KR20220063116A - 시스템 및 관련 샘플 로딩 매니폴드 조립체 - Google Patents

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KR20220063116A
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브래들리 드루즈
레토 스코치
타룬 쿠라나
민성 리
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일루미나, 인코포레이티드
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Abstract

장치는 대응하는 시약 저장소에 결합되도록 적응되는 하나 이상의 밸브, 및 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스를 포함한다. 본 장치는 하나 이상의 포트를 갖는 샘플 카트리지 인터페이스를 포함하며, 샘플 카트리지 인터페이스는 관심 샘플을 보유하는 샘플 카트리지에 결합되도록 적응된다. 샘플 카트리지 인터페이스는 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치된다. 본 장치는 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트 및 플로우 셀의 출구와 연관된 플로우 셀 인터페이스를 통해 관심 샘플을 플로우 셀의 채널에 로딩하도록 적응되는 펌프를 포함한다.

Description

시스템 및 관련 샘플 로딩 매니폴드 조립체
관련 출원
본 출원은 2019년 9월 18일자로 출원된 미국 가특허 출원 제62/902,364호의 이익 및 그에 대한 우선권을 주장하며, 이의 내용은 전체적으로 그리고 모든 목적을 위해 본 명세서에 참고로 포함된다.
서열분석 플랫폼(sequencing platform)은 밸브 및 펌프를 포함할 수 있다. 밸브 및 펌프는 다양한 유체 동작을 수행하는 데 사용될 수 있다.
제1 구현예에 따르면, 방법은, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀(flow cell)을 플로우 셀 인터페이스에 결합시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 플로우 셀 인터페이스는 펌프 매니폴드 조립체에 유체적으로 결합된다. 본 방법은 대응하는 펌프-채널 유체 라인을 거쳐 복수의 채널들의 각각의 채널을 통과하는 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프 밸브들 중 하나 이상 및 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 펌프 매니폴드 조립체는 복수의 펌프-채널 유체 라인, 복수의 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인을 포함하거나 구비한다. 각각의 펌프 밸브는 대응하는 펌프-채널 유체 라인, 대응하는 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인에 결합된다. 각각의 펌프는 대응하는 펌프 유체 라인에 결합된다.
제2 구현예에 따르면, 장치는, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스를 포함하거나 구비한다. 본 장치는, 복수의 펌프 밸브 및 복수의 펌프를 보유하는 펌프 매니폴드 조립체를 포함하거나 구비하고, 복수의 펌프-채널 유체 라인, 복수의 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인을 포함하거나 구비한다. 펌프 밸브 및 펌프는 대응하는 펌프-채널 유체 라인을 거쳐 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널을 통과하는 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다. 각각의 펌프 밸브는 대응하는 펌프-채널 유체 라인, 대응하는 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인에 결합된다. 각각의 펌프는 대응하는 펌프 유체 라인에 결합된다.
제3 구현예에 따르면, 장치는 대응하는 시약 저장소에 결합되도록 적응되는 하나 이상의 밸브를 포함하거나 구비한다. 본 장치는, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스를 포함하거나 구비한다. 본 장치는, 복수의 펌프, 복수의 펌프 밸브, 및 캐시(cache)를 포함하거나 갖는 펌프 매니폴드 조립체를 포함하거나 구비한다. 각각의 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다. 본 장치는 하나 이상의 밸브와 캐시 사이에 동작식으로 결합되는 바이패스 유체 라인을 포함하거나 구비한다.
제4 구현예에 따르면, 방법은, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀을 플로우 셀 인터페이스에 결합시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 본 방법은 샘플 카트리지를 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치된 샘플 카트리지 인터페이스에 결합시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 샘플 카트리지는 관심 샘플을 보유한다. 본 방법은 플로우 셀의 대응하는 출구를 통해 그리고 제1 방향으로 관심 샘플을 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 개별적으로 로딩하도록 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 하나 이상의 샘플 밸브를 동작시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 본 방법은 플로우 셀의 대응하는 입구를 통해 그리고 제1 방향과 반대인 제2 방향으로 복수의 채널을 통해 시약을 유동시키는 단계를 포함하거나 구비한다.
제5 구현예에 따르면, 장치는, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스를 포함하거나 구비한다. 본 장치는 샘플 카트리지에 결합되도록 적응되는 샘플 카트리지 인터페이스를 포함하거나 구비한다. 샘플 카트리지 인터페이스는 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치된다. 본 장치는 플로우 셀 인터페이스와 샘플 카트리지 인터페이스 사이에 위치되는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 포함하거나 구비하고, 복수의 샘플 밸브를 보유하고 복수의 샘플 포트 및 복수의 플로우 셀 포트를 한정하는 몸체를 포함하거나 구비한다. 각각의 샘플 포트는 샘플 유체 라인을 통해 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트에 결합된다. 각각의 플로우 셀 포트는 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고, 플로우 셀 유체 라인을 통해 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나와 연관된다.
제6 구현예에 따르면, 장치는 대응하는 시약 저장소에 결합되도록 적응되는 하나 이상의 밸브를 포함하거나 구비한다. 시스템은, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스를 포함하거나 구비한다. 본 장치는, 복수의 포트를 포함하거나 갖는 샘플 카트리지 인터페이스를 포함하거나 구비하고, 샘플 카트리지 인터페이스는 관심 샘플을 보유하는 샘플 카트리지에 결합되도록 적응된다. 샘플 카트리지 인터페이스는 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치된다. 본 장치는, 복수의 펌프 및 복수의 펌프 밸브를 포함하거나 갖는 펌프 매니폴드 조립체를 포함하거나 구비한다. 각각의 펌프 및 대응하는 펌프 밸브는 샘플 카트리지 인터페이스의 복수의 포트의 각각의 포트와 플로우 셀의 복수의 채널들 중 대응하는 채널 사이의 관심 샘플의 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다.
제7 구현예에 따르면, 방법은, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀을 플로우 셀 인터페이스에 결합시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 플로우 셀 인터페이스는 펌프 매니폴드 조립체에 유체적으로 결합된다. 본 방법은 복수의 채널들 중 제1 채널을 복수의 펌프들 중 제1 펌프와 유체적으로 연결하기 위해 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프 밸브들 중 제1 펌프 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 제1 펌프는 제1 펌프-채널 유체 라인을 통해 제1 채널에 유체적으로 연결된다. 본 방법은 제1 펌프-채널 유체 라인을 통해 제1 펌프를 사용하여 제1 채널을 통해 제1 체적의 제1 시약을 펌핑하는 단계, 및 펌프 및 제1 펌프-채널 유체 라인을 폐기물 저장소와 유체 연통하는 공유 유체 라인과 유체적으로 연결하기 위해 복수의 펌프 밸브들 중 제1 펌프 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 본 방법은 제1 체적의 제1 시약을 공유 유체 라인을 통해 폐기물 저장소 내로 펌핑하는 단계, 및 복수의 채널들 중 제2 채널을 복수의 펌프들 중 제2 펌프와 유체적으로 연결하기 위해 복수의 펌프 밸브들 중 제2 펌프 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 제2 펌프는 제2 펌프-채널 유체 라인을 통해 제2 채널에 유체적으로 연결된다. 본 방법은 제2 펌프-채널 유체 라인을 통해 제2 펌프를 사용하여 제2 채널 내로 제2 체적의 제1 시약을 펌핑하는 단계, 및 제2 펌프 및 제2 펌프-채널 유체 라인을 폐기물 저장소와 유체 연통하는 공유 유체 라인과 유체적으로 연결하기 위해 복수의 펌프 밸브들 중 제2 펌프 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 본 방법은 제2 체적의 제1 시약을 공유 유체 라인을 통해 폐기물 저장소 내로 펌핑하는 단계를 포함하거나 구비한다.
제8 구현예에 따르면, 장치는, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스; 및 복수의 펌프 밸브 및 복수의 펌프를 보유하고 복수의 펌프-채널 유체 라인, 복수의 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인을 포함하거나 구비하는 펌프 매니폴드 조립체를 포함하거나 구비한다. 펌프 밸브 및 펌프는 대응하는 펌프-채널 유체 라인을 거쳐 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널을 통과하는 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다. 각각의 펌프 밸브는 대응하는 펌프-채널 유체 라인, 대응하는 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인에 결합되고, 복수의 채널들 중 대응하는 채널, 대응하는 펌프-채널 유체 라인, 및 대응하는 펌프 유체 라인을 유체적으로 결합시키는 제1 위치와 대응하는 펌프 유체 라인, 공유 유체 라인, 및 폐기물 저장소를 유체적으로 결합시키는 제2 위치 사이에서 이동가능하다. 각각의 펌프는 대응하는 펌프 유체 라인에 결합된다.
제8 구현예에 따르면, 장치는 대응하는 시약 저장소에 결합되도록 적응되는 하나 이상의 밸브, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스, 및 복수의 펌프, 복수의 펌프 밸브 및 캐시를 포함하거나 갖는 펌프 매니폴드 조립체를 포함하거나 구비한다. 각각의 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다. 본 장치는 하나 이상의 밸브와 캐시 사이에 동작식으로 결합되는 바이패스 유체 라인을 포함하거나 구비한다.
제9 구현예에 따르면, 방법은, 제1 채널 및 제2 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀을 플로우 셀 인터페이스에 결합시키는 단계, 및 샘플 카트리지의 제1 샘플 저장소를 플로우 셀의 제1 채널의 출구에 유체적으로 결합시키기 위해 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 하나 이상의 샘플 밸브들 중 제1 샘플 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 본 방법은 제1 샘플 저장소로부터 제1 채널의 출구를 통해 플로우 셀의 제1 채널 내로 제1 관심 샘플을 펌핑하는 단계를 포함하거나 구비한다. 제1 채널의 입구는 중앙 밸브가 제1 위치에 있을 때 중앙 밸브를 통해 폐기물 저장소에 유체적으로 연결된다. 본 방법은, 샘플 카트리지의 제1 샘플 저장소를 유체적으로 분리시키고 제1 채널의 출구를 폐기물 저장소와 유체적으로 연결하기 위해 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 하나 이상의 샘플 밸브들 중 제1 샘플 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계, 및 시약 저장소를 플로우 셀의 제1 채널 및 제2 채널과 유체적으로 결합시키기 위해 중앙 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 본 방법은 제1 체적의 시약을 제1 채널을 통해 그리고 폐기물 저장소 내로 펌핑하는 단계를 포함하거나 구비한다.
제10 구현예에 따르면, 장치는, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스; 및 중앙 밸브, 및 중앙 밸브에 결합되고 폐기물 저장소에 결합되도록 적응되는 보조 폐기물 유체 라인을 포함하거나 구비한다. 중앙 밸브는 플로우 셀 인터페이스에 결합되고, 복수의 채널의 입구를 보조 폐기물 유체 라인에 유체적으로 연결하는 제1 위치와, 시약 저장소와 복수의 채널을 유체적으로 연결하는 제2 위치 사이에서 이동가능하다. 본 장치는 샘플 카트리지에 결합되도록 적응되는 샘플 카트리지 인터페이스를 포함하거나 구비한다. 샘플 카트리지 인터페이스는 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치되며, 샘플 로딩 매니폴드 조립체가 플로우 셀 인터페이스와 샘플 카트리지 인터페이스 사이에 위치되고, 복수의 샘플 밸브를 보유하고 복수의 샘플 포트 및 복수의 플로우 셀 포트를 한정하는 몸체를 포함하거나 구비한다. 각각의 샘플 포트는 샘플 유체 라인을 통해 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트에 결합된다. 각각의 플로우 셀 포트는 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고, 플로우 셀 유체 라인을 통해 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나와 연관된다. 샘플 밸브들 각각은 대응하는 샘플 포트와 복수의 채널의 대응하는 출구를 유체적으로 연결하는 제1 위치와 복수의 채널의 대응하는 출구와 폐기물 저장소를 유체적으로 결합시키는 제2 위치 사이에서 이동가능하다.
제11 구현예에 따르면, 장치는 대응하는 시약 저장소에 결합되도록 적응되는 하나 이상의 밸브, 및 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스를 포함하거나 구비한다. 본 장치는, 하나 이상의 포트를 포함하거나 갖는 샘플 카트리지 인터페이스를 포함하거나 구비하고, 샘플 카트리지 인터페이스는 관심 샘플을 보유하는 샘플 카트리지에 결합되도록 적응된다. 샘플 카트리지 인터페이스는 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치된다. 본 장치는 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트 및 플로우 셀의 출구와 연관된 플로우 셀 인터페이스를 통해 관심 샘플을 플로우 셀의 채널에 로딩하도록 적응되는 펌프를 포함하거나 구비한다.
추가로, 전술한 제1, 제2, 제3, 제4, 제5, 제6, 제7, 제8, 제9, 제10 및 제11 구현예들에 따르면, 장치 및/또는 방법은 하기의 것들 중 임의의 하나 이상을 추가로 포함하거나 구비할 수 있다:
일 구현예에 따르면, 펌프 매니폴드 조립체의 캐시와 바이패스 유체 라인을 유체적으로 결합시키기 위해 바이패스 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계, 및 제3 체적의 제1 시약 또는 다른 시약을 바이패스 유체 라인을 통해 그리고 캐시 내로 펌핑하는 단계를 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프 밸브들 중 하나 이상, 복수의 펌프들 중 하나 이상, 또는 캐시 밸브를 작동시키는 단계, 및 폐기물 저장소에 유체 연통하는 주 폐기물 유체 라인과 공유 유체 라인 사이 또는 바이패스 유체 라인과 주 폐기물 유체 라인 사이 중 적어도 하나의 사이에서 시약을 펌핑하는 단계를 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나 이상에 관심 샘플을 로딩하도록 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프 밸브들 중 하나 이상 및 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계를 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나 이상에 관심 샘플을 로딩하도록 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계는 관심 샘플을 제1 방향으로 유동시키는 단계를 포함하거나 구비하고, 제1 방향과 반대인 제2 방향으로의 플로우 셀의 채널들을 통한 시약의 유동을 제어하도록 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계를 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 관심 샘플을 플로우 셀의 하나 이상의 채널들 밖으로 그리고 보조 폐기물 유체 라인 내로 유동시키도록 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계를 추가로 포함하거나 구비한다. 보조 폐기물 유체 라인은 플로우 셀 인터페이스의 상류에 있다.
다른 구현예에 따르면, 펌프 매니폴드 조립체는 캐시를 추가로 포함하거나 구비하고, 바이패스 밸브, 및 바이패스 밸브와 캐시를 결합시키는 바이패스 유체 라인을 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 펌프 매니폴드 조립체는 캐시 밸브 및 캐시 유체 라인을 추가로 포함하거나 구비한다. 캐시 밸브는 캐시 유체 라인 및 공유 유체 라인에 결합된다.
다른 구현예에 따르면, 펌프 매니폴드 조립체는 폐기물 저장소에 결합되는 주 폐기물 유체 라인을 추가로 포함하거나 구비한다. 캐시 밸브는 주 폐기물 유체 라인에 결합된다.
다른 구현예에 따르면, 펌프 매니폴드 조립체는 펌프-채널 유체 라인들 중 적어도 하나 또는 공유 유체 라인 중 하나 이상의 유체 라인의 압력 값 또는 유량 값 중 하나 이상을 결정하도록 적응되는 복수의 센서를 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 복수의 펌프를 구동하도록 동작가능한 한 쌍의 펌프 구동 조립체를 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 샘플 카트리지에 결합되도록 적응되는 샘플 카트리지 인터페이스를 추가로 포함하거나 구비한다. 샘플 카트리지 인터페이스는 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치된다.
다른 구현예에 따르면, 플로우 셀 인터페이스와 샘플 카트리지 인터페이스 사이에 위치되는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 추가로 포함하거나 구비하고, 복수의 샘플 밸브를 보유하고 복수의 샘플 포트, 복수의 플로우 셀 포트, 및 복수의 펌프 포트를 한정하는 몸체를 포함하거나 구비한다. 각각의 샘플 포트는 샘플 유체 라인을 통해 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트에 결합된다. 각각의 플로우 셀 포트는 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고, 플로우 셀 유체 라인을 통해 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나와 연관된다. 각각의 펌프 포트는 복수의 펌프-채널 유체 라인들 중 대응하는 펌프-채널 유체 라인에 결합된다.
다른 구현예에 따르면, 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 샘플 밸브 및 펌프 매니폴드 조립체의 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 관심 샘플을 개별적으로 로딩하도록 동작가능하다.
다른 구현예에 따르면, 각각의 샘플 밸브는 샘플 카트리지의 포트와 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프들 중 대응하는 펌프를 유체 연통시키도록 그리고 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프들 중 하나의 펌프와 플로우 셀의 복수의 채널들 중 대응하는 채널을 유체 연통시키도록 동작가능하다.
다른 구현예에 따르면, 중앙 밸브, 및 중앙 밸브에 결합되고 폐기물 저장소에 결합되도록 적응되는 보조 폐기물 유체 라인을 추가로 포함하거나 구비한다. 보조 폐기물 유체 라인은 플로우 셀 인터페이스의 상류에 위치된다.
다른 구현예에 따르면, 공유 라인 밸브, 바이패스 밸브, 복수의 전용 시약 유체 라인, 및 공유 시약 유체 라인을 추가로 포함하거나 구비한다. 공유 시약 유체 라인은 공유 라인 밸브와 중앙 밸브를 결합시키고, 하나 이상의 시약을 중앙 밸브를 통해 플로우 셀로 유동시키도록 적응된다. 각각의 전용 시약 유체 라인은 바이패스 밸브와 중앙 밸브를 결합시키고, 시약을 중앙 밸브를 통해 플로우 셀로 유동시키도록 적응된다.
다른 구현예에 따르면, 복수의 샘플 밸브를 포함하거나 갖는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 추가로 포함하거나 구비한다. 각각의 샘플 밸브 및 펌프 매니폴드 조립체의 대응하는 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 개별적으로 로딩하도록 동작가능하다. 샘플 로딩 매니폴드 조립체는 플로우 셀의 하류에 위치된다.
다른 구현예에 따르면, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀 및 플로우 셀 매니폴드를 포함하거나 구비하는 플로우 셀 조립체를 추가로 포함하거나 구비한다. 플로우 셀 매니폴드는 입구, 복수의 유체 라인, 및 복수의 출구를 포함하거나 구비한다. 플로우 셀 매니폴드의 각각의 출구는 플로우 셀의 대응하는 채널에 결합된다.
다른 구현예에 따르면, 제1 샘플 저장소로부터 플로우 셀의 제1 채널 내로 제1 관심 샘플을 펌핑하는 단계는 샘플 카트리지로부터 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 대응하는 샘플 포트로, 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 연관된 펌프 포트 밖으로, 그리고 펌프 매니폴드 조립체의 펌프-채널 유체 라인 내로 제1 관심 샘플을 이동시키는 단계; 및 펌프-채널 유체 라인으로부터, 연관된 펌프 포트를 통해, 그리고 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 대응하는 플로우 셀 포트를 통해 제1 관심 샘플을 이동시키는 단계를 포함하거나 구비한다. 각각의 플로우 셀 포트는 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고, 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나와 연관된다.
다른 구현예에 따르면, 하나 이상의 샘플 밸브들 중 제1 샘플 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계는 샘플 카트리지 인터페이스의 포트와 대응하는 펌프를 유체적으로 결합시키는 단계를 포함하거나 구비하고, 하나 이상의 샘플 밸브들 중 제1 샘플 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계는 대응하는 펌프와 플로우 셀의 복수의 채널들 중 제1 채널을 유체적으로 결합시키는 단계를 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계를 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 제1 관심 샘플을 플로우 셀의 제1 채널 밖으로 그리고 보조 폐기물 유체 라인 내로 유동시키는 단계를 추가로 포함하거나 구비한다. 보조 폐기물 유체 라인은 플로우 셀의 상류에 있고, 중앙 밸브 및 폐기물 저장소에 유체적으로 결합된다.
다른 구현예에 따르면, 시약을 공유 시약 유체 라인을 통해 플로우 셀의 복수의 채널로 유동시키는 단계, 및 후속적으로, 다른 시약을 전용 시약 유체 라인을 통해 플로우 셀의 복수의 채널로 유동시키는 단계를 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 샘플 밸브는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 개별적으로 로딩하도록 동작가능하다.
다른 구현예에 따르면, 복수의 펌프를 추가로 포함하거나 구비한다. 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 몸체는 복수의 펌프 포트를 추가로 한정한다. 각각의 펌프 포트는 펌프-채널 유체 라인을 통해 복수의 펌프들 중 하나에 결합된다.
다른 구현예에 따르면, 각각의 샘플 밸브는 샘플 카트리지의 포트와 복수의 펌프들 중 대응하는 펌프를 유체 연통시키도록 그리고 복수의 펌프들 중 하나의 펌프와 플로우 셀의 복수의 채널들 중 대응하는 채널을 유체 연통시키도록 동작가능하다.
다른 구현예에 따르면, 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다.
다른 구현예에 따르면, 펌프 및 캐시를 포함하는 펌프 매니폴드 조립체를 추가로 포함하거나 구비한다. 바이패스 밸브, 및 바이패스 밸브와 캐시를 결합시키는 바이패스 유체 라인을 추가로 포함하거나 구비한다.
다른 구현예에 따르면, 공유 라인 밸브, 복수의 전용 시약 유체 라인, 및 공유 시약 유체 라인을 추가로 포함하거나 구비한다. 공유 시약 유체 라인은 공유 라인 밸브와 중앙 밸브를 결합시키고, 하나 이상의 시약을 플로우 셀로 유동시키도록 적응된다. 각각의 전용 시약 유체 라인은 바이패스 유체 라인과 중앙 밸브를 결합시키고, 플로우 셀을 향해 유동시키도록 적응된다.
다른 구현예에 따르면, 펌프 매니폴드 조립체는 복수의 펌프 밸브 및 캐시 밸브를 보유하고, 복수의 펌프-채널 유체 라인, 복수의 펌프 유체 라인, 공유 유체 라인, 캐시 유체 라인, 및 주 폐기물 유체 라인을 포함하거나 구비한다. 캐시 유체 라인은 캐시와 캐시 밸브에 그리고 그들 사이에 결합된다. 각각의 펌프 밸브는 대응하는 펌프-채널 유체 라인, 대응하는 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인에 결합된다. 캐시 밸브는 캐시 유체 라인, 주 폐기물 유체 라인, 및 공유 유체 라인에 결합된다.
다른 구현예에 따르면, 펌프 밸브 및 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하고, 펌프 밸브, 캐시 밸브, 및 펌프는 바이패스 유체 라인과 공유 유체 라인 사이의 유체 유동을 제어하도록 동작가능하다.
다른 구현예에 따르면, 펌프 밸브, 캐시 밸브, 및 펌프는 공유 유체 라인과 주 폐기물 유체 라인 사이의 유체 유동을 제어하도록 동작가능하다.
다른 구현예에 따르면, 상기 펌프를 포함하거나 구비하는 복수의 펌프 및 복수의 펌프 밸브를 포함하거나 갖는 펌프 매니폴드 조립체를 추가로 포함하거나 구비한다. 각각의 펌프 및 대응하는 펌프 밸브는 샘플 카트리지 인터페이스의 하나 이상의 포트의 각각의 포트와 플로우 셀의 대응하는 채널 사이의 관심 샘플의 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다.
다른 구현예에 따르면, 복수의 샘플 밸브를 포함하거나 갖는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 추가로 포함하거나 구비한다. 각각의 샘플 밸브는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 관심 샘플을 개별적으로 로딩하도록 동작가능하다.
다른 구현예에 따르면, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀 및 플로우 셀 매니폴드를 포함하거나 구비하는 플로우 셀 조립체를 추가로 포함하거나 구비한다. 플로우 셀 매니폴드는 입구, 복수의 유체 라인, 및 복수의 출구를 포함하거나 구비한다. 플로우 셀 매니폴드의 각각의 출구는 플로우 셀의 대응하는 채널에 결합된다.
아래에서 더 상세히 논의되는 전술한 개념과 추가의 개념의 모든 조합은 (그러한 개념이 상호 불일치하지 않는다면) 본 명세서에 개시된 요지의 일부인 것으로 고려되고/되거나 특정 태양의 특정 이익을 달성하기 위해 조합될 수 있다는 것이 이해되어야 한다. 특히, 본 명세서의 끝부분에 나타나는 청구된 요지의 모든 조합은 본 명세서에 개시된 요지의 일부인 것으로 고려된다.
도 1a는 본 발명의 교시에 따른 시스템의 구현예의 개략도를 예시한다.
도 1b는 도 1의 시스템과 함께 사용될 수 있는 샘플 웰(sample well)을 포함하는 샘플 카트리지 및 시퍼(sipper)를 포함하는 시퍼 조립체의 구현예의 단면도이다.
도 1c는 도 1b의 샘플 카트리지의 샘플 웰 및 시퍼 조립체의 원위 부분의 상세 단면도이다.
도 2는 도 1a의 시스템의 플로우 셀 리셉터클 내에 수용가능한 플로우 셀 카트리지 조립체의 구현예의 등각 확대도를 예시한다.
도 3은 도 2의 플로우 셀 조립체의 플로우 셀 및 플로우 셀 매니폴드의 평면도를 예시한다.
도 4는 도 1a의 시스템과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 조립체의 플로우 셀 매니폴드의 다른 구현예 및 플로우 셀의 다른 구현예의 평면도를 예시한다.
도 5는 도 1a의 시스템과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 조립체의 플로우 셀 매니폴드의 다른 구현예 및 플로우 셀의 다른 구현예의 평면도를 예시한다.
도 6a는 도 1a의 시스템과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 조립체의 플로우 셀 매니폴드의 다른 구현예 및 플로우 셀의 다른 구현예의 평면도를 예시한다.
도 6b는 도 1a의 시스템과 함께 사용될 수 있는 유체 라인과 도 6a의 플로우 셀 및 플로우 셀 매니폴드의 등각도를 예시한다.
도 7은 도 1a의 시스템과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 조립체의 구현예에 결합된 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 구현예의 등각도를 예시한다.
도 8은 도 1a의 시스템과 함께 사용될 수 있는 펌프 매니폴드 조립체의 일부분의 구현예의 개략도이다.
도 9는 플로우 셀 인터페이스 및 펌프 매니폴드 조립체를 포함하는, 본 발명의 교시에 따른 시스템의 다른 구현예의 개략도를 예시한다.
도 10은 하나 이상의 밸브, 플로우 셀 인터페이스, 및 펌프 매니폴드 조립체를 포함하는, 본 발명의 교시에 따른 시스템의 다른 구현예의 개략도를 예시한다.
도 11은 플로우 셀 인터페이스, 샘플 로딩 매니폴드 조립체, 및 샘플 카트리지 인터페이스를 포함하는, 본 발명의 교시에 따른 시스템의 다른 구현예의 개략도를 예시한다.
도 12는 하나 이상의 밸브, 플로우 셀 인터페이스, 샘플 카트리지 인터페이스, 및 펌프 매니폴드 조립체를 포함하는, 본 발명의 교시에 따른 시스템의 다른 구현예의 개략도를 예시한다.
도 13a는 도 1a의 시스템과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 카트리지 조립체의 플로우 셀 매니폴드의 다른 구현예 및 플로우 셀의 다른 구현예의 평면도를 예시한다.
도 13b는 도 13a의 플로우 셀 카트리지 조립체의 단면도를 예시한다.
도 14는 도 1a의 시스템 또는 본 명세서에 개시된 다른 시스템들 중 임의의 것을 사용하여 펌핑 동작을 수행하는 방법에 대한 흐름도를 예시한다.
도 15는 도 1a의 시스템 또는 본 명세서에 개시된 다른 시스템들 중 임의의 것을 사용하여 펌핑 동작을 수행하는 다른 방법에 대한 흐름도를 예시한다.
도 16은 도 1a의 시스템 또는 본 명세서에 개시된 다른 시스템들 중 임의의 것을 사용하여 관심 샘플 로딩 동작을 수행하는 방법에 대한 흐름도를 예시한다.
도 17은 도 1a의 시스템 또는 본 명세서에 개시된 다른 시스템들 중 임의의 것을 사용하여 관심 샘플 로딩 동작을 수행하는 다른 방법에 대한 흐름도를 예시한다.
하기의 본문은 방법, 장치 및/또는 제조 물품의 구현예에 대한 상세한 설명을 개시하지만, 재산권의 법적 범위는 본 특허의 끝부분에 기재된 청구범위의 단어에 의해 정의된다는 것이 이해되어야 한다. 따라서, 하기의 상세한 설명은 단지 예로서 해석되어야 하며, 모든 가능한 구현예를 설명하는 것이 불가능하지는 않더라도 비실용적일 것이기 때문에, 모든 가능한 구현예를 설명하지는 않는다. 다수의 대안적인 구현예가 현재의 기술 또는 본 특허의 출원일 후에 개발된 기술을 사용하여 구현될 수 있다. 그러한 대안적인 구현예가 여전히 청구범위의 범주 내에 속할 것으로 고려된다.
본 명세서에 개시된 구현예는 서열분석 및/또는 어레이 플랫폼 또는 다른 시스템과 함께 사용하기 위한 펌프 매니폴드 조립체 및 샘플 로딩 매니폴드 조립체에 관한 것이다. 개시된 구현예를 사용하는 것은 적어도 일부 동작 동안에 사용되는 시약의 양을 감소시킬 수 있고, 적어도 일부 동작을 수행하기 위한 런타임(run time)의 양을 감소시킬 수 있으며, 분석물의 오염 및/또는 시약들 사이의 오염(예컨대, 크로스토크(cross-talk))의 가능성을 감소시킬 수 있다.
펌프 매니폴드 조립체는 복수의 펌프, 복수의 펌프 밸브, 유체 라인, 및 캐시를 포함할 수 있다. 펌프 매니폴드 조립체가, 복수의 채널을 포함하거나 갖는 플로우 셀에 결합될 때, 펌프 및 펌프 밸브는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널을 통한 유체의 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능할 수 있다. 플로우 셀은 채널들 각각과 연통하는 단일 상류 개구를 포함할 수 있고, 채널들 각각과 연통하는 복수의 하류 개구를 포함할 수 있다. 펌프 매니폴드 조립체는 플로우 셀의 상류 개구로부터 플로우 셀의 하류 개구로 유체를 유동시키도록 적응될 수 있다. 펌프 매니폴드 조립체는, 또한, 플로우 셀의 하류 개구로부터 플로우 셀의 상류 개구로 유체를 유동시키도록 적응될 수 있다. 따라서, 펌프 매니폴드 조립체는 유체를 플로우 셀을 통해 양쪽 방향으로 유동시킬 수 있다.
샘플 로딩 매니폴드 조립체는 복수의 샘플 밸브 및 복수의 포트를 포함할 수 있다. 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 샘플 밸브는 포트를 통한 그리고 관심 샘플을 보유하는 샘플 카트리지와 플로우 셀의 채널 사이의 유체 유동을 제어하도록 적응될 수 있다. 일부 구현예에서, 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 샘플 포트들 중 일부는 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고, 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 샘플 포트들 중 일부는 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되며, 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 샘플 포트들 중 일부는 펌프 매니폴드 조립체의 펌프에 결합된다. 샘플 카트리지는 샘플 카트리지 인터페이스에 결합될 수 있고, 플로우 셀은 플로우 셀 인터페이스에 결합될 수 있다.
샘플 로딩 매니폴드 조립체의 샘플 밸브 및 펌프 매니폴드 조립체의 펌프는 플로우 셀의 각각의 채널에 관심 샘플을 개별적으로 로딩하도록 동작가능할 수 있다. 샘플 로딩 조립체는 플로우 셀의 하류에 위치될 수 있다. 따라서, 관심 샘플은 플로우 셀의 후방으로부터 플로우 셀의 채널 내로 로딩될 수 있다.
도 1a는 본 발명의 교시에 따른 시스템(100)의 구현예의 개략도를 예시한다. 시스템(100)은 하나 이상의 관심 샘플에 대한 분석을 수행하는 데 사용될 수 있다. 샘플은 단일 가닥 DNA(sstDNA)를 형성하기 위해 선형화된 하나 이상의 DNA 클러스터를 포함할 수 있다. 도시된 구현예에서, 시스템(100)은 플로우 셀 카트리지 조립체(102) 및 샘플 카트리지(104)를 수용하도록 적응되고, 부분적으로, 시퍼 매니폴드 조립체(106), 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108), 및 펌프 매니폴드 조립체(110)를 포함한다. 시스템(100)은, 또한, 구동 조립체(112), 제어기(114), 이미징 시스템(116), 및 폐기물 저장소(117)를 포함한다. 제어기(114)는 구동 조립체(112) 및 이미징 시스템(116)에 전기적으로 그리고/또는 통신가능하게 결합되고, 구동 조립체(112) 및/또는 이미징 시스템(116)이 본 명세서에 개시된 바와 같은 다양한 기능을 수행하게 하도록 적응된다.
샘플 카트리지(104)는 샘플 웰(260) 내에 하나 이상의 관심 샘플(예컨대, 분석물)을 보유하고, 샘플 카트리지 리셉터클(118) 내에 수용가능할 수 있다. 샘플 카트리지(104)는 샘플 웰(260)로부터 샘플을 인출하는 데 사용되는 시퍼 조립체(262)를 포함하는 샘플 카트리지 인터페이스(119)와 결합가능할 수 있다. 샘플 웰(260)은 샘플 저장소로 지칭될 수 있다. 샘플 카트리지(104)는, 또한, 프라임 웰(prime well)(264), 및 세척 완충액 및/또는 표백제와 같은 세정 용액을 함유할 수 있는 하나 이상의 세척 웰(266)을 포함한다.
도시된 구현예에서, 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)는 하나 이상의 샘플 밸브(120)를 포함하고, 펌프 매니폴드 조립체(110)는 하나 이상의 펌프(121), 하나 이상의 펌프 밸브(122), 및 캐시(123)를 포함한다. 밸브들(120, 122) 중 하나 이상은 회전 밸브, 핀치 밸브(pinch valve), 플랫 밸브(flat valve), 솔레노이드 밸브, 체크 밸브, 피에조 밸브(piezo valve), 및/또는 3방향 밸브에 의해 구현될 수 있다. 다른 유형의 유체 제어 디바이스가 적합한 것으로 판명될 수 있다. 펌프들(121) 중 하나 이상은 시린지 펌프(syringe pump), 연동 펌프(peristaltic pump), 및/또는 다이어프램 펌프에 의해 구현될 수 있다. 다른 유형의 유체 전달 디바이스가 적합한 것으로 판명될 수 있다. 캐시(123)는 사행형 캐시일 수 있고, 약 4 밀리리터(mL)의 체적을 수용하도록 적응될 수 있다. 캐시(123)는, 예를 들어 도 1a의 시스템(100)의 바이패스 조작 동안, 하나 이상의 반응 성분을 일시적으로 저장하도록 적응될 수 있다. 캐시(123)가 펌프 매니폴드 조립체(110) 내에 포함되는 것으로 도시되어 있지만, 다른 구현예에서, 캐시(123)는 상이한 위치에 위치될 수 있다. 예를 들어, 캐시(123)는 시퍼 매니폴드 조립체(106) 내에 또는 바이패스 유체 라인(145)의 하류에 있는 다른 매니폴드 내에 포함될 수 있다.
동작 시에, 시퍼 조립체(162)는 샘플 웰(260)로부터 하나 이상의 샘플을 인출하고, 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108) 및 펌프 매니폴드 조립체(110)는 샘플 카트리지(104)로부터 유체 라인(124)을 통해 플로우 셀 카트리지 조립체(102)를 향해 하나 이상의 관심 샘플을 유동시킨다. 플로우 셀 카트리지 조립체(102)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125)을 포함할 수 있다(플로우 셀(125) 및 채널(126)의 구현예가 도 2에 더 명확하게 도시되어 있음). 일 구현예에서, 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)는 플로우 셀(125)의 각각의 채널(126)에 관심 샘플을 개별적으로 로딩/어드레스하도록 적응될 수 있다. 채널(126)에 관심 샘플을 로딩하는 프로세스는 도 1a의 시스템(100)을 사용하여 자동으로 이루어질 수 있다.
도시된 구현예에서, 샘플 카트리지(104) 및 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)는 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 하류에 위치된다. 따라서, 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)는 플로우 셀(125)의 후방으로부터 플로우 셀(125) 내로 관심 샘플을 로딩할 수 있다. 플로우 셀(125)의 후방으로부터 관심 샘플을 로딩하는 것은 "백 로딩(back loading)"으로 지칭될 수 있다. 관심 샘플을 플로우 셀(125) 내로 백 로딩하는 것은 오염을 감소시킬 수 있다. 도시된 구현예에서, 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)는 플로우 셀 카트리지 조립체(102)와 펌프 매니폴드 조립체(110) 사이에 결합된다.
시스템(100)을 예를 들어 혼성화 완충액으로 프라이밍(priming)하고/하거나 시스템(100)으로부터 공기를 제거하기 위해, 펌프(121)는 플로우 셀(125)을 통해 혼성화 완충액을 인출하고, 시퍼 조립체(262)는 일단 시스템(100)이 프라이밍되면 혼성화 완충액을 프라임 웰(264) 내로 분배한다. 그 후에, 관심 샘플이 시퍼 조립체(162)의 시퍼(268)를 사용하여 샘플 카트리지(104)로부터 인출되고, 샘플 밸브(120), 펌프 밸브(122), 및/또는 펌프(121)는 관심 샘플을 펌프 매니폴드 조립체(110)를 향해 가압하도록 선택적으로 작동한다. 샘플 카트리지(104)는 대응하는 시퍼(268)를 통해 선택적으로 유체적으로 접근가능한 샘플 웰(260)을 포함할 수 있다. 따라서, 각각의 샘플은 대응하는 시퍼(268) 및 대응하는 샘플 밸브(120)를 사용하여 다른 샘플로부터 선택적으로 격리될 수 있다.
샘플 웰들(260) 중 하나로부터 관심 샘플을 인출하기 위해, 대응하는 관심 샘플에 대한 샘플 밸브(120)가 개방되거나 해제되어 샘플 웰(260)을 기구 유체 시스템에 유체적으로 연결할 수 있다. 대응하는 펌프(121)가 샘플 웰(260)로부터 그리고 유체 라인, 예를 들어 펌프 매니폴드 조립체(110)의 유체 라인 및/또는 다른 유체 라인 내로 관심 샘플을 인출하도록 작동될 수 있다. 일부 구현예에서, 대응하는 펌프 밸브(122)가 제1 위치로부터 제2 위치로 개방, 폐쇄, 및/또는 이동되어, 대응하는 펌프(121)를 대응하는 샘플 웰(260)에 대한 대응하는 유체 라인에 유체적으로 결합시킬 수 있다. 따라서, 펌프 밸브(122)는 대응하는 펌프 밸브(122)를 사용하여 다른 펌프(121) 및/또는 펌프 밸브(122)로부터 선택적으로 격리될 수 있다. 일부 구현예에서, 관심 샘플은 펌프 밸브(122) 및/또는 샘플 밸브(120)와 대응하는 펌프(121) 사이의 라인 체적부(line volume) 내에 일시적으로 저장될 수 있다.
관심 샘플을 플로우 셀(125)의 대응하는 채널(126) 또는 채널들(126)을 향해 그리고 펌프 매니폴드 조립체(110)로부터 멀리 개별적으로 유동시키기 위해, 샘플 밸브(120), 펌프 밸브(122), 및/또는 펌프(121)는 관심 샘플을 플로우 셀 카트리지 조립체(102)를 향해 그리고 플로우 셀(125)의 각각의 채널(126) 내로 가압하도록 선택적으로 작동될 수 있다. 예를 들어, 관심 샘플이 라인 체적부 내로 흡인된 후에, 샘플 밸브(120)가 폐쇄되어, 그에 의해 샘플 웰(260)을 라인 체적부로부터 유체적으로 분리시킬 수 있다. 일부 경우에, 샘플 밸브(120)는 제1 위치로부터 제2 위치로 이동되어, 대응하는 펌프(121)를 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)를 통해 대응하는 채널(126) 또는 채널들(126)에 유체적으로 결합시킬 수 있다. 이어서, 펌프(121)는 관심 샘플을 대응하는 채널(126) 또는 채널들(126) 내로 밀어 넣을 수 있다. 일부 구현예에서, 대응하는 펌프 밸브(122)가 제2 위치로부터 제1 위치로 개방, 폐쇄, 및/또는 이동되어, 대응하는 펌프(121)를 대응하는 채널(126) 또는 채널들(126)에 유체적으로 결합시킬 수 있다. 일부 구현예에서, 복수의 채널들(126)의 각각의 채널(126)은 관심 샘플을 수용한다. 다른 구현예에서, 채널들(126) 중 하나 이상은 관심 샘플을 선택적으로 수용할 수 있고, 채널들(126) 중 다른 것들은 관심 샘플을 수용하지 않을 수 있다. 관심 샘플을 수용하지 않을 수 있는 플로우 셀(125)의 채널(126)은, 예를 들어, 대신에 세척 완충액을 수용할 수 있다.
구동 조립체(112)는 시퍼 매니폴드 조립체(106) 및 펌프 매니폴드 조립체(110)와 인터페이싱하여, 플로우 셀 카트리지 조립체(102)를 통해 플로우 셀(125)에서 샘플과 상호작용하는 하나 이상의 시약을 유동시킨다. 일 구현예에서, 식별가능한 표지를 갖는 가역적 종결자가 검출 뉴클레오티드에 부착되어, 단일 뉴클레오티드가 사이클당 sstDNA에 의해 포함되도록 허용한다. 일부 그러한 구현예에서, 뉴클레오티드들 중 하나 이상은, 여기될 때 색상을 방출하는 고유 형광 표지를 갖는다. 색상(또는 그의 부재)은 대응하는 뉴클레오티드를 검출하는 데 사용된다. 도시된 구현예에서, 이미징 시스템(116)은 식별가능한 표지들(예컨대, 형광 표지) 중 하나 이상을 여기시키도록 그리고 그 후에 식별가능한 표지에 대한 이미지 데이터를 획득하도록 적응된다. 표지는 입사광 및/또는 레이저에 의해 여기될 수 있고, 이미지 데이터는 여기에 응답하여 각각의 표지에 의해 방출되는 하나 이상의 색상을 포함할 수 있다. 이미지 데이터(예컨대, 검출 데이터)는 시스템(100)에 의해 분석될 수 있다. 이미징 시스템(116)은 대물 렌즈 및/또는 솔리드 스테이트 이미징 디바이스(solid-state imaging device)를 포함하는 형광 분광 광도계일 수 있다. 솔리드 스테이트 이미징 디바이스는 전하 결합 소자(CCD) 및/또는 상보성 금속 산화물 반도체(CMOS)를 포함할 수 있다.
이미지 데이터가 획득된 후에, 구동 조립체(112)는 시퍼 매니폴드 조립체(106) 및 펌프 매니폴드 조립체(110)와 인터페이싱하여, 플로우 셀(125)을 통해 다른 반응 성분(예컨대, 시약)을 유동시키며, 이는 그 후에 주 폐기물 유체 라인(127)을 통해 폐기물 저장소(117)에 의해 수용되고/되거나 시스템(100)에 의해 달리 배출된다. 일부 반응 성분은 sstDNA로부터 형광 표지 및 가역적 종결자를 화학적으로 절단하는 플러싱(flushing) 동작을 수행한다. 그러면, sstDNA는 다른 사이클을 위해 준비된다. 일부 구현예에서, 시스템(100)의 런들 사이에서, 시퍼(268)는 표백제 또는 세척 완충액과 같은 세정 용액을 함유하는 세척 웰(266) 내에 시퍼(268)를 침지시킴으로써 세정된다. 세정 용액은 혼성화 완충액을 함유하는 프라임 웰(264) 내에 시퍼(268)를 침지시킴으로써 제거가능하다. 그러나, 시퍼(268)를 세정하는 다른 접근법이 적합할 수 있다.
주 폐기물 유체 라인(127)은 펌프 매니폴드 조립체(110)와 폐기물 저장소(117) 사이에 결합되도록 적응된다. 일부 구현예에서, 펌프 매니폴드 조립체(110)의 펌프(121) 및/또는 펌프 밸브(122)는 플로우 셀 카트리지 조립체(102)로부터 유체 라인(124) 및 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)를 통해 주 폐기물 유체 라인(127)으로 반응 성분을 선택적으로 유동시키도록 적응된다.
도시된 구현예에서, 플로우 셀 카트리지 조립체(102)는 플로우 셀 리셉터클(128) 내에 수용가능하고, 플로우 셀 인터페이스(129)와 결합가능하다. 다른 구현예에서, 플로우 셀 리셉터클(128)은 배제될 수 있고, 플로우 셀 카트리지 조립체(102)는 플로우 셀 인터페이스(129)에 직접 결합될 수 있다.
플로우 셀 카트리지 조립체(102)는 플로우 셀 인터페이스(129)를 통해 중앙 밸브(130)에 결합된다. 보조 폐기물 유체 라인(132)이 중앙 밸브(130)에 그리고 폐기물 저장소(117)에 결합된다. 일부 구현예에서, 보조 폐기물 유체 라인(132)은, 중앙 밸브(130)를 통해, 플로우 셀 카트리지 조립체(102)로부터 관심 샘플의 임의의 초과 유체를 수용하도록, 그리고, 본 명세서에서 설명되는 바와 같이, 관심 샘플을 플로우 셀(125) 내로 백 로딩할 때 관심 샘플의 초과 유체를 폐기물 저장소(117)로 유동시키도록 적응된다. 즉, 관심 샘플은 플로우 셀(125)의 후방으로부터 로딩될 수 있고, 관심 샘플에 대한 임의의 초과 유체는 플로우 셀(125)의 전방으로부터 빠져나갈 수 있다. 본 명세서에서 설명될 바와 같이, 관심 샘플을 플로우 셀(125) 내로 백 로딩함으로써, 상이한 샘플이 대응하는 채널(126)에 개별적으로 로딩될 수 있고, 단일 매니폴드(예를 들어, 도 2의 플로우 셀 매니폴드(173) 참조)가 플로우 셀(125)의 전면을 중앙 밸브(130)에 결합시켜, 각각의 관심 샘플의 초과 유체를 보조 폐기물 유체 라인(132)으로 지향시켜서, 제2 채널(126)에 의한 제1 채널(126)에 대한 하나의 샘플의 오염의 가능성을 감소시킬 수 있다. 일단 관심 샘플이 플로우 셀(125) 내로 로딩되면, 단일 매니폴드는, 이어서, 각각의 채널(126)에 대해 플로우 셀(125)의 전방(예컨대, 상류)으로부터 공통 시약을 전달하기 위해 사용될 수 있고, 플로우 셀(125)의 후방(예컨대, 하류)으로부터 플로우 셀(125)을 빠져나갈 수 있다. 달리 말하면, 관심 샘플 및 시약은 플로우 셀(125)의 채널(126)을 통해 반대 방향들로 유동할 수 있다.
시퍼 매니폴드 조립체(106)를 참조하면, 도시된 구현예에서, 시퍼 매니폴드 조립체(106)는 공유 라인 밸브(134) 및 바이패스 밸브(136)를 포함한다. 공유 라인 밸브(134)는 시약 선택 밸브(reagent selector valve)로 지칭될 수 있다. 중앙 밸브(130) 및 시퍼 매니폴드 조립체(106)의 밸브(134, 136)는 유체 라인(138, 140, 142)을 통한 유체의 유동을 제어하도록 선택적으로 작동될 수 있다. 밸브들(130, 134, 136) 중 하나 이상은 회전 밸브, 핀치 밸브, 플랫 밸브, 솔레노이드 밸브, 체크 밸브, 피에조 밸브 등에 의해 구현될 수 있다. 다른 유체 제어 디바이스가 적합한 것으로 판명될 수 있다.
시퍼 매니폴드 조립체(106)는 시약 시퍼(146)를 통해 대응하는 수의 시약 저장소(144)에 결합될 수 있다. 시약 저장소(144)는 유체(예컨대, 시약 및/또는 다른 반응 성분)를 함유할 수 있다. 일부 구현예에서, 시퍼 매니폴드 조립체(106)는 복수의 포트를 포함한다. 시퍼 매니폴드 조립체(106)의 각각의 포트는 시약 시퍼들(146) 중 하나를 수용할 수 있다. 시약 시퍼(146)는 유체 라인으로 지칭될 수 있다.
시퍼 매니폴드 조립체(106)의 공유 라인 밸브(134)는 공유 시약 유체 라인(138)을 통해 중앙 밸브(130)에 결합된다. 상이한 시약이 상이한 시간에 공유 시약 유체 라인(138)을 통해 유동할 수 있다. 일 구현예에서, 하나의 시약과 다른 시약 사이에서 변경하기 전에 플러싱 동작을 수행할 때, 펌프 매니폴드 조립체(110)는 공유 시약 유체 라인(138), 중앙 밸브(130), 및 플로우 셀 카트리지 조립체(102)를 통해 세척 완충액을 인출할 수 있다. 따라서, 공유 시약 유체 라인(138)은 플러싱 동작에 관여할 수 있다. 하나의 공유 시약 유체 라인(138)이 도시되어 있지만, 임의의 수의 공유 유체 라인이 시스템(100) 내에 포함될 수 있다.
시퍼 매니폴드 조립체(106)의 바이패스 밸브(136)는 전용 시약 유체 라인(140, 142)을 통해 중앙 밸브(130)에 결합된다. 중앙 밸브(130)는 전용 시약 유체 라인(140, 142)에 대응하는 하나 이상의 전용 포트를 가질 수 있다. 전용 시약 유체 라인들(140, 142) 각각은 단일 시약과 연관될 수 있다. 전용 시약 유체 라인(140, 142)을 통해 유동할 수 있는 유체는 서열분석 동작 동안 사용될 수 있고, 절단 시약(cleave reagent), 혼입 시약(incorporation reagent), 스캔 시약, 절단 세척액, 및/또는 세척 완충액을 포함할 수 있다. 따라서, 바이패스 밸브(136)와 관련하여 하나의 시약과 다른 시약 사이에서 변경하기 전에 플러싱 동작을 수행할 때, 시퍼 매니폴드 조립체(106)는 중앙 밸브(130) 및/또는 플로우 셀 카트리지 조립체(102)를 통해 세척 완충액을 인출할 수 있다. 그러나, 단지 단일 시약만이 전용 시약 유체 라인들(140, 142) 각각을 통해 유동할 수 있기 때문에, 전용 시약 유체 라인(140, 142) 자체는 플러싱되지 않을 수 있다. 전용 시약 유체 라인(140, 142)을 포함하는 접근법은 시스템(100)이 다른 시약과 부작용을 일으킬 수 있는 시약을 사용할 때 유리할 수 있다. 게다가, 상이한 시약들 사이에서 변경할 때 플러싱되는 유체 라인의 길이 또는 유체 라인의 수를 감소시키는 것은 시약 소비 및 플러시 체적을 감소시키고, 시스템(100)의 사이클 시간을 감소시킬 수 있다. 2개의 전용 시약 유체 라인(140, 142)이 도시되어 있지만, 임의의 수의 전용 유체 라인이 시스템(100) 내에 포함될 수 있다.
바이패스 밸브(136)는, 또한, 바이패스 유체 라인(145)을 통해 펌프 매니폴드 조립체(110)의 캐시(123)에 결합된다. 하나 이상의 시약 프라이밍 동작, 수화 동작, 혼합 동작, 및/또는 전달 동작이 바이패스 유체 라인(145)을 사용하여 수행될 수 있다. 프라이밍 동작, 수화 동작, 혼합 동작, 및/또는 전달 동작은 플로우 셀 카트리지 조립체(102)와는 독립적으로 수행될 수 있다. 따라서, 바이패스 유체 라인(145)을 사용하는 동작은, 예를 들어, 플로우 셀 카트리지 조립체(102) 내에서 하나 이상의 관심 샘플을 인큐베이션(incubation)하는 동안 이루어질 수 있다. 즉, 공유 라인 밸브(134)는, 바이패스 밸브(136)가 바이패스 유체 라인(145) 및/또는 캐시(123)를 이용하여 하나 이상의 동작을 수행할 수 있으면서, 공유 라인 밸브(134) 및/또는 중앙 밸브(130)가 다른 동작을 동시에, 실질적으로 동시에, 또는 오프셋되어 동기식으로 수행하도록, 바이패스 밸브(136)와는 독립적으로 이용될 수 있다. 따라서, 시스템(100)을 사용하여 한 번에 다수의 동작을 수행하는 것은 런타임을 감소시킬 수 있다. 게다가, 바이패스 밸브(136) 및 바이패스 유체 라인(145)은 혼성화 완충액이 플로우 셀(128)을 통해 관심 샘플을 따르도록 허용하기 위해 혼성화 완충액을 펌프 매니폴드 조립체(110)를 통해 샘플 매니폴드 조립체(108)로 유동시키는 데 사용될 수 있다. 따라서, 플로우 셀(125)을 통해 유동하는 유체의 순서는 하기와 같을 수 있다: 1) 프라이밍 동작으로부터의 혼성화 완충액; 2) 샘플 웰(260)로부터 시퍼(268)를 통해 인출되는 샘플; 및 3) 바이패스 밸브(136) 및 바이패스 유체 밸브(145)를 통해 접근되는 혼성화 완충액.
이제 구동 조립체(112)를 참조하면, 도시된 구현예에서, 구동 조립체(112)는 펌프 구동 조립체(147) 및 밸브 구동 조립체(148)를 포함한다. 펌프 구동 조립체(147)는, 플로우 셀(125)을 통해 유체를 펌핑하고/하거나 하나 이상의 관심 샘플을 플로우 셀 카트리지 조립체(102) 내로 로딩하기 위해 하나 이상의 펌프(121)와 인터페이싱하도록 적응될 수 있다. 밸브 구동 조립체(147)는 대응하는 밸브(120, 122, 130, 134, 136)의 위치를 제어하기 위해 밸브들(120, 122, 130, 134, 136) 중 하나 이상과 인터페이싱하도록 적응될 수 있다. 일 구현예에서, 공유 라인 밸브(134) 및/또는 바이패스 밸브(136)는 플로우 셀(125)로의 유동을 차단하는 제1 위치 및 시약 저장소(144)로부터 플로우 셀(125)로의 유동을 허용하는 제2 위치를 갖는 회전 밸브에 의해 구현된다. 그러나, 밸브들(134, 136) 중 어느 하나는 제1 시약, 완충 시약, 제2 시약 등 중 임의의 하나 이상을 플로우 셀 카트리지 조립체(102)로 유동시키기 위해 임의의 수의 위치에 위치될 수 있다. 일례로서, 바이패스 밸브(136)는, 시약 저장소들(144) 중 하나 이상으로부터 바이패스 밸브(136)를 통한 그리고 중앙 밸브(130)로의 유체 유동을 허용하는 제1 위치와, 시약 저장소들(144) 중 하나 이상으로부터 바이패스 밸브(136)를 통한 그리고 바이패스 유체 라인(145) 내로의 유체 유동을 허용하는 제2 위치 사이에서 회전될 수 있다. 다른 배열이 적합한 것으로 판명될 수 있다. 예를 들어, 바이패스 밸브(136)는 바이패스 유체 라인(145)으로부터, 바이패스 밸브(136)를 통한, 그리고 시약 저장소(144)의 혼합 저장소로의 유체 유동을 허용하도록 위치가능할 수 있다.
제어기(114)를 참조하면, 도시된 구현예에서, 제어기(114)는 사용자 인터페이스(150), 통신 인터페이스(152), 하나 이상의 프로세서(154), 및 개시된 구현예를 포함하는 다양한 기능을 수행하기 위해 하나 이상의 프로세서(154)에 의해 실행가능한 명령어를 저장하는 메모리(156)를 포함한다. 사용자 인터페이스(150), 통신 인터페이스(133), 및 메모리(156)는 하나 이상의 프로세서(154)에 전기적으로 그리고/또는 통신가능하게 결합된다.
일 구현예에서, 사용자 인터페이스(150)는 사용자로부터 입력을 수신하도록 그리고 시스템(100)의 동작 및/또는 행해지는 분석과 연관된 정보를 사용자에게 제공하도록 적응된다. 사용자 인터페이스(150)는 터치 스크린, 디스플레이, 키보드, 스피커(들), 마우스, 트랙 볼, 및/또는 음성 인식 시스템을 포함할 수 있다. 터치 스크린 및/또는 디스플레이는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 디스플레이할 수 있다.
일 구현예에서, 통신 인터페이스(152)는 네트워크(들)를 통해 시스템(100)과 원격 시스템(들)(예컨대, 컴퓨터) 사이의 통신을 가능하게 하도록 적응된다. 네트워크(들)는 인터넷, 인트라넷, 근거리 통신망(LAN), 광역 통신망(WAN), 동축 케이블 네트워크, 무선 네트워크, 유선 네트워크, 위성 네트워크, 디지털 가입자 회선(DSL) 네트워크, 셀룰러 네트워크, 블루투스 연결, 근거리 통신(NFC) 연결 등을 포함할 수 있다. 원격 시스템에 제공되는 통신들 중 일부는, 시스템(100)에 의해 생성되거나 달리 획득되는 분석 결과, 이미징 데이터 등과 연관될 수 있다. 시스템(100)에 제공되는 통신들 중 일부는 유체 분석 동작, 환자 기록 및/또는 시스템(100)에 의해 실행될 프로토콜(들)과 연관될 수 있다.
하나 이상의 프로세서(154) 및/또는 시스템(100)은 프로세서 기반 시스템(들) 또는 마이크로프로세서 기반 시스템(들) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 일부 구현예에서, 하나 이상의 프로세서(154) 및/또는 시스템(100)은 프로그램가능 프로세서, 프로그램가능 제어기, 마이크로프로세서, 마이크로제어기, 그래픽 프로세싱 유닛(GPU), 디지털 신호 프로세서(DSP), 축소 명령어 세트 컴퓨터(RISC), 주문형 집적 회로(ASIC), 필드 프로그램가능 게이트 어레이(FPGA), 필드 프로그램가능 로직 디바이스(FPLD), 로직 회로 및/또는 본 명세서에서 설명되는 것들을 포함하는 다양한 기능을 실행하는 다른 로직 기반 디바이스 중 하나 이상을 포함한다.
메모리(156)는 반도체 메모리, 자기 판독가능 메모리, 광학 메모리, 하드 디스크 드라이브(HDD), 광학 저장 드라이브, 솔리드 스테이트 저장 디바이스, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 플래시 메모리, 판독 전용 메모리(ROM), 소거가능 프로그램가능 판독 전용 메모리(EPROM), 전기적 소거가능 프로그램가능 판독 전용 메모리(EEPROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 비휘발성 RAM(NVRAM) 메모리, 콤팩트 디스크(CD), 콤팩트 디스크 판독 전용 메모리(CD-ROM), 디지털 다용도 디스크(DVD), 블루레이 디스크, 복수 배열 독립 디스크(RAID) 시스템, 캐시, 및/또는 임의의 지속기간 동안(예컨대, 영구적으로, 일시적으로, 장기간 동안, 버퍼링 동안, 캐싱 동안) 정보가 저장되는 임의의 다른 저장 디바이스 또는 저장 디스크 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
도 1b는 도 1의 시스템(100)과 함께 사용될 수 있는 샘플 웰(260)을 포함하는 샘플 카트리지(104) 및 시퍼(268)를 포함하는 시퍼 조립체(262)의 구현예의 단면도이다. 도시된 구현예에서, 시퍼 조립체(262)는 공동(272)을 갖는 기부(270), 시퍼(268)를 포함하고 공동(272) 내에 적어도 부분적으로 배치되는 시퍼 어레이(274), 및 시퍼(268)를 대체로 화살표(278)에 의해 표시된 방향으로 그리고 샘플 웰(260) 내로 가압하는 스프링 조립체(276)를 포함하는 자동화된 피펫터(pipettor)이다. 스프링 조립체(276)가 시퍼(268)를 샘플 웰(260) 내로 가압하게 하는 것은 시퍼(268)가 샘플 웰(260)의 하부 표면(280)에 인접하게 위치되도록 허용하여, 그에 의해, 샘플 웰(260) 내의 불용 체적(dead volume)을 감소시키고, 유체 분석 동작 동안 샘플이 덜 제공되도록 허용한다.
시퍼(268)를 참조하면, 도시된 구현예에서, 시퍼들(268) 각각은 공동(272) 내에 배치되는 근위 부분(282), 샘플 웰(260) 내에 배치되는 원위 부분(284), 및 부분들(282, 284) 사이에서 연장되는 유체 경로(286)를 갖는다. 스프링 조립체(276)는, 근위 부분(282)에서 대응하는 시퍼(268)를 둘러싸고 시퍼 조립체(262)의 대응하는 스프링 시트(spring seat)(290) 상에 안착되는 스프링(288)을 포함한다.
도 1c를 참조하면, 도 1b의 샘플 카트리지(104)의 샘플 웰(260) 및 시퍼 조립체(262)의 원위 부분(284)의 상세 단면도가 도시되어 있다. 도시된 구현예에서, 시퍼들(268) 각각은 원위 부분(284)에 있는 개구(292), 및 팁(293)을 갖는다. 팁(293)은 시퍼(268)의 종축(295)에 대해 제1 각도로 위치되는 제1 표면(294) 및 종축(295)에 대해 제2 각도로 위치되는 제2 표면(296)에 의해 형성된다. 도시된 바와 같이, 제1 각도는 약 30°이고, 제2 각도는 약 50°이다. 그러나, 표면(294, 296)은 동일한 각도를 비롯하여 상이한 각도로 배치될 수 있다.
제1 각도와 제2 각도 사이의 차이는 종축(295)으로부터 팁(293)의 팁 단부(297)를 오프셋시키고, 개구(292)가 팁 단부(297)로부터 이격되도록 허용한다. 팁 단부(297)가 개구(292)를 지나 연장되고 하부 표면(280)과 맞물리기 때문에, 개구(292)는, 샘플 웰(260)의 하부 표면(298)에 맞물려 폐색되고/되거나 막힐 가능성이 더 적다. 샘플 웰(260) 내에 존재하는 불용 체적의 양을 추가로 감소시키기 위해, 샘플 웰(260)의 하부 표면(280)은 테이퍼 형성된다.
도 2는 도 1a의 시스템(100)의 플로우 셀 리셉터클(128) 내에 수용가능한 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 구현예의 등각 확대도를 예시한다. 도시된 구현예에서, 플로우 셀 카트리지 조립체(102)는 몸체(158), 플로우 셀 조립체(160), 플로우 셀 커플링(162), 입구 개스킷 조립체(164), 및 출구 개스킷 조립체(166)를 포함한다. 플로우 셀 커플링(162)은 브래킷으로 지칭될 수 있다. 입구 개스킷 조립체(164) 및/또는 출구 개스킷 조립체(166)는 도 1a의 시스템(100)의 플로우 셀 인터페이스(129)와 인터페이싱하거나 달리 유체적으로 결합될 수 있다. 입구 개스킷 조립체(164)는 중앙 밸브(130)에 직접 결합될 수 있거나, 하나 이상의 유체 라인(예를 들어,도 6b 참조)을 통해 중앙 밸브(130)에 결합될 수 있다.
도시된 구현예에서, 플로우 셀 카트리지 조립체(102)는, 또한, 무선 주파수 식별(RFID) 태그(167)를 보유할 수 있다. RFID 태그(167)는 추적 및/또는 식별 목적을 위해 사용될 수 있다. 플로우 셀 카트리지 조립체(102)를 추적 및/또는 식별하는 다른 방법이 적합한 것으로 판명될 수 있다.
플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158)는 주연부 벽(168) 및 상부 표면(170)을 갖는다. 주연부 벽(168) 및 상부 표면(170)은 공동(172)을 한정한다. 공동(172)은 상부 개구(174) 및 하부 개구(176)를 포함한다. 상부 개구(174)는 상부 표면(170)에 의해 한정된다. 상부 개구(174)는 이미징 시스템(116)을 통해 플로우 셀(125)의 이미지 데이터가 획득되도록 허용할 수 있다. 하부 개구(176)는 주연부 벽(168)의 하부 에지(178)에 의해 한정된다. 하부 개구(176)는 관심 샘플이 출구 개스킷 조립체(166)를 통해 플로우 셀(125)의 채널(126) 내로 로딩되도록 그리고/또는 하나 이상의 시약이 입구 개스킷 조립체(164)를 통해 플로우 셀(125)의 채널(126) 내로 유동하도록 허용할 수 있다.
플로우 셀 조립체(160)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125), 및 플로우 셀 매니폴드(173)를 포함한다. 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)은 대응하는 채널 입구(180) 및 대응하는 채널 출구(182)를 갖는다. 채널 입구(180)는 플로우 셀(125)의 입구로 지칭될 수 있다. 채널 출구(182)는 플로우 셀(125)의 출구로 지칭될 수 있다. 그러나, 유체 유동의 방향에 따라, 채널 입구(180)는 플로우 셀(125)에 대한 출구로서 작용할 수 있고, 채널 출구(182)는 플로우 셀(125)에 대한 입구로서 작용할 수 있다. 예를 들어, 관심 샘플이 플로우 셀(125)의 후방으로부터 채널(126) 내로 로딩될 때, 채널 출구(182)는 플로우 셀(125)에 대한 입구로서 작용할 수 있다.
플로우 셀 매니폴드(173)는 플로우 셀(125)에 결합되도록 적응되고, 라미네이트(laminate)에 의해 형성될 수 있다. 플로우 셀 매니폴드(173)는 플로우 셀(125)과 기계적으로 가요성인 연결을 제공할 수 있다. 플로우 셀 매니폴드(173)는 접착제를 사용하여 플로우 셀(125)에 결합될 수 있다. 플로우 셀(125)과 플로우 셀 매니폴드(173)를 결합시키는 다른 방법이 적합한 것으로 판명될 수 있다.
도시된 구현예에서, 플로우 셀 매니폴드(173)는 단일 입구(184), 복수의 유체 라인(186)(유체 라인(186)은 도 3에 더 명확하게 도시되어 있음), 및 복수의 출구(188)를 포함한다. 입구(184)는 플로우 셀 매니폴드 입구로 지칭될 수 있다. 플로우 셀 매니폴드(173)의 입구(184)는, 유체 라인(186)을 통해, 출구들(188) 각각에 결합된다. 유체 라인(186)은 플로우 셀 조립체(160)가 유체 유동을 제어하기 위해 추가의 밸빙(valving)을 사용하지 않도록 허용할 수 있다.
유체 라인(186)은 유동 분할을 위해 적응될 수 있고, 유동 분할기로 지칭될 수 있다. 일 구현예에서, 입구(184)를 통해 유동하는 유체는 플로우 셀(125)의 채널들(126) 사이에서 실질적으로 동일하게 분할될 수 있다. 일부 구현예에서, 플로우 셀 매니폴드(173) 및/또는 유체 라인(186)은 도 1a의 시스템(100)의 유동 저항 및/또는 동작 압력을 감소시키도록 적응될 수 있다. 유체 라인(186)은 대략 300 마이크로미터(μm)의 높이를 가질 수 있다. 유체 라인(186)에 대한 다른 높이가 적합한 것으로 판명될 수 있다. 다른 구현예에서, 플로우 셀 매니폴드(173)는 배제될 수 있고, 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158)는 유체 라인(186), 입구(184), 및 복수의 출구(188)를 포함할 수 있다. 일례로서, 유체 라인(186), 입구(184), 및 복수의 출구(188)는 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158) 내로 성형 및/또는 엠보싱될 수 있다(예를 들어, 도 13a 및 도 13b 참조).
플로우 셀 매니폴드(173)는, 또한, 입구 정렬 구멍(190) 및 출구 정렬 구멍(192)을 포함할 수 있다. 입구 정렬 구멍(190)은 입구(184)의 양쪽 측부 상에 위치될 수 있고, 출구 정렬 구멍(192)은 플로우 셀 매니폴드(173)의 출구(188)에 인접하게 위치될 수 있다. 입구 정렬 구멍(190) 및/또는 출구 정렬 구멍(192)은 플로우 셀 매니폴드(173)의 인터페이스로 지칭될 수 있다.
플로우 셀 커플링(162)은 돌출부(194)를 포함한다. 돌출부(194)는 플로우 셀 매니폴드(173)의 출구 정렬 구멍(192)에 의해 수용가능하여, 플로우 셀(125)에 대해 플로우 셀 매니폴드(173)를 고정시킨다. 플로우 셀 커플링(162)은 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158)와 스냅 끼워맞춤 연결을 형성하도록 적응되는 단부 부분(196)을 포함할 수 있거나, 몸체(158)에 대해 사전결정된 허용오차 내에서 부유할 수 있다. 플로우 셀 조립체(102)의 몸체(158)와 플로우 셀 커플링(162) 사이의 결합은 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158)의 공동(172) 내에 플로우 셀(125) 및 플로우 셀 매니폴드(173)를 유지시키는 것을 도울 수 있다.
도시된 구현예에서, 플로우 셀 커플링(162)은 크래들(cradle)(197)을 포함한다. 크래들(197)은 반원형 절결부이고, 테이퍼 형성된 표면을 포함할 수 있다. 크래들(197)은 플로우 셀 카트리지 조립체(102)에 대해 RFID 태그(167)를 수용 및/또는 고정시키도록 적응될 수 있다. 일부 구현예에서, 크래들(197)은 생략될 수 있다.
입구 개스킷 조립체(164)는 제1 부분(198), 제2 부분(202), 및 입구 개스킷(204)을 포함한다. 입구 개스킷(204)은 플로우 셀 매니폴드(173)의 입구(184)에 인접하게 결합되도록 그리고 플로우 셀(125)의 채널(126)과 도 1a의 시스템(100)의 구성요소 사이의 유체 연통을 허용하도록 적응될 수 있다. 입구 개스킷 조립체(164)의 제1 부분(198)은 돌출부(206)를 포함하고, 입구 개스킷 조립체(164)의 제2 부분(202)은 리셉터클(208)을 포함한다. 돌출부(206)는 플로우 셀 매니폴드(173)의 입구 정렬 구멍(190) 및 입구 개스킷 조립체(164)의 제2 부분(202)의 리셉터클(208)에 의해 수용되도록 적응된다. 돌출부(206)와 리셉터클(208) 사이의 상호작용은 입구 개스킷 조립체(164)의 제1 및 제2 부분들(198, 202)을, 예를 들어 스냅 끼워맞춤 연결을 통해, 함께 결합시킬 수 있다. 다른 구현예에서, 돌출부(206)는 정렬 목적을 위해 리셉터클(208) 내에 수용될 수 있다. 입구 개스킷 조립체(164)의 제1 부분(198)의 측부(210)는 입구 개스킷 조립체(164)의 제2 부분(202) 및/또는 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158)와 스냅 끼워맞춤 연결을 형성하도록 적응될 수 있다.
출구 개스킷 조립체(166)는 복수의 개스킷(212) 및 몸체(214)를 포함한다. 몸체(214)는 개스킷(212)을 보유할 수 있다. 복수의 개스킷(212)의 각각의 개스킷(212)은 플로우 셀(125)의 채널 출구들(182) 중 하나에 인접하게 결합되도록 그리고 플로우 셀(125)의 채널(126)과 시스템(100)의 구성요소 사이의 유체 연통을 허용하도록 적응된다. 출구 개스킷 조립체(166)의 몸체(214)의 측부(216)는 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158)와 스냅 끼워맞춤 연결을 형성하도록 적응될 수 있다.
도 3 내지 도 5와 도 6a 및 도 6b는 도 1a의 시스템(100)과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 조립체(160)의 상이한 구현예를 예시한다. 도 3 내지 도 5와 도 6a 및 도 6b에 도시된 플로우 셀 조립체(160)의 채널(126)은 약 18.7 마이크로리터(μL) 내지 약 32.4 μL의 체적을 가질 수 있다. 다른 체적이 적합한 것으로 판명될 수 있다.
도 3은 도 2의 플로우 셀 조립체(160)의 플로우 셀(125) 및 플로우 셀 매니폴드(173)의 평면도를 예시한다.
도 4는 도 1a의 시스템(100)과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 조립체(160)의 플로우 셀 매니폴드(173)의 다른 구현예 및 플로우 셀(125)의 다른 구현예의 평면도를 예시한다. 도 3의 구현예와는 대조적으로, 도 4의 플로우 셀 조립체(160)의 채널(126)의 폭은 더 작을 수 있다. 도 4의 플로우 셀 매니폴드(173)의 유체 라인(186)의 간격 및/또는 크기는 그에 따라 조정될 수 있다.
도 5는 도 1a의 시스템(100)과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 조립체(160)의 플로우 셀 매니폴드(173)의 다른 구현예 및 플로우 셀(125)의 다른 구현예의 평면도를 예시한다. 개시된 다른 구현예와는 대조적으로, 도 5의 플로우 셀(125)은 채널들(126) 중 2개를 포함하고, 플로우 셀 매니폴드(173)는 유체 라인(186)을 덜 포함한다. 플로우 셀 매니폴드(173)의 유체 라인(186)은 플로우 셀 매니폴드(173)의 입구(184)와 플로우 셀(125)의 채널(126)을 유체적으로 결합시킨다. 도 5의 플로우 셀(125)이 2개의 채널(126)을 포함하지만, 하나를 포함한 임의의 다른 수의 채널(126)이 포함될 수 있다.
도 6a는 도 1a의 시스템(100)과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 조립체(160)의 플로우 셀 매니폴드(173)의 다른 구현예 및 플로우 셀(125)의 다른 구현예의 평면도를 예시한다. 개시된 다른 구현예와는 대조적으로, 도 6a의 플로우 셀 매니폴드(173)의 입구(184)는 플로우 셀 매니폴드(173)의 출구(188)와 실질적으로 일직선을 이루고, 유체 라인(186)은 그에 따라 배열된다. 따라서, 도 6a의 플로우 셀 매니폴드(173)의 높이(H)는 도 3, 도 4 및 도 5에 도시된 플로우 셀 매니폴드(173)의 높이보다 작을 수 있다.
도 6b는 도 6a의 플로우 셀(125) 및 플로우 셀 매니폴드(173)의 등각도를 예시한다. 도시된 구현예에서, 유체 라인(213)이 개스킷(204)을 통해 플로우 셀 매니폴드(173)의 입구(184)에 결합된다. 유체 라인(213)은 도 1a의 시스템(100)의 일부일 수 있고, 커플링(215)을 포함한다. 유체 라인(213)의 커플링(215)은, 예를 들어, 중앙 밸브(130)의 포트에 결합되어, 중앙 밸브(130)와 플로우 셀(125) 사이의 유체 연통을 허용할 수 있다.
도 7은 도 1a의 시스템(100)과 함께 사용하기 위한 플로우 셀 조립체(160)의 구현예에 결합된 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 구현예의 등각도를 예시한다. 도시된 구현예에서, 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)는, 제1 면(218) 및 제1 면(218) 반대편의 제2 면(219)을 갖는 몸체(217)를 포함한다. 제1 면(218)은 복수의 샘플 포트(220) 및 복수의 플로우 셀 포트(222)를 한정한다. 샘플 포트들(220) 각각은 별개의 샘플 유체 라인(223)을 통해 샘플 카트리지 인터페이스(119)의 대응하는 포트에 결합된다. 유사하게, 플로우 셀 포트들(222) 각각은 별개의 플로우 셀 유체 라인(224)을 통해 플로우 셀(125)의 대응하는 채널(126)에 결합된다. 플로우 셀 유체 라인(224)은 플로우 셀 인터페이스(129)의 포트에 결합될 수 있다. 별개의 유체 라인(223, 224)이 샘플 포트(220)와 샘플 카트리지 인터페이스(119)의 포트를 결합시키고 플로우 셀 포트(222)와 플로우 셀(125)의 채널(126) 및/또는 플로우 셀 인터페이스(129)의 포트를 결합시키는 것으로 언급되지만, 하나의 유체 라인이 2개 이상의 포트를 유체적으로 결합시키는 데 사용될 수 있다.
샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 제2 면(219)은 펌프 포트(226)를 한정한다. 각각의 펌프 포트(226)는 별개의 펌프-채널 유체 라인(230)을 통해 펌프 매니폴드 조립체(110)의 대응하는 포트(228)(펌프 매니폴드 조립체(110)의 대응하는 포트(228)는 도 8에 더 명확하게 도시되어 있음)에 결합된다.
샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 샘플 밸브(120)는 관심 샘플이 샘플 카트리지(104)로부터 획득되게 그리고 플로우 셀(125)의 채널들(126) 중 하나 이상 내로 로딩되게 허용하도록 작동가능하다. 샘플 카트리지(104)로부터 관심 샘플을 획득하기 위해, 샘플 밸브들(120) 중 하나 이상은 샘플 카트리지(104)와 펌프 매니폴드 조립체(110)를 유체 연통시키는 제1 위치로 작동된다. 샘플 밸브(120)의 제1 위치에서, 관심 샘플은 샘플 유체 라인(223)을 통해 샘플 포트(220)를 향해 그리고 그 내로, 펌프 포트(226) 밖으로, 그리고 펌프 매니폴드 조립체(110)의 펌프-채널 유체 라인(230) 내로 유동할 수 있다.
관심 샘플을 출구 개스킷 조립체(166)를 통해 플로우 셀(125)의 채널들(126) 중 하나 이상 내로 개별적으로 침착시키기 위해, 샘플 밸브들(120) 중 하나 이상은 펌프 매니폴드 조립체(110)와 플로우 셀(125)을 유체 연통시키는 제2 위치로 작동가능하다. 샘플 밸브(120)의 제2 위치에서, 관심 샘플은 펌프-채널 유체 라인(230)으로부터 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 펌프 포트(226) 내로 그리고 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 플로우 셀 포트(222) 밖으로 플로우 셀 유체 라인(224)을 통해 플로우 셀(125)의 대응하는 채널(126)을 향해 유동할 수 있다. 펌프 매니폴드 조립체(110)는 실질적으로 균일한 전달을 허용하기 위해 관심 샘플을 비교적 느린 속도로 플로우 셀(125) 내로 분배하도록 적응될 수 있다. 관심 샘플이 플로우 셀(125)의 채널(126) 내로 로딩되고 있을 때, 중앙 밸브(130)는 플로우 셀(125)을 보조 폐기물 유체 라인(132)으로 통하게 하도록 위치될 수 있다. 관심 샘플이 플로우 셀(125)에 분배된 후에, 인큐베이션 프로세스가 시딩(seeding)을 위해 수행될 수 있다. 일부 구현예에서, 100 마이크로리터(μL)의 관심 샘플이 한 번에 플로우 셀(125)의 채널(126) 내에 침착되고, 인큐베이션되며, 시딩된다. 다른 체적이 적합한 것으로 판명될 수 있다. 더 적은 양의 관심 샘플을 채널(126) 내에 증분식으로 침착시키고, 인큐베이션하며, 시딩하는 프로세스는 임계 횟수만큼 반복될 수 있다.
샘플 카트리지(104)로부터 관심 샘플을 획득하기 전에, 일부 구현예에서, 펌프 매니폴드 조립체(110)는 완충액으로 프라이밍될 수 있다. 완충액은 바이패스 유체 라인(145)으로부터 획득될 수 있다. 펌프 매니폴드 조립체(110)를 완충액으로 프라이밍하는 것은, 예를 들어, 관심 샘플을 플로우 셀(125) 내로 분배하기 위한 스트로크(stroke)를 펌프 매니폴드 조립체(110)에 제공할 수 있다.
도 8은 도 1a의 시스템(100)과 함께 사용하기 위한 펌프 매니폴드 조립체(110)의 일부분의 구현예의 개략도이다. 도시된 구현예에서, 펌프 매니폴드 조립체(110)는, 펌프 밸브(122), 캐시 밸브(234), 및 펌프(121)를 보유하는 몸체(232)를 포함한다. 펌프(121)는 시린지 펌프일 수 있고, 대략 500 마이크로리터(μL)의 체적을 수용하도록 적응될 수 있다. 다른 체적이 적합한 것으로 판명될 수 있다.
펌프 밸브(122), 캐시 밸브(234), 및/또는 펌프(121)는 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)로의 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다. 도시된 구현예에서, 2개의 펌프 구동 조립체(147)가 제공된다. 펌프 구동 조립체(147)는 개시된 동작들 중 하나 이상을 수행하기 위해 펌프들(121) 중 하나 이상을 개별적으로 작동시키도록 적응될 수 있다. 일 구현예에서, 펌프 구동 조립체들(147) 중 하나는 펌프들(121) 중 2개를 동작시킬 수 있고, 펌프 구동 조립체들(147) 중 다른 하나는 펌프들(121) 중 6개를 동작시킬 수 있다. 다른 배열이 적합한 것으로 판명될 수 있다.
펌프 밸브(122), 캐시 밸브(234), 및/또는 펌프(121)는 바이패스 유체 라인(145) 및/또는 주 폐기물 유체 라인(127)을 통해 하나 이상의 시약을 유동시키도록 동작가능할 수 있다. 펌프 매니폴드 조립체(110)의 몸체(232)는 또한 복수의 센서(236, 237)를 보유할 수 있다. 센서(236, 237)는 압력 센서 또는 유량 센서를 포함할 수 있다. 다른 유형의 센서가 적합한 것으로 판명될 수 있다. 다른 구현예에서, 센서(236, 237) 및/또는 캐시 밸브(234) 중 하나 이상이 배제될 수 있다. 일부 그러한 구현예에서, 바이패스 유체 라인(145)이 또한 배제될 수 있다. 다른 배열이 적합한 것으로 판명될 수 있다.
펌프 매니폴드 조립체(110)는 캐시(123), 펌프-채널 유체 라인(230), 복수의 펌프 유체 라인(238), 공유 유체 라인(240), 캐시 유체 라인(242), 및 주 폐기물 유체 라인(127)을 포함한다. 캐시 유체 라인(242)은 캐시(123)와 캐시 밸브(234)에 그리고 그들 사이에 결합된다. 펌프-채널 유체 라인(230) 및 펌프 유체 라인(238)은 집합적으로 펌프-채널 유체 라인으로 지칭될 수 있다. 도시된 구현예에서, 각각의 펌프 밸브(122)는 대응하는 펌프-채널 유체 라인(230), 대응하는 펌프 유체 라인(238), 및 공유 유체 라인(240)에 결합된다. 각각의 펌프(121)는 대응하는 펌프 유체 라인(238)에 결합된다. 펌프(121)는 펌프-채널 유체 라인(230)으로의 그리고 플로우 셀(125)의 채널들(126) 중 하나로의 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다.
캐시 밸브(234)는 캐시 유체 라인(242), 주 폐기물 유체 라인(127), 및 공유 유체 라인(240)에 결합된다. 센서(236, 237)는 펌프-채널 유체 라인들(230) 중 적어도 하나 또는 공유 유체 라인(240) 중 하나 이상의 유체 라인의 압력 값 또는 유량 값 중 하나 이상을 결정하도록 적응될 수 있다. 5개의 센서(236)가 펌프-채널 유체 라인(230)에 결합된다. 센서(236)는 상이하게 위치될 수 있다. 추가의 센서 또는 0개의 센서를 포함한 더 적은 센서가 적합한 것으로 판명될 수 있다.
펌프들(121) 중 하나 이상을 사용하여 플로우 셀(125)로부터 유체를 인출하거나 그를 향해 유체를 가압하기 위해, 펌프 밸브들(122) 중 하나 이상은 펌프-채널 유체 라인(230)과 펌프 유체 라인(238)을 유체 연통시키는 제1 위치로 작동될 수 있고, 펌프들(121) 중 하나 이상은 유체를 이동시키도록 작동될 수 있다.
반응 성분을 펌프들(121) 중 하나 이상을 사용하여 폐기물 저장소(117)를 향해 이동시키기 위해, 펌프 밸브들(122) 중 하나 이상은 펌프 유체 라인(238)과 공유 유체 라인(240)을 유체 연통시키는 제2 위치로 작동될 수 있고, 캐시 밸브(234)는 공유 유체 라인(240)과 주 폐기물 유체 라인(127)을 유체 연통시키는 제1 위치로 작동될 수 있으며, 펌프들(121) 중 하나 이상은 유체를 이동시키도록 작동될 수 있다.
바이패스 유체 라인(145)을 통해 수용된 하나 이상의 반응 성분을 사용하여 혼합 동작을 수행하기 위해, 펌프 밸브(122)는 펌프 유체 라인(238)과 공유 유체 라인(240)을 유체 연통시키는 제2 위치로 작동될 수 있고, 캐시 밸브(234)는 캐시 유체 라인(242)과 공유 유체 라인(240)을 유체적으로 결합시키는 제2 위치로 작동될 수 있으며, 펌프들(121) 중 하나 이상은 유체를 이동시키도록 작동될 수 있다. 일부 구현예에서, 더 큰 체적의 반응 성분(들)이 바이패스 유체 라인(145)을 통해 전달되어, 모든 펌프(121)를 사용하여 공유 유체 라인(240)을 프라이밍할 수 있다. 이어서, 후속 유체 전달에 대한 정밀도를 증가시키기 위해, 예를 들어, 나머지 펌프(121)가 아이들 상태인 동안 펌프들(121) 중 2개가 사용될 수 있다. 대신에, 하나의 펌프(121)를 사용하는 것을 포함한 상이한 수의 펌프(121)가 사용될 수 있다.
도 9는 본 발명의 교시에 따른 시스템(300)의 다른 구현예의 개략도를 예시한다. 도시된 구현예에서, 시스템(300)은 플로우 셀 인터페이스(128) 및 펌프 매니폴드 조립체(110)를 포함한다. 플로우 셀 인터페이스(128)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125)에 결합되도록 적응된다. 펌프 매니폴드 조립체(110)는 펌프 밸브(122) 및 펌프(121)를 보유한다. 시스템(300)이 2개의 펌프 밸브(122) 및 2개의 펌프(121)를 포함하지만, 시스템(300)에 상이한 수의 밸브(122) 및/또는 펌프(121)를 제공하는 것이 적합한 것으로 판명될 수 있다.
도시된 구현예에서, 펌프 매니폴드 조립체(110)는 펌프-채널 유체 라인(230), 펌프 유체 라인(238), 및 공유 유체 라인(240)을 포함한다. 펌프 밸브(122) 및 펌프(121)는 대응하는 펌프-채널 유체 라인(230)을 거쳐 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)을 통과하는 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능할 수 있다. 각각의 펌프 밸브(122)는 대응하는 펌프-채널 유체 라인(238), 대응하는 펌프 유체 라인(230), 및 공유 유체 라인(240)에 결합될 수 있다. 각각의 펌프(121)는 대응하는 펌프 유체 라인(238)에 결합될 수 있다. 다른 유체 라인 배열이 적합한 것으로 판명될 수 있다.
도 10은 본 발명의 교시에 따른 시스템(400)의 다른 구현예의 개략도를 예시한다. 도시된 구현예에서, 시스템(400)은 밸브들(130, 134, 및/또는 136) 중 하나 이상, 플로우 셀 인터페이스(128), 펌프 매니폴드 조립체(110), 및 바이패스 유체 라인(145)을 포함한다. 밸브(130, 134 및/또는 136)는 대응하는 시약 저장소(144)에 결합되도록 적응된다. 플로우 셀 인터페이스(128)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125)에 결합되도록 적응된다. 펌프 매니폴드 조립체(110)는 펌프(121), 펌프 밸브(122), 및 캐시(123)를 포함한다. 각각의 펌프(121)는 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능할 수 있다. 바이패스 유체 라인(145)은 하나 이상의 밸브(130, 134, 136)와 캐시(123) 사이에 동작식으로 결합된다. 다른 유체 라인 배열이 적합한 것으로 판명될 수 있다.
도 11은 본 발명의 교시에 따른 시스템(500)의 다른 구현예의 개략도를 예시한다. 도시된 구현예에서, 시스템(500)은 플로우 셀 인터페이스(128), 샘플 카트리지 인터페이스(119), 및 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)를 포함한다. 플로우 셀 인터페이스(119)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125)에 결합되도록 적응된다. 샘플 카트리지 인터페이스(119)는 샘플 카트리지(104)에 결합되도록 적응되고, 샘플 카트리지 인터페이스(119)는 플로우 셀 인터페이스(128)의 하류에 위치된다. 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)는 플로우 셀 인터페이스(128)와 샘플 카트리지 인터페이스(129) 사이에 위치된다.
샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)는, 복수의 샘플 밸브(120)를 보유하고 샘플 포트(220) 및 플로우 셀 포트(222)를 한정하는 몸체(217)를 포함한다. 각각의 샘플 포트(220)는 샘플 유체 라인들(223) 중 하나를 통해 샘플 카트리지 인터페이스(119)의 대응하는 포트(502)에 결합된다. 각각의 플로우 셀 포트(222)는 플로우 셀 인터페이스(119)의 대응하는 포트(504)에 결합된다. 플로우 셀 인터페이스(119)의 포트(504)는 플로우 셀 유체 라인(224)을 통해 플로우 셀(125)의 채널들(126) 중 대응하는 채널과 연관된다.
도 12는 본 발명의 교시에 따른 시스템(600)의 다른 구현예의 개략도를 예시한다. 도시된 구현예에서, 시스템(600)은 밸브들(130, 134, 및/또는 136) 중 하나 이상, 플로우 셀 인터페이스(128), 샘플 카트리지 인터페이스(119), 및 펌프 매니폴드 조립체(110)를 포함한다. 밸브들(130, 134, 및/또는 136) 중 하나 이상은 대응하는 시약 저장소(144)에 결합되도록 적응될 수 있다. 플로우 셀 인터페이스(128)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125)에 결합되도록 적응된다. 샘플 카트리지 인터페이스(128)는 복수의 포트(502)를 포함하고, 관심 샘플을 보유하는 샘플 카트리지(104)에 결합되도록 적응된다. 샘플 카트리지 인터페이스(119)는 플로우 셀 인터페이스(128)의 하류에 위치된다.
도시된 구현예에서, 펌프 매니폴드 조립체(110)는 펌프(121) 및 펌프 밸브(122)를 포함한다. 각각의 펌프(121) 및 대응하는 펌프 밸브(122)는 샘플 카트리지 인터페이스(119)의 복수의 포트(502)의 각각의 포트(502)와 관심 샘플을 갖는 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126) 사이의 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다.
도 13a는 도 1a의 시스템(100)과 함께 사용될 수 있는 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 플로우 셀 매니폴드(173)의 다른 구현예 및 플로우 셀(125)의 다른 구현예의 평면도를 예시한다. 개시된 다른 구현예와는 대조적으로, 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158)는 유체 라인(186), 입구(184), 및 복수의 출구(188)를 한정한다. 도시된 구현예에서, 유체 라인(186)은, 또한, 예를 들어 유체 라인(124) 및/또는 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)와의 유체 연통을 허용하기 위해, 플로우 셀(125)의 채널(126)의 채널 출구(182)에 결합된다.
도 13b는 도 13a의 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 단면도를 예시한다. 도시된 구현예에서, 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158)는 리셉터클(250)을 한정한다. 내부 개스킷(252) 및 외부 개스킷(254)이 리셉터클(250) 내에 배치된다. 내부 개스킷(254)은 플로우 셀 카트리지 조립체(102)의 몸체(158)의 유체 라인(186)과 플로우 셀의 채널(126) 사이의 유체 연통을 허용하기 위해 플로우 셀(125)과 정합식으로 맞물리도록 적응될 수 있다. 외부 개스킷(254)은 시스템(100)과 플로우 셀 카트리지 조립체(102) 사이의 유체 연통을 허용하기 위해 시스템(100)의 플로우 셀 인터페이스(129)와 정합식으로 맞물리도록 적응될 수 있다.
도 14 내지 도 17은 도 1a의 시스템(100) 또는 본 명세서에 개시된 다른 시스템들(300, 400, 500, 및/또는 600) 중 임의의 것을 사용하여 펌핑 동작 및/또는 관심 샘플 로딩 동작을 수행하는 방법에 대한 흐름도를 예시한다. 도 14 및 도 16의 흐름도에서, 실선으로 둘러싸인 블록은 프로세스(1200, 1400)의 구현예에 포함될 수 있는 한편, 파선으로 둘러싸인 블록은 프로세스의 구현에서 선택적일 수 있다. 그러나, 블록의 경계가 도 14 내지 도 17에 제시되는 방식과는 관계없이, 블록의 실행 순서는 변경될 수 있고/있거나, 설명되는 블록들 중 일부는 변경, 제거, 조합 및/또는 다수의 블록으로 세분될 수 있다.
도 14의 프로세스(1200)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125)이 플로우 셀 인터페이스(129)에 결합되는 것(블록(1202))으로 시작된다. 블록(1204)에서, 펌프 매니폴드 조립체(110)의 복수의 펌프 밸브들(122) 중 하나 이상 및 복수의 펌프들(121) 중 하나 이상이 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)에 관심 샘플을 로딩하도록 동작된다.
펌프 매니폴드 조립체(110)의 복수의 펌프 밸브들(122) 중 하나 이상 및 복수의 펌프들(121) 중 하나 이상은 대응하는 펌프-채널 유체 라인(230)을 거쳐 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)을 통과하는 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작된다(블록(1206)). 복수의 펌프들(121) 중 하나 이상을 동작시키는 것은 관심 샘플을 제1 방향으로 각각의 채널(126) 내로 유동시키는 것을 포함할 수 있다. 복수의 펌프들(121) 중 하나 이상을 동작시키는 것은, 또한, 시약을 제1 방향과 반대인 제2 방향으로 플로우 셀(125)의 채널(126)을 통해 유동시키는 것을 포함할 수 있다. 펌프 매니폴드 조립체(110)는 복수의 펌프-채널 유체 라인(230), 복수의 펌프 유체 라인(238), 및 공유 유체 라인(240)을 포함할 수 있다. 각각의 펌프 밸브(122)는 대응하는 펌프-채널 유체 라인(230), 대응하는 펌프 유체 라인(238), 및 공유 유체 라인(240)에 결합될 수 있다. 각각의 펌프(121)는 대응하는 펌프 유체 라인(238)에 결합될 수 있다.
펌프 매니폴드 조립체(110)의 복수의 펌프들(121) 중 하나 이상은 펌프 매니폴드 조립체(110)의 캐시(123)와 바이패스 유체 라인(145) 사이의 유체 유동을 제어하도록 동작된다(블록(1208)). 일부 구현예에서, 바이패스 유체 라인(145)은 캐시(123)와 바이패스 밸브(136)를 결합시킨다.
블록(1210)에서, 펌프 매니폴드 조립체(110)의 펌프 밸브들(122) 중 하나 이상, 펌프들(121) 중 하나 이상, 또는 캐시 밸브(234)가 공유 유체 라인(240)과 주 폐기물 유체 라인(127) 사이 또는 바이패스 유체 라인(145)과 주 폐기물 유체 라인(127) 사이 중 적어도 하나의 사이의 유체 유동을 제어하도록 동작된다. 펌프 매니폴드 조립체(110)의 펌프들(121) 중 하나 이상은 관심 샘플을 플로우 채널(125)의 채널들(126) 밖으로 그리고 보조 폐기물 유체 라인(132) 내로 유동시키도록 동작된다(블록(1212)).
도 15의 프로세스(1300)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125)이 플로우 셀 인터페이스(129)에 결합되는 것(블록(1302))으로 시작된다. 블록(1304)에서, 펌프 매니폴드 조립체(110)의 복수의 펌프 밸브들(122) 중 하나 이상 및 복수의 펌프들(121) 중 하나 이상이 대응하는 펌프-채널 유체 라인(230)을 거쳐 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)을 통과하는 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작된다. 펌프 매니폴드 조립체(110)는 복수의 펌프-채널 유체 라인(230), 복수의 펌프 유체 라인(238), 및 공유 유체 라인(240)을 포함할 수 있다. 각각의 펌프 밸브(122)는 대응하는 펌프-채널 유체 라인(230), 대응하는 펌프 유체 라인(238), 및 공유 유체 라인(240)에 결합될 수 있다. 각각의 펌프(121)는 대응하는 펌프 유체 라인(238)에 결합될 수 있다.
도 16의 프로세스(1400)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125)이 플로우 셀 인터페이스(129)에 결합되는 것(블록(1402))으로 시작된다. 블록(1404)에서, 샘플 카트리지(104)가 샘플 카트리지 인터페이스(119)에 결합된다. 샘플 카트리지 인터페이스(119)는 플로우 셀 인터페이스(129)의 하류에 위치될 수 있다. 샘플 카트리지(104)는 관심 샘플을 보유할 수 있다. 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 샘플 밸브들(120) 중 하나 이상은 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)에 관심 샘플을 개별적으로 로딩하도록 동작된다(블록(1406)).
일부 구현예에서, 하나 이상의 샘플 밸브(120)를 동작시키는 것은 샘플 카트리지(104)로부터 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 대응하는 샘플 포트(220)로, 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 연관된 펌프 포트(226) 밖으로, 그리고 펌프 매니폴드 조립체(110)의 대응하는 펌프-채널 유체 라인(230) 내로 관심 샘플을 이동시키는 것을 포함한다. 하나 이상의 샘플 밸브(120)를 동작시키는 것은, 또한, 대응하는 펌프-채널 유체 라인(230)으로부터, 연관된 펌프 포트(226)를 통해, 그리고 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 플로우 셀 포트(222)를 통해 관심 샘플을 이동시키는 것을 포함할 수 있다. 각각의 플로우 셀 포트(222)는 플로우 셀 인터페이스(119)의 대응하는 포트(502)에 결합될 수 있고, 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 채널들(126) 중 하나와 연관될 수 있다.
샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 각각의 샘플 밸브(120)는 샘플 카트리지 인터페이스(119)의 포트들(502) 중 하나와 펌프들(121) 중 하나 이상을 유체 연통시키도록 그리고 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 대응하는 채널(126)과 펌프(121)를 유체 연통시키도록 동작가능할 수 있다. 일부 구현예에서, 하나 이상의 샘플 밸브(120)를 동작시키는 것은 관심 샘플을 제1 방향으로 플로우 셀(125)의 각각의 채널(126) 내로 유동시키는 것을 포함한다. 본 프로세스(1400)는, 또한, 제1 방향과 반대인 제2 방향으로의 플로우 셀(125)의 채널들(126)을 통한 시약의 유동을 제어하는 것을 포함할 수 있다.
블록(1408)에서, 복수의 펌프들(121) 중 하나 이상이 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작된다. 시약은 공유 시약 유체 라인(138)을 통해 플로우 셀(125)의 채널(126)로 유동될 수 있고, 후속적으로, 다른 시약이 전용 시약 유체 라인(140 및/또는 142)을 통해 플로우 셀(125)의 채널(126)로 유동될 수 있다(블록(1410)). 블록(1412)에서, 관심 샘플이 플로우 셀(125)의 채널들(126) 밖으로 그리고 보조 폐기물 유체 라인(132) 내로 유동된다.
도 17의 프로세스(1500)는 복수의 채널(126)을 갖는 플로우 셀(125)이 플로우 셀 인터페이스(129)에 결합되는 것(블록(1502))으로 시작된다. 블록(1504)에서, 샘플 카트리지(104)가 샘플 카트리지 인터페이스(119)에 결합된다. 샘플 카트리지 인터페이스(119)는 플로우 셀 인터페이스(129)의 하류에 위치될 수 있다. 샘플 카트리지(104)는 하나 이상의 관심 샘플을 보유할 수 있다. 샘플 로딩 매니폴드 조립체(108)의 샘플 밸브들(120) 중 하나 이상은 플로우 셀(125)의 복수의 채널(126)의 각각의 채널(126)에 대응하는 관심 샘플 또는 동일한 관심 샘플을 개별적으로 로딩하도록 동작된다(블록(1506)).
방법은 복수의 채널을 갖는 플로우 셀을 플로우 셀 인터페이스에 결합시키는 단계 - 플로우 셀 인터페이스는 펌프 매니폴드 조립체에 유체적으로 결합됨 -; 및 복수의 채널들 중 제1 채널을 복수의 펌프들 중 제1 펌프와 유체적으로 연결하기 위해 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프 밸브들 중 제1 펌프 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계를 포함한다. 제1 펌프는 제1 펌프-채널 유체 라인을 통해 제1 채널에 유체적으로 연결된다. 본 방법은 제1 펌프-채널 유체 라인을 통해 제1 펌프를 사용하여 제1 채널을 통해 제1 체적의 제1 시약을 펌핑하는 단계, 및 펌프 및 제1 펌프-채널 유체 라인을 폐기물 저장소와 유체 연통하는 공유 유체 라인과 유체적으로 연결하기 위해 복수의 펌프 밸브들 중 제1 펌프 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계를 포함한다. 본 방법은 제1 체적의 제1 시약을 공유 유체 라인을 통해 폐기물 저장소 내로 펌핑하는 단계, 및 복수의 채널들 중 제2 채널을 복수의 펌프들 중 제2 펌프와 유체적으로 연결하기 위해 복수의 펌프 밸브들 중 제2 펌프 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계를 포함한다. 제2 펌프는 제2 펌프-채널 유체 라인을 통해 제2 채널에 유체적으로 연결된다. 본 방법은 제2 펌프-채널 유체 라인을 통해 제2 펌프를 사용하여 제2 채널 내로 제2 체적의 제1 시약을 펌핑하는 단계, 및 제2 펌프 및 제2 펌프-채널 유체 라인을 폐기물 저장소와 유체 연통하는 공유 유체 라인과 유체적으로 연결하기 위해 복수의 펌프 밸브들 중 제2 펌프 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계를 포함한다. 본 방법은 제2 체적의 제1 시약을 공유 유체 라인을 통해 폐기물 저장소 내로 펌핑하는 단계를 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법은, 펌프 매니폴드 조립체의 캐시와 바이패스 유체 라인을 유체적으로 결합시키기 위해 바이패스 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계, 및 제3 체적의 제1 시약 또는 다른 시약을 바이패스 유체 라인을 통해 그리고 캐시 내로 펌핑하는 단계를 추가로 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법은, 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프 밸브들 중 하나 이상, 복수의 펌프들 중 하나 이상, 또는 캐시 밸브를 작동시키는 단계, 및 폐기물 저장소에 유체 연통하는 주 폐기물 유체 라인과 공유 유체 라인 사이 또는 바이패스 유체 라인과 주 폐기물 유체 라인 사이 중 적어도 하나의 사이에서 시약을 펌핑하는 단계를 추가로 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법은, 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나 이상에 관심 샘플을 로딩하도록 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프 밸브들 중 하나 이상 및 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계를 추가로 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법에서, 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나 이상에 관심 샘플을 로딩하도록 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계는 관심 샘플을 제1 방향으로 유동시키는 단계를 포함한다. 본 방법은 제1 방향과 반대인 제2 방향으로의 플로우 셀의 채널들을 통한 시약의 유동을 제어하도록 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계를 추가로 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법은, 관심 샘플을 플로우 셀의 하나 이상의 채널들 밖으로 그리고 보조 폐기물 유체 라인 내로 유동시키도록 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계 - 보조 폐기물 유체 라인은 플로우 셀 인터페이스의 상류에 있음 - 를 추가로 포함한다.
장치는 복수의 채널을 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스; 및 복수의 펌프 밸브 및 복수의 펌프를 보유하고 복수의 펌프-채널 유체 라인, 복수의 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인을 포함하는 펌프 매니폴드 조립체를 포함한다. 펌프 밸브 및 펌프는 대응하는 펌프-채널 유체 라인을 거쳐 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널을 통과하는 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다. 각각의 펌프 밸브는 대응하는 펌프-채널 유체 라인, 대응하는 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인에 결합되고, 복수의 채널들 중 대응하는 채널, 대응하는 펌프-채널 유체 라인, 및 대응하는 펌프 유체 라인을 유체적으로 결합시키는 제1 위치와 대응하는 펌프 유체 라인, 공유 유체 라인, 및 폐기물 저장소를 유체적으로 결합시키는 제2 위치 사이에서 이동가능하다. 각각의 펌프는 대응하는 펌프 유체 라인에 결합된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 펌프 매니폴드 조립체는 캐시를 추가로 포함한다. 본 장치는 바이패스 밸브, 및 바이패스 밸브와 캐시를 결합시키는 바이패스 유체 라인을 추가로 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 펌프 매니폴드 조립체는 캐시 밸브 및 캐시 유체 라인을 추가로 포함한다. 캐시 밸브는 캐시 유체 라인 및 공유 유체 라인에 결합된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 펌프 매니폴드 조립체는 폐기물 저장소에 결합되는 주 폐기물 유체 라인을 추가로 포함하고, 캐시 밸브는 주 폐기물 유체 라인에 결합된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 펌프 매니폴드 조립체는 펌프-채널 유체 라인들 중 적어도 하나 또는 공유 유체 라인 중 하나 이상의 유체 라인의 압력 값 또는 유량 값 중 하나 이상을 결정하도록 적응되는 복수의 센서를 추가로 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 복수의 펌프를 구동하도록 동작가능한 한 쌍의 펌프 구동 조립체를 추가로 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 샘플 카트리지에 결합되도록 적응되는 샘플 카트리지 인터페이스를 추가로 포함하고, 샘플 카트리지 인터페이스는 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 플로우 셀 인터페이스와 샘플 카트리지 인터페이스 사이에 위치되는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 추가로 포함하고, 샘플 로딩 매니폴드 조립체는, 복수의 샘플 밸브를 보유하고 복수의 샘플 포트, 복수의 플로우 셀 포트, 및 복수의 펌프 포트를 한정하는 몸체를 포함하거나 구비한다. 각각의 샘플 포트는 샘플 유체 라인을 통해 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트에 결합된다. 각각의 플로우 셀 포트는 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고, 플로우 셀 유체 라인을 통해 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나와 연관된다. 각각의 펌프 포트는 복수의 펌프-채널 유체 라인들 중 대응하는 펌프-채널 유체 라인에 결합된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 샘플 밸브 및 펌프 매니폴드 조립체의 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 관심 샘플을 개별적으로 로딩하도록 동작가능하다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 각각의 샘플 밸브는 샘플 카트리지의 포트와 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프들 중 대응하는 펌프를 유체 연통시키도록 그리고 펌프 매니폴드 조립체의 복수의 펌프들 중 하나의 펌프와 플로우 셀의 복수의 채널들 중 대응하는 채널을 유체 연통시키도록 동작가능하다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 중앙 밸브, 및 중앙 밸브에 결합되고 폐기물 저장소에 결합되도록 적응되는 보조 폐기물 유체 라인을 추가로 포함하고, 보조 폐기물 유체 라인은 플로우 셀 인터페이스의 상류에 위치된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 공유 라인 밸브, 바이패스 밸브, 복수의 전용 시약 유체 라인, 및 공유 시약 유체 라인을 추가로 포함한다. 공유 시약 유체 라인은 공유 라인 밸브와 중앙 밸브를 결합시키고, 하나 이상의 시약을 중앙 밸브를 통해 플로우 셀로 유동시키도록 적응된다. 각각의 전용 시약 유체 라인은 바이패스 밸브와 중앙 밸브를 결합시키고, 시약을 중앙 밸브를 통해 플로우 셀로 유동시키도록 적응된다.
장치는 대응하는 시약 저장소에 결합되도록 적응되는 하나 이상의 밸브, 및 복수의 채널을 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스를 포함한다. 본 장치는, 복수의 펌프, 복수의 펌프 밸브, 및 캐시를 갖는 펌프 매니폴드 조립체를 포함한다. 각각의 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하고, 바이패스 유체 라인이 하나 이상의 밸브와 캐시 사이에 동작식으로 결합된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 복수의 샘플 밸브를 갖는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 추가로 포함한다. 각각의 샘플 밸브 및 펌프 매니폴드 조립체의 대응하는 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 개별적으로 로딩하도록 동작가능하다. 샘플 로딩 매니폴드 조립체는 플로우 셀의 하류에 위치된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 복수의 채널을 갖는 플로우 셀 및 플로우 셀 매니폴드를 포함하는 플로우 셀 조립체를 추가로 포함한다. 플로우 셀 매니폴드는 입구, 복수의 유체 라인, 및 복수의 출구를 포함한다. 플로우 셀 매니폴드의 각각의 출구는 플로우 셀의 대응하는 채널에 결합된다.
방법은 제1 채널 및 제2 채널을 갖는 플로우 셀을 플로우 셀 인터페이스에 결합시키는 단계, 및 샘플 카트리지의 제1 샘플 저장소를 플로우 셀의 제1 채널의 출구에 유체적으로 결합시키기 위해 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 하나 이상의 샘플 밸브들 중 제1 샘플 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계를 포함한다. 본 방법은 제1 샘플 저장소로부터 제1 채널의 출구를 통해 플로우 셀의 제1 채널 내로 제1 관심 샘플을 펌핑하는 단계를 포함한다. 제1 채널의 입구는 중앙 밸브가 제1 위치에 있을 때 중앙 밸브를 통해 폐기물 저장소에 유체적으로 연결된다. 본 방법은, 샘플 카트리지의 제1 샘플 저장소를 유체적으로 분리시키고 제1 채널의 출구를 폐기물 저장소와 유체적으로 연결하기 위해 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 하나 이상의 샘플 밸브들 중 제1 샘플 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계, 및 시약 저장소를 플로우 셀의 제1 채널 및 제2 채널과 유체적으로 결합시키기 위해 중앙 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계를 포함한다. 본 방법은 제1 체적의 시약을 제1 채널을 통해 그리고 폐기물 저장소 내로 펌핑하는 단계를 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법에서, 제1 샘플 저장소로부터 플로우 셀의 제1 채널 내로 제1 관심 샘플을 펌핑하는 단계는 샘플 카트리지로부터 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 대응하는 샘플 포트로, 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 연관된 펌프 포트 밖으로, 그리고 펌프 매니폴드 조립체의 펌프-채널 유체 라인 내로 제1 관심 샘플을 이동시키는 단계; 및 펌프-채널 유체 라인으로부터, 연관된 펌프 포트를 통해, 그리고 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 대응하는 플로우 셀 포트를 통해 제1 관심 샘플을 이동시키는 단계를 포함한다. 각각의 플로우 셀 포트는 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고, 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나와 연관된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법에서, 하나 이상의 샘플 밸브들 중 제1 샘플 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계는 샘플 카트리지 인터페이스의 포트와 대응하는 펌프를 유체적으로 결합시키는 단계를 포함하고, 하나 이상의 샘플 밸브들 중 제1 샘플 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계는 대응하는 펌프와 플로우 셀의 복수의 채널들 중 제1 채널을 유체적으로 결합시키는 단계를 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법은, 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계를 추가로 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법은, 제1 관심 샘플을 플로우 셀의 제1 채널 밖으로 그리고 보조 폐기물 유체 라인 내로 유동시키는 단계를 추가로 포함하며, 보조 폐기물 유체 라인은 플로우 셀의 상류에 있고, 중앙 밸브 및 폐기물 저장소에 유체적으로 결합된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 방법은, 시약을 공유 시약 유체 라인을 통해 플로우 셀의 복수의 채널로 유동시키는 단계, 및 후속적으로, 다른 시약을 전용 시약 유체 라인을 통해 플로우 셀의 복수의 채널로 유동시키는 단계를 추가로 포함한다.
장치는 복수의 채널을 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스; 및 중앙 밸브, 및 중앙 밸브에 결합되고 폐기물 저장소에 결합되도록 적응되는 보조 폐기물 유체 라인을 포함한다. 중앙 밸브는 플로우 셀 인터페이스에 결합되고, 복수의 채널의 입구를 보조 폐기물 유체 라인에 유체적으로 연결하는 제1 위치와, 시약 저장소와 복수의 채널을 유체적으로 연결하는 제2 위치 사이에서 이동가능하다. 본 장치는 샘플 카트리지에 결합되도록 적응되는 샘플 카트리지 인터페이스를 포함한다. 샘플 카트리지 인터페이스는 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치된다. 본 장치는 플로우 셀 인터페이스와 샘플 카트리지 인터페이스 사이에 위치되는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 포함하고, 복수의 샘플 밸브를 보유하고 복수의 샘플 포트 및 복수의 플로우 셀 포트를 한정하는 몸체를 포함한다. 각각의 샘플 포트는 샘플 유체 라인을 통해 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트에 결합된다. 각각의 플로우 셀 포트는 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고, 플로우 셀 유체 라인을 통해 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나와 연관된다. 샘플 밸브들 각각은 대응하는 샘플 포트와 복수의 채널의 대응하는 출구를 유체적으로 연결하는 제1 위치와 복수의 채널의 대응하는 출구와 폐기물 저장소를 유체적으로 결합시키는 제2 위치 사이에서 이동가능하다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 샘플 밸브는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 개별적으로 로딩하도록 동작가능하다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 복수의 펌프를 추가로 포함하며, 여기에서 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 몸체는 복수의 펌프 포트를 추가로 한정한다. 각각의 펌프 포트는 펌프-채널 유체 라인을 통해 복수의 펌프들 중 하나에 결합된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 각각의 샘플 밸브는 샘플 카트리지의 포트와 복수의 펌프들 중 대응하는 펌프를 유체 연통시키도록 그리고 복수의 펌프들 중 하나의 펌프와 플로우 셀의 복수의 채널들 중 대응하는 채널을 유체 연통시키도록 동작가능하다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 펌프 및 캐시를 포함하는 펌프 매니폴드 조립체를 추가로 포함한다. 바이패스 밸브, 및 바이패스 밸브와 캐시를 결합시키는 바이패스 유체 라인을 추가로 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 공유 라인 밸브, 복수의 전용 시약 유체 라인, 및 공유 시약 유체 라인을 추가로 포함한다. 공유 시약 유체 라인은 공유 라인 밸브와 중앙 밸브를 결합시키고, 하나 이상의 시약을 플로우 셀로 유동시키도록 적응된다. 각각의 전용 시약 유체 라인은 바이패스 유체 라인과 중앙 밸브를 결합시키고, 플로우 셀을 향해 유동시키도록 적응된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 펌프 매니폴드 조립체는 복수의 펌프 밸브 및 캐시 밸브를 보유하고, 복수의 펌프-채널 유체 라인, 복수의 펌프 유체 라인, 공유 유체 라인, 캐시 유체 라인, 및 주 폐기물 유체 라인을 포함한다. 캐시 유체 라인은 캐시와 캐시 밸브에 그리고 그들 사이에 결합된다. 각각의 펌프 밸브는 대응하는 펌프-채널 유체 라인, 대응하는 펌프 유체 라인, 및 공유 유체 라인에 결합된다. 캐시 밸브는 캐시 유체 라인, 주 폐기물 유체 라인, 및 공유 유체 라인에 결합된다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 펌프 밸브 및 펌프는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하고, 펌프 밸브, 캐시 밸브, 및 펌프는 바이패스 유체 라인과 공유 유체 라인 사이의 유체 유동을 제어하도록 동작가능하다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치에서, 펌프 밸브, 캐시 밸브, 및 펌프는 공유 유체 라인과 주 폐기물 유체 라인 사이의 유체 유동을 제어하도록 동작가능하다.
장치는 대응하는 시약 저장소에 결합되도록 적응되는 하나 이상의 밸브, 및 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스를 포함한다. 본 장치는 하나 이상의 포트를 갖는 샘플 카트리지 인터페이스를 포함하며, 샘플 카트리지 인터페이스는 관심 샘플을 보유하는 샘플 카트리지에 결합되도록 적응된다. 샘플 카트리지 인터페이스는 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치된다. 본 장치는 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트 및 플로우 셀의 출구와 연관된 플로우 셀 인터페이스를 통해 관심 샘플을 플로우 셀의 채널에 로딩하도록 적응되는 펌프를 포함한다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 상기 펌프를 포함하는 복수의 펌프 및 복수의 펌프 밸브를 갖는 펌프 매니폴드 조립체를 추가로 포함한다. 각각의 펌프 및 대응하는 펌프 밸브는 샘플 카트리지 인터페이스의 하나 이상의 포트의 각각의 포트와 플로우 셀의 대응하는 채널 사이의 관심 샘플의 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 복수의 샘플 밸브를 갖는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 추가로 포함한다. 각각의 샘플 밸브는 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 관심 샘플을 개별적으로 로딩하도록 동작가능하다.
전술한 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예 및/또는 아래에 개시되는 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예의 장치는, 복수의 채널을 갖는 플로우 셀 및 플로우 셀 매니폴드를 포함하는 플로우 셀 조립체를 추가로 포함한다. 플로우 셀 매니폴드는 입구, 복수의 유체 라인, 및 복수의 출구를 포함한다. 플로우 셀 매니폴드의 각각의 출구는 플로우 셀의 대응하는 채널에 결합된다.
전술한 설명은 당업자가 본 명세서에서 설명되는 다양한 구성을 실시할 수 있게 하기 위해 제공된다. 본 기술이 다양한 도면 및 구성을 참조하여 특별히 설명되었지만, 이들은 단지 예시 목적을 위한 것이며, 본 기술의 범주를 제한하는 것으로 간주되어서는 안 된다는 것을 이해하여야 한다.
본 명세서에 사용되는 바와 같이, 단수 형태로 언급되고 단어 "a" 또는 "an"으로 진행되는 요소 또는 단계는 복수의 상기 요소 또는 단계를 배제하지 않는 것으로(그러한 배제가 명시적으로 언급되지 않는 한) 이해되어야 한다. 게다가, "하나의 구현예"에 대한 언급은 언급된 특징부를 또한 포함하는 추가의 구현예의 존재를 배제하는 것으로 해석되도록 의도되지 않는다. 더욱이, 명시적으로 반대로 언급되지 않는 한, 특정 특성을 갖는 요소 또는 복수의 요소를 "포함하는", "구비하는", 또는 "갖는" 구현예는 그 특성을 갖든 그렇지 않든 간에 추가의 요소를 포함할 수 있다. 게다가, 용어 "포함하는", "구비하는", "갖는" 등은 본 명세서에서 상호교환가능하게 사용된다.
본 명세서 전반에 걸쳐 사용되는 용어 "실질적으로", "대략", 및 "약"은, 예를 들어 처리에 있어서의 변동으로 인한 작은 변동을 기재하고 설명하는 데 사용된다. 예를 들어, 이들은 ±5% 이하, 예컨대 ±2% 이하, 예컨대 ±1% 이하, 예컨대 ±0.5% 이하, 예컨대 ±0.2% 이하, 예컨대 ±0.1% 이하, 예컨대 ±0.05% 이하를 지칭할 수 있다.
본 기술을 구현하는 많은 다른 방식이 있을 수 있다. 본 명세서에서 설명되는 다양한 기능 및 요소는 본 기술의 범주로부터 벗어나지 않고서 도시된 것들과는 상이하게 분할될 수 있다. 이들 구현예에 대한 다양한 수정이 당업자에게 용이하게 명백할 수 있고, 본 명세서에서 정의된 일반적인 원리는 다른 구현예에 적용될 수 있다. 따라서, 본 기술의 범주로부터 벗어나지 않고서, 당업자에 의해, 본 기술에 대해 많은 변경 및 수정이 이루어질 수 있다. 예를 들어, 상이한 수의 주어진 모듈 또는 유닛이 채용될 수 있거나, 상이한 유형 또는 유형들의 주어진 모듈 또는 유닛이 채용될 수 있거나, 주어진 모듈 또는 유닛이 추가될 수 있거나, 또는 주어진 모듈 또는 유닛이 생략될 수 있다.
밑줄 친 및/또는 이탤릭체의 표제 및 부제는 단지 편의를 위해 사용되고, 본 기술을 제한하지 않으며, 본 기술의 설명의 해석과 관련하여 언급되지 않는다. 당업자에게 알려져 있거나 추후에 알려지게 되는, 본 명세서 전반에 걸쳐 설명되는 다양한 구현예의 요소에 대한 모든 구조적 및 기능적 등가물이 본 명세서에 명백히 참고로 포함되며, 본 기술에 의해 포함되도록 의도된다. 게다가, 본 명세서에 개시된 어떠한 것도, 그러한 개시가 위의 설명에서 명시적으로 언급되어 있는지 여부와는 관계없이, 대중에게 전용되도록 의도되지 않는다.
하기에 더 상세히 논의되는 전술한 개념들 및 추가의 개념들의 모든 조합은 (그러한 개념들이 상호 불일치하지 않는다면) 본 명세서에 개시된 요지의 일부인 것으로 고려됨이 이해되어야 한다. 특히, 본 명세서의 끝부분에 나타나는 청구된 요지의 모든 조합은 본 명세서에 개시된 요지의 일부인 것으로 고려된다.

Claims (20)

  1. 방법으로서,
    제1 채널 및 제2 채널을 갖는 플로우 셀(flow cell)을 플로우 셀 인터페이스에 결합시키는 단계;
    샘플 카트리지의 제1 샘플 저장소를 상기 플로우 셀의 제1 채널의 출구에 유체적으로 결합시키기 위해 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 하나 이상의 샘플 밸브들 중 제1 샘플 밸브를 제1 위치로 이동시키는 단계;
    상기 제1 샘플 저장소로부터 상기 제1 채널의 출구를 통해 상기 플로우 셀의 제1 채널 내로 제1 관심 샘플을 펌핑하는 단계 -
    상기 제1 채널의 입구는 중앙 밸브가 제1 위치에 있을 때 상기 중앙 밸브를 통해 폐기물 저장소에 유체적으로 연결됨 -;
    상기 샘플 카트리지의 제1 샘플 저장소를 유체적으로 분리시키고 상기 제1 채널의 출구를 상기 폐기물 저장소와 유체적으로 연결하기 위해 상기 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 하나 이상의 샘플 밸브들 중 상기 제1 샘플 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계;
    시약 저장소를 상기 플로우 셀의 제1 채널 및 제2 채널과 유체적으로 결합시키기 위해 상기 중앙 밸브를 제2 위치로 이동시키는 단계; 및
    제1 체적의 시약을 상기 제1 채널을 통해 그리고 상기 폐기물 저장소 내로 펌핑하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1 샘플 저장소로부터 상기 플로우 셀의 제1 채널 내로 상기 제1 관심 샘플을 펌핑하는 단계는 상기 샘플 카트리지로부터 상기 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 대응하는 샘플 포트로, 상기 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 연관된 펌프 포트 밖으로, 그리고 펌프 매니폴드 조립체의 펌프-채널 유체 라인 내로 상기 제1 관심 샘플을 이동시키는 단계; 및 상기 펌프-채널 유체 라인으로부터, 상기 연관된 펌프 포트를 통해, 그리고 상기 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 대응하는 플로우 셀 포트를 통해 상기 제1 관심 샘플을 이동시키는 단계를 포함하고, 각각의 플로우 셀 포트는 상기 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고 상기 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나와 연관되는, 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 하나 이상의 샘플 밸브들 중 상기 제1 샘플 밸브를 상기 제1 위치로 이동시키는 단계는 샘플 카트리지 인터페이스의 포트와 대응하는 펌프를 유체적으로 결합시키는 단계를 포함하고, 상기 하나 이상의 샘플 밸브들 중 상기 제1 샘플 밸브를 상기 제2 위치로 이동시키는 단계는 상기 대응하는 펌프와 상기 플로우 셀의 복수의 채널들 중 상기 제1 채널을 유체적으로 결합시키는 단계를 포함하는, 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 복수의 펌프들 중 하나 이상을 동작시키는 단계를 추가로 포함하는, 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 관심 샘플을 상기 플로우 셀의 제1 채널 밖으로 그리고 보조 폐기물 유체 라인 내로 유동시키는 단계를 추가로 포함하며, 상기 보조 폐기물 유체 라인은 상기 플로우 셀의 상류에 있고 상기 중앙 밸브 및 상기 폐기물 저장소에 유체적으로 결합되는, 방법.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 시약을 공유 시약 유체 라인을 통해 상기 플로우 셀의 복수의 채널로 유동시키는 단계, 및 후속적으로, 다른 시약을 전용 시약 유체 라인을 통해 상기 플로우 셀의 복수의 채널로 유동시키는 단계를 추가로 포함하는, 방법.
  7. 장치로서,
    복수의 채널을 갖는 플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스;
    중앙 밸브, 및 상기 중앙 밸브에 결합되고 폐기물 저장소에 결합되도록 적응되는 보조 폐기물 유체 라인 - 상기 중앙 밸브는 상기 플로우 셀 인터페이스에 결합되고, 상기 복수의 채널의 입구를 상기 보조 폐기물 유체 라인에 유체적으로 연결하는 제1 위치와, 시약 저장소와 상기 복수의 채널을 유체적으로 연결하는 제2 위치 사이에서 이동가능함 -;
    샘플 카트리지에 결합되도록 적응되는 샘플 카트리지 인터페이스 - 상기 샘플 카트리지 인터페이스는 상기 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치됨 -; 및
    상기 플로우 셀 인터페이스와 상기 샘플 카트리지 인터페이스 사이에 위치되는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 포함하고, 상기 샘플 로딩 매니폴드 조립체는:
    복수의 샘플 밸브를 보유하고 복수의 샘플 포트 및 복수의 플로우 셀 포트를 한정하는 몸체 - 각각의 샘플 포트는 샘플 유체 라인을 통해 상기 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되며, 각각의 플로우 셀 포트는 상기 플로우 셀 인터페이스의 대응하는 포트에 결합되고 플로우 셀 유체 라인을 통해 상기 플로우 셀의 복수의 채널들 중 하나와 연관되며, 상기 샘플 밸브들 각각은 대응하는 샘플 포트와 상기 복수의 채널의 대응하는 출구를 유체적으로 연결하는 제1 위치와, 상기 복수의 채널의 대응하는 출구와 상기 폐기물 저장소를 유체적으로 결합시키는 제2 위치 사이에서 이동가능함 - 를 포함하는, 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 샘플 밸브는 상기 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 개별적으로 로딩하도록 동작가능한, 장치.
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서, 복수의 펌프를 추가로 포함하고, 상기 샘플 로딩 매니폴드 조립체의 몸체는 복수의 펌프 포트를 추가로 한정하며, 각각의 펌프 포트는 펌프-채널 유체 라인을 통해 상기 복수의 펌프들 중 하나에 결합되는, 장치.
  10. 제9항에 있어서, 각각의 샘플 밸브는 상기 샘플 카트리지의 포트와 상기 복수의 펌프들 중 대응하는 펌프를 유체 연통시키도록 그리고 상기 복수의 펌프들 중 하나의 펌프와 상기 플로우 셀의 복수의 채널들 중 대응하는 채널을 유체 연통시키도록 동작가능한, 장치.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 펌프는 상기 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능한, 장치.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 펌프 및 캐시(cache)를 포함하는 펌프 매니폴드 조립체를 추가로 포함하고, 바이패스 밸브, 및 상기 바이패스 밸브와 상기 캐시를 결합시키는 바이패스 유체 라인을 추가로 포함하는, 장치.
  13. 제12항에 있어서, 공유 라인 밸브, 복수의 전용 시약 유체 라인, 및 공유 시약 유체 라인을 추가로 포함하며, 상기 공유 시약 유체 라인은 상기 공유 라인 밸브와 상기 중앙 밸브를 결합시키고 하나 이상의 시약을 상기 플로우 셀로 유동시키도록 적응되며, 각각의 전용 시약 유체 라인은 상기 바이패스 유체 라인과 상기 중앙 밸브를 결합시키고 상기 플로우 셀을 향해 유동시키도록 적응되는, 장치.
  14. 제12항 또는 제13항에 있어서, 상기 펌프 매니폴드 조립체는 복수의 펌프 밸브 및 캐시 밸브를 보유하고 복수의 펌프-채널 유체 라인, 복수의 펌프 유체 라인, 공유 유체 라인, 캐시 유체 라인, 및 주 폐기물 유체 라인을 포함하며, 상기 캐시 유체 라인은 상기 캐시와 상기 캐시 밸브에 그리고 그들 사이에 결합되고, 각각의 펌프 밸브는 대응하는 펌프-채널 유체 라인, 대응하는 펌프 유체 라인, 및 상기 공유 유체 라인에 결합되며, 상기 캐시 밸브는 상기 캐시 유체 라인, 상기 주 폐기물 유체 라인, 및 상기 공유 유체 라인에 결합되는, 장치.
  15. 제14항에 있어서, 상기 펌프 밸브 및 상기 펌프는 상기 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 대한 유체 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능하고, 상기 펌프 밸브, 상기 캐시 밸브, 및 상기 펌프는 상기 바이패스 유체 라인과 상기 공유 유체 라인 사이의 유체 유동을 제어하도록 동작가능한, 장치.
  16. 제15항에 있어서, 상기 펌프 밸브, 상기 캐시 밸브, 및 상기 펌프는 상기 공유 유체 라인과 상기 주 폐기물 유체 라인 사이의 유체 유동을 제어하도록 동작가능한, 장치.
  17. 장치로서,
    대응하는 시약 저장소에 결합되도록 적응되는 하나 이상의 밸브;
    플로우 셀에 결합되도록 적응되는 플로우 셀 인터페이스;
    하나 이상의 포트를 갖고 관심 샘플을 보유하는 샘플 카트리지에 결합되도록 적응되는 샘플 카트리지 인터페이스 - 상기 샘플 카트리지 인터페이스는 상기 플로우 셀 인터페이스의 하류에 위치됨 -; 및
    상기 샘플 카트리지 인터페이스의 대응하는 포트 및 상기 플로우 셀의 출구와 연관된 상기 플로우 셀 인터페이스를 통해 상기 관심 샘플을 상기 플로우 셀의 채널에 로딩하도록 적응되는 펌프를 포함하는, 장치.
  18. 제17항에 있어서, 상기 펌프를 포함하는 복수의 펌프 및 복수의 펌프 밸브를 갖는 펌프 매니폴드 조립체를 추가로 포함하고, 각각의 펌프 및 대응하는 펌프 밸브는 상기 샘플 카트리지 인터페이스의 하나 이상의 포트의 각각의 포트와 상기 플로우 셀의 대응하는 채널 사이의 상기 관심 샘플의 유동을 개별적으로 제어하도록 동작가능한, 장치.
  19. 제17항 또는 제18항에 있어서, 복수의 샘플 밸브를 갖는 샘플 로딩 매니폴드 조립체를 추가로 포함하고, 각각의 샘플 밸브는 상기 플로우 셀의 복수의 채널들의 각각의 채널에 상기 관심 샘플을 개별적으로 로딩하도록 동작가능한, 장치.
  20. 제17항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서, 복수의 채널을 갖는 상기 플로우 셀 및 플로우 셀 매니폴드를 포함하는 플로우 셀 조립체를 추가로 포함하고, 상기 플로우 셀 매니폴드는 입구, 복수의 유체 라인, 및 복수의 출구를 포함하며, 상기 플로우 셀 매니폴드의 각각의 출구는 상기 플로우 셀의 대응하는 채널에 결합되는, 장치.
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