SU470099A3 - Устройство дл определени объема частиц в жидких средах - Google Patents

Устройство дл определени объема частиц в жидких средах

Info

Publication number
SU470099A3
SU470099A3 SU1700934A SU1700934A SU470099A3 SU 470099 A3 SU470099 A3 SU 470099A3 SU 1700934 A SU1700934 A SU 1700934A SU 1700934 A SU1700934 A SU 1700934A SU 470099 A3 SU470099 A3 SU 470099A3
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
tube
chamber
blood
capillary
volume
Prior art date
Application number
SU1700934A
Other languages
English (en)
Inventor
Дж.Калогеро Вильям
Original Assignee
Техникон 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 Техникон Инструментс Корпорейшн (Фирма) filed Critical Техникон Инструментс Корпорейшн (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU470099A3 publication Critical patent/SU470099A3/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions
    • G01N21/07Centrifugal type cuvettes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B5/00Other centrifuges
    • B04B5/04Radial chamber apparatus for separating predominantly liquid mixtures, e.g. butyrometers
    • B04B5/0442Radial chamber apparatus for separating predominantly liquid mixtures, e.g. butyrometers with means for adding or withdrawing liquid substances during the centrifugation, e.g. continuous centrifugation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/04Investigating sedimentation of particle suspensions
    • G01N15/042Investigating sedimentation of particle suspensions by centrifuging and investigating centrifugates
    • 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
    • B01L3/5027Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures by integrated microfluidic structures, i.e. dimensions of channels and chambers are such that surface tension forces are important, e.g. lab-on-a-chip
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/04Investigating sedimentation of particle suspensions
    • G01N15/042Investigating sedimentation of particle suspensions by centrifuging and investigating centrifugates
    • G01N2015/045Investigating sedimentation of particle suspensions by centrifuging and investigating centrifugates by optical analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/04Investigating sedimentation of particle suspensions
    • G01N15/042Investigating sedimentation of particle suspensions by centrifuging and investigating centrifugates
    • G01N2015/045Investigating sedimentation of particle suspensions by centrifuging and investigating centrifugates by optical analysis
    • G01N2015/047Investigating sedimentation of particle suspensions by centrifuging and investigating centrifugates by optical analysis by static multidetectors

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Description

кости, наход щимис  между двух порций 5 воздуха. Источник 1 нредставл ет собой поворотный стол 6 с несколькими приемниками 7; каждый из приемников находитс  ниже приемной трубки 8. Эта трубка установлена сбоку от поворотного стола и регулируетс  механизмо1 1 9 так, чтобы она входила и выходила из приемника 7, расположенного под ней, во врем  перемещени  поворотного стола. Вблизи стола расположен источник 10 промывочной жидкости . Приемна  трубка 8 механизмов 9 может поворачиватьс  вбок, чтобы она попадала и извлекалась из источника 10. Приемна  трубка 8 соединена с трубкой 11 роликового насоса 12. Пасос содерлсит несколько непрерывно вращающихс  параллельных роликов 13, которые прижимают к пластине 14 трубку 15. Соответственно, жидкость или газ в трубке 15 принудительно текут в направлении движени  роликов, а на входной стороне трубок насоса создаетс  всасывание. В результате приемна  трубка 8 последовательно всасывает часть пробы крови, наход щейс  в приемниках 7, подводимых в положение всасывани , норции воздуха и промывочной жидкости по очереди между засасываемыми порци ми пробы крови; таким образом создаетс  непрерывный поток в трубке 2, объем каждой порции можно регулировать временем погружени  приемной трубки 8 в приемник 7 и источник 10, и временным интервалом между г оследующими погружени ми, пока трубка 8 находитс  на воздухе. Порции 4 промывочной жидкости и порции 5 воздуха предназначены дл  тщательной промывки и продувки внутренних стенок трубок, по которым поступает непрерывный поток, и дл  эффективного удалени  остатков предыдущей пробы крови и предотвращени  загр знений поступающих, новых порций пробы крови. Непрерывный поток, прокачиваемый по трубке 11, проходит по трубке 15 при посто нной скорости и подаетс  в накопительную камеру 16 с входом 17. Трубка 15 соединена с входом в накопительную камеру муфтой 18. Выход 19 из накопительной камеры выполнен в виде тройника с двум  выходами 20 и 21. Накопительна  камера, вход 17 и выход 19 могут выполн тьс  в виде целого стекл нного издели . Выход 19 соединен с муфтой 22 гибкой трубкой 23, котора  соединена с трубкой 24 дл  отвода сбросов, с трубкой 24 взаимодействует насос 12; выход 21 соединен через луфту 25 с гибкой трубкой 26, предназначенной дл  выброса содержи.мого накопительной камеры в загрузочное отверстие 27 центрифуги 28. Гибкие трубки 23 и 26 имеют управл емые вентили 29 и 30 соответственно, которые управл ютс  программным устройством 31, выполненным в виде релейного источника последовательных сигналов; эти вентили управл ютс  так, что пробы крови отдельно накапливаютс  внутри накодительнойкамеры 16, а промежуточные порции промывочной жидкости вь1орасываютс . Во врем  уплотнени  пробы крови и подачи порции промывочной жидкости в накопительную камеру вентиль 29 открыт , а вентиль 30 закрыт. Порци  4 промывочной жидкости промывает внутреннюю часть накопительной камеры и выходит по трубке 23 и насосной трубке 24 на выброс. Сразу перед поступлением пробы 3 крови в накопительную камеру вентили 29 и 30 закрываютс  программным устройством 31. Отключаютс  трубки 23 и 26, соответственно, и закрываетс  накопительна  камера. Затем непрерывный поток снова вводитс  во входную трубку 17, подаваемый насосом, порци  3 пробы крови отдельно накапливаетс  в накопительной камере 16 - вентиль 30 открываетс ; в это врем  вентиль 29 остаетс  закрытым. Наконивща с  в накопительной камере проба крови выжимаетс  под давлением через выход 21 и трубку 26 в отверстие 27. Вследствие создаваемого в камере 16 напора кажда  порцп  крови подаетс  в загрузочное отверстие 27 со значительно больщей скоростью, че.м если бы эта порци  подавалась пр мо по трубке 15. Порци  пробы крови через отверстие 27 центр.обежными силами выдавливаетс  в капилл рную камеру 32 дл  центрифугировани . В то врем , как накопивша с  порци  крови подаетс  из накопительной камеры в загрузочное отверстие 27, программное устройство 31 открывает вентиль 29; в это врем  вентиль 30 остаетс  открытым. Трубка 26 и полость накопительной камеры соедин етс  трубкой 23 и насосной трубкой 24 с атмосферой . Остатки жидкости в накопительной камере и трубке 26 продуваютс  и выбрасываютс  в отходы. Поскольку трубка 26 соединена с атмосферой, она в первую очередь прочищаетс  и продувает систему. Прохождение воздуха по трубке 26 эффективно очищает внутренние стенки, чтобы избежать загр знени  следующей порции крови. Затем программное устройство 31 закрывает вентиль 30, вентиль 29 остаетс  открытым. В накопительную камеру подаетс  очередна  порци  промывочной л идкости. Поскольку вентиль 29 открыт, эта порци  промывочной жидкости проходит через камеру 16 и по трубке 23 выбрасываетс . Накопительна  камеры промываетс  от всех остатков предществующей порции пробы крови. Затем в накопительную камеру подаетс  следующа  порци  воздуха, камера очищаетс  от промывочной жидкости по трубке 23 под действием насоса 12. Чтобы избежать низких давлений вследствие всасывающего действи  насоса по трубке 23 и дл  создани  напора в камере 16 во врем  введени  слеующей порции крови, вентиль 29 остаетс  открытым, а вентиль 30 открываетс  дл  проувки накопительной камеры. Когда вентиль 0 закрываетс , накопительна  камера вновь казываетс  готовой к накоплению следуюей порции крови из потока, направленного
по трубке 15, при этом вентиль 29 снова закрываетс . Этот цикл повтор етс  дл  каждой порции пробы крови, подаваемой в центрифугу 32. Кроме того, программное устройство 31 управл ет поворотным столом б и механизмом 9, создава  соответствующий сдвиг фаз в работе вентилей 29 и 30 дл  подачи непрерывного потока в накопительную камеру.
Центрифуга дл  порций проб крови, поступающих из накопительной камеры по трубке 26, содержит головку 33, перифери  которой расположена в кольцевом контейнере 34. Головка центрифуги установлена на валу 35 электродвигател  36. Электродвигатель работает непрерывно и вращает головку центрифуги , при этом проба крови подвергаетс  действию центробежной силы с большил ускорением . В головке центрифуги наход тс  капилл рные камеры 37, которые соедин ютс  входными концами с загрузочным отверртием 27.
Капилл рна  камера 37 дтожет быть выполнена в виде стекл нной трубки с радиальновозвратным направлением, например S-образной формы, образу  ловушку 38 дл  жидкости в средней части трубки. Концы капилл рной камеры открыты дл  перетока избыточной жидкости, поданной в камеру. Ловущка 38 дл  жидкости, создаваема  коленами 39 и 40, обеспечивает центрифугирование одинакового объема жидкой пробы крови, независимо от количества крови, поданной в отверстие центрифуги.
Капилл рна  к меоа 37 и загрузочное отверстие 27 МОГУТ быть выполнены за одно целое в виде прозрачной вставки 41 из эпоксидной смолы. Вставка вставл етс  в выступ 42, выточенный в головке центрифуги, и крепитс  R ней з жпмами и т. п. Кооме того, в основании выступа имеетс  смотровое окно 43 с продольными размерами, равными размеру капилл оной камеры 37; оно расположено вдоль колена 39 капилл рной камеры. Продольный размер окна соответствует промежуточной части колена 39, заполненной порцией крови дл  анализа.
При работе устройства, когда вентиль 30 открываетс , следующа  порци  крови, накопленна  в накопительной камере 16, быстро , под давлением выбрасываетс  в загрузочное отверстие 27. Больщой объем жидкости в загрузочном отверстии центробежной силой продавливаетс  в. капилл рную камеру 37 и выдавливает из нее содержимое. Уплотненные клетки- 44,- наход щиес  в ловущке 38, выбрасываютс  по колену 40 в направлении, противоположном центробежной силе, и по ко .лену 45 они .попадают в контейнер 34 и далее подаютс  на выброс. Дл  обеспечени  хорошей , очистки и предотвращени  загр знени  пробы крови объект жидкости должен в б- раз превосходить объем ловупжи капилл рной камеры; перва  порци  каждой пробы используетс  дл  выброса уплотненных клеток, л также дл  удалени  или вымывани  остатков
ранее центрифугировавщихс  порций крови из капилл рной камеры; только последующа  часть порции крови захватываетс  ловущкой и подвергаетс  центрифугированию. Поскольку кажда  порци  пробы крови вводитс  в капилл рную камеру 37. эритроциты НЛП клетки подвергаютс  действию центробежной силы в коленах 39 и 40. Насосный эффект , благодар  тому, что часть каждой порПИИ крови центробел но продавливаетс  по колену 45 к выходу капилл рной камеры 37, приводит к увеличению концентрации эритроцитов в колене 40 по сравнению с концентрацией их в колене 39. Поток порции пробы
крови в капилл рной камере продолжаетс  до прекращени  подачи в загрузочное отверстие 27. В это врем  часть пробы крови в колене
45выдавливаетс  центробежной силой из капилл ра 37 в контейнер 34, внутренние стенки которого можно промывать непрерывно обычным способом дл  предотвращени  накоплени  выбрасываемых клеток и обеспечени  их прохождени  на выброс; эта часть пробы крови, наход ща с  в ловущке 38, задерживаетс  и центрифугируетс , при этом эритроциты уплотн ютс  в радиальной наружной U-образной части. Вследствие увеличенной копцептрацип эритроцитов или клеток в колене 40 объемы уплотненных клеток в коленах 39 и 40 слегка отличаютс . Однако существует пр мое соотнощение объемов уплотненных клеток в коленах 39 и 40 и каждый из этих объемов можно измер ть.
Объем уплотненных клеток в колене 39 можно определить оптически, например, с помощью фотоэлектронного устройства. Дл  этого плоскость вращени  головки 33 центрифуги помещают между неподвижным зеркалом
46п фотодетектором 47. Зеркало п фотодстектор установлены так, чтобы они освещались через окно 43 и капилл рную камеру 37 при каждом повороте головки центрифуги. Выход фотодетектора подключен к усилителю 48, выход которого через быстродействующую интегрирующую цепь 49 присоединен к первому входу дифференциального усилител  50; компенсирующее напр жение в потенциометре 51 прилагаетс  ко второму входу дифференциального усилител  50, выход которого св зан с электрическим приводом 52, снабженным арматурой 53. На арматуре неподвижно установлено зеркало.54. которое расположено так. что оно отражает, световой луч 55.. ограт1ичепныйотверстиел .5.6 .и.напр-авленный от источника .света 57 череа :колли: 1атор 58 на. зеркало 46. Колтпенсир-ующее-напр. же .пие на потенциометре51; прилагаемое ко второму входу дифференциального усилител  50,
0 достаточно дл  приведени  в действие привода 52, поддерживающего луч 55 света на внутренне-радиальном конце окна 43. Световой луч перемещаетс  наружу по стрелке 59, когда зеркало 54 поворачиваетс  электродвига5 телем привода 52 против часовой стрелки. Когда порци  крови поступает в капилл рную камеру 37, зеркало 54 возвращаетс  в исходное положение, и световой луч 55 располагаетс  на внутренне-радиальном конце окна 43. Как только порци  пробы крови в капилл рной камере уплотн етс , и поскольку плазма 60 прозрачна, световой луч модулируетс , и световой импульс проходит через капилл рную камеру на детектор 47 при каждом повороте головки центрифуги. Каждый световой импульс, падающий на фотодетектор 47, заставл ет усилитель 48 зар жать интегрирующую цепь 49, при этом напр жение, прилагаемое к первому входу дифференциального усилител  50, быстро и непрерывно возрастает в противоположность компенсирующему напр жению на втором входе этого дифференциального усилител . Электродвигатель привода 52 приводитс  в действие и заставл ет зеркало 54 поворачиватьс  против часовой стрелки , при этом световой луч перемещаетс  наружу по радиусу головки центрифуги. Благодар  зар жающему действию интегрирующей цепи 49 световой луч непрерывно прослеживает границу 61 раздела между плазмой 60 и уплотненными клетками 44 в колене 39. Когда клетки уплотн ютс  и граница 61 раздела фиксируетс , световой луч остаетс  неподвижным на этой границе, положение зеркала 54 указывает объем уплотненных клеток в капилл рной камере 37. В действительности световой луч несколько колеблетс  около границы раздела благодар  мгновенной зар дке и разр дке интегрирующей цепи 49. Например, если световой луч находитс  на границе раздела , то общее освещение фотодетектора 47 несколько уменьшено, что приводит к мгновенной разр дке интегрирующей цепи 49 и соответствующему уменьшению напр жени  на первом входе дифференциального усилител  50. Соответственно, электродвигатель привода 52 поворачивает зеркало 54 против отверсти  64 по трубке 65, котора  соединена с выходным отверстием накопительной камеры (не показана на чертежах), подобной камере 16 на фит. I. В этом случае программное устройство 31 должно быть приспособлено дл  управлени  дополнительным источником проб крови и порци ми промывочной жидкости, соответствующим источнику 1, а также вентильным устройством, соответствующим вентил м 29 и 30; это обеспечивает одновременную поцачу проб крови по трубкам 26 и 65 в загрузочные отверсти  27 и 64, соответственно. Объем уплотненных клеток во второй капилл рной камере 63 можно оптически определ ть при дублировакии описанного выше регистрирующего оборудовани , представленного капилл рной камерой 63, световым лучом 66, зеркалом 67 и фотодетектором 68, как это показано пунктиром на фиг. I. Фотодетекторы 47 и 68 могут быть св заны вращением центрифуги так, чтобы они включались только при прохождении соответствующих капилл рных камер 37 и 63 между ними и зеркалами 46 и 67, соответственно. Поэтому , объемы уплотненных клеток в коленах 39 и 69 могут быть определены и результаты записаны отдельно. Например, самописец 62 может быть обычным двухперьевым устройством , каждое из перьев которого св зано с соответствзющим регистрирующим устройством капилл рных камер 37 и 63. соответственно, или это может быть отдельный самописец, св занный с регистрирующим устройством капилл рной камеры 63, как указано выше. Предмет изобретени  1.Устройство дл  определени  объема чатиц в жидких средах, например в крови, соержащее центрифугу с электрическим привоом и капилл рные камеры, отличающеес   тем, что, с целью обеспечени  непрерывного автоматического процесса исследовани  и повышени  точности определени  объема частиц, в нем установлены загрузочный механизм , один или несколько, по числу капилл рных камер, программное и фотоэлектронные устройства, а капилл рные камеры выполргены с возвратным направлением, например, S-образной и j-образной формы. 2.Устройство по п. I, отличающеес  тем. что, с целью непрерывной автоматической подачи заданных порций исследуемой жидкости с последуюпдей промывкой и продувкой капилл рных камер, загрузочный механизм выполнен в виде источника исследуемой жидкости, источника промывочной жидкости , насоса пульсирующего потока, накопительной камеры, управл емых вентилей и систелгы трубопроводов, выход которой соединен с капилл рной камерой. 3.Устройство по п. 1, отличающеес  тем, что, с целью регистрации процесса центрифугировани  и индикации объема уплотненных частиц, фотоэлектронное устройство выполнено в виде последовательно установленных источника света, коллиматора, ограничительного отверсти , подвижного зеркала, неподвижного зеркала, неподвижного зеркала , фотодетектора и последовательно включенных усилител , интегрирующей цепочки, дифференциального усилител  и электрического привода движени  подвижного зеркала и писчика регпстрируюп1его прибора. 4.Устройство по п. 1, отличающеес  тем. что, с целью тос.тедовательного забора проб исследуемой жидкости, затем промывочной и синхронизации работы загрузочного механизма , программное устройство выполнено в виде релейного источника последовательны сигналов.
SU1700934A 1970-09-14 1971-09-13 Устройство дл определени объема частиц в жидких средах SU470099A3 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US7170070A 1970-09-14 1970-09-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU470099A3 true SU470099A3 (ru) 1975-05-05

Family

ID=22103001

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1700934A SU470099A3 (ru) 1970-09-14 1971-09-13 Устройство дл определени объема частиц в жидких средах

Country Status (11)

Country Link
US (1) US3679367A (ru)
JP (1) JPS556866B1 (ru)
BE (1) BE772569A (ru)
CA (1) CA930568A (ru)
CH (1) CH534871A (ru)
FR (1) FR2107628A5 (ru)
GB (1) GB1352256A (ru)
IT (1) IT945944B (ru)
NL (1) NL168334C (ru)
SE (1) SE373951B (ru)
SU (1) SU470099A3 (ru)

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2553044C3 (de) * 1975-11-26 1980-04-17 Compur-Electronic Gmbh, 8000 Muenchen Zentrifuge zum Trennen von Probenflüssigkeiten
US4069711A (en) * 1973-05-15 1978-01-24 Bayer Aktiengesellschaft Method and apparatus for measuring the grain-size of fine powders
JPS5112468A (ja) * 1974-07-19 1976-01-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd Enshinbunriki
IT1044259B (it) * 1975-03-21 1980-03-20 Tropea M Dispositivo per classificare mediante centrifugazione la granulometria di qualsiasi sostanza polverulenta
US4046511A (en) * 1975-06-16 1977-09-06 Union Carbide Corporation Pipettor apparatus
US4052165A (en) * 1975-11-26 1977-10-04 Compur-Electronic Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung Apparatus for centrifugal separation of test samples
US4274885A (en) * 1979-07-19 1981-06-23 Swartout Bobbye J Method for washing centrifugal analyzer test disks
JPS5695354A (en) * 1979-12-28 1981-08-01 Akira Okumura Dispensing and discharging method of liquid component in centrifugal rotor
JPS576338A (en) * 1980-06-12 1982-01-13 Kyoto Daiichi Kagaku:Kk Method and device for measuring degree of flocculation of finely divided particles quantitatively
US4409820A (en) * 1981-06-17 1983-10-18 Irwin Nash Apparatus and method for use in quantitative analysis of a fluid suspension
FR2500629A1 (fr) * 1981-07-22 1982-08-27 Astier Jean Centrigraphe ou analyseur granulometrique centrifuge suivant un procede de variation simultanee de la vitesse de rotation et de la distance de mesure par rapport a l'axe du disque centrifuge en fonction du temps
DE3315868C2 (de) * 1983-04-30 1985-09-26 Kuiper Medische Instrumenten, Zwolle Vorrichtung zum Reinigen von scheibenförmingen Analysencuvetten
US4558947A (en) * 1983-11-07 1985-12-17 Wardlaw Stephen C Method and apparatus for measuring blood constituent counts
US4648863A (en) * 1984-02-07 1987-03-10 Edmund Buhler Apparatus for the pure preparation of particles, biological cell systems and colloids
NO157676C (no) * 1984-12-12 1988-04-27 Petroleum Recovery Consultants Apparat for testing av fluider.
US4671102A (en) * 1985-06-18 1987-06-09 Shell Oil Company Method and apparatus for determining distribution of fluids
EP0587257B1 (en) * 1985-09-10 1998-06-10 Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut Method and device for preventing imbalance during the separation and isolation of blood or bone marrow components
US4724317A (en) * 1985-12-05 1988-02-09 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Optical data collection apparatus and method used with moving members
US4767397A (en) * 1987-03-09 1988-08-30 Damon Corporation Apparatus for liquid separation
US5279150A (en) * 1992-03-13 1994-01-18 Katzer Albert E Automated miniature centrifuge
US5960344A (en) * 1993-12-20 1999-09-28 Norand Corporation Local area network having multiple channel wireless access
DE59501086D1 (de) * 1994-03-21 1998-01-22 Sia Schweizer Schmirgel & Schl Vorrichtung und Verfahren zum automatischen Ermitteln der Sedimentationshöhe in einem Sedimentometer
IT1280143B1 (it) * 1995-03-15 1998-01-05 S I R E Sas Di De Monte Duic G Procedimento per la determinazione della sedimentazione del sangue e relativo dispositivo
US6506606B1 (en) * 1995-06-06 2003-01-14 Brigham And Women's Hospital Method and apparatus for determining erythrocyte sedimentation rate and hematocrit
DE19542225B4 (de) * 1995-11-01 2011-05-26 L.U.M. Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von rheologischen und mechanischen Stoffkenngrößen
WO1997021090A1 (en) * 1995-12-05 1997-06-12 Gamera Bioscience Devices and methods for using centripetal acceleration to drive fluid movement in a microfluidics system with on-board informatics
US6709869B2 (en) 1995-12-18 2004-03-23 Tecan Trading Ag Devices and methods for using centripetal acceleration to drive fluid movement in a microfluidics system
DE19631855C2 (de) * 1996-08-07 1998-10-15 Komanns Aribert Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung von Oberflächenantigenen oder Strukturmerkmalen von Zellen, Partikeln oder Makromolekülen
US6143248A (en) * 1996-08-12 2000-11-07 Gamera Bioscience Corp. Capillary microvalve
AU5895898A (en) 1996-12-20 1998-07-17 Gamera Bioscience Corporation An affinity binding-based system for detecting particulates in a fluid
US5888184A (en) * 1997-03-10 1999-03-30 Robert A. Levine Method for rapid measurement of cell layers
US5889584A (en) * 1997-03-10 1999-03-30 Robert A. Levine Assembly for rapid measurement of cell layers
WO1998053311A2 (en) 1997-05-23 1998-11-26 Gamera Bioscience Corporation Devices and methods for using centripetal acceleration to drive fluid movement in a microfluidics system
US6632399B1 (en) * 1998-05-22 2003-10-14 Tecan Trading Ag Devices and methods for using centripetal acceleration to drive fluid movement in a microfluidics system for performing biological fluid assays
AU9020698A (en) 1997-08-15 1999-03-08 Alexion Pharmaceuticals, Inc. Apparatus for performing assays at reaction sites
GB9808836D0 (en) * 1998-04-27 1998-06-24 Amersham Pharm Biotech Uk Ltd Microfabricated apparatus for cell based assays
GB9809943D0 (en) * 1998-05-08 1998-07-08 Amersham Pharm Biotech Ab Microfluidic device
US6582662B1 (en) * 1999-06-18 2003-06-24 Tecan Trading Ag Devices and methods for the performance of miniaturized homogeneous assays
EP1284818B1 (en) * 2000-05-15 2006-11-22 Tecan Trading AG Bidirectional flow centrifugal microfluidic devices
WO2002044695A1 (en) * 2000-11-16 2002-06-06 Burstein Technologies, Inc. Methods and apparatus for detecting and quantifying lymphocytes with optical biodiscs
DE60237091D1 (de) * 2001-04-09 2010-09-02 Arteriocyte Medical Systems In Mikrozentrifuge und antrieb dafür
US20030143637A1 (en) * 2001-08-31 2003-07-31 Selvan Gowri Pyapali Capture layer assemblies for cellular assays including related optical analysis discs and methods
AU2002335715A1 (en) * 2001-09-07 2003-03-24 Burstein Technologies, Inc. Optical bio-disc systems for nuclear morphology based identification
EP1448992A4 (en) * 2001-11-20 2005-11-02 Burstein Technologies Inc OPTICAL BIODISTICS AND FLUIDIC CIRCUITS FOR CELL ANALYSIS AND CORRESPONDING METHODS
US7294513B2 (en) * 2002-07-24 2007-11-13 Wyatt Technology Corporation Method and apparatus for characterizing solutions of small particles
US20040016686A1 (en) * 2002-07-24 2004-01-29 Wyatt Philip J. Absolute measurement centrifuge
US20050169805A1 (en) * 2004-02-04 2005-08-04 Hach Company Analytical rotor system with a sample chamber
US20050170514A1 (en) * 2004-02-04 2005-08-04 Hach Company Analytical rotor system for method of standard additions testing
US20050170513A1 (en) * 2004-02-04 2005-08-04 Hach Company Analytical rotor system for titration testing
US20050170515A1 (en) * 2004-02-04 2005-08-04 Hach Company Analytical rotor system with an analytical signal path
US20050169804A1 (en) * 2004-02-04 2005-08-04 Hach Company User-configurable analytical rotor system
WO2009093306A1 (ja) * 2008-01-22 2009-07-30 Shimadzu Corporation 液体採取装置、測定装置並びにそれらを備えた液体採取測定システム
DE102008052232A1 (de) * 2008-10-17 2010-05-20 Qiagen Gmbh Rotor für eine Zentrifuge
TWI562829B (en) * 2015-06-17 2016-12-21 Delta Electronics Inc Centrifugal channel device and centrifugal channel main body
CN113567311A (zh) * 2021-06-15 2021-10-29 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 一种不规则形态颗粒液体中沉降速度的测试装置与方法
CN114184762B (zh) * 2022-02-15 2022-04-15 艾讯科技(深圳)有限公司 一种工业废水自动化检测设备

Also Published As

Publication number Publication date
US3679367A (en) 1972-07-25
NL168334C (nl) 1982-03-16
SE373951B (ru) 1975-02-17
GB1352256A (en) 1974-05-08
NL7112533A (ru) 1972-03-16
CH534871A (de) 1973-03-15
FR2107628A5 (ru) 1972-05-05
BE772569A (fr) 1972-03-14
CA930568A (en) 1973-07-24
DE2145784B2 (de) 1975-08-21
AU3328471A (en) 1973-03-15
NL168334B (nl) 1981-10-16
DE2145784A1 (de) 1972-03-23
JPS556866B1 (ru) 1980-02-20
IT945944B (it) 1973-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU470099A3 (ru) Устройство дл определени объема частиц в жидких средах
US5248480A (en) Apparatus for drawing fluid sample and components thereof
US4058252A (en) Automatic sample processing apparatus
US3605829A (en) Blood handling machine
US5393494A (en) Apparatus for drawing fluid sample, components thereof, and slide assembly for use therewith
US6387277B1 (en) Method for removing contaminants from a fluid stream
US3669542A (en) Liquid borne particle sensor
FR2520258A1 (fr) Extracteur centrifuge a contre-courant a enveloppe continue, fonctionnant en continu
US3880592A (en) Blood analysis system including a plasma separator
US3463316A (en) Centrifugal separating system
JPH06194299A (ja) フローセル装置
EP0335789B1 (fr) Analyseur hématologique automatique simplifié
US4315593A (en) Device for centrifuging liquids containing particles or cells in suspension
EP0351256B1 (fr) Analyseur hématologique automatique à dispositif simplifié de prélèvement et de distribution
US3570754A (en) Centrifuge apparatus
JPH07110291A (ja) 粉体サンプラ
US10449555B2 (en) Centrifugal separator with annular piston for solids extrusion
US3291387A (en) Continuous centrifugal separator
JP7161199B2 (ja) 遠心分離装置
FR2615414A1 (fr) Bol centrifuge auto-debourbeur
JPH0778467B2 (ja) 液体中の微粒子濃度計測装置
JP3218212B2 (ja) 血液の上層液自動分離回収装置
EP0042792A1 (fr) Appareillage automatisé utilisable pour la synthèse des peptides en phase solide
EP0357466B1 (fr) Analyseur hématologique automatique à circuit de liquide de lyse simplifié
JPS5857226B2 (ja) 液体成分の分離,分取,排出用遠心ロ−タ−