SU459877A3 - Device for determining blood type - Google Patents

Device for determining blood type

Info

Publication number
SU459877A3
SU459877A3 SU1478847A SU1478847A SU459877A3 SU 459877 A3 SU459877 A3 SU 459877A3 SU 1478847 A SU1478847 A SU 1478847A SU 1478847 A SU1478847 A SU 1478847A SU 459877 A3 SU459877 A3 SU 459877A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
probes
blood
air
probe
plasma
Prior art date
Application number
SU1478847A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Клиффорд Джон
Пиплес Александр
Станфорд Л.
Original Assignee
Текникон Инструментс Корпорейшн (Фирма)
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 Текникон Инструментс Корпорейшн (Фирма) filed Critical Текникон Инструментс Корпорейшн (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU459877A3 publication Critical patent/SU459877A3/en

Links

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
    • G01N35/08Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a stream of discrete samples flowing along a tube system, e.g. flow injection analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N2035/00346Heating or cooling arrangements
    • G01N2035/00435Refrigerated reagent storage
    • 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
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10S436/807Apparatus included in process claim, e.g. physical support structures
    • Y10S436/808Automated or kit

Landscapes

  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Description

транспортировки этих пробников через окружающую воздушную среду, а затем операцию погружени  пробников в приемник 33 дл  промывной жидкости на заданный промежуток времени. В процессе транспортировки пробников через воздушную среду происходит всасывание определенного объема воздуха , а при погружении их в приемник - всасывание определенного объема промывной жидкости . Затем пробники вновь транспортируютс  через окружаюш,ую среду и погружаютс  в очередную, установленную к этому времени в приемнике пробирку на заданный промежуток времени дл  всасывани  новой порции воздуха и последующего всасывани  измеренных объемов плазмы и клеток крови.transporting these probes through the ambient air, and then the operation of immersing the probes in the receiver 33 for washing liquid for a specified period of time. In the process of transporting probes through an air environment, a certain amount of air is sucked, and when immersed in the receiver, a certain amount of washing liquid is sucked. Then the probes are again transported through the surrounding medium and immersed in the next test tube installed by this time in the receiver for a specified period of time for suction of a new portion of air and subsequent suction of the measured volumes of plasma and blood cells.

Когда пробники погружены в пробирку, управл ющий работой трехходовых клапанов 34 и 35 соленоид 36, наход щийс  под управлением программного устройства 21, устанавливает клапан 34 в положение «закрыто, а клапан 35 в положение «открыто. В результате этого разделенна  воздушными промежутками на части стру  промывной жидкости, подаваема  по трубопроводам 37 и 38, будет циркулировать по контору и по трубопроводам 39, 40 и 41 и возвратитс  в резервуар 42. Когда пробники наход тс  в пробирке с кровью интенсивное или постепенное сжатие или сдавливание трубопровода (на чертеже не показан ) насоса обеспечивает через впускное отверстие 29 пробника 31 всасывание порции плазмы крови, котора  затем через выпускное отверстие 43 пробника и дальше по трубопроводу 1 дл  крови попадает в указанную сжимаемую трубку насоса дл  дальнейшего прохождени  по ней. Точно также сжатие или сдавливание другого трубопровода приведет к тому, что произойдет всасывание через впускное отверстие 30 пробника 32 порции клеток крови, котора  затем через выпускное отверстие 44 и трубопровод 2 попадает в указанную насосную трубку дл  дальнейшего прохождени  по ней.When the probes are immersed in a test tube that controls the operation of three-way valves 34 and 35, the solenoid 36, which is under the control of the software device 21, sets the valve 34 to the closed position, and the valve 35 to the open position. As a result, a stream of washing liquid supplied by pipelines 37 and 38, separated by air gaps, will circulate through the office and pipelines 39, 40 and 41 and return to tank 42. When the probes are in intensive or gradual compression or squeezing the pipeline (not shown) of the pump through the inlet 29 of the probe 31 ensures the suction of a portion of blood plasma, which then through the outlet 43 of the probe and further along the pipeline 1 for blood enters the indicated a new compressible pump tube for further passage through it. Similarly, compression or squeezing of another pipeline will cause suction through the inlet 30 of the probe 32 portions of blood cells, which then through the outlet 44 and pipe 2 into the specified pump tube for further passage through it.

В то врем , когда пробники наход тс  в приемнике дл  промывной жидкости, соленоид 45, управл емый программным устройством , устанавливает трехходовой клапан 34 в положение «открыто, а трехходовой клапан 35 в положение «закрыто. В результате этого разделенна  воздушными промежутками стру  промывной жидкости, подаваема  на трехходовой клапан 34 по трубопроводу 37 будет направлена клапаном во впускное отверстие 46 в пробнике 32 дл  тщательной промывки полости пробника с последующим прохождением через наружную гинотрубку 47, отверстие 48, внутреннюю гипотрубку 49 и выпускное отверстие 44 пробника, обеспечива  тем самым удаление остатков наход щихс  там клеток крови.While the probes are in the receiver for the washing liquid, the solenoid 45 controlled by the software device sets the three-way valve 34 to the "open" position and the three-way valve 35 to the "closed" position. As a result, a gap of flushing fluid separated by air, fed to a three-way valve 34 through line 37, will be directed by a valve to the inlet 46 in the probe 32 for thoroughly flushing the probe cavity with subsequent passage through the external gyne tube 47, hole 48, inner hypotube 49 and outlet 44 probes, thereby ensuring the removal of residues of blood cells there.

Точно также установкой трехходового кла пана 35 в положение «закрыто в процессе погружени  пробника в приемник дл  промывпой жидкости обеспечиваетс  подача разделенной воздушными промежутками промывной жидкости по трубопроводу 38, трехходовому клапану и к впускному отверстию 50 пробника 31 дл  плазмы с целью тщательной промывки пробника с последующим выходомSimilarly, setting the three-way valve 35 to the closed position during immersion of the probe into the receiver for flushing liquid ensures flushing of air separated by air 38 through the pipeline 38, the three-way valve and to the plasma probe 31 inlet 50 to thoroughly flush the probe with subsequent exit

указанной струи через трубопровод 1 и сжимаемую пасосную трубку дл  удалени  остатка наход щейс  здесь плазмы. В промежутки времени, когда пробники транспортируютс  из пробирки в приемник, соленоид,This jet through pipe 1 and a compressible pasosnuyu tube to remove the remainder of the plasma located here. At the time the probes are transported from the tube to the receiver, a solenoid,

работающий от программного устройства, будет удерживать трехходовые клапапы соответственно в положепии «закрыто и «открыто, поэтому окружающий воздух через соответствующие впускные отверсти  29 и 30 попадаетworking from a software device, will keep the three-way valves, respectively, in the position “closed and“ open, so the surrounding air gets through the corresponding inlet holes 29 and 30

в соответствующие трубопроводы 1 и 51, образу  воздушпые промежутки, что способствует промывке пробника, трубопровода и насосного трубопровода и позвол ет четко выделить плазмеппую и клеточную части даннойto the corresponding pipelines 1 and 51, forming air gaps, which contributes to the flushing of the probe, the pipeline and the pumping pipeline, and makes it possible to clearly distinguish the plasma and cell parts of this

порции крови.portions of blood.

Следовательно, в процессе работы устройства образуетс  стру , состо ща  из отдельных порций или доз плазмы, забираемых из очередных пробирок 26, которые отделены одна от другой последовательно: водушным промежутком, участком промывпой жидкости и снова воздушным промежутком. Стру  подаетс  сжимаемой насосным трубопроводом в трубопровод 51 дл  плазмы. Точно также вConsequently, during operation of the device, a jet is formed consisting of individual portions or plasma doses taken from successive tubes 26, which are separated from one another sequentially: a void gap, a section of washing liquid, and again an air gap. The jet is supplied by a compressible pump line to the plasma line 51. Similarly, in

процессе работы устройства согласованно по фазе образуетс  стру , состо ща  из отдельных порций или доз клеток крови, забираемых из пробирок, которые отделены одна от другой последовательно: воздушным промежутком , участком промывной жидкости и снова воздушным промежутком. Стру  подаетс  в трубопровод 52 дл  клеток крови.During the operation of the device, a jet is formed in phase, consisting of individual portions or doses of blood cells taken from test tubes, which are separated from one another sequentially: an air gap, a section of washing liquid and again an air gap. The jet is fed to the blood cell line 52.

Устройство обеспечивает посто нную циркул цию подаваемой насосной трубкой промывпой жидкости через приемник 33 дл  промывной жидкости.The device provides a constant circulation of the washing liquid supplied by the pump tube through the receiver 33 for the washing liquid.

Предмет изобретени Subject invention

Устройство дл  определени  группы крови, содержащее трубопровод дл  плазмы крови, трубопровод дл  крови, регистрирующие схемы , одна из которых св зана с трубопроводом дл  плазмы, а друга  - с трубопроводом дл A device for determining blood type, containing a conduit for blood plasma, a conduit for blood, recording circuits, one of which is connected to the conduit for plasma, and the other to the conduit for

крови, отличающеес  тем, что, с целью сокращени  расхода сыворотки крови и реагента , оно содержит клапан, соединенный с трубопроводом дл  крови, дозирующее устройство с приемпиками, соединенное с трубопроводами , зонды и программное устройство дл  управлени  клапаном и зондами. vvwyvyg-jW ТnApJ Blood, characterized in that, in order to reduce the consumption of serum and reagent, it contains a valve connected to the blood pipeline, a dosing device with receivers connected to the pipelines, probes and a software device for controlling the valve and probes. vvwyvyg-jW TnApJ

п nn n

SU1478847A 1969-09-22 1970-09-17 Device for determining blood type SU459877A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US86426369A 1969-09-22 1969-09-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU459877A3 true SU459877A3 (en) 1975-02-05

Family

ID=25342869

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1478847A SU459877A3 (en) 1969-09-22 1970-09-17 Device for determining blood type

Country Status (12)

Country Link
US (1) US3635680A (en)
JP (1) JPS5039557B1 (en)
AU (1) AU453981B2 (en)
BE (1) BE756423A (en)
CA (1) CA938873A (en)
CH (1) CH528077A (en)
DE (1) DE2046120A1 (en)
FR (1) FR2062408A5 (en)
GB (1) GB1321079A (en)
NL (1) NL168620C (en)
SE (1) SE378680B (en)
SU (1) SU459877A3 (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2538451C2 (en) * 1974-09-02 1986-06-05 Technicon Instruments Corp., Tarrytown, N.Y. Device for withdrawing part of a liquid flow segmented by an immiscible fluid
US4104031A (en) * 1975-12-08 1978-08-01 Readymatie S.A. Apparatus for displaying the results obtained on an agglutination support
GB2019995B (en) * 1978-04-10 1982-09-29 Kaartinen N Method and apparatus for handling batches of liquids
AT377493B (en) * 1979-09-19 1985-03-25 Wiedmer Ernst SCREW CAP WITH A GUARANTEE RING FOR A CONTAINER TO INDICATE THE FIRST OPENING OF THE CONTAINER
FR2580407B1 (en) * 1985-04-11 1987-06-26 Vieillard Didier METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING COAGULATION OF BLOOD PLASMA
WO1989000698A1 (en) * 1985-11-08 1989-01-26 Wessex Instrumentation Ltd. Continuous flow analysis
DE3736027A1 (en) * 1987-10-24 1989-05-03 Gerhard Dipl Phys Artmann Method for determining the shape of cells which prevails at a specific instant and device for carrying out the method
CA2173831A1 (en) * 1993-10-11 1995-04-20 Richard Lynn Benson Water analysis systems
US6610499B1 (en) * 2000-08-31 2003-08-26 The Regents Of The University Of California Capillary array and related methods
US7980905B2 (en) * 2007-11-25 2011-07-19 C-Mar Holdings, Ltd. Method and apparatus for providing power to a marine vessel
WO2012159275A1 (en) * 2011-05-26 2012-11-29 Siemens Aktiengesellschaft Blood typing system
GB201704747D0 (en) * 2017-01-05 2017-05-10 Illumina Inc Reagent mixing system and methods
CN108931657B (en) * 2018-04-17 2021-02-02 杭州电子科技大学 Cross blood matching instrument
CN108593942B (en) * 2018-04-17 2020-09-08 杭州电子科技大学 Cross blood matching method

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2933293A (en) * 1956-09-12 1960-04-19 Technicon Instr Method of intermixing a plurality of liquids of different specific gravities
BE627401A (en) * 1962-01-23
FR1353665A (en) * 1962-01-23 1964-02-28 Technicon Instr Method and apparatus for multiple analyzes
US3261668A (en) * 1962-08-14 1966-07-19 Scientific Industries Chemical analyzer tape
NL129842C (en) * 1962-09-05
US3624223A (en) * 1964-12-17 1971-11-30 Technicon Instr Blood type indicator
US3427135A (en) * 1966-07-11 1969-02-11 Technicon Instr Hematology apparatus
US3502437A (en) * 1967-03-13 1970-03-24 Haematronics Inc Identification card
FR1539674A (en) * 1967-05-12 1968-09-20 Centre Nat Rech Scient Apparatus intended more particularly for the automatic determination of blood groups
FR95147E (en) * 1967-05-12 1970-07-24 Centre Nat Rech Scient Apparatus intended more particularly for the automatic determination of blood groups.

Also Published As

Publication number Publication date
SE378680B (en) 1975-09-08
NL168620B (en) 1981-11-16
GB1321079A (en) 1973-06-20
JPS5039557B1 (en) 1975-12-17
AU2021170A (en) 1972-03-23
DE2046120A1 (en) 1971-04-15
NL7013521A (en) 1971-03-24
CH528077A (en) 1972-09-15
DE2046120B2 (en) 1975-04-24
AU453981B2 (en) 1974-09-20
BE756423A (en) 1971-03-22
DE2046120C3 (en) 1975-12-11
CA938873A (en) 1973-12-25
FR2062408A5 (en) 1971-06-25
US3635680A (en) 1972-01-18
NL168620C (en) 1982-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU459877A3 (en) Device for determining blood type
US4567908A (en) Discharge system and method of operating same
US4955992A (en) Liquid degassing system
US3282651A (en) Sample and reagent and/or wash liquid supply apparatus
JP2011513737A (en) Apparatus and method for cleaning fluid processing probes
US3241923A (en) Method and apparatus for the treatment of liquids
WO2015135266A1 (en) Test strip sample pouring tank, drying analyzer and sample pouring and cleaning method thereof
JP2017072505A (en) Autoanalyzer
JPS5866853A (en) Purification method for reaction tube of autoanalyzer of the like
EP0118478A1 (en) Nebulizer.
JPH07185586A (en) Batch type sewage treatment device and instrument for measuring concentration of activated sludge
JP5905302B2 (en) Surface deposit measurement device
US3834588A (en) Sampling apparatus
KR101769736B1 (en) Apparatus for Automatically Analyzing Chemical Oxygen Demand
JP4422080B2 (en) Automatic analyzer
JPH07174765A (en) Dispenser
JPS6370169A (en) Cleaning of probe
JP2966544B2 (en) Alcohol concentration measurement device
JP5372646B2 (en) Automatic analyzer
JP3282248B2 (en) Cleaning device for automatic biochemical analyzer
CN109402968B (en) Method for accurately measuring addition amount of washing auxiliary agent
US3698867A (en) Method of analyzing and controlling etchant solution concentrations
JP2003277997A (en) Plating solution control device, plating apparatus provided therewith, and method for preparing composition of plating solution
JPH0110607Y2 (en)
JPS54120952A (en) Method of determining oxygen utilization rate for mixed liquid