KR20210067403A - 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치 - Google Patents

사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치 Download PDF

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Abstract

본 명세서에서 개시되는 기술은 야외에서도 면역응집반응을 통한 산란광 측정을 간편하게 실시할 수 있는 야외용 면역응집반응 산란광 측정 장치에 관한 것으로, 휴대가 가능하되 본체(110)와 덮개(120)로 마련되어 선택적으로 암실을 형성할 수 있는 케이스(100)와 상기 케이스(100) 내부로 빛을 조사하는 광원부(200), 상기 빛이 조사되는 위치의 상기 케이스(100) 내부 한쪽에 빛을 수집하여 측정하는 광측정부(300), 시료와 항체 고정화 입자를 상기 광측정부(300)가 향하는 위치에서 면역응집반응을 유도할 수 있는 유체칩(500) 및 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 유도되도록 상기 유체칩(500)에 음압을 가하는 음압부(400)를 포함할 수 있다.

Description

사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치{scene of incident TYPE APPARATUS FOR MEASURING INTENSITY OF PARTICLE IMMUNOAGGLUTINATION REACTION}
본 명세서에서 개시되는 면역응집반응 산란광 측정 장치에 관한 것으로, 상세하게는 야외에서도 면역응집반응을 통한 산란광 측정을 간편하게 실시할 수 있는 야외용 면역응집반응 산란광 측정 장치에 관한 것이다.
종래의 대한민국등록특허공보 제10-1139954호(2012.04.30.자 공고, “입자면역응집반응 산란광 측정 장치 및 방법”)에는 입자면역응집반응 산란광 측정 장치 및 방법에 관한 것으로서, 구체적으로는 검사물질과 항체 고정화 입자의 응집반응이 일어나는 부위에 빛을 조사하여 산란되는 빛을 통해 검사물질의 병원균 및 오염도를 확인할 수 있도록 한 입자면역응집반응 산란광 측정 장치 및 방법에 관한 것이다. 이와 같은 본 발명은 빛을 조사하는 광원부와 검사 물질과 항체 고정자 입자간의 응집반응이 발생한 지점에 상기 조사되는 빛을 산란시키는 마이크로 유체칩, 상기 마이크로 유체칩으로부터 산란되는 산란광을 전송하는 광섬유; 상기 전송되는 산란광을 전기적 신호로 변환하는 CCD어레이 센서; 상기 검사 물질의 특성정보 및 상기 산란광의 강도에 따른 농도정보를 특정 통신방식에 의해 전송하는 통신부; 및 상기 전기적 신호를 분석하여 특정영역의 빛의 파장정보를 획득하고, 상기 빛의 파장정보에 의해 상기 검사 물질의 병원균 및 오염도를 확인하고, 상기 산란광의 강도에 따른 농도를 분석하여 상기 검사 물질의 병원균 및 오염도 및 분석된 농도정보를 상기 특정통신방식에 의거하여 전송하도록 제어하는 마이크로 프로세서를 포함하는 입자면역응집반응 산란광 측정 장치 및 방법이 개시되어 있다.
종래의 대한민국공개특허공보 제10-2019-0055908호(2019.05.24.자 공개, “음압 유체칩”) 에는 음압발생부를 통해 시료 또는 시약의 이동을 조절할 수 있는 미세유체분석칩을 개시되어 있는데, 미세유체분석칩은, 한 쪽 끝에는 형성된 시료 주입구로부터 투입된 시료가 다른 쪽 끝으로 이동하는 동안 시약과 반응하는 공간을 제공하는 메인채널용 미세관; 상기 메인채널용 미세관을 감싸는 칩하우징; 상기 칩하우징 내에 위치하여 상기 메인채널용 미세관의 내부 압력에 영향을 미칠 수 있도록 연결된 음압발생부;를 포함할수 있다.
종래의 대한민국공개특허공보 제10-2012-0034485호(2012.04.12.자 공개, “휴대용 측정장치를 이용한 질병 진단/관리 시스템”)에는 면역응집 산랑광 측정 및/또는 PDA 색전이 측정이 가능한 휴대용 측정장치를 이용하여 편리하고 간편하게 질병감염 여부를 측정할 수 있으며, 휴대용 측정장치를 이용해 측정된 측정정보를 이용하여 중앙집중적으로 전국 또는 일정 지역단위의 질병에 관하여 진단 및 관리를 수행할 수 있는 기술이 개시되어 있다.
이에 본 명세서에서 개시하는 기술은 야외에서도 면역응집반응을 통한 산란광 측정을 간편하게 실시할 수 있는 야외용 면역응집반응 산란광 측정 장치를 제공하고자 한다.
일 실시 예에서, 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치가 개시(disclosure)된다.
휴대가 가능하되 본체(110)와 덮개(120)로 마련되어 선택적으로 암실을 형성할 수 있는 케이스(100)와 상기 케이스(100) 내부로 빛을 조사하는 광원부(200), 상기 빛이 조사되는 위치의 상기 케이스(100) 내부 한쪽에 빛을 수집하여 측정하는 광측정부(300), 시료와 항체 고정화 입자를 상기 광측정부(300)가 향하는 위치에서 면역응집반응을 유도할 수 있는 유체칩(500) 및 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 유도되도록 상기 유체칩(500)에 음압을 가하는 음압부(400)를 포함할 수 있다.
상기 유체칩(500)은 판체로 마련된 칩 몸체(510)와 상기 칩 몸체(510)를 관통하되, 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 이동할 수 있는 유도 통로(520), 상기 유도 통로(520)의 한쪽에 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 유입되되, 선택적으로 밀폐하는 유입 밀폐구(530) 및 상기 유도 통로(520)의 다른 한쪽을 밀폐하는 유도 밀폐구(540)를 포함할 수 있다.
상기 음압부(400)는 주사기(410)와 상기 본체(110)의 상부면 한쪽에 마련되어 상기 주사기(410)의 실린더를 고정하는 음압 고정부(420), 상기 주사기(410)의 피스톤을 이동시켜 음압을 생성하는 압력 구동부(430) 및 상기 주사기(410)에 마련되되, 상기 유도 밀폐구(540)에 삽입되어 상기 유체칩(400)에 상기 음압을 전달하는 바늘(440)을 포함하는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치.
상기 유도 밀폐구(540)는 탄성을 가진 재질로 마련되되, 상기 유도 통로(520)의 한쪽을 막을 수 있는 모양으로 형성되고, 상기 유체칩(500)으로부터 돌출된 밀폐 몸체(541) 및 상기 밀폐 몸체(541)의 내부에 상기 유도 통로(520)와 연결되는 연결 홈(542)을 포함하고, 상기 바늘(440)은 상기 밀폐 몸체(541)의 측면으로 삽입되어 연결 홈(542)에 위치하는 것을 포함하여, 상기 바늘(440)의 움직임에 따라서 상기 유도 밀폐구(540)가 유연하게 대응할 수 있는 것을 포함할 수 있다.
압력 구동부(430)는 상기 주사기(410)의 피스톤을 고정하는 피스톤 고정부(431)와 상기 피스톤 고정부(431)를 이동시키는 고정 이동부(432) 및 상기 고정 이동부(432)를 회전시킬 수 있는 회전 조작부(433)를 포함할 수 있다.
유체칩(500)을 포함하는 면역응집반응 산란광 측정 장치에 있어서, 상기 유체칩(500)은 판체로 마련된 칩 몸체(510)와 상기 칩 몸체(510)를 관통하되, 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 이동할 수 있는 유도 통로(520), 상기 유도 통로(520)의 한쪽에 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 유입되되, 선택적으로 밀폐하는 유입 밀폐구(530) 및 상기 유도 통로(520)의 다른 한쪽을 밀폐하는 유도 밀폐구(540)를 포함할 수 있다.
상기 유도 밀폐구(540)는 탄성을 가진 재질로 마련되되, 상기 유도 통로(520)의 한쪽을 막을 수 있는 모양으로 형성되고, 상기 유체칩(500)으로부터 돌출된 밀폐 몸체(541) 및 상기 밀폐 몸체(541)의 내부에 상기 유도 통로(520)와 연결되는 연결 홈(542)을 포함할 수 있다.
상기에서 설명된 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치는 케이스(100)에 의해서 광원부(200)와 광측정부(300), 음압부(400) 및 유체칩(500)을 일체로 휴대할 수 있고, 외부의 충격 또는 온도 및 습도로부터 광원부(200)와 광측정부(300), 음압부(400) 및 유체칩(500)을 보호하고 원활한 면역응집반응이 이루어지도록 할 수 있는 효과가 있다. 일례로 AI가 발생한 사건 현장의 환경으로부터 산란광 측정 공간을 격리함으로써, 다양한 사건 현장에서도 정확한 산란광 측정을 할 수 있는 효과가 있다.
상기에서 설명된 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치는 유체칩(500)에 가하는 음압을 주사기(410)를 통해서 생성함으로써 외부의 온도 또는 기압에 영향을 받지 않는 바, 다양한 환경의 사건 현장에서 필요한 음압을 생성할 수 있는 효과가 있고, 별도의 전기에너지를 사용하지 않는 만큼, 사건 현장에 적합한 휴대성이 향상되는 효과가 있다.
전술한 내용은 이후에 보다 자세하게 기술되는 사항에 대해 간략화된 형태로 선택적인 개념만을 제공한다. 본 내용은 특허 청구 범위의 주요 특징 또는 필수적 특징을 한정하거나, 특허청구범위의 범위를 제한할 의도로 제공되는 것은 아니다.
도 1은 본 명세서에서 개시하는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치의 전체를 도시한 도면이다.
도 2는 본 명세서에서 개시하는 광원부를 도시하기 위한 단면도이다.
도 3은 본 명세서에서 개시하는 음압부를 도시한 도면이다.
도 4는 본 명세서에서 개시하는 유체칩을 도시한 도면이다.
도 5는 본 명세서에서 개시하는 유도 밀폐구의 대응관계를 도시한 도면이다.
이하, 본 명세서에 개시된 실시 예들을 도면을 참조하여 상세하게 설명하고자 한다. 본문에서 달리 명시하지 않는 한, 도면의 유사한 참조번호들은 유사한 구성요소들을 나타낸다. 상세한 설명, 도면들 및 청구항들에서 상술하는 예시적인 실시 예들은 한정을 위한 것이 아니며, 다른 실시 예들이 이용될 수 있으며, 여기서 개시되는 기술의 사상이나 범주를 벗어나지 않는 한 다른 변경들도 가능하다. 당업자는 본 개시의 구성요소들, 즉 여기서 일반적으로 기술되고, 도면에 기재되는 구성요소들을 다양하게 다른 구성으로 배열, 구성, 결합, 도안할 수 있으며, 이것들의 모두는 명백하게 고안되며, 본 개시의 일부를 형성하고 있음을 용이하게 이해할 수 있을 것이다. 도면에서 여러 층(또는 막), 영역 및 형상을 명확하게 표현하기 위하여 구성요소의 폭, 길이, 두께 또는 형상 등은 과장되어 표현될 수도 있다.
일 구성요소가 다른 구성요소에 "배치"라고 언급되는 경우, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접 배치되는 경우는 물론, 이들 사이에 추가적인 구성요소가 개재되는 경우도 포함할 수 있다.
일 구성요소가 다른 구성요소에 "연결"이라고 언급되는 경우, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접 연결되는 경우는 물론, 이들 사이에 추가적인 구성요소가 개재되는 경우도 포함할 수 있다.
일 구성요소가 다른 구성요소에 "형성"이라고 언급되는 경우, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접 형성되는 경우는 물론, 이들 사이에 추가적인 구성요소가 개재되는 경우도 포함할 수 있다.
일 구성요소가 다른 구성요소에 "결합"이라고 언급되는 경우, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접 결합하는 경우는 물론, 이들 사이에 추가적인 구성요소가 개재되는 경우도 포함할 수 있다.
개시된 기술에 관한 설명은 구조적 내지 기능적 설명을 위한 실시 예에 불과하므로, 개시된 기술의 권리범위는 본문에 설명된 실시 예에 의하여 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 된다. 즉, 실시 예는 다양한 변경이 가능하고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로 개시된 기술의 권리범위는 기술적 사상을 실현할 수 있는 균등물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 것으로 이해되어야 하고, “포함하다.” 또는 “가지다.” 등의 용어는 실시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
여기서 사용된 모든 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 개시된 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미가 있는 것으로 해석될 수 없다.
본 명세서에 첨부된 도 1은 본 명세서에서 개시하는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치의 전체를 도시한 도면이다. 도 2는 본 명세서에서 개시하는 광원부를 도시하기 위한 단면도이다. 도 3은 본 명세서에서 개시하는 음압부를 도시한 도면이다. 도 4는 본 명세서에서 개시하는 유체칩을 도시한 도면이다. 도 5는 본 명세서에서 개시하는 유도 밀폐구의 대응관계를 도시한 도면이다.
우선, 본 명세서에서 개시하는 기술은 검사물질인 시료와 항체 고정화 입자의 응집반응이 일어나는 부위에 빛을 조사하여 산란되는 빛을 통해 검사물질의 병원균 및 오염도를 확인할 수 있는 장치이다.
이하 도면을 참조하여 본 명세서에서 개시하는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치를 대략적으로 설명하기로 한다. 도면을 참조하면, 대략적으로 케이스(100)와 광원부(200), 광측정부(300), 유체칩(500) 및 음압부(400)를 포함할 수 있다.
도 1을 참조한 케이스(100)는 휴대가 가능한 통상의 상자형태로 마련될 수 있다. 케이스(100)는 본체(110)와 덮개(120)로 마련될 수 있다. 덮개(120)는 본체(110)를 덮을 경우에 본체(110) 상부에 암실을 형성할 수 있다.
도 2를 참조한 광원부(200)는 케이스(100) 내부로 빛을 조사하도록 마련될 수 있다. 광원부(200)는 통상의 LED조명으로 마련될 수 있다. 광원부(200)는 유체칩(500)을 향한다. 광원부(200)는 대한민국등록특허공보 제10-1139954호(2012.04.30.자 공고, “입자면역응집반응 산란광 측정 장치 및 방법”)에 개시된 광원부와 동일하게 구성될 수도 있다.
도1 또는 도2를 참조한 광측정부(300)는 광측정부(300)는 대한민국등록특허공보 제10-1139954호(2012.04.30.자 공고, “입자면역응집반응 산란광 측정 장치 및 방법”)에 개시된 기술로 마련될 수 있다. 광측정부(300)는 광원부(200)에서 빛이 조사되는 위치의 케이스(100) 내부 한쪽에 마련될 수 있다. 광측정부(300)는 광원부(200)에서 조사된 빛이 유체칩(500)을 통과한 산란광을 수집하여 측정한다.
도 3 또는 도 4 및 도 5를 참조한 유체칩(500)은 시료와 항체 고정화 입자를 상기 광측정부(300)가 향하는 위치에서 면역응집반응을 유도할 수 있도록 마련된 통상의 마으크로 유체칩(500)으로 마련될 수 있다. 유체칩(500)은 광원부(200)와 광측정부(300) 사이에 위치한다.
도 3 또는 도 4를 참조하면 유체칩(500)은 크게 칩 몸체(510)와 유도 통로(520), 유입 밀폐구(530) 및 유도 밀폐구(540)으로 마련될 수 있다.
칩 몸체(510)는 투명한 소재의 판체로 마련될 수 있다.
유도 통로(520)는 칩 몸체(510)를 내부를 'ㄷ'자 모양으로 관통하는 구멍으로 마련될 수 있다. 유도 통로(520)은 외부의 힘에 의해서 시료와 상기 항체 고정화 입자가 이동하는 것이다. 상기 광원부(200)에서 조사된 빛이 통과하는 부분의 유도 통로(520)에는 보다 큰 크기의 동공을 마련할 수 있다.
한편, 상기 시료는 조류의 타액일 수 있고, 항체 고정화 입자는 Polystyrene Bead(PS:380 nm)에 항원(바이러스.H5N1)을 잡을 수 있는 압타머(APT: aptamer)를 pH 7.4 PBS(Phosphate Buffer Solution:버퍼) 상에서 결합시켜 마련될 수 있다.
유입 밀폐구(530)는 유도 통로(520)의 한쪽을 밀폐하도록 마련될 수 있다. 유입 밀폐구(530)는 유도 통로(520)와 연결되는 구멍이 마련될 수 있다. 유입 밀폐구(530)는 구멍을 밀폐하는 유입 덮개를 마련할 수 있다. 즉, 유입 밀폐구(530)는 구멍을 통해서 시료와 고정화 입자가 유입된다. 유입 밀폐구(530)는 덮개를 통해서 구멍을 밀폐시켜 유도 통로(520)의 한쪽을 밀폐시킨다.
유도 밀폐구(540)는 상기에서 설명된 유도 통로(520)의 다른 한쪽을 밀폐하도록 마련될 수 있다. 좀 더 상세히 설명하면 유도 밀폐구(540)는 크게 밀폐 몸체(541)와 연결 홈(542)을 포함할 수 있다.
밀폐 몸체(541)는 탄성을 가진 고무재질로 마련될 수 있다. 밀폐 몸체(541)는 상기 유도 통로(520)의 한쪽을 막을 수 있는 모양과 크기로 형성될 수 있다. 밀폐 몸체(541)는 상기 유체칩(500)으로부터 돌출된 크기로 마련될 수 있다.
연결 홈(542)은 상기 밀폐 몸체(541)의 내부에 상기 유도 통로(520)와 연결되는 홈으로 마련될 수 있다. 즉, 연결 홈(542)은 밀폐 몸체(541)의 한쪽에 형성되는 것이다.
상기에서 설명된 유도 밀폐구(540)는 연결 홈(542)이 유도 통로(520)와 연결되도록 유체칩(500)에 결합된다. 유도 밀폐구(540)는 상기 바늘(440)이 상기 밀폐 몸체(541)의 측면으로 삽입되어 연결 홈(542)에 위치한다.
도 2 또는 도 3을 참조한 음압부(400)는 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 유체칩(500)의 유도 통로(520)를 따라서 이동되도록 마련될 수 있다. 즉, 음압부(400)는 상기 유체칩(500)에 음압을 가하는 것이다. 음압부(400)는 크게 주사기(410)와 음압 고정부(420), 압력 구동부(430) 및 바늘(440)을 포함할 수 있다.
주사기(410)는 통상의 실린더와 피스톤으로 마련된 일반적인 주사기(410)이다. 주사기(410)는 시료를 채취하기 위해서 사용된 주사기(410)를 사용할 수 있다.
음압 고정부(420)는 본체(110)의 상부면 한쪽에 마련될 수 있다. 음압 고정부(420)는 주사기(410)의 실린더를 고정하도록 마련될 수 있다. 좀 더 상세히 설명하면 음압 고정부(420)는 주사기(410)의 실린더의 표면을 감싸도록 마련될 수 있다. 음압 고정부(420)는 케이스(100)의 본체(110) 상부에 탈부착 할 수 있도록 마련될 수 있다.
압력 구동부(430)는 주사기(410)의 피스톤을 이동시켜 음압을 생성하도록 마련될 수 있다. 좀 더 상세히 설명하면 압력 구동부(430)는 크게 피스톤 고정부(431)과 고정 이동부(432) 및 회전 조작부(433)을 포함할 수 있다.
피스톤 고정부(431)는 주사기(410)의 피스톤 끝단이 삽입되도록 마련될 수 있다. 피스톤 고정부(431)는 케이스(100)의 본체(110) 상부에서 자유롭게 전진 및 후진 할 수 있도록 마련될 수 있다.
고정 이동부(432)는 통상의 리드스크류로 마련될 수 있다. 리드스크류의 리드는 상기 피스톤 고정부(431)와 결합될 수 있다. 고정 이동부(432)는 스크류의 회전에 의해서 피스톤 고정부(431)를 전진 및 후진시킨다.
회전 조작부(433)은 리드스크류의 스크류 끝 단에 결합된다. 회전 조작부(433)은 원기둥 형태로 마련될 수 있다. 회전 조작부(433)은 사용자에 의해서 회전된다. 회전 조작부(433)의 회전에 따라서 리드스크류의 스크류가 회전된다.
바늘(440)은 주사기(410)의 끝 단에 마련될 수 있다. 바늘(440)은 상기 유도 밀폐구(540)의 측면에 삽입된다. 바늘(440)은 상기 주사기(410)로부터 생성되는 음압을 상기 유체칩(400)에 전달한다.
상기에서 설명된 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치는 일례로 조류독감(AI)이 발생한 지역에서 사용될 수 있다. 검사자는 케이스(100)의 덮개(120)를 열어서 유체칩(500)을 본체(110)에 마련된 광원부(200)와 광측정부(300) 사이에 위치시킨다. 검사자는 조류로부터 채취한 시료와 조류독감의 항원과 반응하는 항체 고정화 입자를 하나의 주사기(410)에 혼합 한 후, 유체칩(500)의 유입 밀폐구(530)에 주입한다. 검사자는 시료와 항체 고정화 입자를 주입할 때 사용한 주사기(410)의 바늘(440)을 유도 밀폐구(540) 밀폐 몸체(541) 측면으로 삽입하여 바늘(440) 끝 단에 연결 홈(542)에 위치하도록 한다. 검사자는 주사기(410)의 실린더를 음압 고정부(420)에 고정하고, 주사기(410)의 피스톤을 압력 구동부(430)의 피스톤 고정부(431)에 고정한다. 이때, 바늘(440)이 밀폐 몸체(541)에 꽂힌 상태에서 음압 고정부(420) 및 피스톤 고정부(431)에 주사기(410)를 고정하는 과정에 바늘(440)이 움직이게 된다. 이때 바늘(440)의 움직임에 맞추어 유도 밀폐구(540)의 밀폐 몸체(541)가 변형되어 바늘(440)이 분리되거나 꺽임 또는 부러지는 문제가 억제된다.
한편, 바늘(440)은 통상의 튜브를 통해서 주사기(410)에 결합될 수도 있다.
그 후, 검사자는 케이스(100)의 덮개(120)를 덮은 후, 음압부(400)의 압력 구동부(430)의 회전 조작부(433)를 조작하여 유체칩(500)에 음압을 생성한다.
이렇게 음압이 생성된 유체칩(500)에는 유입 밀폐구(530)를 통해서 유입된 시료와 항체 고정화 입자들이 면역응집반응하면서 유도 통로(520)를 따라서 유도 밀폐구(530)로 이동된다. 이때, 면역응집반응한 시료와 항체 고정화 입자들이 광원부(200)에서 조사하는 빛을 통과하면서 광측정부(300)에 의해서 산란광이 분석된다.
상기에서 설명된 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치는 케이스(100)에 의해서 광원부(200)와 광측정부(300), 음압부(400) 및 유체칩(500)을 일체로 휴대할 수 있고, 외부의 충격 또는 온도 및 습도로부터 광원부(200)와 광측정부(300), 음압부(400) 및 유체칩(500)을 보호하고 원활한 면역응집반응이 이루어지도록 할 수 있는 효과가 있다. 일례로 AI가 발생한 사건 현장의 환경으로부터 산란광 측정 공간을 격리함으로써, 다양한 사건 현장에서도 정확한 산란광 측정을 할 수 있는 효과가 있다.
. 상기에서 설명된 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치는 유체칩(500)에 가하는 음압을 주사기(410)를 통해서 생성함으로써 외부의 온도 또는 기압에 영향을 받지 않는 바, 다양한 환경의 사건 현장에서 필요한 음압을 생성할 수 있는 효과가 있고, 별도의 전기에너지를 사용하지 않는 만큼, 사건 현장에 적합한 휴대성이 향상되는 효과가 있다.
상기로부터, 본 개시의 다양한 실시 예들이 예시를 위해 기술되었으며, 아울러 본 개시의 범주 및 사상으로부터 벗어나지 않고 가능한 다양한 변형 예들이 존재함을 이해할 수 있을 것이다. 그리고 개시되고 있는 상기 다양한 실시 예들은 본 개시된 사상을 한정하기 위한 것이 아니며, 진정한 사상 및 범주는 하기의 청구항으로부터 제시될 것이다.
100 : 케이스
110 : 본체
120 : 덮개
200 : 광원부
300 : 광측정부
400 : 음압부
410 : 주사기
420 : 음압 고정부
430 : 압력 구동부
431 : 피스톤 고정부
432 : 리드스크류
433 : 회전 조작부
440 : 바늘
500 : 유체칩
510 : 칩 몸체
520 : 유도 통로
530 : 유입 밀폐구
540 : 유도 밀폐구
541 : 밀폐 몸체
542 : 연결 홈

Claims (7)

  1. 면역응집반응 산란광 측정 장치에 있어서,
    휴대가 가능하되 본체와 덮개로 마련되어 선택적으로 암실을 형성할 수 있는 케이스;
    상기 케이스 내부로 빛을 조사하는 광원부;
    상기 빛이 조사되는 위치의 상기 케이스 내부 한쪽에 빛을 수집하여 측정하는 광측정부;
    시료와 항체 고정화 입자를 상기 광측정부가 향하는 위치에서 면역응집반응을 유도할 수 있는 유체칩; 및
    상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 유도되도록 상기 유체칩에 음압을 가하는 음압부;
    를 포함하는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 유체칩은
    판체로 마련된 칩 몸체;
    상기 칩 몸체를 관통하되, 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 이동할 수 있는 유도 통로;
    상기 유도 통로의 한쪽에 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 유입되되, 선택적으로 밀폐하는 유입 밀폐구; 및
    상기 유도 통로의 다른 한쪽을 밀폐하는 유도 밀폐구;
    를 포함하는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 음압부는
    주사기;
    상기 본체의 상부면 한쪽에 마련되어 상기 주사기의 실린더를 고정하는 음압 고정부;
    상기 주사기의 피스톤을 이동시켜 음압을 생성하는 압력 구동부; 및
    상기 주사기에 마련되되, 상기 유도 밀폐구에 삽입되어 상기 유체칩에 상기 음압을 전달하는 바늘;
    을 포함하는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 유도 밀폐구는
    탄성을 가진 재질로 마련되되, 상기 유도 통로의 한쪽을 막을 수 있는 모양으로 형성되고, 상기 유체칩으로부터 돌출된 밀폐 몸체; 및
    상기 밀폐 몸체의 내부에 상기 유도 통로와 연결되는 연결 홈;을 포함하고,
    상기 바늘은 상기 밀폐 몸체의 측면으로 삽입되어 연결 홈에 위치하는 것을 포함하여,
    상기 바늘의 움직임에 따라서 상기 유도 밀폐구가 유연하게 대응할 수 있는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    압력 구동부는
    상기 주사기의 피스톤을 고정하는 피스톤 고정부;
    상기 피스톤 고정부를 이동시키는 고정 이동부; 및
    상기 고정 이동부를 회전시킬 수 있는 회전 조작부;
    를 포함하는 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치.
  6. 유체칩을 포함하는 면역응집반응 산란광 측정 장치에 있어서,
    상기 유체칩은
    판체로 마련된 칩 몸체;
    상기 칩 몸체를 관통하되, 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 이동할 수 있는 유도 통로;
    상기 유도 통로의 한쪽에 상기 시료와 상기 항체 고정화 입자가 유입되되, 선택적으로 밀폐하는 유입 밀폐구; 및
    상기 유도 통로의 다른 한쪽을 밀폐하는 유도 밀폐구;
    를 포함하는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치.
  7. 제7항에 있어서,
    상기 유도 밀폐구는
    탄성을 가진 재질로 마련되되, 상기 유도 통로의 한쪽을 막을 수 있는 모양으로 형성되고, 상기 유체칩으로부터 돌출된 밀폐 몸체; 및
    상기 밀폐 몸체의 내부에 상기 유도 통로와 연결되는 연결 홈;
    을 포함하는 사건 현장용 면역응집반응 산란광 측정 장치.
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