、及び代謝状態の変化のうちの少なくとも1つを検出する、システム。 - 前記分析装置からの少なくとも1つの送信を受信するように構成されたユーザインタフェース装置をさらに備え、前記ユーザインタフェース装置は、グラフィカルユーザインタフェースを含むディスプレイをさらに有し、前記グラフィカルユーザインタフェースは、前記分析装置からの出力を表示するように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記アンモニア(NH3)センサはさらに、
前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の前記定量された量を前記ユーザインタフェース装置に送信すること、及び
前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の前記定量された量の経時的に生じる変化を識別すること
のうちの少なくとも1つを行うように構成される、請求項2に記載のシステム。 - 前記分析装置が、マイクロコントローラ、フレキシブルプリント回路基板、フレキシブルバッテリ、Bluetooth装置、及びディスプレイの1つ以上をさらに備える、請求項1~3のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記抽出膜が、
前記抽出膜に沿って前記体液の試料を分配するように構成された分配層と、
前記体液の試料中の前記アンモニウム(NH4 +)の前記少なくとも一部をアンモニア(NH3)に変換するように構成されたアルカリ層と、
前記体液の試料から前記変換されたアンモニア(NH3)を濾過し、前記変換されたアンモニア(NH3)を前記ガスセンシングチャンバに排出するように構成された疎水性層と、をさらに有する、請求項1~4のいずれか1項に記載のシステム。 - 前記アンモニア(NH3)センサは、アンモニア(NH3)に変換されたアンモニウム(NH4 +)の量に応じて、それぞれ可逆的又は不可逆的に変色するように疎水性又は親水性基板上に構成された指示薬層をさらに有する、請求項1~5のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記アンモニア(NH3)センサは、
前記指示薬層の吸光度変化を測定するように構成された少なくとも1つのフォトダイオードと、
前記指示薬層を照明するように構成された少なくとも1つの発光ダイオードと、をさらに有する、請求項6に記載のシステム。 - 前記指示薬層が、ブロモフェノールブルー及び植物由来のpH指示薬のうち少なくとも1つをさらに有する、請求項6又は7に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの発光ダイオードは、前記指示薬層の最大吸収波長で発光し、前記少なくとも1つの発光ダイオードの別の1つは、前記指示薬層の最小吸収波長で発光する、請求項7に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つのフォトダイオードは、
第1のセンシングフォトダイオードを有する第1のフォトダイオードと、
第1の基準フォトダイオードを有する第2のフォトダイオードと、をさらに有する、請求項7に記載のシステム。 - 前記少なくとも1つのフォトダイオードは、
第2のセンシングフォトダイオードを有する第3のフォトダイオードと、
第2の基準フォトダイオードを有する第4のフォトダイオードと、をさらに有する、請求項10に記載のシステム。 - 前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の量を定量することは、
前記第1のフォトダイオードからの信号及び前記第2のフォトダイオードからの信号に基づいて、前記指示薬層の光吸収を計算することと、
前記計算された光吸収を、光吸収とアンモニア(NH3)濃度との関係を示す1つ以上の基準値と比較することによって、前記光吸収をアンモニア(NH3)の定量可能な量に変換することと、をさらに含む、請求項10に記載のシステム。 - 前記体液が、全血、血漿、血清、細胞内液、細胞間液、間質液、リンパ液(リンパ)、汗、尿、胸水、心膜液、腹膜液、胆汁液(胆汁)、糞便、脳脊髄液、滑液、唾液、喀痰、鼻液、又は眼液のうちの1つである、請求項1に記載のシステム。
- 前記分析装置は、流体pH、流体密度、流体比重、流体浸透圧、流体温度、酸素(O2)分圧、二酸化炭素(CO2)分圧、窒素(N2)分圧、ナトリウム(Na+)、カリウム(K+)、塩化物(Cl-)、重炭酸塩(HCO3 -)、カルシウム(Ca2+)、マグネシウム(Mg2+)、リン酸イオン(H2PO4 -、HPO4 2-、PO4 3-を含む)、クレアチニン、尿素、尿酸、シスタチンC、アミノ酸、尿細管刷子縁酵素、アルブミン、タム-ホルスフォールタンパク質、インシュリン、コルチゾール、コルチゾン、クレアチニン、乳酸塩、環状アデノシン一リン酸、好中球ゼラチネーゼ結合性リポカリン(NGAL)、腎障害分子1(KIM-1)、インスリン様成長因子結合タンパク質7(IGFBP7)、及びメタロプロテイナーゼ2(TIMP2)の組織阻害剤のうち少なくとも1つの1つ以上のセンサをさらに備える、請求項1に記載のシステム。
- 前記分析装置は、流体流量センサ、流体粘度センサ、流体密度センサ、流体浸透圧センサ、流体モル浸透圧濃度センサ、及び流体比重センサのうちの少なくとも1つをさらに備え、前記流体流量センサ、前記流体粘度センサ、前記流体密度センサ、前記流体浸透圧センサ、前記流体モル浸透圧濃度センサ、及び前記流体比重センサのうちの少なくとも1つが、流体の総容積及び流体排泄速度のうちの少なくとも1つを決定するように構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記抽出膜が、前記体液中に含まれるアンモニウム(NH4 +)の少なくとも一部をアンモニア(NH3)に化学的又は電気化学的に変換する、請求項1に記載のシステム。
- 前記アンモニア(NH3)センサは、熱で前処理されること、及び使用前に事前校正されることのうち少なくとも1つが行われる、請求項1に記載のシステム。
- 前記アンモニア(NH3)センサは、信号飽和及びドリフト回避機構をさらに有する、請求項1に記載のシステム。
- 前記信号飽和及びドリフト回避機構は、試料調整のためのマイクロ制御作動弁システム(i)と、搬送システム(ii)とをさらに有し、前記搬送システム(ii)は、前記分析装置と接触する体液の容積を制御するように構成された弁(ii-1)、及び、体液の搬送、ヘッドスペースガスの搬送、並びにゼロ化チャネルからのガスの移動を制御するように構成された弁(ii-2)のうちの少なくとも1つを有する、請求項18に記載のシステム。
- 前記アンモニア(NH3)センサは、少なくとも24時間の持続時間又は単一の時点の読み取りの間、リアルタイムかつ連続的な定量のために構成される、請求項1に記載のシステム。
- 前記アルカリ層が、pH10以上の有機水酸化物、水酸化ナトリウム、及び緩衝液のうち少なくとも1つをさらに含む、請求項5に記載のシステム。
- 前記疎水性層が、ポリテトラフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレン誘導体又はセルロース誘導体をさらに含む、請求項5に記載のシステム。
- 分析装置において、体液の試料を受け取ることと、
前記体液の試料と流体連通する領域と前記分析装置のガスセンシングチャンバとの間に位置する抽出膜を介して、前記体液の試料に含まれるアンモニウム(NH4 +)の少なくとも一部をアンモニア(NH3)に変換することと、
前記抽出膜を介して、前記変換されたアンモニア(NH3)を前記ガスセンシングチャンバに排出することと、
前記センシングチャンバ内に配置されたアンモニア(NH3)センサを介して、前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の量を決定することと、
前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の前記量がしきい値を超えるか、
前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の前記量が予想される範囲外であるか、又は
アンモニア(NH3)の前記量が前記ガスセンシングチャンバ内のアンモニア(NH3)の以前に決定された量からの異常な変化であるか、に応じて、
組織機能の変化、臓器機能の変化、及び代謝機能の変化のうち少なくとも1つを検出することと、を含み、
前記体液の試料に含まれるアンモニウム(NH 4 + )の前記少なくとも一部をアンモニア(NH 3 )に変換することは、
前記抽出膜の指示薬層の変色を誘発することをさらに含み、前記変色は、アンモニア(NH 3 )に変換されたアンモニウム(NH 4 + )の量に応答する、方法。 - 前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の前記量を、ユーザインタフェース装置に送信することをさらに含み、前記ユーザインタフェース装置は、グラフィカルユーザインタフェースを含むディスプレイをさらに有する、請求項23に記載の方法。
- 前記ユーザインタフェース装置において、前記センシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の前記量の表示を受信することと、
前記グラフィカルユーザインタフェースを介して、前記センシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の前記量の前記表示を表示することと、をさらに含む、請求項24に記載の方法。 - 前記体液の試料に含まれるアンモニウム(NH4 +)の前記少なくとも一部をアンモニア(NH3)に変換することは、
前記抽出膜の分配層を介して、前記抽出膜に沿って前記体液の試料を分配することと、 前記抽出膜のアルカリ層を介して、前記体液の試料に含まれるアンモニウム(NH4 +)の少なくとも前記一部をアンモニア(NH3)に変換することと、
前記抽出膜の疎水性層を介して、前記体液の試料からの前記変換されたアンモニア(NH3)を濾過し、前記ガスセンシングチャンバへ排出することと、をさらに含む、請求項23に記載の方法。 - 前記ガスセンシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の前記量を決定することは、
少なくとも1つの発光ダイオードを介して、前記指示薬層を照明することと、
少なくとも1つのフォトダイオードを介して、前記指示薬層の吸光度変化を測定することと、
前記測定された吸光度変化を、吸光度とアンモニア(NH3)濃度との間の関係を示す1つ以上の基準値と比較することによって、前記指示薬層の前記測定された吸光度変化を前記センシングチャンバ内に存在するアンモニア(NH3)の量に変換することと、をさらに含む、請求項23に記載の方法。 - 前記指示薬層が、ブロモフェノールブルー又は植物由来のpH指示薬をさらに含む、請求項23に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの発光ダイオードが赤色光を発する、請求項27に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのフォトダイオードは、センシングフォトダイオード及び基準フォトダイオードを有する、請求項29に記載の方法。
- 前記試料が体液である、請求項23に記載の方法。
- 前記体液が、全血、血漿、血清、細胞内液、細胞間液、間質液、リンパ液(リンパ)、汗、尿、胸水、心膜液、腹膜液、胆汁液(胆汁)、糞便、脳脊髄液、滑液、唾液、喀痰、鼻液、又は眼液である、請求項31に記載の方法。
- 前記アルカリ層が、有機水酸化物及び水酸化ナトリウムのうちの少なくとも1つをさらに含む、請求項26に記載の方法。
- 前記疎水性層が、ポリテトラフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレン誘導体又はセルロース誘導体をさらに含む、請求項26に記載の方法。
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