JPH04131763A - 液体測定装置 - Google Patents

液体測定装置

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JPH04131763A
JPH04131763A JP2253049A JP25304990A JPH04131763A JP H04131763 A JPH04131763 A JP H04131763A JP 2253049 A JP2253049 A JP 2253049A JP 25304990 A JP25304990 A JP 25304990A JP H04131763 A JPH04131763 A JP H04131763A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、たとえば血液中の白血球数等を計測する血球
測定装置など液体の試料を測定する装置に関するもので
ある。
〔従来の技術〕
第3因は、従来のこの種測定装置(例として血球測定装
置を示す)の構成概要図である。
第3図において、サンプルノズル1は測定すべき血液又
は血液に処理を施してなる液〈以下、単に血液という)
を収容した容器2中に下端側を浸漬し所定量の血液を吸
引して採集するためのノズルであって、その血液の吸引
はサンプルノズル1にチューブ3を介して連通している
定注器4によって行われる。この定注器4は、シリンダ
とピストンとによって構成されるポンプである。
昇降装置5はたとえばステッピングモータを駆動源とし
てサングルノズル1を昇降移動させる装置であって、血
液を採集したサンプルノズル1はこの昇降装置5によっ
て上記容器2から第30に矢印Aで示すように所定高さ
まで引き上げられる。
サンプルノズル1の引き上げ経路の途中には洗浮装置6
が配置されている。この洗浄装置6は、サンプルノズル
1の外周面に洗浄液を流してその外周面に付着した血液
を除去するための装置である。
移送装置7はサンプルノズル1を水平移送するための装
置であって、上記昇降装置5よって所定高さまで引き上
げられたサンプル、ノズル1は移送装置7によって第3
図に矢印Bで示すようにMIX七ル8の上方位置まで水
平移送され、サンプルノズル1中に採集された血液は上
述した定性器4によってMIXセル8内に注入される。
上記MIXセル8は収容した血液に血球測定のための第
1次の処理を施す容器である。このj%会の処理として
、生理的食塩水を希釈液として血液に加え一定倍に希釈
する処理と、EDTA (エチルジアミン四酢酸)・2
・ナトリウl\塩などを血液抗凝固剤として血液に加え
る処理とが行われる。
この第1次の処理を施した血液〈以下、溶液という)は
、MIXセル8からWBCセル9とRBCセル10とに
一定の割きに分けて供給される。
WBCセル9は、MIXセル8から供給される溶液を収
容して、白血球測定のための処理を施す容器である。そ
のための処理として、赤血球を破壊する溶血剤が加えら
れる。これとは別に、この後の工程で行われるヘモグロ
ビン濃度測定のための処理としてシアンも添加される。
WBC七ルタル9設される血球カウンタ11は、WBC
七ルタル9いて上述した処理を受けた溶液中の白血球数
を計数するための装置であり、その計数方式としてたと
えば電気抵抗変化検出法が用いられる。
上記RBCセル10は、MIXセル8から供給される溶
液を収容して、赤血球測定のための処理を施す容器であ
る。血液中の赤血球の数は一般的に白血球のほぼ500
倍にも及ぶのて、この場合の処理として希釈液を加えて
さらに100倍はど希釈する第2次の希釈処理が行われ
る。
上述したように、赤血球の数は白血球の500倍にも及
ぶので、白血球を含めて計数した血球数を赤血球数とし
ても、白血球による誤差は測定誤差の範囲内の値に収ま
る。
RBCセル10に併設される血球カウンタ12は、RB
Cセル10において上述した処理を受けた溶液中の赤血
球数を計数するための装置であり、その計数方式として
たとえば電気抵抗変化検出法が用いられることは、白血
球数を計数する先の血球カウンタ11の場合と同じであ
る。
電気抵抗変化検出法による赤血球数の計数では、そのと
きの検出電圧値が血球容積に比例することを利用して、
赤血球の平均的な大きさや、赤血球に比べてやや体積の
小さい血小板の数も併せて計測される。
13は、赤血球が破壊されて希釈液中にヘモグロビンが
溶は出した状態にあるWBCセル9の血液中のヘモグロ
ビン濃度を測定する測定器〈以下、Hgb測定器という
)であり、上記WBCセル9から与えられる一定量の溶
液を溜めておく光透過性の容器であるフローセル、光源
、フォトダイオードなどによって構成されている。先に
WBCセル9において溶液中に添加されたシアンはへモ
グロビンと結きして波長540 ri mの光に対して
高い吸光度を示す物質(シアンメトヘモグロビン)とな
るので、上記フロー七ルを透過する光のうち波長54 
Q rr mの透過光はヘモグロビン濃度が増大するに
つれて低下するという傾向を示す。これを利用して、上
記Hgb測定器13では、光源を出て70−セル中の溶
液を透過する光がフォトダイオードで検出され、その波
長540 n mの光透過度に基づきヘモグロビン濃度
が測定される。
WBCセル9において白血球数の計測を終えた溶液、H
gb測定器13でヘモグロビン濃度の測定を終えた溶液
、およびRBCセル10において赤血球数その他の計測
を終えた溶液は、全て廃液として廃液セル14に回収さ
れる。
上記廃液セル14は密閉された容器からなり、この廃液
セル14と上記WBCセル9、Hgb測定器13、RB
Cセル10とは、それぞれ途中に電磁バルブ15a、1
5b、15cを介在させた管路16a、16b、16c
によって連通させである。また、廃液セル14には、そ
の内部気圧を一定圧力に減圧するための真空ボン117
が設けられている。
溶液回収時には、バルブ制御装置18によって上記電磁
バルブ15a、15b、15cが開かれ、WBC七ルタ
ル9 B Cセル10、Hgb測定器13内の溶液は各
管路16a、16b、16cを経て減圧された廃液セル
14内に吸引される。上記バルブ制御装置18では、溶
液回収開始がらの経過時間が計時され、全ての溶液を廃
液七ル14に回収するに足る予め設定された時間が経過
すると上記電磁バルブ15a、15b、15cはバルブ
制御装置18によって閉じられ、これによって溶液回収
処理が完了する。
〔発明が解決しようとする課題〕
しかしながら、上述した従来の液体測定装置においては
、溶液回収開始から一部時閏が経過した時点で電磁バル
ブ15sa、15b、15cを閉じるという時間管理の
みによって溶液の回収を行うようにしているため、回収
すべき溶液の量に応じて上記電磁バルブ15a、15b
、15cを閉じるまでの経過時間を設定し直さなければ
ならなず、その操作が傾わしいという問題点が有った。
その煩わしさを避けるためには、上記経過時間を十分長
く設定しておけばよいが、その場きには溶液回収が終了
した後も上記電磁バルブ15a。
15b、15cが開いた状態が長く継続することになる
。その結果、次々と血球測定を繰り返す使用例己おいて
は稼働効率が悪くなるという新たな問題点を招来するこ
とにもなる。
また、上記時間管理による溶液回収では、管路16a、
16b、16cが詰まるなどして回収不能に陥ってもそ
れを知ることができず、不測の事態を招くという問題点
も有った。
上記の従来欠点に鑑み、本発明は、溶液回収処理を効率
よく行うことができ、回収不能などの不測の事態の発生
も自動的に検出できる液体測定装置を提供せんとするも
のである。
〔課題を解決するための手段〕
上記の目的を達成するために、本発明は、収容した試料
に測定のための処理を施す処理容器と、その処理容器内
の測定済み試料を廃液として回収する密閉された廃液容
器とを、途中にバルブを介在させた管路で連通させ、前
記廃液容器内の気圧を減圧手段で一定圧力に減圧し、別
記廃液容器内の気圧を圧力センサで検出し、試料回収時
にバルブ制御手段によって前記バルブを開くとともに、
前記処理容器が空のときに相当する一部レベルまで前記
圧力センサによる検出圧力が上昇するとバルブ制御手段
によって前記バルブを閉じ、試料回収時に前記圧力セン
サによる検出圧力が一部時閏を経過しても前記一定レベ
ルまで上昇しないとき警報手段によって警報を出力する
ようにしたことを特徴としている。
〔作用〕
上記の構成によれば、処理容器内の試料が管路を経て廃
液容器内に全て吸引回収され処理容器内が空になると、
圧力センサによる検出圧力が一定圧力まで上昇し、これ
に応じて前記管路の途中に介在するバルブがバルブ制御
手段によって閉じられ試料回収処理が完了する。
また、管路の途中が詰まって回収不能に陥った場合には
、予め設定された時間が経過しても圧力センサによる検
出圧力は前記一定圧力まて上昇しないので、これを受け
て警報手段から警報が出力される。
〔実施例〕
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
第1図は本発明にかかる液体測定装置の一例である血球
測定装置を示す構成概要図、第2図はその血球測定装置
における血液回収機構の一部を示すブロック図である。
第1図に示す血球測定装置において、測定すべき血液を
収容する容器2、その容器2から血液を吸引して採集す
るサンプルノズル1、チューブ3、定注器4、サンプル
ノズル1を昇降させる昇降装置5、サンプルノズル1の
外周面に付着した血液を除去する洗浄装置6、サンプル
ノズル1を水平移送する移送装置7、サンプルノズル1
によって採集された血液に第1次の処理を施すMIXセ
ル8、このMIXセル8から分配される溶液に白血球数
計測のための処理を施すWBC七ルタル9IXセル8か
ら分配される溶液に赤血球数なとの計測のための処理を
施すR,B Cセル10、WBCセル9中の溶液の白血
球数を計数する血球カウンタ11、RBCセル10中の
溶液の赤血球数などを計数する血球カウンタ12、WB
Cセル9中の溶液のヘモグロビン濃度を測定するHgb
l)@定器13については、従来例の血球測定装置の場
合と同様である。
この実施例の血球測定装置では、WBC七ルタル9部と
RBCセル10の底部とが、それぞれ途中に電磁バルブ
15a、15bを介在させた管路16a、16bによっ
て密封された廃液セル14に連通させてあり、WBCセ
ル9およびRBCセル10で測定を終えた溶液が管路1
6a、16bを経て廃液セル14に回収される。
ここでは、WBCセル9からHgb測定器13への溶液
の供給は別の定注器19の吸引作用によってはかられ、
Hgb測定器13でヘモグロビン濃度の測定を終えた溶
液は上記定注器19によって廃液セル14内に回収され
る。
上記廃液セル14に、その内部の気圧を一定圧力に減圧
する減圧手段として真空ポンプ17が設けられているこ
とは、従来例の堝きと同じである。
廃液セル14には、さらにその内部気圧を検出する圧力
センサ20が設けられている。
バルブ制御回路21は、外部から入力される溶液回収開
始信号aに応じて上記電磁バルブ152t151)を開
くとともに、上記圧力センサ20による検出圧力が一部
レベル(WBCセル9やRBCセル10が空の時に相当
する圧力レベル)まで上昇すると上記電磁バルブ15a
、15bを閉じる機能を持つ回路である。
また、警報回路22は、溶液回収開始から予め設定され
た一定時間が経過しても圧力センサ20による検出圧力
が上記一定レベルまで上昇しないとき警報を出力する機
能を持つ回路である。
上記バルブ制御回路21は、たとえば第2図に示すよう
に比較器23.RSフリップフロツア24などによって
構成されており、比較器21では圧力センサ20から電
圧信号として出力される検出圧力Voと基準電圧Vre
fとが比較される。
こf)基準電圧Vrefは、WBC七ルタル9BClo
が空のときの圧力センサ20による検出圧力■0に等し
くなるように設定されている。
上記比較器23の出力端子は次段のRSフリップフロッ
プ24のリセット入力端子Rに接続され、そのRSフリ
ップフロップ24のセット入力端子Sには外部から与え
られる溶液回収開始信号aが入力される。RSフリップ
フロップ24の非反転出力端子Qは各電磁バルブ15a
、15bに接続されている。
また、上記警報回路22は、たとえば第2図に示すよう
にクロック発生回路26、カウンタ27、ANDゲート
28、ブザー29などによって構成されており、クロッ
ク発生回路26から出力されるクロックパルスは次段の
カウンタ27によって計数される。このカウンタ27に
は溶液回収開始信号aがリセット信号として与えられる
。カウンタ27のカウントアツプ信号はANDゲート2
8の1人力として与えられ、ANDゲート28の他の1
人力として上記バルブ制御回路21におけるRSフリッ
プ70ツブ24の非反転出力が与えられる。このAND
ゲート28の出力によってブザー29が駆動される。
次に、上記血液回収機構による回収動作を、RBCセル
10からの溶液回収の場合を例に挙げて説明する。
溶液回収に先立ち、廃液セル14内の気圧は真空ポンプ
17によって外気圧よりも低い一部レベルに減圧されて
いる。
この状態のもとて外部から上記バルブ制御回路21およ
び警報回路22に溶液回収開始信号aが与えられると、
第2図のバルブ制御回路21ではそのRSフリップフロ
ップ24の非反転出力がハイレベルとなり、これを受け
て電磁バルブ15bが開かれる。その結果、RBCセル
10内の測定済み溶液は管路16bを経て減圧されてい
る廃液セル14内に吸引され回収される。
その回収が完了して、RBC七ルエル10内になると廃
液セル14内の気圧は急激に外気圧のレベルまで上昇し
始める。これに応じて、圧力センサ20による検出圧力
も上昇する。このため、比較器23に入力される検出圧
力Voは基準電圧■refを越えるようになり、ここで
比較器23の出力はそれまでのローレベルからハイレベ
ルに反転する。この比較器23からの出力を受けて、R
Sフリップフロップ24の非反転出力はそれまでのハイ
レベルからローレベルに反転する。その結果、この時点
で電磁バルブ15bは閉じられる。
すなわち、溶液回収の完了と同時に電磁?くルブ15b
が閉じられることになる。
一方、上記溶液回収開始信号aは警報回路22のカウン
タ27にもリセット信号として入力され、これと同時に
クロ・ツク発生回路26から出力されるクロックパルス
がカウンタ27によって計数され始める。
上記カウンタ27がカウントアツアすると、つまり予め
定められた一定時間が経過するとそのカウンタ27から
ハイレベルのカウントアツプ信号か出力されANDゲー
ト28に1人力として与えられる。上述した管路16b
に詰まりなどがなくRBCセル10から管路16bを経
て円滑に溶液が廃液セル14に回収される場きには、上
記一定時間よりも早い時点でバルブ制御回路21におけ
るRSSフリラグフロップ2の非反転出力はハイレベル
からローレベルに反転している。したがって、ANDゲ
ート28にカウンタ27からのカウントアツプ信号が入
力される前の時点て、このANDゲート28の他の1人
力はローレベルとなっており、この場合のANDゲート
28の出力はローレベルに保たれる。すなわち、この場
合にはブザー29は鳴動しない。
これに対して、管路16bに詰まりなどがあっていつま
でもRBCセル10が空にならない場きには、上記カウ
ンタ27のカウントアツプ信号がANDゲート28に入
力される時点に至っても、そのANDゲート28の他の
1人力であるRSフリップ70ツブ24の非反転出力は
ハイレベルに保たれるので、ここでANDゲート28の
出力はローレベルからハイレベルに反転し、その結果ブ
ザー29が鳴動する。すなわち、この場きは溶液回収が
不能に陥ったことをブザー29の鳴動によって知ること
ができる。
上記溶液回収動作では、RPCセル10からの回収の場
6に限って説明したが、WBC七ル9からの回収につい
ても同様に行われる。
なお、WBCセル9からの回収溶液量とRBCセル10
からの回収溶液量が異なる場合、つまり同時に溶液回収
を開始してもいずれかのセルの方が先に空になるような
場きには、電磁バルブ15a、L5bのr#4閉を選択
的に切り換える別の制御機能を上記バルブ制御回路21
に付加して、WBCセル9からの回収と、RBC七ルエ
ル10の回収とを別々に行うようにしてもよい。
上記血球測定装置のその他の動作は、先述した従来の血
球測定装置の4なと同様であるので、ここではその説明
を省略する。
〔発明の効果〕
本発明は、上述した構成により成り、処理容器内の試料
が管路を経て廃液容器内に全て吸引回収され処理容器内
が空になると、圧力センサによる検出圧力の上昇に応じ
て前記管路の途中に介在するバルブをバルブ制御手段に
よって閉じるようにしているので、試料回収処理を効率
よく行うことができる効果がある。
また、管路の途中が詰まって回収不能に陥って、予め設
定された一定時間が経過しても圧力センサによる検出圧
力が一定圧力まで上昇しない場合には、警報手段から警
報を出力するようにしているので、その警報によって管
路の途中が詰まって回収不能に陥っていることを知るこ
とがてきる効果もある。
【図面の簡単な説明】
第1図および第2図は本発明の一実施例を示し、第10
は本発明の液体測定装置の構成概要口、第2図は前記測
定装置における試料回収機構の一部構成を示すブロック
図である。 第3図は従来の測定装置の構成概要図である。 9.10・・・処理容器、14・・・廃液容器、15a
。 15b・・・バルブ、16.a、16b・・・管路、1
7・・・減圧手段、20・・・圧力センサ、21・・・
t<a−ブIj御手段、22・・・警報手段。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 収容した試料に測定のための処理を施す処理容器と、そ
    の処理容器内の測定済み試料を廃液として回収する密閉
    された廃液容器と、途中にバルブが介在し前記処理容器
    と廃液容器とを連通させる管路と、前記廃液容器内の気
    圧を一定圧力に減圧するための減圧手段と、前記廃液容
    器内の気圧を検出する圧力センサと、試料回収時に前記
    バルブを開き前走処理容器が空のときに相当する一定レ
    ベルまで前記圧力センサによる検出圧力が上昇すると前
    記バルブを閉じるバルブ制御手段と、試料回収時に前記
    圧力センサによる検出圧力が一定時間を経過しても前記
    一定レベルまで上昇しないとき警報を出力する警報手段
    とを備えたことを特徴とする液体測定装置。
JP2253049A 1990-09-23 1990-09-23 液体測定装置 Expired - Lifetime JP2573091B2 (ja)

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