KR102648855B1 - 다채널 등온 증폭 방법 및 시스템 - Google Patents

다채널 등온 증폭 방법 및 시스템 Download PDF

Info

Publication number
KR102648855B1
KR102648855B1 KR1020210126319A KR20210126319A KR102648855B1 KR 102648855 B1 KR102648855 B1 KR 102648855B1 KR 1020210126319 A KR1020210126319 A KR 1020210126319A KR 20210126319 A KR20210126319 A KR 20210126319A KR 102648855 B1 KR102648855 B1 KR 102648855B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
heating block
block area
sample
channel
row
Prior art date
Application number
KR1020210126319A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20230043442A (ko
Inventor
김수경
구자령
남동훈
이동철
장성욱
정도현
Original Assignee
주식회사 나노바이오라이프
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 나노바이오라이프 filed Critical 주식회사 나노바이오라이프
Priority to KR1020210126319A priority Critical patent/KR102648855B1/ko
Priority to US17/882,835 priority patent/US20230105044A1/en
Priority to EP22189370.4A priority patent/EP4154981A1/en
Publication of KR20230043442A publication Critical patent/KR20230043442A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102648855B1 publication Critical patent/KR102648855B1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/645Specially adapted constructive features of fluorimeters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L7/00Heating or cooling apparatus; Heat insulating devices
    • B01L7/52Heating or cooling apparatus; Heat insulating devices with provision for submitting samples to a predetermined sequence of different temperatures, e.g. for treating nucleic acid samples
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/68Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving nucleic acids
    • C12Q1/6813Hybridisation assays
    • C12Q1/6841In situ hybridisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/68Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving nucleic acids
    • C12Q1/6844Nucleic acid amplification reactions
    • C12Q1/686Polymerase chain reaction [PCR]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/6486Measuring fluorescence of biological material, e.g. DNA, RNA, cells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2200/00Solutions for specific problems relating to chemical or physical laboratory apparatus
    • B01L2200/02Adapting objects or devices to another
    • B01L2200/025Align devices or objects to ensure defined positions relative to each other
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2200/00Solutions for specific problems relating to chemical or physical laboratory apparatus
    • B01L2200/06Fluid handling related problems
    • B01L2200/0647Handling flowable solids, e.g. microscopic beads, cells, particles
    • B01L2200/0663Stretching or orienting elongated molecules or particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/06Auxiliary integrated devices, integrated components
    • B01L2300/0627Sensor or part of a sensor is integrated
    • B01L2300/0654Lenses; Optical fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/06Auxiliary integrated devices, integrated components
    • B01L2300/0627Sensor or part of a sensor is integrated
    • B01L2300/0663Whole sensors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/08Geometry, shape and general structure
    • B01L2300/0861Configuration of multiple channels and/or chambers in a single devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/18Means for temperature control
    • B01L2300/1805Conductive heating, heat from thermostatted solids is conducted to receptacles, e.g. heating plates, blocks
    • B01L2300/1822Conductive heating, heat from thermostatted solids is conducted to receptacles, e.g. heating plates, blocks using Peltier elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/18Means for temperature control
    • B01L2300/1838Means for temperature control using fluid heat transfer medium
    • B01L2300/1844Means for temperature control using fluid heat transfer medium using fans
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/18Means for temperature control
    • B01L2300/1861Means for temperature control using radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/18Means for temperature control
    • B01L2300/1894Cooling means; Cryo cooling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N2035/00346Heating or cooling arrangements
    • G01N2035/00356Holding samples at elevated temperature (incubation)
    • G01N2035/00366Several different temperatures used
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N2035/00346Heating or cooling arrangements
    • G01N2035/00445Other cooling arrangements

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

본 발명은 다채널 등온 증폭 방법 및 시스템에 관한 것으로, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 방법은 히팅 블록에 일렬로 형성되는 홀(hole)들에 각각 샘플 튜브가 배치되는 제1 단계 - 상기 히팅 블록은 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되는 제1 히팅 블록 영역과, 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되어 상기 제1 히팅 블록 영역과 일렬로 배치되는 제2 히팅 블록 영역을 포함하고, 상기 제1 히팅 블록 영역과 상기 제2 히팅 블록 영역은 상기 홀과 홀 사이의 간격만큼 이격됨-; 및 광학계가 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 광학계는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 홀에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 설정된 파장의 광을 순차적으로 입사시켜, 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하는 제2 단계;를 포함하여 구성된다.

Description

다채널 등온 증폭 방법 및 시스템{MULTI CHANNEL ISOTHERMAL AMPLIFICATION SYSTEM}
본 발명은 다채널 등온 증폭 시스템에 관한 것으로, 다양한 파장의 광을 통한 검출을 통해 보다 신속하고 효율적으로 결과값을 획득할 수 있는 다채널 등온 증폭 시스템에 관한 것이다.
핵산 증폭 기술의 등장으로 세균, 바이러스 등을 검출하여 질환 진단 등을 하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 핵산 증폭 기술은 분자 생물학 및 생명공학 분야에서 주로 사용되는 기술로 소량의 핵산을 검출하고 분석할 수 있는 방법이다.
일반적으로, 핵산 증폭을 위해 열 안정 효소를 사용하여 DNA, RNA를 분석하는 PCR(Polymerase Chain Reaction) 기술이 널리 사용되고 있다.
기존의 PCR은 높은 온도 조건에서 이중 가닥의 DNA를 단일 가닥의 DNA로 분리시키고, 온도를 낮추어 단일 가닥에 primer(프라이머)가 결합하여 Taq polymerase가 이중 가닥의 DNA로 연장시키는 과정을 반복한다.
그러나, 기존의 PCR은 엔드 포인트(end-point)에서 겔 상에서의 전기 영동을 이용하여 증폭된 DNA의 정성적인 결과만을 보여주는 것으로서 정량적 검출의 정확성 등 여러 문제점을 가지고 있다.
이에, 증폭된 핵산의 농도에 비례하는 형광 신호의 세기를 실시간으로 검출함으로써 핵산의 정량 분석을 가능하게 하는 실시간(real-time) PCR이 개발되었다.
실시간 PCR은 핵산 증폭된 산물을 겔(gel) 상에서의 전기 영동을 수행하지 않고, 반응 사이클 동안 실시간으로 확인 및 정량 분석이 가능하여 핵산 분석 수행에 있어서 많이 활용되고 있다.
이와 같은 종래 기술을 개선하여, 보다 다수의 샘플에 대하여 더욱 효율적이고 정확한 진단이 가능한 기술에 대한 요구가 높아지고 있다.
특허문헌 1: 대한민국 등록특허 제10-0580639호(2006.05.09)
본 발명은 전술한 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 방법 및 시스템은 히팅 블록 내의 다수의 샘플 튜브에 대하여 다채널의 광학계를 통해 다양한 파장의 광을 통한 검출이 가능하도록 하여 보다 신속하고 효율적으로 여러 개의 샘플에 대한 정확한 결과값을 획득할 수 있도록 하고자 한다.
또한, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 샘플 튜브가 위치하는 히팅 블록의 하단에 광원 모듈을 배치하고 상기 히팅 블록의 측면에 샘플의 형광 신호를 검출하는 검출 모듈을 배치하여, 상기 광원 모듈과 상기 검출 모듈 간에 광의 상호 간섭이 발생하지 않도록 하여, 보다 정확한 측정이 가능한 다채널 등온 증폭 시스템을 제공하고자 한다.
또한, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 광원 모듈과 검출 모듈을 일체화하여 보다 컴팩트하게 구성함으로써 사용성과 휴대성을 더욱 향상시키고자 한다.
전술한 문제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법은 히팅 블록에 일렬로 형성되는 홀(hole)들에 각각 샘플 튜브가 배치되는 제1 단계 - 상기 히팅 블록은 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되는 제1 히팅 블록 영역과, 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되어 상기 제1 히팅 블록 영역과 일렬로 배치되는 제2 히팅 블록 영역을 포함하고, 상기 제1 히팅 블록 영역과 상기 제2 히팅 블록 영역은 상기 홀과 홀 사이의 간격만큼 이격됨-; 및 광학계가 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 광학계는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 홀에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 설정된 파장의 광을 순차적으로 입사시켜, 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하는 제2 단계;를 포함하여 구성된다.
본 발명의 다른 일실시예에 따르면, 상기 광학계는 상기 히팅 블록의 하부에서 상기 샘플 튜브 측으로 광을 입사시키는 광원 모듈과, 상기 히팅 블록의 측부에서 상기 샘플로부터의 형광 신호를 검출하는 검출 모듈로 구성되는 4개의 채널을 포함하고, 상기 제2 단계는 제1 채널 내지 제4 채널로 구성되는 상기 광학계가, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하여, 상기 제1 채널 내지 상기 제4 채널이 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 홀에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 설정된 파장의 광을 순차적으로 입사시켜, 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출할 수 있다.
본 발명의 다른 일실시예에 따르면, 상기 제2 단계는, 상기 광학계의 다수의 채널이 동시에 이동하되, 상기 다수의 채널 중에서 제1 채널이, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제1 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하고, 상기 다수의 채널 중에서 제2 채널이, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제2 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하고, 상기 다수의 채널 중에서 제3 채널이, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제3 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하고, 상기 다수의 채널 중에서 제4 채널이, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제4 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 다수의 샘플 튜브들이 삽입되는 홀들이 일렬로 형성되는 히팅 블록; 및 상기 히팅 블록에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 상이한 파장의 광을 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하는 광학계;를 포함하고, 상기 히팅 블록은 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되는 제1 히팅 블록 영역; 및 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되고, 상기 제1 히팅 블록의 길이 방향으로 상기 홀과 홀 사이의 간격만큼 이격되어, 상기 제1 히팅 블록 영역과 일렬로 배치되는 제2 히팅 블록 영역;을 포함하고, 상기 광학계는 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 각 상기 광학계는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 홀에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 설정된 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출한다.
본 발명의 다른 일실시예에 따르면, 상기 히팅 블록으로부터의 열을 외부로 방출하는 방열판; 및 상기 히팅 블록과 상기 방열판 사이에 배치되어, 상기 히팅 블록과 상기 방열판 간의 열을 교환하는 펠티어 모듈;을 더 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 일실시예에 따르면, 상기 광학계는 상기 히팅 블록의 하부에서 상기 샘플 튜브 측으로 광을 입사시키는 광원 모듈; 및 상기 히팅 블록의 측부에서 상기 샘플로부터의 형광 신호를 검출하는 검출 모듈;로 구성되는 4개의 채널을 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 일실시예에 따르면, 상기 방열판은 상기 검출 모듈이 배치되는 측부에 대향하는 타 측부에 배치되어 상기 제1 히팅 블록 영역으로부터의 열을 외부로 방출하는 제1 방열판; 및 상기 검출 모듈이 배치되는 측부에 대향하는 타 측부에 배치되어 상기 제2 히팅 블록 영역으로부터의 열을 외부로 방출하는 제2 방열판;을 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 일실시예에 따르면, 상기 광원 모듈은 광을 조사하는 LED; 상기 LED로부터 조사되는 광을 필터링 하는 여기 필터(excitation filter); 및 상기 여기 필터에서 필터링된 광을 상기 샘플 튜브 내의 샘플로 집중시키는 제1 렌즈;를 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명의 다른 일실시예에 따르면, 상기 검출 모듈은 상기 샘플의 형광 신호를 수신하는 방출 필터(emission filter); 상기 방출 필터에서 필터링된 형광 신호를 투과시키는 제2 렌즈; 및 상기 제2 렌즈를 통해 유입되는 형광 신호를 수신하는 광감지 센서;를 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 방법 및 시스템은 히팅 블록 내의 다수의 샘플 튜브에 대하여 다채널의 광학계를 통해 다양한 파장의 광을 통한 검출이 가능하도록 하여 보다 신속하고 효율적으로 여러 개의 샘플에 대한 정확한 결과값을 획득할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 샘플 튜브가 위치하는 히팅 블록의 하단에 광원 모듈을 배치하고 상기 히팅 블록의 측면에 샘플의 형광 신호를 검출하는 검출 모듈을 배치하여, 상기 광원 모듈과 상기 검출 모듈 간에 광의 상호 간섭이 발생하지 않도록 하여, 보다 정확한 측정이 가능한 다채널 등온 증폭 시스템을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 광원 모듈과 검출 모듈을 일체화하여 보다 컴팩트하게 구성함으로써 사용성과 휴대성을 더욱 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 내부 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 히팅 블록을 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 구성을 보다 상세하게 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 구성도이다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 9 및 도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법을 설명하기 위한 그래프이다.
이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 바람직한 본 발명의 일실시예에 대해서 상세히 설명한다. 다만, 실시형태를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그에 대한 상세한 설명은 생략한다. 또한, 도면에서의 각 구성요소들의 크기는 설명을 위하여 과장될 수 있으며, 실제로 적용되는 크기를 의미하는 것은 아니다.
이후부터는 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 구성을 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템을 도시한 도면이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 내부 사시도이다.
또한, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 히팅 블록을 도시한 도면이고, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 구성을 보다 상세하게 설명하기 위한 도면이며, 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 히팅 블록(100), 광학계(200), 방열판(300) 및 펠티어 모듈(400)을 포함하여 구성된다.
상기 히팅 블록(100)에는 다수의 샘플 튜브(101)들이 삽입되는 홀(hole: 102)들이 형성되는데, 상기 홀(102)은 웰(well)로 지칭되기도 한다. 이때, 상기 홀(102)들은 일렬로 형성된다. 즉, 상기 히팅 블록(100) 상에 상기 홀(102)들은 일방향으로 일렬로 형성되어 상기 홀(102)들에는 샘플이 수용되는 샘플 튜브(101)들이 각각 배치될 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 히팅 블록(100)은 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 제2 히팅 블록 영역(100B)으로 구분될 수 있다.
상기 제1 히팅 블록 영역(100A)은 복수개의 상기 홀(102)이 일렬로 형성되고, 마찬가지로 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)에도 복수개의 상기 홀(102)이 일렬로 형성되며, 이때 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)은 상기 제1 히팅 블록 영역(100A)과 상기 홀(102)과 홀(102) 사이의 간격만큼 이격되어, 상기 제1 히팅 블록 영역(100A)과 일렬로 배치될 수 있다.
광학계(200)는 상기 히팅 블록(100)에 삽입된 샘플 튜브(101)들에 각 파장의 광을 입사시켜, 상기 샘플 튜브(101) 내의 샘플의 형광 신호를 검출한다.
본 발명의 일실시예에 의하면 상기 광학계(200)는 4개의 채널을 포함하도록 구성되어, 각각의 채널이 서로 상이한 파장의 광을 상기 히팅 블록(100)에 삽입된 샘플 튜브(101)에 각각 입사시키고, 상기 샘플 튜브(101) 내의 샘플의 형광 신호를 검출하며 순차적으로 이동하도록 구성될 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 광학계(200)의 각 채널은 광원 모듈(210) 및 검출 모듈(220)로 구성될 수 있다.
상기 광원 모듈(210)은 상기 히팅 블록(100)의 하부에서 상기 샘플 튜브(101) 측으로 광을 입사시키고, 상기 검출 모듈(220)은 상기 히팅 블록(100)의 측부에서 상기 샘플로부터의 형광 신호를 검출할 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 광원 모듈(210)은 광을 조사하는 LED(211), 상기 LED(211)로부터 조사되는 광을 필터링 하는 여기 필터(excitation filter: 212) 및 상기 여기 필터(212)에서 필터링된 광을 상기 샘플 튜브(101) 내의 샘플로 집중시키는 제1 렌즈(213)를 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 검출 모듈(220)은 상기 샘플의 형광 신호를 수신하는 방출 필터(emission filter: 221), 상기 방출 필터(221)에서 필터링된 형광 신호를 투과시키는 제2 렌즈(222) 및 상기 제2 렌즈(222)를 통해 유입되는 형광 신호를 수신하는 광감지 센서(223)를 포함하여 구성될 수 있다.
한편, 상기 방열판(300)은 상기 히팅 블록(100)으로부터의 열을 외부로 방출시킨다.
이때, 상기 방열판(300)은 상기 검출 모듈(220)이 배치되는 측부에 대향하는 타 측부에 배치되어 상기 히팅 블록(100)으로부터의 열을 외부로 효과적으로 방출할 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 방열판(300)은 상기 히팅 블록(100)의 제1 히팅 블록 영역(110A)에 대응되도록 배치되는 제1 방열판과, 상기 히팅 블록(100)의 제2 히팅 블록 영역(110B)에 대응되도록 배치되는 제2 방열판으로 구성될 수 있다.
또한, 상기 펠티어 모듈(400)은 상기 히팅 블록(100)과 상기 방열판(300) 사이에 배치되어, 상기 히팅 블록(100)과 상기 방열판(300) 간의 열을 교환하도록 구성될 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 상기 펠티어 모듈(400)을 통해 상기 히팅 블록(100)으로부터의 열을 효과적으로 냉각시킴과 동시에 상기 방열판(300)을 통해 더욱 효과적으로 방출되도록 할 수 있다.
즉, 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 이와 같은 구성을 통해, 상기 4개의 채널로 구성되는 광학계(200)가 상기 히팅 블록(100)의 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)의 길이 방향으로 이동하며, 각 상기 광학계(200)의 각 채널은 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)의 홀에 삽입된 샘플 튜브(101) 들에 각각 설정된 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브(101) 내의 샘플의 형광 신호를 검출할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 히팅 블록 내의 다수의 샘플 튜브에 대하여 4개의 채널을 통해 형광 신호를 검출하여 보다 신속하고 효율적으로 정확한 결과값을 획득할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서는 4개의 채널을 포함하여 구성되는 광학계의 실시예를 들어 설명하였으나, 필요에 따라 광학계의 채널의 수를 변경하여 보다 신속하고 효율적인 검출이 이루어지도록 할 수 있다.
그 뿐만 아니라, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 샘플 튜브가 위치하는 히팅 블록의 하단에 광원 모듈을 배치하고 상기 히팅 블록의 측면에 샘플의 형광 신호를 검출하는 검출 모듈을 배치하여, 상기 광원 모듈과 상기 검출 모듈 간에 광의 상호 간섭이 발생하지 않도록 하여, 보다 정확한 측정이 가능한 다채널 등온 증폭 시스템을 제공할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 구성도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 LCD 터치 패널(LCD Touch Panel)을 포함하도록 구성되어 상기 LCD 터치 패널을 통해 사용자의 제어 명령을 입력하고 샘플 신호의 검출 정보 및 관련 정보를 표시할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 메인 컨트롤러(Main Controller), 스텝퍼 모터(Stepper Motror)를 동작시키는 모터 드라이버(Motor Driver), 광학 모듈(Optic Module)의 LED를 동작시키는 LED 드라이버(LED Driver), 히팅 블록(100)의 열을 감지하는 온도 센서(Temperature Sensor), 펠티어 모듈(Peltier Module)을 제어하는 펠티어 컨트롤(Peltier Control), 히팅 블록에 설치되는 탑 히터(Top Heater)를 제어하는 히터 컨트롤(Heater Control), 탑 히터에 설치되는 온도 센서(Temperature Sensor), 팬(Fan)을 포함하여 구성되어, 상기 메인 컨트롤러에 의해 제어된다.
이와 같이, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 광원 모듈과 검출 모듈을 일체화하여 보다 컴팩트하게 구성함으로써 사용성과 휴대성을 더욱 향상시킬 수 있다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법을 설명하기 위한 흐름도이고, 도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법을 설명하기 위한 도면이다.
또한, 도 9 및 도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법을 설명하기 위한 그래프이다.
이후부터는 도 7 내지 도 10을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 다채널 등온 증폭 시스템의 동작 방법을 설명하기로 한다.
먼저, 히팅 블록(100)에 일렬로 형성되는 홀(hole)들에 각각 샘플 튜브(101)가 배치된다(S210).
상기 히팅 블록(100)은 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되는 제1 히팅 블록 영역(100A)과, 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되어 상기 제1 히팅 블록 영역(100A)과 일렬로 배치되는 제2 히팅 블록 영역(100B)을 포함하여 구성된다.
이때, 상기 제1 히팅 블록 영역(100A)과 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)은 상기 홀과 홀 사이의 간격만큼 이격되도록 구성될 수 있다.
이와 같은 샘플 튜브(101)의 배치 이후에는, 광학계(200)가 이동하며(S220), 이때 광학계의 각 채널(201, 202, 203, 204)에서 각 파장의 광을 조사하여(S230), 상기 샘플 튜브(101)의 각 샘플로부터 형광 신호를 검출한다(S240).
보다 상세하게 설명하면, 제1 채널(201) 내지 제4 채널(204)을 포함하도록 구성되는 상기 광학계(200)가, 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)의 길이 방향으로 이동하여, 상기 제1 채널(201) 내지 제4 채널(204)가 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)의 홀에 삽입된 샘플 튜브(101)들에 각각 설정된 파장의 광을 순차적으로 입사시켜, 상기 샘플 튜브(101) 내의 샘플의 형광 신호를 검출할 수 있다.
즉, 상기 광학계(200)는 다수의 채널(201, 202, 203, 204)이 하나의 모듈로 구성되어 동시에 이동하도록 구성되는 것으로서, 상기 다수의 채널 중에서 제1 채널(201)가, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제1 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브(101) 내의 샘플의 형광 신호를 검출하고, 상기 다수의 채널 중에서 제2 채널(202)가, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)에 삽입된 샘플 튜브(101)들에 각각 제2 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브(101) 내의 샘플의 형광 신호를 검출할 수 있다.
마찬가지로, 상기 다수의 채널 중에서 제3 채널(203)이, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)에 삽입된 샘플 튜브(101)들에 각각 제3 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하고, 상기 다수의 채널 중에서 제4 채널(204)가, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B)에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제4 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브(101) 내의 샘플의 형광 신호를 검출할 수 있다.
한편, 상기 제1 히팅 블록 영역(100A) 및 상기 제2 히팅 블록 영역(100B) 간에는 1개의 홀(hole)의 크기만큼 이격되어 있으며, 광학계(200)가 상기 제1 히팅 블록 영역(100A)에서의 각 샘플의 형광 신호 검출이 완료하면, 순차적으로 상기 제2 히팅 블록(100B)에서 각 샘플의 형광 신호 검출이 이루어진다.
이와 같은 광학계(200)의 이동 시에는, 각 채널(201, 202, 203, 204)이 각 홀에 대응되도록 스텝(step) 이동이 이루어지며, 각 채널(201, 202, 203, 204)의 시료의 측정은 광학계(200)가 정지한 상태에서 이루어진다.
따라서, 도 9에 도시된 바와 같이 각 광학계(201, 202, 203, 204)가 각각의 파장의 광을 입사시켜, 도 10에서와 같이 각 샘플의 형광 신호를 검출할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 다채널 등온 증폭 시스템은 히팅 블록 내의 다수의 샘플 튜브에 대하여 보다 다양한 파장의 광을 통한 검출을 통해 보다 신속하고 효율적으로 정확한 결과값을 획득할 수 있다.
전술한 바와 같은 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였다. 그러나 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서는 여러 가지 변형이 가능하다. 본 발명의 기술적 사상은 본 발명의 전술한 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 청구범위뿐만 아니라 이 청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
100: 히팅 블록
100A: 제1 히팅 블록 영역
100B: 제2 히팅 블록 영역
101: 샘플 튜브
102: 홀(hole)
200: 광학계
201: 제1 채널
202: 제2 채널
203: 제3 채널
204: 제4 채널
210: 광원 모듈
211: LED
212: 여기 필터(excitation filter)
213: 제1 렌즈
220: 검출 모듈
221: 방출 필터(emission filter)
222: 제2 렌즈
223: 광감지 센서
300: 방열판
400: 펠티어 모듈

Claims (9)

  1. 히팅 블록에 일렬로 형성되는 홀(hole)들에 각각 샘플 튜브가 배치되는 제1 단계 - 상기 히팅 블록은 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되는 제1 히팅 블록 영역과, 복수개의 상기 홀이 일렬로 형성되어 상기 제1 히팅 블록 영역과 일렬로 배치되는 제2 히팅 블록 영역을 포함하고, 상기 제1 히팅 블록 영역과 상기 제2 히팅 블록 영역은 상기 홀과 홀 사이의 간격만큼 이격됨-; 및
    광학계가 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 광학계는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 홀에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 설정된 파장의 광을 순차적으로 입사시켜, 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하는 제2 단계;
    를 포함하고,
    상기 광학계는 상기 히팅 블록의 하부에서 상기 샘플 튜브 측으로 광을 입사시키는 광원 모듈과, 상기 히팅 블록의 측부에서 상기 샘플로부터의 형광 신호를 검출하는 검출 모듈로 구성되는 4개의 채널을 포함하고, 방열판이 상기 검출 모듈이 배치되는 측부에 대향하는 타 측부에 배치되어 상기 히팅 블록으로부터의 열을 외부로 방출하고,
    상기 제2 단계는,
    제1 채널 내지 제4 채널로 구성되는 상기 광학계가, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하여, 상기 제1 채널 내지 상기 제4 채널이 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 홀에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 설정된 파장의 광을 순차적으로 입사시키되,
    상기 제2 단계는,
    상기 광학계의 다수의 채널이 동시에 이동하여,
    상기 다수의 채널 중에서 제1 채널이, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제1 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하고,
    상기 다수의 채널 중에서 제2 채널이, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제2 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하고,
    상기 다수의 채널 중에서 제3 채널이, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제3 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하고,
    상기 다수의 채널 중에서 제4 채널이, 일렬로 배치되는 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역의 길이 방향으로 이동하며, 상기 제1 히팅 블록 영역 및 상기 제2 히팅 블록 영역에 삽입된 샘플 튜브들에 각각 제4 파장의 광을 순차적으로 입사시켜 상기 샘플 튜브 내의 샘플의 형광 신호를 검출하는 다채널 등온 증폭 시스템의 제어 방법.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 삭제
KR1020210126319A 2021-09-24 2021-09-24 다채널 등온 증폭 방법 및 시스템 KR102648855B1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210126319A KR102648855B1 (ko) 2021-09-24 2021-09-24 다채널 등온 증폭 방법 및 시스템
US17/882,835 US20230105044A1 (en) 2021-09-24 2022-08-08 Multi channel isothermal amplification system and operation method thereof
EP22189370.4A EP4154981A1 (en) 2021-09-24 2022-08-09 Multichannel isothermal amplification system and operation method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210126319A KR102648855B1 (ko) 2021-09-24 2021-09-24 다채널 등온 증폭 방법 및 시스템

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20230043442A KR20230043442A (ko) 2023-03-31
KR102648855B1 true KR102648855B1 (ko) 2024-03-19

Family

ID=82851570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020210126319A KR102648855B1 (ko) 2021-09-24 2021-09-24 다채널 등온 증폭 방법 및 시스템

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230105044A1 (ko)
EP (1) EP4154981A1 (ko)
KR (1) KR102648855B1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116183596B (zh) * 2023-05-04 2023-07-21 常州先趋医疗科技有限公司 多通道lamp自动化检测系统及其工作方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3776377B2 (ja) 2002-05-20 2006-05-17 アロカ株式会社 検体検査装置
US20140273182A1 (en) 2002-12-23 2014-09-18 Applied Biosystems, Llc Device for Carrying Out Chemical or Biological Reactions
US20190358637A1 (en) 2016-06-30 2019-11-28 Seegene, Inc. Apparatus for amplificating nucleic acid and fluorescence-detecting device
KR102126032B1 (ko) * 2013-07-31 2020-07-08 삼성전자주식회사 다채널 형광 검출 모듈 및 이를 포함하는 핵산 분석 시스템

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20040048754A (ko) * 2002-12-04 2004-06-10 뮤앤바이오 주식회사 온도 제어가 가능한 리얼타임 형광 검색 장치
KR100580639B1 (ko) 2003-12-30 2006-05-16 삼성전자주식회사 미세유체 검출을 위한 형광검출기
KR101802460B1 (ko) * 2015-12-22 2017-11-28 조원창 유전자 진단 장치
KR102069337B1 (ko) * 2018-02-09 2020-01-22 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 등온 증폭의 핵산 농도 실시간 모니터링 장치
TWI715997B (zh) * 2019-06-13 2021-01-11 新加坡商克雷多生物醫學私人有限公司 一種可即時偵測一種以上螢光訊號之聚合酶鏈式反應裝置
EP3987054A4 (en) * 2019-06-18 2023-06-14 Biomeme Incorporated SAMPLE ANALYSIS SYSTEMS
KR20210029449A (ko) * 2019-09-06 2021-03-16 한국전자기술연구원 등온 증폭을 이용한 소형 진단 시스템

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3776377B2 (ja) 2002-05-20 2006-05-17 アロカ株式会社 検体検査装置
US20140273182A1 (en) 2002-12-23 2014-09-18 Applied Biosystems, Llc Device for Carrying Out Chemical or Biological Reactions
KR102126032B1 (ko) * 2013-07-31 2020-07-08 삼성전자주식회사 다채널 형광 검출 모듈 및 이를 포함하는 핵산 분석 시스템
US20190358637A1 (en) 2016-06-30 2019-11-28 Seegene, Inc. Apparatus for amplificating nucleic acid and fluorescence-detecting device

Also Published As

Publication number Publication date
US20230105044A1 (en) 2023-04-06
KR20230043442A (ko) 2023-03-31
EP4154981A1 (en) 2023-03-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220040701A1 (en) Microfluidic analysis system
US10724084B2 (en) Systems and methods for fluorescence detection with a movable detection module
JP6302538B2 (ja) 試料アレイ内の試料を実質的に同時に監視するためのコンパクト光学システム
US9283563B2 (en) Systems and methods for real-time PCR
AU2011316989B2 (en) Systems and methods for assessing biomolecule characteristics
KR102400907B1 (ko) 휴대용 멀티플렉스 pcr 장치
KR102648855B1 (ko) 다채널 등온 증폭 방법 및 시스템
EP2525211A1 (en) Instrument and method for detecting analytes
KR102666561B1 (ko) 다채널 등온 증폭 시스템
KR100818351B1 (ko) 다채널 바이오 칩 스캐너
EP3325602B1 (en) Wavelength scanning apparatus and method of use thereof
US9810631B2 (en) Wavelength scanning apparatus and method of use thereof
NZ738222B2 (en) Wavelength scanning apparatus and method of use thereof
IE20070073A1 (en) A microfluidic analysis system

Legal Events

Date Code Title Description
E902 Notification of reason for refusal
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
AMND Amendment
X701 Decision to grant (after re-examination)
GRNT Written decision to grant