KR102054862B1 - 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치 - Google Patents

스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 면역학 검사를 위한 마이크로플레이트용 검사장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 마이크로플레이트(Microplate)를 이용한 검사장치를 구성함에 있어 마이크로플레이트의 회전 방식을 구현함으로써, 장치의 소형화의 구현 및 이에 따른 장치 구축에 따른 공간 확보의 용이함과, 구조적인 간소화가 가능하게 하는 등 장치의 유지관리상의 편리함을 가져오게 하며, 또한 회전 구동방식을 통해 검체가 수용되는 마이크로플레이트의 이동 거리의 축소가 가능하게 함으로써, 검사 시간의 현격한 단축과 이에 따른 검사의 정확성이 확보되게 하며, 또한 복수의 마이크로플레이트의 연속 사용이 가능하게 함으로써, 장치 사용상의 효율성을 한층 향상시키기 위한 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치에 관한 것이다.

Description

스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치{Microplate immunologic test device using stacker}
본 발명은 면역학 검사를 위한 마이크로플레이트용 검사장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 마이크로플레이트(Microplate)를 이용하여 혈액 등의 검체를 배양 검사함에 있어 하나의 장치에서 분주, 배양, 세척, 측정을 동시에 수행함은 물론, 좁은 공간에서도 대량의 검사가 가능하게 하는 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치에 관한 것이다.
혈액은 몸 안의 모든 장기의 세포에 산소, 영양분, 호르몬 그리고 영양물질을 공급하는 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 감염에 대한 방어기관이자 독소와 노폐물을 운반해내는 기능도 하기 때문에, 체내에서 일어나는 변화는 혈액성분에 변화를 주게 된다. 따라서 질병의 진단, 치료 및 예후를 정확하게 판정하기 위해서는 혈액의 각종 성분을 검사하여야 한다.
이와 같이 혈액을 검사하기 위해서, 채혈한 혈액의 형태학적, 생화학적, 면역혈청학적 검사 등과 함께 특수 화학 검사를 하게 된다.
여기서, 생화학적인 방법은 주로 각각의 지시약에 혈청(혹은 혈장)을 반응시킨 다음, 이를 특정 파장의 흡광도를 측정하여 농도로 환산하는 방법을 택하는 것으로, 사용 지시약의 종류에 따라 습식과 건식으로 나뉘어진다.
이때, 습식은 대부분이 선택하는 방법으로서, 지시약이 액체형태로 되어 있어 혈장(혈정)과 반응을 일으키도록 하는 것으로, 마이크로플레이트 상에 검사에 필요한 검체를 분주와, 마이크로플레이트를 배양실로 이송 및 히팅(Heating)과 쉐이킹(Shaking)을 수행하면서 검체의 배양과, 마이크로플레이트를 이송 및 검체에 불필요한 혈액 일부의 세척과, 마이크로플레이트를 이송 및 혈액의 반응에 필요한 시약의 분주와, 검체의 측정을 통해 가능하게 된다.
그러나, 상기와 같은 과정을 수행하는 일반적인 검사장치는 그 각각의 과정을 수행하기 위해 마이크로플레이트의 이송이 필요하게 되는 것인데, 이러한 이송 방식이 수평 이송되는 과정에서 수행되게 되는 것인바, 부득이 장치의 대형화 및 구조적으로 복잡해 지게 되는 등 장치 구축에 따른 공간의 확보 및 유지관리가 매우 곤란한 문제점이 있었다.
또한, 이동 거리가 상당하게 되어 검사에 필요한 시간이 지연되게 되는 등 이에 따른 검사의 정확성이 저하되는 문제점이 있었다.
또한, 단일의 마이크로플레이트의 적용만이 가능하게 되는 것인바, 장치 구동과정에서는 다른 검체의 연속 작동이 불가능하게 되는 등 장치 구동에 따른 효율성이 현격히 저하되는 문제점이 있었다.
대한민국특허등록공보 제10-1362905호. 대한민국특허등록공보 제10-1524672호. 대한민국특허등록공보 제10-1675543호. 대한민국특허등록공보 제10-1799826호.
본 발명은 상기와 같은 제반 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로, 마이크로플레이트(Microplate)를 이용한 검사장치를 구성함에 있어 마이크로플레이트의 회전 방식을 구현함으로써, 장치의 소형화의 구현 및 이에 따른 장치 구축에 따른 공간 확보의 용이함과, 구조적인 간소화가 가능하게 하는 등 장치의 유지관리상의 편리함을 가져오게 하기 위한 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치를 제공함에 본 발명의 목적이 있는 것이다.
또한, 회전 구동방식을 통해 검체가 수용되는 마이크로플레이트의 이동 거리의 축소가 가능하게 함으로써, 검사 시간의 현격한 단축과 이에 따른 검사의 정확성이 확보되게 하기 위한 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치를 제공함에 본 발명의 목적이 있는 것이다.
또한, 복수의 마이크로플레이트의 연속 사용이 가능하게 함으로써, 장치 사용상의 효율성을 한층 향상시키기 위한 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치를 제공함에 본 발명의 목적이 있는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로는, 마이크로플레이트를 이용한 검체(혈액)의 검사가 가능한 마이크로플레이트용 검사장치에 있어서,
마이크로플레이트에 검체의 분주가 가능한 검체 분주부;
마이크로플레이트가 이동되어 검체에 대하여 검사에 불필요한 검체의 일부를 세척하는 세척부;
마이크로플레이트가 이동되어 검체에 대하여 반응에 필요한 시약을 분주하는 시약 분주부;
마이크로플레이트가 이동되어 반응체를 검사하는 측정부; 및
검체 분주부와 세척부와 시약 분주부와 측정부를 회전 반경에 두고 마이크로플레이트의 운반을 단속하는 스태커를 포함하여 구성하되,
스태커는,
회전 작동과, 승강 작동과, 출몰 작동을 통해 마이크로플레이트의 운반이 가능하게 구성하며,
스태커에는,
검체가 분주된 마이크로플레이트가 수용되며, 그 검체의 배양이 가능한 배양부를 더 포함하여 구성하되
배양부는,
내부에 검체가 분주된 마이크로플레이트가 안치되는 다수단의 레이어를 이루게 구성하되,
스태커의 회전 및 승강 작동시 배양부가 회전 및 승강되고, 각각의 레이어는 출몰 작동에 의해 마이크로플레이트의 입출이 가능하게 구성하며,
각각의 레이어에서는,
각각의 마이크로플레이트에 대하여 히팅(Heating)과 쉐이킹(Shaking)을 개별 수행하게 구성함으로 달성할 수 있는 것이다.
이상과 같이 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치는, 회전 및 진축 작동이 가능한 스태커(Stacker)를 통해 검체가 수용되는 마이크로플레이트의 회전 이동되는 구조를 이루게 구성된 것인바, 장치의 소형화의 구현이 가능하게 되는 등 장치 구축에 따른 공간의 확보가 매우 용이하고, 특히 구조적인 간소화에 따른 장치의 유지관리가 매우 편리한 효과를 얻을 수 있는 것이다.
또한, 마이크로플레이트의 회전 이동 구조를 통해 그 이동 행정거리가 현격히 단축되게 되는 것인바, 검사 시간의 현격한 단축이 가능하게 되며, 이에 따른 검사 허용 시간에 맞춰 신속한 검사가 가능하게 되는 등 검사의 정확성이 한층 향상되는 효과를 얻을 수 있는 것이다.
또한, 배양부가 다수단의 마이크로플레이트의 적층 배양이 가능하게 구성된 것인바, 다량의 검체 배양이 가능하게 하면서도 배양 중에도 또 다른 검체의 검사가 연속 수행이 가능하게 되는 등 장치 사용상의 효율성이 한층 향상되는 효과를 얻을 수 있는 것이다.
도 1은 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 전체도.
도 2는 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 검체 분주부 요부도.
도 3은 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 세척부 요부도.
도 4는 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 시약 분주부 요부도.
도 5는 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 측정부 요부도.
도 6은 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 스태커 요부도.
도 7은 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 배양부 요부도.
도 8은 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 작동상태도.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 전체도이다.
도 1의 도시와 같이 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)는, 검체 분주부(100)와, 세척부(200)와, 시약 분주부(300)와, 측정부(400)와, 스태커(500)로 구성된다.
상기 검체 분주부(100)는 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)를 구성함에 있어, 마이크로플레이트(10)에 측정에 필요한 검체(혈액샘플)의 분주가 가능하게 구성된 것으로, 후술하는 스태커(500)의 회전 반경에 위치되게 구성된다.
이를 위해, 검체 분주부(100)는 도 2를 참조하여 먼저, 스태커(500)의 회전 반경에는 마이크로플레이트(10)의 거치가 가능한 검체분주 데크(110)가 구성된다.
그리고, 검체 분주부(100)에는 검체분주 데크(110)의 일측에서 각각의 마이크로플레이트(10)에 검체를 분주하는 검체 분주기(120)가 구성된다.
이때, 본 발명에 적용되는 검체 분주기(120)는, 적어도 하나 이상의 검체분주니들(130)을 통해 검체의 분주가 가능하게 구성된 것으로, 그 검체분주니들(130)은 X축 및 Y축 작동하며, 또한 각각의 검체분주니들(130)은 개별적으로 상,하 승강 작동하면서 마이크로플레이트(10)의 각각의 마이크로웰에 검체의 주입 분주가 가능하게 된다.
한편, 상기에서 검체분주니들(130)의 축 및 Y축 작동 및 각각의 상,하 승강 작동 구조는 새롭게 구현되는 것이 아니라 통상의 작동 구조의 적용 가능한 것으로, 일예로, X축 레일을 따라 X축 이동대(131)가 모터 또는 실린더 작동에 의해 이동하고, 그 X축 이동대(131)의 상부에서 Y축 레일을 따라 Y축 이동대(132)가 모터 또는 실린더 작동에 의해 이동하는 구조면 가능할 것이며, 또한 각각의 검체분주니들(130)은 Y축 이동대(132)에 설치되어 모터 또는 실린더 작동에 의해 상,하 승강되는 구조면 가능할 것이다.
즉, 검체 분주부(100)에서는 검체 분주기(120)를 통해 검체의 검사에 앞서 검체분주 데크(110)에 거치 장착되는 마이크로플레이트(10)의 각각의 마이크로웰에 검체를 분주하게 된다.
한편, 상기 검체 분주부(100)에는 도면중 미도시 되었지만, 검체 분주기(120)에는 검체(혈액샘플)의 공급(Loading)이 가능한 구조를 이루어 상기 검체를 분주하기 위한 검체분주니들(130)로 공급 가능하게 구성됨은 당연할 것이다.
상기 세척부(200)는 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)를 구성함에 있어, 검체에 대하여 검사에 불필요한 혈액의 일부를 세척하게 구성된 것으로, 후술하는 스태커(500)의 회전 반경에 위치되게 구성된다.
이때, 세척부(200)는 도 3을 참조하여 통상의 반응체 이외에 검사에 불필요한 잔류물을 제거하는 것이면 가능한 세척기로 구성된 것으로, 본 발명의 실시예에서는 통상의 다수의 세척노즐(도면중 미도시함)을 통해 물을 첨가시킨 상태에서 검체의 흡입과 토출을 반복하여 검사에 필요한 반응체(균) 이외에 검사에 불필요한 잔류물을 제거하는 것이면 가능할 것이다.
즉, 세척부(200)에서는 검체에 대하여 후술하는 배양부(600)에서 배양된 반응체 이외에 검사에 불필요한 잔류물을 세척하여 검사에 필요한 반응체만을 남겨두게 된다.
상기 시약 분주부(300)는 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)를 구성함에 있어, 마이크로플레이트(10)의 세척된 검체에 대하여 반응에 필요한 시약의 분주가 가능하게 구성된 것으로, 후술하는 스태커(500)의 회전 반경에 위치되게 구성된다.
이를 위해, 시약 분주부(300)는 도 4를 참조하여 먼저, 스태커(500)의 회전 반경에는 마이크로플레이트(10)의 거치가 가능한 시약분주 데크(310)가 구성된다.
그리고, 시약 분주부(300)에는 시약분주 데크(310)의 일측에서 각각의 마이크로플레이트(10)에 시약을 분주하는 시약 분주기(320)가 구성된다.
이때, 본 발명에 적용되는 시약 분주기(320)는, 적어도 하나 이상의 시약분주니들(330)을 통해 시약의 분주가 가능하게 구성된 것으로, 그 시약분주니들(330)은 X축 및 Y축 작동하며, 또한 각각의 시약분주니들(330)은 개별적으로 상,하 승강 작동하면서 마이크로플레이트(10)의 각각의 마이크로웰에 시약의 주입 분주가 가능하게 된다.
한편, 상기에서 시약분주니들(330)의 축 및 Y축 작동 및 각각의 상,하 승강 작동 구조는 새롭게 구현되는 것이 아니라 통상의 작동 구조의 적용 가능한 것으로, 일예로, X축 레일을 따라 X축 이동대(331)가 모터 또는 실린더 작동에 의해 이동하고, 그 X축 이동대(331)의 상부에서 Y축 레일을 따라 Y축 이동대(332)가 모터 또는 실린더 작동에 의해 이동하는 구조면 가능할 것이며, 또한 각각의 시약분주니들(330)은 Y축 이동대(332)에 설치되어 모터 또는 실린더 작동에 의해 상,하 승강되는 구조면 가능할 것이다.
즉, 시약 분주부(300)에서는 시약 분주기(320)를 통해 시약분주 데크(310)에 거치 장착되는 마이크로플레이트(10)의 각각의 마이크로웰에 검체의 반응에 필요한 시약을 분주하게 된다.
상기 측정부(400)는 본 발명 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)를 구성함에 있어, 마이크로플레이트(10)의 시약이 분주된 검체에 대하여 반응체를 검사하게 구성된 것으로, 후술하는 스태커(500)의 회전 반경에 위치되게 구성된다.
이때, 측정부(400)는, 도 5를 참조하여 통상의 면역학 검사에 적용되는 검체 측정기로 구성된 것으로, 본 발명의 실시예에서 측정부(400)는 특정 파장의 흡광도를 측정하여 농도로 환산하는 방법이나, 화학 발광도를 측정하는 것이면 가능할 것이다.
상기 스태커(500)는 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)를 구성함에 있어, 마이크로플레이트(10)의 운반을 단속하게 구성된 것으로, 바람직하게는 회전 작동과 승강 작동과 출몰 작동을 통해 마이크로플레이트(10)를 검체 분주부(100)와 세척부(200)와 시약 분주부(300)와 측정부(400)로 운반 가능하게 구성된다.
이때, 본 발명에서 스태커(500)는 상기 검체 분주부(100)와 세척부(200)와 시약 분주부(300)와 측정부(400)의 원주 중심에 위치되게 구성된 것으로, 스태커(500)는 회전 작동을 통해 각부로의 회전 및 방향 전환이 가능하고, 출몰 작동을 통해 마이크로플레이트(10)의 장착 및 회수가 가능하게 한다.
한편, 본 발명에서 상기 스태커(500)에는 마이크로플레이트(10)가 거치되는 한편, 검체의 배양이 가능하게 하는 배양부(600)가 더 포함되게 구성된 것으로, 본 발명에서는 상기 배양부(600)가 회전 작동과 승강 작동과 출몰 작동하게 구성된다.
이를 위해 스태커(500)은 도 6 및 도 7을 참조하여 배양부(600)는 함체 형태로 구성된다.
그리고, 배양부(600)는 검체가 분주된 마이크로플레이트(10)가 안치되는 다수단의 레이어(611)(611')를 이루게 구성된다.
이때, 각각의 레이어(611)(611')는 배양부(600)의 내부에서 다수단의 공간을 이루게 구성되며, 각각에는 마이크로플레이트(10)를 받쳐 입출력이 가능하게 하는 운반플레이트(612)가 구성된다.
한편, 본 발명에서 상기 운반플레이트(612)의 작동은 한정되는 것이 아니라 다양하게 구성할 수 있는 것으로, 모터 또는 실린더 작동에 의해 통상의 CD롬의 슬라이딩 출몰 작동 구조를 이루게 구성하여 그 출몰 작동이 가능하게 할 수 있을 것이며, 그 각각의 레이어(611)(611')의 전면은 운반플레이트(612)의 출몰 작동 과정에서 통상의 CD롬과 같이 스프링 탄설 또는 별도의 모터 등의 개폐수단을 통해 도어가 자동 개폐되는 구조를 이룰 수 있을 것이다.
그리고, 각각의 레이어(611)(611')에는 통상의 검체 배양 과정에서 수행되는 검체를 배양하는 과정에서 필요한 온도와 유동력을 부여하기 위한 히팅(Heating)과 쉐이킹(Shaking)을 수행하게 구성된 것으로, 그 히팅과 쉐이킹 구조는 운반플레이트(612)에 구성함이 바람직할 것이다.
한편, 본 발명에서 적용되는 히팅(Heating)과 쉐이킹(Shaking)는 한정되는 것이 아니라 통상의 히터 작동과 진동 작동을 통해 가능할 것이다.
즉, 배양부(600)에서는 검체가 분주된 마이크로플레이트(10)를 일정시간 동안 히팅과 쉐이킹을 수행하여 검사에 필요한 반응체(균)의 배양이 가능하게 한다.
한편, 본 발명에서 스태커(500)의 회전 작동과 승강 작동구조는 한정되는 것이 아니라 모터 구동, 실린더 구동 등 다양하게 적용할 수 있는 것으로, 본 발명의 실시예에서는 스태커(500)는 먼저, 회전 구동모터(511) 구동되는 회전 베이스(510)가 구성되며, 그 회전 베이스(510)에 상기 배양부(600)가 거치되어 회전 가능하게 구성된다.
또한, 상기 배양부(600)의 승강 작동구조는 한정되는 것이 아니라 모터 구동, 실린더 구동 등 다양하게 적용할 수 있는 것으로, 본 발명의 실시예에서는 먼저, 상기 회전 베이스(510)의 양측에는 배양부(600)의 슬라이딩 승강을 안내하는 한 쌍의 가이더(512)가 구성된다.
그리고, 회전 베이스(510)의 후방에는 나사산 구성되는 수직상의 승강스크류(521)를 갖는 승강모터(520)가 구성된 것으로, 그 승강스크류(521)에는 배양부(600)의 후방이 나사결합되게 구성된다.
즉, 스태커(500)는 배양부(600)의 승강 작동에 의해 각각의 레이어(611)(611')가 선택 및 그 선택된 레이어(611)(611')의 운반플레이트(612)의 출몰 작동에 의해 검체 분주부(100)와 세척부(200)와 시약 분주부(300)와 측정부(400)로부터 마이크로플레이트(10)의 입출이 가능하게 하는 한편, 구동모터(511)의 작동에 의해 스태커(500)의 회전반경에 위치되는 각부로의 회전 운반이 가능하게 한다.
이때, 본 발명에서 스태커(500)는 일정한 사이클에서 반복 작동만 하는 것이 아니라, 검체 분주부(100)와, 세척부(200)와, 시약 분주부(300)와, 측정부(400)에 대하여 개별 작동 또한 가능하게 될 것이다.
한편, 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)에는 도 1을 참조하여 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)를 구성함에 있어, 검체가 분주된 마이크로플레이트(10)에 부착되어 환자의 정보가 입력되는 바코드 라벨(도면중 미도시함)의 판독이 가능한 바코드 리딩부(700)가 더 포함되게 구성된다.
이때, 본 발명에서 상기 바코드 리딩부(700)는 새롭게 구현되는 것이 아니라 통상의 바크드를 스캔하여 판독 가능한 바코드 스캐너면 가능할 것이다.
즉, 바코드 리딩부(700)에서는 검체가 분주된 마이크로플레이트(10)의 바코드 스캔을 통해 환자의 정보를 획득할 수 있게 구성된다.
이하, 상기와 같은 구성을 갖는 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치의 작용을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)는 효소 면역 측정방법을 적용하게 검체의 면역학 검사가 가능하게 하는 것으로, 검체공급과, 검체분주와, 1차 배양과, 1차 세척과, 1차 시약분주와, 2차 배양과, 2차 세척과, 2차 시약분주와, 측정을 통해 가능하게 된다.
즉, 도 1 내지 도 8을 참조하여 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치(1)는 검체 분주부(100)와, 세척부(200)와, 시약 분주부(300)와, 측정부(400)가 스태커(500)를 중심으로 하여 회전 반경에 위치되게 되는 것인바, 그 스태커(500)의 회전 작동과 출몰 작동에 의해 검체가 분주되는 마이크로플레이트(10)의 운반에 따른 검체의 배양 및 검사가 가능하게 한다.
특히, 검체의 배양을 수행함에 있어 배양부(600)는 마이크로플레이트(10)의 적층 배양이 가능한 구조를 구현함으로써, 다수의 검체 배양 및 검사가 연속 수행 가능하게 된다.
이를 위해 도 8을 참조하여 먼저 검체 분주부(100)에는 검체를 분주하기 위해 마이크로플레이트(10)가 거치되는 것으로, 마이크로플레이트(10)는 검체분주 데크(110)에 거치되게 되며, 이때 거치되는 마이크로플레이트(10)는 8×12의 마이크로웰(11)(11') 구조를 이루며, 환자의 정보가 입력되는 바코드 라벨이 부착될 것이다.
이후, 거치된 마이크로플레이트(10)의 각각의 마이크로웰(11)(11')에는 각각 검체가 분주되는 것으로, 이는 검체 분주기(120)에 의해 가능하게 된다.
즉, 검체 분주기(120)는 검체분주니들(130)을 통해 검체분주 데크(110)에 거치되는 마이크로플레이트(10)의 다수의 마이크로웰(11)(11')에 검체를 분주하게 된다.
이때, 검체분주니들(130)은 X축 및 Y축 이동을 통해 설치되는 검체분주니들(130)의 수량에 따라 마이크로웰(11)(11')의 위치를 이동하면서 분주 가능할 것이다.
이후, 상기와 같이 검체가 분주된 마이크로플레이트(10)는 반응체의 1차 배양을 위해 배양부(600)로 이동하게 되는 것으로, 이는 스태커(500)에 형성되는 배양부(600)에 의해 가능하게 된다.
즉, 배양부(600)에서는 최초 어느 하나의 레이어(611)(611')에 해당하는 운반플레이트(612)를 검체분주 데크(110)로 인출 및 배양부(600)를 소정 상승시켜 검체분주 데크(110)에 거치 장착된 마이크로플레이트(10)를 거치시킨 상태에서 운반플레이트(612)를 인입 및 검체분주 데크(110)로부터 마이크로플레이트(10)를 배출시키면 된다.
이에, 배출된 마이크로플레이트(10)는 배양부(600)의 선택된 레이어(611)(611') 내부로 인입되게 되는 것으로, 이렇게 인입된 마이크로플레이트(10)는 배양부(600) 내부에 안치 보관되게 된다.
이후, 배양부(600)의 각각의 레이어(611)(611')에서는 히팅 작동과 쉐이킹을 통해 반응체의 1차 배양이 가능하게 된다.
한편, 배양부(600)에 다수단의 레이어(611)(611')에는 연속하여 다수의 마이크로플레이트(10)를 동시 적층 배양이 가능하게 된다.
이후, 상기와 같이 1차 배양된 검체는 1차 세척을 위해 세척부(200)로 이동하게 되는 것으로, 이는 스태커(500)의 회전 작동과 운반플레이트(612)의 출몰 작동에 의해 마이크로플레이트(10)를 배양부(600)로부터 배출 및 세척부(200)로 이동시켜 된다.
이에, 세척부(200)에서는 상기 배양부(600)에서 1차 배양된 검체에 물을 첨가 및 그 검체를 세척하여 반응체 이외에 검사에 불필요한 잔류물을 세척하여 검사에 필요한 반응체만을 남겨두게 된다.
이후, 상기와 같이 1차 세척된 검체는 반응체의 반응에 필요한 시약을 분주하기 위한 시약 분주부(300)로 이동하게 되는 것으로, 이는 상기와 같은 스태커(500)의 회전 작동과 출몰 작동에 의해 마이크로플레이트(10)를 세척부(200)로부터 배출 및 시약 분주부(300)로 이동시켜 시약분주 데크(310)에 거치 장착되게 된다.
이에, 거치된 마이크로플레이트(10)의 각각의 마이크로웰(11)(11')에는 각각 시약이 분주되는 것으로, 이는 시약 분주기(320)에 의해 가능하게 된다.
즉, 시약 분주기(320)은 시약분주니들(330)을 통해 마이크로플레이트(10)의 다수의 마이크로웰(11)(11')에 시약을 분주하게 된다.
이때, 검체분주니들(130)은 X축 및 Y축 이동을 통해 설치되는 검체분주니들(130)의 수량에 따라 마이크로웰(11)(11')의 위치를 이동하면서 분주 가능할 것이다.
이후, 상기와 같이 시약이 분주되면 스태커(500)에서는 운반플레이트(612)를 인입 및 시약분주 데크(310)로부터 마이크로플레이트(10)를 배출시키면 된다.
이후, 배출된 마이크로플레이트(10)는 배양부(600)의 선택된 레이어(611)(611') 내부로 인입되게 되는 것으로, 이렇게 인입된 마이크로플레이트(10)는 배양부(600)의 선택된 레이어(611)(611')에 안치 보관되게 된다.
이에, 배양부(600)에서는 각각의 레이어(611)(611')에서 히팅 작동과 쉐이킹을 통해 반응체의 2차 배양이 가능하게 된다.
이후, 상기와 같이 2차 배양된 검체는 2차 세척을 위해 세척부(200)로 이동하게 되는 것으로, 이는 스태커(500)의 회전 작동과 운반플레이트(612)의 출몰 작동에 의해 마이크로플레이트(10)를 배양부(600)로부터 배출 및 세척부(200)로 이동시켜 된다.
이에, 세척부(200)에서는 상기 배양부(600)에서 2차 배양된 검체에 물을 첨가 및 그 검체를 세척하여 반응체 이외에 검사에 불필요한 잔류물을 세척하여 검사에 필요한 반응체만을 남겨두게 된다.
이후, 상기와 같이 2차 세척된 검체는 반응체의 반응에 필요한 시약을 2차 분주하기 위한 시약 분주부(300)로 이동하게 되는 것으로, 이는 상기와 같은 스태커(500)의 회전 작동과 출몰 작동에 의해 마이크로플레이트(10)를 세척부(200)로부터 배출 및 시약 분주부(300)로 이동시켜 시약분주 데크(310)에 거치 장착되게 된다.
이에, 거치된 마이크로플레이트(10)의 각각의 마이크로웰(11)(11')에는 각각 2차로 시약이 분주되는 것으로, 이는 시약 분주기(320)에 의해 가능하게 된다.
즉, 시약 분주기(320)는 시약분주니들(330)을 통해 마이크로플레이트(10)의 다수의 마이크로웰(11)(11')에 시약을 분주하게 된다.
이후, 상기와 같이 시약이 분주된 마이크로플레이트(10)는 반응체의 측정을 위해 측정부(400)로 이동하게 되는 것으로, 이는 상기와 같은 스태커(500)의 회전 작동과 배양부(600)의 레이어(611)(611') 출몰 작동에 의해 마이크로플레이트(10)를 시약분주 데크(310)로부터 배출 및 측정부(400)로 이동시키게 된다.
이에, 측정부(400)에서는 반응체를 검사하여 면역학 검진이 가능하게 되는 것으로, 측정부(400)에서는 특정 파장의 흡광도를 측정하여 농도로 환산하는 방법이나, 화학 발광도를 측정을 통해 반응체의 면역학 검사가 가능하게 된다.
한편, 상기와 같이 마이크로플레이트(10)를 각각의 검체 분주부(100)와, 세척부(200)와, 시약 분주부(300)와, 측정부(400)로 운반함에 있어, 배양부(600)의 레이어(611)(611')의 선택은 그 배양부(600)의 상,하 승강 작동에 의해 가능할 것이다.
이상에서와 같이 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 검사장는, 각각의 장치들이 스태커를 중심으로 회전 반경에 배치되게 되는 것인바, 검사장치의 소형화가 가능하게 되면서도 신속한 운반 구동이 가능하게 되는 등 이동시간의 단축에 따른 반응체의 신속한 검사가 가능하게 된다.
특히, 본 발명 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 검사장는, 배양부에는 다수의 마이크로플레이트의 적층 보관이 가능하게 되는 등 일예로, 검체의 분주 중에도 배양이 완료된 검체에 대하여 시약의 분주 및 측정이 가능하게 되는 등 스태커를 통한 각각의 장치 구동이 가능하게 되는 등 검사 효율성이 한층 향상되게 된다.
10 : 마이크로플레이트
100 : 검체 분주부 110 : 검체분주 데크
120 : 검체 분주기 130 : 검체분주니들
131 : X축 이동대 132 : Y축 이동대
200 : 세척부
300 : 시약 분주부 310 : 시약분주 데크
320 : 시약 분주기 330 : 시약분주니들
331 : X축 이동대 332 : Y축 이동대
400 : 측정부
500 : 스태커 510 : 회전 베이스
520 : 스강모터 521 : 승강스크류
600 : 배양부 611,611' : 레이어
612 : 운반플레이트 700 : 바코드 리딩부

Claims (6)

  1. 마이크로플레이트를 이용한 검체의 검사가 가능한 마이크로플레이트용 검사장치에 있어서,
    마이크로플레이트(10)에 검체의 분주가 가능한 검체 분주부(100);
    마이크로플레이트(10)가 이동되어 검체에 대하여 검사에 불필요한 검체의 일부를 세척하는 세척부(200);
    마이크로플레이트(10)가 이동되어 검체에 대하여 반응에 필요한 시약을 분주하는 시약 분주부(300);
    마이크로플레이트(10)가 이동되어 반응체를 검사하는 측정부(400); 및
    검체 분주부(100)와 세척부(200)와 시약 분주부(300)와 측정부(400)를 회전 반경에 두고 마이크로플레이트(10)의 운반을 단속하는 스태커(500)를 포함하여 구성하되,
    스태커(500)는,
    회전 작동과, 승강 작동과, 출몰 작동을 통해 마이크로플레이트(10)의 운반이 가능하게 구성하고,
    스태커(500)에는,
    검체가 분주된 마이크로플레이트(10)가 수용되며, 그 검체의 배양이 가능한 배양부(600)를 더 포함하여 구성하되,
    배양부(600)는,
    내부에 검체가 분주된 마이크로플레이트(10)가 안치되는 다수단의 레이어(611)(611')를 이루게 구성하되,
    스태커(500)의 회전 및 승강 작동시 배양부(600)가 회전 및 승강되고, 각각의 레이어(611)(611')는 출몰 작동에 의해 마이크로플레이트(10)의 입출이 가능하게 구성함을 특징으로 하는 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    검체 분주부(100)는,
    마이크로플레이트(10)가 거치 장착되는 검체분주 데크(110); 및
    검체분주 데크(110)의 일측에서 마이크로플레이트(10) 각각의 마이크로웰에 검체의 분주가 가능한 검체 분주기(120)를 포함하여 구성하되,
    검체 분주기(120)는,
    적어도 하나 이상의 검체분주니들(130)이 X축 및 Y축 이동 작동 및 상,하 승강하면서 마이크로웰에 검체의 분주가 가능하게 구성함을 특징으로 하는 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    시약 분주부(300)는,
    마이크로플레이트(10)의 거치 장착이 가능한 시약분주 데크(310); 및
    시약분주 데크(310)의 일측에서 마이크로플레이트(10) 각각의 마이크로웰에 시약의 분주가 가능한 시약 분주기(320)을 포함하여 구성하되,
    시약 분주기(320)는,
    적어도 하나 이상의 시약분주니들(330)이 X축 및 Y축 이동 작동 및 상,하 승강하면서 마이크로웰에 시약의 분주가 가능하게 구성함을 특징으로 하는 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치.
  4. 삭제
  5. 제 1항에 있어서,
    각각의 레이어(611)(611')에서는,
    각각의 마이크로플레이트(10)에 대하여 히팅(Heating)과 쉐이킹(Shaking)을 개별 수행하게 구성함을 특징으로 하는 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    마이크로플레이트(10)에 부착되어 환자의 정보가 입력된 바코드 라벨을 판독하는 바코드 리딩부(700)를 더 포함하여 구성함을 특징으로 하는 스태커를 이용한 마이크로플레이트용 면역학 검사장치.
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