WO2010150415A1 - 蓋体アレイおよびそれを含んだマイクロチューブアレイセット - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a lid array for sealing an opening of a microtube array used for storing and storing a large number of samples, and a microtube array set including the same.
- the microtube array set has, for example, uses for storing and storing drug discovery samples in the drug discovery field, and for storing and storing samples and specimens that hold genetic information such as DNA in the medical field.
- the first type is a well plate type sample storage tube block type.
- the well plate type sample storage block is a sample storage tube block called a well plate in which a large number of wells are provided in a single plastic block.
- the well plate type sample storage tube block is also called an assay block.
- a well plate type sample storage tube block is a plastic block in which a large number of depressions (wells) corresponding to the inner wall of a test tube are provided. For example, a predetermined number of wells such as 96 or 364 are provided in an array. It has become. Such a well plate type sample storage tube block can store and store a large number of samples efficiently.
- a lid seal body such as a single aluminum sheet or plastic film sheet is used as a well plate type sample storage tube.
- a basic method is to seal all well openings together by bonding so as to cover the entire top surface of the block.
- FIG. 15 is a diagram showing a case where the entire upper surface of a conventional well plate type sample storage tube block is sealed with a single lid sealer.
- FIG. 15A shows a state in which the entire upper surface of a conventional well plate type sample storage tube block 10 is sealed with a single lid seal body 20, and
- FIG. 15B shows a single lid seal body 20. It is a figure which shows a mode that a part is turned up from an edge part and the upper surface of the sample storage tube block 10 is opened. For easy understanding of the mechanism, a part of the structure of the internal well 11 is also shown by a broken line.
- the well plate type sample storage tube block 10 is provided with 96 wells 11 serving as sample storage tubes.
- the second type is a micro tube array type in which a large number of micro tube type sample storage tubes are arranged and storage racks are arranged. Some microtube arrays store and store small sample containers called individual microtubes arranged in an array on a storage rack. Microtubes are plastic storage tubes with a height of several centimeters. Each tube is independent, and can be used alone or as a sample storage body, or stored in an array on a storage rack. By doing so, it can also be used as a microtube array for storing and storing a large number of samples at the same time.
- each microtube is an independent sample storage body, it is necessary to individually identify each storage body. Attention has been focused on a technique for writing a bar code or a two-dimensional code in which various data or management information is coded, and reading and managing the bar code or the two-dimensional code in the management process.
- a technique for sealing the opening on the upper surface since each microtube is independent, each microtube opening is manually sealed with a lid.
- the basic method is the method of stopping and the method of developing and automatically sealing an expensive dedicated machine for sealing the lid.
- FIG. 16 is a diagram showing a state in which the upper surface of each microtube of a conventional microtube array is sealed with an individual lid.
- FIG. 16A shows a state in which the upper surface opening of each microtube 30 arranged in the storage rack 40 is sealed with a lid 32 in a conventional microtube array
- FIG. 16B shows a single microtube. It is a figure which shows a mode that 30 was taken out from the storage rack 40, the cover body 32 was removed, and the upper surface opening of the microtube main body 31 was opened. A part of the structure of the internal microtube 30 is also shown by a broken line so that the mechanism can be easily understood. A large number of storage spaces 41 are partitioned in the storage rack 40, and the microtubes 30 are stored one by one. The top opening of the microtube 30 is sealed with a lid 32. In this example, screws are provided on both the upper surface of the microtube 30 and the lid, and are attached by screwing.
- the opening is opened by the integral sealing with the integral lid sealing body 20 in the case of the sample storage tube block type of the well plate of the prior art, or by the individual sealing with the individual lid 32 in the case of the micro tube array type.
- the sample can be stored and stored after sealing.
- the conventional well plate sample storage tube block type shown in FIG. 15 has the following problems.
- the first problem is that since the volume of the sample storage tube block 10 is fixed, effective utilization in the refrigerator is difficult.
- Such a special refrigeration refrigerator is generally expensive, and it is required to efficiently use a limited storage space in the warehouse.
- the sample storage tube block type of the well plate of the prior art is used, the storage space is occupied and the volume is fixed regardless of the number of stored samples. That is, for example, even if only about half of the wells 11 of the block-type well plate store sample pieces, the entire sample storage tube block 10 must be stored in the cabinet, and half of the container volume is not utilized. It is difficult to use the refrigerator effectively. Thus, if it is a sample storage tube block type, since the shape, ie, volume, of the sample storage tube block 10 is fixed, effective utilization in the refrigerator is difficult. The second problem is that it is difficult to partially use the sample storage tube block 10 and it is difficult to effectively use the sample storage tube block 10.
- the lid of the sample storage tube block 10 is a single lid seal body 20, there is a problem that the opening is broken and the whole is opened even if some of the wells 11 are opened.
- the sample piece to be used for the test is not the outermost well 11 of the sample storage tube block 10 but the inner well 11, it is possible to take out the sample by making a hole only in the lid seal body 20 on the upper surface of the well 11 difficult. That is, the opening of the lid seal body 20 is basically the entire destruction opening, and even if the wells 11 to be used are only some of the wells 11, the lid sealing body 20 must be opened completely.
- the conventional microtube array type shown in FIG. 16 has the following problems.
- the first problem is that if the attaching operation of the lid 32 is a manual operation, a human load is applied to the sealing operation of the upper surface of the microtube 30.
- a large number of samples are stored and stored using a microtube array, it is very troublesome to manually seal the upper surface of each microtube 30 with a lid 32, and a great load is applied. .
- the second problem is that, when trying to mechanize the attachment work of the lid 32, a special dedicated machine is required, and it is necessary to spend a great deal of money on development.
- an automatic machine is also conceivable in which the microtubes 30 are combined and the integral lid seal body 20 is attached, and then the lid seal body 20 is cut for each microtube 30. Since the microtube array is advantageous in that each microtube 30 can be handled independently, when the entire surface of the microtube array is sealed with a single lid seal body 20, an integral lid seal body with a cutter or the like. 20 is cut for each microtube 30.
- the present invention can individually seal the top opening of each microtube at a low cost and in a short time while adopting a microtube array type storage container that is excellent as a storage container.
- An object of the present invention is to provide a lid array and a microtube array set including the same, which can obtain a good sealed state without generation of burrs and the like.
- the lid array of the present invention is a lid array in which a lid for sealing the opening of each microtube of a microtube array in which a number of microtubes are arranged, A lid-containing sheet in which a plurality of the lids are arranged so as to correspond to the number and arrangement of the microtubes in the microtube array; A release sheet for holding the lid-containing sheet from the back surface; A first adhesive layer applied to a predetermined region of at least each of the lids on the surface of the lid-containing sheet; A second adhesive layer interposed between the lid-containing sheet and the release sheet, From the surface on the side where the first adhesive layer is applied, the microtube is held on the release sheet in a state where the outer periphery is cut so that the lids of the lid-containing sheet can be separated.
- each of the lids can be separated and moved by being pressed against the upper surface of the array to seal the opening of each of the microtubes.
- the lid is a so-called half-cut seal type, and only the lid can be transferred from the lid array to the microtube array side so as to be pressed against the microtube for transfer.
- the lid can be bonded to the opening edge of each microtube to securely seal the opening.
- a part or the whole of the lid body has a convex shape on the surface side, and the convex shape corresponds to the convex shape when pressed against the upper surface of the microtube array.
- the idea is to enter the opening of the microtube and use it as a guide for alignment between each lid and each microtube. For example, if all the lids have a convex shape on the surface side (for example, a shape that fits comfortably in the opening of the microtube), use the convex shape as a guide before final positioning. If the positions where all the convex shapes of the lids fit into the openings of the corresponding microtubes are searched, accurate alignment can be achieved.
- the convex shape that serves as a guide does not need to be provided on all the lids.
- at least two lids for example, the upper left lid and the lower right lid, preferably four corner lids. It may be provided on the upper left end, the lower left end, the upper right end, and the lower right end cover.
- it is not always necessary to provide a guide on the lid if it is focused on the function of the alignment guide between each lid and each microtube.
- the surface side is provided with a fitting shape that fits into the shape of the microtube array, the fitting shape and the shape of the microtube array are used when pressed against the top surface of the microtube array and sealed.
- each lid and each microtube are fitted to each other to serve as a guide for alignment between each lid and each microtube.
- the fitting shape can be obtained when pressed against the top surface of the microtube array and sealed.
- the outer peripheral wall of the microtube array are fitted to each other, so that the movement of the lid array to the left and right is restricted and the installation position is determined. Therefore, it serves as an alignment guide for each lid and each microtube.
- the convex shape on the surface side of all the lids in addition to serving as an alignment guide for each lid and each microtube, there are significant advantages as described below.
- the first merit is that the convex shape of the lid functions as a heat buffer structure and an external force buffer structure.
- the convex shape of the lid is provided by embossing the lid and a space is provided between the lid and the release sheet, the air in the space is a buffer against heat and external force. It can be a material.
- a ventilation hole is provided on the release sheet side, and the volume change of air that is the cushioning material caused by a change in heat, external force, or atmospheric pressure. It is preferable to ensure that ventilation is possible.
- the second merit is that the lid can be easily peeled from the release sheet.
- the region where the convex shape is provided in the lid is a central portion, and the second adhesive layer between the release layer is applied only to the peripheral portion where the convex shape is not provided, It can be set as the structure where the said 2nd contact bonding layer is not apply
- the area where the 2nd contact bonding layer intervenes becomes small, the merit that exfoliation from the exfoliation sheet of a lid becomes easy is acquired.
- the lid moves to the upper surface of the microtube and seals the upper surface, and then the second adhesive layer is positioned on the upper surface of the lid. For this reason, the upper surface of the lid body is sticky and inconvenient.
- the lid when the region provided with the convex shape is a central portion, it is preferable to apply the second adhesive layer only to the peripheral portion.
- seat is described.
- the first adhesive layer is provided on the surface side of the cover-containing sheet, and is interposed between the edges of the microtube, but only the edge of the microtube and the outer periphery of the cover actually work effectively.
- the other regions, particularly the central region of the lid, are not involved in the adhesion to the microtube.
- the first adhesive layer may be present on the back of the lid after the microtube lid is sealed, which may affect the storage state of the sample. There is. Therefore, in the lid body, when the region provided with the convex shape is a central portion, it is preferable to apply the first adhesive layer only to the peripheral portion.
- the opening of the microtube is sealed by the lid through the second adhesive, but the sealing method is not particularly limited, but includes the following.
- the first sealing method is heat welding. In the case of heat pressing, the material of the lid is preferably a metal foil sheet.
- the second sealing method is non-heat pressing.
- the material of the lid body is a plastic sheet.
- the structure of a cover body is applicable also with a single layer, and it can apply also with the sheet
- the lid array of the present invention can be provided as part of a microtube set. That is, the microtube set of the present invention is a microtube array set including a microtube array in which a large number of microtubes are arranged and a lid array that seals the opening of each of the microtubes. Including a micro-tube, a storage rack in which the micro-tubes are arranged in an array, and a lid in which a plurality of micro-tube lids are arranged to correspond to the number and arrangement of the micro-tubes in the micro-tube array.
- the microtube array set is provided with a lid array capable of separating and moving the lid bodies to seal the openings of the microtubes.
- FIG. 1 is a diagram schematically showing the structure of the first lid array 100 of the present invention.
- FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a state of half cut.
- FIG. 3 is a diagram schematically showing a procedure for sealing the upper surface of the microtube array 200.
- FIG. 4 is a diagram showing a state in which the opening of the microtube 210 is sealed with the lid 121 by heat welding.
- FIG. 5 is a diagram showing the lid array 100 turned up so that each lid 121 is placed on the top surface of the microtube 210. It is a figure which shows a mode that it was moved to opening and sealed with the cover body 121.
- FIG. FIG. 6 is a diagram schematically showing the structure of the second lid array 100a of the present invention.
- FIG. 7 is a diagram comparing the state of positioning when the convex shape 123 of the lid 121 is provided and when the convex shape 123 is not provided.
- FIG. 8 is a diagram schematically illustrating the vertical and horizontal positioning of the lid array 100a with the convex 123 on the surface of the lid body at two or four places.
- FIG. 9 shows the separation when the second adhesive layer 130 is attached to the entire back surface of the lid 121 and the separation when the second adhesive layer 130 is attached only to the peripheral portion 126 of the lid 121. It is the figure shown in comparison.
- FIG. 10 shows the sealed state of the microtube when the first adhesive layer 110 is attached to the entire surface of the lid 121, and the first adhesive layer 110 is attached only to the peripheral portion 126 of the lid 121.
- FIG. 11 is a diagram comparing the case where the air in the space 124 functions as a heat buffer material and the case where there is no air in the space 124 and no heat buffer material.
- FIG. 12 is a diagram schematically showing the structure of the third lid array 100b of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram schematically showing a state of alignment using the third lid array 100b of the present invention.
- FIG. 14 is a view showing a structural example of the lid array 100c of the fourth embodiment.
- FIG. 15 is a view showing a state in which the entire upper surface of a conventional well plate type sample storage tube block is sealed with a single lid seal.
- FIG. 16 is a diagram showing a state in which the upper surface of each microtube of a conventional microtube array is sealed with an individual lid.
- FIG. 1 is a diagram schematically showing the structure of the first lid array 100 of the present invention.
- 1A is a plan view
- FIG. 1B is a rear view
- FIG. 1C is a side sectional view.
- FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a state of half-cut.
- FIG. 3 is a diagram schematically showing a procedure for sealing the upper surface of the microtube array 200.
- the first lid array 100 has a four-layer structure including a first adhesive layer 110, a lid inclusion sheet 120, a second adhesive layer 130, and a release sheet 140. It has become.
- the first adhesive layer 110 is present on the front surface, but the first adhesive layer 110 is thin and transparent, and the lid-containing sheet 120 just below it is visible.
- the lid-containing sheet 120 is a sheet in which a plurality of lids 121 are arranged so as to correspond to the number and arrangement of the microtubes 210 in the microtube array 200.
- the lid 121 has a circular shape, and a large number of lids 121 are arranged in a matrix in a single sheet.
- the other part of the lid 121 in the lid-containing sheet 120 is a surplus portion 122.
- the material of the lid 121 include a metal foil sheet and a plastic sheet.
- a single layer structure may be sufficient and the multilayer structure which piled up several raw materials may be sufficient.
- the lid 121 is in a state in which a cut is formed along the outer periphery so that each lid 121 can be separated from the lid-containing sheet 120.
- FIG. 2 is a view showing the cut along the outer periphery of the lid 121 in an easy-to-understand manner. As shown in FIG. 2, the lid-containing sheet 120 has a cut, but the release sheet 140 has no cut. It is a structure often seen in a seal or the like, and the cover-containing sheet is cut by a cutting method called “half cut” in which only one of the two-layer structure of the cover-containing sheet 120 and the release sheet 140 is cut. Only 120 is broken.
- the release sheet 140 holds the lid-containing sheet 120 from the back surface, and is, for example, a plastic film or a paper sheet.
- a release agent may be applied to the surface facing the lid body-containing sheet 120. If a release agent is applied, an effect of facilitating peeling when the lid 121 is peeled as will be described later can be obtained.
- the first adhesive layer 110 is an adhesive layer applied to the surface of the lid-containing sheet 120. That is, it is applied to the surface of the lid array 100, and when sealing the lid 121 to the opening of the microtube 210 as described later, Become.
- the first adhesive layer 110 may be applied to the entire surface of the lid body-containing sheet 120, but may be provided only in the area of each lid body 121 in contact with the outer peripheral edge of the microarray tube 210. It is enough.
- the sealing method is not particularly limited, but includes the following.
- the first sealing method is heat welding.
- the first adhesive 110 is melted by heating and pressing, and the solvent is solidified by cooling, so that the opening edge of the microtube 210 and the lid 121 are firmly welded.
- the material of the lid 121 is preferably a metal foil sheet that can withstand heating.
- the second sealing method is non-heat pressing.
- the first adhesive 110 When the first adhesive 110 is pressed, the first adhesive 110 is interposed between the opening edge of the microtube 210 and the lid 121 to bond them together.
- the material of the lid 121 may be a plastic sheet.
- the structure of the lid 121 can be applied to a single layer, and can be applied to a multi-layer sheet structure in which a plurality of sheets are stacked. Note that it is preferable to provide a protective sheet on the surface of the lid array 100 (the upper surface of the first adhesive layer 110) in order to protect the surface of the lid array 100 at the stage of product distribution.
- the second adhesive layer 130 is an adhesive layer interposed between the lid body containing sheet 120 and the release sheet 140, and adheres the lid body containing sheet 120 to the release sheet 140.
- the lid body 121. Is sealed to the opening of the microtube 210, and the extra portion 122 is peeled off by the adhesive force of the first adhesive layer 110 when the lid 121 is sealed to the opening of the microtube 210. It remains without peeling from the sheet 140.
- the microtube array 200 includes a microtube 210 and a storage rack 220.
- the storage rack 220 stores the microtube 210, and a large number of microtubes 210 are arranged and arranged.
- the microtube 210 has a cylindrical shape, but may have another shape in accordance with the application.
- the microtube 210 is a transparent or translucent material having optical transparency, such as a plastic material such as polypropylene, a glass material, etc., as long as the material itself is suitable for sample storage and can observe an internal sample. good. In order to reduce the influence of ultraviolet rays or the like, it is only necessary that the inner sample can be observed even if it is white or brown. Next, a procedure for sealing the opening of the microtube 210 with the first lid array 100 will be described.
- the vicinity of the opening edge of the upper surface of the microtube 210 is pressed from the back surface (the release sheet 140 side) of the lid array 100 while being heated at a predetermined temperature and pressure. That is, heat is conducted to the area around the lid 121 of the lid array 100 where the first adhesive 110 is applied, and the first adhesive 110 melts instantaneously.
- the heating may be performed by pressing a heating element, or heat may be locally generated in a corresponding part by laser irradiation while pressing around the lid 121 (FIG. 4A).
- the first adhesive 110 is in a liquid state between the peripheral region of each lid 121 of the lid array 100 and the outer peripheral edge of each microtube 210 (FIG. 4A). .
- (Procedure 3A) When the heating to the area where the first adhesive 110 around the lid 121 of the lid array 100 is applied is stopped, the heated portion is cooled and the liquid first adhesive 110 is solidified. It becomes. As the first adhesive 110 is solidified, the top openings of the microtubes 210 are sealed by the lids 121 (FIG. 4B).
- the lid array 100 is turned up from the upper surface of the microtube 210 and removed.
- the lid body 121 is adhered to the opening edge of the upper surface of the microtube 210, peeled off from the release sheet 140, and moved from the lid body containing sheet 120 to the upper surface opening side of the microtube 210.
- the upper surface opening of each microtube 210 is sealed by each lid 121 (FIGS. 5A to 5B).
- the procedure in the case where the material of the lid 121 is a plastic sheet and the first adhesive 110 is pressed without heat will be described. (Procedure 1B) Since the alignment of the lid array 100 in the procedure 1B is the same as the procedure 1A of the alignment of the lid array 100 in the case of heat welding, the description thereof is omitted here.
- Procedure 3B is the same as procedure 4A in the case of heat welding.
- FIG. 5B is a diagram showing a state in which the opening of the microtube 210 is sealed by each lid 121 by the procedure of the heat welding sealing or the pressing sealing. A large number of microtubes 210 are arranged in the storage rack 220 in an orderly manner.
- each microtube 210 is independent, it can be taken out individually for experiments, or the arrangement of microtubes 210 can be devised to store samples with the same storage and storage conditions in a single storage rack. It can be stored and the storage space of the storage rack 220 can be used effectively.
- FIG. 6 is a diagram schematically showing the structure of the second lid array 100a of the present invention. A front view, a back view, and a side sectional view are shown. As shown in FIG. 6, the second lid array 100a includes a first adhesive layer 110, a lid inclusion sheet 120, a second adhesive layer 130, and a release sheet 140.
- a convex shape 123, a space 124, and a vent hole 125 are provided on the upper surface of the lid body 121 of the lid body-containing sheet 120.
- the peripheral part in which the convex shape 122 is not provided is 126, and is the extra part 122 in which the cover 121 is not provided in the cover-containing sheet 120.
- the convex shape 123 is a shape provided on the surface side of the lid 121.
- the convex shape is provided by embossing the lid 121, and the lid 121 and the release sheet 140 are provided.
- the space 124 is provided between the two. In the configuration example of FIG.
- FIG. 7 is a diagram comparing the state of positioning when the convex shape 123 of the lid 121 is provided and when it is not provided. As shown in FIG. 7A, when the convex shape 123 of the lid 121 is provided, the convex shape 123 becomes a clue and enters the concave top opening of the microtube 210, so that positioning is easy. It is decided. However, as shown in FIG. 7A, when the convex shape 123 of the lid 121 is provided, the convex shape 123 becomes a clue and enters the concave top opening of the microtube 210, so that positioning is easy. It is decided. However, as shown in FIG.
- the convex shape 123 when the convex shape 123 is not provided on the lid 121, it is a flat surface, has no clue, and is difficult to position. If the shape and size of the convex shape 123 can be easily inserted into the opening of the microtube 210 so that there is no excess play, the lid array 100a can be easily positioned on the top surface of the microtube array 200. The function of being able to do it is obtained.
- the convex shape 123 is used as an alignment guide for sealing to the microtubes 210, it is only necessary to determine the vertical and horizontal positions of the lid array 100a with respect to the microtube array 200.
- the convex shape 123 it is not necessary to provide the convex shape 123 with respect to the upper surface opening, and at least two places (for example, the upper right end and the lower left end) as shown in FIG. 8A, and preferably the four lids 121 at the four corners as shown in FIG. If the convex shape 123 is provided, the top, bottom, left and right positions of the lid array 100a are determined. However, in this embodiment, in order to exhibit the following second function in addition to the first function of positioning the lid array 100a with respect to the convex shape 123, the surface of all lid bodies 121 as shown in FIG. It has a structure in which a convex shape 123 is provided.
- the second function of the convex shape 123 is an effect of facilitating the peeling of the lid 121 from the release paper 140.
- the convex shape 123 is provided by embossing on the surface of the lid 121 and the space 124 is provided therein, as shown in the cross-sectional view of FIG. 9, only the peripheral portion 126 where the convex shape 123 is not provided and the peeling layer 140
- the second adhesive layer 130 is interposed therebetween, and the second adhesive layer 130 is not interposed on the back side of the convex portion 123 at the center.
- the area where the second adhesive layer 130 is interposed is small, it is easy to peel off the release sheet 140 when the lid 121 is moved against the upper surface of the microtube 210. Benefits are gained.
- FIG. 9 shows peeling when the second adhesive layer 130 is attached to the entire back surface of the lid 121 (FIG. 9A), and the second adhesive layer 130 is attached only to the peripheral portion 126 of the lid 121. It is the figure which showed the peeling (FIG.9 (b)) in the case of having compared.
- FIG. 9B the second adhesive layer 130 is attached to the entire back surface of the lid 121, the adhesion area is large, and a large tension is generated when the lid 121 is peeled off.
- FIG. 9A the second adhesive layer 130 is attached only to the peripheral portion 126 of the lid 121, the adhesion area is small, and the tension generated when the lid 121 is peeled off can be small.
- the second adhesive layer 130 is attached to the entire upper surface of the lid 121 after sealing, and the second adhesive layer 130 is exposed on the upper surface of the lid 121 after sealing. It will remain.
- the second adhesive layer 130 is attached only to the peripheral portion 126 of the lid 121, and the second adhesive layer 130 does not remain on the upper surface of the lid 121 after sealing. It becomes a state.
- the 1st contact bonding layer 110 is apply
- the first adhesive layer 110 is interposed between the outer periphery of the lid 121 and the edge of the microtube 210, but the outer periphery of the lid that actually contacts the edge of the microtube 210 is the peripheral portion 126. It corresponds to. Therefore, it is sufficient that the first adhesive layer 110 is provided only on the peripheral portion 126.
- FIG. 10 shows the sealed state of the microtube when the first adhesive layer 110 is attached to the entire surface of the lid 121, and the first adhesive layer 110 is attached only to the peripheral portion 126 of the lid 121. It is the figure which compared and showed the sealing state of the microtube in the case. In FIG.
- the first adhesive layer 110 is attached to the entire surface of the lid 121, and the first adhesive layer 110 is exposed and remains on the lower surface of the lid 121 after sealing.
- the first adhesive layer 110 exists in the internal space, which may affect the storage state.
- the first adhesive layer 110 is attached only to the peripheral portion 126 of the lid 121, and the first adhesive layer 110 or the like does not exist on the lower surface of the lid 121 after sealing. , Does not affect the storage state.
- the third function of the convex shape 123 is a buffering property against the external environment (heat, pressure, etc.) due to the air in the space 124 in the convex shape 123.
- FIG. 11 is a diagram comparing the case where the air in the space 124 functions as a buffer material and the case where there is no air in the space 124 and no buffer material.
- FIG. 11A when heat is applied from above, the heat is conducted in the peripheral portion 126 through the release sheet 140 and the lid-containing sheet 120 to melt the adhesive 110.
- the release sheet 140 is conducted, an air layer in the space 124 exists as a buffer material under the release sheet 140, and heat conduction is suppressed for a short time and does not conduct to the lid 121.
- the heating time is short enough to prevent conduction of heat to the lid 121, and no heat is conducted to the lid 121.
- the convex shape 123 can be configured such that a convex shape is provided by separately attaching a cylindrical body to the surface side of the lid 121.
- the space 124 is not formed, and heat, external force, etc. There is no buffer for the environment.
- the malfunction which peels and falls may also generate
- the vent hole 125 is a hole provided on the release sheet 140 side of the convex shape 123. As shown in FIG. 11, when heat, external force, or atmospheric pressure changes, the volume of the air filled in the space 124 changes. However, if there is no vent hole 125 at that time, the pressure in the space 124 increases and becomes convex.
- each lid 121 enters the opening of the corresponding microtube 210 and serves as a guide for alignment between each lid 121 and each microtube 210.
- Process 2C After the positioning of the lid array 100a is determined, the vicinity of the opening edge of the microtube 210 is pressed from the back surface (the release sheet 140 side) of the lid array 100a while being heated at a predetermined temperature and a predetermined pressure. That is, heat is conducted to the area around the lid 121 of the lid array 100a where the first adhesive 110 is applied, and the first adhesive 110 melts in a short time.
- the first adhesive 110 is in a liquid state between the peripheral region of each lid 121 of the lid array 100a and the outer peripheral edge of each microtube 210.
- Procedure 3C solidification of the first adhesive 110 by stopping heating and sealing procedure for opening the top surface of each microtube 210 by each lid 121
- procedure 4C turning the lid array 100a from the top surface of the microtube 210)
- the procedure of lifting and removing and leaving only the lid 121 on the upper surface of the microtube is the same as the procedure 3A to procedure 4A shown in the first embodiment, and the description thereof is omitted here.
- the third lid array 100b shown in the third embodiment is provided with a fitting shape such as a convex shape in the region of the extra portion 122 other than the lid 121 in the lid containing sheet, and sealing the microtubes 210 of the lid array 100b. It serves as an alignment guide for stopping.
- FIG. 12 is a diagram schematically showing the structure of the third lid array 100b of the present invention. A front view, a back view, and a side sectional view are shown. As shown in FIG. 12A, the third lid array 100b includes a first adhesive layer 110, a lid-containing sheet 120, a second adhesive layer 130, and a release sheet 140.
- a plate-like convex shape 123b is provided on the upper surface of the region of the extra portion 122 other than the lid 121 of the lid-containing sheet 120.
- the upper surface of the lid body 121 is provided with a convex shape 123 that matches the upper surface opening of the microtube 210.
- a plate-like convex shape 123b is provided on the upper surface of the region of the extra portion 122 so as to be fitted to four sides corresponding to the outer periphery of the microtube array 200.
- the area of the lid array 100b of Example 3 is slightly larger than the area of the microtube array 200.
- the microtube array 200 is sandwiched between four plate-like convex shapes 123b. As shown in FIG. 13, when sealing is performed by pressing against the upper surface of the microtube array 200, the convex shape 123 b and the outer peripheral wall surface of the microtube array 200 are fitted to each other, and each lid 121 and each microtube 210 is fitted. It serves as a guide for alignment.
- the convex shape 123 on the surface of the lid 121 of Example 2 it will fit in the upper surface opening of any microtube 210, but by providing the plate-like convex shape of Example 3 on four sides.
- the lid array 100b does not fit on the top surface of the microtube array 200 unless the convex shapes on all four sides can grip the outer walls of the four sides of the microtube array 200, and it is easier to determine whether or not the alignment is successful. it can.
- a combination of the four-side plate-like convex shape 123b provided on the lid array 100b of the third embodiment and the convex shape 123 provided on the surface of the lid 121 of the second embodiment is also possible. Yes.
- the procedure 3D (The procedure of removing the lid array 100a from the upper surface of the microtube 210 and removing it, and leaving only the lid 121 on the upper surface of the microtube) is the same as the procedure 3B shown in the first embodiment. Description is omitted.
- Example 4 describes a device for carrying code identification information on each lid body and the side surface of the microtube for facilitating the management of the microtube sealed with the lid array of the present invention. Since each microtube 210 is independent, the microtube array 200 can be individually taken out from the storage rack 220 or replaced. Therefore, it becomes necessary to identify each microtube 210 individually. In the fourth embodiment, individual identification is made possible by carrying code identification information on the side surfaces of the respective lids and microtubes.
- FIG. 14 is a diagram illustrating a structure example of the lid array 100c according to the fourth embodiment. In the lid array 100c of the fourth embodiment, the identification code 150 is printed in advance on the surface of the lid facing the release sheet, that is, the back surface of the lid 121c.
- the back surface of the lid 121c becomes the upper surface side after the microtube 210 is sealed with the lid 121, and the identification code 150 is carried on the upper surface of each microtube 210 sealed with the lid 121c.
- Each microtube 210 can be individually recognized using the identification information as a clue.
- the code information 110 may be a one-dimensional barcode or a two-dimensional dot code.
- a storage rack address representing a storage location in the storage rack is encoded.
- Various management methods using the lid array 100c can be assumed depending on the operation, and are not particularly limited. For example, all data relating to the lid array 100c is checked and managed by a computer under an assigned index, and each measured value is checked against preset upper and lower limits. Detection, warning, etc.
- the lid array 100c can be stored in the sample storage rack 220, managed and stored by a computer, and automatically taken out when used for testing and transferred to a designated place for use in the test.
- the sample storage body of the present invention can be widely used for a sample storage body used for storing and storing a large number of samples.
- it can be used for a sample storage body in which a drug discovery sample is enclosed, stored and stored.
- it can also be used for a sample storage body for storing and storing samples and specimens that hold genetic information such as DNA.
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Abstract
Description
上記のように同時に多数種類のサンプルを個々に分けた形で収納・保管するものとして、従来技術では大きく2つのタイプの試料収納システムが知られている。
第1のタイプは、ウェルプレート型の試料収納管ブロックタイプである。ウェルプレート型の試料収納ブロックとは、一塊のプラスチックブロックに多数のウェルを設けたウェルプレートと呼ばれる試料収納管ブロックである。ウェルプレート型の試料収納管ブロックはアッセイブロックとも呼ばれる。ウェルプレート型の試料収納管ブロックはプラスチックブロックに試験管の内壁に相当する窪み(ウェル)を多数個設けたもので、例えば96個または364個など所定数のウェルをアレイ状に設けたものとなっている。このようなウェルプレート型の試料収納管ブロックは多数の試料を効率良く並べて収納・保管することができる。
このようなウェルプレート型の試料収納管ブロックを用いる場合にウェルの上面の開口を封止する方法としては、一枚のアルミシートやプラスチックフィルムシートなどの蓋シール体をウェルプレート型の試料収納管ブロックの上面全体を覆うように接着することにより、全部のウェルの開口を一体に封止する方法が基本となっている。
図15は、従来のウェルプレート型の試料収納管ブロックの上面全体を一枚の蓋シール体による封止する場合を示す図である。図15(a)は従来のウェルプレート型の試料収納管ブロック10の上面全体を一枚の蓋シール体20による封止している様子、図15(b)は一枚の蓋シール体20を端部から一部めくり上げて試料収納管ブロック10の上面を開封する様子を示す図である。仕組みが分かりやすいように内部のウェル11の構造の一部も破線で示されている。ウェルプレート型の試料収納管ブロック10には96個の試料収納管となるウェル11が設けられている。一枚の蓋シール体20により試料収納管ブロック10の全面を覆って封止し、開封する際には一枚の蓋シール体20をめくって破壊開封を行う。
次に、第2のタイプは、マイクロチューブ型の試料収納管を多数配置して収納ラック並べたマイクロチューブアレイタイプである。マイクロチューブアレイは、一つ一つ独立したマイクロチューブと呼ばれる小さな試料収納体を収納ラックにアレイ状に並べて収納・保管するものもある。マイクロチューブは高さ数センチ程度のプラスチック製などの収納管であり、一つ一つは独立しており、単独でも試料収納体として使用することもできるし、収納ラックにアレイ状に多数並べて保管することにより、同時に多数の試料を収納・保管するマイクロチューブアレイとして用いることもできる。
なお、マイクロチューブアレイの場合、一つ一つのマイクロチューブは独立した試料収納体であるため、各々の収納体を個別に識別する必要があり、近年においては、収納管の側面や底面に試料の諸データや管理情報をコード化したバーコードや二次元コードなどを書き込んでおき、管理の過程において当該バーコードや二次元コードなどを読み取って管理する技術が注目されている。
このようなマイクロチューブアレイを用いる場合に上面の開口を封止する方法としては、一つ一つのマイクロチューブが独立しているため、一つ一つのマイクロチューブの開口を蓋体により手作業で封止する方法や、高価な蓋封止用の専用機械を開発して自動的に封止する方法が基本となっている。なぜならば、ウェルプレートの蓋シール体のように上面全体を覆う大きな一枚のアルミシートやプラスチックフィルムシートなどを用いて一つ一つが独立しているマイクロチューブの開口を封止することは難しいからである。
マイクロチューブ用の蓋体は、マイクロチューブ開口に対して蓋体を上から押し込むプラスチック栓のようなものが多く、マイクロチューブの上面開口に対応する形状を備えているものが多い。また、マイクロチューブの上面内壁に雌ネジを切っておき、蓋体の外表面に雄ネジ切っておき、両者を螺合させて封止するものもある。
図16は、従来のマイクロチューブアレイの各々のマイクロチューブの上面を個別の蓋体により封止した様子を示した図である。図16(a)は従来のマイクロチューブアレイにおいて、収納ラック40に配置した個々のマイクロチューブ30の上面開口を蓋体32で封止している様子、図16(b)は一本のマイクロチューブ30を収納ラック40から取り出して蓋体32を外してマイクロチューブ本体31の上面開口を開封した様子を示す図である。仕組みが分かりやすいように内部のマイクロチューブ30の構造の一部も破線で示されている。
収納ラック40には多数の収納空間41が仕切られており、マイクロチューブ30が一本一本納められている。マイクロチューブ30の上面開口は蓋体32により封止されている。この例ではマイクロチューブ30の上面と蓋体の両者にネジが設けられており螺合により取り付けられている。
しかし、上記図15に示した従来のウェルプレートの試料収納管ブロックタイプには以下に示す問題がある。
第1の問題は、試料収納管ブロック10の体積が固定されているので、冷蔵庫内の有効活用が難しいことである。
試料の保管・収納の条件は多様であるが、一定の温度、特に一般の冷蔵庫の庫内設定温度よりも低温の特殊冷蔵冷凍装置内での保管が条件とされる場合も少なくない。このような特殊冷蔵冷凍装置は一般に高価であり、庫内の限られた収納空間を効率的に利用することが求められる。その点、従来技術のウェルプレートの試料収納管ブロックタイプであれば収納されている試料の数によらず、収納空間を占拠してしまい体積は固定されてしまう。つまり、例えば、ブロックタイプウェルプレートのウェル11の半数程度しか試料片が保管されていなくとも試料収納管ブロック10全体を庫内に収納せざるを得ず、半分の容器体積が活用されておらず、冷蔵庫内の有効活用が難しい。このように、試料収納管ブロックタイプであれば試料収納管ブロック10の形状すなわち体積が固定されているので、冷蔵庫内の有効活用が難しい。
第2の問題は、試料収納管ブロック10の部分使用が難しく、試料収納管ブロック10の有効活用が難しいことである。
試料収納管ブロック10の蓋は、一枚の蓋シール体20であるため、開封が破壊開封となり、一部のウェル11の開封であっても全体が開封されてしまうという問題がある。特に試験などに供する試料片が試料収納管ブロック10の最外周のウェル11ではなく内側のウェル11であれば、そのウェル11上面部分の蓋シール体20にのみ穴を開けて試料を取り出すことは難しい。つまり、蓋シール体20の開封は全部の破壊開封が基本であり、使用に供したいウェル11が一部のウェル11のみであっても、蓋シール体20の開封は全部開封せざるを得ず、使用しなかったウェル11の上面を封止するために再び一枚の蓋シール体20で試料収納管ブロック10の上面全体を封止する必要があった。
次に、上記図16に示した従来のマイクロチューブアレイタイプには以下に示す問題がある。
第1の問題は、蓋体32の取り付け作業が手作業となれば、マイクロチューブ30上面の封止作業に人的負荷がかかってしまうという問題である。マイクロチューブアレイを用いて多数の試料を収納・保管する場合、一つ一つのマイクロチューブ30の上面を手作業で蓋体32により封止することはとても面倒であり、多大な負荷がかかってしまう。
第2の問題は、蓋体32の取り付け作業を機械化しようとすると、特殊な専用機械が必要となり、開発に多大な費用を投じる必要があるという問題である。
自動機械としては多様な方式があるが、まず、各マイクロチューブに各々独立した蓋体を取り付ける自動機械の場合を述べる。マイクロチューブ30が蓋体32により密封されるために許容される誤差があるが、マイクロチューブアレイでは一つ一つのマイクロチューブ30は独立しているために収納ラック40内でのマイクロチューブ30の姿勢の誤差がある。マイクロチューブ30と蓋体32の間で許容される誤差の大きさよりも、収納ラック40内でのマイクロチューブ30の姿勢の誤差の大きさの方が大きいため、自動機械にて蓋体をマイクロチューブ30に取り付ける場合、マイクロチューブ30の姿勢を検知し、蓋体32の取り付けに許容される誤差の範囲内に調整する姿勢制御が必要となり、そのような機構を組み込んだ自動機を開発することは多大なコストがかかってしまう。
別の機械化の方式として、各マイクロチューブ30をまとめて一体の蓋シール体20を取り付け、その後蓋シール体20をマイクロチューブ30ごとにカットする自動機械も考えられる。マイクロチューブアレイは一つ一つのマイクロチューブ30が独立して取り扱える点がメリットであるため、マイクロチューブアレイ全面を一枚の蓋シール体20で封止した場合は、カッターなどで一体の蓋シール体20をマイクロチューブ30ごとにカットすることとなる。しかし、上記したように収納ラック40内での姿勢にバラツキがあるため、一体の蓋シール体20をマイクロチューブ30ごとにカットすることは容易ではない。また、すべてのマイクロチューブ30の上面開口の密封を確保する必要があり、カッターによるカットの際にマイクロチューブ30の上面の一部の蓋シール体20に傷がついてしまうと密封性が保てずに不具合が発生する。また、蓋シール体20のカットの切り口にいわゆる“バリ”が出てしまいやすく、バリを押さえるための後作業も必要となってしまう。つまり、各マイクロチューブ30上面の密封性を確保しつつ蓋シール体20を正確にカットする機構、蓋シール体20カット後のバリを押さえるための機構などを搭載した自動機械を開発する必要があり多大なコストがかかってしまう。
上記問題点に鑑み、本発明は、保存容器として優れているマイクロチューブアレイタイプの保存容器を採用しつつ、低価格かつ短時間に各々のマイクロチューブの上面開口を個別に封止することができ、バリなどの発生がない良好な密封状態を得ることができる、蓋体アレイおよびそれを含むマイクロチューブアレイセットを提供することを目的とする。
前記マイクロチューブアレイにおける前記マイクロチューブの個数と配置に対応するように前記蓋体を複数個配置せしめた蓋体包含シートと、
前記蓋体包含シートを裏面から保持する剥離シートと、
前記蓋体包含シートの表面のうち少なくとも各々の前記蓋体の所定領域に塗布された第1の接着層と、
前記蓋体包含シートと前記剥離シートの間に介在する第2の接着層と を備え、
前記蓋体包含シートにおける各々の前記蓋体が分離可能なようにその外周に切れ目が入った状態で前記剥離シートに保持され、前記第1の接着層が塗布された側の面から前記マイクロチューブアレイの上面に押し付けることにより各々の前記蓋体が分離・移動して各々の前記マイクロチューブの開口を封止せしめることができる蓋体アレイである。
上記構成により、従来は困難であったマイクロチューブアレイの上面開口を簡単な方法で一度に確実に封止することができる。蓋体がいわゆるハーフカットされたシール型であり、マイクロチューブに押し付けて転写するように蓋体アレイから蓋体のみをマイクロチューブアレイ側に移すことができ、第1の接着層を介して各々の蓋体と各々のマイクロチューブの開口縁とを接着し、確実に開口を封止することができる。
ここで、蓋体を蓋体アレイ側からマイクロチューブアレイ側に正確に移動させるため位置合わせをする必要がある。本発明ではその工夫の1つとして、一部または全部の前記蓋体が前記表面側に凸形状を備え、前記マイクロチューブアレイの上面に押し付けて封止する際に、前記凸形状が対応する前記マイクロチューブの開口に入り込み、各々の蓋体と各々のマイクロチューブとの位置合わせのガイドとする工夫を行っている。例えば、全ての蓋体が表面側に凸形状(例えば、マイクロチューブの開口に無理なく嵌り込む形状)を備えたものであれば、最終的な位置決めをする前に当該凸形状をガイドとして利用し、すべての蓋体の凸形状が対応するマイクロチューブの開口に嵌り込む位置を探せば正確な位置合わせができていることとなる。なお、ガイドとなる凸形状はすべての蓋体に設けておく必要はなく、理論上は最低2か所の蓋体(例えば左上端の蓋体と右下端の蓋体)、できれば四隅の蓋体(左上端、左下端、右上端、右下端それぞれの蓋体)に設けておけばよい。
また、各々の蓋体と各々のマイクロチューブとの位置合わせのガイドという機能に絞ってみれば必ずしも蓋体にガイドを設ける必要はなく、前記蓋体包含シートの前記蓋体以外の一部領域において前記表面側にマイクロチューブアレイの形状に嵌合する嵌合形状を備えたものであれば、前記マイクロチューブアレイの上面に押し付けて封止する際に、前記嵌合形状と前記マイクロチューブアレイの形状が嵌合し合うことにより、各々の蓋体と各々のマイクロチューブとの位置合わせのガイドとなる。例えば、蓋体包含シートの周辺の縁部分に、マイクロチューブアレイの最外周の外壁面と合致する凸構造を設けておけば、マイクロチューブアレイの上面に押し付けて封止する際に、嵌合形状とマイクロチューブアレイの外周壁が嵌合し合うことにより蓋体アレイの左右への移動が制限されて設置位置が決まるため、各々の蓋体と各々のマイクロチューブとの位置合わせのガイドとなる。
なお、全ての蓋体の表面側に凸形状を設ける場合、各々の蓋体と各々のマイクロチューブとの位置合わせのガイドとなる以外にも、下記に示すような大きなメリットがある。
第1のメリットは、蓋体の凸形状が、熱緩衝構造、外力緩衝構造として機能するというメリットである。
例えば、前記蓋体の凸形状が前記蓋体のエンボス加工により設けられ、前記蓋体と前記剥離シートとの間に空間を設けた構造となれば、前記空間内の空気が熱や外力に対する緩衝材とすることができる。なお、前記蓋体と前記剥離シートとの間に空間が設けられた構造において前記剥離シート側に通気孔を設けておき、熱や外力や気圧変化により生じる前記緩衝材である空気の体積変化の際に通気が可能であることを確保しておくことが好ましい。
第2のメリットは、蓋体の剥離シートからの剥離が容易になるというメリットである。
例えば、前記蓋体において前記凸形状が設けられた領域が中央部分であり、前記凸形状が設けられていない周辺部分のみに前記剥離層との間の前記第2の接着層が塗布され、前記中央部分には前記第2の接着層が塗布されていない構造とすることができる。このように第2の接着層が介在している面積が小さくなるので蓋体の剥離シートからの剥離が容易になるというメリットが得られる。
また、蓋体の中央の領域部分に第2の接着層があると、蓋体がマイクロチューブ上面へ移動して上面を封止した後、蓋体上面側に第2の接着層が上面に位置するため、蓋体の上面が粘着性を持ち不便である。そこで、前記蓋体において、前記凸形状が設けられた領域が中央部分である場合、周辺部分のみに前記第2の接着層を塗布することが好ましい。
次に、蓋体包含シートの表面側に設けられている第1の接着層の面積についての工夫について述べる。蓋体包含シートの表面側に第1の接着層が設けられ、マイクロチューブの縁との間に介在することとなるが、実際にはマイクロチューブの縁と蓋体の外周縁のみが有効に働き、その他の領域、特に蓋体の中央の領域部分は、マイクロチューブとの接着には全く関与しない。むしろ、蓋体の中央の領域部分に第1の接着層があると、マイクロチューブ蓋体の封止後、蓋体裏面に第1の接着層が存在市、試料の保存状態に影響を与えるおそれがある。そこで、前記蓋体において、前記凸形状が設けられた領域が中央部分である場合、周辺部分のみに前記第1の接着層を塗布することが好ましい。
上記の構成において、第2の接着剤を介してマイクロチューブの開口が蓋体により封止されるが、封止方法は特に限定されないが、以下のものがある。
第1の封止方法は加熱溶着である。加熱押着の場合、前記蓋体の素材は金属箔シートであることが好ましい。
第2の封止方法は非加熱押着である。非加熱押着の場合、前記蓋体の素材はプラスチックシートとあることが好ましい。
なお、蓋体の構造は単層でも適用でき、複数のシートが重ねられた複数層のシート構造であっても適用できる。
次に、本発明の蓋体アレイにより封止したマイクロチューブの管理を容易とするための、各々の蓋体に対する工夫について述べる。
蓋体の剥離シートに対向している面、つまり、マイクロチューブを封止した後に上面側となる面に、識別コード情報を担持させておく工夫である。このように、蓋体に識別コード情報を担持させておくことにより、蓋体により封止された各々のマイクロチューブの上面において識別コードが担持された状態となり、コード識別情報を手掛かりに各々のマイクロチューブが個別に認識可能となる。
次に、本発明の蓋体アレイは、マイクロチューブセットの一部として提供することができる。つまり、本発明のマイクロチューブセットは、マイクロチューブを多数配置したマイクロチューブアレイと、各々の前記マイクロチューブの開口を封止せしめる蓋体アレイとを備えたマイクロチューブアレイセットであって、独立した複数のマイクロチューブと、前記マイクロチューブをアレイ状に配置する収納ラックと、前記マイクロチューブアレイにおける前記マイクロチューブの個数と配置に対応するように前記マイクロチューブの蓋体を複数個配置せしめた蓋体包含シートと、前記蓋体包含シートを裏面から保持する剥離シートと、前記蓋体包含シートの表面のうち少なくとも各々の前記蓋体の所定領域に塗布された第1の接着層と、前記蓋体包含シートと前記剥離シートの間に介在する第2の接着層とを備え、前記蓋体包含シートにおける各々の前記蓋体が分離可能なようにその外周に切れ目が入った状態で前記剥離シートに保持され、前記第1の接着層が塗布された側の面から前記マイクロチューブアレイの上面に押し付けることにより各々の前記蓋体が分離・移動して各々の前記マイクロチューブの開口を封止せしめることができる蓋体アレイとを備えたマイクロチューブアレイセットである。
なお、マイクロチューブの管理を容易とするために、上記したように各々の蓋体にコート情報を担持させる工夫がある。蓋体で封止された各々のマイクロチューブはそれらコード識別情報を手掛かりに認識可能となる。
第2図は、ハーフカットの様子を模式的に示した断面図である。
第3図は、マイクロチューブアレイ200の上面を封止する手順を模式的に示す図である。
第4図は、加熱溶着によりマイクロチューブ210の開口が蓋体121で封止される様子を示す図
第5図は、蓋体アレイ100をめくり上げて各々の蓋体121をマイクロチューブ210の上面開口に移動させ、蓋体121により封止した様子を示す図である。
第6図は、本発明の第2の蓋体アレイ100aの構造を模式的に示す図である。
第7図は、蓋体121の凸形状123が設けられている場合と、設けられていない場合の位置決めの様子を比較した図である。
第8図は、2カ所または4カ所の蓋体表面の凸形123で蓋体アレイ100aの上下左右の位置決めを模式的に説明する図である。
第9図は、蓋体121の裏面全面に第2の接着層130が付いている場合の剥離と、蓋体121の周辺部分126のみに第2の接着層130が付いている場合の剥離を比較して示した図である。
第10図は、蓋体121の表面全面に第1の接着層110が付いている場合のマイクロチューブの封止状態と、蓋体121の周辺部分126のみに第1の接着層110が付いている場合のマイクロチューブの封止状態を比較して示した図である。
第11図は、空間124内の空気が熱緩衝材として機能する場合と、空間124内の空気がなく熱緩衝材がない場合を比較した図である。
第12図は、本発明の第3の蓋体アレイ100bの構造を模式的に示す図である。
第13図は、本発明の第3の蓋体アレイ100bを用いて位置合わせする様子を模式的に示す図である。
第14図は、実施例4の蓋体アレイ100cの構造例を示した図である。
第15図は、従来のウェルプレート型の試料収納管ブロックの上面全体を一枚の蓋シール体により封止した様子を示す図である。
第16図は、従来のマイクロチューブアレイの各々のマイクロチューブの上面を個別の蓋体により封止した様子を示した図である。
実施例1に示す第1の蓋体アレイ100はもっとも基本的な構成例であり、蓋体121はシンプルな平板状のものとなっている。
図1は、本発明の第1の蓋体アレイ100の構造を模式的に示す図である。図1(a)は平面図、図1(b)は背面図、図1(c)は側断面図を示している。また、図2はハーフカットの様子を模式的に示した断面図である。図3はマイクロチューブアレイ200の上面を封止する手順を模式的に示す図である。
なお、以下の実施例の説明において、図1、図2、図6、図8、図12は、蓋体包含シート120が上面、剥離シート140が下面に位置する姿勢を示しており、図3、図4、図5、図7、図9、図10、図11、図13、図14、図15は、裏返して剥離シート140が上面、蓋体包含シート120が下面に位置する姿勢を示している。
図1および図2に示すように、第1の蓋体アレイ100は、第1の接着層110、蓋体包含シート120、第2の接着層130、剥離シート140を備えた4層構造のものとなっている。
図1(a)において前面は第1の接着層110が存在するが、第1の接着層110は薄く透明でありその直下の蓋体包含シート120が見えている。
蓋体包含シート120は、マイクロチューブアレイ200におけるマイクロチューブ210の個数と配置に対応するように蓋体121を複数個配置せしめたシートである。図1の例では蓋体121は円形をしており、一枚のシートに多数の蓋体121がマトリクス状に整然と配置された例となっている。なお、蓋体包含シート120のうち蓋体121の他の部分は余部122である。
蓋体121の素材は、金属箔シート、プラスチックシートなどがある。また、単層構造でもよく、複数の素材を重ねた複層構造であっても良い。
蓋体121は、蓋体包含シート120から各々の蓋体121が分離可能なようにその外周に沿った切れ目が入った状態となっている。図2は蓋体121の外周に沿った切れ目を分かりやすく示した図である。図2に示すように、蓋体包含シート120には切れ目が入っているが、剥離シート140には切れ目が入っていない。シールなどでは良く見られる構造であり、蓋体包含シート120と剥離シート140の2層構造のうち一方のシートのみに切れ目が入るようにカットする“ハーフカット”と呼ばれる切断方法により蓋体包含シート120のみに切れ目が入っている。このように、蓋体包含シート120の周囲に切れ目が入っていると、後述する図3に示すように蓋体121が切れ目に沿った円形の形状で剥離シートから剥離しやすくなる。
剥離シート140は、蓋体包含シート120を裏面から保持するものであり、例えばプラスチックフィルムまたは紙シートなどである。蓋体包含シート120に対向する面には剥離剤を塗布しておくこともできる。剥離剤を塗布しておくと後述するように蓋体121を剥離する際に剥離しやすくなる効果が得られる。
第1の接着層110は、蓋体包含シート120の表面に塗布された接着層である。つまり、蓋体アレイ100の表面に塗布されているものであり、後述するように蓋体121をマイクロチューブ210の開口に封止する際にマイクロチューブ210の開口縁との封止時に接着資材となる。
第1の接着層110は、蓋体包含シート120の表面全面に塗布されていても良いが、各々の蓋体121の領域のうち、マイクロアレイチューブ210の外周縁と接する領域のみに設けられていれば十分である。
第1の接着剤110を介してマイクロチューブ210の開口が蓋体121により封止されるが、封止方法は特に限定されないが、以下のものがある。
第1の封止方法は加熱溶着である。第1の接着剤110は加熱・押着により溶融し、冷却により溶剤が固化してマイクロチューブ210の開口縁と蓋体121の間がしっかりと溶着される。この加熱溶着の場合、蓋体121の素材は加熱に耐えうる金属箔シートであることが好ましい。
第2の封止方法は非加熱押着である。第1の接着剤110は押圧されることによりマイクロチューブ210の開口縁と蓋体121の間に介在して両者を接着する。この非加熱押着の場合、蓋体121の素材はプラスチックシートでもよい。
なお、蓋体121の構造は単層でも適用でき、複数のシートが重ねられた複数層のシート構造であっても適用できる。
なお、製品流通の段階で、蓋体アレイ100の表面保護のため、保護シートを蓋体アレイ100の表面(第1の接着層110の上面)に設けておくことが好ましい。特に、非加熱押着タイプの場合、常時粘性を持つ場合もあるので、保護シートを蓋体アレイ100の表面に設けておくことが好ましい。
第2の接着層130は、蓋体包含シート120と剥離シート140の間に介在する接着層であり、蓋体包含シート120を剥離シート140に接着するものであり、後述するように蓋体121をマイクロチューブ210の開口に封止する際には蓋体121に対する接着が剥がれ、余部122は蓋体121がマイクロチューブ210の開口に封止する際も第1の接着層110の接着力により剥離シート140から剥離せずに残存しつづける。
マイクロチューブアレイ200は、マイクロチューブ210と収納ラック220があり、収納ラック220にはマイクロチューブ210が納まるようになっており、多数のマイクロチューブ210が整理されて配置されている。この構成例では、マイクロチューブ210は円筒形をしている例であるが、用途などに合わせて他の形状であっても良い。マイクロチューブ210は光透過性を有する透明または半透明の素材であり、ポリプロピレンなどのプラスチック素材、ガラス素材など、素材自体は試料収納に適したもので内部の試料の観察が可能なものであれば良い。紫外線などの影響を低減するために半透明とする場合、白色のものや褐色のものであっても内部の試料の観察が可能であれば良い。
次に、第1の蓋体アレイ100によりマイクロチューブ210の開口を封止する手順について説明する。
例として、蓋体121の素材が金属箔を加工したシートであり、第1の接着剤110を加熱溶着する構成の場合の手順を説明する。
(手順1A)
蓋体アレイ100表面に保護シートが設けられている場合、保護シートを剥がし、蓋体アレイ100をマイクロチューブアレイ200の上面に対向させるように重ね置き、各々の蓋体121と各々のマイクロチューブ210の上面開口とが合致するように位置合わせを行う(図3(a)から図3(b))。
(手順2A)
蓋体アレイ100の位置合わせが決まった後、蓋体アレイ100の裏面(剥離シート140側)からマイクロチューブ210の上面開口縁付近を所定温度・所定圧力で加熱しつつ押着する。つまり、蓋体アレイ100の蓋体121の周囲の第1の接着剤110が塗布されている領域に熱が伝導し、第1の接着剤110が瞬間に溶融する。加熱は例えば発熱体を押しつけることでも良く、また、蓋体121の周囲を押圧しつつレーザー照射により該当部分に局部的に熱を発生させることでも良い(図4(a))。
溶融により第1の接着剤110が、蓋体アレイ100の各々の蓋体121の周辺領域と各々のマイクロチューブ210の外周縁との間に液状に介在する状態となる(図4(a))。
(手順3A)
蓋体アレイ100の蓋体121の周囲の第1の接着剤110が塗布されている領域への加熱を停止すると、加熱部分が冷却され、液状であった第1の接着剤110が固化することとなる。第1の接着剤110の固化により各々の蓋体121により各々のマイクロチューブ210の上面開口が封止される(図4(b))。
(手順4A)
第1の接着剤110による接着が確保された後、蓋体アレイ100をマイクロチューブ210の上面からめくり上げて取り去る。この際、蓋体121はマイクロチューブ210の上面開口縁に接着されており、剥離シート140から剥がれ、蓋体包含シート120からマイクロチューブ210の上面開口側に移動する。各々の蓋体121により各々のマイクロチューブ210の上面開口が封止される(図5(a)から図5(b))。
次に、蓋体121の素材がプラスチックシートであり、第1の接着剤110を非加熱押着する構成の場合の手順も説明しておく。
(手順1B)
手順1Bの蓋体アレイ100の位置合わせは加熱溶着の場合の蓋体アレイ100の位置合わせの手順1Aと同様であるのでここでの説明は省略する。
(手順2B)
蓋体アレイ100の位置合わせが決まった後、蓋体アレイ100の裏面(剥離シート140側)からマイクロチューブ210の開口縁付近を所定圧力で押着する。つまり、蓋体アレイ100の蓋体121の周囲の第1の接着剤110が塗布されている領域に圧力が加わり、第1の接着剤110が対向するマイクロチューブ210の開口縁に接着する。
(手順3B)
手順3Bは、加熱溶着の場合の手順4Aと同様である。第1の接着剤110による接着が確保された後、蓋体アレイ100をマイクロチューブ200の上面から引き離すと、蓋体121はマイクロチューブ開口縁に接着されており、剥離シート140から剥がれ、蓋体包含シート120からマイクロチューブ開口縁側に移動し、各々の蓋体121により各々のマイクロチューブ開口が封止される。
図5(b)は、上記加熱溶着封止または上記押着封止の手順により各々の蓋体121によりマイクロチューブ210の開口が封止された様子を示す図である。多数のマイクロチューブ210が収納ラック220の中に整然と配置されている。
マイクロチューブ210は一つ一つが独立しているので、個別に取り出して実験に供したり、マイクロチューブ210の配置を工夫して、収納・保管条件が同一の試料同士を一つの収納ラックに並べて収納・保管したりすることができ、収納ラック220の収納空間を有効活用できる。
実施例2に示す第2の蓋体アレイ100aは、蓋体121が凸形状を備え、マイクロチューブ210への封止の際の位置合わせガイドとなったり、蓋体121の剥離を容易にしたり、凸形状123内の空気が熱・外力の緩衝材となったりする効果を発揮できるものとなっている。
図6は、本発明の第2の蓋体アレイ100aの構造を模式的に示す図である。表面図、裏面図、側断面図が示されている。
図6に示すように、第2の蓋体アレイ100aは、第1の接着層110、蓋体包含シート120、第2の接着層130、剥離シート140を備えたものとなっているが、この構成例では、蓋体包含シート120の蓋体121の上面に凸形状123と、空間124、通気孔125が設けられた構造となっている。なお、凸形状122が設けられていない周辺部分は126となっており、蓋体包含シート120のうち蓋体121の設けられていない余部122となっている。
凸形状123は、図6に示すように、蓋体121の表面側に設けられた形状であり、この例では、蓋体121のエンボス加工により凸形状が設けられ、蓋体121と剥離シート140との間に空間124が設けられた構造となっている。図6の構成例ではすべての蓋体121の表面側に凸形状123が設けられている例となっている。
凸形状123は以下に示す複数の機能を発揮しうる。
凸形状123の第1の機能が蓋体アレイ100aのマイクロチューブアレイ200上面における位置決めを支援する機能である。
図7は、蓋体121の凸形状123が設けられている場合と、設けられていない場合の位置決めの様子を比較した図である。
図7(a)に示すように、蓋体121の凸形状123が設けられている場合は凸形状123が手掛かりとなって凹形状となっているマイクロチューブ210の上面開口に入り込み、位置決めが簡単に決まる。しかし、図7(b)に示すように、蓋体121に凸形状123が設けられていない場合、平面であり手掛かりがなく、位置決めが難しい。
凸形状123の形状および大きさをマイクロチューブ210の開口に無理なく入り込み、余分な遊びがない程度のものとすれば、簡単に蓋体アレイ100aのマイクロチューブアレイ200上面での位置決めを行うことができるという機能が得られる。
なお、凸形状123をマイクロチューブ210への封止の際の位置合わせガイドとして用いる場合は、蓋体アレイ100aのマイクロチューブアレイ200に対する上下左右の位置が決まれば良いので、すべてのマイクロチューブ210の上面開口に対する凸形状123を設ける必要はなく、図8(a)のように最低2カ所(例えば右端上と左端下)、好ましくは図8(b)のように四隅の4カ所の蓋体121に凸形状123が設けられていれば蓋体アレイ100aの上下左右の位置が決まる。
しかし、この実施例では、凸形状123について蓋体アレイ100aの位置合わせという第1の機能の他に次の第2の機能を発揮させるため、図6のようにすべての蓋体121の表面上に凸形状123を設けた構造としている。
凸形状123の第2の機能は、蓋体121を剥離紙140から剥離しやすくするという効果である。
蓋体121の表面にエンボスにより凸形状123を設けて内部に空間124を設けた場合、図9の断面図に見るように、凸形状123が設けられていない周辺部分126にのみ剥離層140との間に第2の接着層130が介在し、中央部分の凸形状123部分の裏面側には第2の接着層130が介在しない構造となる。このように第2の接着層130が介在している面積が小さくしておけば、蓋体121をマイクロチューブ210の上面に押し付けて移動する際に、剥離シート140からの剥離が容易になるというメリットが得られる。
図9は、蓋体121の裏面全面に第2の接着層130が付いている場合の剥離(図9(a))と、蓋体121の周辺部分126のみに第2の接着層130が付いている場合の剥離(図9(b))を比較して示した図である。図9(b)では蓋体121の裏面全面に第2の接着層130が付いており、接着面積が大きく、蓋体121を剥離する際に大きなテンションが発生してしまう。一方、図9(a)では蓋体121の周辺部分126のみに第2の接着層130が付いており、接着面積が小さく、蓋体121を剥離する際に生じるテンションが小さくて済む。
また、図9(b)では封止後の蓋体121の上面全面に第2の接着層130が付いており、封止後の蓋体121の上面に第2の接着層130が露出して残存してしまう。一方、図9(a)では蓋体121の周辺部分126のみに第2の接着層130が付いており、封止後の蓋体121の上面には第2の接着層130が残存しないので良好な状態となる。
次に、第1の接着層110であるが、この構成例では周辺部分126のみに第1の接着層110が塗布されている。第1の接着層110は蓋体121の外周縁とマイクロチューブ210の縁との間に介在することとなるが、実際にマイクロチューブ210の縁と接する蓋体の外周縁部分は、周辺部分126に相当する。そこで、周辺部分126のみに第1の接着層110が設けられておれば十分である。図10は、蓋体121の表面全面に第1の接着層110が付いている場合のマイクロチューブの封止状態と、蓋体121の周辺部分126のみに第1の接着層110が付いている場合のマイクロチューブの封止状態を比較して示した図である。図10(b)では蓋体121の表面全面に第1の接着層110が付いており、封止後の蓋体121の下面に第1の接着層110が露出して残存してしまい、試料内部空間に第1の接着層110が存在することとなり保存状態に影響を与えるおそれがある。一方、図10(a)では蓋体121の周辺部分126のみに第1の接着層110が付いており、封止後の蓋体121の下面には第1の接着層110などは存在せず、保存状態に影響を与えることがない。
凸形状123の第3の機能は、凸形状123内の空間124にある空気による外部環境(熱、圧力など)に対する緩衝性である。図11は、空間124内の空気が緩衝材として機能する場合と、空間124内の空気がなく緩衝材がない場合を比較した図である。
図11(a)に示すように、熱が上方から加えられると、周辺部分126では、熱が剥離シート140と蓋体包含シート120を伝導して接着剤110を溶融する。しかし、中央部分では、剥離シート140を伝導するもののその下に空間124の空気層が緩衝材として存在し、熱の伝導が短時間であれば抑えられ、蓋体121には伝導しない。ここでは、加熱時間は蓋体121への熱の伝導が抑えられる程度の短時間であり、蓋体121には熱が伝導しない。蓋体121に余分な熱が伝導しないので、試料収納空間に熱が伝導することがなく、試料の保存に影響を与えない。
なお、熱が空間124の空気層に伝導すると空気が膨張する可能性があり、空間124の圧力が高くなってしまうおそれがあるため、この構成例では通気孔125が設けられており、空気が抜ける仕組みとなっている。
一方、図11(b)に示すように、空気層がない場合、熱が蓋体121を伝導し、マイクロチューブ210内に熱の影響を与えるおそれがある。特に蓋体121がアルミ等の金属素材であれば熱が伝導しやすく、マイクロチューブ210内に熱の影響が伝わりやすい。
なお、凸形状123は、蓋体121の表面側に別途、円柱体を貼り合わせることにより凸形状を設ける構成も可能であるが、この場合は空間124が形成されず、熱や外力等の外部環境に対する緩衝がない。また、円柱体を貼り合わせて形成した場合、剥がれて脱落する不具合も発生するおそれがある。
なお、通気孔125は、凸形状123のうち剥離シート140側に設けられている孔である。図11に示すように、熱や外力や気圧変化が加わると、空間124に充填されている空気の体積変化が起きるが、その際に通気孔125がないと、空間124内の圧力が高まり凸形状123を構成する壁面が破裂する可能性がある。そこで、通気孔125を設けておくことで空気の体積変化があった場合にうまく空気抜きを行うことを可能としたものである。
本実施例2の蓋体アレイ100aによるマイクロチューブ210の開口を封止する手順について説明しておく。
(手順1C)
蓋体アレイ100a表面に保護シートが設けられている場合、保護シートを剥がした後、蓋体アレイ100aをマイクロチューブアレイ200の上面に対向させるように重ね置き、各々の蓋体121と各々のマイクロチューブ210の上面開口とが合致するように位置合わせを行う。
ここで、各々の蓋体121の凸形状123が、対応するマイクロチューブ210の開口に入り込み、各々の蓋体121と各々のマイクロチューブ210との位置合わせのガイドとなる。
(手順2C)
蓋体アレイ100aの位置合わせが決まった後、蓋体アレイ100aの裏面(剥離シート140側)からマイクロチューブ210の開口縁付近を所定温度・所定圧力で加熱しつつ押着する。つまり、蓋体アレイ100aの蓋体121の周囲の第1の接着剤110が塗布されている領域に熱が伝導し、第1の接着剤110が短時間に溶融する。溶融により第1の接着剤110が、蓋体アレイ100aの各々の蓋体121の周辺領域と各々のマイクロチューブ210の外周縁との間に液状に介在する状態となる。
(手順3C)~(手順4C)
手順3C(加熱停止による第1の接着剤110の固化と各々の蓋体121により各々のマイクロチューブ210の上面開口の封止手順)、手順4C(蓋体アレイ100aをマイクロチューブ210の上面からめくり上げて取り去り、蓋体121のみをマイクロチューブの上面に残す手順)は、実施例1に示した手順3A~手順4Aと同様であり、ここでの説明は省略する。
図12は、本発明の第3の蓋体アレイ100bの構造を模式的に示す図である。表面図、裏面図、側断面図が示されている。
図12(a)に示すように、第3の蓋体アレイ100bは、第1の接着層110、蓋体包含シート120、第2の接着層130、剥離シート140を備えたものとなっているが、この構成例では、蓋体包含シート120の蓋体121以外の余部122の領域の上面に板状の凸形状123bが設けられた構造となっている。
実施例2では蓋体121の上面にマイクロチューブ210の上面開口に合致する凸形状123が設けられている例であったが、本実施例3では図12に示すように、蓋体121以外の余部122の領域の上面にマイクロチューブアレイ200の外周に相当する4辺に嵌合するように板状の凸形状123bが設けられている。
なお、4枚の板状の凸形状123bがマイクロチューブアレイ200の外周に相当する4辺に合致するため、実施例3の蓋体アレイ100bの面積はマイクロチューブアレイ200の面積よりも少し大きくなっており、4枚の板状の凸形状123bでマイクロチューブアレイ200を挟み込めるようになっている。
図13に示すように、マイクロチューブアレイ200の上面に押し付けて封止する際に、凸形状123bとマイクロチューブアレイ200の外周壁面が嵌合し合い、各々の蓋体121と各々のマイクロチューブ210との位置合わせのガイドとなる。実施例2の蓋体121の表面上の凸形状123であれば、どのマイクロチューブ210の上面開口にも嵌ってしまうが、実施例3の板状の凸形状を4辺に設けておくことにより、4辺すべての凸形状がマイクロチューブアレイ200の4辺の外壁を掴まえない限り蓋体アレイ100bはマイクロチューブアレイ200の上面に収まらず、位置合わせが成功しているか否かがより簡単に把握できる。
もっとも実施例3の蓋体アレイ100bに設けられた4辺の板状の凸形状123bと、実施例2の蓋体121の表面に設ける凸形状123とを組み合わせたものも可能であることは言うまでもない。
第3の蓋体アレイ100bによるマイクロチューブ210の開口を封止する手順について説明しておく。
(手順1D)
蓋体アレイ100b表面に保護シートが設けられている場合、保護シートを剥がした後、蓋体アレイ100bをマイクロチューブアレイ200の上面に対向させるように重ね置き、各々の蓋体121と各々のマイクロチューブ210の上面開口とが合致するように位置合わせを行う。
ここで、蓋体包含シートの余部122の凸形状123bが、マイクロチューブアレイ200の外周壁と嵌合し合い、各々の蓋体121と各々のマイクロチューブ210との位置合わせのガイドとなり、簡単に蓋体アレイ100aの位置決めができる。
図13に示すように、蓋体アレイ100bの凸形状123bと、マイクロチューブアレイ200の外周壁とが、4辺において合致している状態は、蓋体アレイ100bとマイクロチューブアレイ200との位置合わせが正確にできていることとなり、各々の蓋体121と各々のマイクロチューブ210の開口とが正しく対応し合っている。
(手順2D)
第2の蓋体アレイ100bの位置合わせが決まった後、蓋体アレイ100bの裏面からマイクロチューブ210の開口縁付近を所定圧力で押着する。つまり、第1の接着剤110が塗布されている領域に圧力が加わり、第1の接着剤110が対向するマイクロチューブ210の開口縁に接着する。
(手順3D)
手順3D(蓋体アレイ100aをマイクロチューブ210の上面からめくり上げて取り去り、蓋体121のみをマイクロチューブの上面に残す手順)は、実施例1に示した手順3Bと同様であり、ここでの説明は省略する。
マイクロチューブアレイ200は、各々のマイクロチューブ210が独立しているので、収納ラック220から個別に取り出したり、入れ替えたりすることができる。そのため、各々のマイクロチューブ210を個別に識別する必要が生じてくる。本実施例4は、各々の蓋体やマイクロチューブ側面へのコード識別情報を担持させることにより個別の識別を可能とするものである。
図14は、実施例4の蓋体アレイ100cの構造例を示した図である。実施例4の蓋体アレイ100cは、蓋体の剥離シートに対向している面、つまり、蓋体121cの裏面側に識別コード150があらかじめ印刷されている。
蓋体121cの裏面は、蓋体121でマイクロチューブ210を封止した後に上面側となり、蓋体121cにより封止された各々のマイクロチューブ210の上面において識別コード150が担持された状態となり、コード識別情報を手掛かりに各々のマイクロチューブ210が個別に認識可能となる。
コード情報110は、一次元のバーコードでも良く、二次元ドットコードでも良い。例えば、収納ラック内の収納個所を表わす収納ラックアドレスをコード化したものである。
上記の蓋体アレイ100cを用いた管理手法は運用によりいろいろなものが想定でき、特に限定されない。例えば、蓋体アレイ100cに関するデータは総て割り当てられたインデックスの下で、コンピューターによってチェック・管理され、各測定値は予め設定された上下限と照合され、外れた場合は再測定・測定ミスの検出・警告等がなされ、或いは複数回測定による平均値の算出・インプット等の処理を行うことができる。その他、保管または試験中に汚染或いは損傷されたデータが発生した場合、複数データの照合による校正、自動修復等ヒューマン・エラーのバック・アップ機能を持たせる運用も可能である。また、蓋体アレイ100cを試料収納体ラック220に収納し、コンピューターにより管理・保管され、試験に使用する時には自動的に取り出され指定の場所に移送して試料を試験に供することもできる。
以上、本発明の試料収納体の構成例における好ましい実施例を説明してきたが、本発明の技術的範囲を逸脱することなく種々の変更が可能であることは理解されるであろう。従って本発明の技術的範囲は添付された特許請求の範囲の記載によってのみ限定されるものである。
Claims (13)
- マイクロチューブを多数配置したマイクロチューブアレイの各々の前記マイクロチューブの開口を封止せしめる蓋体を複数配置した蓋体アレイであって、
前記マイクロチューブアレイにおける前記マイクロチューブの個数と配置に対応するように前記蓋体を複数配置せしめた蓋体包含シートと、
前記蓋体包含シートを裏面から保持する剥離シートと、
前記蓋体包含シートの表面のうち少なくとも各々の前記蓋体の所定領域に塗布された第1の接着層と、
前記蓋体包含シートと前記剥離シートの間に介在する第2の接着層とを備え、
前記蓋体包含シートにおける各々の前記蓋体が分離可能なようにその外周に切れ目が入った状態で前記剥離シートに保持され、前記第1の接着層が塗布された面側から前記マイクロチューブアレイの上面に押し付けることにより各々の前記蓋体が分離・移動して各々の前記マイクロチューブの開口を封止せしめることができる蓋体アレイ。 - 一部または全部の前記蓋体が前記第1の接着層が塗布された面側に凸形状を備えており、前記マイクロチューブアレイの上面に押し付けて封止する際に、前記凸形状が対応する前記マイクロチューブの開口に入り込み、各々の蓋体と各々のマイクロチューブとの位置合わせのガイドとなる請求項1に記載の蓋体アレイ。
- 前記蓋体包含シートの前記蓋体以外の領域であって、前記第1の接着層が塗布された面側に、前記マイクロチューブアレイの上面または側面形状と嵌合する嵌合形状を備え、前記マイクロチューブアレイの上面に押し付けて封止する際に、前記嵌合形状と前記マイクロチューブアレイの上面または側面形状が嵌合し合い、各々の蓋体と各々のマイクロチューブとの位置合わせのガイドとなる請求項1に記載の蓋体アレイ。
- 前記蓋体の凸形状の内部が中空で、前記蓋体と前記剥離シートとの間に空間が設けられた構造であり、前記空間内の空気が外部環境に対する緩衝材となることを特徴とする請求項2に記載の蓋体アレイ。
- 前記蓋体と前記剥離シートとの間に空間が設けられた構造において前記剥離シート側に通気孔を設けておき、熱や外力や気圧変化により生じる前記緩衝材である空気の体積変化の際に通気が可能であることを確保せしめた請求項2に記載の蓋体アレイ。
- 前記蓋体において前記凸形状が設けられた領域が中央部分であり、前記凸形状が設けられていない周辺部分のみに前記剥離層との間の前記第2の接着層が塗布され、前記中央部分には前記第2の接着層が塗布されていないことを特徴とする請求項4または5に記載の蓋体アレイ。
- 前記蓋体において、前記凸形状が設けられた領域が中央部分であり、前記凸形状が設けられた中央部分以外の周辺部分のみに前記第1の接着層が塗布されていることを特徴とする請求項2から6のいずれか1項に記載の蓋体アレイ。
- 前記蓋体が金属箔シートを加工したものである請求項1から7のいずれか1項に記載の蓋体アレイ。
- 前記蓋体がプラスチックシートを加工したものである請求項1から7のいずれか1項に記載の蓋体アレイ。
- 前記蓋体の構造が複数のシートが重ねられた層状のシート構造である請求項1から7のいずれか1項に記載の蓋体アレイ。
- 前記蓋体の前記剥離シートに対向している面側に識別コード情報を担持させておき、前記蓋体により封止された各々の前記マイクロチューブの上面において前記識別コードが担持された状態となり、前記コード識別情報を手掛かりに各々の前記マイクロチューブが個別に認識可能となる請求項1から10のいずれか1項に記載の蓋体アレイ。
- マイクロチューブを多数配置したマイクロチューブアレイと、各々の前記マイクロチューブの開口を封止せしめる蓋体アレイとを備えたマイクロチューブアレイセットであって、
独立した複数のマイクロチューブと、
前記マイクロチューブをアレイ状に配置する収納ラックと、
前記マイクロチューブアレイにおける前記マイクロチューブの個数と配置に対応するように前記マイクロチューブの蓋体を複数個配置せしめた蓋体包含シートと、前記蓋体包含シートを裏面から保持する剥離シートと、前記蓋体包含シートの表面のうち少なくとも各々の前記蓋体の所定領域に塗布された第1の接着層と、前記蓋体包含シートと前記剥離シートの間に介在する第2の接着層とを備え、前記蓋体包含シートにおける各々の前記蓋体が分離可能なようにその外周に切れ目が入った状態で前記剥離シートに保持され、前記第1の接着層が塗布された側の面から前記マイクロチューブアレイの上面に押し付けることにより各々の前記蓋体が分離・移動して各々の前記マイクロチューブの開口を封止せしめることができる蓋体アレイとを備えたマイクロチューブアレイセット。 - 前記蓋体の前記剥離シートに対向している面側に識別コード情報を担持させておき、前記蓋体により封止された各々の前記マイクロチューブの上面において前記識別コードが担持された状態となり、前記コード識別情報を手掛かりに各々の前記マイクロチューブが個別に認識可能となる請求項12に記載のマイクロチューブアレイセット。
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