JPH039263A - Automatic chemical analysis apparatus - Google Patents

Automatic chemical analysis apparatus

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JPH039263A
JPH039263A JP14342289A JP14342289A JPH039263A JP H039263 A JPH039263 A JP H039263A JP 14342289 A JP14342289 A JP 14342289A JP 14342289 A JP14342289 A JP 14342289A JP H039263 A JPH039263 A JP H039263A
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reagent
test item
suction
nozzle
dispensing
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磨伊 章
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Abstract

PURPOSE:To improve the efficiency of utilizing a reagent when the same test items continue by adjusting the amt. of the reagent to be sucked into a nozzle according to the case in which the previously inputted information on the test item differs from the previous test item and the case in which both are the same. CONSTITUTION:The reagent 4 is sucked by a negative pressure via air 3 which prevents the mixing of pure water 2 to be used as the medium for sucking or pipetting with a nozzle 1 of a reagent sucking and pipetting mechanism and the reagent 4. The reagent 4b for pipetting of the am. necessary for the analysis is pipeeted into a reaction tube 5. The reagent sucking and pipetting mechanism discharges the reagent 4a for dummy remaining in the nozzle 1 and sucks the reagent 4 including the fresh reagent 4a for dummy from a test tube 4c when the test item is different from the previously inputted test item in the next analysis. The reagent 4b for pipetting of the amt. necessary for reaction is sucked without discharging the reagent 4a remaining in the nozzle 1 if the test item is the same as the previous test item. The efficiency of utiliz ing the reagent is improved by controlling the amt. of the reagent to be sucked in the case of the same test items in this way.

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的コ (産業上の利用分野) 本発明は、生体から採取されたサンプルの化学分析を行
う自動化学分析装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Purpose of the Invention (Industrial Application Field) The present invention relates to an automatic chemical analyzer that performs chemical analysis of samples collected from living organisms.

(従来の技術) 例えば、人体から採取した血清等をサンプル(試料)と
して用い、これに所望の試薬を加えて反応させた反応液
内の特定成分の濃度を例えば比色法により測定して所望
の測定項目例として総蛋白(TP)、尿酸(UA)、中
性脂肪(T G)等を分析するようにした自動化学分析
装置が知られている。
(Prior art) For example, serum or the like collected from a human body is used as a sample, a desired reagent is added thereto, and the concentration of a specific component in the reaction solution is measured by, for example, a colorimetric method. An automatic chemical analyzer is known that analyzes total protein (TP), uric acid (UA), neutral fat (TG), etc. as examples of measurement items.

第6図はサンプル6への試薬4の分注を示す説明図であ
る。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing the dispensing of the reagent 4 to the sample 6.

ノズル1内に試薬4を吸引する際、試薬4を吸引又は分
注するための媒体として用いる純水2と、この純水2が
試薬4に混合するのを防ぐための空気3とを介して試薬
4を吸引するようにしている。
When sucking the reagent 4 into the nozzle 1, it is passed through pure water 2, which is used as a medium for sucking or dispensing the reagent 4, and air 3, which is used to prevent this pure water 2 from mixing with the reagent 4. Reagent 4 is aspirated.

純水2によって前記空気3を介して試薬4を吸引してい
るとはいえ、純水2側の試薬(以下、ダミー用試薬とい
う)4aには、幾らかの純水2が混合されてしまう。そ
こで反応容器5内のサンプル6に試薬4を分注する際、
純水2が混合していないノズル1の先端側の試薬(以下
、分注用試薬という)4bを分注するようにしている。
Although the reagent 4 is sucked through the air 3 by the pure water 2, some amount of the pure water 2 is mixed into the reagent 4a on the pure water 2 side (hereinafter referred to as dummy reagent). . Therefore, when dispensing the reagent 4 to the sample 6 in the reaction container 5,
The reagent (hereinafter referred to as a dispensing reagent) 4b on the tip side of the nozzle 1 that is not mixed with the pure water 2 is dispensed.

そして、このノズル1から分注用試薬4bを反応管5内
のサンプル6に分注した後は、サンプル6と試薬4bと
を攪拌してこれら混合液の分析を行う。分析が終了する
と、ノズル1内に残っているダミー用試薬4aは捨てら
れ、また次の試験のために新たにダミー用試薬4a及び
分注用試薬4bをノズル1内に吸引する。
After dispensing the dispensing reagent 4b from the nozzle 1 into the sample 6 in the reaction tube 5, the sample 6 and the reagent 4b are stirred and the mixed liquid is analyzed. When the analysis is completed, the dummy reagent 4a remaining in the nozzle 1 is discarded, and new dummy reagents 4a and dispensing reagents 4b are sucked into the nozzle 1 for the next test.

(発明が解決しようとする課題) 上述のように同一の試験項目が連続した場合でも分析が
終了する毎にダミー用試薬4aは捨てられていた。この
ため゛、試薬の利用効率が悪いという問題があった。
(Problems to be Solved by the Invention) As described above, even when the same test items are performed consecutively, the dummy reagent 4a is discarded every time the analysis is completed. For this reason, there was a problem that the reagent utilization efficiency was poor.

そこで、本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり
、試薬の利用効率を向上させた自動化学分析装置を提供
することを目的としている。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an automatic chemical analyzer with improved reagent utilization efficiency.

[発明の構成] (課題を解決するための手段) 本発明は、吸引分注手段により吸引分圧媒体を介して試
験項目に対応する試薬をノズル内に吸引し、この試薬の
内、反応に必要な量の試薬を反応管に分注する自動化学
分析装置において、予め入力された試験項目情報が、前
回の試験項目と異なる場合、前記ノズル内に残留する試
薬を排出して新たに試薬を吸引し、前回の試験項目と同
一の場合、前記ノズル内に残留する試薬を排出せずに反
応に必要な量の試薬を吸引するよう、前記吸引分圧媒体
を制御する制御手段を有することを特徴としている。
[Structure of the Invention] (Means for Solving the Problems) The present invention aspirates a reagent corresponding to a test item into a nozzle via a suction partial pressure medium using a suction dispensing means, In an automatic chemical analyzer that dispenses the required amount of reagent into a reaction tube, if the test item information entered in advance differs from the previous test item, the reagent remaining in the nozzle is discharged and a new reagent is added. and a control means for controlling the suction partial pressure medium so as to suction the reagent in an amount necessary for the reaction without discharging the reagent remaining in the nozzle when the test item is the same as the previous test item. It is a feature.

(作 用) 以下に上記構成の装置の作用を説明する。(for production) The operation of the apparatus having the above configuration will be explained below.

この装置の吸引分注手段により吸引分注媒体を介して試
薬を吸引すると、吸引分注媒体側の試薬には、吸引分注
媒体が幾らか混入する。
When the reagent is sucked through the suction and dispensing medium by the suction and dispensing means of this device, some amount of the suction and dispensing medium is mixed into the reagent on the side of the suction and dispensing medium.

そこで、試薬を反応管に分注するときは、吸引分注媒体
側の試薬をノズル内に残しておき、吸引分注媒体が混入
していないノズル先端側の試薬を分注するようにしてい
る。
Therefore, when dispensing reagents into reaction tubes, we leave the reagent on the suction dispensing medium side in the nozzle, and dispense the reagent on the nozzle tip side, which is not mixed with the suction dispensing medium. .

まず、この装置に分析したい試験項目を入力する。制御
手段は、入力された試験項目に対応する試薬を選定し、
吸引分注手段を制御して、この試験項目情報が、前回の
試験項目と異なる場合、前記ノズル内に残留する試薬を
排出させて、新たに試薬を吸引させ、前回の試験項目と
同一の場合、前記ノズル内に残留する試薬を排出させず
に反応に必要な量の試薬を吸引させる。
First, input the test item you want to analyze into this device. The control means selects a reagent corresponding to the input test item,
If this test item information is different from the previous test item by controlling the suction/dispensing means, the reagent remaining in the nozzle is discharged and a new reagent is aspirated, and if the test item information is the same as the previous test item. , the amount of reagent required for the reaction is sucked in without discharging the reagent remaining in the nozzle.

(実施例) 以下に本発明の実施例を詳細に説明する。(Example) Examples of the present invention will be described in detail below.

第1図は本発明の一実施例の比色法による自動化学分析
装置10の概略斜視図を示すものである。
FIG. 1 shows a schematic perspective view of an automatic chemical analyzer 10 using a colorimetric method according to an embodiment of the present invention.

本実施例装置10は、人体から採取した血清等のサンプ
ル6を受は入れている複数のサンプル管6aを配置した
サンプル部7と、試験項目に対応する試薬4をこの種類
毎に入れた試薬管4Cを有する試薬部8と、サンプル6
と試薬4とを混合させてサンプル6を反応させる複数の
反応管5を有する反応部9とを有している。
The device 10 of this embodiment includes a sample section 7 in which a plurality of sample tubes 6a are arranged to receive samples 6 such as serum collected from a human body, and a reagent 4 containing reagents 4 corresponding to test items for each type. Reagent part 8 having tube 4C and sample 6
and a reaction section 9 having a plurality of reaction tubes 5 in which the sample 6 is mixed with the reagent 4 and reacted with the sample 6.

また本実施例装置10は、試験項目等の情報を入力する
操作部15と、測光部12により測定された測定結果を
表示するCRT16.プリンタ17と、水装置10全体
を制御するシステムコントローラ18とを有している。
The device 10 of this embodiment also includes an operation section 15 for inputting information such as test items, and a CRT 16 for displaying measurement results measured by the photometry section 12. It has a printer 17 and a system controller 18 that controls the entire water device 10.

前記サンプル部7は、サンプル管6a内のサンプル6を
吸引分注するサンプル吸引分注機構7aを有しており、
このサンプル吸引分注機構7aは、システムコントロー
ラ18の制御の基に、所望のサンプル管6aを選択し、
このサンプル管6a内の所定量のサンプル6を吸引した
後、反応部9の所定の反応管5に分注できるように構成
されている。
The sample section 7 has a sample suction and dispensing mechanism 7a that suctions and dispenses the sample 6 in the sample tube 6a,
This sample suction and dispensing mechanism 7a selects a desired sample tube 6a under the control of the system controller 18,
After a predetermined amount of sample 6 is aspirated from the sample tube 6a, it is configured to be dispensed into a predetermined reaction tube 5 of the reaction section 9.

前記試薬部8は、試薬管4c内の試験項目に対応する試
薬4をノズル1より吸引分注する吸引分注手段としての
試薬吸引分注機構8aを有しており、この試薬吸引分注
機構8aは、システムコントローラ18の制御の基に、
所望の試薬管4cを選択し、この試薬管4C内の所定量
の試薬4を吸引した後、反応部9の所定の反応管5に分
注できるように構成されている。
The reagent section 8 has a reagent suction and dispensing mechanism 8a as a suction and dispensing means for suctioning and dispensing the reagent 4 corresponding to the test item in the reagent tube 4c from the nozzle 1. 8a is under the control of the system controller 18,
After selecting a desired reagent tube 4c and aspirating a predetermined amount of reagent 4 from the reagent tube 4C, it can be dispensed into a predetermined reaction tube 5 of the reaction section 9.

前記反応部9は、反応管5内に分注されたサンプル6と
試薬4との混合液を攪拌する攪拌部11と、攪拌された
混合液の分析を行う測光部J2と、分析の前後に反応管
5内を洗浄する洗浄部13と、安定な測定を行えるよう
に反応管5内の混合液を一定温度に保つ恒温部14とを
有している。
The reaction section 9 includes a stirring section 11 that stirs the mixed solution of the sample 6 and the reagent 4 dispensed into the reaction tube 5, a photometric section J2 that analyzes the stirred mixed solution, and a photometric section J2 that stirs the mixed solution of the sample 6 and the reagent 4 dispensed into the reaction tube 5. It has a cleaning section 13 that cleans the inside of the reaction tube 5, and a constant temperature section 14 that keeps the mixed liquid inside the reaction tube 5 at a constant temperature so as to perform stable measurements.

前記測光部12は、光源12aと、この光源12aから
の光を反応管5内のサンプル6と試薬4との混合液に透
過させ、この透過した光を波長毎に分散させる回折格子
12bと、この分散後の光を受けて波長毎の吸光度を検
出する検出器12cとを含む検出系を有し、この混合液
の反応状態即ち吸光度の検出を行うようにしている。そ
して、この混合液の吸光度測定の前に反応管5に純水を
いれたときの吸光度を測定(以下水ブランク測定という
)しておき、この測定データを校正用基準データとして
いる。反応管5の汚れは、測定の度に異なるので、この
校正用基準データを、混合液の吸光度測定前にその都度
得るようにしている。
The photometry section 12 includes a light source 12a, a diffraction grating 12b that transmits the light from the light source 12a through a mixed solution of the sample 6 and the reagent 4 in the reaction tube 5, and disperses the transmitted light for each wavelength. It has a detection system including a detector 12c that receives the dispersed light and detects the absorbance for each wavelength, and detects the reaction state of the mixed liquid, that is, the absorbance. Before measuring the absorbance of this mixed solution, the absorbance when pure water is poured into the reaction tube 5 is measured (hereinafter referred to as water blank measurement), and this measurement data is used as reference data for calibration. Since the contamination of the reaction tube 5 differs each time a measurement is performed, this reference data for calibration is obtained each time before measuring the absorbance of the mixed liquid.

第2図は本実施例装置10の概略構成ブロック図を示す
ものである。
FIG. 2 shows a schematic block diagram of the apparatus 10 of this embodiment.

システムコントローラ18は、本装置10の全体の動作
を制御する制御手段としてのCPU18aと、前記操作
部15に入力された試験項目情報及びこの試験項目情報
に対応する試薬情報を記憶するメモリ18bと、この試
験項目情報に基づく分析を実行するための一連の動作指
令情報をプログラムとして記憶しているプログラムメモ
リ18cとを有して構成されている。そして、このシス
テムコントローラ18には、前記操作部15゜CRT1
6. プリンタ17.試薬吸引分注機構8a、サンプル
吸引分注機構7a、反応部9が電気的に接続され、反応
部9には、システムコントローラ18以外に試薬吸引分
注機構8a、サンプル吸引分注機構7aとが電気的に接
続されている。
The system controller 18 includes a CPU 18a serving as a control means for controlling the overall operation of the apparatus 10, and a memory 18b for storing test item information input to the operation section 15 and reagent information corresponding to this test item information. It is configured to include a program memory 18c that stores a series of operation command information as a program for executing analysis based on this test item information. The system controller 18 includes the operation section 15°CRT1.
6. Printer 17. The reagent suction and dispensing mechanism 8a, the sample suction and dispensing mechanism 7a, and the reaction section 9 are electrically connected. electrically connected.

次に、本実施例装置10の全体的動作を第3図をも用い
て説明する。
Next, the overall operation of the device 10 of this embodiment will be explained with reference to FIG.

反応管5に試薬4及びサンプル6を分注する順序はどち
らを先にしても同様であるが、試薬4を先に分注する場
合を例にして説明する。
Although the order in which reagent 4 and sample 6 are dispensed into reaction tube 5 is the same regardless of which order is dispensed first, the case where reagent 4 is dispensed first will be explained as an example.

また、試薬4は一つの試験項目に対して、一種類の試薬
4だけでなく必要に応じて2種類以上用いる場合もあり
、以下の動作説明では、2種類用いる場合について説明
する。
In addition, not only one type of reagent 4 but also two or more types of reagents 4 may be used for one test item as necessary, and in the following operation description, the case where two types are used will be described.

最初に、操作部15のスタートキー(図示せず)を押下
して電源を投入すると、スタート信号がCPU18aに
送出され、CPU18aは、プログラムメモリ18c内
に記憶されているプログラムを読み出し、準備完了とな
る(STI)。
First, when the start key (not shown) of the operation unit 15 is pressed to turn on the power, a start signal is sent to the CPU 18a, the CPU 18a reads out the program stored in the program memory 18c, and indicates that preparation is complete. Become (STI).

次に、この操作部15に試験項目等の情報を入力すると
、CPU18aは、この試験項目情報をメモリ18bに
記憶させ、次に、洗浄部13を制御して反応管5内を洗
浄させる(Sr1)。
Next, when information such as test items is input to this operation section 15, the CPU 18a stores this test item information in the memory 18b, and then controls the cleaning section 13 to clean the inside of the reaction tube 5 (Sr1 ).

そして、CPU18aは、洗浄部13を制御して純水を
反応管に分注させ、測光部12に水ブランク測定を行わ
せ、この測定が終了後この測定に用いた純水を排出させ
る(Sr1)。
Then, the CPU 18a controls the cleaning unit 13 to dispense pure water into the reaction tube, causes the photometry unit 12 to perform a water blank measurement, and after this measurement is completed, discharges the pure water used for this measurement (Sr1 ).

CPU18aは、メモリ18bに記憶されている試験項
目情報を検索し、試薬吸引分注機構8aを制御して、操
作部15に人力された試験項目情報に対応する試薬4を
、吸引分注媒体としての純水を吸引することによりノズ
ル1内に吸引させる。
The CPU 18a searches the test item information stored in the memory 18b, controls the reagent suction/dispensing mechanism 8a, and uses the reagent 4 corresponding to the test item information manually entered into the operation unit 15 as the suction/dispensing medium. The pure water is sucked into the nozzle 1 by suctioning the pure water.

(Sr4)。(Sr4).

試薬吸引分注機構8aは、CPUl8aの制御の基に、
先程吸引した試薬4を第1試薬として反応部9の反応管
5に分注する(Sr5)。
The reagent suction/dispensing mechanism 8a is under the control of the CPU 8a.
The reagent 4 aspirated earlier is dispensed as a first reagent into the reaction tube 5 of the reaction section 9 (Sr5).

次に、CPU18aは、サンプル吸引分注機構7aにサ
ンプル部7のサンプル6を吸引させ、この吸引したサン
プル6を前記ステップST5で分注した同じ反応管5に
分注する(Sr6)。
Next, the CPU 18a causes the sample suction and dispensing mechanism 7a to aspirate the sample 6 from the sample section 7, and dispenses the aspirated sample 6 into the same reaction tube 5 into which it was dispensed in step ST5 (Sr6).

続いて、CPUl8aは、攪拌部11に反応管5に分注
された試薬4とサンプル6との混合液を攪拌させる(S
 T 7)。
Next, the CPU 8a causes the stirring unit 11 to stir the mixture of the reagent 4 and the sample 6 dispensed into the reaction tube 5 (S
T7).

前記ステップST7と同様に、CPUI 8 aは試薬
吸引機構8aを制御して試薬4を第2試薬として、前記
ステップST7で得られた混合液に分注させる(Sr8
)。
Similarly to step ST7, the CPU 8a controls the reagent suction mechanism 8a to dispense reagent 4 as a second reagent into the mixed liquid obtained in step ST7 (Sr8
).

前記ステップST7と同様に攪拌が行われる(Sr1)
Stirring is performed in the same manner as in step ST7 (Sr1)
.

そして、CPU18aは測光部12に第1試薬及び第2
試薬が分注された混合液を測光させ、この測光結果情報
を受けとる(STIO)。
Then, the CPU 18a sends the photometric section 12 the first reagent and the second reagent.
The mixed liquid into which the reagent has been dispensed is subjected to photometry, and information on the photometry results is received (STIO).

CPUl8aは、この受けとった測光結果情報をCRT
16に送出して画像表示させ、また、この測光結果情報
をプリンタ17へも送出して印字処理させる(STII
)。
The CPU 18a transfers the received photometry result information to the CRT.
16 for image display, and also sends this photometry result information to the printer 17 for printing processing (STII
).

洗浄部13は、CPU18aの制御によって、分析が終
了した反応管5内の混合液を排出し、この反応管5の洗
浄を行い(ST12)、測定が終了する(ST13)。
Under the control of the CPU 18a, the cleaning section 13 discharges the mixed liquid in the reaction tube 5 after the analysis, cleans the reaction tube 5 (ST12), and ends the measurement (ST13).

次に、上述の説明中特に前記ステップST4に関係して
、試薬吸引分注機構8aによる吸引分注作業について第
4図、第5図及び第6図を用いて詳述する。
Next, the suction and dispensing operation by the reagent suction and dispensing mechanism 8a will be described in detail with reference to FIGS. 4, 5, and 6, particularly in relation to step ST4 in the above description.

試薬吸引分注機構8aは、ノズル1内には前述した第6
図に示すように、吸引又は分注するための媒体として用
いる純水2と、この純水2が試薬4に混合するのを防ぐ
ための空気3とを介して負圧力によって試薬4を吸引し
た後、第4図(a)に示すように、分析するのに必要な
量の分注用試薬4bを反応管5に分注する。
The reagent suction and dispensing mechanism 8a has the above-mentioned sixth
As shown in the figure, the reagent 4 was aspirated by negative pressure through pure water 2 used as a medium for aspirating or dispensing, and air 3 to prevent this pure water 2 from mixing with the reagent 4. Thereafter, as shown in FIG. 4(a), the amount of dispensing reagent 4b required for analysis is dispensed into the reaction tube 5.

次に、分析が終了した後、次に分析を行おうとする試験
項目が、前回の試験項目と異なる場合、第4図(b)に
示すように、試薬吸引分注機構8aは、前記ノズル1内
に残留するダミー用試薬4aを排出して新たにダミー用
試薬4aを含む試薬4を吸引する。また、分析を行おう
とする試験項目が、前回の試験項目と同一の場合、第4
図(C)に示すように、ノズル1内に残留する試薬4a
を排出せずに反応に必要な量の分注用試薬4bを吸引す
る。
Next, after the analysis is completed, if the test item to be analyzed next is different from the previous test item, as shown in FIG. 4(b), the reagent suction and dispensing mechanism 8a The dummy reagent 4a remaining inside is discharged, and a new reagent 4 containing the dummy reagent 4a is aspirated. In addition, if the test item to be analyzed is the same as the previous test item, the fourth
As shown in Figure (C), the reagent 4a remaining in the nozzle 1
The amount of dispensing reagent 4b required for the reaction is aspirated without discharging it.

尚、第5図に示すように試薬吸引分注機構8aか吸引す
る量は、CPU18aによる時間制御によりコントロー
ルされる。
Incidentally, as shown in FIG. 5, the amount aspirated by the reagent suction/dispensing mechanism 8a is controlled by time control by the CPU 18a.

例えば、試薬吸引分注機構8aが第4図(b)の次の工
程でダミー用試薬4aと分注用試薬4bとを合計した試
薬量Q2を吸引するときは、吸引時間をt2とし、第4
図(C)のように分注用試薬4b分の試薬量Q1を吸引
するときは、吸引時間をtlとして制御される。
For example, when the reagent suction and dispensing mechanism 8a aspirates the total reagent amount Q2 of the dummy reagent 4a and the dispensing reagent 4b in the next step in FIG. 4(b), the suction time is set to t2, and the 4
When aspirating the reagent amount Q1 for the dispensing reagent 4b as shown in Figure (C), the suction time is controlled using tl.

以上のように本発明の一実施例は構成されているので、
同−項目毎に測定する項目優先(通常タンデム方式と称
せられている。)の場合、試薬のセットミスにより再度
同一試験を行わなければならない場合や、GLU (グ
ルコース)の血糖負荷試験の場合等の同一の試験項目が
連続している場合など、ダミー用試薬4aを捨てずに次
の分注用試薬4bの吸引の際に用いているので、試薬の
無駄が減り試薬の利用効率が向上する。
Since one embodiment of the present invention is configured as described above,
In the case of item-by-item measurement (usually referred to as the tandem method), the same test must be repeated due to a reagent set error, or in the case of a GLU (glucose) blood sugar tolerance test, etc. Since the dummy reagent 4a is used when aspirating the next dispensing reagent 4b without being thrown away, such as when the same test item is repeated, reagent waste is reduced and reagent utilization efficiency is improved. .

以上、一実施例について説明したが、本発明はこれに限
定されるものでなく、その要旨を変更しない範囲で種々
に変形実施が可能である。
Although one embodiment has been described above, the present invention is not limited to this, and various modifications can be made without changing the gist thereof.

例えば、比色法による分析だけでなく、電解法による分
析を行う装置にも適用できる。
For example, the present invention can be applied not only to a colorimetric analysis but also to an apparatus that performs an electrolytic analysis.

[発明の効果] 以上詳述した本発明によれば、試験項目情報に基づいて
試薬の吸引する量を制御するようにしているので、同一
の試験項目が連続している場合、試薬の利用効率を向上
させた自動化学分析装置を提供することができる。
[Effects of the Invention] According to the present invention detailed above, the amount of reagent to be aspirated is controlled based on the test item information, so when the same test item is consecutive, the reagent utilization efficiency is reduced. It is possible to provide an automatic chemical analyzer with improved performance.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の一実施例の自動化学分析装置の概略斜
視図、第2図は本実施例装置の概略構成ブロック図、第
3図は本実施例装置の動作を示すフローチャート、第4
図(a)乃至(C)及び第5図は試薬吸引分注機構によ
る吸引分注作業についての説明図、第6図はサンプルへ
の試薬の分圧を示す説明図である。 ■・・・ノズル、2・・・純水(吸引分注媒体)、4.
4a、4b・・・試薬、5・・・反応管、8a・・・試
薬吸引分注機構(吸引分注手段)、10・・・自動化学
分析装置、 18a・・・CPU (制御手段)。 (b) (C) 第 図
FIG. 1 is a schematic perspective view of an automatic chemical analyzer according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a schematic block diagram of the structure of the apparatus of this embodiment, FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the apparatus of this embodiment, and FIG.
Figures (a) to (C) and Figure 5 are explanatory diagrams of the suction and dispensing work by the reagent suction and dispensing mechanism, and Figure 6 is an explanatory diagram showing the partial pressure of the reagent to the sample. ■...Nozzle, 2...Pure water (suction dispensing medium), 4.
4a, 4b...Reagent, 5...Reaction tube, 8a...Reagent suction/dispensing mechanism (suction/dispensing means), 10...Automatic chemical analyzer, 18a...CPU (control means). (b) (C) Figure

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 吸引分注手段により吸引分注媒体を介して試験項目に対
応する試薬をノズル内に吸引し、この試薬の内、反応に
必要な量の試薬を反応管に分注する自動化学分析装置に
おいて、予め入力された試験項目情報が、前回の試験項
目と異なる場合、前記ノズル内に残留する試薬を排出し
て新たに試薬を吸引し、前回の試験項目と同一の場合、
前記ノズル内に残留する試薬を排出せずに反応に必要な
量の試薬を吸引するよう、前記吸引分注手段を制御する
制御手段を有することを特徴とする自動化学分析装置。
In an automatic chemical analyzer in which a reagent corresponding to a test item is aspirated into a nozzle through a suction dispensing medium by a suction dispensing means, and an amount of reagent necessary for the reaction is dispensed into a reaction tube. If the test item information entered in advance is different from the previous test item, the reagent remaining in the nozzle is discharged and a new reagent is aspirated, and if the test item information is the same as the previous test item,
An automatic chemical analysis apparatus characterized by comprising a control means for controlling the suction and dispensing means so as to suction the amount of reagent necessary for the reaction without discharging the reagent remaining in the nozzle.
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