KR102522278B1 - 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기 - Google Patents
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Abstract
본 출원 발명 이전의 마이크로플레이트 리더는 하나의 광원에서 하프미러를 사용하여 광강도 측정용 광경로와 측정용 광 경로를 분리하여 만들고, 광강도 측정용 광경로 끝단에서 광강도를 측정하고, 측정용 광을 마이크로 플레이트에 입사하여 샘플이 흡수한 광을 측정하였기 때문에 다 채널 측정이 어려웠다.
본 출원 발명은 상기와 같은 문제를 해결하고자, 마이크로플레이트; 및
상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하기 위하여 광을 발생하는 광원; 및
상기 광원의 전단에 구비되어 측정하고자 하는 샘플의 성분에 따라 측정용 광 파장을 선택하는 선형밴드패스필터(LVBF); 및 상기 선행밴드패스필터에서 선택한 광파장을 광강도를 측정하기 위한 광과, 상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하고자 광으로 분리하는 하프미러; 및 상기 하프미러에서 통과된 광은 광섬유를 이용하여, 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최상단 어레이에 연결하며, 상기 하프미러에서 반사된 광은 광섬유 9개로 구성된 다발을 이용하여 상기 마이크로 플레이트의 짧은 쪽에 구비된 8개의 웰의 하부에 흡광도 측정을 위하여 상기 마이크로 플레이트의 입력과 출력에 방해되지 않도록 고정되고, 1개는 마이크로 플레이트 리더의 재질에 따른 흡광도 보정을 위하여 마이크로 플레이트 측면 하부에 측정을 위하여 고정되며, 상기 마이크로 플레이트 위쪽으로 이격되어 상기 광섬유 9개로 구성된 다발과 수직하게 측정용 광섬유의 일측이 구비되며, 상기 측정용 광섬유의 타측은 2 X 9듀얼 어레이 센서의 왼쪽열에 순차적으로 연결하고, 상기 마이크로플레이트 하부에 고정되어 흡과도 측정을 위하여 고정된 9개로 구성된 광섬유 다발은 각각 분기하여 상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최하단부터 위쪽으로 측정용 광섬유와 한쌍을 이루도록 배열되는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
본 출원 발명의 상기와 같은 구성에 의하여 입력광의 세기와 상기 입력 광에 따른 샘플을 통과한 출력광의 크기를 동시에 측정하여 바로 비교함으로써 고속의 흡광도 측정이 가능한 효과가 있다.
본 출원 발명은 상기와 같은 문제를 해결하고자, 마이크로플레이트; 및
상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하기 위하여 광을 발생하는 광원; 및
상기 광원의 전단에 구비되어 측정하고자 하는 샘플의 성분에 따라 측정용 광 파장을 선택하는 선형밴드패스필터(LVBF); 및 상기 선행밴드패스필터에서 선택한 광파장을 광강도를 측정하기 위한 광과, 상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하고자 광으로 분리하는 하프미러; 및 상기 하프미러에서 통과된 광은 광섬유를 이용하여, 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최상단 어레이에 연결하며, 상기 하프미러에서 반사된 광은 광섬유 9개로 구성된 다발을 이용하여 상기 마이크로 플레이트의 짧은 쪽에 구비된 8개의 웰의 하부에 흡광도 측정을 위하여 상기 마이크로 플레이트의 입력과 출력에 방해되지 않도록 고정되고, 1개는 마이크로 플레이트 리더의 재질에 따른 흡광도 보정을 위하여 마이크로 플레이트 측면 하부에 측정을 위하여 고정되며, 상기 마이크로 플레이트 위쪽으로 이격되어 상기 광섬유 9개로 구성된 다발과 수직하게 측정용 광섬유의 일측이 구비되며, 상기 측정용 광섬유의 타측은 2 X 9듀얼 어레이 센서의 왼쪽열에 순차적으로 연결하고, 상기 마이크로플레이트 하부에 고정되어 흡과도 측정을 위하여 고정된 9개로 구성된 광섬유 다발은 각각 분기하여 상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최하단부터 위쪽으로 측정용 광섬유와 한쌍을 이루도록 배열되는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
본 출원 발명의 상기와 같은 구성에 의하여 입력광의 세기와 상기 입력 광에 따른 샘플을 통과한 출력광의 크기를 동시에 측정하여 바로 비교함으로써 고속의 흡광도 측정이 가능한 효과가 있다.
Description
본 출원 발명은 마이크로 플레이트 고속 측정기술에 관한 것이다. 더욱 자세하게는 마이크로플레이트 분석 기술을 개량하고자 하는 것이다.
본 발명의 출원 이전의 선행기술 고속 주사형 겹살 분광광도계가 개시되어 있다. 이 기술에서는 광학섬유를 이용하여 광원으로부터 나오는 빛을 두 개로 나누어 분석시료와 기준시료에 각각 통과시키며, 두 개의 시료로부터 투과되어 나오는 빛은 렌즈와 거울 등의 광학장치를 이용하여 다시 합친 다음 분광기에 주입한다. 빛은 컴퓨터 프로그램과 전자식으로 작동되는 빛 가리게에 의하여 교대로 빛을 차단하여 차단되지 않은 빛이 분광기에 입사되도록 한다. 분광기에 들어온 빛은 내부의 거울과 반사 회절발에 의하여 입사광의 파장에 따라 공간적으로 분산되어 출구거울에 조사되며, 출구거울은 파장에 따라 분광된 빛이 출구에 설치된 선형 광센서 어레이에 촛점이 맺히도록 하여 고속으로 작동되는 전자식 주사에 의하여 파장별로 빛의 세기를 측정하는 기술이다.
또 다른 선행기술로 광학 측정/검출 장치를 갖는 마이크로플레이트 판독기가 개시되어 있다. 이 기술에서는 하우징, 마이크로플레이트 지지부 및 이동 유닛을 구비하고, 상기 이동부는 상기 하우징 내부 및 상기 하우징 내에서 상기 마이크로플레이트 지지체를 수평방향으로 이동시키고, 판독기는 마이크로플레이트 상에 마이크로플레이트 뚜껑을 들어 올리고 배치하기 위해 하우징 내에 통합된 뚜껑 유지 장치 및 상기 덮개 고정 장치는 상기 마이크로플레이트를 하나의 수직 방향으로 이동시키기 위해 상기 마이크로플레이트 덮개 및/또는 상기 마이크로플레이트 지지체를 이동시키는 구성이 구비된 기술이 개시되어 있다.
본 출원 발명은 마이크로플레이트에 놓여진 샘플을 동시에 고속으로 측정하고자 한다. 샘플의 종류에 따라 흡수하는 파장에 차이가 있고, 그 흡수하는 정도에 따라 샘플의 농도를 측정할 수 있어, 상기 샘플에 조사하는 광의 세기와 샘플에서 흡광한 광도의 차이를 측정하는 것이 중요하다. 특히 여러 채널을 동시에 측정하고자 하는 경우에는 각 채널별로 광강도에 차이가 있을 수 있어 각 채널별로 측정에 사용하는 광강도를 측정하여 흡수되어 줄어든 광을 계산하여 샘플에 포함된 측정 성분의 농도를 측정할 필요가 있다.
그러나, 기존의 방식으로는 하나의 광원에서 하프미러를 사용하여 광강도 측정용 광경로와 측정용 광 경로를 분리하여 만들고, 광강도 측정용 광경로 끝단에서 광강도를 측정하고, 측정용 광을 마이크로 플레이트에 입사하여 샘플이 흡수한 광을 측정하였기 때문에 다 채널 측정이 어려웠다.
본 출원 발명은 상기와 같은 문제를 해결하고자 다음과 같은 과제 해결 수단을 제공한다.
마이크로플레이트; 및
상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하기 위하여 광을 발생하는 광원; 및
상기 광원의 전단에 구비되어 측정하고자 하는 샘플의 성분에 따라 측정용 광 파장을 선택하는 선형밴드패스필터(LVBF); 및
상기 선행밴드패스필터에서 선택한 광파장을 광강도를 측정하기 위한 광과, 상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하고자 광으로 분리하는 하프미러; 및
상기 하프미러에서 통과된 광은 광섬유를 이용하여, 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최상단 어레이에 연결하며,
상기 하프미러에서 반사된 광은 광섬유 9개로 구성된 다발을 이용하여 상기 마이크로 플레이트의 짧은 쪽에 구비된 8개의 웰의 하부에 흡광도 측정을 위하여 상기 마이크로 플레이트의 입력과 출력에 방해되지 않도록 고정되고, 1개는 마이크로 플레이트 리더의 재질에 따른 흡광도 보정을 위하여 마이크로 플레이트 측면 하부에 측정을 위하여 고정되며, 상기 마이크로 플레이트 위쪽으로 이격되어 상기 광섬유 9개로 구성된 다발과 수직하게 측정용 광섬유의 일측이 구비되며, 상기 측정용 광섬유의 타측은 2 X 9듀얼 어레이 센서의 왼쪽열에 순차적으로 연결하고,
상기 마이크로플레이트 하부에 고정되어 흡과도 측정을 위하여 고정된 9개로 구성된 광섬유 다발은 각각 분기하여 상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최하단부터 위쪽으로 측정용 광섬유와 한쌍을 이루도록 배열되는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
또한, 상기 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 이용한 마이크로플레이트에 로딩된 샘플의 농도측정 방법에 있어서,
상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 1열을 측정값에서, 왼쪽 1열의 측정값을 차감하는 흡광도 측정단계(S1); 및
상기 흡광도 측정단계에서 측정된 측정값에 오른쪽 최상단의 측정 값에서 왼쪽 최상단의 측정 값을 차감한 값을 상기 흡광도 측정 단계에서 측정한 값을 빼주는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
본 출원 발명의 또 다른 실시예로,
마이크로플레이트; 및
상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하기 위하여 광을 발생하는 광원; 및
상기 광원의 전단에 구비되어 측정하고자 하는 샘플의 성분에 따라 측정용 광 파장을 선택하는 선형밴드패스필터(LVBF); 및
상기 선행밴드패스필터를 통과한 광을 10개로 구성된 광섬유 다발의 일측에 연결하고, 1개의 광섬유를 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최상단 어레이에 연결하며,
나머지 9 개의 광섬유 다발을 이용하여 직사각형의 상기 마이크로 플레이트의 단축 쪽에 구비된 8개의 웰의 하부에 흡광도 측정을 위하여 상기 마이크로 플레이트의 움직임에 방해되지 않도록 고정하고, 1개는 마이크로 플레이트 리더의 종료에 따른 흡광도 보정을 위하여 마이크로 플레이트 측면 하부에 측정을 위하여 고정하며, 상기 마이크로 플레이트 위쪽으로 이격되어 상기 광섬유 9개와 1대 1 대응되도록 수직하게 측정용 광섬유의 일측이 구비되며, 상기 측정용 광섬유의 타측은 2 X 9듀얼 어레이 센서의 왼쪽열에 순차적으로 연결하고,
상기 마이크로플레이트 하부에 고정되어 흡과도 측정을 위하여 고정된 9개로 구성된 광섬유 다발은 각각 분기하여 상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최하단부터 위쪽으로 상기 측정용 광섬유와 한쌍을 이루도록 배열되는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
또한, 상기 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 이용한 마이크로플레이트에 로딩된 샘플의 농도측정 방법에 있어서,
상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 1열을 측정값에서, 왼쪽 1열의 측정값을 차감하는 흡광도 측정단계(S1); 및
상기 흡광도 측정단계에서 측정된 측정값에 오른쪽 최상단의 측정 값에서 왼쪽 최상단의 측정 값을 차감한 값을 상기 흡광도 측정 단계에서 측정한 값을 빼주는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
본 출원 발명은 듀얼어레이 센서를 이용하여 입력광의 세기와 상기 입력 광에 따른 샘플을 통과한 출력광의 크기를 동시에 측정하여 바로 비교함으로써 고속의 흡광도 측정이 가능한 효과가 있다.
또한, 마이크로플레이트 개개의 미세한 광투과도 차이를 보정하기 위하여 마이크로플레이트의 광투과도를 별도로 측정하여 측정결과에 보상토록하여 서로 다른 마이크로플레이트를 사용하여 측정한 실험 결과가 모두 보정된 흡광도로 측정할 수 있도록 하였다.
도 1은 기존의 단 채널 마이크로 플레이트 리더
도 2는 가장 많이 사용하는 96웰 마이크로 플레이트리더
도 3은 본 출원 발명의 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기
도 4는 본 출원 발명의 또 다른 실시에의 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기
도 2는 가장 많이 사용하는 96웰 마이크로 플레이트리더
도 3은 본 출원 발명의 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기
도 4는 본 출원 발명의 또 다른 실시에의 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기
본 출원 발명은 마이크로플레이트 리더의 짧은 변쪽 8개 웰의 흡광도를 한번에 측정하기 위한 고속 마이크로플레이트 리더 기술에 관한 것이다.
도1에 도시한 바와 같이 마이크로플레이트 웰에 로딩된 샘플을 한번에 하나씩 측정하는 기술을 사용하였다. 속도도 느릴 뿐더러 흡광도 측정을 위하여 마이크로 플레이트 위쪽과 아래쪽에 반사경을 구비하여 흡광도 측정과 동시에 측정광의 강도를 측정하고 있다.
도2는 일반적으로 많이 사용하는 96웰 크기의 마이크로플레이트를 도시하고 있다. 가로 12* 세로 8로 웰이 형성되어 있다. 이 웰의 짧은 쪽인 8개 웰을 동시에 측정하는 것이 본 출원 발명의 목적이다.
도3은 본 출원 발명의 제1 실시예인 하프미러를 사용하여 기존의 마이크로플레이터리더를 8채널을 동시에 측정할 수 있도록 광경로를 모두 광섬유 번들로 교체하고 측정부를 듀열어레이센서를 사용하였다.
도면의 왼쪽에서부터 살펴보면 제논램프에서 측정에 필요한 전체 파장의 광이 발생하면 선형밴드패스필터에서 샘플의 종류에 따라 필요한 광파장을 선택하여 광을 투과시킨다. 이렇게 파장이 선택된 광을 하프미러에서 측정광과 광강도측정광으로 나누고 이를 각각 흡광도 측정을 위하여 상기 마이크로플레이트 쪽으로 보내고, 광강도측정을 위하여서는 듀얼어레이센서로 보낸다.
상기 광강도측정광은 상기 듀얼레이센서에서 광강도가 측정되어 측정된 흡광도를 보정하게된다.
상기 측정광은 마이크로플레이트 웰에 로딩된 샘플의 흡광도 측정과 광강도의 보정을 위하여 각각 2개의 광섬유 가닥으로 분기하여 하나는 상기 마이크로플레이트의 웰 하단에 구비되어 웰측정광으로 사용되고, 다른 하나는 상기 듀얼어레이센서의 오른쪽 어레이에 순차적으로 연결되어 광강도가 측정된다.
상기 웰측정광의 마이크로플레이트 반대쪽에는 흡광도측정용 광섬유가 구비되어 샘플을통과한 광의 강도를 측정하여 이를 상기 듀얼어레이센서의 왼쪽열에 상기 광강도측정 채널과 동일하게 배열하여 좌우 각 채널이 8개의 웰에 대응되는 한쌍의 광강도 측정부가 되도록 배열한다.
이렇게 구성함으로써 듀얼센서의 오른쪽의 측정값에서 왼쪽의 측정값을 차감함으로써 흡광도를 고속으로 계산할 수 있다.
또한, 하나의 측정 채널은 마이크로플레이트의 흡광도를 측정하여 서로 다른 마이크로 플레이트를 사용하는 경우에도 별도로 마이크로플레이트 마다 차이가 나는 흡광도를 보정할 필요가 없다.
이를 위하여 마이크로플레이트 자체의 흡광도를 측정하고 이를 상기 8개 웰의 흡광도에 더해줌으로써 마이크로플레이트에 의하여 감소된 광강도를 보전하여 마이크로플레이트의 종류에 관계없이 동일한 샘플의 흡광도를 측정할 수 있는 효과가 있다.
도 4는 본 출원 발명의 또 다른 실시예로 하프미러가 없는 흡광도 측정방식이다. 기존의 하프미러는 광강도를 측정하여 이를 보전하려는 목적으로 사용하였으나, 본 출원 발명과 같이 별도의 광강도 측정 광섬유 라인을 사용하는 경우 하프미러를 사용하지 않고, 광섬유 번들을 1개 더 추가하여 광강도를 듀얼센서어레이에서 측정하는 방법을 사용할 수 있다. 이렇게 함으로써 구조도 간단하고, 하프미러를 사용하지 않으므로써 광강도의 저하 없이 강한 측정광을 사용하여 더 정밀한 흡광도를 측정할 수 있는 효과가 있다.
상기와 같은 작용효과를 나타내는 발명의 구성은 다음과 같다.
마이크로플레이트; 및
상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하기 위하여 광을 발생하는 광원; 및
상기 광원의 전단에 구비되어 측정하고자 하는 샘플의 성분에 따라 측정용 광 파장을 선택하는 선형밴드패스필터(LVBF); 및
상기 선행밴드패스필터에서 선택한 광파장을 광강도를 측정하기 위한 광과, 상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하고자 광으로 분리하는 하프미러; 및
상기 하프미러에서 통과된 광은 광섬유를 이용하여, 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최상단 어레이에 연결하며,
상기 하프미러에서 반사된 광은 광섬유 9개로 구성된 다발을 이용하여 상기 마이크로 플레이트의 짧은 쪽에 구비된 8개의 웰의 하부에 흡광도 측정을 위하여 상기 마이크로 플레이트의 입력과 출력에 방해되지 않도록 고정되고, 1개는 마이크로 플레이트 리더의 재질에 따른 흡광도 보정을 위하여 마이크로 플레이트 측면 하부에 측정을 위하여 고정되며, 상기 마이크로 플레이트 위쪽으로 이격되어 상기 광섬유 9개로 구성된 다발과 수직하게 측정용 광섬유의 일측이 구비되며, 상기 측정용 광섬유의 타측은 2 X 9듀얼 어레이 센서의 왼쪽열에 순차적으로 연결하고,
상기 마이크로플레이트 하부에 고정되어 흡과도 측정을 위하여 고정된 9개로 구성된 광섬유 다발은 각각 분기하여 상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최하단부터 위쪽으로 측정용 광섬유와 한쌍을 이루도록 배열되는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
또한, 상기 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 이용한 마이크로플레이트에 로딩된 샘플의 농도측정 방법에 있어서,
상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 1열을 측정값에서, 왼쪽 1열의 측정값을 차감하는 흡광도 측정단계(S1); 및
상기 흡광도 측정단계에서 측정된 측정값에 오른쪽 최상단의 측정 값에서 왼쪽 최상단의 측정 값을 차감한 값을 상기 흡광도 측정 단계에서 측정한 값을 빼주는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
본 출원 발명의 또 다른 실시예로,
마이크로플레이트; 및
상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하기 위하여 광을 발생하는 광원; 및
상기 광원의 전단에 구비되어 측정하고자 하는 샘플의 성분에 따라 측정용 광 파장을 선택하는 선형밴드패스필터(LVBF); 및
상기 선행밴드패스필터를 통과한 광을 10개로 구성된 광섬유 다발의 일측에 연결하고, 1개의 광섬유를 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최상단 어레이에 연결하며,
나머지 9 개의 광섬유 다발을 이용하여 직사각형의 상기 마이크로 플레이트의 단축 쪽에 구비된 8개의 웰의 하부에 흡광도 측정을 위하여 상기 마이크로 플레이트의 움직임에 방해되지 않도록 고정하고, 1개는 마이크로 플레이트 리더의 종료에 따른 흡광도 보정을 위하여 마이크로 플레이트 측면 하부에 측정을 위하여 고정하며, 상기 마이크로 플레이트 위쪽으로 이격되어 상기 광섬유 9개와 1대 1 대응되도록 수직하게 측정용 광섬유의 일측이 구비되며, 상기 측정용 광섬유의 타측은 2 X 9듀얼 어레이 센서의 왼쪽열에 순차적으로 연결하고,
상기 마이크로플레이트 하부에 고정되어 흡과도 측정을 위하여 고정된 9개로 구성된 광섬유 다발은 각각 분기하여 상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최하단부터 위쪽으로 상기 측정용 광섬유와 한쌍을 이루도록 배열되는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
또한, 상기 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 이용한 마이크로플레이트에 로딩된 샘플의 농도측정 방법에 있어서,
상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 1열을 측정값에서, 왼쪽 1열의 측정값을 차감하는 흡광도 측정단계(S1); 및
상기 흡광도 측정단계에서 측정된 측정값에 오른쪽 최상단의 측정 값에서 왼쪽 최상단의 측정 값을 차감한 값을 상기 흡광도 측정 단계에서 측정한 값을 빼주는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 제공한다.
10 : 마이크로플레이트
20 : 측정샘플
100 : 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기
110 : 제논램프(전파장 램프)
120 : 선형밴드패스필터(단색광필터)
130 : 하프미러
200 : 마이크로플레이트 종류 보정용 측정 광섬유광원
210 : 흡광도 측정 광섬유 광원
300 : 마이크로플레이트 종류 보정용 흡광도측정 광섬유
310 : 흡광도 측정 광섬유
400 : 흡광도 측정 광섬유 광원 강도측정 광섬유
500 : 듀얼어레이센서(2X9)
20 : 측정샘플
100 : 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기
110 : 제논램프(전파장 램프)
120 : 선형밴드패스필터(단색광필터)
130 : 하프미러
200 : 마이크로플레이트 종류 보정용 측정 광섬유광원
210 : 흡광도 측정 광섬유 광원
300 : 마이크로플레이트 종류 보정용 흡광도측정 광섬유
310 : 흡광도 측정 광섬유
400 : 흡광도 측정 광섬유 광원 강도측정 광섬유
500 : 듀얼어레이센서(2X9)
Claims (4)
- 마이크로플레이트; 및
상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하기 위하여 광을 발생하는 광원; 및
상기 광원의 전단에 구비되어 측정하고자 하는 샘플의 성분에 따라 측정용 광 파장을 선택하는 선형밴드패스필터(LVBF); 및
상기 선행밴드패스필터에서 선택한 광파장을 광강도를 측정하기 위한 광과, 상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하고자 광으로 분리하는 하프미러; 및
상기 하프미러에서 통과된 광은 광섬유를 이용하여, 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최상단 어레이에 연결하며,
상기 하프미러에서 반사된 광은 광섬유 9개로 구성된 다발을 이용하여 상기 마이크로 플레이트의 짧은 쪽에 구비된 8개의 웰의 하부에 흡광도 측정을 위하여 상기 마이크로 플레이트의 입력과 출력에 방해되지 않도록 고정되고, 1개는 마이크로 플레이트 리더의 재질에 따른 흡광도 보정을 위하여 마이크로 플레이트 측면 하부에 측정을 위하여 고정되며, 상기 마이크로 플레이트 위쪽으로 이격되어 상기 광섬유 9개로 구성된 다발과 수직하게 측정용 광섬유의 일측이 구비되며, 상기 측정용 광섬유의 타측은 2 X 9듀얼 어레이 센서의 왼쪽열에 순차적으로 연결하고,
상기 마이크로플레이트 하부에 고정되어 흡광도 측정을 위하여 고정된 9개로 구성된 광섬유 다발은 각각 분기하여 상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최하단부터 위쪽으로 측정용 광섬유와 한쌍을 이루도록 배열되는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기. - 제1항의 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 이용한 마이크로플레이트에 로딩된 샘플의 농도측정 방법에 있어서,
상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 1열을 측정값에서, 왼쪽 1열의 측정값을 차감하는 흡광도 측정단계(S1); 및
상기 흡광도 측정단계에서 측정된 측정값에 오른쪽 최상단의 측정 값에서 왼쪽 최상단의 측정 값을 차감한 값을 상기 흡광도 측정 단계에서 측정한 값을 빼주는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 이용한 마이크로플레이트에 로딩된 샘플의 농도측정 방법. - 마이크로플레이트; 및
상기 마이크로플레이트 샘플의 성분을 측정하기 위하여 광을 발생하는 광원; 및
상기 광원의 전단에 구비되어 측정하고자 하는 샘플의 성분에 따라 측정용 광 파장을 선택하는 선형밴드패스필터(LVBF); 및 상기 선행밴드패스필터를 통과한 광을 10개로 구성된 광섬유 다발의 일측에 연결하고, 1개의 광섬유를 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최상단 어레이에 연결하며, 나머지 9 개의 광섬유 다발을 이용하여 직사각형의 상기 마이크로 플레이트의 단축 쪽에 구비된 8개의 웰의 하부에 흡광도 측정을 위하여 상기 마이크로 플레이트의 움직임에 방해되지 않도록 고정하고, 1개는 마이크로 플레이트 리더의 종료에 따른 흡광도 보정을 위하여 마이크로 플레이트 측면 하부에 측정을 위하여 고정하며, 상기 마이크로 플레이트 위쪽으로 이격되어 상기 광섬유 9개와 1대 1 대응되도록 수직하게 측정용 광섬유의 일측이 구비되며, 상기 측정용 광섬유의 타측은 2 X 9듀얼 어레이 센서의 왼쪽열에 순차적으로 연결하고,
상기 마이크로플레이트 하부에 고정되어 흡광도 측정을 위하여 고정된 9개로 구성된 광섬유 다발은 각각 분기하여 상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 최하단부터 위쪽으로 상기 측정용 광섬유와 한쌍을 이루도록 배열되는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기. - 제3항의 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 이용한 마이크로플레이트에 로딩된 샘플의 농도측정 방법에 있어서,
상기 2 X 9듀얼 어레이 센서의 오른쪽 1열을 측정값에서, 왼쪽 1열의 측정값을 차감하는 흡광도 측정단계(S1); 및
상기 흡광도 측정단계에서 측정된 측정값에 오른쪽 최상단의 측정 값에서 왼쪽 최상단의 측정 값을 차감한 값을 상기 흡광도 측정 단계에서 측정한 값을 빼주는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 어레이 센서를 이용한 고속 흡광도 측정 마이크로플레이트 리더기를 이용한 마이크로플레이트에 로딩된 샘플의 농도측정 방법.
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JP2009210323A (ja) * | 2008-03-03 | 2009-09-17 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 多チャンネル熱レンズ分光分析システム及び多チャンネル熱レンズ分光分析方法 |
US9029101B2 (en) | 2012-08-09 | 2015-05-12 | Tecan Trading Ag | Microplate reader with lid lifter for microplates |
CN207992060U (zh) * | 2018-01-24 | 2018-10-19 | 赵祥伟 | 一种微孔板成像检测装置 |
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-
2021
- 2021-10-29 KR KR1020210146430A patent/KR102522278B1/ko active IP Right Grant
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