KR102101548B1 - 생체 시료의 처리장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 생체 시료의 처리장치를 제공한다. 이 장치는 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼, 적어도 하나의 어댑터 컬럼 및 진공 매니폴드로 이루어져 있다. 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼은 생체 시료를 수용할 수 있도록 구성되어 있으며, 경사면을 포함하고 있다. 적어도 하나의 어댑터 컬럼은 반투과성 멤브레인 컬럼을 수용할 수 있도록 구성되어 있으며, 정지 부재를 포함하고 있다. 진공 매니폴드는 진공을 발생시킬 수 있도록 구성되어 있으며, 반투과성 멤브레인을 통해서 반투과성 멤브레인 컬럼으로 생체 시료의 흐름을 용이하게 한다. 정지 부재는 경사면과 접경하고 있다. 어댑터 컬럼 내에 정지 부재를 배치하는 것에 의해 본 발명에서는 반투과성 멤브레인 컬럼을 어댑터 컬럼 밖으로 제거할 때, 생체 시료가 불균일한 압력을 받아 반투과성 멤브레인 컬럼의 위쪽으로, 바깥쪽으로 튀어나가 시험 효율을 저하시킬 가능성을 방지하는 효과가 있다.

Description

생체 시료의 처리장치{Apparatus for processing biological sample}
본 발명은 생체 시료의 처리장치에 관한 것으로, 특히 생의학(biomedical) 산업 분야에 속하는 장치로서, 자동화 설비에 적용되는 장치에 관한 것이다.
반투과성 멤브레인 (semi-permeable membrane) 컬럼은 DNA, RNA 및 단백질과 같은 생물학적 분자를 세척, 분리 또는 정제하기 위해 생체 실험실에서 일반적으로 사용된다. 일반적으로 사용되는 반투과성 멤브레인 컬럼은 대부분 원통형이며, 바닥에는 특수 목적을 위한 하나 이상의 반투과성 멤브레인이 제공된다. 칼럼에 액체가 주입되고, 칼럼의 액체에 적절한 힘이 가해져 반투과성 멤브레인을 통해 칼럼 밖으로 액체가 분사되어 적용 목적을 달성하게 된다.
일반적으로, 적용된 힘은 원심력 또는 공기압일 수 있다. 원심력이 가해질 때, 컬럼은 보통 액체 수집 튜브에 놓여지며, 액체는 컬럼에 주입된다. 액체 수집 튜브 및 컬럼은 원심 분리기의 회전자 구멍에 위치한다. 원심 분리기를 고속으로 회전시켜 높은 원심력을 발생시켜, 액체가 강제로 컬럼으로부터 반투과성 멤브레인을 통해 액체 수집 튜브 내로 유동하도록 한다. 위의 운영 프로세스는 단일 컬럼에 만 적합하다. 다수의 컬럼을 포함하는 연속 작업이 필요할 때, 작업자는 과도하게 수고를 들이게 될 것이다. 공기 압력이 적용된 힘으로 사용될 때, 다수의 반투과성 멤브레인 컬럼이 동일한 진공 매니폴드에 삽입될 수 있으며, 이것은 원심 분리기보다 큰 용량을 포함한다. 양 또는 음의 공기압을 가함으로써 액체는 반투과성 멤브레인을 통해 컬럼에서 강제로 액체 수집 튜브로 흐른다. 이것은 수많은 샘플 또는 연속 작업에 대한 조작을 위해 더 많은 편의를 제공하게 된다.
기존의 반투과성 멤브레인 컬럼(31)(도 1)은 일반적으로 3개의 부분, 즉 상부 경추 부분(311), 중앙 관형 부분(312) 및 하부 테이퍼형 부분(313)으로 구성되어 있다. 상부 경추 부분(311)의 직경은 중앙 관형 부분(312) 보다 크다. 컬럼의 일부는 리드(314)를 포함하고 있다. 중앙 관형 부분(312)은 액체 시료를 함유하기 위해 제공된 것이며, 그의 내부의 바닥 부위는 하나 이상의 특수한 목적의 반투과성 멤브레인(도면에 도시되어 있지 않음)을 포함하고 있다. 컬럼의 일부는 하부 테이퍼형 부분(313)의 디자인을 갖고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)과 진공 매니폴드(32)와의 체결은 견고한 삽입형으로서, 전통적으로, 액체 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 하부 테이퍼형 부분(313)이 진공 매니폴드(32)의 홀(34)로 직접적으로 삽입되거나, 삽입형 어댑터 컬럼(33)을 통해서 삽입된다. 삽입형 어댑터 컬럼(33)은 반투과성 멤브레인 컬럼(33)의 진공 매니폴드(32)의 홀(34)로의 직접 삽입을 피하기 위해서 사용되는데, 진공 매니폴드(32)의 홀(34)이 서로 다른 시료들이 함유되어 있는 반투과성 멤브레인 컬럼과의 접촉시에 빈번하게 사용됨으로써 서로 다른 시료들 간에 교차 오염이 발생한다. 삽입형 어댑터 컬럼(33)은 일회용 타입 또는 반복 사용을 위해서 쉽게 세척될 수 있는 것일 수 있다. 삽입형 어댑터 컬럼(33)이 사용될 경우에, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 하부 테이퍼형 부분(313)이 삽입형 어댑터 컬럼(33)으로 삽입된다. 그 다음에, 전부 진공 매니폴드(32)의 홀(34) 속으로 삽입되고, 위에서 아래로 다음과 같은 구조를 형성한다: 반투과성 멤브레인 컬럼(31), 삽입형 어댑터 컬럼(33), 및 진공 매니폴드(32). 많은 응용 분야에서, 특히 PCR 반응을 위한 정제된 핵산을 사용하는 것과 같이 시료의 교차 오염이 필요하지 않는 실험을 위해 삽입형 어댑터 컬럼(33)이 이용되고 있다. 따라서, 가스 누설을 피하기 위해 체결을 단단히 고정시켜야 한다. 종종, 견고한 체결을 확보하기 위해서, 작업자가 반투과성 멤브레인 컬럼(31)과 삽입형 어댑터 컬럼(33)을 손으로 잡는 것도 포함된다. 이러한 동작으로 인해 작업자가 손가락에 불편함을 느낄 수 있다. 한편, 도 1을 참고하면 보다 잘 이해될 수 있는 바와 같이, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)은 조작 중에 장치로부터 외부 방향으로 돌출된 상태로 유지되고, 단지 팁에서 구멍(34)으로 삽입된다. 따라서, 이것은 의도하지 않은 충돌로 인해 구멍(34)으로부터 쉽게 분리될 수 있다.
본 발명과 동일한 출원인에 의해서 공동 소유하고 있는 대만 특허 제201247323호에 의하면, 삽입형 어댑터 컬럼(33)과 진공 매니폴드(32) 간의 밀봉에 대한 기술적인 문제를 효과적으로 해결하고 있다. 그러나, 해결이 필요한 또 다른 기술적인 문제로서, 기밀성을 유지하기 위해, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)과 삽입형 어댑터 컬럼(33)이 상당히 단단히 삽입될 필요가 있다는 것이다. 따라서, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)이 삽입형 어댑터 컬럼(33)으로부터 제거될 때, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 반투과성 멤브레인을 통과하는 시료가, 삽입형 어댑터 컬럼(33)의 내부 공간과 반투과성 멤브레인 컬럼(33) 사이의 공간을 통해서, 불균일한 압력 때문에, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 위쪽 방향으로, 외측으로 튀어나올 수 있다. 그 다음에, 순차적인 검출 오류가 발생한다.
따라서, 상술한 기술적 문제를 해결하기 위해서, 생체 시료의 처리 장치를 제공할 필요가 있다.
본 발명은 상술한 바와 같은 종래의 기술적인 문제를 해결하기 위하여, 어댑터 컬럼 내에 정지 부재(stopping element)를 배치하는 것에 의해 시료가 불균일한 압력을 받아 반투과성 멤브레인 컬럼의 위쪽 방향으로, 바깥쪽으로 튀어나오고, 그로 인해서 순차적인 검출 오류가 발생하는 것을 방지하는데 있다.
이러한 목적을 달성하기 위해서, 본 발명은 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼, 적어도 하나의 어댑터 컬럼 및 진공 매니폴드를 포함하는, 생체 시료의 처리장치를 제공하고자 한다.
제1 수용 공간은 반투과성 멤브레인 컬럼의 내부 부위로 정의된다. 제1 수용 공간의 바닥은 적어도 하나의 반투과성 멤브레인을 포함하며, 반투과성 멤브레인 컬럼의 정상 부위는 제1 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제1 돌출부를 포함하고, 반투과성 멤브레인 컬럼의 바닥 부위는 제1 출구와 경사면을 포함하고 있다.
제2 수용 공간은 어댑터 컬럼의 내부 부위로 정의된다. 어댑터 컬럼의 정상 부위는 제2 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제2 돌출부를 포함하며, 어댑터 컬럼의 바닥 부위는 제2 출구와 정지 부재를 포함하며, 제2 수용 공간의 직경은 제1 수용 공간의 외부 직경보다 약간 크고, 정지 부재는 적어도 하나의 어댑터 컬럼 안쪽에 배치되고 경사면에 기대어 있다.
진공 매니폴드는 베이스와 해당 베이스를 커버하는 립으로 이루어져 있다. 수용 공간은 베이스 내부로 정의된다. 립은 적어도 하나의 슬롯과 해당 슬롯의 바닥과 베이스의 수용 공간을 상호 교류하는 관통홀이 형성되어 있다. 슬롯의 직경은 어댑터 컬럼의 외부 직경 보다 약간 크다.
바람직한 구현예로서, 적어도 하나의 어댑터 컬럼은 정지 부재에 대응하는 위치에 환형의 그루브와 함께 형성되어 있다. O-링의 형태인 정지 부재는 환형의 그루브 내에 삽입되어 있으며, 진공 매니폴드의 수용 공간이 진공을 발생시키기 위하여 당겨질 때, 경사면과 정지 부재 사이를 통과하는 기류가 감소하도록 정지 부재의 내부 직경은 반투과성 멤브레인 컬럼의 외부 직경과 같거나 약간 크다.
바람직한 구현예로서, 정지 부재는 어댑터 컬럼과 일체로 형성된 립이다.
이러한 목적을 달성하기 위해서, 본 발명은 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼, 적어도 하나의 어댑터 컬럼 및 진공 매니폴드를 포함하는 또 다른 생체 시료의 처리장치를 제공한다.
제1 수용 공간은 반투과성 멤브레인 컬럼의 내부 부위로 정의된다. 제1 수용 공간은 생체 시료를 수용하기 위해 사용된다. 제1 수용 공간의 바닥은 적어도 하나의 반투과성 멤브레인을 포함하며, 반투과성 멤브레인 컬럼의 바닥 부위는 제1 출구와 외부면을 포함한다.
제2 수용 공간은 어댑터 컬럼의 내부 부위로 정의된다. 어댑터 컬럼의 정상 부위는 제2 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제2 돌출부를 포함하며, 어댑터 컬럼의 바닥 부위는 제2 출구와 정지 부재를 포함하고, 제2 수용 공간의 직경은 제1 수용 공간의 외부 직경보다 약간 크다. 정지 부재는 적어도 하나의 어댑터 컬럼의 안쪽에 배치되어 있고, 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼의 외부면에 기대어 있다.
진공 매니폴드는 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼과 적어도 하나의 어댑터 컬럼을 수용하기 위해 사용되고, 생체 시료가 적어도 하나의 반투과성 멤브레인을 통과할 수 있도록 압력을 발생시키기 위하여 사용된다.
하나의 바람직한 구현예로서, 외부면은 경사면이다.
하나의 바람직한 구현예로서, 적어도 하나의 어댑터 컬럼은 정지 부재에 대응하는 위치에 환형의 그루브와 함께 형성되어 있다. O-링의 형태인 정지 부재는 환형의 그루브 내에 삽입되어 있다. 진공 매니폴드의 수용 공간이 진공을 발생시키기 위하여 당겨질 때, 경사면과 정지 부재 사이를 통과하는 기류가 감소하도록 정지 부재의 내부 직경이 반투과성 멤브레인 컬럼의 외부 직경과 같거나 약간 크다.
하나의 바람직한 구현예로서, 정지 부재는 어댑터 컬럼과 일체로 형성된 립이다.
하나의 구현예로서, 반투과성 멤브레인 컬럼의 정상 부위는 제1 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제1 돌출부를 포함한다. 어댑터 컬럼의 정상 부위는 제2 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제2 돌출부를 포함한다. 진공 매니폴드는 베이스와 해당 베이스를 커버하는 립을 포함한다. 수용 공간은 베이스의 내부로 정의된다. 립은 적어도 하나의 슬롯과 해당 슬롯의 바닥과 베이스의 수용 공간 사이를 서로 교류하는 관통홀로 형성되어 있다. 슬롯의 직경은 어댑터 컬럼의 외부 직경 보다 약간 크게 되어 있다.
종래 기술과 비교해 보면, 본 발명은 어댑터 컬럼 내에 배치된 정지 부재를 제공함으로써, 시료가 불균일한 압력으로 반투과성 멤브레인 컬럼의 위쪽 방향으로, 바깥쪽으로 튀어나오는 것을 방지하게 된다.
도 1은 종래의 생체 시료의 처리장치의 예시도 이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 제1 구현예에 따른 생체 시료의 처리장치의 예시도 이다.
도 3은 도 2의 A 부분의 확대도 이다.
도 4는 본 발명의 바람직한 제2 구현예에 따른 생체 시료의 처리장치의 예시도 이다.
도 5는 도 4의 A 부분의 확대도 이다.
구현예들에 대한 이하의 설명은 본 발명이 실시될 수 있는 특정한 구현예들을 참조하여 예시적으로 주어진 것이다. "위", "아래", "앞쪽", "뒤쪽", "왼쪽", "오른쪽", "안쪽", "바깥쪽", "옆면" 등의 용어들은 도면에서의 방향을 나타낸다. 따라서, 방향 지시 용어의 사용은 본 발명을 설명하고 이해시키기 위한 발명을 한정하기 위한 것은 아니다.
도 2 내지 3을 참고해서, 도 2는 본 발명의 바람직한 제1 구현예에 따른 생체 시료의 처리장치의 예시도 이다. 도 3은 도 2에서 A 부분의 확대도 이다. 생체 시료의 가공장치는 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼(31), 적어도 하나의 어댑터 컬럼(33) 및 진공 매니폴드(32)를 포함한다.
반투과성 멤브레인 컬럼(31)은 종래의 것과 같다. 종래의 반투과성 멤브레인 컬럼(31)은 일반적으로 원통형이며, 내부 부위, 정상 부위, 및 바닥 부위로 이루어져 있다. 제1 수용공간(111)은 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 내부 부위로 정의된다. 제1 수용공간(111)은 생체 시료를 수용하기 위한 공간이다. 제1 수용공간(111)은 적어도 하나의 반투과성 멤브레인(112)으로 이루어져 있다. 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 정상 부위는 제1 개구부(116)와 반지름 방향으로, 바깥방향으로 돌출하는 제1 돌출부(113)를 포함하고, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 바닥 부위는 제1 출구(114)와 곡면(315)을 포함하고 있다. 바람직한 구현예로서, 곡면(315)은 원뿔형이지만 이에 한정되는 것은 아니지만, 다른 수요에 따라 변형될 수 있다.
어댑터 컬럼(33)은 일반적으로 어떤 적당한 재료로 만들어질 수 있는, 시험 튜브 형상이다. 어댑터 컬럼(33)은 내부 부위, 정상 부위 및 바닥 부위로 이루어져 있다. 제2 수용공간(121)은 어댑터 컬럼(33)의 내부 부위로 정의된다. 어댑터 컬럼(33)의 정상 부위는 제2 개구부(127)와 바깥방향으로 돌출하는 제2 돌출부(122)를 포함하고 있다. 어댑터 컬럼(33)은 정지 부재(125)에 대응하는 위치에 환상의 그루브(147)가 형성되어 있다. O-링의 형태인 정지 부재(125)는 환형의 그루브(147)에 삽입되어 있으며, 정지 부재(125)의 내부 직경은 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 외부 직경과 같거나 약간 크다. 그래서, 진공 매니폴드(32)의 수용 공간(145)이 진공을 발생시키기 위해 당겨질 때, 경사면(315)과 정지 부재(125) 사이를 통과하는 기류는 감소하게 된다. 유연성의 기밀링(13)이 제2 돌출부(122) 주위에 배치되어 있다. 어댑터 컬럼(33)의 바닥 부위에 형성되어 있는 제2 개구부(123)는 제1 개구부(116)와 교류하게 되며, 정지 부재(125)는 어댑터 컬럼(33)의 바닥 부위에 배치되어 있다. 어댑터 컬럼(33)의 내부 직경은 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 중앙 부위의 외부 직경보다 약간 크지만, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 정상 부위의 직경보다는 작다. 그래서, 반투과성 멤브레인 컬럼(31)은 어댑터 컬럼(33)의 제2 개구부(127)를 통해서, 어댑터 컬럼(33)의 제2 수용 공간(121) 속으로 헐렁한 연결상태로 삽입될 수 있다. 반투과성 멤브레인 컬럼(31)의 정상 부위의 제1 돌출부(113)는 유연성의 기밀링(13)에 대해서 기댈 수 있다. 유연성의 기밀링(13)은 유연한 O-링일 수 있다.
진공 매니폴드(32)는 베이스(142)와 해당 베이스(142)를 커버하는 립(141)으로 이루어져 있다. 수용 공간(145)은 베이스(142)의 내부로 정의된다. 립(141)은 적어도 하나의 슬롯(143)과 해당 슬롯(143)의 바닥과 베이스(142)의 수용 공간(145)을 서로 교류하는 관통홀(144)로 형성되어 있다. 슬롯(143)의 직경은 어댑터 컬럼(33)의 외부 직경 보다 약간 크다.
반투과성 멤브레인 컬럼(31)이 슬롯(143) 속으로 삽입될 때, 정지 부재(125)는 반투과성 멤브레인 컬럼(31)을 배향할 수 있다. 또한, 진공 매니폴드(32)의 수용 공간(145)이 진공을 발생시키기 위해 당겨질 때, 공기가 반투과성 멤브레인 컬럼(31)과 정지 부재(125) 사이의 경계면을 통과하기 어렵기 때문에, 대기압이 반투과성 멤브레인 컬럼(31) 내부의 액체 생체 시료가 투과성 멤브레인을 통과하도록 하여, 반투과성 멤브레인 컬럼 외부로 흐르게 된다.
본 발명의 이점은 진공 공정이 종료된 후, 어댑터 컬럼(33)으로부터 반투과성 멤브레인 컬럼(31)이 분리될 때, 정지 부재(125)가 경사면(315)에 대해 기대기 때문에 생체 시료가 불균일한 압력으로 반투과성 멤브레인 컬럼의 위쪽 방향으로, 바깥쪽으로 튀어 나오는 것을 방지할 수 있다는 것이다.
도 4-5와 관련하여, 도 4는 본 발명의 바람직한 제2 구현예에 따른 생체 시료를 처리하기 위한 장치(20)의 예시도 이다. 도 5는 도 4의 A 부분의 확대도 이다. 바람직한 제2 구현예가 바람직한 제1 구현예와의 차이점은, 환형의 그루부(147)를 배치할 필요가 없다는 것이다. 대체 요소로서, 정지 부재(125)가 어댑터 컬럼(33)의 제2 수용 공간(121)에 배치된 립이다. 립은 제조 공정을 간편하게 하기 위해서, 어댑터 컬럼(33)과 함께 일체로 형성될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 바람직한 구현예로 설명되었지만, 당업자는 본 발명의 범위 및 사상을 벗어남이 없이 다양한 변형, 추가 및 대체할 수 있다는 것을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 범위는 청구 범위를 참조하는 것으로만 의도된다.
13: 유연성의 기밀링
31: 반투과성 멤브레인 컬럼
32: 진공 매니폴드
33: 어댑터 컬럼
34: 구멍
111: 제1 수용공간
112: 반투과성 멤브레인
114: 제1 출구
113: 제1 돌출부
116: 제1 개구부
121: 제2 수용공간
122: 제2 돌출부
123: 제2 개구부
125: 정지 요소
127: 제2 개구부
141: 립
142: 베이스
143: 슬롯
145: 수용 공간
147: 환형의 그루브
315: 경사면

Claims (8)

  1. 생체 시료의 처리장치로서,
    상기 장치는, 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼, 적어도 하나의 어댑터 컬럼, 및 베이스와 해당 베이스를 커버하는 립을 포함하는 진공 매니폴드를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼에서, 제1 수용 공간이 반투과성 멤브레인 컬럼의 내부 부위로 정의되고, 제1 수용 공간의 바닥은 적어도 하나의 반투과성 멤브레인을 포함하며, 반투과성 멤브레인 컬럼의 정상 부위는 제1 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제1 돌출부를 포함하고, 반투과성 멤브레인 컬럼의 바닥 부위는 제1 출구와 경사면을 포함하며, 제1 출구는 경사면 아래에 배치되어 있고;
    상기 적어도 하나의 어댑터 컬럼에서, 제2 수용 공간이 어댑터 컬럼의 내부 부위로 정의되고, 어댑터 컬럼의 정상 부위는 제2 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제2 돌출부를 포함하며, 어댑터 컬럼의 바닥 부위는 제2 출구와 정지 부재를 포함하고, 제2 수용 공간의 직경은 제1 수용 공간의 외부 직경보다 약간 크고, 정지 부재는 적어도 하나의 어댑터 컬럼의 안쪽에 배치되어 있고, 경사면에 대해 기대어 있으며, 정지 부재 및 제1 출구는 접촉하지 않으며;
    베이스와 해당 베이스를 커버하는 립을 포함하는 진공 매니폴드에서, 수용 공간은 베이스의 내부로 정의되고, 립은 적어도 하나의 슬롯과 해당 슬롯의 바닥과 베이스의 수용 공간 사이를 서로 교류하는 관통홀로 형성되어 있으며, 슬롯의 직경은 어댑터 컬럼의 외부 직경보다 약간 크게 되어 있는 것이며,
    상기 경사면은,
    상기 정지 부재의 내부 직경보다 작지만 상기 제1 출구의 외부 직경과 동일한 최소 최외측 직경을 가지되, 상기 정지 부재의 내부 직경보다 크지만 상기 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼의 외부 직경과 동일한 최대 최외측 직경을 가짐으로써, 상기 경사면에 대해 상기 정지 부재가 기대도록 만드는 원뿔형이고,
    상기 정지 부재의 내부 직경은 상기 반투과성 멤브레인 컬럼의 제1 출구의 외부 직경과 같거나 약간 크게 되어 있는 것인, 생체 시료의 처리장치.
  2. 제1항에 있어서, 적어도 하나의 어댑터 컬럼은 정지 부재에 대응하는 위치에 환형의 그루브가 형성되어 있고, O-링의 형태인 정지 부재는 환형의 그루브에 삽입되어 있으며, 진공 매니폴드의 수용 공간이 진공을 발생시키기 위해 당겨질 때, 경사면과 정지 부재 사이를 통과하는 기류가 감소될 수 있도록 하는 생체 시료의 처리장치.
  3. 제1항에 있어서, 정지 부재는 어댑터 컬럼과 일체로 성형된 립인 생체 시료의 처리장치.
  4. 생체 시료의 처리장치로서,
    상기 장치는, 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼, 적어도 하나의 어댑터 컬럼, 및 진공 매니폴드를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼에서, 제1 수용 공간이 반투과성 멤브레인 컬럼의 내부 부위로 정의되고, 제1 수용 공간은 생체 시료를 수용하기 위해 사용되며, 제1 수용 공간의 바닥은 적어도 하나의 반투과성 멤브레인을 포함하며, 반투과성 멤브레인 컬럼의 바닥 부위는 제1 출구와 외부면을 포함하며, 제1 출구는 상기 외부면 아래에 배치되어 있고;
    상기 적어도 하나의 어댑터 컬럼에서, 제2 수용 공간이 어댑터 컬럼의 내부 부위로 정의되고, 어댑터 컬럼의 정상 부위는 제2 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제2 돌출부를 포함하며, 어댑터 컬럼의 바닥 부위는 제2 출구와 정지 부재를 포함하고, 제2 수용 공간의 직경은 제1 수용 공간의 외부 직경보다 약간 크고, 정지 부재는 적어도 하나의 어댑터 컬럼의 안쪽에 배치되어 있고, 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼의 외부면에 기대어 있으며, 정지 부재 및 제1 출구는 접촉하지 않으며;
    상기 진공 매니폴드는 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼과 적어도 하나의 어댑터 컬럼을 수용하고, 생체 시료가 적어도 하나의 반투과성 멤브레인을 통과할 수 있도록 압력을 발생시키기 위한 것이고,
    상기 외부면은,
    상기 정지 부재의 내부 직경보다 작지만 상기 제1 출구의 외부 직경과 동일한 최소 최외측 직경을 가지되, 상기 정지 부재의 내부 직경보다 크지만 상기 적어도 하나의 반투과성 멤브레인 컬럼의 외부 직경과 동일한 최대 최외측 직경을 가짐으로써, 상기 외부면에 대해 상기 정지 부재가 기대도록 만들고,
    상기 정지 부재의 내부 직경은 상기 반투과성 멤브레인 컬럼의 제1 출구의 외부 직경과 같거나 약간 크게 되어 있는 것인, 생체 시료의 처리장치.
  5. 제4항에 있어서, 외부면은 경사면인 생체 시료의 처리장치.
  6. 제4항에 있어서, 적어도 하나의 어댑터 컬럼은 정지 부재에 대응하는 위치에 환형의 그루브와 함께 형성되어 있으며, O-링의 형태인 정지 부재는 환형의 그루브 내에 삽입되어 있고, 진공 매니폴드의 수용 공간이 진공을 발생시키기 위하여 당겨질 때, 경사면과 정지 부재 사이를 통과하는 기류가 감소하도록 하는 생체 시료의 처리장치.
  7. 제4항에 있어서, 정지 부재는 어댑터 컬럼과 일체로 형성된 립인 생체 시료의 처리장치.
  8. 제4항에 있어서, 반투과성 멤브레인 컬럼의 정상 부위는 제1 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제1 돌출부를 포함하고, 어댑터 컬럼의 정상 부위는 제2 개구부와 반경 방향, 외측 방향으로 돌출하는 제2 돌출부를 포함하며, 진공 매니폴드는 베이스와 해당 베이스를 커버하는 립을 포함하고, 수용 공간은 베이스의 내부로 정의되고, 립은 적어도 하나의 슬롯과 해당 슬롯의 바닥과 베이스의 수용 공간 사이를 서로 교류하는 관통홀로 형성되어 있으며, 슬롯의 직경은 어댑터 컬럼의 외부 직경 보다 약간 크게 되어 있는 생체 시료의 처리장치.
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