WO2012011481A1 - 自動分析装置 - Google Patents

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WO2012011481A1
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automatic analyzer
sample
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suction nozzle
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敬道 坂下
高橋 克明
善寛 山下
卓 坂詰
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株式会社日立ハイテクノロジーズ
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    • G01N35/1016Control of the volume dispensed or introduced

Definitions

  • the present invention relates to an automatic analyzer, and more particularly to an automatic analyzer that detects an aspirating nozzle for aspirating a sample and a sample aspirated from the aspirating nozzle with a detector.
  • an automatic analyzer comprising a detection system flow path mechanism in which a nozzle for suctioning liquid and a suction drive source for suctioning liquid from the nozzle are connected via a flow path and a detector, especially in the medical field or biotechnology
  • a detection system flow path mechanism in which a nozzle for suctioning liquid and a suction drive source for suctioning liquid from the nozzle are connected via a flow path and a detector
  • an automatic analyzer for detecting a specific biological component or chemical substance contained in a sample using blood, serum, urine or the like as a sample can be mentioned.
  • the method described in Patent Document 1 includes a suction nozzle for suctioning a liquid, a flow path connected to the suction nozzle, a suction drive source connected to the flow path and a suction nozzle for suctioning the liquid, and a suction nozzle A liquid container into which a suction nozzle is inserted when suctioning a liquid, and an analysis device including a moving mechanism for moving the liquid container to insert the suction nozzle into the liquid container, the suction nozzle and the flow path and flow path
  • an analyzer which suctions a liquid while maintaining a relative positional relationship with a connected detector.
  • An object of the present invention is to provide an automatic analyzer which shortens an analysis cycle and enables high-accuracy analysis in view of the problems of the prior art.
  • an automatic is provided with an aspiration nozzle for aspirating a sample and a solution used for detection of the sample, a detected sample and a detection container to which the solution is fed, and a detector for detecting a signal from the sample.
  • an automatic analyzer is provided, in which a container for the sample and a container for the solution are disposed below the detection container.
  • an automatic analyzer comprising: a suction nozzle for suctioning a solution used for detecting a sample; and a container for holding a solution used for detecting a sample, the container of the sample and the solution
  • the container includes a drive mechanism that drives the container holding member so as to approach the suction nozzle, and a nozzle that supplies a solution to the container, and the nozzle moves in accordance with the movement of the container by the drive mechanism.
  • an automatic analyzer that efficiently supplies liquid, shortens an analysis cycle, and enables high-accuracy analysis.
  • the block diagram of a detection mechanism The perspective view of a container holding member moving mechanism.
  • the top view of the container holding member moving mechanism reaction liquid suction position).
  • the top view of a container holding member moving mechanism suction nozzle washing
  • the top view of the container holding member moving mechanism (reaction auxiliary liquid suction position).
  • the top view of a container holding member moving mechanism (washing
  • the top view of the container holding member moving mechanism (reaction auxiliary liquid suction position).
  • a sample container 102 for holding a sample is installed in the rack 101 of the automatic analyzer 100, and is moved to a sample dispensing position in the vicinity of the sample dispensing nozzle 103 by the rack transport line 117.
  • a plurality of reaction vessels 105 can be installed on the incubator disk 104, and can be rotationally moved to move the reaction vessels 105 installed in the circumferential direction to a predetermined position.
  • the sample dispensing tip and reaction container transfer mechanism 106 is movable in three directions of the X axis, Y axis, and Z axis, and the sample dispensing tip and reaction container holding member 107, reaction container stirring mechanism 108, sample dispensing tip
  • the sample dispensing tip and the reaction container are transported by moving the range of the reaction container disposal hole 109, the sample dispensing tip mounting position 110, and the predetermined position of the incubator disk 104.
  • a plurality of unused reaction vessels 105 and sample dispensing tips can be installed on the sample dispensing tip and reaction vessel holding member 107.
  • the sample dispensing tip and reaction container transfer mechanism 106 moves above the sample dispensing tip and reaction container holding member 107, descends and grips an unused reaction container, and then rises to a predetermined position on the incubator disk 104. It moves upward and descends to install the reaction vessel 105.
  • sample dispensing tip and reaction container transfer mechanism 106 moves above the sample dispensing tip and reaction container holding member 107, descends and grips the unused sample dispensing tip and then rises, and then the sample dispensing. It moves above the tip mounting position 110 and descends to install the sample dispensing tip.
  • the sample dispensing nozzle 103 is capable of rotating and moving up and down, and is moved upward above the sample dispensing tip mounting position 110 and then lowered to press-fit the sample dispensing tip onto the tip of the sample dispensing nozzle 103 To wear.
  • the sample dispensing nozzle 103 mounted with the sample dispensing tip moves above the sample container 102 placed on the transport rack 101 and then descends to suction a predetermined amount of the sample held in the sample container 102.
  • the sample dispensing nozzle 103 that has aspirated the sample moves up the incubator disk 104 and then descends to discharge the sample into the unused reaction container 105 held by the incubator disk 104.
  • the sample dispensing nozzle 103 moves above the sample dispensing tip and the reaction container disposal hole 109, and discards the used sample dispensing tip from the disposal hole.
  • reagent disc 111 On the reagent disc 111, a plurality of reagent containers 118 are installed.
  • a reagent disc cover 112 is provided on the top of the reagent disc 111, and the inside of the reagent disc 111 is kept at a predetermined temperature.
  • a reagent disc cover opening 113 is provided in part of the reagent disc cover 112.
  • the reagent dispensing nozzle 114 is capable of rotating and moving up and down, and after it is rotationally moved above the opening 113 of the reagent disc cover 112, descends and inserts the tip of the reagent dispensing nozzle 114 into a reagent in a predetermined reagent container And aspirate a predetermined amount of reagent. Then, after the reagent dispensing nozzle 114 ascends, the reagent dispensing nozzle 114 is rotationally moved to a position above the predetermined position of the incubator disk 104 to discharge the reagent into the reaction container 105.
  • the reaction container 105 from which the sample and the reagent have been discharged is moved to a predetermined position by the rotation of the incubator disk 104, and is transported to the reaction container stirring mechanism 108 by the sample dispensing tip and reaction container transport mechanism 106.
  • the reaction vessel stirring mechanism 108 stirs and mixes the sample and the reagent in the reaction vessel by applying rotational motion to the reaction vessel.
  • the reaction container after the stirring is returned to the predetermined position of the incubator disk 104 by the sample dispensing tip and reaction container transfer mechanism 106.
  • the reaction container transport mechanism 115 is capable of rotating and moving up and down, and dispensing and stirring of the sample and the reagent are completed, and moves and descends above the reaction container 105 for which a predetermined reaction time has elapsed with the incubator disc 104.
  • the reaction container 105 is gripped and transported to the detection unit 116 by rotational movement.
  • the driving and driving timings of these constituent members are controlled by a control device (for example, a computer) not shown.
  • a control device for example, a computer
  • Analysis of the sample at detection unit 116 is performed by the following steps, as described in FIG. Description will be made with reference to FIG. 2 as appropriate.
  • Step 1 Reaction liquid suction 701
  • the reaction vessel 105 for which a predetermined reaction time has elapsed in the incubator disc 104 is transported to the detection unit 116.
  • the reaction solution in the reaction container 105 is sucked by the suction nozzle 205 of FIG. 2 and introduced into the detection container 202.
  • the magnetic particle complex contained in the reaction solution is magnetically captured in the detection container 202.
  • Step 2 Suction nozzle washing 702
  • the suction nozzle 205 suctioning the reaction solution is washed.
  • the suction nozzle 205 sucks the reaction auxiliary liquid in the next step, but cleans the suction nozzle so as not to bring the reaction solution adhering to the suction nozzle 205 into the reaction auxiliary liquid and the subsequent steps.
  • Step 3 Reaction auxiliary fluid suction 703 Among the reaction solutions introduced into the detection container 202 in step 1, unnecessary reaction solutions other than the magnetically trapped magnetic particle complex are removed and replaced with reaction auxiliary liquid. Therefore, the reaction auxiliary liquid is sucked by the suction nozzle 205 and introduced into the detection container 202.
  • the reaction auxiliary liquid is introduced into the detection container 202, the detection label of the magnetic particle complex is detected, and the measurement target (biological components or chemical substances in the sample) is quantified.
  • Step 4 cleaning solution suction 704 After detection of the detection label, in order to wash the magnetic particles remaining in the detection container 202 and the reaction auxiliary liquid, the suction nozzle 205 suctions the washing liquid.
  • Step 5 Reaction auxiliary fluid suction 705
  • the washing liquid remaining inside the detection container 202 is removed in step 4 and replaced with a reaction auxiliary liquid. Therefore, the reaction auxiliary liquid is sucked by the suction nozzle 205 and introduced into the detection container 202.
  • step 5 After completion of step 5, the process returns to step 1, and steps 1 to 5 are repeated to perform a plurality of analyzes.
  • the present invention provides a mechanism for efficiently performing analysis with high efficiency by suctioning the reaction solution, the washing solution, and the reaction auxiliary solution used for analysis, and washing the suction nozzle 205.
  • 3 and 4 are a perspective view and a top view, respectively, of the container holding member moving mechanism according to the present invention.
  • the container holding member 211 has a reaction container setting place 301 where the reaction container 105 for which a predetermined reaction time has elapsed in the incubator disc 104 is mounted. Further, a washing tank 306 for washing the suction nozzle 205, a washing solution container 305 for holding the washing solution, and a reaction auxiliary liquid container 304 for holding the reaction auxiliary solution are mounted on the container holding member 211. In the present embodiment, a special cleaning liquid container 307 for holding a special cleaning liquid used for apparatus maintenance is also mounted.
  • the container holding member moving mechanism 210 rotates and vertically drives the container holding member 211 more.
  • a portion from the suction nozzle 205 to the detection container 202 is a straight pipe and fixed.
  • the suction nozzle 205 can not move either, the container holding member 211 is driven by the container holding member moving mechanism 210, and the reaction container 105, the washing tank 306, the cleaning liquid container 305, and the reaction auxiliary liquid container 304 are on the suction nozzle 205 side. I try to move closer.
  • the container holding member 211 may be one in which each container is arranged in a row, in addition to one in which each container is arranged around the rotation axis.
  • the container holding member moving mechanism 210 drives the container holding member 211 linearly and vertically.
  • the moving amount by the container holding member moving mechanism 210 can be made small, and the liquid in each container at the time of movement can be prevented from spilling and foaming. Can.
  • the container holding member moving mechanism 210 can realize stable movement of the container with a simple drive mechanism as compared with the case where the container holding member moving mechanism 210 moves one container at a time.
  • the container holding member 211 and the container holding member moving mechanism 210 may be integrally formed.
  • a cleaning liquid supply nozzle 302 for replenishing the cleaning liquid into the cleaning liquid container 305
  • a reaction auxiliary liquid supply nozzle 303 for replenishing the reaction auxiliary liquid into the reaction auxiliary liquid container 304.
  • the cleaning liquid supply nozzle 302 and the reaction auxiliary liquid supply nozzle 303 move along with the movement of the cleaning liquid container 305 and the reaction auxiliary liquid container 304 so that their respective tips face the cleaning liquid container 305 and the reaction auxiliary liquid container 304. This is realized by fixing the cleaning solution supply nozzle 302 and the reaction auxiliary liquid supply nozzle 303 to the container holding member 211 or the container holding member moving mechanism 210.
  • FIGS. 5, 6, 7 and 9. 6 is a detailed view of a portion A of FIG.
  • the inside of the temperature holding mechanism 401 is composed of a hollow internal pipe 402 and a drain pipe 405, as shown in a detail view A (FIG. 6) showing a cross section of the container holding member moving mechanism 210.
  • a reaction auxiliary liquid pipe 403 and a cleaning liquid pipe 404 exist, and are connected to the reaction auxiliary liquid supply nozzle 303 and the cleaning liquid supply nozzle 302, respectively.
  • Reaction auxiliary liquid and cleaning liquid controlled to a predetermined temperature flow into the reaction auxiliary liquid pipe 403 and the cleaning liquid pipe 404 by a temperature control mechanism 602 (described in FIG. 9) provided outside the container holding member moving mechanism 210.
  • the cleaning liquid (in this example, cleaning water) of the suction nozzle 205 flows through the hollow portion 406 of the hollow internal pipe 402.
  • the washing water is also controlled to a predetermined temperature by the temperature control mechanism 602 provided outside the container holding member moving mechanism 210 as described above, and also has a function of improving the heat retaining property to the reaction auxiliary liquid and the washing liquid.
  • the cleaning water flows into the cleaning tank 306 through the pipe 409, cleans the suction nozzle 205 in the cleaning tank 306, and then flows to the drain pipe 405 via the cleaning tank drain 408.
  • the drain piping exists at a position adjacent to the hollow internal piping, the heat insulating material 407 is disposed between the hollow internal piping and the drain piping, and blocks the flow of heat from the drain piping. Keeping the temperature of
  • the container holding member moving mechanism 210 is disposed in a semi-closed space partitioned by a cover 601 covering the side surface and the lower surface of the detection unit 116. In the space, air controlled by the circulating air temperature control mechanism 605 is discharged from the circulating air jet port 606, and the periphery of the container holding member moving mechanism 210 is maintained at a predetermined temperature.
  • FIG. 8 shows a perspective view of the detection unit and the container holding member moving mechanism.
  • the detection unit 116 is connected to a liquid level detection probe 501 for liquid level detection.
  • the liquid level detection probe 501 is installed so that the tip end position of the suction nozzle 205 is equal to that of the suction nozzle 205, and is in electrical communication with the suction nozzle 205, and both the suction nozzle 205 and the liquid level detection probe 501 are conductive. It is for detecting a liquid level position based on electric conduction when contacting with a liquid level of liquid.
  • two detection units 116 and two reaction container transport mechanisms 115 are provided to enable parallel analysis with two detection mechanisms, thereby doubling the analysis processing efficiency.
  • the suction nozzle 205 is directly connected to the inlet of the detection container 202, and is located directly below (vertically below) the inlet of the detection container 202. Of each container was placed. This has the following merits. First, as the distance from each container to the detection container 202 is shortened, the time for each liquid to pass through the suction nozzle 205 is significantly shortened, which contributes to shortening of the analysis cycle. In addition, by shortening the passage distance of each liquid, the adsorption to the inner wall is suppressed, which contributes to the improvement of the analysis performance.
  • the suction nozzle 205 is a straight pipe, the velocity distribution of the liquid in the flow path tends to be constant, which helps to suppress the adsorption of the solution component on the inner wall of the flow path.
  • the magnetic particle complex if there is stagnation in the solution flow, the magnetic particle complex accumulates, so it is desirable that the flow path of the liquid be linear and the flow be uniform.
  • the flow path of the straight pipe from the suction nozzle 205 to the detection container 202 may be arranged.
  • each container is disposed at a position directly below (vertically below) the inlet of the detection container 202, and the suction nozzle 205 is directly connected to the inlet of the detection container 202, or A straight pipe flow path from the nozzle 205 to the detection container 202 is disposed.
  • Step 1 The reaction container 105 conveyed from the incubator disk 104 to the detection unit 116 by the detection unit reaction container conveyance mechanism 115 is a reaction container setting place of the container holding member 211 of the container holding member moving mechanism 210 located at the lower part of the detection unit 116.
  • the reaction container 105 is moved to a position directly below the suction nozzle 205 protruding from the detection unit 116 by rotation of the container holding member 211, as shown in FIG.
  • the suction nozzle 205 is inserted into the reaction liquid in the reaction container.
  • the liquid level detection probe 501 adjacent to the suction nozzle 205 is not inserted into the reaction container 105, and is inserted into the liquid level detection probe hole 308 of the liquid holding member provided to avoid interference with the liquid holding member. Be done.
  • the suction nozzle 205 is inserted up to the bottom surface of the reaction container, but the reaction container setting part 301 has a structure elastically movable downward with respect to the container holding member so that the suction nozzle 205 contacts the bottom surface of the reaction container at a predetermined pressure. Be considered.
  • the detection container 202 side of the flow path switching valve 201 provided in the flow path 212 via the suction nozzle 205 and the liquid feeding syringe 204 is opened and the drain 203 side is closed.
  • the reaction solution is sent to the inside of the detection container 202 via the flow path 212 by driving the liquid feeding syringe 204 in the solution suction direction.
  • the magnet arm 207 is rotationally driven by 90 degrees by the magnet drive motor 206 so that the magnetic particle trapping magnet 208 provided at the tip of the magnet arm 207 approaches the portion directly below the detection container 202.
  • the magnetic particle complex including the analyte and the detection label in the reaction solution passing through the detection container 202 is magnetically captured in the detection container 202.
  • Step 2 After suction of the reaction solution by the suction nozzle 205 is completed, the container holding member 211 is moved downward, and the suction nozzle 205 is pulled out of the solution in the reaction container 105. Next, the container holding member 211 is rotated, and as shown in FIG. 11, the cleaning tank 306 is moved to the portion directly below the suction nozzle 205, and the container holding member 211 is moved upward to detect the suction nozzle 205 and the liquid level. The probe 501 is inserted into the cleaning tank 306.
  • the cleaning tank 306 is provided with a cleaning solution supply hole, and the cleaning water supplied from the cleaning solution supply hole is discharged toward the outer wall of the suction nozzle 205 and the liquid level detection probe 501 and adheres to the outer wall of the suction nozzle 205 The reaction solution is removed and drained to the drain 408 provided at the bottom of the washing tank 306.
  • the flow path connected to the cleaning liquid supply hole is a hollow portion for suction nozzle washing water circulation inside the rotary shaft hollow of the container holding member moving mechanism 210, and a temperature control mechanism 602 provided outside the container holding member moving mechanism 210. It is connected to the flow path 603 in communication with the liquid supply source via it, and is arranged without impeding the rotation and vertical movement of the container holding member 211.
  • the temperature control mechanism 602 the supplied liquid is controlled to a predetermined temperature, and the flow path connected to the drain 408 in the lower part of the washing tank is via the drain pipe 405 inside the rotary shaft hollow of the container holding member 211.
  • the cleaning of the suction nozzle 205 is for the purpose of suppressing the risk of carrying over the reaction solution to the step of the next analysis cycle through the suction nozzle 205.
  • Step 3 After cleaning of the suction nozzle 205 is completed, the container holding member 211 is moved downward, and the suction nozzle 205 and the liquid level detection probe 501 are pulled out from the cleaning tank 306.
  • the reaction auxiliary liquid container 304 is moved to the portion directly below the suction nozzle 205 by rotational movement of the container holding member 211, and the container holding member 211 is moved upward, The liquid level detection probe 501 is inserted into the reaction auxiliary liquid.
  • the liquid level detection probe 501 detects the liquid level position of the reaction auxiliary liquid, and the upward moving amount of the container holding member 211 keeps the insertion depth of the suction nozzle 205 in the reaction auxiliary liquid container 304 at a predetermined amount. It is controlled.
  • the reaction container setting place 301 can be brought close to the incubator disc 104 and the reaction container transport mechanism 115 by the rotation up and down movement of the container holding member 211, and the container after the rotation up and down movement of the container holding member 211
  • the reaction vessel 105 at the reaction vessel installation site 301 of the holding member 211 is held by the reaction vessel transport mechanism 115 and transferred to the disposal reaction vessel installation site on the incubator disk 104.
  • each container of the container holding member 211 can be accessed so that the reaction container transport mechanism 115 can access the reaction container setting part 301 of the container holding member 211.
  • the analysis time can be shortened by deciding the arrangement of
  • the reaction auxiliary liquid is sucked by the suction nozzle 205 inserted into the reaction auxiliary liquid, and the reaction solution remaining in the detection container 202 is removed while the magnetic particle complex is magnetically captured in the detection container 202.
  • the reaction supporting liquid supply nozzle 303 holds the container holding member moving mechanism 210 or the container holding member 211 so as to maintain the relative positional relationship with the reaction auxiliary liquid container 304 even while the container holding member 211 is rotating and moving up and down.
  • the container holding member moving mechanism 210 enables stable and efficient liquid supply with reduced constraints derived from the operation and analysis cycle.
  • the reaction auxiliary liquid of the same volume as the volume sucked by the suction nozzle 205 is supplied until the next suction of the reaction auxiliary liquid (for example, simultaneously with or immediately after suction by the suction nozzle 205).
  • the amount of solution in the reaction auxiliary liquid container 304 is kept at a minimum and at a constant volume, so that the liquid in each container during movement is prevented from spilling and foaming, and the rotational movement of the container holding member 211 is stabilized.
  • the analysis cycle efficiency and analysis performance are realized.
  • the flow path connected to the reaction auxiliary liquid supply nozzle 303 includes a reaction auxiliary liquid pipe 403 inside the rotary shaft of the container holding member moving mechanism 210 and a temperature control mechanism 602 provided outside the container holding member moving mechanism 210. It is connected to the flow path 603 in communication with the reaction auxiliary liquid supply source, and is disposed without impeding the rotation and vertical movement of the container holding member 211.
  • the temperature control mechanism 602 controls the supplied liquid to have a predetermined temperature.
  • the reaction auxiliary liquid is maintained at a predetermined temperature by the temperature control mechanism 602 and the temperature holding mechanism 401 inside the rotary shaft of the container holding member moving mechanism 210.
  • the magnet arm 207 is rotationally driven by 90 degrees by the magnet drive motor 206 to separate the magnet for trapping magnetic particles 208 from the detection container 202, and detection provided outside the detection container
  • the detector 209 detects the detection label of the magnetic particle complex inside the detection container 202, and quantifies the measurement target.
  • Step 4 After the detection of the detection label is completed, the container holding member 211 is moved downward, and the suction nozzle 205 and the liquid level detection probe 501 are pulled out from the reaction auxiliary liquid container 304.
  • the cleaning liquid container 305 is moved to the portion directly below the suction nozzle 205 by rotating the container holding member 211, and the container holding member 211 is moved upward to detect the suction nozzle 205 and the liquid level.
  • the probe 501 is inserted into the cleaning solution.
  • the liquid level detection probe 501 detects the liquid level position of the cleaning liquid, and controls the upward moving amount of the container holding member 211 so as to maintain the insertion depth of the suction nozzle with respect to the cleaning liquid at a predetermined amount.
  • the washing liquid is suctioned by the suction nozzle 205 in the same manner as described above to wash the magnetic particles remaining in the detection container 202 and the reaction auxiliary liquid.
  • the cleaning liquid supply nozzle 302 is fixed to the container holding member moving mechanism 210 or the container holding member 211 so as to maintain the relative positional relationship with the cleaning liquid container 305 even when the container holding member 211 is rotating and moving up and down.
  • the container holding member moving mechanism 210 enables stable and efficient liquid supply with reduced restrictions derived from the operation and analysis cycle.
  • the same amount of cleaning fluid as the volume sucked by the suction nozzle 205 is supplied until the next suction of the cleaning fluid (for example, simultaneously with or immediately after the suction by the suction nozzle 205).
  • the amount of solution in the cleaning liquid container 305 is kept at a minimum and at a constant volume, so that the liquid in each container during movement is prevented from spilling and foaming, and the rotational movement of the container holding member 211 is stabilized.
  • the analysis cycle efficiency and the analysis performance are realized.
  • the flow path connected to the cleaning solution supply nozzle 302 is connected to the cleaning solution supply source via the temperature control mechanism 602 provided inside the rotary shaft of the container holding member moving mechanism 210 and outside the container holding member moving mechanism 210. It is connected to the flow path 603 which contacts, and is arrange
  • the temperature control mechanism 602 controls the supplied liquid to a predetermined temperature.
  • the cleaning liquid is maintained at a predetermined temperature by the temperature control mechanism 602 and the temperature holding mechanism 401 inside the rotary shaft of the container holding member moving mechanism 210.
  • Step 5 After suction of the cleaning liquid is completed, the container holding member 211 is moved downward, and the suction nozzle 205 and the liquid level detection probe 501 are pulled out of the cleaning liquid container 305.
  • the reaction auxiliary liquid container 304 is moved to the portion directly below the suction nozzle 205 by rotating the container holding member 211, and the container holding member 211 is moved upward, so that the suction nozzle 205 and the liquid are moved.
  • the surface detection probe 501 is inserted into the reaction auxiliary liquid.
  • the liquid level detection probe 501 detects the liquid level position of the reaction auxiliary liquid, and controls the upward moving amount of the container holding member 211 so as to maintain the insertion depth of the suction nozzle 205 in the reaction auxiliary liquid at a predetermined amount.
  • the reaction container setting portion 301 is disposed so as to be close to the incubator disk and the reaction container transport mechanism 115 by the rotational movement of the container holding member 211, and after the rotational movement of the container holding member 211, The reaction container 105 holding the reaction liquid having a predetermined reaction time after dispensing the sample and the predetermined reagent is transferred to the reaction container setting place 301 of the container holding member 211 by the reaction container conveyance mechanism 115.
  • the reaction auxiliary liquid was aspirated by the suction nozzle 205 inserted in the reaction auxiliary liquid in the same manner as the reaction solution suction, and the cleaning liquid remaining inside the detection container 202 was removed and replaced with the reaction auxiliary liquid, and it was directed to the next detection.
  • the reaction auxiliary liquid supply nozzle 303 is fixedly disposed on the container holding member 211 so as to maintain the relative positional relationship with the reaction auxiliary liquid container 304 even while the container holding member 211 is rotating and moving up and down. It enables stable and efficient liquid supply with reduced restrictions derived from the member transfer mechanism 210 operation and analysis cycle.
  • the reaction auxiliary liquid of the same volume as the volume sucked by the suction nozzle 205 is supplied until the next suction of the reaction auxiliary liquid (for example, simultaneously with or immediately after suction by the suction nozzle 205).
  • the amount of solution in the reaction auxiliary liquid container 304 is kept at a minimum and at a constant volume, so that the liquid in each container during movement is prevented from spilling and foaming, and the rotational movement of the container holding member 211 is stabilized. It is possible to improve the analysis cycle efficiency and analysis performance.
  • the flow path connected to the reaction auxiliary liquid supply nozzle 303 is via the temperature control mechanism 602 provided inside the rotary shaft hollow of the container holding member moving mechanism 210 and outside the container holding member moving mechanism 210.
  • the temperature control mechanism 602 controls the supplied liquid to a predetermined temperature.
  • the reaction auxiliary liquid is maintained at a predetermined temperature by the temperature control mechanism 602 and the temperature holding mechanism 401 inside the rotary shaft of the container holding member moving mechanism 210.
  • Step 1 After the suction of the reaction auxiliary liquid is finished, the container holding member 211 is moved downward, and the suction nozzle 205 and the liquid level detection probe 501 are pulled out from the reaction auxiliary liquid container 304.
  • the reaction container 105 of the next analysis cycle is moved to the portion directly below the suction nozzle 205 by rotation of the container holding member 211, and the container holding member 211 is moved upward, Insert 205 into the reaction solution.
  • a plurality of analyzes can be efficiently performed by repeating the above analysis cycle according to the operation flow shown in FIG.

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Abstract

本発明は、液体供給を効率的に行い、分析サイクルを短縮化しかつ高精度の分析を可能とする自動分析装置を提供することを目的とする。 本発明では、試料及び試料の検出に用いられる溶液を吸引する吸引ノズルと、吸引した試料及び前記溶液が送液される検出容器と、前記試料からの信号を検出する検出器と、を備える自動分析装置において、前記検出容器の下側に、前記試料の容器及び前記溶液の容器が配置されることを特徴とする自動分析装置を提供する。

Description

自動分析装置
 本発明は、自動分析装置に関し、特に、試料を吸引する吸引ノズルと吸引ノズルから吸引された試料を検出器で検出する自動分析装置に関する。
 液体を吸引するためのノズルとノズルから液体を吸引するための吸引駆動源が流路と検出器を介して接続される検出系流路機構を備える自動分析装置としては、特に医療分野やバイオテクノロジー分野等において各種の自動分析装置がある。例えば、血液,血清,尿などを試料として、試料中に含まれる特定の生体成分や化学物質などを検出するための自動分析装置が挙げられる。
 このような自動分析装置では、高精度かつ高信頼性を有する検査実現に向けて、分析精度の更なる向上が図られている。例えば、特許文献1に記載される方法は、液体を吸引するための吸引ノズル,吸引ノズルに接続された流路,流路に接続され吸引ノズルが液体を吸引するための吸引駆動源,吸引ノズルが液体を吸引する際に吸引ノズルが挿入される液体容器,吸引ノズルを液体容器に挿入するために液体容器を移動させる移動機構を備える分析装置であって、吸引ノズルと流路および流路に接続される検出器との相対的位置関係を保持した状態で液体を吸引する分析装置が開示されている。
特開2008-58127号公報
 特許文献1に記載される方法では、吸引ノズルから流路を介した検出器までの流路変形に由来する分析不良要因の排除が図られた。一方、分析サイクルを連続的に実施するような自動分析装置においては、1回の分析サイクルにおいて複数の液体と液体容器を使用し、且つ分析サイクルの時間短縮が求められており、分析サイクルに従って吸引ノズルによって各液体を吸引するために、各液体容器の移動や液体容器への液体供給を効率的に実施しなければならない。
 この際、特許文献1記載の範疇においては、例えば、各液体容器移動や液体供給タイミングなどの制約によって分析サイクルの効率が低下すること、また液体容器へ供給される液体容量の制御不良に起因して分析精度が低下することなどの課題及びその解決手段については開示されていない。また、流路の最適な形状についても開示されていない。流路変形に由来する分析不良要因は除去されたが、吸引ノズルから検出器までの流路が長いため、流路にいくつかの屈曲及び接続部を設けなければならず、このことが分析性能の低下の要因になっていた可能性がある。
 本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み、分析サイクルを短縮化しかつ高精度の分析を可能とする自動分析装置を提供することを目的とする。
 本発明では、試料及び試料の検出に用いられる溶液を吸引する吸引ノズルと、吸引した試料及び前記溶液が送液される検出容器と、前記試料からの信号を検出する検出器と、を備える自動分析装置において、前記検出容器の下側に、前記試料の容器及び前記溶液の容器が配置されることを特徴とする自動分析装置を提供する。
 また、本発明では、試料の検出に用いられる溶液を吸引する吸引ノズルと、試料の検出に用いられる溶液が保持される容器と、を備えた自動分析装置において、前記試料の容器及び前記溶液の容器が、前記吸引ノズルに近づくように前記容器保持部材を駆動する駆動機構と、前記容器に溶液を供給するノズルを備え、前記駆動機構による前記容器の移動に伴って、前記ノズルが移動することを特徴とする自動分析装置を提供する。
 本発明によれば、液体供給を効率的に行い、分析サイクルを短縮化しかつ高精度の分析を可能とする自動分析装置を提供できる。
分析装置の全体構成図。 検出機構の構成図。 容器保持部材移動機構の斜視図。 容器保持部材移動機構の上面図。 容器保持部材移動機構における回転軸中空内部の断面図。 容器保持部材移動機構における回転軸中空内部の要部詳細断面図。 容器保持部材移動機構における吸引ノズル洗浄槽の断面図。 検出ユニットおよび容器保持部材移動機構の斜視図。 検出ユニット、容器保持部材移動機構、等の断面図。 容器保持部材移動機構の平面図(反応液吸引位置)。 容器保持部材移動機構の平面図(吸引ノズル洗浄位置)。 容器保持部材移動機構の平面図(反応補助液吸引位置)。 容器保持部材移動機構の平面図(洗浄液吸引位置)。 容器保持部材移動機構の平面図(反応補助液吸引位置)。 分析サイクルのフロー図。
 本発明の実施形態について、以下の図1から図15を用いて説明する。
(自動分析装置の全体構成について)
 まず、本実施形態の一つである自動分析装置の全体構成について図1を用いて説明する。自動分析装置100のラック101には、サンプルを保持するサンプル容器102が架設されており、ラック搬送ライン117によって、サンプル分注ノズル103の近傍のサンプル分注位置まで移動させる。
 インキュベータディスク104には、複数の反応容器105が設置可能であり、円周方向に設置された反応容器105をそれぞれ所定位置まで移動させるための回転移動が可能である。
 サンプル分注チップ及び反応容器搬送機構106は、X軸,Y軸,Z軸の3方向に移動可能であり、サンプル分注チップ及び反応容器保持部材107,反応容器攪拌機構108,サンプル分注チップ及び反応容器廃棄孔109,サンプル分注チップ装着位置110,インキュベータディスク104の所定箇所、の範囲を移動し、サンプル分注チップおよび反応容器の搬送を行う。
 サンプル分注チップ及び反応容器保持部材107には、未使用の反応容器105とサンプル分注チップを複数設置することが可能である。サンプル分注チップ及び反応容器搬送機構106は、サンプル分注チップ及び反応容器保持部材107の上方に移動し、下降して未使用の反応容器を把持した後に上昇し、インキュベータディスク104の所定位置の上方に移動し、下降して反応容器105を設置する。
 次いで、サンプル分注チップ及び反応容器搬送機構106は、サンプル分注チップ及び反応容器保持部材107の上方に移動し、下降して未使用のサンプル分注チップを把持した後に上昇し、サンプル分注チップ装着位置110の上方に移動し、下降してサンプル分注チップを設置する。
 サンプル分注ノズル103は、回動及び上下動可能であり、サンプル分注チップ装着位置110の上方に回動移動した後、下降して、サンプル分注ノズル103の先端にサンプル分注チップを圧入して装着する。サンプル分注チップを装着したサンプル分注ノズル103は、搬送ラック101に載置されたサンプル容器102の上方に移動した後に下降して、サンプル容器102に保持されたサンプルを所定量吸引する。サンプルを吸引したサンプル分注ノズル103は、インキュベータディスク104の上方に移動した後に下降して、インキュベータディスク104に保持された未使用の反応容器105に、サンプルを吐出する。サンプル吐出が終了すると、サンプル分注ノズル103は、サンプル分注チップ及び反応容器廃棄孔109の上方に移動し、使用済みのサンプル分注チップを廃棄孔から廃棄する。
 試薬ディスク111には、複数の試薬容器118が設置されている。試薬ディスク111の上部には試薬ディスクカバー112が設けられ、試薬ディスク111内部は所定の温度に保温される。試薬ディスクカバー112の一部には、試薬ディスクカバー開口部113が設けられている。試薬分注ノズル114は回転と上下移動が可能であり、試薬ディスクカバー112の開口部113の上方に回転移動した後に下降し、試薬分注ノズル114の先端を所定の試薬容器内の試薬に挿入して、所定量の試薬を吸引する。次いで、試薬分注ノズル114は上昇した後に、インキュベータディスク104の所定位置の上方に回転移動して、反応容器105に試薬を吐出する。
 サンプルと試薬の吐出された反応容器105は、インキュベータディスク104の回転によって所定位置に移動し、サンプル分注チップ及び反応容器搬送機構106によって、反応容器攪拌機構108へと搬送される。反応容器攪拌機構108は、反応容器に対して回転運動を加えることで反応容器内のサンプルと試薬を攪拌して混和する。攪拌の終了した反応容器は、サンプル分注チップ及び反応容器搬送機構106によって、インキュベータディスク104の所定位置に戻される。
 反応容器搬送機構115は回転と上下移動が可能であり、サンプルと試薬の分注と攪拌が終了し、インキュベータディスク104で所定の反応時間が経過した反応容器105の上方に移動して下降し、反応容器105を把持して、回転移動によって検出ユニット116へと搬送する。
 なお、これらの各構成部材の駆動及び駆動タイミングについては、図示されていない制御装置(例えばコンピュータ)により制御されている。
(検出工程について)
 次に本発明にかかる検出工程の詳細について以下に説明する。
 検出ユニット116でのサンプルの分析は図15に記載されているように、以下のステップによって行われる。適宜図2も参照して説明する。
 なお、ここでは自動分析装置として、磁性粒子を用いた自動分析装置に基づき説明する。
(ステップ1)反応液吸引701
 インキュベータディスク104で所定の反応時間が経過した反応容器105は、検出ユニット116へと搬送される。反応容器105中の反応溶液を図2の吸引ノズル205で吸引し、検出容器202へと導入する。ここで反応溶液中に含まれる磁性粒子複合体は、検出容器202内に磁気的に捕捉される。
(ステップ2)吸引ノズル洗浄702
 反応溶液を吸引した吸引ノズル205を洗浄する。吸引ノズル205は次のステップで反応補助液を吸引するが、吸引ノズル205に付着した反応溶液を反応補助液及びそれ以降のステップに持ち込まないようにするために吸引ノズルを洗浄する。
(ステップ3)反応補助液吸引703
 ステップ1で検出容器202へと導入された反応溶液のうち、磁気的に捕捉された磁性粒子複合体以外の不必要な反応溶液を除去し、反応補助液へと置換する。そのため、吸引ノズル205で反応補助液を吸引して、検出容器202へ導入する。
 また、反応補助液の検出容器202への導入後、磁性粒子複合体の検出用標識を検出し、測定対象物(サンプル中の生体成分や化学物質)を定量する。
(ステップ4)洗浄液吸引704
 検出用標識の検出後、検出容器202の内部に残留する磁性粒子と反応補助液を洗浄するため、吸引ノズル205で洗浄液を吸引する。
(ステップ5)反応補助液吸引705
 次の検出を行うための準備として、ステップ4で検出容器202の内部に残留する洗浄液を除去し、反応補助液へと置換する。そのため、吸引ノズル205で反応補助液を吸引して、検出容器202へ導入する。
 ステップ5の終了後はステップ1に戻り、以下ステップ1からステップ5までを繰り返して複数の分析を行う。
(本発明の構成)
 次に本発明での構成について説明する。
 本発明では、分析に用いられる反応溶液,洗浄液,反応補助液の吸引や、吸引ノズル205の洗浄を効率的に行い、効率の良い分析を行うための機構を提供する。
 本機構について、図3,図4,図5,図6,図7を用いて説明する。
 図3,図4はそれぞれ、本発明にかかる容器保持部材移動機構の斜視図と上面図である。
 容器保持部材211には、インキュベータディスク104で所定の反応時間が経過した反応容器105が搭載される反応容器設置場所301がある。また、吸引ノズル205の洗浄を行う洗浄槽306,洗浄液が保持される洗浄液容器305,反応補助液が保持される反応補助液容器304が容器保持部材211上に搭載される。なお、本実施例では、装置メンテナンスに用いられる特別洗浄液が保持される特別洗浄液容器307も搭載されている。
 容器保持部材移動機構210は、容器保持部材211をより回転,上下駆動する。本発明にかかる自動分析装置100では、流路変形に由来する分析不良要因の排除を図るため、吸引ノズル205から検出容器202に至るまでを直管でかつ固定としている。一方、吸引ノズル205も移動できなくなることから、容器保持部材211を容器保持部材移動機構210により駆動し、反応容器105,洗浄槽306,洗浄液容器305,反応補助液容器304が吸引ノズル205側に近づくように移動するようにしている。
 容器保持部材211は、回転軸を中心に各容器が配置されているものの他、各容器が列状に配置されたものでも良い。この場合、容器保持部材移動機構210は、容器保持部材211を直線状に駆動、及び上下駆動する。回転軸を中心に各容器が配置されている容器保持部材211では、容器保持部材移動機構210による移動量を小さくすることができ、移動時の各容器内の液体のこぼれ、泡立ちを防止することができる。
 容器保持部材移動機構210が容器保持部材211ごと各容器を移動することにより、1つの容器ごとに移動する場合と比較し、単純な駆動機構で安定した容器の移動を実現することができる。なお、容器保持部材211と容器保持部材移動機構210は一体として形成されていても良い。
 また、洗浄液容器305に洗浄液を補充する洗浄液供給ノズル302,反応補助液容器304に反応補助液を補充する反応補助液供給ノズル303が存在する。洗浄液供給ノズル302及び反応補助液供給ノズル303は、それぞれの先端が洗浄液容器305及び反応補助液容器304に向いているように、洗浄液容器305及び反応補助液容器304の移動に伴って移動する。これは、洗浄液供給ノズル302及び反応補助液供給ノズル303を容器保持部材211又は容器保持部材移動機構210に固定することで実現される。
 ここで、容器保持部材移動機構210に備えられた中空内部配管での流路構成と温度機構401について図5,図6,図7及び図9を用いて説明する。図6は図5のA部詳細図である。
 容器保持部材移動機構210の断面を示すA部詳細図(図6)の通り、温度保持機構401の内部は、中空内部配管402とドレイン配管405で構成されている。中空内部配管402としては、反応補助液配管403,洗浄液配管404が存在し、それぞれ、反応補助液供給ノズル303,洗浄液供給ノズル302に接続している。反応補助液配管403,洗浄液配管404は、容器保持部材移動機構210の外部に備えた温度制御機構602(図9に記載)により所定温度に制御された反応補助液,洗浄液が流入する。
 中空内部配管402の中空部406には、吸引ノズル205の洗浄液(本例では洗浄水)が流通する。この洗浄水も、前記同様に、容器保持部材移動機構210の外部に備えた温度制御機構602により所定温度に制御されており、反応補助液,洗浄液に対する保温性を向上する機能も担う。洗浄水は、配管409を通じて洗浄槽306に流入し、洗浄槽306にて吸引ノズル205を洗浄した後、洗浄槽ドレイン408を経由して、ドレイン配管405に流される。尚、ドレイン配管は、中空内部配管と隣り合う位置に存在するが、中空内部配管とドレイン配管の間は断熱材407が配置され、ドレイン配管からの熱の流れを遮断し、中空内部配管402内の温度を保っている。
 次に、容器保持部材移動機構210の周辺の温度制御機構について説明する。容器保持部材移動機構210は、検出ユニット116の側面および下面を覆うカバー601に仕切られた半閉鎖的な空間に配置されている。そして、この空間内部は、循環空気温度制御機構605によって制御された空気が、循環空気噴出口606から吐出され、容器保持部材移動機構210の周辺が所定温度に維持される。
(検出ユニットの詳細説明)
 図8に検出ユニットおよび容器保持部材移動機構の斜視図を示す。
 検出ユニット116は、液面検知のための液面検知プローブ501が接続されている。液面検知プローブ501は、吸引ノズル205とその先端位置が同等となるように設置され、且つ、吸引ノズル205と電気的に連絡されており、吸引ノズル205と液面検知プローブ501の両方が導電性の液面に接触した際の、電気的導通に基づいて、液面位置を検知するためのものである。
 また、本実施形態においては、二つの検出ユニット116と、二つの反応容器搬送機構115を備え、二つの検出機構での並列分析を可能とし、分析処理効率の倍増が図られている。
 さらに、検出ユニット116内部では、図2に示されているように吸引ノズル205が検出容器202の入口に直接接続され、検出容器202の入口の直下(鉛直下)の位置に容器保持部材210上の各容器が配置されるようにした。これには、以下のメリットがある。まず、各容器から検出容器202までの距離が短くなることで、各液体が吸引ノズル205内を通過する時間が大幅に短縮され、分析サイクルの短縮に寄与する。また、各液体の通過距離が短くなることで内壁への吸着を抑制し、分析性能の向上に寄与する。さらに、吸引ノズル205が直管状なので、流路内の液体の速度分布が一定となりやすく、溶液成分の流路内壁への吸着を抑制するのに役立つ。特に磁性粒子複合体を用いた場合には、溶液の流れに淀みがあると、磁性粒子複合体が蓄積してしまうので、液体の流路は直線状で流れが均一であることが望ましい。なお、吸引ノズル205から検出容器202に至る直管の流路が配置されていてもよい。
 このような目的を達成するため、検出容器202の入口の直下(鉛直下)の位置に各容器が配置されるようにし、吸引ノズル205が検出容器202の入口に直接接続されている、あるいは吸引ノズル205から検出容器202に至る直管の流路が配置されている。
 以下、検出工程の各ステップと本発明にかかる構成との関係を詳細に説明する。
(ステップ1)
 検出部反応容器搬送機構115によって、インキュベータディスク104から検出ユニット116へと搬送された反応容器105は、検出ユニット116の下部に位置する容器保持部材移動機構210の容器保持部材211の反応容器設置箇所301へと設置され、容器保持部材211の回転によって、図10に示すように、反応容器105を、検出ユニット116から突出する吸引ノズル205の直下部へと移動させ、容器保持部材211の上方移動により、吸引ノズル205を反応容器内の反応液に挿入する。
 この際、吸引ノズル205に隣接する液面検知プローブ501は反応容器105には挿入されず、液体保持部材との干渉を回避するために設けられた液体保持部材の液面検知プローブ孔308に挿入される。
 吸引ノズル205は反応容器底面まで挿入されるが、反応容器設置箇所301は容器保持部材に対して下方向に弾性的に可動な構造として、吸引ノズル205が所定の圧力で反応容器底面に接するように配慮される。
 吸引ノズル205を反応容器に挿入した状態で、吸引ノズル205と送液シリンジ204を経由する流路212に設けられる流路切替弁201の、検出容器202側を開放してドレイン203側を閉鎖した状態において、送液シリンジ204を溶液吸引方向へ駆動させることにより、反応溶液を流路212を経由して検出容器202内部へ送液する。この際、磁石駆動用モータ206により磁石アーム207を90度回転駆動させて、磁石アーム207の先端に備える磁性粒子捕捉用磁石208を検出容器202の直下部に近接させる。これにより検出容器202を通過する反応溶液中の、分析対象物と検出用標識を含む磁性粒子複合体を検出容器202内に磁気的に捕捉する。
(ステップ2)
 吸引ノズル205による反応溶液の吸引が終了した後に容器保持部材211を下方移動させて、吸引ノズル205を反応容器105内の溶液から引き出す。次いで、容器保持部材211を回転によって、図11に示すように、洗浄槽306を吸引ノズル205の直下部へと移動させて、容器保持部材211を上方移動させて、吸引ノズル205と液面検知プローブ501を洗浄槽306に挿入する。洗浄槽306には洗浄液供給孔が備えられており、洗浄液供給孔から供給される洗浄水が、吸引ノズル205と液面検知プローブ501の外壁に向けて吐出され、吸引ノズル205の外壁に付着した反応溶液を除去し、洗浄槽306の下部に備えられるドレイン408へと排出される。
 洗浄液供給孔へ接続される流路は、容器保持部材移動機構210の回転軸中空内部の吸引ノズル洗浄水流通用の中空部406、および容器保持部材移動機構210の外部に備えた温度制御機構602を経由して液体供給源と連絡する流路603に接続され、容器保持部材211の回転および上下移動を妨げることなく配置されている。温度制御機構602では供給液体が所定温度に制御されており、また、洗浄槽下部のドレイン408に接続される流路は、容器保持部材211の回転軸中空内部のドレイン配管405を経由して、容器保持部材211の外部に備えたドレイン配流路607に接続され、容器保持部材211の回転および上下移動を妨げることなく配置されている。尚、吸引ノズル205の洗浄は、吸引ノズル205を媒介して、反応溶液を次の分析サイクルのステップへ持ち越すリスクを抑制するためのものである。
(ステップ3)
 吸引ノズル205の洗浄が終了した後に、容器保持部材211を下方移動させて、吸引ノズル205と液面検知プローブ501を洗浄槽306から引き出す。次いで、容器保持部材211を回転移動によって、図12に示すように、反応補助液容器304を吸引ノズル205の直下部へと移動させて、容器保持部材211を上方移動させて、吸引ノズル205と液面検知プローブ501を反応補助液に挿入する。この際、液面検知プローブ501により反応補助液の液面位置を検知し、反応補助液容器304に対する吸引ノズル205の挿入深さを所定量に維持するように容器保持部材211の上方移動量が制御される。尚、この時にこの容器保持部材211の回転上下移動によって反応容器設置箇所301がインキュベータディスク104および反応容器搬送機構115に近接し得るように配置されており、容器保持部材211の回転上下移動後に容器保持部材211の反応容器設置箇所301の反応容器105を、反応容器搬送機構115により把持し、インキュベータディスク104上の廃棄用反応容器設置箇所へ移設する。このように、吸引ノズル205が反応補助液容器304にアクセスしているときに、反応容器搬送機構115が容器保持部材211の反応容器設置箇所301にアクセスできるように、容器保持部材211の各容器の配置を決めておけば、分析時間の短縮が図れる。
 反応補助液に挿入された吸引ノズル205によって反応補助液を吸引し、磁性粒子複合体を検出容器202に磁気的に捕捉した状態のままで、検出容器202内部に残留する反応溶液を除去して反応補助液へと置換する。反応補助液供給ノズル303は、容器保持部材211が回転および上下移動中であっても反応補助液容器304との相対的位置関係を保持するように、容器保持部材移動機構210又は容器保持部材211に固定配置し、容器保持部材移動機構210動作と分析サイクルに由来する制約を軽減した安定的かつ効率的な液体の供給を可能としている。吸引ノズル205によって吸引される容量と同量の反応補助液が、次の反応補助液の吸引まで(例えば、吸引ノズル205による吸引と同時、或いはその直後)に供給される。これにより反応補助液容器304内の溶液量は最小限且つ一定の容量で保持されるため、移動時の各容器内の液体のこぼれ、泡立ちを防止し、容器保持部材211の回転上下移動の安定化が図られ、分析サイクル効率と分析性能の向上が実現される。
 反応補助液供給ノズル303へ接続される流路は、容器保持部材移動機構210の回転軸中空内部の反応補助液配管403、およびを容器保持部材移動機構210の外部に備えた温度制御機構602を経由して、反応補助液供給源と連絡する流路603に接続され、容器保持部材211の回転および上下移動を妨げることなく配置されている。温度制御機構602では供給液体が所定温度となるよう制御される。反応補助液は温度制御機構602と容器保持部材移動機構210の回転軸中空内部の温度保持機構401により所定温度に維持されている。吸引ノズル205による反応補助液の吸引が終了した後に、磁石駆動用モータ206により磁石アーム207を90度回転駆動させて磁性粒子捕捉用磁石208を検出容器202から乖離させ、検出容器外部に備える検出器209によって、検出容器202内部の磁性粒子複合体の検出用標識を検出し、測定対象物を定量する。
(ステップ4)
 検出標識の検出が終了した後に、容器保持部材211を下方移動させて、吸引ノズル205と液面検知プローブ501を反応補助液容器304から引き出す。次いで、容器保持部材211を回転によって、図13に示すように、洗浄液容器305を吸引ノズル205の直下部へと移動させて、容器保持部材211を上方移動させて、吸引ノズル205と液面検知プローブ501を洗浄液に挿入する。この際、液面検知プローブ501により洗浄液の液面位置を検知し、洗浄液に対する吸引ノズルの挿入深さを所定量に維持するように容器保持部材211の上方移動量を制御する。次いで前記同様に吸引ノズル205によって洗浄液を吸引し、検出容器202の内部に残留する磁性粒子と反応補助液を洗浄する。洗浄液供給ノズル302は、容器保持部材211が回転および上下移動中であっても洗浄液容器305との相対的位置関係を保持するように、容器保持部材移動機構210又は容器保持部材211に固定配置し、容器保持部材移動機構210動作と分析サイクルに由来する制約を軽減した安定的かつ効率的な液体供給を可能としている。吸引ノズル205によって吸引される容量と同量の洗浄液が、次の洗浄液の吸引まで(例えば、吸引ノズル205による吸引と同時、或いはその直後)に供給される。これにより洗浄液容器305内の溶液量は最小限且つ一定の容量で保持されるため、移動時の各容器内の液体のこぼれ、泡立ちを防止し、容器保持部材211の回転上下移動の安定化が図られ、分析サイクル効率と分析性能の向上が実現される。
 洗浄液供給ノズル302へ接続される流路は、容器保持部材移動機構210の回転軸中空内部、およびを容器保持部材移動機構210の外部に備えた温度制御機構602を経由して、洗浄液供給源と連絡する流路603に接続され、容器保持部材211の回転および上下移動を妨げることなく配置されている。温度制御機構602では供給液体が所定温度に制御される。洗浄液は温度制御機構602と容器保持部材移動機構210の回転軸中空内部の温度保持機構401により所定の温度に維持されている。
(ステップ5)
 洗浄液の吸引が終了した後に、容器保持部材211を下方移動させて、吸引ノズル205と液面検知プローブ501を洗浄液容器305から引き出す。次いで、容器保持部材211を回転によって、図14に示すように、反応補助液容器304を吸引ノズル205の直下部へと移動させて、容器保持部材211を上方移動させて、吸引ノズル205と液面検知プローブ501を反応補助液に挿入する。この際、液面検知プローブ501により反応補助液の液面位置を検知し、反応補助液に対する吸引ノズル205の挿入深さを所定量に維持するように容器保持部材211の上方移動量を制御する。尚、この容器保持部材211の回転上下移動によって反応容器設置箇所301がインキュベータディスクおよび反応容器搬送機構115に近接し得るように配置されており、容器保持部材211の回転上下移動後に、インキュベータ上の、サンプル及び所定の試薬が分注されて所定の反応時間を経た反応液を保持する反応容器105を、反応容器搬送機構115によって容器保持部材211の反応容器設置箇所301へと移設する。反応補助液に挿入された吸引ノズル205によって反応溶液吸引と同様に反応補助液を吸引し、検出容器202内部に残留する洗浄液を除去して反応補助液へと置換し、次の検出に向けた準備工程を実施する。反応補助液供給ノズル303は、容器保持部材211が回転および上下移動中であっても反応補助液容器304との相対的位置関係を保持するように容器保持部材211に固定配置して、容器保持部材移動機構210動作と分析サイクルに由来する制約を軽減した安定的かつ効率的な液体供給を可能としている。吸引ノズル205によって吸引される容量と同量の反応補助液が、次の反応補助液の吸引まで(例えば、吸引ノズル205による吸引と同時、或いはその直後)に供給される。これにより反応補助液容器304内の溶液量は最小限且つ一定の容量で保持されるため、移動時の各容器内の液体のこぼれ、泡立ちを防止し、容器保持部材211の回転上下移動の安定性が図られ、分析サイクル効率と分析性能の向上が実現される。反応補助液供給ノズル303へ接続される流路は、容器保持部材移動機構210の回転軸中空内部、およびを容器保持部材移動機構210の外部に備えた温度制御機構602を経由して、反応補助液体供給源に接続され、容器保持部材211の回転および上下移動を妨げることなく配置されている。温度制御機構602では供給液体が所定温度に制御される。反応補助液は該温度制御機構602と容器保持部材移動機構210の回転軸中空内部の温度保持機構401により所定の温度に維持されている。
(ステップ1)に戻る
 反応補助液の吸引が終了した後に、容器保持部材211を下方移動させて、吸引ノズル205と液面検知プローブ501を反応補助液容器304から引き出す。次いで、容器保持部材211の回転によって、図10に示すように、次の分析サイクルの反応容器105を吸引ノズル205の直下部へと移動させて、容器保持部材211を上方移動させて、吸引ノズル205を反応溶液に挿入する。
 本分析装置においては、以上の分析サイクルを、図15に示す動作フローに従って反復、することにより複数の分析を効率的に実施することができる。
100 自動分析装置
101 ラック
102 サンプル容器
103 サンプル分注ノズル
104 インキュベータディスク
105 反応容器
106 サンプル分注チップおよび反応容器搬送機構
107 サンプル分注チップおよび反応容器保持部材
108 反応容器攪拌機構
109 サンプル分注チップおよび反応容器廃棄孔
110 サンプル分注チップ装着位置
111 試薬ディスク
112 試薬ディスクカバー
113 試薬ディスクカバー開口部
114 試薬分注ノズル
115 反応容器搬送機構
116 検出ユニット
117 ラック搬送ライン
118 試薬容器
200 検出機構
201 流路切替弁
202 検出容器
203 ドレイン
204 送液シリンジ
205 吸引ノズル
206 磁石駆動用モータ
207 磁石アーム
208 磁性粒子捕捉用磁石
209 検出器
210 容器保持部材移動機構
211 容器保持部材
212 流路
301 反応容器設置箇所
302 洗浄液供給ノズル
303 反応補助液供給ノズル
304 反応補助液容器
305 洗浄液容器
306 洗浄槽
307 特別洗浄液容器
401 温度保持機構
402 中空内部配管
403 反応補助液配管
404 洗浄液配管
405 ドレイン配管
406 中空部
407 断熱材
408 洗浄槽ドレイン
409 配管
501 液面検知プローブ
601 カバー
602 反応補助液・洗浄液・吸引ノズル洗浄液温度制御機構
603 反応補助液・洗浄液・吸引ノズル洗浄液供給流路
604 反応補助液・洗浄液・吸引ノズル洗浄液流路
605 循環空気温度制御機構
606 循環空気噴出口
607 ドレイン流路

Claims (15)

  1.  試料及び試料の検出に用いられる溶液を吸引する吸引ノズルと、
     吸引した試料及び前記溶液が送液される検出容器と、
     前記試料からの信号を検出する検出器と、を備える自動分析装置において、
     前記検出容器の下側に、前記試料の容器及び前記溶液の容器が配置されることを特徴とする自動分析装置。
  2.  請求項1の自動分析装置において、
     前記試料の容器及び前記溶液の容器は、容器保持部材に設置され、
     前記試料の容器及び前記溶液の容器が、前記吸引ノズルに近づくように前記容器保持部材を駆動する駆動機構を備えたことを特徴とする自動分析装置。
  3.  請求項2の自動分析装置において、
     前記駆動機構は、回転及び上下駆動により、前記試料の容器及び前記溶液の容器が、前記吸引ノズルに近づくように前記容器保持部材を駆動することを特徴とする自動分析装置。
  4.  請求項1の自動分析装置において、
     前記吸引ノズルと前記検出容器の入口までの流路が直線状であることを特徴とする自動分析装置。
  5.  試料の検出に用いられる溶液を吸引する吸引ノズルと、
     試料の検出に用いられる溶液が保持される容器と、を備えた自動分析装置において、
     前記試料の容器及び前記溶液の容器が、前記吸引ノズルに近づくように前記容器保持部材を駆動する駆動機構と、前記容器に溶液を供給するノズルを備え、前記駆動機構による前記容器の移動に伴って、前記ノズルが移動することを特徴とする自動分析装置。
  6.  請求項5の自動分析装置において、
     前記ノズルに接続された配管が、前記駆動機構の内部を通過することを特徴とする自動分析装置。
  7.  請求項6の自動分析装置において、
     前記駆動機構は、回転及び上下駆動により前記容器が、前記吸引ノズルに近づくように前記容器保持部材を駆動し、前記ノズルに接続された配管は、前記容器より前記駆動機構の回転中心側に配置されたことを特徴とする自動分析装置。
  8.  請求項5の自動分析装置において、
     前記ノズルから供給される溶液を所定の温度にする温度保持機構を備えたことを特徴とする自動分析装置。
  9.  請求項5の自動分析装置において、
     前記ノズルに接続された配管が、前記駆動機構の内部を通過し、さらに、温度保持機構により所定の温度に保持された液体が当該駆動機構の内部を通過することを特徴とする自動分析装置。
  10.  請求項9の自動分析装置において、
     前記液体が流入する洗浄槽を備え、当該洗浄槽内の液体により前記吸引ノズルを洗浄することを特徴とする自動分析装置。
  11.  請求項10の自動分析装置において、
     前記洗浄槽から流出した液体が通る流路と、前記洗浄槽に入る前の液体が通過する流路が断熱材で仕切られていることを特徴とする自動分析装置。
  12.  請求項5の自動分析装置において、
     前記ノズルは、前記吸引ノズルが吸引した溶液の量と同量の溶液を前記容器に供給することを特徴とする自動分析装置。
  13.  請求項5の自動分析装置において、
     前記ノズルは、前記吸引ノズルによる次の吸引のタイミングよりも前に、前記液体の供給を行うことを特徴とする自動分析装置。
  14.  試料及び試料の検出に用いられる溶液を吸引する吸引ノズルと、
     吸引した試料及び前記溶液が送液される検出容器と、
     前記試料からの信号を検出する検出器と、を備える自動分析装置において、
     前記検出容器の下側に、前記試料の容器及び前記溶液の容器が配置され、当該検出容器と前記溶液の容器との間に、所定の温度の空気を送風する温度制御機構を備えることを特徴とする自動分析装置。
  15.  請求項14の自動分析装置において、
     当該検出容器と前記溶液の容器との間を覆うカバーを備えたことを特徴とする自動分析装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013125536A1 (ja) * 2012-02-22 2013-08-29 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
JP2019070819A (ja) * 2014-03-19 2019-05-09 フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン 適応型ノイズ推定を使用してエラー隠し信号を生成する装置及び方法
CN110062886A (zh) * 2016-12-12 2019-07-26 株式会社日立高新技术 自动分析装置以及自动分析方法

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104297497B (zh) * 2013-07-16 2016-02-24 成都深迈瑞医疗电子技术研究院有限公司 血液分析方法、控制装置和血液细胞分析仪
US10753953B2 (en) * 2015-02-24 2020-08-25 Hitachi High-Tech Corporation Automated analyzer and liquid reservoir
CN105136624A (zh) * 2015-09-25 2015-12-09 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种土壤颗粒分析的自动化测定装置
JP6576768B2 (ja) * 2015-09-29 2019-09-18 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
JP6774150B2 (ja) * 2016-02-19 2020-10-21 株式会社日立ハイテク 自動分析装置
JP6830874B2 (ja) * 2017-09-22 2021-02-17 株式会社日立ハイテク 反応液保持装置、および自動分析装置
JP7157658B2 (ja) * 2018-12-27 2022-10-20 株式会社日立ハイテク 自動分析装置
WO2020230402A1 (ja) * 2019-05-15 2020-11-19 株式会社日立ハイテク 自動分析装置
KR102375817B1 (ko) * 2020-02-14 2022-03-18 주식회사 디앤에이보이 검체 분석 장치
CN111500447B (zh) * 2020-04-26 2023-06-06 广东康盾创新产业集团股份公司 一种用于免疫细胞扩增的细胞培养装置
CN115166259A (zh) * 2022-07-12 2022-10-11 深圳赛斯鹏芯生物技术有限公司 血细胞分类计数联合全血蛋白检测仪及其检测方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04318451A (ja) * 1991-04-18 1992-11-10 Toshiba Corp 成分分析装置
JPH0610868U (ja) * 1992-07-08 1994-02-10 株式会社ニッテク 液体吸排装置
JP2000206008A (ja) * 1999-01-13 2000-07-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 液状試料の搬送装置
WO2006062236A1 (ja) * 2004-12-10 2006-06-15 Universal Bio Research Co., Ltd. 生体物質固定領域封入チップ、生体物質固定領域処理装置およびその方法
JP2008058127A (ja) 2006-08-31 2008-03-13 Hitachi High-Technologies Corp 自動分析装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6110209Y2 (ja) * 1979-02-23 1986-04-02
JPS61122570A (ja) * 1984-11-19 1986-06-10 Toshiba Corp 自動化学分析装置
US4849177A (en) * 1987-05-08 1989-07-18 Abbott Laboratories Reagent pack and carousel
JPH044274U (ja) * 1990-04-27 1992-01-16
JPH0843402A (ja) * 1994-07-29 1996-02-16 Shimadzu Corp 自動化学分析装置
JPH0875756A (ja) * 1994-09-06 1996-03-22 Hitachi Ltd ノズル洗浄装置およびそれを備えた分析機器
JPH10267936A (ja) * 1997-03-25 1998-10-09 Olympus Optical Co Ltd 自動分析装置
EP1225450A1 (en) * 2001-01-02 2002-07-24 Randox Laboratories Ltd. Reagent dispensing or filling apparatus and holder
JP3914837B2 (ja) * 2002-07-10 2007-05-16 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
JP2008281480A (ja) * 2007-05-11 2008-11-20 Olympus Corp ノズル洗浄方法およびノズル洗浄装置ならびに自動分析装置
JP2009053114A (ja) * 2007-08-28 2009-03-12 Olympus Corp 分析装置
CN101533033B (zh) * 2008-03-14 2012-05-02 北京源德生物医学工程有限公司 用于自动分析仪的加液及清洗针装置
JP5232585B2 (ja) * 2008-09-29 2013-07-10 ベックマン コールター, インコーポレイテッド 分析装置およびプローブ洗浄方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04318451A (ja) * 1991-04-18 1992-11-10 Toshiba Corp 成分分析装置
JPH0610868U (ja) * 1992-07-08 1994-02-10 株式会社ニッテク 液体吸排装置
JP2000206008A (ja) * 1999-01-13 2000-07-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 液状試料の搬送装置
WO2006062236A1 (ja) * 2004-12-10 2006-06-15 Universal Bio Research Co., Ltd. 生体物質固定領域封入チップ、生体物質固定領域処理装置およびその方法
JP2008058127A (ja) 2006-08-31 2008-03-13 Hitachi High-Technologies Corp 自動分析装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013125536A1 (ja) * 2012-02-22 2013-08-29 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
CN104105971A (zh) * 2012-02-22 2014-10-15 株式会社日立高新技术 自动分析装置
JPWO2013125536A1 (ja) * 2012-02-22 2015-07-30 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
EP2818872A4 (en) * 2012-02-22 2015-10-28 Hitachi High Tech Corp AUTOMATIC ANALYSIS DEVICE
US9791465B2 (en) 2012-02-22 2017-10-17 Hitachi High-Technologies Corporation Automatic analyzer
JP2019070819A (ja) * 2014-03-19 2019-05-09 フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン 適応型ノイズ推定を使用してエラー隠し信号を生成する装置及び方法
CN110062886A (zh) * 2016-12-12 2019-07-26 株式会社日立高新技术 自动分析装置以及自动分析方法
CN110062886B (zh) * 2016-12-12 2023-07-21 株式会社日立高新技术 自动分析装置以及自动分析方法

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