RU2503013C2 - Реакционная емкость и способ ее эксплуатации - Google Patents

Реакционная емкость и способ ее эксплуатации Download PDF

Info

Publication number
RU2503013C2
RU2503013C2 RU2010151859/28A RU2010151859A RU2503013C2 RU 2503013 C2 RU2503013 C2 RU 2503013C2 RU 2010151859/28 A RU2010151859/28 A RU 2010151859/28A RU 2010151859 A RU2010151859 A RU 2010151859A RU 2503013 C2 RU2503013 C2 RU 2503013C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cuvette
cell
brackets
containers
incubator
Prior art date
Application number
RU2010151859/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010151859A (ru
Inventor
Веса НУОТИО
Юхани МАКУНЕН
Original Assignee
Термо Фишер Сайентифик Ой
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 Термо Фишер Сайентифик Ой filed Critical Термо Фишер Сайентифик Ой
Publication of RU2010151859A publication Critical patent/RU2010151859A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503013C2 publication Critical patent/RU2503013C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/025Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations having a carousel or turntable for reaction cells or cuvettes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L3/00Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
    • B01L3/50Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes
    • B01L3/502Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures
    • B01L3/5025Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures for parallel transport of multiple samples
    • 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
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions
    • 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
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/13Moving of cuvettes or solid samples to or from the investigating station
    • 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
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/026Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations having blocks or racks of reaction cells or cuvettes
    • 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
    • B01L2300/0832Geometry, shape and general structure cylindrical, tube shaped
    • 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
    • B01L2300/0848Specific forms of parts of containers
    • 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
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/04Details of the conveyor system
    • G01N2035/046General conveyor features
    • G01N2035/0465Loading or unloading the conveyor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/11Automated chemical analysis
    • Y10T436/113332Automated chemical analysis with conveyance of sample along a test line in a container or rack
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/25Chemistry: analytical and immunological testing including sample preparation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
  • Optical Measuring Cells (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Devices For Use In Laboratory Experiments (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к реакционной емкости нового типа, то есть к кювете, пригодной для применения в автоматических анализаторах, и к способу инкубации кювет. В частности, настоящее изобретение относится к кювете и к способу инкубации в соответствии с преамбулами независимых пунктов Формулы изобретения. Заявленная кювета (10) для автоматизированного инкубатора (30), отличающаяся тем, что кювета (10) включает, по меньшей мере, две емкости (20), соединенные разделительной стенкой (22), количество которых составляет на одну меньше, чем количество емкостей (20), и скобы (24), при этом скобы (24) расположены на самой крайней емкости (20), при этом конструкция скоб (24) позволяет изгибать кювету (10) так, что она принимает изогнутую форму. Заявленный способ эксплуатации кюветы включает транспортировку кюветы (10) при помощи скоб (24) в инкубатор (30), изгибание кюветы (10) с образованием изогнутой формы, загрузку кюветы (10) в отверстие (34) инкубатора (30), в котором она фиксируется за счет своих упругих свойств, и извлечение кюветы (10) из отверстия (34) после проведения анализа. Технический результат, достигаемый от реализации заявленного изобретения, заключается в том, что благодаря манипуляциям по загрузке и извлечению, выполняемым в соответствии со способом эксплуатации, включающим только одно направление и перемещение, делает способ удобным и надежным за счет облегчения помещения и центрирования кюветы в отверстии для ввода в инкубатор. При этом благодаря скобам и эластичности в направлении вертикальной оси, кювета согласно настоящему изобретению может быть с успехом помещена в устройства для автоматического анализа образцов. Подходящие показатели пластичности кюветы позволяют вводить ее в инкубатор и фиксировать в инкубаторе, не повреждая уязвимые оптические поверхности кюветы. Аналогично скобы способствуют точному изгибанию кюветы таким образом, что она по всей своей длине контактирует со стенками отверстия для ввода в инкубатор. Благодаря пластичности в направлении вертикальной оси кюветы, не требуются ни соединительные элементы специальной формы, ни точная механика. По этой же причине кюветы одного типа могут применяться в инкубаторах разных типов, что значительно снижает средства, затрачиваемые пользователем. Также достаточная длина скоб и разделительные стенки, разделяющие емкости кюветы согласно настоящему изобретению, гарантируют равномерное распределение температуры при проведении серии испытаний в кювете. Таким образом, отсутствие теплопередачи от одного образца к другому повышает точность и надежность определений. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к реакционной емкости нового типа, тоесть к кювете, пригодной для применения в автоматических анализаторах, и к способу инкубации кювет. В частности, настоящее изобретение относится к кювете и к способу инкубации в соответствии с преамбулами независимых пунктов Формулы изобретения.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Как известно, в автоматических анализаторах применяют кюветы одноразового использования (одноразовые) и многократного использования, изготовляемые как в виде отдельных кювет, так и виде наборов кювет. Кюветы представляют собой емкости, в которые для проведения анализа помещают анализируемый образец и, возможно, другие используемые в анализе вещества. В перерывах между проведением анализов кюветы многократного использования подвергают очистке, в то время как в кюветы одноразового использования за весь срок их службы помещают лишь один образец. Очистка кювет в перерывах между проведением анализов представляет собой трудоемкий процесс, сложности которого объясняются как свойствами применяемых для очистки материалов, так и свойствами потенциально опасных удаляемых веществ. Таким образом, в особенности при проведении большого числа анализов, предпочтительно применение одноразовых кювет, которые после использования выбрасывают в отходы, и о которых по меньшей мере точно известно, что перед использованием они были чистыми.
Известны кюветы одноразового использования, изготовляемые в виде непрерывной цепочки кювет, которая может быть изогнута относительно двух осей с образованием спиралевидной структуры, пригодной для перемещения при ее фиксации на движущихся кольцевых элементах, находящихся внутри анализатора,. Аналогично, также известны колонки, составляемые из кювет, которые можно перемещать при помощи специальных выступов на кюветах, между которыми могут проходить конвейерные элементы, например, зубчатые ремни. Как известно, прикрепление кюветы к набору кювет в аналитическом устройстве происходит за счет внешнего соединительного элемента кюветы, имеющего определенную форму, например, штифтового соединения, так что приемные средства аналитического устройства, включающие гибкие разделительные стенки, удерживают кювету на месте.
Тем не менее, устройства, известные из предшествующего уровня техники, имеют ряд недостатков. Кюветы, известные из предшествующего уровня техники, обычно подходят только для одного конкретного вида применения, то есть, они непригодны для использования в анализаторах и инкубаторах различных типов. Известные пары кювета/ инкубатор включают множество точных манипуляционных механизмов и, таким образом, не отличаются ни надежностью конструкции, ни стабильностью работы. Кроме того, обычно такие пары могут быть использованы лишь в определенном анализе, что означает, что одна серия испытаний может включать только анализы определенного типа, обычно фотометрические анализы. Именно этим объясняются необоснованные задержки при получении результатов анализов конкретного пациента или образца. Аналогично, большое количество манипуляций приводит к тому, что кюветы, содержащие образцы, контактируют с различными элементами, что приводит к изнашиванию внешних поверхностей кювет. В некоторых случаях, избыточное изнашивание приводит к ухудшению оптических свойств прозрачных емкостей. Износ в эксплуатации проявляется особенно сильно при промывке емкостей, но этот недостаток присущ только кюветам для многократного использования.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задача настоящего изобретения состоит в устранении по меньшей мере части вышеуказанных проблем и создании усовершенствованной кюветы и способа ее эксплуатации.
Кювета согласно изобретению включает две емкости, которые соединены разделительной стенкой, и по меньшей мере одну скобу на самой крайней емкости, которая может поддерживать кювету и изгибаться, благодаря своим эластичным свойствам, при надавливании вовнутрь. Разделительные стенки между емкостями кюветы позволяют кювете, обладающей эластичными свойствами, изгибаться относительно ее вертикальной оси. В частности, кювета согласно настоящему изобретению отличается тем, что указано в отличительной части независимого пункта Формулы изобретения, определяющего устройство.
В соответствии со способом эксплуатации кюветы согласно настоящему изобретению, кювету перемещают с ее скоб в инкубатор и сгибают с образованием изогнутой конструкции, после чего кювету загружают в отверстие инкубатора, в котором она фиксируется за счет собственных упругих свойств. После этого, в пространство для образца, находящееся внутри емкости кюветы, помещают анализируемый образец, и затем образец анализируют во время его нахождения в инкубаторе, и, наконец, кювету извлекают из отверстия инкубатора. В частности, способ эксплуатации согласно настоящему изобретению отличается тем, что указано в отличительной части независимого пункта Формулы изобретения, определяющего способ.
Изобретение имеет ряд преимуществ. Благодаря скобам и эластичности в направлении вертикальной оси, кювета согласно настоящему изобретению может быть с успехом помещена в устройства для автоматического анализа образцов. Подходящие показатели пластичности кюветы позволяют вводить ее в инкубатор и фиксировать в инкубаторе, не повреждая уязвимые оптические поверхности кюветы. Аналогично, скобы способствуют точному изгибанию кюветы таким образом, что она по всей своей длине контактирует со стенками отверстия для ввода в инкубатор. Скобы также облегчают помещение и центрирование кюветы в отверстии для ввода в инкубатор.
Манипуляции по загрузке и извлечению, выполняемые в соответствии со способом эксплуатации, включают только одно направление и перемещение, что делает способ удобным и надежным. Благодаря пластичности в направлении вертикальной оси кюветы, не требуются ни соединительные элементы специальной формы, ни точная механика. По этой же причине кюветы одного типа могут применяться в инкубаторах разных типов, что значительно снижает средства, затрачиваемые пользователем. Кроме вышеуказанных преимуществ, достаточная длина скоб и разделительные стенки, разделяющие емкости кюветы согласно настоящему изобретению, гарантируют равномерное распределение температуры при проведении серии испытаний в кювете. Таким образом, отсутствие теплопередачи от одного образца к другому повышает точность и надежность определений.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ниже представлены некоторые примеры осуществления настоящего изобретения, рассматриваемые в сочетании с сопроводительными графическими материалами:
На Фиг.1 представлено изометрическое изображение кюветы, содержащей 10 емкостей.
На Фиг.2 представлен вид сбоку кюветы, показанной на Фиг.1.
На Фиг.3 представлен вид сверху кюветы, показанной на Фиг.1.
На Фиг.4 представлены инкубатор и кювета, которая может быть помещена в кольцевой элемент инкубатора.
На Фиг.5 представлена загрузочная воронка инкубатора, показанного на Фиг.4.
На Фиг.6 представлена кювета согласно другому примеру осуществления настоящего изобретения, снабженная одинарными выступающими скобами.
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Как показано на Фиг.1, кювета 10 включает емкости 20, расположенные в одну линию друг за другом. В настоящем контексте кювета 10 означает элемент, в который помещают образец, включающий по меньшей мере одну емкость 20 в которую образец помещают и хранят по меньшей мере в течение анализа. Емкость 20 представляет собой трубчатый сосуд, заключающий в себе ограниченное пространство 28 для анализируемого образца, ограничиваемое стенками сосуда. Согласно одному из примеров осуществления, емкость 20 имеет скругленное квадратное поперечное сечение, и, в общем случае, имеет такую форму, что стороны отверстия пространства 28 для образца значительно короче, чем высота этого пространства. Пространство 28 для образца также может иметь другую форму. В настоящем контексте, направление самой длинной стороны пространства 28 для образца емкости 20, т.е. высоты, называется вертикальной осью. Соответственно, горизонтальная ось означает ось, перпендикулярную вертикальной оси в декартовой системе координат.
Согласно одному из примеров осуществления изобретения, кювета 10 включает 10 емкостей, которые отделены друг от друга разделительными стенками 22. Разделительная стенка 22 представляет собой соединительную часть, наподобие перешейка, находящуюся между двумя емкостями 20. Как показано на Фиг.1 и Фиг.2, разделительная стенка 22 по существу находится посредине узких граней параллельных емкостей 20, то есть, разделительная стенка 22 простирается от верхнего края кюветы 10 приблизительно до половины боковой поверхности емкости 20. Другими словами, разделительная стенка 22 не соединяет емкости 20 по всей их длине, а соединяет только их верхние половины. Основная идея разделительной стенки 22 состоит в том, что она представляет собой соединительный элемент, который не способствует переносу тепла от одной емкости к другой, а, напротив, изолирует емкости 20 друг от друга. Таким образом, перенос тепла между емкостями 20 остается минимально возможным, что повышает точность анализа.
Одно из основных свойств разделительной стенки 22 - эластичность. Как показано на Фиг.3, разделительные стенки 22 достаточно тонки по сравнению со стенками емкостей 20, в особенности, по сравнению с их вертикальной длиной. Профиль разделительных стенок 22 и эластичность материала, из которого они изготовлены, позволяют кювете 10 изгибаться относительно ее вертикальной оси, т.е. относительно оси, направленной перпендикулярно вверх относительно плоскости, показанной на Фиг.3. В настоящем контексте эластичный материал означает материал, достаточно эластичный для того, чтобы выдерживать деформации, возникающие в процессе его использования. Материал кюветы 10 и, в частности, материал разделительной стенки 22, выбран таким образом, что конструкция может подвергаться деформации изгиба, при которой разделительные стенки 22 подвергаются эластичной деформации, в результате чего, благодаря эластичности материала кюветы 10, в кювете 10 возникают силы, противодействующие изгибу, которые стремятся вернуть кювету в исходное положение. Таким образом, эластичность разделительных стенок 22 является существенной характеристикой, поскольку конструкция по причинам, описанным ниже, должна оставаться эластичной и при воздействии изгибающего напряжения. Кроме эластичности, материал также должен обладать подходящими оптическими свойствами, по меньшей мере в случае емкости 20. Пластик, в особенности, например, акрил, представляет собой достаточно эластичный материал с подходящей яркостью. В альтернативном варианте, кювета 10 может быть изготовлена из более чем одного материала. В этом случае, детали, которые должны обладать упругими свойствами, например, скобы 24 и разделительные стенки 22, могут быть изготовлены из достаточно эластичного материала, например, полиуретана, а детали, которые должны обладать подходящими оптическими свойствами, например, емкости 20, могут быть изготовлены из материала, имеющего хорошие оптические свойства, например, акрила. Кроме того, при выборе материала можно отдавать предпочтение материалам, имеющим хорошие оптические характеристики. Например, предпочтение может быть отдано материалу, достаточно эластичному для рассматриваемого применения, но кювета 10, изготовленная из такого материала, не должна полностью восстанавливать свою форму после изгиба, то есть, во время использования кюветы, разделительные стенки 22 кюветы 10 подвергаются частичной пластической деформации. Таким образом, кювета 10 после использования остается слегка погнутой, что указывает на то, что она уже была в работе, и на то, что повторное проведение определений в такой кювете запрещено.
Как показано на Фиг.1, 2 и 3, внешние емкости 20 снабжены скобами 24. Согласно одному из примеров осуществления изобретения, скобы 24 состоят из двух выступающих элементов (выступов), которые имеют значительно меньшую длину в направлении вертикальной оси кюветы 10, чем сама кювета 10, и которые, благодаря небольшой толщине их стенок, достаточно хрупки. Выступы скобы 24 направлены наружу от верхней части внешнего края самой крайней емкости 20, и при этом выступы закруглены по направлению друг к другу. Внешний край емкости 20 означает боковой край любой из самых крайних емкостей 20, не имеющих разделительной стенки 22. Соответственно, направление наружу означает горизонтальное направление от разделительной стенки 22 к внешнему краю емкости 20.
Скобы 24, как и разделительные стенки 22, изготовлены из эластичного материала, благодаря чему они также могут изгибаться за счет эластичности вдоль самой длинной из своих сторон. Наиболее сильно эластичные свойства скоб 24 выражены в направлении ориентации кюветы 10. Таким образом, выступы скоб 24 противостоят сжатию в направлении емкости 20. Эластичность скоб 24 является важным свойством, поскольку, по причинам, описанным ниже, конструкция должна оставаться эластичной при сжатии. Также важно, чтобы скобы 24 при нажатии вовнутрь не сгибались, контактируя с емкостью 20, но сохраняли расстояние между местом крепления и емкостью 20, препятствуя передаче тепла между ее внешним краем и местом крепления. Если между местом крепления и крайними емкостями 20 кюветы 10 происходит передача тепла, то они получают больше тепла, чем остальные емкости 20. В этом случае, в кювете 10 происходит неравномерное распределение температуры, ухудшающее точность измерения.
Как видно из Фиг.1 и Фиг.2, емкости 20 кюветы 10 могут быть снабжены экранами 26, подходящими для оптического анализа. Согласно одному из примеров осуществления настоящего изобретения, экран 26 представляет собой прозрачную часть нижнего края емкости 20, которая имеет подходящие оптические свойства, требуемые для проведения анализа. Кроме того, экран 26 должен быть достаточно большим для успешного попадания луча, используемого для анализа, в пространство емкости 20, чтобы небольшие ошибки при сдвиге луча, вызываемом перемещением механических деталей анализирующего устройства, не затрудняли проведение измерений. Это позволяет проводить оптические определения таким способом, при котором образец остается в пространстве 28 для образца емкости 20, при минимальном количестве манипуляций и перемещений образца. Для снижения износа экрана 26 при эксплуатации, его чувствительная поверхность может быть слегка заглублена относительно остальной поверхности емкости 20. Эта выемка обеспечивает защиту от большинства царапающих контактов, например, от истирания во время упаковки, которое будет происходить на внешней поверхности емкостей 20, но не затронет экраны 26.
Как показано на Фиг.4, кювета 10 особенно пригодна для проведения анализов в автоматическом инкубаторе 30. Согласно предпочтительному примеру осуществления, инкубатор 30 включает нагреваемый диск 32, во внешнем периметре которого изготовлены отверстия 34, в которые помещают кюветы 10. В середине диска 32 находится подшипник, в котором расположены средства вращения (не показаны), при помощи которых диск 32 может поворачиваться на желаемый угол в нужном направлении. Средства вращения могут, например, включать сервопривод, имеющий высокую точность позиционирования, но также и значительную стоимость. Достаточная точность силовой передачи инкубатора 30 может быть достигнута при непосредственной установке диска на валу экономически эффективного и достаточно точного шагового двигателя, то есть, в этом случае, передача включает лишь самое необходимое количество движущихся деталей и минимальное количество элементов, создающих неточность при передаче. К диску 32 инкубатора 30 также присоединен загрузочный транспортер 38, вдоль которого перемещаются кюветы 10, загружаемые в отверстие 34 диска 32. В простейшем примере осуществления загрузочный транспортер 38 представляет собой канал, имеющий U-образное поперечное сечение, горизонтальный край которого по существу имеет ту же ширину, что и нижний край кюветы 10, а вертикальные края которого по существу не достигают верхнего края кюветы 10. Таким образом, кювета 10 может перемещаться при помощи скоб 24 вдоль загрузочного транспортера 38 таким образом, что скобы 24 кюветы 10 находятся на верхней поверхности вертикальных краев загрузочного транспортера 38, в то время как нижние края емкостей 20 находятся на некотором расстоянии от нижней поверхности загрузочного транспортера 38. Зазор между нижним краем емкости 20 и нижней поверхностью загрузочного транспортера 38 обеспечивает отсутствие касания между нижним краем емкости 20 и нижней поверхностью загрузочного транспортера 38, предотвращая, таким образом, истирание кюветы.
Со стороны загрузочного транспортера 38 диска 32 присоединена загрузочная воронка 40, через которую кюветы 10 загружают в отверстия 34 диска 32. Загрузку производят, используя пресс 36, нижний край которого имеет форму, позволяющую вдавливать кювету 10 в загрузочную воронку 40, в которой она принимает форму, позволяющую ей входить в отверстие 34 и оставаться в фиксированном положении в отверстии 34. Кривизна отверстия 34 совпадает с кривизной диска 32. Благодаря эластичности кюветы 10, она может быть зафиксирована в дисках 32 и отверстиях 34 различных конструкций, имеющих различные радиусы кривизны. Как показано на Фиг.5, загрузочная воронка 40 имеет такую форму, что, проходя через нее, кювета 10 приобретает кривизну, позволяющую фиксировать кювету в отверстии 34. При рассмотрении с направления введения кюветы, приемный край 42 для кюветы 10 загрузочной воронки 40 имеет выпуклую форму, и прижимаемая к нему кювета 10 изгибается, приобретая форму края диска 32. Кривизна приемного края 42 загрузочной воронки 40 может быть плоскостной, т.е. постоянной, или она может меняться в горизонтальном направлении, то есть, при рассмотрении снизу, приемный край 42 может быть плоским с верхнего края и постепенно приобретать выпуклую форму. Таким образом, конструкция кюветы 10 позволяет ей постепенно изгибаться, принимая форму приемного края 42, и при полном изгибе поверхности 42, кювета 10 немедленно принимает требуемую изогнутую форму. Загрузочная воронка 40 также снабжена скобами 24, имеющими приемные боковые края 44, к которым прижимаются внутренние края скоб 24. Таким образом, кювета 10 находится в полном контакте с загрузочной воронкой 40 только в области скоб 24, и только они подвергаются истиранию и царапанию при изгибе. Таким образом, уязвимые поверхности кюветы 10, например, экраны 26 и их окружение, не подвергаются истиранию. Кроме того, боковые края 44 загрузочной воронки снабжены направляющими 46, обеспечивающими плотное прилегание скоб 24 кюветы 10 к внутренним поверхностям боковых краев 44. При прижимании кюветы 10 к нижнему краю загрузочной воронки 40, скобы 24 кюветы вдавливаются вовнутрь, разделительные стенки 22 сгибаются, и кювета 10 плотно прижимается, изгибаясь, к приемной поверхности 42 загрузочной воронки 40, и подготавливается к плотной фиксации внутри отверстия 34 диска 32. При помощи скоб 24, кювета 10 автоматически помещается и центрируется в отверстии 34, даже если диск 32 слегка сдвинут с нужного положения. Разумеется, кювета 10 может иметь и другую конструкцию, при условии, что она имеет описанные выше качества. Например, кювета 10, показанная на Фиг.6 может представлять собой возможный пример осуществления, но лишь в том случае, если она имеет перечисленные выше свойства. Таким образом, если кювета 10 предназначена для помещения в соответствующее прямое отверстие 34 только за счет эластичных свойств имеющихся на ней скоб, кювета 10 также может быть неизогнутой, и может не принимать изогнутую форму.
Канал пресса 36 имеет такую длину, что верхний край кюветы 10 находится на требуемой высоте в тот момент, когда кювета вдавливается в отверстие 36. Соответственно, глубина вдавливания пресса 36, которая может быть запрограммирована для конкретного устройства, определяет вертикальную центровку. Как описано выше, при загрузке кюветы 10 в отверстие 34, наибольшему истирающему воздействию подвергаются скобы 24, а не другие поверхности кюветы. После фиксации кюветы 10 в отверстии 34 инкубатора 30, в пространство 28 для образца может быть помещена жидкость или другое анализируемое вещество. Следует отметить, что, как было указано выше, конструкция кюветы 10 может быть адаптирована для введения в инкубаторы 30, диски 32 и отверстия 34 которых имеют другие размеры. Таким образом, в различные устройства может быть помещена кювета 10 одного размера, что значительно снижает себестоимость определений при минимальных изменениях ее конструкции.
Диск 32 нагревают, поддерживая наиболее подходящие условия анализа, при которых тепло сообщается емкостям 20 и далее подводится к пространствам 28 для образцов через боковые поверхности отверстий 34. Емкости 20 отделены друг от друга разделительными стенками 22, и, таким образом, одинаковый температурный режим соседних емкостей 20 не нарушается. Равномерность распределения температуры повышается за счет наличия достаточно крупных скоб 24, отделяющих внешние края крайних емкостей 20 кюветы 10 от нагретых поверхностей отверстия 34.
Расположение аналитических устройств вокруг инкубатора 30 позволяет не извлекать кювету 10 из отверстия 34 во время проведения анализов. Например, оптические определения могут быть осуществлены непосредственно через экран 26 емкости 20. Таким образом, в емкость 20 кюветы 10, загружаемой с загрузочного транспортера 28 в отверстие 34 инкубатора 30, могут быть при помощи нескольких манипуляторов и смены положения диска 32 помещены требуемые вещества. В этом случае процедура анализа может включать введение порции реагента в пространство 28 для образца емкости 20 при помощи раздаточного устройства для реагента, в которое направляют вещества из хранилища для реагента. Для дозирования реагента необходимо, чтобы диск 32 инкубатора 30 был повернут в нужное положение, так чтобы емкость 20 оказалась в положении, требуемом для дозирования реагента. Основная идея установки состоит в том, что образец, находящийся в кювете 10, перемещается при помощи поворачивающегося диска 32 инкубатора в нужные положения, и при этом количество манипуляций и перемещений остается минимальным. Образцы распределяют аналогичным образом при помощи раздаточного устройства для образцов, в которое их направляют из хранилища для образцов. Реагент и образец могут быть смешаны друг с другом посредством перемещения диска 32 в положение для введения перемешивающего устройства с последующим запуском перемешивающего устройства. Содержимое емкости 20 может быть подвергнуто оптическому анализу, как описано выше, например, при помощи манипуляторного анализатора, который может засасывать образец в пространство для тестирования, измерять напряжение и сравнивать его с эталонным значением. Разбивка и программирование серии испытаний и манипуляций представляют собой операции, известные в данной области техники.
После проведения испытаний во всех используемых емкостях 20, кювета 10 может быть извлечена из отверстия 34 при помощи пресса 36, который применяли для загрузки, и который, в данном случае, выталкивает кювету 10 из отверстия 34 в отдельную приемную емкость или отверстие 50 для отходов инкубатора 30. В альтернативном варианте, пресс 36 может производить загрузку новой кюветы 10 через загрузочную воронку 40 в отверстие 34, и при этом использованная кювета 10 выталкивается новой кюветой в отдельную емкость для отходов или в отверстие 50 для отходов инкубатора 30.

Claims (14)

1. Кювета (10) для автоматизированного инкубатора (30), отличающаяся тем, что кювета (10) включает:
- по меньшей мере две емкости (20), соединенные
- разделительной стенкой (22), количество которых составляет на одну меньше, чем количество емкостей (20), и
- скобы (24), отличающаяся тем, что
- скобы (24) расположены на самой крайней емкости (20), и тем, что
- конструкция скоб (24) позволяет изгибать кювету (10) так, что она принимает изогнутую форму.
2. Кювета (10) по п.1 отличающаяся тем, что скобы (24) благодаря своей эластичности могут изгибаться при надавливании вовнутрь.
3. Кювета (10) по п.1, отличающаяся тем, что разделительные стенки (22), благодаря своей эластичности, позволяют кювете (10) изгибаться относительно ее вертикальной оси.
4. Кювета (10) по п.3, отличающаяся тем, что разделительная стенка (22) соединяет параллельные емкости (20) вдоль не более чем половины боковой поверхности кюветы (10) для улучшения равномерности распределения температуры.
5. Кювета (10) по п.1, отличающаяся тем, что скобы (24) кюветы включают гибкие выступы, изогнутые наружу и по направлению друг к другу от верхних краев внешних углов самых крайних емкостей (20), и при этом скобы (24) обладают эластичностью в направлении ориентации и жесткостью при кручении в вертикальном направлении.
6. Кювета (10) по п.1, отличающаяся тем, что кювета (10) изготовлена из материала, обладающего, по существу, хорошими оптическими и эластичными свойствами, например акрила.
7. Кювета (10) по п.1, отличающаяся тем, что кювета (10) изготовлена из двух материалов.
8. Кювета (10) по п.7, отличающаяся тем, что материалы представляют собой отличающиеся друг от друга полимеры, из которых первый материал обладает, по существу, хорошими оптическими свойствами, а второй материал обладает, по существу, хорошими эластичными свойствами.
9. Кювета (10) по п.8, отличающаяся тем, что емкости (20) изготовлены из первого материала, а разделительные стенки (22) и/или скобы (24) изготовлены из второго материала.
10. Кювета (10) по п.8 или 9, отличающаяся тем, что первый материал представляет собой акрил.
11. Кювета (10) по п.8 или 9, отличающаяся тем, что второй материал представляет собой полиуретан.
12. Способ эксплуатации кюветы, включающий:
- транспортировку кюветы (10) при помощи скоб (24) в инкубатор (30),
- изгибание кюветы (10) с образованием изогнутой формы,
- загрузку кюветы (10) в отверстие (34) инкубатора (30), в котором она фиксируется за счет своих упругих свойств, и
- извлечение кюветы (10) из отверстия (34) после проведения анализа.
13. Способ эксплуатации кюветы по п.12, отличающийся тем, что способ включает извлечение использованной кюветы (10) из отверстия (34) путем загрузки в отверстие (34) новой кюветы (10), которая выталкивает использованную кювету (10).
14. Способ эксплуатации кюветы по п.12, отличающийся тем, что способ включает извлечение использованной кюветы (10) из отверстия (34) при помощи пресса (36).
RU2010151859/28A 2008-05-28 2009-05-27 Реакционная емкость и способ ее эксплуатации RU2503013C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20085509 2008-05-28
FI20085509A FI120818B (fi) 2008-05-28 2008-05-28 Reaktioastia ja menetelmä sen käsittelemiseksi
PCT/FI2009/050450 WO2009144380A2 (en) 2008-05-28 2009-05-27 Reaction vessel and method for the handling thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010151859A RU2010151859A (ru) 2012-07-10
RU2503013C2 true RU2503013C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=39523160

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010151859/28A RU2503013C2 (ru) 2008-05-28 2009-05-27 Реакционная емкость и способ ее эксплуатации
RU2010151856/28A RU2482498C2 (ru) 2008-05-28 2009-05-27 Химический анализатор, способ поочередного анализа образцов, устройство для эксплуатации кювет и способ загрузки

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010151856/28A RU2482498C2 (ru) 2008-05-28 2009-05-27 Химический анализатор, способ поочередного анализа образцов, устройство для эксплуатации кювет и способ загрузки

Country Status (13)

Country Link
US (3) US8641968B2 (ru)
EP (2) EP2294431B1 (ru)
JP (2) JP5143279B2 (ru)
KR (2) KR101501316B1 (ru)
CN (2) CN102047123B (ru)
AU (2) AU2009253224B2 (ru)
BR (2) BRPI0912273B1 (ru)
ES (2) ES2388568T3 (ru)
FI (2) FI120818B (ru)
HK (2) HK1155513A1 (ru)
PL (2) PL2294431T3 (ru)
RU (2) RU2503013C2 (ru)
WO (2) WO2009144380A2 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI120818B (fi) * 2008-05-28 2010-03-31 Thermo Fisher Scientific Oy Reaktioastia ja menetelmä sen käsittelemiseksi
FI122182B (fi) * 2010-02-26 2011-09-30 Thermo Fisher Scientific Oy Kyvettien käsittelypakkaus
CN102393470B (zh) * 2011-08-16 2013-04-10 杨晓勇 一种应用于全自动化学发光分析仪的反应杯装载系统
US9028753B2 (en) 2011-11-01 2015-05-12 Saudi Arabian Oil Company Multi-cuvette autosampler for photo-optical measurements
WO2013186640A2 (en) 2012-05-24 2013-12-19 Lundy Douglas H Threat detection system and method
US9632103B2 (en) 2013-03-15 2017-04-25 Abbott Laboraties Linear track diagnostic analyzer
EP2972219B1 (en) 2013-03-15 2022-01-19 Abbott Laboratories Automated reagent manager of a diagnostic analyzer system
US9513303B2 (en) 2013-03-15 2016-12-06 Abbott Laboratories Light-blocking system for a diagnostic analyzer
WO2015069546A2 (en) 2013-11-05 2015-05-14 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Multi-well wedge-shaped reagent container with auto-open capability
CN109477775B (zh) * 2016-07-21 2022-05-13 西门子医疗保健诊断公司 用于临床化学仪器上的杯排的对准系统
CN106970026A (zh) * 2017-05-02 2017-07-21 深圳市活水床旁诊断仪器有限公司 一种生物芯片盒及其操作方法
CN109230449B (zh) * 2018-08-22 2024-03-12 威海威高生物科技有限公司 转向样本架
EP4179337A1 (en) * 2020-07-10 2023-05-17 TECAN Trading AG Robotic sample handling system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5308584A (en) * 1992-09-09 1994-05-03 Biohit Oy Cuvette matrix tray
US5538493A (en) * 1992-12-16 1996-07-23 Eppendorf-Netheler-Hinz Gmbh Centrifugation system with a rotatable multi-element carrier
US20030087447A1 (en) * 2001-11-08 2003-05-08 Blouin Matthew R Sample well strip
US6991764B2 (en) * 2002-12-13 2006-01-31 Dade Behring Inc. Method for replacing used reaction cuvettes in an automatic analyzer depending upon next scheduled assay

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1933689A1 (de) * 1969-07-03 1971-01-21 Merck Anlagen Gmbh Kuevette
US3713771A (en) * 1971-05-13 1973-01-30 B Taylor Method for organized assay and bendable test tube rack therefor
GB2036364A (en) * 1978-11-07 1980-06-25 Morle C Cuvettes
US4263256A (en) * 1979-11-05 1981-04-21 Coulter Electronics, Inc. Cuvettes for automatic chemical apparatus
US4725388A (en) * 1982-10-12 1988-02-16 Dynatech Laboratories, Inc. Non-fluorescent vessels for holding test samples in fluorescent assays
FI81913C (fi) * 1984-02-23 1990-12-10 Hoffmann La Roche Skaolanordning.
US5110556A (en) * 1986-10-28 1992-05-05 Costar Corporation Multi-well test plate
US4877659A (en) * 1988-08-02 1989-10-31 Inti Corporation Multiwell assay/culture strip
US5104808A (en) 1988-08-26 1992-04-14 Laska Paul F Method and apparatus for effecting a plurality of assays on a plurality of samples in an automatic analytical device
FI87278C (fi) 1989-08-28 1992-12-10 Labsystems Oy Kyvettmatris och staellning foer denna
DE9016832U1 (ru) * 1990-12-17 1991-03-07 Labor Laborgeraete + Analysensysteme Vertriebsgesellschaft Mbh, 2070 Ahrensburg, De
JP3035601B2 (ja) * 1991-09-02 2000-04-24 日本オプトロニクス株式会社 自動分析装置
JPH06506541A (ja) 1992-01-24 1994-07-21 デイド、インターナショナル、インコーポレイテッド 凝固を検出するための方法及び装置
EP0746769B1 (en) 1992-03-27 2006-09-06 Abbott Laboratories Automated continuous and random access analytical method
US6190617B1 (en) * 1992-03-27 2001-02-20 Abbott Laboratories Sample container segment assembly
US5376313A (en) * 1992-03-27 1994-12-27 Abbott Laboratories Injection molding a plastic assay cuvette having low birefringence
ATE154436T1 (de) * 1992-10-14 1997-06-15 Andrew George Bosanquet Vorrichtung und verfahren zur ausführung von insbesondere vergleichenden tests
FI925117A0 (fi) * 1992-11-11 1992-11-11 Labsystems Oy Kyvettmatris
CA2130517C (en) * 1993-09-10 1999-10-05 Walter Fassbind Array of reaction containers for an apparatus for automatic performance of temperature cycles
US5514343A (en) * 1994-06-22 1996-05-07 Nunc, As Microtitration system
US5707799A (en) * 1994-09-30 1998-01-13 Abbott Laboratories Devices and methods utilizing arrays of structures for analyte capture
DE19540877C2 (de) * 1995-11-02 1998-02-26 Byk Sangtec Diagnostica Modulare Reagenzienkartusche
US5807523A (en) 1996-07-03 1998-09-15 Beckman Instruments, Inc. Automatic chemistry analyzer
US6001310A (en) * 1996-10-11 1999-12-14 Shaffer; John V. Pliable centrifuge tube array
US6716396B1 (en) * 1999-05-14 2004-04-06 Gen-Probe Incorporated Penetrable cap
US6582662B1 (en) * 1999-06-18 2003-06-24 Tecan Trading Ag Devices and methods for the performance of miniaturized homogeneous assays
EP1232792B1 (en) * 2001-02-20 2006-09-06 F. Hoffmann-La Roche Ag Linear cuvette array, a two-dimensional cuvette array built therewith and a system comprising such two-dimensional cuvette arrays
US20030003591A1 (en) * 2001-07-02 2003-01-02 Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Reaction vessel
ES2270046T3 (es) * 2002-05-17 2007-04-01 Gen-Probe Incorporated Soporte de muestras con medio bloqueador de tubos de muestras y protector de goteo utilizable con el mismo.
FR2873447B1 (fr) 2004-07-23 2007-09-28 Alain Michel Rousseau Analyseur automatique pluridisciplinaire pour le diagnostic in vitro
EP1804972B1 (en) * 2004-09-30 2016-04-06 Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha Multiple cartridge, cartridge array frame
ATE531453T1 (de) * 2005-11-30 2011-11-15 Hoffmann La Roche Integrierte lineare anordnung von küvetten, zweidimensionale anordnung von küvetten und system mit zwei oder mehreren zweidimensionalen anordnungen von küvetten
CN2862039Y (zh) 2005-12-12 2007-01-24 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 用于全自动生化分析仪的反应盘
FR2896589B1 (fr) * 2006-01-25 2008-04-25 Biocode Hycel France Sa Sa Cuvette d'analyse polyvalente
FI120818B (fi) * 2008-05-28 2010-03-31 Thermo Fisher Scientific Oy Reaktioastia ja menetelmä sen käsittelemiseksi

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5308584A (en) * 1992-09-09 1994-05-03 Biohit Oy Cuvette matrix tray
US5538493A (en) * 1992-12-16 1996-07-23 Eppendorf-Netheler-Hinz Gmbh Centrifugation system with a rotatable multi-element carrier
US20030087447A1 (en) * 2001-11-08 2003-05-08 Blouin Matthew R Sample well strip
US6991764B2 (en) * 2002-12-13 2006-01-31 Dade Behring Inc. Method for replacing used reaction cuvettes in an automatic analyzer depending upon next scheduled assay

Also Published As

Publication number Publication date
AU2009253223A1 (en) 2009-12-03
CN102047123B (zh) 2013-11-20
KR20110010653A (ko) 2011-02-01
ES2594436T3 (es) 2016-12-20
FI120852B (fi) 2010-03-31
FI20085509A (fi) 2009-11-29
CN102047121B (zh) 2014-05-14
US8641968B2 (en) 2014-02-04
JP2011522241A (ja) 2011-07-28
AU2009253223B2 (en) 2014-09-11
PL2294431T3 (pl) 2012-10-31
HK1155512A1 (en) 2012-05-18
BRPI0912273A2 (pt) 2015-10-20
FI120818B (fi) 2010-03-31
FI20086209A0 (fi) 2008-12-18
BRPI0912305B1 (pt) 2020-08-11
US20110064543A1 (en) 2011-03-17
FI20085509A0 (fi) 2008-05-28
JP5244232B2 (ja) 2013-07-24
CN102047121A (zh) 2011-05-04
KR101417206B1 (ko) 2014-07-08
RU2482498C2 (ru) 2013-05-20
KR20110018919A (ko) 2011-02-24
US8197776B2 (en) 2012-06-12
EP2294430B1 (en) 2016-07-20
FI20086209A (fi) 2009-11-29
US20110091986A1 (en) 2011-04-21
RU2010151859A (ru) 2012-07-10
EP2294431B1 (en) 2012-05-23
PL2294430T3 (pl) 2016-12-30
CN102047123A (zh) 2011-05-04
EP2294430A2 (en) 2011-03-16
EP2294431A1 (en) 2011-03-16
KR101501316B1 (ko) 2015-03-10
JP5143279B2 (ja) 2013-02-13
RU2010151856A (ru) 2012-07-10
AU2009253224A1 (en) 2009-12-03
JP2011522240A (ja) 2011-07-28
WO2009144381A1 (en) 2009-12-03
US20120219471A1 (en) 2012-08-30
HK1155513A1 (zh) 2012-05-18
BRPI0912305A2 (pt) 2016-10-04
AU2009253224B2 (en) 2014-04-10
BRPI0912273B1 (pt) 2019-07-02
WO2009144380A2 (en) 2009-12-03
WO2009144380A3 (en) 2010-01-21
ES2388568T3 (es) 2012-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2503013C2 (ru) Реакционная емкость и способ ее эксплуатации
US7959878B2 (en) Unit cuvette for analyzing a biological fluid, automatic device for in vitro analysis
AU2006236263B2 (en) Sample tube holder
JP5390021B2 (ja) 自動分析器
JP4674259B2 (ja) 試験試料担体用運搬システム
CA2560211C (en) Reagent container assembly and analyzer comprising such assembly
ES2719124T3 (es) Sistema de gestión de líquidos y/o sólidos a granel
EP2287621A1 (en) Reagent kit for analyzing apparatus
US8470590B2 (en) Multiwell plate device
JP6336268B2 (ja) 複数種類の診断検査用消耗品を単一のランダムアクセス容器に保持する方法
US20130294826A1 (en) Lock-in slide rack
JP2014122892A (ja) 反応槽を搬送する装置およびプロセス
US8507280B2 (en) Method of normalizing surface tension of a sample fluid
JP4330624B2 (ja) 自動アナライザにおいて反応キュベットを格納するためのマガジン
JP3150430U (ja) 生体液分析用ユニットキュベット及び体外分析用自動分析装置
JP5839987B2 (ja) 自動分析装置
US11951469B2 (en) Device for storing reagent containers on several planes
WO2022024425A1 (ja) 自動分析装置
JP2010169620A (ja) 反応カード、反応カード製造方法及び反応カードを用いた自動分析装置
JP2023085943A (ja) 自動分析装置
JP5458963B2 (ja) カルーセル