KR100726026B1 - 수분시료 측정장치 및 그 방법 - Google Patents

수분시료 측정장치 및 그 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 상측면과 하측면의 반지름이 같은 원통 형상의 본체로 구성된 원심 분리기와 레이저 빔을 이용하여 미생물이 포함된 수분시료의 성분을 측정 및 분석하는 수분시료 측정장치에 있어서, 상기 수분시료에 레이저 빔을 투사하고 반사된 반사광을 흡수하여 수분시료의 성분을 측정 및 분석하는 레이저 분석기; 상기 수분시료를 효과적으로 측정하기 위해 특정 물질과 혼합된 매개물질을 첨가하는 MEDIATOR 공급부; 및 상기 원심 분리기, 레이저 분석기, MEDIATOR 공급부를 제어하고 수분시료에 관한 종합적인 측정 및 분석을 수행하는 컴퓨터; 를 포함한다.
본 발명에 따르면, 원심력을 이용하여 미생물을 침강시켜 일정한 층으로 형성된 물질에 레이저를 투사함으로써 발생되는 빛의 반사량 및 투과량을 분석하여 첨가된 미생물이 포함된 수분시료의 성분을 정확하게 측정할 수 있는 효과가 있다.
수분시료, 원심 분리기, 레이저 분석기, 매개물질, MEDIATOR 공급부, 원심력

Description

수분시료 측정장치 및 그 방법{The moisture sample measurement device and its measurement method}
도 1a 는 본 발명의 일실시예에 따른 수분시료 측정장치를 나타내는 일예시도.
도 1b 는 본 발명의 일실시예에 따른 수분시료 측정장치를 나타내는 구성도.
도 2 는 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 분석기의 구성을 나타내는 상세도.
도 3 은 본 발명의 일실시예에 따른 수분시료 측정방법에 관한 전체적인 흐름도.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
원심 분리기 : 100 투입구 : 110
배출구 : 120 모터부 : 130
레이저 분석기 : 200 투사창 : 210
흡수창 : 220 신호처리부 : 230
센서모듈 : 231 A/D 컨버터 : 232
오실로스코프 : 240 데이터 처리부 : 250
연산모듈 : 251 데이터 모듈 : 252
MEDIATOR 공급부 : 300 컴퓨터 : 400
본 발명은 수분시료 측정장치 및 그 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 고속으로 회전하는 원심 분리기와 레이저 분석기의 레이저 빔을 투사하여 미생물이 포함된 수분시료의 성분을 측정 및 분석하며, 매개물질을 첨가하여 특정 미생물에 대한 분석 기능을 더욱 증가시킬 수 있는 수분시료 측정장치 및 그 방법에 관한 것이다.
종래, 수분시료 측정장치 및 그 방법과 관련해서는 대한민국 공개특허(제2003-0072461호, 다기능을 갖는 일체형 시료 혼합기)(이하, "선행특허"라 한다.) 이외에 다수 출원 및 등록된 상태이다.
상기 선행특허는 반응용기 내의 시료를 혼합·반응시키기 위한 혼합기에 있어서, 한 쌍의 제 1 지지대가 설치된 베이스플레이트; 회전력을 발생시키도록 상기 일측의 제 1 지지대에 결합된 구동부; 상기 구동부의 구동축에 축설되어 제 1 반응플레이트를 회전시키도록 상기 제 1 반응플레이트에 결합되는 제 1 조인트부를 구비한 로테이터부; 및 상기 베이스플레이트 상에 결합된 힌지부와, 상기 제 1 조인트부의 회전운동을 왕복운동으로 전환하는 커넥팅로드의 결합에 의해 제 2 반응플 레이트를 시소운동하도록 하기 위한 락커부를 포함하는 것을 특징으로 하는 다기능을 갖는 일체형 시료 혼합기를 포함하는 것을 특징으로 한다.
그러나, 상기 선행특허는 여러 종류의 시료를 하나의 장비만을 이용하여 실험함으로써, 실험시간을 단축할 수는 있지만 각각의 시료특성에 맞는 정확한 실험을 진행할 수가 없다.
그리고, 상기 선행특허는 하나의 장비만을 이용하여 좁은 공간에서 실험함으로써, 별도의 장비 설치 공간을 확보하지 않아도 되지만 정확한 시료의 분석결과를 얻을 수 없는 문제점도 있다.
본 발명은, 상기와 같은 문제점들을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 고속으로 회전하는 원심 분리기에 미생물을 포함한 수분시료를 투입하고, 그 투입된 수분시료를 정확하게 측정하기 위해 매개물질을 첨가시킨 후 레이저 분석기의 레이저 빔을 투사하여 미생물의 종(種) 및 양(量)을 분석하는 수분시료 측정장치 및 그 방법을 제공함에 그 특징적인 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 상측면과 하측면의 반지름이 같은 원통 형상의 본체로 구성된 원심 분리기와 레이저 빔을 이용하여 미생물이 포함된 수분시료의 성분을 측정 및 분석하는 수분시료 측정장치에 있어서, 상기 수분시료에 레이저 빔을 투사하고 반사된 반사광을 흡수하여 수분시료의 성분을 측정 및 분석하는 레이저 분석기; 상기 수분시료를 효과적으로 측정하기 위해 특정 물질과 혼 합된 매개물질을 첨가하는 MEDIATOR 공급부; 및 상기 원심 분리기, 레이저 분석기, MEDIATOR 공급부를 제어하고 수분시료에 관한 종합적인 측정 및 분석을 수행하는 컴퓨터; 로 구성된다.
바람직하게 상기 원심 분리기는, 투명 쿼츠 재질로 이루어진 것을 특징으로 한다.
그리고 바람직하게 상기 원심 분리기는, 상측면과 하측면의 반지름이 다른 원통 형상의 본체로 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한 본 발명은, 원심 분리기와 레이저 빔을 이용하여 미생물이 포함된 수분시료를 측정하고 분석하는 수분시료 측정방법에 있어서, (a) 원심 분리기에 측정을 위한 수분시료를 투입하는 단계; (b) 상기 투입된 수분시료에 매개물질을 첨가하는 단계; (c) 상기 원심 분리기가 회전하는 단계; (d) 레이저 분석기를 이용하여 원심 분리기 내의 수분시료에 레이저 빔을 투사하는 단계; (e) 상기 원심 분리기로부터 반사된 반사광을 레이저 분석기를 통해 흡수하는 단계; (f) 상기 흡수된 반사광에 따른 반사율을 기반으로 수분시료의 성분을 측정 및 분석하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게 상기 원심 분리기는, 8,000rpm 이상의 속도로 회전하는 것을 특징으로 한다.
또한 바람직하게 수분시료 측정은, 빛이 차단된 암소(Dark place)상태에서 진행되는 것을 특징으로 한다.
더욱 바람직하게 상기 제 (b) 단계의 매개물질은, 리포솜과 미셀을 첨가하는 것을 특징으로 한다.
그리고 바람직하게 상기 제 (d) 단계의 레이저 빔은, 수분시료와 매개물질이 서로 반응하여 원심분리기 표면에 형성된 일정한 층을 투사하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 특징 및 이점들은 첨부도면에 의거한 다음의 상세한 설명으로 더욱 명백해질 것이다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 발명자가 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에 관련된 공지 기능 및 그 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는, 그 구체적인 설명을 생략하였음에 유의해야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세하게 설명한다.
본 발명의 일실시예에 따른 수분시료 측정장치의 구조 및 특징에 관해 도 1a 내지 도 2 를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 1a 는 본 발명의 일실시예에 따른 수분시료 측정장치를 나타내는 일예시도이고, 도 1b 는 본 발명의 일실시예에 따른 수분시료 측정장치를 나타내는 구성도이며, 도 2 는 본 발명의 일실시예에 따른 레이저 분석기의 구성을 나타내는 상 세도이다.
도 1a 을 참조하여 살펴보면, 본 발명의 일실시예에 따른 수분시료 측정장치는 원심 분리기(100), 레이저 분석기(200), MEDIATOR 공급부(300) 및 컴퓨터(400)를 포함한다.
상측면과 하측면의 반지름이 같은 원통 형상의 본체로써, 투명 쿼츠의 재질로 구성된 원심 분리기(100)는 측정 및 분석을 위해 미생물이 포함된 수분시료를 투입하는 투입구(110), 측정 및 분석이 완료된 후 수분시료를 배출하는 배출구(120) 및 상기 원심 분리기(100)를 구동시키는 모터부(130)로 구성된다.
본 실시예에서 상기 원심 분리기(100)는 회전축을 중심으로 8,000rpm 이상의 속도로 회전하는 것으로 설정하겠으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
이때, 상기 원심 분리기(100)에서 원통 형상으로 이루어진 투명 쿼츠는 높은 순도의 무수 규산(sio2)을 응용한 수정 glass로 "실리카 glass"로도 불리며, 화학적 성분과 초고순도(99.999% 이상), 고내열성(연화점 온도 1683℃ 빛 투과성 우수) 등의 뛰어난 특성으로 인하여 램프 외에도 반도체, 광섬유 등 초고순도의 재질적 특성을 원하는 다양한 분야에 다양한 형태로 사용된다. 또한, 반도체 산업에서는 고온에서 안정성이 높은 재질이 요구되는데 이러한 점에서 다른 재질에 비해 팽창계수 5×9℃ ( 0 - 1000℃)로 급열, 급냉에 대해서 높은 내열성을 가지고 반도체 공정의 1100℃ 고온에서도 적용되며, 전기전도를 생기게 하는 알카리 성분을 거의 포함하고 있지 않은 부도체이며 모든 주파수에 대해서 유전체 손실이 적어 초고주파에 있어서의 특성이 매우 우수하기 때문에 특수한 측정기나 통신기종에는 없어서 는 안 될 중요한 절연체로 널리 이용되고 있다.
그리고 자외선, 가시광선, 적외선 등을 잘 통과시키며, 자외부의 0.18㎛ 에서부터 적외부의 4㎛ 에 이르는 파장의 빛을 투과하므로 조명, 광학용 재료와 광파이버(광섬유) 등의 재료로서도 널리 사용된다.
여기서, 본 실시예에 따른 본체는 상측면과 하측면의 반지름이 같은 원통 형상으로 설정하겠으나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 상기 본체의 상측면과 하측면의 반지름이 다른 원통 형상으로서 시료의 침강 속도 및 침강 후 이동을 유도할 수 있도록 구성될 수도 있다.
또한, 원심 분리기(100) 전체를 스캔하기 위해 상·하측면으로 이동 가능한 레이저 분석기(200)는 도 2 를 참조하여 살펴보면, 레이저 빔을 상기 원심 분리기(100) 내의 수분시료에 투사하는 기능을 수행하는 투사창(210), 투사된 레이저 빔 중 반사된 광을 상기 레이저 분석기(200)로 흡수하는 기능을 수행하는 흡수창(220)과, 신호처리부(230), 오실로스코프(240) 및 데이터 처리부(250)를 포함한다.
상기 신호처리부(230)는 반사된 광을 감지하는 센서부(231)와 그 센서부(231)에 의해서 감지된 반사광을 A/D 컨버터(232)를 이용하여 반사량과 투과량에 해당하는 전압 값을 계산하는 기능을 수행한다.
또한 오실로스코프(240)는 상기 신호처리부(230)의 A/D 컨버터(232)를 이용하여 생성된 전압 값을 이용하여 그 값으로 발생 파형을 표현하는 기능을 수행한다.
그리고 상기 데이터 처리부(250)는 연산모듈(251)을 통해 수치화된 데이터를 데이터 모듈(252)에 기저장된 시료분석 데이터(파형 등)와 비교·분석하여 수분시료에 포함된 미생물의 종(種) 및 양(量)을 측정하는 기능을 수행한다.
또한, MEDIATOR 공급부(300)는 상술한 미생물이 포함된 수분시료의 성분을 측정 및 분석하는데 있어서, 각종 염료 및 산화환원 표시제를 수분시료에 단독으로 첨가하거나 리포솜(Liposome), 미셀(Micelle)의 형태로 첨가하여 특정 미생물에 대한 반응성 및 검색 성능을 증가시키는 기능을 수행한다. 이때, 상기 첨가되는 각종 염료는 '메틸렌 블루(methylene blue), '뉴트랄레드(neutral red)' 및 'dcpip(dichlorophenolindophenol)' 등이 있다.
이에 따라, 수분시료에 함유된 미생물은 산화 환원 반응에 따라 첨가된 리포솜을 파괴하여 리포솜 내부에 존재하는 매개물질과 반응하여 미생물의 검출을 유도하여 원심 분리기 표면에 각각 다른 농도를 가진 일정한 층을 형성한다.
참고적으로, 상기 MEDIATOR 공급부(300)의 매개물질과 리포솜(Liposome) 또는 미셀(Micelle)을 혼합하여 분석 및 측정 대상의 수분시료에 첨가하여 특정 미생물 특히, 용혈성 병원 미생물, 예를 들어 'E. coil O157', '리스테리아 모노키토게네스(Listeria monocytogenes)', 'Streptococcus aureus' 등을 검출할 수 있다.
이때, 리포솜은 인지질(燐脂質)의 현탁액에 초음파 진동을 가하여 생기는 미세한 이중피막으로서 직경 100~1000nm 정도의 입자이고, 미셀은 고분자 물질과 같은 비결정 물질을 구성하고 있는 미소결정 입자로서, 양친매성(Amphiphatic) 물질로서 구성된 예를 들어 'Lysophosphatidylcholine' 등이다.
그리고, 컴퓨터(400)는 미도시된 수분시료의 데이터를 입력하는 기능을 수행 하며 다수개의 키로 구성된 키보드 또는 마우스를 포함하는 입력부와 측정·분석이 완료된 결과를 실험자가 확인할 수 있도록 표시하는 기능을 수행하며 프린터, 스피커 또는 모니터를 포함하는 출력부 및 상기 원심 분리기(100), 레이저 분석기(200) 및 MEDIATOR 공급부(300)의 동작을 제어하는 기능을 수행하는 제어부를 포함한다.
이하, 상술한 바와 같은 구성으로 이루어진 장치를 통해 수분시료 측정방법에 관한 전체적인 흐름에 관해 도 3 을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 3 은 본 발명의 일실시예에 따른 수분시료 측정방법에 관한 전체적인 흐름도이다.
먼저, 도 3 에 도시된 바와 같이, 측정 대상의 미생물이 포함된 수분시료를 원심 분리기의 투입구를 통해 투입한다(S2).
상기 투입된 수분시료에 포함된 미생물의 검출을 유도하기 위해 특정 매개물질을 첨가한다(S4). 이때, 첨가되는 매개물질은 수분시료에 포함된 특정의 미생물과 효과적으로 반응시키기 위해 리포솜 또는 미셀 등의 물질과 혼합하여 첨가된다.
다음, 컴퓨터의 제어부는 상기 원심 분리기의 모터부를 구동시켜 원심 분리기를 회전시킨다(S6).
이때, 상기 원심 분리기는 8,000rpm 이상의 속도로 회전하며 이에 따라 발생하는 원심력을 이용하여 수분시료와 첨가된 매개물질이 서로 혼합 및 농축되어 원심 분리기 표면에 일정한 층을 형성한다.
상기 형성된 층은 수분시료의 특정 미생물과 매개물질이 서로 산화 환원 반 응에 따라 각각 다른 농도를 가진 일정한 층을 형성하게 된다.
상기 미생물을 포함하는 수분시료의 성분을 측정하기 위해 레이저 분석기의 투사창을 이용하여 원심 분리기 내의 수분시료에 레이저 빔을 투사한다(S8).
이때, 레이저 빔은 수분시료와 매개물질이 서로 반응하여 원심 분리기 표면에 형성된 층을 투사함으로써, 그에 따라 각각 다른 농도를 가진 층에 따라 빛의 흡수율과 반사율의 차이가 발생하여 더욱 정확한 측정 결과를 얻을 수 있다.
상기 레이저 분석기는 원심 분리기 표면에 의해 반사된 반사광을 흡수한다(S10).
다음, 상기 원심 분리기 표면층에 대한 레이저 빔의 반사율을 기반으로 미생물을 포함한 수분시료의 성분을 측정 및 분석한다(S12).
참고적으로, 수분시료를 측정하는데 있어서, 첨가되는 미생물의 번식 등에 의해 실험 대상 물질인 수분시료가 별도의 영향을 받지 않게 하기 위해 빛이 차단된 암소(Dark place)상태에서 수분시료를 측정한다.
그리고, 상기 수분시료의 성분에 대한 측정 및 분석 결과를 실험자가 확인할 수 있도록 컴퓨터의 출력부를 이용하여 표시한다(S14).
지금까지 상술한 바와 같은, 본 발명에 따른 수분시료 측정장치는, 매개물질을 첨가하여 측정대상의 미생물을 포함한 수분시료와 산화 환원 반응이 발생하여 원심 분리기 표면에 형성된 층에 레이저를 투사시킴으로써, 각각 다른 농도 층에 따른 레이저의 흡수율과 반사율을 기반으로 기저장된 미생물에 관한 데이터를 이용 하여 미생물을 포함한 수분시료에 대한 종(種) 및 양(量)을 정확하고 빠르게 측정할 수 있다는 특징적인 장점을 갖는다.
이상으로 본 발명의 기술적 사상을 예시하기 위한 바람직한 실시예와 관련하여 설명하고 도시하였지만, 본 발명은 이와 같이 도시되고 설명된 그대로의 구성 및 작용에만 국한되는 것이 아니며, 기술적 사상의 범주를 일탈함이 없이 본 발명에 대해 다수의 변경 및 수정이 가능함을 당업자들은 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 그러한 모든 적절한 변경 및 수정과 균등물들도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주되어야 할 것이다.
상기와 같은 본 발명에 따르면, 원심력을 이용하여 미생물을 침강시켜 일정한 층으로 형성된 물질에 레이저를 투사함으로써 발생되는 빛의 반사량 및 투과량을 분석하여 첨가된 미생물이 포함된 수분시료의 성분을 정확하게 측정할 수 있는 효과가 있다.
그리고 본 발명에 따르면, 수분시료를 측정할 때 특정 매개물질을 이용하여 측정함으로써 수분시료에 첨가된 물질을 더욱 정확하고 신속하게 측정할 수 있는 효과도 있다.

Claims (8)

  1. 상측면과 하측면의 반지름이 같거나, 상이한 원통 형상의 본체로 구성되고, 투명 쿼츠 재질인 원심 분리기와 레이저 빔을 이용하여 미생물이 포함된 수분시료의 성분을 측정 및 분석하는 수분시료 측정장치에 있어서,
    상기 수분시료에 레이저 빔을 투사하고 반사된 반사광을 흡수하여 수분시료의 성분을 측정 및 분석하는 레이저 분석기;
    상기 수분시료를 효과적으로 측정하기 위해 특정 물질과 혼합된 매개물질을 첨가하는 MEDIATOR 공급부; 및
    상기 원심 분리기, 레이저 분석기, MEDIATOR 공급부를 제어하고 수분시료에 관한 종합적인 측정 및 분석을 수행하는 컴퓨터; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 수분시료 측정장치.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 빛이 차단된 암소(Dark place)상태에서 원심 분리기와 레이저 빔을 이용하여 미생물이 포함된 수분시료를 측정하고 분석하는 수분시료 측정방법에 있어서,
    (a) 원심 분리기에 측정을 위한 수분시료를 투입하는 단계;
    (b) 상기 투입된 수분시료에 리포솜과 미셀을 포함하는 매개물질을 첨가하는 단계;
    (c) 상기 원심 분리기를 8,000rpm 이상의 속도로 회전하는 단계;
    (d) 레이저 분석기를 이용하여 원심 분리기 내의 수분시료와 매개물질이 서로 반응하여 원심분리기 표면에 형성된 일정한 층에 레이저 빔을 투사하는 단계;
    (e) 상기 원심 분리기로부터 반사된 반사광을 레이저 분석기를 통해 흡수하는 단계; 및
    (f) 상기 흡수된 반사광에 따른 반사율을 기반으로 수분시료의 성분을 측정 및 분석하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 수분시료 측정방법.
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 삭제
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR880014370A (ko) * 1987-05-13 1988-12-23 레이몬드 피. 오올뮬러 고체 상(相) 분석 방법
KR200239354Y1 (ko) 2001-03-26 2001-10-10 안창섭 휴대형 원심분리기
KR20030079577A (ko) * 2002-04-04 2003-10-10 바이오메드포토닉스 주식회사 레이저 유발 표면형광 검출 장치

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