JPH0347885B2 - - Google Patents
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- JPH0347885B2 JPH0347885B2 JP58223053A JP22305383A JPH0347885B2 JP H0347885 B2 JPH0347885 B2 JP H0347885B2 JP 58223053 A JP58223053 A JP 58223053A JP 22305383 A JP22305383 A JP 22305383A JP H0347885 B2 JPH0347885 B2 JP H0347885B2
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、外側管特に遠心管と、その内部に浮
遊状態で配設され且つ空間に向かつて開いている
フイルタユニツトとを有し、ろ過すべき媒体は過
剰圧力を受けてフイルタと接触し、且つろ過すべ
き試料から見た外側加速度はフイルタの方向にベ
クトルをもたないように構成されるろ過容器に関
する。
遊状態で配設され且つ空間に向かつて開いている
フイルタユニツトとを有し、ろ過すべき媒体は過
剰圧力を受けてフイルタと接触し、且つろ過すべ
き試料から見た外側加速度はフイルタの方向にベ
クトルをもたないように構成されるろ過容器に関
する。
静圧ろ過は、最も簡単なろ過方法である。この
方法においては、ろ過すべき媒体は、強制的な流
れを生じることなく、高い圧力を受けて膜と接触
している、先行技術によれば、たとえば、わずか
に汚染された溶液から滅菌ろ過液を回収する場合
のように、懸濁液又は溶液から、非常に少量の物
質を分離するだけの場合には、この方法で十分で
ある。
方法においては、ろ過すべき媒体は、強制的な流
れを生じることなく、高い圧力を受けて膜と接触
している、先行技術によれば、たとえば、わずか
に汚染された溶液から滅菌ろ過液を回収する場合
のように、懸濁液又は溶液から、非常に少量の物
質を分離するだけの場合には、この方法で十分で
ある。
しかしながら、静圧ろ過において分離すべき溶
解物質又は懸濁物質の濃度が高くなるにつれて、
分離すべき成分が膜表面に堆積することによつ
て、得られるろ過速度(単位面積当たり及び単位
時間当たりのろ過液の量)が低下する割合は大き
くなる。
解物質又は懸濁物質の濃度が高くなるにつれて、
分離すべき成分が膜表面に堆積することによつ
て、得られるろ過速度(単位面積当たり及び単位
時間当たりのろ過液の量)が低下する割合は大き
くなる。
しかし、これに相応して面積の大きなフイルタ
を使用するのは、技術的コストが高くなるばかり
でなく、多くの場合、実施不可能である。特に、
濃縮液又はろ過液をできる限り完全に回収し、そ
の組成を劣化させないことが重要である分析ろ過
動作においては、できる限り小さなフイルタを使
用しなければならない。
を使用するのは、技術的コストが高くなるばかり
でなく、多くの場合、実施不可能である。特に、
濃縮液又はろ過液をできる限り完全に回収し、そ
の組成を劣化させないことが重要である分析ろ過
動作においては、できる限り小さなフイルタを使
用しなければならない。
フイルタの面積が広くなると、それに相応して
付着するろ過液又は濃縮液の損失も大きくなるこ
とは明らかである。さらに、その組成もフイルタ
材料により変化してしまうので望ましくない。一
般的に多くのフイルタ材料、特に限界ろ過膜の材
料は、洗い落とすことのできる補助剤(湿潤剤、
軟化剤、グリセリン、殺菌剤など)を含有してお
り、このような補助剤は高濃度になると問題を生
じ、洗い流すと試料が希釈される。また、フイル
タ材料は特定の又は非特定の吸着作用により、試
料の組成を、総濃度と、個個の成分の間の濃度比
の双方に関して変化させることができる。その例
は、血漿の限界ろ過において結合されていない薬
剤成分が吸着されること、及び尿の中の蛋白質の
一部が吸着されることなどであるが、これについ
ては後述する。
付着するろ過液又は濃縮液の損失も大きくなるこ
とは明らかである。さらに、その組成もフイルタ
材料により変化してしまうので望ましくない。一
般的に多くのフイルタ材料、特に限界ろ過膜の材
料は、洗い落とすことのできる補助剤(湿潤剤、
軟化剤、グリセリン、殺菌剤など)を含有してお
り、このような補助剤は高濃度になると問題を生
じ、洗い流すと試料が希釈される。また、フイル
タ材料は特定の又は非特定の吸着作用により、試
料の組成を、総濃度と、個個の成分の間の濃度比
の双方に関して変化させることができる。その例
は、血漿の限界ろ過において結合されていない薬
剤成分が吸着されること、及び尿の中の蛋白質の
一部が吸着されることなどであるが、これについ
ては後述する。
静圧ろ過の欠点はポンプを使用する接線方向あ
ふれの原理によりかなり克服することはできる
が、少量のものをろ過するときは、発生する損失
のために実用的であるとはいえない。
ふれの原理によりかなり克服することはできる
が、少量のものをろ過するときは、発生する損失
のために実用的であるとはいえない。
本発明の目的は、少量のろ過であつても従来よ
り簡単な方法により濃縮液又はろ過液抽出におけ
る劣化を回避し且つろ過動作の自動化を可能にす
ることである。
り簡単な方法により濃縮液又はろ過液抽出におけ
る劣化を回避し且つろ過動作の自動化を可能にす
ることである。
冒頭に述べた種類のろ過装置において、この目
的は、浮遊する中空体の外側にろ過作用層を有す
る膜を外側に向けて配設することにより、静圧膜
ろ過を効果的に行なうことができる。
的は、浮遊する中空体の外側にろ過作用層を有す
る膜を外側に向けて配設することにより、静圧膜
ろ過を効果的に行なうことができる。
ろ過の駆動力として、ろ過媒体とろ過液との間
の液面差及び遠心加速度から発生する少なくとも
0.5バールの静圧差を利用するのが好ましい。装
置は、ろ過すべき溶液から見た遠心加速度が膜の
方向にベクトルを持たないように構成される。
の液面差及び遠心加速度から発生する少なくとも
0.5バールの静圧差を利用するのが好ましい。装
置は、ろ過すべき溶液から見た遠心加速度が膜の
方向にベクトルを持たないように構成される。
本発明による構成において、装置は非常に簡単
であり、一方向ろ過装置又は使い捨て装置の製造
に関して、この点は特に重要である。
であり、一方向ろ過装置又は使い捨て装置の製造
に関して、この点は特に重要である。
遠心加速領域は重力加速領域における静圧ろ過
は、ろ過液の移動方向が加速の方向とは異なるよ
うに採用される。
は、ろ過液の移動方向が加速の方向とは異なるよ
うに採用される。
遠心加速度が有効静圧差を発生させるためにも
使用される公知の静圧ろ過装置(たとえばドイツ
特許第1806179号)とは異なり、本発明による装
置においては、遠心加速度は膜の方向にベクトル
をもたない。これにより、膜の上に成分が堆積し
たり、一般に出発溶液より高密度である濃縮液が
膜の上にたまることはなくなる。真空動作により
重力の作用の下にろ過が行なわれる場合にも同じ
ことがいえるが、当然のことながら、効果は相当
して目立たなくなる。
使用される公知の静圧ろ過装置(たとえばドイツ
特許第1806179号)とは異なり、本発明による装
置においては、遠心加速度は膜の方向にベクトル
をもたない。これにより、膜の上に成分が堆積し
たり、一般に出発溶液より高密度である濃縮液が
膜の上にたまることはなくなる。真空動作により
重力の作用の下にろ過が行なわれる場合にも同じ
ことがいえるが、当然のことながら、効果は相当
して目立たなくなる。
さらに、本発明による装置においては、ろ過
中、ろ過膜は下がつて行く試料液面に従つて作用
し、濃縮動作が完了するまで、その面積全体がろ
過媒体により湿潤されている。すなわち、動作を
通して、有効ろ過面積が変わることはない。
中、ろ過膜は下がつて行く試料液面に従つて作用
し、濃縮動作が完了するまで、その面積全体がろ
過媒体により湿潤されている。すなわち、動作を
通して、有効ろ過面積が変わることはない。
装置の構成が簡単であるため、製造コストは低
い。
い。
フイルタユニツトは、積層膜に続いて孔を有
し、その孔からフイルタユニツトが薄く中空であ
るフイルタユニツトの壁厚まで内方へ広がつてい
ると好都合である。
し、その孔からフイルタユニツトが薄く中空であ
るフイルタユニツトの壁厚まで内方へ広がつてい
ると好都合である。
いくつかの実施例について実現されるモジユー
ルシステムは特筆すべき利点であり、多様な目的
のために使用できる装置を提供するために必要と
される部品の数は非常に少なく、製造コストの低
減にもつながつている。
ルシステムは特筆すべき利点であり、多様な目的
のために使用できる装置を提供するために必要と
される部品の数は非常に少なく、製造コストの低
減にもつながつている。
装置は、真空動作と遠心動作の双方について、
ねじなどを使用せず、外圧により同時に達成でき
る。
ねじなどを使用せず、外圧により同時に達成でき
る。
試料の量が多いとき、着脱自在のフイルタ支持
体と交換可能な膜とを有するフロートを設けると
有効である。フロートの底面は開いており、フイ
ルタ支持体を挿入するために延長部を有する。
体と交換可能な膜とを有するフロートを設けると
有効である。フロートの底面は開いており、フイ
ルタ支持体を挿入するために延長部を有する。
本発明の問題点は、生化学分析又は医学分析及
び薬学研究において良く生じる。
び薬学研究において良く生じる。
一つの例が、アミノ酸のカラムクロマトグラフ
イ測定に先立つて必要な蛋白質の分離である(不
可逆結合によらない限り、蛋白質なカラムを充満
させる。酵素蛋白質は加水分解し、従つて、アミ
ノ酸分析の前に、生物学的流体から蛋白質を取除
かなければならない)。
イ測定に先立つて必要な蛋白質の分離である(不
可逆結合によらない限り、蛋白質なカラムを充満
させる。酵素蛋白質は加水分解し、従つて、アミ
ノ酸分析の前に、生物学的流体から蛋白質を取除
かなければならない)。
別の応用分野として、患者の血液中の自由(蛋
白質と結合していない)物質(たとえば薬剤組成
物)の測定がある。
白質と結合していない)物質(たとえば薬剤組成
物)の測定がある。
さらに、酵素、発熱物質又はビールスを濃縮し
て検出しやすくするなどの用途が考えられる。
て検出しやすくするなどの用途が考えられる。
濃縮液容器を使用することにより、限定された
高い濃縮率が得られる本発明の実施例は、電気泳
動検査に先立つて尿又はリクオア(Liquor)髄
液の中の蛋白質を濃縮するために利用できる。こ
れは、医学診断においては重要である。
高い濃縮率が得られる本発明の実施例は、電気泳
動検査に先立つて尿又はリクオア(Liquor)髄
液の中の蛋白質を濃縮するために利用できる。こ
れは、医学診断においては重要である。
上述の利点に加えて、本発明による装置では、
フイルタの面積が狭いので吸着損失が少ない。濃
縮偏向を有効に妨げることにより、高いろ過速度
が得られる。巨大分子に機械的応力がかかること
はない。試料と空気との接触は最少限に抑えら
れ、大気とのガス交換は実質的に起こらない。実
験用遠心機を使用して、さらに補助する必要なく
ろ過を行なうことができる。多数の試料を同時に
ろ過することが可能である。
フイルタの面積が狭いので吸着損失が少ない。濃
縮偏向を有効に妨げることにより、高いろ過速度
が得られる。巨大分子に機械的応力がかかること
はない。試料と空気との接触は最少限に抑えら
れ、大気とのガス交換は実質的に起こらない。実
験用遠心機を使用して、さらに補助する必要なく
ろ過を行なうことができる。多数の試料を同時に
ろ過することが可能である。
従つて、一般にフロートは遠心管内で試料に部
分的に浸されている。その結果、遠心加速度の影
響により数バールに達する静圧が膜にかかる。こ
の場合、ろ過液はフロートの内部にたまる。通常
は、屈曲ヘツド式遠心機と振動ヘツド式遠心機と
を同じように使用することができるが、ミルクな
どの乳化脂質が含まれている場合には、膜が脂質
により被覆されるのを防ぐために、屈曲ヘツド式
遠心機を使用しなければならない。
分的に浸されている。その結果、遠心加速度の影
響により数バールに達する静圧が膜にかかる。こ
の場合、ろ過液はフロートの内部にたまる。通常
は、屈曲ヘツド式遠心機と振動ヘツド式遠心機と
を同じように使用することができるが、ミルクな
どの乳化脂質が含まれている場合には、膜が脂質
により被覆されるのを防ぐために、屈曲ヘツド式
遠心機を使用しなければならない。
以下、添付の図面を参照して本発明の実施例に
ついて説明する。
ついて説明する。
第1図は、血液から限外ろ過液を直接回収する
装置の一実施例(ろ過開始後の状態)を示す。分
離された成分(血球)2は遠心管1の底に堆積
し、膜8を有するろ過用挿入部材(中空体/フロ
ート)4は血漿3の上に浮いている。挿入部材4
と遠心管1との間の側方向距離140は、明瞭を
期するために誇張して示されているが、約0.1mm
である。(通常の円錐形の管の場合、下部の内径
が重要である。)径小部15は、上昇する液体を
貯蔵するために設けられ、遠心作用が停止された
後に毛管現象が発生するのを防ぐ。膜8は、分離
限界が20000ダルトンの非対称形限外ろ過膜であ
るのが好ましく、作用(ろ過発生)側の領域にお
いて膜を介する逆流が起こることのないように、
溶接縁部又は接着縁部9により挿入部材4の作用
(ろ過発生)側の外部に接合される(公知のよう
に、限界ろ過膜は、ろ過発生層の下方に、比較的
目が荒く、蛋白質を透過する層を有する。)従つ
て、支持層の中まで侵入しない接着剤を使用した
場合のように、膜の孔のあいた縁部をあいたまま
にしておくと、作用層に蛋白質溶液が「浸透」す
る。好ましい方法によれば、熱溶接又は熱溶融に
より、確実な密封状態が保証される。
装置の一実施例(ろ過開始後の状態)を示す。分
離された成分(血球)2は遠心管1の底に堆積
し、膜8を有するろ過用挿入部材(中空体/フロ
ート)4は血漿3の上に浮いている。挿入部材4
と遠心管1との間の側方向距離140は、明瞭を
期するために誇張して示されているが、約0.1mm
である。(通常の円錐形の管の場合、下部の内径
が重要である。)径小部15は、上昇する液体を
貯蔵するために設けられ、遠心作用が停止された
後に毛管現象が発生するのを防ぐ。膜8は、分離
限界が20000ダルトンの非対称形限外ろ過膜であ
るのが好ましく、作用(ろ過発生)側の領域にお
いて膜を介する逆流が起こることのないように、
溶接縁部又は接着縁部9により挿入部材4の作用
(ろ過発生)側の外部に接合される(公知のよう
に、限界ろ過膜は、ろ過発生層の下方に、比較的
目が荒く、蛋白質を透過する層を有する。)従つ
て、支持層の中まで侵入しない接着剤を使用した
場合のように、膜の孔のあいた縁部をあいたまま
にしておくと、作用層に蛋白質溶液が「浸透」す
る。好ましい方法によれば、熱溶接又は熱溶融に
より、確実な密封状態が保証される。
ろ過液6は、膜8を通過した後、公知のように
微細な流路10及び孔11から構成される流路系
を流れて、挿入部材4の内部にたまる。ろ過液を
完全に容易に取除くことができるように、挿入部
材の内部の下方部分は円錐形に形成するのが好ま
しい。
微細な流路10及び孔11から構成される流路系
を流れて、挿入部材4の内部にたまる。ろ過液を
完全に容易に取除くことができるように、挿入部
材の内部の下方部分は円錐形に形成するのが好ま
しい。
ろ過に利用される駆動力は、遠心加速力の影響
を受けて血漿の液面7とろ過液の液面5との間に
生じる液面差から起こる液圧差である。ろ過が進
むにつれて圧力差は徐々に小さくなるが、限外ろ
過膜が非対称形であるために、ろ過を生じさせる
圧力差が使用される膜の分離限界に従つて決定さ
れる値を越えたとしても、ろ過性能に変化はない
ので、ろ過速度が圧力差の減少により影響を受け
ることはない(遠心加速度が3000gであるとき、
3mmの液面差は0.9バールの圧力差に相当する。) 濃縮される蛋白質の密度が高い(濃縮蛋白質の
濃度が1g/100ml増すと、密度は0.004g/mlだ
け高くなる)ため、濃縮蛋白質は出発溶液内への
逆対流により遠心加速の方向Zへ移動し、出発溶
液と混合されるので、濃縮蛋白質が膜の表面に堆
積することはない。
を受けて血漿の液面7とろ過液の液面5との間に
生じる液面差から起こる液圧差である。ろ過が進
むにつれて圧力差は徐々に小さくなるが、限外ろ
過膜が非対称形であるために、ろ過を生じさせる
圧力差が使用される膜の分離限界に従つて決定さ
れる値を越えたとしても、ろ過性能に変化はない
ので、ろ過速度が圧力差の減少により影響を受け
ることはない(遠心加速度が3000gであるとき、
3mmの液面差は0.9バールの圧力差に相当する。) 濃縮される蛋白質の密度が高い(濃縮蛋白質の
濃度が1g/100ml増すと、密度は0.004g/mlだ
け高くなる)ため、濃縮蛋白質は出発溶液内への
逆対流により遠心加速の方向Zへ移動し、出発溶
液と混合されるので、濃縮蛋白質が膜の表面に堆
積することはない。
このような装置を使用する場合、できる限り少
量の血液からできる限りの多くの限界ろ過液を得
ることが望ましい。血液の場合、制限となる要因
は、濃縮物のコロイド浸透圧と有効静圧差とが等
しくなつたときにろ過が停止するために発生すコ
ロイド浸透圧である。実際には、限外ろ過可能な
流体の比率の上限は、当初の容積の50%である。
この値は、当然のことながら、ヘマトクリツト
値、試料の蛋白質濃度、遠心管の回転数及び装置
と遠心機構の構成によつて異なる。
量の血液からできる限りの多くの限界ろ過液を得
ることが望ましい。血液の場合、制限となる要因
は、濃縮物のコロイド浸透圧と有効静圧差とが等
しくなつたときにろ過が停止するために発生すコ
ロイド浸透圧である。実際には、限外ろ過可能な
流体の比率の上限は、当初の容積の50%である。
この値は、当然のことながら、ヘマトクリツト
値、試料の蛋白質濃度、遠心管の回転数及び装置
と遠心機構の構成によつて異なる。
希釈した蛋白質溶液をろ過する場合、第1図に
示すように、底面が丸い管を使用すると、挿入部
材4が丸い部分に当接するために、ろ過を早目に
終わらせることができる。市販の遠心管の多くは
底面が丸いので、そのような場合には、できる限
り多くのろ過液を得るために、上面が平坦な半球
形変位物体を底面に配置しなければならない。
示すように、底面が丸い管を使用すると、挿入部
材4が丸い部分に当接するために、ろ過を早目に
終わらせることができる。市販の遠心管の多くは
底面が丸いので、そのような場合には、できる限
り多くのろ過液を得るために、上面が平坦な半球
形変位物体を底面に配置しなければならない。
第2図は、フロート4が平坦であり且つ遠心管
100の底面も平坦である実施例を示す。ろ過液
の液面が上がるにつれて、フロートは徐々に沈ん
で行く。出発溶液の量が多すぎる場合、フロート
が溶液の密度より低い密度の材料から形成されて
いれば、溶液がフロートの縁部からあふれてろ過
液の中に流入することはない。そうでない場合に
は、試料の量を制限しなければならない。血液又
は血清などの濃縮液体のろ過は、所定の蛋白質濃
度となつたときに止まるので、試料の量を増やす
ことができる。
100の底面も平坦である実施例を示す。ろ過液
の液面が上がるにつれて、フロートは徐々に沈ん
で行く。出発溶液の量が多すぎる場合、フロート
が溶液の密度より低い密度の材料から形成されて
いれば、溶液がフロートの縁部からあふれてろ過
液の中に流入することはない。そうでない場合に
は、試料の量を制限しなければならない。血液又
は血清などの濃縮液体のろ過は、所定の蛋白質濃
度となつたときに止まるので、試料の量を増やす
ことができる。
第3図においては、第1図の場合と同様に、圧
縮強さが必要とされないフロートの上部の壁を、
細小部15により薄くすることができる。その結
果、底面と接触した瞬間にもまだ出発溶液があ
り、縁部からのあふれを生じることなく、さらに
ろ過を続けることができる。
縮強さが必要とされないフロートの上部の壁を、
細小部15により薄くすることができる。その結
果、底面と接触した瞬間にもまだ出発溶液があ
り、縁部からのあふれを生じることなく、さらに
ろ過を続けることができる。
第4図によれば、上述の目的は、中心に通気孔
を有し且つ管状延長部17で終わる栓16により
達成される。フロートは、ろ過完了後に完全に充
満状態となる。この実施例においては、フロート
が遠心管の底まで沈んだ後、さらにろ過が進んで
静圧差が最終的にゼロになるまで、静圧差は再び
急激に大きくなる。
を有し且つ管状延長部17で終わる栓16により
達成される。フロートは、ろ過完了後に完全に充
満状態となる。この実施例においては、フロート
が遠心管の底まで沈んだ後、さらにろ過が進んで
静圧差が最終的にゼロになるまで、静圧差は再び
急激に大きくなる。
第5図の変形例においては、最大ろ過液容積が
あらかじめ決められている。栓自体は中空である
(上方へ開いた空洞19)。中心の通気管20も設
けられている。また、壁の材料の密度をろ過すべ
き溶液の密度より低くする必要はない。すなわ
ち、フロートは常に浮いていることができる、遠
心管内のろ過液が試料の外側液面に達すると、直
ちにろ過は停止する。
あらかじめ決められている。栓自体は中空である
(上方へ開いた空洞19)。中心の通気管20も設
けられている。また、壁の材料の密度をろ過すべ
き溶液の密度より低くする必要はない。すなわ
ち、フロートは常に浮いていることができる、遠
心管内のろ過液が試料の外側液面に達すると、直
ちにろ過は停止する。
第6図によれば、フロート内の減圧をろ過のた
めの駆動力として使用する。たとえば、真空乾燥
室の内部で多数の装置を同時に減圧排気する。栓
16は、逆止弁210が装着されている点を除い
て全く同じものである。真空乾燥室に通気した後
に、ろ過が始まる。逆止弁の一例として、ブンゼ
ン弁に似た弁(一方の側が閉鎖され、長手方向に
切込みを有する可撓性の管、この場合には、長手
方向に切込みを有するシリコーンゴムのキヤツプ
が好ましい)を使用することができる。遠心力に
よる動作とは異なり、出発溶液の残留量を受入れ
る必要はない。
めの駆動力として使用する。たとえば、真空乾燥
室の内部で多数の装置を同時に減圧排気する。栓
16は、逆止弁210が装着されている点を除い
て全く同じものである。真空乾燥室に通気した後
に、ろ過が始まる。逆止弁の一例として、ブンゼ
ン弁に似た弁(一方の側が閉鎖され、長手方向に
切込みを有する可撓性の管、この場合には、長手
方向に切込みを有するシリコーンゴムのキヤツプ
が好ましい)を使用することができる。遠心力に
よる動作とは異なり、出発溶液の残留量を受入れ
る必要はない。
第7図は、特に重要な実施例を示す。膜の下方
において、特殊な濃縮液容器21をフロートに取
付けることができる。この実施例の目的は、主に
濃縮液により湿潤される表面の広さによつて決ま
る溶解物質の損失を最小限に抑えることである。
この目的は、濃縮が試料容器ではなく、試料容器
と連通し且つ所望の濃縮液量に対応する容積を有
する濃縮液容器において起こることにより達成さ
れる。これにより、同時に、誤つて過度に濃縮す
るというおそれもなくなり、有利である。それに
もかかわらず、ろ過時間を短縮するためには、試
料は既に形成されている濃縮液と混ざり合うこと
なく膜に達しなければならない。濃縮液容器は、
ろ過すべき媒体、一般に水溶液の密度より低い密
度の材料から製造され、その浮力によりフロート
に押付けられるので、固定接合手段は不要であ
る。濃縮液は空胴23にたまる。この空胴の容積
は、得られる濃縮液を限定する。容器の側壁22
は、濃縮液が逃げないように、膜8の位置を越え
るまで続いている。蛋白質溶液の場合、濃縮液の
濃度はさらに高くなる。濃縮液容器が完全密封状
態でフロートに接合されていないならば、出発溶
液を供給するために特殊な手段を使用する必要は
ない。この実施例のフイルタ支持体10は、膜8
の下方に気泡が形成されるのを防ぐために、わず
かに凸面状に形成するのが好ましい。この場合、
縁部にある空気は完全に逃げてしまうので、ろ過
前に濃縮液容器に液体を充満させる必要はない。
出発溶液は、既に形成されている濃縮液より低濃
度であるので、膜8の下方に直接広がり、そこ
で、既に形成されている濃縮液と混ざり合うこと
なく濃縮される。ろ過終了後の濃縮液容器21の
取外しを容易にし且つフロートが急激に引出され
たときに濃縮液があふれるのを防ぐために、側壁
22は、フロートの壁にある対応する凹部と係合
するのこぎり歯状の引出し傾斜部220を有す
る。この場合、濃縮液容器は回転運動により取外
される。また、引出し傾斜部は、様々な濃縮液量
をあらかじめ選択できるように様々な位置で係合
する構成にすることもできる。図中の矢印は流路
を示し、濃縮液は試料211からの供給に基づく
所定の比で上昇する。全ての実施例を通じて、同
じ図中符号は、同じ作用を提供する部分を示す。
第8図は、第6図と同様に逆止弁210を使用し
て真空動作する実施例、特にその濃縮液容器24
を示す。
において、特殊な濃縮液容器21をフロートに取
付けることができる。この実施例の目的は、主に
濃縮液により湿潤される表面の広さによつて決ま
る溶解物質の損失を最小限に抑えることである。
この目的は、濃縮が試料容器ではなく、試料容器
と連通し且つ所望の濃縮液量に対応する容積を有
する濃縮液容器において起こることにより達成さ
れる。これにより、同時に、誤つて過度に濃縮す
るというおそれもなくなり、有利である。それに
もかかわらず、ろ過時間を短縮するためには、試
料は既に形成されている濃縮液と混ざり合うこと
なく膜に達しなければならない。濃縮液容器は、
ろ過すべき媒体、一般に水溶液の密度より低い密
度の材料から製造され、その浮力によりフロート
に押付けられるので、固定接合手段は不要であ
る。濃縮液は空胴23にたまる。この空胴の容積
は、得られる濃縮液を限定する。容器の側壁22
は、濃縮液が逃げないように、膜8の位置を越え
るまで続いている。蛋白質溶液の場合、濃縮液の
濃度はさらに高くなる。濃縮液容器が完全密封状
態でフロートに接合されていないならば、出発溶
液を供給するために特殊な手段を使用する必要は
ない。この実施例のフイルタ支持体10は、膜8
の下方に気泡が形成されるのを防ぐために、わず
かに凸面状に形成するのが好ましい。この場合、
縁部にある空気は完全に逃げてしまうので、ろ過
前に濃縮液容器に液体を充満させる必要はない。
出発溶液は、既に形成されている濃縮液より低濃
度であるので、膜8の下方に直接広がり、そこ
で、既に形成されている濃縮液と混ざり合うこと
なく濃縮される。ろ過終了後の濃縮液容器21の
取外しを容易にし且つフロートが急激に引出され
たときに濃縮液があふれるのを防ぐために、側壁
22は、フロートの壁にある対応する凹部と係合
するのこぎり歯状の引出し傾斜部220を有す
る。この場合、濃縮液容器は回転運動により取外
される。また、引出し傾斜部は、様々な濃縮液量
をあらかじめ選択できるように様々な位置で係合
する構成にすることもできる。図中の矢印は流路
を示し、濃縮液は試料211からの供給に基づく
所定の比で上昇する。全ての実施例を通じて、同
じ図中符号は、同じ作用を提供する部分を示す。
第8図は、第6図と同様に逆止弁210を使用し
て真空動作する実施例、特にその濃縮液容器24
を示す。
この場合、出発溶液は孔25の上方ではなく、
下方から供給される。このようにして、与えられ
た試料を完全にろ過することができる。この場
合、濃縮液は環状のくぼみ26にたまり、出発溶
液を供給する孔25は膜8の上方まで続いてい
る。
下方から供給される。このようにして、与えられ
た試料を完全にろ過することができる。この場
合、濃縮液は環状のくぼみ26にたまり、出発溶
液を供給する孔25は膜8の上方まで続いてい
る。
残留液に物質損失が起こることはない。
前述のように、間欠的に回転する遠心管を使用
してろ過を行なう場合には、第9図の実施例が有
利である。第7図においては、フロートと外側の
管との間の隙間に少量の出発溶液がろ過されない
まま残るが、溶液中の高分子物質は全て回収する
のが望ましい。これは、適切な液体によりすすぎ
を行なうことにより可能となる。既に形成されて
いるろ過液をこの目的のために使用するならば、
低分子成分の存在又は成分の欠如が原因となる試
料の劣化は起こりえない。たとえば、第4図の栓
を使用し、フイルタ空間の下側に上昇管27を付
加的に設ける。フロートの内部にろ過液が充満す
ると、ろ過液の液面が上昇管27の下端に達する
まで、フロート内の空気は妨げられることなく逃
げる。ろ過が続くと、残留する空気が圧縮されて
エアクツシヨン28を形成する。遠心管の回転を
停止することにより静圧が取除かれると、圧縮さ
れていたエアクツシヨン28は膨張し、上昇管2
7の下端の上方にあつたろ過液の一部を移動させ
る。そこで、ろ過液は上昇管及び栓の孔29を通
つて上昇し、出発溶液の中に戻される。遠心動作
が再開されると、溶解物質の別の部分が濃縮容器
に侵入する。高い頻度で間欠動作させることによ
り、溶液中に溶解している物質を所望の完全度の
濃縮液容器内に移すことができる。静止している
ときの状態が矢印213により示されている。
してろ過を行なう場合には、第9図の実施例が有
利である。第7図においては、フロートと外側の
管との間の隙間に少量の出発溶液がろ過されない
まま残るが、溶液中の高分子物質は全て回収する
のが望ましい。これは、適切な液体によりすすぎ
を行なうことにより可能となる。既に形成されて
いるろ過液をこの目的のために使用するならば、
低分子成分の存在又は成分の欠如が原因となる試
料の劣化は起こりえない。たとえば、第4図の栓
を使用し、フイルタ空間の下側に上昇管27を付
加的に設ける。フロートの内部にろ過液が充満す
ると、ろ過液の液面が上昇管27の下端に達する
まで、フロート内の空気は妨げられることなく逃
げる。ろ過が続くと、残留する空気が圧縮されて
エアクツシヨン28を形成する。遠心管の回転を
停止することにより静圧が取除かれると、圧縮さ
れていたエアクツシヨン28は膨張し、上昇管2
7の下端の上方にあつたろ過液の一部を移動させ
る。そこで、ろ過液は上昇管及び栓の孔29を通
つて上昇し、出発溶液の中に戻される。遠心動作
が再開されると、溶解物質の別の部分が濃縮容器
に侵入する。高い頻度で間欠動作させることによ
り、溶液中に溶解している物質を所望の完全度の
濃縮液容器内に移すことができる。静止している
ときの状態が矢印213により示されている。
以上、特に試料が少量である場合について説明
したが、第10図の実施例は、試料の量が多い場
合に適している。フロート30の底部は下方に開
いており、環状延出部36にはフイルタ支持体3
1が挿入される。その上に膜33とOリング34
とが配置される。密封力は、Oリングを膜33及
び環状延出部36の内壁に圧接するクランプリン
グ32により提供される。クランプリング32
は、その外面35と環状延出部36の内面との間
の摩擦により所定位置に保持される。当然のこと
ながら、クランプリングをねじ込み式に固定する
こともできる。クランプリング32及びフイルタ
支持体31は、出発溶液の密度より低い密度の材
料から製造されるので、遠心動作の間、これらは
浮力によりフロート30に押付けられる。
したが、第10図の実施例は、試料の量が多い場
合に適している。フロート30の底部は下方に開
いており、環状延出部36にはフイルタ支持体3
1が挿入される。その上に膜33とOリング34
とが配置される。密封力は、Oリングを膜33及
び環状延出部36の内壁に圧接するクランプリン
グ32により提供される。クランプリング32
は、その外面35と環状延出部36の内面との間
の摩擦により所定位置に保持される。当然のこと
ながら、クランプリングをねじ込み式に固定する
こともできる。クランプリング32及びフイルタ
支持体31は、出発溶液の密度より低い密度の材
料から製造されるので、遠心動作の間、これらは
浮力によりフロート30に押付けられる。
第10図の基本的な装置は多様に変形できる。
第11図は、真空の動作のための実施例を示し、
第10図に示される部分に加えて、Oリング38
によりフロート30に対して密封されるカバー3
7と、上述のような種類の圧力制御弁39とが設
けられている。間欠的に動作する遠心管を使用
し、様々な目的のためにモジユールシステムで交
換可能なフイルタを使用する実施例が考えられる
(第9図を参照)。
第11図は、真空の動作のための実施例を示し、
第10図に示される部分に加えて、Oリング38
によりフロート30に対して密封されるカバー3
7と、上述のような種類の圧力制御弁39とが設
けられている。間欠的に動作する遠心管を使用
し、様々な目的のためにモジユールシステムで交
換可能なフイルタを使用する実施例が考えられる
(第9図を参照)。
第12図には、特に間欠的な遠心作用により透
過ろ過を行なうための上昇管と試料容器が示され
ている。一方、低分子留分の脱塩、純水化又は吸
着分離が可能である。同様に構成される別の容器
(フロート)40は、フロート30の外側に配設
され、ろ過すべき媒体の密度より低い密度の材料
から製造される。この別の容器は、下方に、膜4
1を含むフイルタ支持体を有する。この場合、試
料はこの小さなフロート40に入れられ、膜33
を介してろ過されて大きなフロートに流入する。
過ろ過を行なうための上昇管と試料容器が示され
ている。一方、低分子留分の脱塩、純水化又は吸
着分離が可能である。同様に構成される別の容器
(フロート)40は、フロート30の外側に配設
され、ろ過すべき媒体の密度より低い密度の材料
から製造される。この別の容器は、下方に、膜4
1を含むフイルタ支持体を有する。この場合、試
料はこの小さなフロート40に入れられ、膜33
を介してろ過されて大きなフロートに流入する。
この場合、装置を回転させることができるとい
う理由から、着脱自在のフイルタ支持体はきわめ
て重要である。フロート40は最上部が開いてい
る。試料は上方から充満されフイルタ支持体及び
膜は、内部に気泡を形成することなく取付けるこ
とができる。この実施例において、フロート40
は、20000Daltonの分離力を有する膜41を担持
し、フロート30の膜33は100000ダルトンの分
離力を有する。従つて、試料が100000ダルトン未
満の分子量を有する蛋白質を含有する場合、試料
は膜33を通過して、ろ過液の中へ流入すること
ができる。間欠的に作用する遠心機構により、ろ
過液は静止状態で外方に押され、膜41に達す
る。膜41を通過した後のろ過液には、200000ダ
ルトンを越える分子量を有する蛋白質は含まれて
いない。純水又は溶媒は試料の中に戻される。こ
の動作は透過ろ過により十分な回数で行なうと、
試料から各々の蛋白質が洗い流され、蛋白質は外
側のスペースに残される。
う理由から、着脱自在のフイルタ支持体はきわめ
て重要である。フロート40は最上部が開いてい
る。試料は上方から充満されフイルタ支持体及び
膜は、内部に気泡を形成することなく取付けるこ
とができる。この実施例において、フロート40
は、20000Daltonの分離力を有する膜41を担持
し、フロート30の膜33は100000ダルトンの分
離力を有する。従つて、試料が100000ダルトン未
満の分子量を有する蛋白質を含有する場合、試料
は膜33を通過して、ろ過液の中へ流入すること
ができる。間欠的に作用する遠心機構により、ろ
過液は静止状態で外方に押され、膜41に達す
る。膜41を通過した後のろ過液には、200000ダ
ルトンを越える分子量を有する蛋白質は含まれて
いない。純水又は溶媒は試料の中に戻される。こ
の動作は透過ろ過により十分な回数で行なうと、
試料から各々の蛋白質が洗い流され、蛋白質は外
側のスペースに残される。
試料をいくつかの部分に分離すべき場合、フロ
ート30と容器40との間に別のフロート30を
配置することもできる。この場合、試料がまず最
初に最も高い分離力を有する膜によりろ過され、
続いて、それぞれ次に低い分離力を有する膜を含
む容器が配列されるように、膜を配置すると好都
合である。それぞれの部分を受入れるために設け
られる容器は、遠心動作開始前に、空気の入らな
い状態で適切な液体により満たされる。
ート30と容器40との間に別のフロート30を
配置することもできる。この場合、試料がまず最
初に最も高い分離力を有する膜によりろ過され、
続いて、それぞれ次に低い分離力を有する膜を含
む容器が配列されるように、膜を配置すると好都
合である。それぞれの部分を受入れるために設け
られる容器は、遠心動作開始前に、空気の入らな
い状態で適切な液体により満たされる。
たとえば、蛋白質を含有する試料を脱塩する場
合、フロート30のろ過液チエンバの一部に混床
式イオン交換体を配設することができる。ろ過液
は、遠心管が停止したときに上昇管を通つて再び
外部に達する前に、イオン交換体を通つて上昇す
る。すなわち、外側のスペースを通過したろ過液
は脱塩され、遠心動作が繰返されると、膜41を
通つて再び試料の中に戻る。イオン交換体の代わ
りに、活性炭をフロート30の内部に導入するこ
とができる。
合、フロート30のろ過液チエンバの一部に混床
式イオン交換体を配設することができる。ろ過液
は、遠心管が停止したときに上昇管を通つて再び
外部に達する前に、イオン交換体を通つて上昇す
る。すなわち、外側のスペースを通過したろ過液
は脱塩され、遠心動作が繰返されると、膜41を
通つて再び試料の中に戻る。イオン交換体の代わ
りに、活性炭をフロート30の内部に導入するこ
とができる。
第13図は、真空動作により濃縮を行なう実施
例を示す。試料が完全に使用し尽くされたとき
に、空気が濃縮液容器42の内部へ上昇しないよ
うにする手段が設けられている。第11図とは異
なり、クランプリングがフロートの環状延出部3
6に挿入されているのではなく、濃縮液容器42
が設けられる。この容器はクランプリングと同じ
クランプ作用を提供すると共に、容積、すなわち
濃縮液の量を限定する。この濃縮液容器42に
は、シール44により濃縮液容器42に対して密
封され且つ管状延出部51を介して膜のすぐ下方
に達する挿入部材43が挿入される。濃縮液を取
除くためには、装置を回し、挿入部材43を引出
す。真空動作用として設けられる付加的なフイル
タ45は、前述のようにクランプされるが、多孔
質フイルタであり、孔の大きさは、たとえば0.2μ
である。この種のフイルタは、湿潤状態で高圧の
空気のみを通すという特性を有する。すなわち、
試料がなくなれば、ろ過は終了する。この構成は
遠心機構においても採用することができる。この
場合、フイルタ45は不要であるが、予備ろ過又
は滅菌ろ過のために使用することができる。圧力
制御弁39は省略されている。
例を示す。試料が完全に使用し尽くされたとき
に、空気が濃縮液容器42の内部へ上昇しないよ
うにする手段が設けられている。第11図とは異
なり、クランプリングがフロートの環状延出部3
6に挿入されているのではなく、濃縮液容器42
が設けられる。この容器はクランプリングと同じ
クランプ作用を提供すると共に、容積、すなわち
濃縮液の量を限定する。この濃縮液容器42に
は、シール44により濃縮液容器42に対して密
封され且つ管状延出部51を介して膜のすぐ下方
に達する挿入部材43が挿入される。濃縮液を取
除くためには、装置を回し、挿入部材43を引出
す。真空動作用として設けられる付加的なフイル
タ45は、前述のようにクランプされるが、多孔
質フイルタであり、孔の大きさは、たとえば0.2μ
である。この種のフイルタは、湿潤状態で高圧の
空気のみを通すという特性を有する。すなわち、
試料がなくなれば、ろ過は終了する。この構成は
遠心機構においても採用することができる。この
場合、フイルタ45は不要であるが、予備ろ過又
は滅菌ろ過のために使用することができる。圧力
制御弁39は省略されている。
第14図は特に簡単な実施例を示す。構成要素
は同じ機能を有するが、構成が異なるので、同じ
図中符号の後に「a」を付けて示している。しか
しながら、この場合、カバー37aは可撓性の真
空管に直接接続される。カバーには限外ろ過用フ
イルタ50が配置され、濃縮液容器43aの下方
に多孔質フイルタ45aが配置される。濃縮液容
器43aの下側は、中心孔52の方向に延出する
流路を有するフイルタ支持体として形成される。
試料の供給は、装置を試料容器の内部に配置する
ことにり行なうか、又は孔54に挿入される任意
の所望の容器から可撓性の管を介して行なうこと
ができる。
は同じ機能を有するが、構成が異なるので、同じ
図中符号の後に「a」を付けて示している。しか
しながら、この場合、カバー37aは可撓性の真
空管に直接接続される。カバーには限外ろ過用フ
イルタ50が配置され、濃縮液容器43aの下方
に多孔質フイルタ45aが配置される。濃縮液容
器43aの下側は、中心孔52の方向に延出する
流路を有するフイルタ支持体として形成される。
試料の供給は、装置を試料容器の内部に配置する
ことにり行なうか、又は孔54に挿入される任意
の所望の容器から可撓性の管を介して行なうこと
ができる。
Oリング56には、ハウジング53により圧力
が加えられる。濃縮液は、ハウジング53を取外
し、ゴム栓55を引抜いた後に取出される。
が加えられる。濃縮液は、ハウジング53を取外
し、ゴム栓55を引抜いた後に取出される。
この構成は、第13図を類似するフロート30
及び逆止弁39と組合わせて、密閉真空管なしの
真空動作用に採用するか、又はフロート30と組
合わせて遠心分離用に採用することもできる。
及び逆止弁39と組合わせて、密閉真空管なしの
真空動作用に採用するか、又はフロート30と組
合わせて遠心分離用に採用することもできる。
第15図は、第14図の構成要素をわずかに変
形した好ましい使用法及び付加的な浮揚体58の
利用を示す。この変形とは、付加的にカバー37
bに設けられる孔61及び60と、ハウジング5
3に設けられる孔62に関するものである。第1
4図の多孔質フイルタ45aの代わりに、ろ過作
用側が内側である限外ろ過膜601が設けられ
る。さらに、Oリング57は、カバー37bと遠
心ガラス管63との間の隙間を密封する。前述の
浮揚体58は、ハウジング53に固定結合されて
いないのが好ましく、ハウジングの一部を形成し
ていてもよい。浮揚体58は、少なくとも3バー
ルの外圧に耐え、全面が密封された中空体に空気
を充満したもの、又は全体が外圧に耐え、外部に
対して密封された発泡材料から形成されるもので
あればよい。平均密度、すなわち質量を外側体積
で割つた値はろ過去すべき媒体の密度より小さ
く、0.7g/cm3より小さいのが好ましい。0.5g/
cm3未満の平均密度は特に好ましい。遠心ガラス管
の横断面の面積に関して、1cmの水柱の圧力差に
相当する少なくとも1g/cm2の揚力が加えられる
ように、浮揚体の平均密度とその寸法とを適合さ
せる。
形した好ましい使用法及び付加的な浮揚体58の
利用を示す。この変形とは、付加的にカバー37
bに設けられる孔61及び60と、ハウジング5
3に設けられる孔62に関するものである。第1
4図の多孔質フイルタ45aの代わりに、ろ過作
用側が内側である限外ろ過膜601が設けられ
る。さらに、Oリング57は、カバー37bと遠
心ガラス管63との間の隙間を密封する。前述の
浮揚体58は、ハウジング53に固定結合されて
いないのが好ましく、ハウジングの一部を形成し
ていてもよい。浮揚体58は、少なくとも3バー
ルの外圧に耐え、全面が密封された中空体に空気
を充満したもの、又は全体が外圧に耐え、外部に
対して密封された発泡材料から形成されるもので
あればよい。平均密度、すなわち質量を外側体積
で割つた値はろ過去すべき媒体の密度より小さ
く、0.7g/cm3より小さいのが好ましい。0.5g/
cm3未満の平均密度は特に好ましい。遠心ガラス管
の横断面の面積に関して、1cmの水柱の圧力差に
相当する少なくとも1g/cm2の揚力が加えられる
ように、浮揚体の平均密度とその寸法とを適合さ
せる。
次に挙げる量の間の関係を数学的に示す。
V=浮揚体58の外側体積(cm3)
F=遠心ガラス管63の内側横断面の面積(cm2)
ρA=浮揚体58の平均密度(g/cm3)
ρf1=ろ過すべき媒体の平均密度(g/cm3)
A=揚力(g)
A/F=V/F(ρf1−ρA)(g/cm2)
必要条件:A/F1g/cm2
仮定:ρf11g/cm3
1A/F(1−ρA)
従つて、選択する体積は次の関係を満たしてい
なければならない。
なければならない。
VF/1−ρA
浮揚体の平均密度を小さくするほど、その体積
を大きくすることができ、ろ過すべき試料の量を
増やすことができる。
を大きくすることができ、ろ過すべき試料の量を
増やすことができる。
装置は次のように使用される。浮揚体58及び
図示されるような配置で取付けられた部品を、遠
心ガラス管63の底部まで押下げる。空気は圧力
制御弁39を介して逃げる。死容積を小さいまま
に保つために、浮揚体の下部を遠心ガラス管の内
部に適合させてもよい。次に、出発溶液64を導
入する。このようにして、ろ過開始時に、出発溶
液は装置の上方に入る。
図示されるような配置で取付けられた部品を、遠
心ガラス管63の底部まで押下げる。空気は圧力
制御弁39を介して逃げる。死容積を小さいまま
に保つために、浮揚体の下部を遠心ガラス管の内
部に適合させてもよい。次に、出発溶液64を導
入する。このようにして、ろ過開始時に、出発溶
液は装置の上方に入る。
第15図は、遠心動作開始後の状態を示す。浮
力により装置は上方へ動き、ろ過液65は下方に
既にたまつている。装置が完全に頂部まで上昇す
ると、ろ過は終了する。装置の動作は次の通りで
ある。浮揚体58の作用により、(シール57の
下方の)ろ過液65の出発溶液64との間に静圧
差が生じる。この圧力差は次の式により定義され
る。
力により装置は上方へ動き、ろ過液65は下方に
既にたまつている。装置が完全に頂部まで上昇す
ると、ろ過は終了する。装置の動作は次の通りで
ある。浮揚体58の作用により、(シール57の
下方の)ろ過液65の出発溶液64との間に静圧
差が生じる。この圧力差は次の式により定義され
る。
ΔP=V/F(ρf1−ρA)・(RZB/1000)・(バー
ル) 式中、RZBは相対遠心加速度である。
ル) 式中、RZBは相対遠心加速度である。
他の構成要素と出発溶液との間の密度差を考慮
に入れなければならないのは当然のことである
が、プラスチツクを使用すれば、この差は大きい
ものではない。
に入れなければならないのは当然のことである
が、プラスチツクを使用すれば、この差は大きい
ものではない。
出発溶液64は流通孔60(少なくとも3つの
孔を等間隔で設けるのが好ましい)を通つて装置
内に流入し、膜601に沿つて流れて濃縮液容器
の流通孔52に達する。カバー53の内側がフイ
ルタ支持体として構成されているため、部分的な
ろ過は既に起こつている。ろ過液は孔54を介し
てろ過液側に逃げる。そこで、既に部分的にろ過
された出発溶液は膜33の中心点から外方へ流
れ、さらに濃縮される。濃縮液66は、濃縮液容
器の環状の濃縮液受入れスペースにたまる。
孔を等間隔で設けるのが好ましい)を通つて装置
内に流入し、膜601に沿つて流れて濃縮液容器
の流通孔52に達する。カバー53の内側がフイ
ルタ支持体として構成されているため、部分的な
ろ過は既に起こつている。ろ過液は孔54を介し
てろ過液側に逃げる。そこで、既に部分的にろ過
された出発溶液は膜33の中心点から外方へ流
れ、さらに濃縮される。濃縮液66は、濃縮液容
器の環状の濃縮液受入れスペースにたまる。
膜33において形成されたろ過液はカバー37
bの孔61及びハウジング53の孔62を介し
て、ろ過液受入れスペースに流入する(これらの
孔を数個設けてもよい。)。
bの孔61及びハウジング53の孔62を介し
て、ろ過液受入れスペースに流入する(これらの
孔を数個設けてもよい。)。
浮揚体58の下側にある凹部59は、ろ過液の
静圧により圧縮されるエアクツシヨンを取囲む。
既に説明したように、このエアクツシヨンが膨張
すると、それに対応する量の液が孔62及び61
と、圧力制御弁39とを介して装置の上側に運ば
れる(シール57と遠心ガラス管63との間の摩
擦により、装置全体が上方へ押されることはな
く、それ以前に圧力制御弁39は開いている)。
新たに遠心動作が始まると、孔60の内部及び濃
縮液容器43aの下方に残つている残留物を洗い
流すことができる。凹部59はなくてもよい。こ
の場合、装置を手で押し戻すことにより、ろ過液
を上方へ運んですすぐことができる。
静圧により圧縮されるエアクツシヨンを取囲む。
既に説明したように、このエアクツシヨンが膨張
すると、それに対応する量の液が孔62及び61
と、圧力制御弁39とを介して装置の上側に運ば
れる(シール57と遠心ガラス管63との間の摩
擦により、装置全体が上方へ押されることはな
く、それ以前に圧力制御弁39は開いている)。
新たに遠心動作が始まると、孔60の内部及び濃
縮液容器43aの下方に残つている残留物を洗い
流すことができる。凹部59はなくてもよい。こ
の場合、装置を手で押し戻すことにより、ろ過液
を上方へ運んですすぐことができる。
膜601における加速方向とろ過方向は、従来
のろ過装置の場合と同じである。従つて、濃縮液
は膜にたまる。しかしながら、好ましい実施例に
おいては、非常に低い濃度まで希釈された溶液を
ろ過し、膜33まで高い濃度は得られないので、
このことはさして重要ではない。膜601は、必
要なろ過時間を短縮するためだけに設けられ、時
間短縮の必要がない場合、孔54を設ける必要も
なく、省略できる。
のろ過装置の場合と同じである。従つて、濃縮液
は膜にたまる。しかしながら、好ましい実施例に
おいては、非常に低い濃度まで希釈された溶液を
ろ過し、膜33まで高い濃度は得られないので、
このことはさして重要ではない。膜601は、必
要なろ過時間を短縮するためだけに設けられ、時
間短縮の必要がない場合、孔54を設ける必要も
なく、省略できる。
圧力制御弁39を取外した後、装置を遠心ガラ
ス管63から取出し、第14図に関して説明した
ように濃縮液を取除くことができる。
ス管63から取出し、第14図に関して説明した
ように濃縮液を取除くことができる。
以上説明したような濃縮液容器と組合わされて
動作する装置は、屈曲ヘツド式遠心機においては
濃縮液が縁からあふれ出るおそれがあるので、振
動ヘツド式遠心機で動作させなければならない。
動作する装置は、屈曲ヘツド式遠心機においては
濃縮液が縁からあふれ出るおそれがあるので、振
動ヘツド式遠心機で動作させなければならない。
第1の実施例及び第10の実施例のようにろ過液
の回収又は試料のわずかな濃縮のみが必要である
場合には、基本的に充満レベルを落とした上で、
屈曲ヘツド式遠心機を使用することができる。
の回収又は試料のわずかな濃縮のみが必要である
場合には、基本的に充満レベルを落とした上で、
屈曲ヘツド式遠心機を使用することができる。
さらに、第16図は、真空動作により透過ろ過
を行なうための実施例を示し、部品を組立てただ
けの状態を示している。この場合も、真空状態が
作られ、すすぎ液は下方から膜33を介して侵入
する。カバー37の下方にはクランプリング54
が設けられ、カバー37の下部は、先に述べた図
と同様に環状延出部として構成されている。試料
はフロート30の内部に導入され、すすぎ液は外
側の容器に入る。
を行なうための実施例を示し、部品を組立てただ
けの状態を示している。この場合も、真空状態が
作られ、すすぎ液は下方から膜33を介して侵入
する。カバー37の下方にはクランプリング54
が設けられ、カバー37の下部は、先に述べた図
と同様に環状延出部として構成されている。試料
はフロート30の内部に導入され、すすぎ液は外
側の容器に入る。
第1図は、第1の実施例を示す図、第2図は、
第2の実施例を示す図、第3図は変形例を示す
図、第4図は、付加的な要素を有する変形例を示
す図、第5図は、特定の目的のための変形例を示
す図、第6図は、真空動作用の変形例を示す図、
第7図は、残留量を最少限にするのに特に適する
特別な実施例を示す図、第8図は、残留容積にお
ける物質損失がない変形例を示す図、第9図は、
間欠遠心動作用の実施例を示す図、第10図は、
試料の量が多い場合の実施例を示す図、第11図
は、第10図の変形例を示す図、第12図は、透
過ろ過に特に適する実施例を示す図、第13図
は、真空動作により濃縮を行なう実施例を示す
図、第14図は、特に簡単な変形例を示す図、第
15図は、浮揚体を有する実施例を示す図、及び
第16図は、透過ろ過及び真空動作のための実施
例を示す図である。 4……挿入部材、8,33,41……膜、1
0,31……フイルタ支持体、16……栓、2
1,42……濃縮液容器、27……上昇管、3
0,40……フロート(容器)、36……管状延
出部、37……カバー、45a……多孔質フイル
タ、52……中心孔、53……ハウジング、58
……浮揚体、63……遠心ガラス管、210……
逆止弁、220……のこぎり歯状傾斜部。
第2の実施例を示す図、第3図は変形例を示す
図、第4図は、付加的な要素を有する変形例を示
す図、第5図は、特定の目的のための変形例を示
す図、第6図は、真空動作用の変形例を示す図、
第7図は、残留量を最少限にするのに特に適する
特別な実施例を示す図、第8図は、残留容積にお
ける物質損失がない変形例を示す図、第9図は、
間欠遠心動作用の実施例を示す図、第10図は、
試料の量が多い場合の実施例を示す図、第11図
は、第10図の変形例を示す図、第12図は、透
過ろ過に特に適する実施例を示す図、第13図
は、真空動作により濃縮を行なう実施例を示す
図、第14図は、特に簡単な変形例を示す図、第
15図は、浮揚体を有する実施例を示す図、及び
第16図は、透過ろ過及び真空動作のための実施
例を示す図である。 4……挿入部材、8,33,41……膜、1
0,31……フイルタ支持体、16……栓、2
1,42……濃縮液容器、27……上昇管、3
0,40……フロート(容器)、36……管状延
出部、37……カバー、45a……多孔質フイル
タ、52……中心孔、53……ハウジング、58
……浮揚体、63……遠心ガラス管、210……
逆止弁、220……のこぎり歯状傾斜部。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 外側容器、さらに詳細には遠心管と、液体中
に配設されるフイルタユニツトとを有し、ろ過す
べき媒体が過剰圧力を受けてフイルタユニツトの
フイルタ要素と接触する液体のろ過装置におい
て、静圧膜ろ過のために、外側容器の底面に対向
するフイルタユニツト4の外側に、ろ過作用層を
外側に向けてフイルタ膜8と共に配設することを
特徴とするろ過装置。 2 ろ過の駆動力として、ろ過媒体とろ過液との
間の液面差13及び遠心力から生じる少なくとも
0.5バールの静液圧差が利用され、ろ過装置は、
ろ過すべき試料から見た遠心加速度が膜の方向に
ベクトルを持たないように構成されることを特徴
とする特許請求の範囲第1項に記載のろ過装置。 3 膜8,33,41は非対称形の限外ろ過膜で
あり、フイルタユニツトに関して作用側が外部か
ら密封された状態で接合されることを特徴とする
特許請求の範囲第1項又は第2項に記載のろ過装
置。 4 フイルタユニツト4は、積層膜8を具備し、
フイルタユニツト4は積層膜に続く孔11から中
空のフイルタユニツト4の壁厚まで内方へ円錐形
に広がつていることを特徴とする特許請求の範囲
第1項乃至第3項のいずれか1項に記載のろ過装
置。 5 遠心管及び膜により閉鎖される中空体(フロ
ート30)の双方の底面は平坦に形成されること
を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のろ過
装置。 6 フイルタユニツト4の開端部にある径小部又
は細小部15により、フイルタユニツトの外側の
壁厚が減少されることを特徴とする特許請求の範
囲第1項乃至第5項のいずれか1項に記載のろ過
装置。 7 中心通気孔を有し且つ中空体を閉鎖する延長
部17で終わる栓16をさらに具備することを特
徴とする特許請求の範囲第1項乃至第5項のいず
れか1項に記載のろ過装置。 8 通気管20は頂部に向かつて開いた中空の1
9栓16;18に収容されることを特徴とする特
許請求の範囲第7項に記載のろ過装置。 9 純粋な減圧動作のために、フロートはその頂
部で逆止弁210により閉鎖され、ろ過すべき試
料から見て、重力は膜の方向にベクトルを持たな
いことを特徴とする特許請求の範囲第7項又は第
8項に記載のろ過装置。 10 フロート上の、膜33の下方に濃縮液容器
21が取付けられ、この容器がろ過すべき流体の
密度より低い密度の材料から成ることを特徴とす
る特許請求の範囲第1項乃至第9項のいずれか1
項に記載のろ過装置。 11 フイルタ支持体10はわずかに凸面状に形
成されることを特徴とする特許請求の範囲第10
項に記載のろ過装置。 12 濃縮液容器22は上方へ引張られ、フロー
トの壁面にある対応する凹部と係合するのこぎり
歯状部220を有することを特徴とする特許請求
の範囲第1項乃至第11項のいずれか1項に記載
のろ過装置。 13 遠心機が間欠的に作動される場合、栓16
は下側に上昇管27を担持することを特徴とする
特許請求の範囲第7項又は第8項に記載のろ過装
置。 14 試料の量が多い場合、着脱自在のフイルタ
支持体31と交換可能な膜33とを有するフロー
ト30が設けられ、フロートの底面は開いてお
り、フイルタ支持体31を挿入するための延長部
36を有することを特徴とする特許請求の範囲第
1項に記載のろ過装置。 15 試料の量が多い場合、真空動作を行うため
に、フロート30の圧力制御弁39を有するカバ
ー37がさらに設けられ、フロート30の下方に
は、固有のフイルタ支持体と、様々に異なる分離
限界又はカツトオフを有する固有の膜とを有する
1つ又は複数の別のフロート40が取付けられ、
延長部36とカバー37の寸法は同じであり、且
つフロート40の材料の密度は、ろ過すべき媒体
の密度より低いことを特徴とする特許請求の範囲
第14項に記載のろ過装置。 16 カバー37aに設けられる膜と、カバーに
関して密封され且つフイルタ支持体として構成さ
れる濃縮液容器43aの下方に設けられる多孔質
フイルタ45aとをさらに具備することを特徴と
する特許請求の範囲第15項に記載のろ過装置。 17 挿入部材42と共にフロートに作用し、遠
心管の内側形状に適合し、且つエアクツシヨンを
収容する凹部59を有する浮揚体58と、 カバー37bにあつて、フイルタ支持体として
構成されるカバーの内側53により担持され且つ
フイルタ作用側を内側に向けて配設される限外ろ
過膜33に通じる流通孔60と、 濃縮液容器にあつて膜601に通じる流通孔5
2とをさらに具備し、 出発溶液64は流通孔60を介して流れ、次に
膜601に沿つて部分的にろ過されながら限外ろ
過膜33に達し、そこから、流路61を介してさ
らにろ過されながら外方へ流れ、濃縮液は濃縮液
容器42の環状の濃縮液受入れ空間にたまり、膜
33において形成されるろ過液はろ過液受入れ空
間65に流入することを特徴とする特許請求の範
囲第15項に記載のろ過装置。 18 中空体のフイルタ支持体及び中空体のそれ
に最も近い部分は、少なくとも3バールの外圧に
耐えるように構成され、自由に浮遊する状態にお
いて1g/cm3の密度の液体サンプルに沈む深さは
少なくとも10mmであることを特徴とする特許請求
の範囲第1項乃至第17項のいずれか1項に記載
のろ過装置。 19 中空体の外壁と試料容器の内壁との間の隙
間は非常に狭いことを特徴とする特許請求の範囲
第1項乃至第18項のいずれか1項に記載のろ過
装置。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE3243864.8 | 1982-11-26 | ||
DE3243864 | 1982-11-26 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS59120208A JPS59120208A (ja) | 1984-07-11 |
JPH0347885B2 true JPH0347885B2 (ja) | 1991-07-22 |
Family
ID=6179176
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP58223053A Granted JPS59120208A (ja) | 1982-11-26 | 1983-11-26 | 外側容器を有する液体のろ過装置 |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4522713A (ja) |
JP (1) | JPS59120208A (ja) |
CH (1) | CH663722A5 (ja) |
DE (1) | DE3342703C2 (ja) |
FR (1) | FR2536671B1 (ja) |
GB (1) | GB2133306B (ja) |
Families Citing this family (57)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2154317B (en) * | 1984-01-17 | 1987-08-12 | English Clays Lovering Pochin | Measurement of physical properties of the solid component of a slurry |
US4639316A (en) * | 1984-12-14 | 1987-01-27 | Becton, Dickinson And Company | Automatic liquid component separator |
US4879098A (en) * | 1985-01-25 | 1989-11-07 | Becton, Dickinson And Company | Device for the separation of the lighter fraction from the heavier fraction of a liquid sample |
US4722792A (en) * | 1985-02-09 | 1988-02-02 | Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha | Filter for centrifugal separator |
US4869812A (en) * | 1985-08-12 | 1989-09-26 | Baxter International Inc. | Disposable diagnostic plasma filter dispenser |
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