KR102277892B1 - 화학적 인디케이터 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 구멍; 조명을 제공하는 수단; 및 구멍을 통하여 관찰될 수 있는 적절한 위치에 적어도 하나의 테스트 튜브를 유지하는 구조;를 포함하는 하우징을 포함하는 화학적 인디케이터 장치로써, 조명을 제공하는 수단 및 적어도 하나의 테스트 튜브를 유지하는 구조는 적어도 하나의 테스트 튜브가 화학적 인디케이터 장치에 위치될 때 관찰자가 조명의 방향에 대하여 거의 수직인 각에서 적어도 하나의 테스트 튜브를 관찰하도록 구성되는 화학적 인디케이터 장치에 관한 것이다.

Description

화학적 인디케이터 장치{A CHEMICAL INDICATOR DEVICE}
본 명세서는 전체로서 참조로 통합된 미국 특허청에 2012년 6월 28일에 출원된 미국특허출원 제61665584의 이점들을 청구하고, 이하 기술되는 부분들은 포함하나 제한되지 않으며, 참조의 통합은 다음의 예외로 이루어진다: 상기 참조된 명세서의 일부가 본 명세서와 일치하지 않는 경우에는, 본 명세서가 상기 참조된 명세서를 대체한다.
본 발명은 측면 시점의 화학적 인디케이터 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로는, 반드시 전체적으로 그렇지는 않지만, 본 명세서는 반응 용기(reaction vessel)에서 화학적 인디케이터의 존재를 탐지하기 위한 간단한고, 휴대가능하며, 낮은 단가의 장치를 제공하기 위한 장치에 관한 것이다.
과학적 과정에서 다양한 파장들의 전자기복사에 의한 문제의 화학적 화합물의 조명(illumination)으로 인한 판독에 의해서 오랫동안 도움 받아왔다. 예컨대, DNA 증폭의 분야에서, 다양한 형광 염료(Fluorescent Dye) 및 형광 프로브(Fluorescent Probe)는 문제의 DNA 연속체가 증폭되었는지 여부를 결정하기 위해 사용된다. 사용된 형광 염료 또는 형광 프로브의 종류에 따라, 형광성은 염색된 필터를 통하여 결과로 구해진 형광성을 관찰하고 전자기복사를 사용하기 위한 문제의 형광 염료 또는 형광 프로브를 노출시켜 드러난다.
상기된 기술은 PCR 증폭의 제품들을 분석하는데 사용되는 통상 기술이다. PCR 증폭은 통상적으로 미니어쳐 테스트 튜브에서 수행된다. PCR을 수행하는데 수 시간 소요되기 때문에, 집단적으로 많은 PCR 반응을 동시에 수행하는 것이 통상적으로 가장 효율적이다. 동시에 PCR 반응을 수행하기 위해서, 복수의 반응들이 테스트 튜브의 집합체에서 동시에 수행된다. PCR 장치들을 위한 소요 면적 때문에, 테스트 튜브의 집단은 통상적으로 정사각형 또는 원형 구성으로 배열된다.
통상의 PCR 열순환에 사용되는 테스트 튜브들의 정사각형 또는 원형 구성은 테스트 튜브 아래에 통상적으로 위치된 광원과 함께 위에서 또는 반대로 테스트 튜브를 관찰을 수행할 어떤 시각적 형광 탐지를 요구한다. 아래로부터 빛은 관찰자의 눈을 눈부시게 하기 때문에 상기의 형광성을 관찰하기 위한 배열은 덜 이상적인 구성이다. 이러한 구성은 많은 형광성을 씻어내는 경향이 있으며, 형광성의 차이를 탐지하기 어렵게 만든다. 테스트 튜브가 빛을 비추는 테스트 튜브의 방향에 거의 수직인 각으로부터 관찰될 때 시작적 탐지가 잘 수행된다. 하지만, 통상의 정사각형 또는 직사각형 구성에서 테스트 튜브의 배열은 측면에서 관찰이 어려우며, 가능하다 하더라도, 관찰자에 가까운 테스트 튜브들은 관찰자의 시각으로부터 좀더 먼 테스트 튜브를 차단하는 경향이 있다.
본 발명의 목적은 상기된 선행기술의 문제점을 해결하는 것이다.
DNA를 증폭시키는 새롭고 빠른 방법에서 큰 집단으로 증폭을 수행하는 것이 꼭 필요한 것은 아니다. 작은 집단의 DNA도 새로운 증폭 방법으로 효율적 비용으로 증폭될 수 있다. 이것이 테스트 튜브들이 하나의 열 또는 몇 개의 엇갈린 열로 배열되는 것을 허용한다. 결국, 이것은 측면 또는 조명의 방향에 거의 수직한 각에서 테스트 튜브를 관찰하는 것을 가능하게 한다.
그리하여, 다음의 세부사항은 정성적 및 정량적 탐지를 위한 눈으로 판독 가능한 화학적 및 생화학적 탐지기를 개시한다.
본 탐지기는 형광적, 인광적(phosphorescent), 발광적(luminescent), 전기화학적(electrochemical), 또는 비색적(colorimetric) 결과들의 정량적 및 정성적 탐지를 제공한다. 상기 장치는 또는 이중, 삼중, 및 고차의 복수의 반응들을 포함하는 복수의 정색 반응들에 적용 가능하다. 형광성 판독을 위한 한 예에서 장치는 여기광(들)(excitation source(s))과 부합하는 리포터 다이(reporter dye) 및 필터링 결과(들)과 부합하는 방출을 사용하도록 구성될 수 있다. 반응들은 여기광들에 부합하는 리포터 다이 및 필터링 결과들과 부합하는 방출을 사용한다.
탐지기는 존재하는 테스트를 위해 요구되는 화학적 또는 생화학적 판독의 어떠한 형태도 적용 가능하도록 설계된다. 시스템의 유동성은 장치의 두 가지 설계적 특징으로 나타난다: 1)상기 장치는 어떤 요구되는 필터링 방법과도 결합될 수 있으며 어떤 바람직한 조명원도 쉽게 적용될 수 있기 때문에, 사용자 기반의 화학적 및 생화학적 탐지 선택들이 다양하다. 2)조명 선택들 및 인디케이터 필터링의 조합은 형광적, 인광적, 발광적, 전기화학적, 또는 비색적 인디케이터의 복수의 가능한 조합이 탐지기 내에서 구성되는 것을 가능하게 한다.
상기 장치는 가능한 넓은 범위의 빛의 파장이 장치, 관찰자(안경), 또는 모두에서 형광물질 및 탐지 필터링의 조합으로 사용되는 것을 가능하게 한다.
본 발명의 특징 및 이점들은 다음의 상세한 설명에 나타나고 명백해지며, 과도한 실험 없이 본 명세서의 실행하여 학습될 수 있다. 본 발명의 특징 및 이점들은 첨부된 청구항들에서 특별히 지적된 장치들 및 조합들에 의해서 달성되고 실현될 수 있다.
본 명세서에 포함되어 있음.
개시될 특징 및 이점들은 첨부된 도면과 관련하여 설명되는 발명의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다.
도 1은 장치의 사시도이다.
도 2는 장치의 분해도이다.
도 3은 장치의 내부를 도시하는 도면이다.
도 4는 열 차단제(heat block)을 포함하는 장치의 다른 실시예의 내부를 도시하는 도면이다.
도 5는 홀더의 열(row)를 구비하는 장치의 다른 실시예의 상면도이다.
도 6은 회전가능한 창을 구비하는 다치의 다른 실시예의 측면도이다.
본 발명의 원리의 이해를 높이기 위해서, 참조는 도면에 도시된 실시예에 의해서 이루어질 것이며 특정한 언어가 도면에 도시된 실시예를 설명하기 위해서 사용될 것이다. 그러나, 발명의 범위를 제한하는 의로도 이해되어서는 안 된다. 통상의 기술자가 본 명세서를 이해하여 본 명세서에 설명된 발명의 특징의 어떤 대안 및 추가적인 변형, 및 본 명세서에 개시된 원리들의 추가적인 적용은 청구된 발명의 범위에 포함되어야 한다.
본 발명이 개시되고 설명되기 전에, 본 명세서는 본 명세서에 개시된 특정한 구성, 제조 단계, 및 재료들로 제한되지 않으며, 구성, 제조 단계, 및 재료들은 어느 정도 변화할 수 있다. 또한, 본 명세서에 사용된 전문 용어들은 단지 특정한 실시예들을 설명할 목적으로 사용되었으며 발명의 범위를 제한하기 위해서 사용된 것이 아니기 때문에 개시된 발명의 범위는 첨부된 청구항들에 의해서만 제한되어야 한다.
본 명세서의 배경기술을 설명하기 위해서 및 배경기술의 관행에 관하여 추가인 세부사항을 제공하기 위해서 본 명세서에 참조된 어떤 인용문헌들 및 다른 참조 물질들은 다음의 예외와 함께 전체로서 본 명세서에 통합된다: 상기 참조 물질들의 어떤 일부가 본 명세서와 일치하지 않는 경우에, 본 명세서가 상기 참조 물질들을 대체한다. 본 명세서에 논의된 참조 물질들은 오로지 본 명세서의 청구일 이전의 개시물을 위해 제공된다. 발명자가 이전의 명세서로 이러한 명세서보다 앞서거나, 또는 참조 물질들에 개시된 주제로부터 본 명세서를 구별하도록 권한을 주지 않는 제안 또는 허락으로 이해될 수 없다.
발명의 상세한 설명 및 청구항에서, 단수 형태는 문맥상 명확히 지시하지 않는 한 복수 형태를 포함한다.
본 명세서의 상세한 설명 및 청구항에서, 다음의 전문 용어는 다음의 다음의 정의를 참조하여 사용될 것이다.
본 명세서에서, 용어 "포함하는(comprising)", "포함하는(including)", "함유하는", "특징되는" 및 문법적으로 동일한 용어는 추가적인, 인용되지 않은 요소 또는 방법의 단계들을 제외하지 않는 포함적 또는 오픈 엔드(open-ended)형 용어이다.
본 명세서에서, 구절 "구성되는(consisting of)" 및 문법적으로 동일한 구절은 청구항에 구체적으로 나타나지 않은 어떤 요소, 단계, 또는 성분을 제외한다.
본 명세서에서, 구절 "핵심적으로 구성되는(consisting essentially of)" 및 문법적으로 동일한 구절은 구체적인 물질들 또는 단계, 및 기초적 및 핵심적 특징 또는 청구항의 특징을 물질적으로 영향을 주지 않는 것으로 청구항의 범위를 제한한다.
본 명세서에서, 용어 "근위의(proximal)"는 가장 가까운 부분의 개념을 대략적으로 나타낸다.
본 명세서에서, 용어 "원위의(distal)"는 문맥에 따라 근위의 반대편, 먼 부분의 개념 또는 가장 먼 부분을 나타낸다.
본 명세서에서, 구절 "적어도 부분적으로 근위에서 원위방향"은 일반적으로 2차원적 개념을 나타내며, "근위에서 원위방향"은 한 방향 또는 차원을 정의한다. "근위에서 원위방향"에 대하여 비평형 방향으로, 즉, 비직선 각에서 연장하는 항목은 두 개의 방향 성분을 포함하며, 하나는 "근위에서 원위방향"이며 다른 하나는 "근위에서 원위방향"에 수직한 방향이다.
도 1은 화학적 인디케이터의 시각적 신호의 관찰을 위한 휴대 가능하며, 손에 고정되며, 베터리로 작동되는, 장치(10)를 도시한다. 도 1에 도시되었듯이, 장치는 몸체(14)를 포함한다. 한 실시예에서, 몸체(14)는 개인 사용자의 손에 쉽게 고정될 수 있게 크기화 및 형상화된다. 상기 몸체(14)는 장치(10)의 조명 특성(미도시)을 활성화하는 온/오프 스위치(18)를 포함한다. 장치(10) 추가적으로 쉴드(shield)(20)를 더 포함한다. 상기 쉴드(20)는 몸체(14)에 분리 가능하게 부착된다. 분리 가능한 쉴드(20)는 구멍(22)을 포함한다. 이 구멍(22)은 창(window)(26)을 수용하도록 크기화 및 형상화된다. 상기 창(26)은 유리, 플라스틱, 운모(mica), 모든 폴리머, 또는 본 기술분야의 통상의 기술자에게 알려진 다른 화합 물질로 구성될 수 있다. 창(26)은 투명 또는 불투명할 수 있다. 창은 색을 가질 수 있다. 도시된 실시예에서, 창(26)은 쉴드(20)에 영구적으로 고정된다. 쉴드(20)은 몸체(14)로부터 분리 가능하다. 상기 실시예에서, 복수의 쉴드(20)가 사용될 수 있으며, 각각의 쉴드(20)는 다른 색의 창(26)을 가진다. 상기 실시예는 사용자가 몸체(14)에 다른 쉴드들(20)을 부착함으로써 다른 색들을 가진 창들(26)로 대체하는 것을 허용한다. 비록 도 1에 도시된 실시예에서 전원은 베터리이지만, 전원은 상용 벽 소켓, 태양 전지, 또는 통상의 기술자에게 알려진 어떤 다른 종류의 전원으로부터 교류일 수 있다.
다른 실시예에서, 쉴드(20)는 몸체(14)에 영구적으로 고정될 수 있다. 상기 실시예에서, 창(26)은 쉴드(20)에 분리 가능하게 부착된다. 이러한 구성은 사용자가 현재 제 위치에 있는 창(26)을 제거하고 요구되는 색의 창(26)으로 대체함으로써 다른 색들의 창을 사용하는 것을 가능하게 한다.
도 2는 장치(10)의 분해도를 도시한다. 몸체(14)는 적어도 하나의 테스트 튜브 하우징(40)을 포함한다. 적어도 하나의 테스트 튜브 하우징(40)은 거의 중공(hollow)이며 테스트 튜브들(38)을 수용하는 크기와 형상의 웰(well)(34)을 포함한다. 테스트 튜브들(38)은 웰들(34)의 직경 보다 큰 직경인 오픈 엔드(open end)에 립(lip)을 포함한다. 테스트 튜브들(38)이 웰들(34) 안으로 삽입될 때, 립들이 테스트 튜브들(38)이 웰(34)을 통하는 모든 경로를 이동하는 것을 막는다. 그리하여, 테스트 튜브 하우징(40) 및 웰들(34)은 관찰자에 의해서 관찰되고 비춰지는 적절한 위치에서 테스트 튜브들을 유지하고 매달리도록 하는 구조를 제공한다.
테스트 튜브 하우징(40)은 테스트 튜브 하우징(40)의 내부의 관찰을 허용하는 개구(30)를 포함한다. 상기 개구(30)는 쉴드(20)에서 구멍(22)과 정렬되게 위치되어서, 사용자가 테스트 튜브 하우징(40)의 내부를 선명하게 볼 수 있도록 한다. 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 테스트 튜브들(38)의 적어도 일부가 관찰자에게 보이도록 위치되어서, 관찰자가 창을 통하여 볼 때 테스트 튜브들(38)의 긴 축에 대하여 거의 수직하게 또는 거의 측면에서 테스트 튜브들(38)을 본다.
다른 실시예에서 적어도 하나의 테스트 튜브(38)는 클립, 브래킷, 또는 통상의 기술자에게 알려진 어떤 다른 수단에 의해서 위치에 고정되고 매달려질 수 있다. 이러한 실시예에서 테스트 튜브 하우징(40) 및 개구(30)는 필요하지 않을 수 있으며 테스트 튜브들(38)이 구멍을 통하여 직접적으로 관찰될 수 있다.
도 3은 장치(10)의 전자 아키텍처의 도면을 제공하는 몸체(14)의 내부를 도시한다. 상기 실시예에 따르면, 몸체는 스위치(18)와 전기적 통신을 하는 회로판(44)을 포함한다. 전자 아키텍처는 스위치(18)와 전기적 통신을 하는 전원(48)을 더 포함하여서, 스위치(18)가 결합될 때, 전력이 전원(48)으로부터 회로판(44)으로 흐른다. 회로판(44)은 적어도 하나의 조명 장치(46)가 삽입될 수 있는 소켓(45)을 포함한다. 조명 장치(46)는 백열 전구, 발광 다이오드, 또는 통상의 기술자에게 익숙한 어떤 다른 조명 장치일 수 있다. 회로판(44)에 전력이 공급될 때, 적어도 하나의 조명 장치(46)는 테스트 튜브들(38)을 비춘다. 도 3에 도시된 실시예에서, 회로판(44) 및 적어도 하나의 조명 장치(46)는 웰들(34) 아래에 위치되어서, 테스트 튜브들(38)이 테스트 튜브 하우징(40) 내부에 매달려 있을 때 적어도 하나의 조명 장치는 테스트 튜브 아래로부터 테스트 튜브를 비춘다. 이것이 관찰자가 적어도 하나의 조명 장치(46)로부터 방출될 빛의 방향에 거의 직각에서 구멍 및 개구를 통하여 테스트 튜브들을 관찰하는 것을 가능하게 한다. 방출된 빛의 색은 조명 기구(46)의 종류를 바꿈으로써 바뀔 수 있다. 이것은 회로판에서 하나 이상의 각각의 조명 장치(46)를 교체함으로써 달성될 수 있다. 다른 방법으로는, 상기 방법은 존재하는 회로판의 플러그를 뽑고 제거하고 하나 이상의 원하는 색의 조명 장치(46)를 가지는 회로판으로 교체함으로써 달성될 수 있다. 상기 다른 방법에서, 회로판은 사용자에 의해서 선택될 수 있는 다른 색들의 조명 장치들(46)을 포함할 수 있다. 이것은, 예컨대 회로판 안의 각 회로에 한 색의 모든 조명 장치(46)를 연결하고 사용자가 바람직하고 특정한 색의 화학적 지시를 생산할 수 있는 조명 장치들을 활성화하는 하나 이상의 회로들에 전원을 공급함으로써 달성될 수 있다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 80도 이상의 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 70도 이상의 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 60도 이상인 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 50도 이상인 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 40도 이상인 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 30도 이상인 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 20도 이상인 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 10도 이상인 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 5도 이상인 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 구멍(22)뿐만 아니라 개구(30)는 창을 통하여 볼 때 관찰자 빛의 각이 1도 이상인 각으로 테스트 튜브의 관찰이 가능하도록 위치된다.
다른 실시예에서, 도 4에 도시되었듯이, 장치는 테스트 튜브(38)와 열적 통신을 하기 위해서 테스트 튜브들(38)의 근위에 위치한 한 세트의 열 차단체(heat block)(58)를 포함한다. 상기 열 차단제(58)는 회로판(44)과 전기적 통신을 하여서, 회로판(44)에 전원이 공급될 때 열 차단제(58)에 전원이 공급된다. 열 차단제(58) 및 전원(48) 사이의 전기적 연결부(50)는 하나 이상의 열 차단제(58)에서 전류를 감소시킬 수 있는 적어도 하나의 저항(59) 또는 통상의 기술자에게 알려진 동일한 다른 장치를 구비하여서, 테스트 튜브의 한 측면 상에서 열 차단제에 공급되는 전류가 테스트 튜브의 다른 측면 상에서 열 차단제에 공급되는 전류가 더 크도록 한다. 이러한 전류의 차이는 테스트 튜브 내에 충분한 대류 전류를 만들기 위한 열 차단제들 사이의 온도 차이를 유발한다. 도 4에 도시된 실시예에서, 열 차단제들(58)은 열 차단제들(58) 및 테스트 튜브들(38) 사이에서 균일한 열 전달을 제공하기 위해서 테스트 튜브들(38)의 형상을 거의 따른다.
다른 실시예에서, 장치(10)는 열 차단제들의 온도를 조절하기 위한 수단을 포함한다. 예컨대, 하나 이상의 가변 저항기(rheostat)는 열 차단제들(58) 및 전원 사이의 전기 회로망 내에 포함될 수 있어서 하나 이상의 열 차단제(58)의 온도는 변할 수 있다. 상기 온도는 또한 다른 어떤 장치 또는 통상의 기술자에게 알려진 장치들에 의해서 조절될 수 있다.
다른 실시예에서, 장치(10)는 가열 요소 및/또는 냉각 요소를 구비하여 상기 장치는 설정된 온도 범위 내에서 열 순환하도록 만들어질 수 있다.
다른 실시예에서, 상기 장치는 내부 광원을 소유하지 않으며, 오히려 몸체 내부에 개구를 포함할 수 있다. 개방부는 장치(10) 외부의 광원으로부터 조명이 테스트 튜브(38)를 비추고 장치(10)를 넣는 것을 허용하기 위해 형상화 및 크기화된다.
또 다른 실시예에서, 상기 장치는 테스트 튜브로부터 발광된 빛의 파장을 기록하는 광 감지기(light sensitive meter)를 소유한다. 상기 광 감지기는 등록된 파장을 디지털 형식으로 전환하는 기계로 판독 가능한 코드를 실행할 수 있는 프로세서와 전기적으로 소통할 수 있다. 그러면, 상기 디지털 데이터는 프로세서와 전기적 소통하는 메모리 장치에 저장될 수 있다. 디지털 데이터는 또한 프로세서 및/또는 메모리 장치와 전기적 소통하는 출력 장치에 나타날 수 있다.
다른 실시예에서, 쉴드(20) 안에 구멍(22)은 창(26)을 포함하지 않는다. 상기 실시예에서, 관찰자가 인디케이터를 볼 수 있도록 만들기 위해서 장치의 외부에서 광 필터를 사용한다. 예컨대, 광 필터는 적절한 색의 렌즈들이 있는 유리들을 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 광원은 테스트 튜브(38)의 측면에 위치되며 관찰하는 구멍은 테스트 튜브들(38) 위에 위치된다. 다른 실시예에서, 광원은 테스트 튜브(38)의 측면에 위치되며 관찰하는 구멍은 테스트 튜브(38) 아래에 위치된다. 다른 실시예에서, 광원은 테스트 튜브(38) 거의 위에 위치되며 관찰하는 구멍(22)은 테스트 튜브(38)의 측면에 위치된다.
다른 실시예에서, 도 5에 도시되었듯이, 테스트 튜브 웰들(34)은 엇갈린 형태로 적어도 두 개의 열로 배열된다. 도 5에 도시되었듯이, 테스트 튜브 웰들(34)은 제1 열(64) 및 제2 열(60)에 배열된다. 테스트 튜브 웰들(34)은 엇갈린 형태로 배열되어서 제2 열(60)의 테스트 튜브들(38)은 구멍을 통해 보는 관찰자로부터 제1 열(64)에 의해서 테스트 튜브들(38)에 의해서 차단되지 않는다.
다른 실시예에서, 도 6에 도시되었듯이, 변화하는 색들의 창들(68)은 장치(10) 내의 연속 벨트 메커니즘(70)에 통합된다. 상기 벨트 메커니즘(70)은 두 개의 회전 가능한 휠(72) 사이에서 잡아당겨진다. 회전 가능한 휠 중 하나는 엑츄에이터 휠(76)에 고정된다. 엑추에이트 휠(76) 회전됨에 따라, 벨트 메커니즘은 이동하고, 차례로, 변화하는 색들의 창들(68)이 적어도 하나의 회전 가능한 휠(72) 사이에서 이동한다. 상기 방법으로, 사용자는 원하는 색의 창이 구멍(22) 앞에 나타날 때까지 엑츄에이터 휠(76) 조정함으로써 창들(68)의 색을 변화시킬 수 있다. 다른 색들의 창들(68)이 회전 가능한 휠들 사이에서 움직임에 따라, 창들은 연속해서 구멍(22)을 지나간다. 추가로, 도 6은 장치(10)의 상부에 부착된 커버(80)를 도시한다. 상기 커버(80)는 주변광의 적어도 일부를 차단하도록 구성된다.
다른 실시예에서, 장치(10)는 손에 쉽게 고정되도록 크다.

Claims (20)

  1. 회로판;
    회로판과 작동 가능하게 결합된 복수의 열 차단제; 및
    복수의 웰, 구멍, 및 구멍을 통하여 관찰될 수 있는 위치에 복수의 테스트 튜브 중 적어도 하나의 테스트 튜브를 유지하는 구조를 포함하는 하우징;을 포함하는 장치로써,
    복수의 웰의 각각의 웰은 복수의 테스트 튜브 중 하나의 테스트 튜브를 수용하도록 구성되어,
    사용 동안에, 복수의 웰 중 제1 웰에 배치된 제1 테스트 튜브의 제1 측면은 복수의 열 차단제 중 제1 열 차단제의 부근에 있고, 제1 테스트 튜브의 제1 측면의 맞은편의 제2 측면은 복수의 열 차단제 중 제2 열 차단제의 부근에 있으며, 복수의 웰의 제2 웰에 배치된 제2 테스트 튜브의 제1 측면은 제2 열 차단제의 부근에 있고, 제2 테스트 튜브의 제2 측면은 복수의 열 차단제 중 제3 열 차단제 부근에 있으며,
    회로판은:
    제1 온도로 제1 열 차단제을 가열하고, 제1 온도와 상이한 제2 온도로 제2 열 차단제를 가열하고, 제2 온도와 상이한 제3 온도로 제3 열 차단제를 가열하며;
    제1 열 차단제 및 제2 열 차단제 사이에서 형성된 제1 온도 차이는 대류 전류가 제1 테스트 튜브 내에서 제1 테스트 튜브의 제1 측면 및 제2 측면 사이에 형성되기에 충분하도록;
    제2 열 차단제 및 제3 열 차단제 사이에 형성된 제2 온도 차이는 대류 전류가 제2 테스트 튜브 내에서 제2 테스트 튜브의 제1 측면 및 제2 측면 사이에 형성되기에 충분하도록; 구성되는 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    제1 온도 차이를 형성하기 위해서, 회로판은 제1 전류를 제1 열 차단제에 적용함으로써 제1 열 차단제를 가열하고 제2 전류를 제2 열 차단제에 적용함으로써 제2 열 차단제를 가열하도록 구성되며, 제1 전류와 제2 전류는 상이한 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    제1 열 차단제의 표면은 제1 테스트 튜브의 제1 측면과 일치하며,
    제2 열 차단제의 표면은 제1 테스트 튜브의 제2 측면과 일치하는 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    회로판은 설정된 온도 범위 내에서 제1 열 차단제 및 제2 열 차단제를 열 순환하도록 구성되는 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    복수의 저항을 더 포함하며,
    각 저항은 회로판 및 각각의 열 차단제 사이에 위치되는 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    복수의 저항은 복수의 가변 저항을 포함하는 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    회로판과 작동 가능하게 결합된 복수의 여기광(excitation source)을 더 포함하며, 각 여기광은 복수의 웰의 다른 웰로 향하는 여기를 제공하도록 구성되며, 각 여기광은 그 해당하는 웰로, 사용 동안에, 복수의 테스트 튜브 중 상응하는 테스트 튜브를 조명하도록 구성되는 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    장치의 일 측면에 형성된 투명 창을 더 포함하며,
    투명 창은 장치의 내부를 바라보는 것을 가능하도록 구성되는 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    투명 창은 색을 가지는 장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    투명 창은 분리 가능한 장치.
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