WO2012017173A1 - Embout pour dispositif de pipetage comportant une partie apte a proteger ledit dispositif - Google Patents

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WO2012017173A1
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pipetting device
liquid
pipetting
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Frédéric FOUCAULT
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bioMérieux
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    • B01L3/00Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
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    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/10Devices for transferring samples or any liquids to, in, or from, the analysis apparatus, e.g. suction devices, injection devices
    • G01N2035/1027General features of the devices
    • G01N2035/103General features of the devices using disposable tips

Definitions

  • the technical field of the present invention is that of devices intended to collect or dispense a volume of liquid inside a container. More particularly, the present invention relates to a skirt pipette cone, in particular of injection-molded plastic material, intended to be fitted on a pipetting device and to prevent contamination of said device by the liquid taken or dispensed.
  • biological fluids such as whole blood, serum, urine, cerebrospinal fluid or articular fluids or reagents.
  • biological fluids such as whole blood, serum, urine, cerebrospinal fluid or articular fluids or reagents.
  • These manipulations consist in the aspiration of these liquids from a source container and their discharge in a destination container, by means of an automatic pipetting device, an integral part of the biological analysis system.
  • the pipetting device is often used in combination with a disposable disposable tip in the form of a cone.
  • the containers used are generally flasks or tubes, which can take different forms and have different capacities. Thus, some containers have significant heights. This is the case of some standardized tubes used in biological analysis systems, also called secondary tubes. This large height has a particular disadvantage that when the volume of liquid in the container is low, it is necessary to dip the disposable tip positioned at the end of the pipetting device to the bottom of the container. Now, the disposable tips have a length often well below the height of the containers. It follows then that the pipetting device also enters the container. The risk of seeing said contaminated pipetting device in contact with the container, is then important, especially in case of decentering.
  • plugs permanently positioned on the containers such as plugs made of natural or synthetic rubber-based material, commonly known as septa or caps of the "cross-slit valve” type, further increases the risk of contamination of the device.
  • pipetting to the extent that the disposable tip and pipetting device passes through the cap to access inside the container.
  • the pipetting device can therefore be contaminated by the liquid that may be present on the stopper.
  • a sample can be contaminated by a sample previously sucked up and / or discharged by the pipetting device.
  • One solution to this problem may be to use containers of reduced height, so that only the disposable tip penetrates inside the container, even when it is necessary to go to the bottom of the latter.
  • containers have a limited volume that may not be compatible with the volume of liquid to be transferred into these containers. It is then necessary to provide containers of different heights, which generates an additional cost for the user and reduces the practicality.
  • Another solution would be to compensate for the loss of height of the container, by a larger width or diameter. This raises the problem of the bulk of the container. Indeed, if the container is more bulky, it is less easily positioned in a biological analysis system, and at least the number of containers positionable in the system is dramatically reduced.
  • a final solution would be to use tips of higher volume capacity. These tips are generally longer and are therefore likely to collect a quantity of liquid at the bottom of a container without the risk of the pipetting device come into contact with said container or the cap positioned on said container.
  • the main problem related to the use of high volume volumetric tips is that they are not suitable for pipetting small volumes of liquid and thus generate errors in the pipetted volume, may distort the analysis results. This is directly related to the intrinsic accuracy of said tip.
  • the objectives of the present invention are therefore to respond to these shortcomings by providing a simple design tip, easy to produce, allowing a device to pipetting accurately remove or discharge a fraction of liquid at the bottom of a container, without the risk of seeing the pipetting device contaminated during this operation or contaminate itself the sample.
  • a tip adapted to be fitted on the body of a device for pipetting a liquid comprising:
  • proximal portion connected to the medial portion and traversed by the body of said pipetting device when said tip is fixed on said body, said proximal portion being intended to protect said body and to prevent any contact between the pipetting device and the liquid ,
  • the overall shape of the nozzle according to the invention is substantially conical.
  • the tip according to the invention consists of a single material.
  • the tip according to the invention consists of several materials.
  • the material (s) constituting it are taken from the group of polyolefins, comprising, inter alia, polypropylenes, polyethylenes and styrene / butadiene copolymers.
  • the tip may consist entirely or partly of a material capable of conducting an electric current.
  • a material may be for example a polymer taken in the class of polyolefins and loaded by conductive particles like carbon black.
  • Some tips have filters to protect the pipetting device from contaminating aerosols. Said tip is able to allow the use of such filters.
  • all or part of the inner wall comprises a surface treatment capable of improving the pipetting accuracy.
  • the tip according to the invention is obtained by injection molding.
  • Another object of the present invention relates to a pipetting device comprising a nozzle according to the invention.
  • Another subject of the present invention relates to a biological analysis system comprising a pipetting device according to the invention.
  • Figure 1 shows a tip according to the present invention, in a perspective view.
  • FIG. 2 represents a mouthpiece according to the present invention, in a cross-sectional view along the axis A-A obtained from FIG.
  • FIG. 3 represents a cross-sectional view of a tip placed on a pipetting device during a step of sampling a liquid inside a container.
  • the tip 10 according to the invention is shown in a perspective view. It is shown in cross section along the axis AA, in Figure 2. According to the embodiment shown, the tip 10 is generally conical. It is nevertheless quite conceivable that the tip 10 according to the invention is of different shape. It consists of three distinct parts. First, a distal portion 12 of substantially conical shape. This distal portion 12 constitutes the liquid receiving zone. Indeed, during the suction of a fraction of liquid by a pipetting device (Not shown in this figure), on which is fitted the tip 10 according to the invention, the aspirated liquid is stored in the distal portion 12. The liquid inlet in the distal portion 12 is by the free end 121.
  • the distal portion 12 is connected by its proximal end to a central portion 14, substantially frustoconical.
  • This central portion 14 has the main function of ensuring the connection between the pipetting device and the tip 10, when that is fitted on said device.
  • the tip 10 has a proximal portion 16, connected to the median portion by its distal end. The proximal end 161 is free and allows the pipetting device to penetrate the tip 10.
  • the proximal portion 16 has the main function of protecting the body of the pipetting device against contact with the liquid to be taken. We can thus qualify this part 16 of skirt. This part 16 does not necessarily have the function of allowing the connection between the pipetting device and the end piece to be secured, insofar as the end of the body of the pipetting device is supposed to reach the middle part 14 and come into contact with the latter. Molding and surface condition tolerances may be less stringent for this portion 16, which is not involved in the pipetting of the biological sample.
  • the proximal portion 16 may have a variable length depending on the size of the tip 10. Thus, for tips for taking small volumes, it is advantageous to have a proximal portion of significant length. Conversely, for tips intended to take large volumes, the proximal portion may be shorter in length, since the tip without a proximal portion is already large.
  • the length of the proximal portion 16 represents at least 15% (or even 20%>) of the cumulative length of the middle portions 14 and distal 12, on large volume sampling tips, eg 5 mL. It is quite conceivable to have, on tips for sampling small volumes (eg 0.1 to 10 ⁇ ), a proximal portion whose length is at least equal to the cumulative length of the central portion 14 and distal 12.
  • the tip 10 may be molded into the materials commonly used to mold the pipette tips.
  • the material may for example be a polyolefin type polymer.
  • the three parts of the tip can then be made of the same material, insofar as this type of material is generally cheap, sterilizable and suitable for use in the production of disposable product.
  • the cost of a conductive material used may be a brake to the use of a single material.
  • the distal and medial parts may be made of conductive material to the extent that they are involved in the electrical conduction between the liquid and the pipetting device.
  • the proximal portion whose sole function is to protect the pipetting device against any contact with the liquid, can be made of a less expensive non-conductive material such as a polyolefin.
  • Such a multi-material tip can be made by bi-injection with the help of a rotating mold or still over-molding.
  • the tip according to the invention can also benefit from a surface treatment of the inner wall in contact with the liquid, to improve the accuracy of the pipetting and volume taken, prevent the adsorption of constituent elements of the sample.
  • a surface treatment of the inner wall in contact with the liquid can be achieved by dipping, spraying, plasma treatment.
  • FIG 3 there is a container 20 of the type of analysis tube.
  • This container is substantially cylindrical in shape with a conical bottom end.
  • This tube comprises in its upper part a plug 22 through which the tip 10 enters the tube 20.
  • the tube 20 contains in its lower part a limited quantity of a liquid 24, a fraction of which is removed by the pipetting device 26, partly shown in Figure 3, in cross section.
  • This pipetting device may be an integral part of a biological analysis system (not shown) or may constitute an autonomous device.
  • the body of the pipetting device 26 comes into contact with the middle portion 14 of the nozzle 10, so that the body of the pipetting device and the tip 10 are integral with one of the other.
  • the proximal portion 16 protects the body of the pipetting device 26 to the outside of the tube 20, so that the pipetting device is completely protected from any risk of contact with the liquid 24.
  • the distal portion 12 of the tip 10 enters, in turn, in contact with the liquid 24.
  • the liquid enters the inside of the tip 10 by the free end 121 and is received in the distal portion 12.
  • the tip 10 according to the invention thus combines the advantages of small endpieces and large dimensions Indeed, this tip is a clever way to combine low volume sampling with the volumetric precision of small end and large depth of diving associated with the use of large tips, while limiting the risk of contamination.
  • the tip according to the invention is not limited in its shape, in its appearance, in its size or in the material that constitutes it.
  • the ejection of the tip is performed by an outer fork, it can come to bear on the upper end of the proximal portion. A possible and limited deformation of the latter does not in any case have any incidence insofar as this step is generally performed for the purpose of throwing said tip.

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Abstract

La présente invention concerne un embout (10) apte à être emmanché sur le corps d'un dispositif de pipetage (26) d'un liquide (24) comprenant : · une partie distale (12) destinée à recevoir le liquide (24) prélevé par le dispositif de pipetage (26), ladite partie distale (12) présentant une extrémité libre distale (121) par laquelle le liquide (24) est aspiré et refoulé, • une partie médiane (14), reliée à la partie distale (12), destinée à entrer en contact par son extrémité libre proximale, avec le corps dudit dispositif de pipetage (26) et permettre la fixation dudit embout (10) sur ledit corps, • une partie proximale (16) reliée à la partie médiane (14) et traversée par le corps dudit dispositif de pipetage (26) lorsque ledit embout (10) est emmanché sur ledit corps, ladite partie proximale (16) étant destinée à protéger ledit corps et à empêcher tout contact entre le dispositif de pipetage (26) et le liquide (24), ledit embout (10) étant caractérisé en ce que la partie proximale (16) n'est pas en contact avec le corps du dispositif de pipetage (26).

Description

EMBOUT POUR DISPOSITIF DE PIPETAGE COMPORTANT UNE PARTIE APTE A PROTEGER LEDIT DISPOSITIF
Le domaine technique de la présente invention est celui des dispositifs destinés à venir prélever ou dispenser un volume de liquide à l'intérieur d'un conteneur. Plus particulièrement, la présente invention concerne un cône de pipette à jupe, notamment en matériau plastique moulé par injection, destinée à être emmanché sur un dispositif de pipetage et à empêcher la contamination dudit dispositif par le liquide prélevé ou dispensé. Dans les systèmes d'analyses biologiques, en particulier de diagnostic in vitro, il est traditionnel de manipuler différents types de liquide : des liquides biologiques, tels que du sang total, du sérum, de l'urine, du liquide céphalo-rachidien ou encore des liquides articulaires ou des réactifs. Ces manipulations consistent dans l'aspiration de ces liquides à partir d'un conteneur source et leur refoulement dans un conteneur de destination, au moyen d'un dispositif de pipetage automatique, partie intégrante du système d'analyses biologiques. Le dispositif de pipetage est souvent mis en œuvre, combiné à un embout à usage unique jetable, revêtant la forme d'un cône.
Les conteneurs utilisés sont généralement des flacons ou des tubes, qui peuvent revêtir différentes formes et avoir différentes contenances. Ainsi, certains conteneurs présentent des hauteurs importantes. C'est le cas de certains tubes standardisés utilisés dans les systèmes d'analyses biologiques, appelés également tubes secondaires. Cette hauteur importante présente un inconvénient particulier qui est que lorsque le volume de liquide contenu dans le conteneur est faible, il est nécessaire de plonger l'embout jetable positionné au bout du dispositif de pipetage jusqu'au fond du conteneur. Or, les embouts jetables présentent une longueur souvent bien inférieure à la hauteur des conteneurs. Il s'ensuit alors que le dispositif de pipetage pénètre également dans le conteneur. Le risque de voir ledit dispositif de pipetage contaminé par contact avec le conteneur, est alors important, notamment en cas de décentrage. L'utilisation de bouchons positionnés à demeure sur les conteneurs, tels que les bouchons en matériau à base de caoutchouc naturel ou synthétique, communément appelés septums ou les bouchons du type « cross-slit valves », augmente encore le risque de contamination du dispositif de pipetage dans la mesure où l'embout jetable et le dispositif de pipetage traverse le bouchon pour accéder à l'intérieur du conteneur. Le dispositif de pipetage peut donc se voir contaminé par le liquide éventuellement présent sur le bouchon. De la même manière, un échantillon peut se voir contaminé par un échantillon précédemment aspiré et/ou refoulé par le dispositif de pipetage.
Une solution à ce problème peut consister à utiliser des conteneurs de hauteur réduite, de sorte que seul l'embout jetable pénètre à l'intérieur du conteneur, même quand il est nécessaire d'aller prélever au fond de ce dernier. Toutefois de tels conteneurs présentent un volume limité qui peut ne pas être compatible avec le volume de liquide devant être transféré dans ces conteneurs. Il est alors nécessaire de prévoir de conteneurs de hauteurs différentes, ce qui engendre un surcoût pour l'utilisateur et réduit la praticité.
Une autre solution consisterait à compenser la perte de hauteur du conteneur, par une largeur ou un diamètre plus important. Se pose alors le problème de l'encombrement du conteneur. En effet, si le conteneur est plus encombrant, il est moins facilement positionnable dans un système d'analyses biologiques, et à tout le moins, le nombre de conteneurs positionnables dans le système se voit dramatiquement réduit.
Une ultime solution consisterait à utiliser des embouts de plus grande capacité volumique. Ces embouts sont généralement plus longs et sont donc susceptibles de permettre de prélever une quantité de liquide au fond d'un conteneur sans risque de voir le dispositif de pipetage entrer en contact avec ledit conteneur ou le bouchon positionné sur ledit conteneur. Le principal problème lié à l'utilisation d'embouts de grande capacité volumique est qu'ils ne sont pas adaptés au pipetage de petits volumes de liquide et ainsi génèrent des erreurs dans le volume pipeté, susceptibles de fausser les résultats d'analyse. Ceci est directement lié à la précision intrinsèque dudit embout.
Il ressort de cet état de la technique qu'il n'existe pas d'embout apte à être positionné sur un dispositif de pipetage et à permettre d'éviter audit dispositif de pipetage d'être contaminé par contact avec le conteneur dans lequel il est plongé pour l'aspiration ou le refoulement d'un liquide.
Les objectifs de la présente invention sont donc de répondre à ces manques en proposant un embout simple de conception, facile à produire, permettant à un dispositif de pipetage de prélever ou de refouler avec précision une fraction de liquide au fond d'un conteneur, sans risque de voir le dispositif de pipetage contaminé lors de cette opération ou contaminer lui-même l'échantillon.
Ces objectifs parmi d'autres sont atteints par la présente invention qui concerne en premier lieu, un embout apte à être emmanché sur le corps d'un dispositif de pipetage d'un liquide comprenant :
a) une partie distale destinée à recevoir le liquide prélevé par le dispositif de pipetage, ladite partie distale présentant une extrémité libre distale par laquelle le liquide est aspiré et refoulé,
b) une partie médiane, reliée à la partie distale, destinée à entrer en contact par son extrémité libre proximale, avec le corps dudit dispositif de pipetage et permettre la fixation dudit embout sur ledit corps,
c) une partie proximale reliée à la partie médiane et traversée par le corps dudit dispositif de pipetage lorsque ledit embout est fixé sur ledit corps, ladite partie proximale étant destinée à protéger ledit corps et à empêcher tout contact entre le dispositif de pipetage et le liquide,
la partie proximale (16) n'étant pas en contact avec le corps du dispositif de pipetage (26).
Selon un mode de réalisation particulier, la forme globale de l'embout selon l'invention est sensiblement conique.
Selon un autre mode de réalisation particulier, l'embout selon l'invention est constitué d'un matériau unique.
Selon un mode de réalisation alternatif, l'embout selon l'invention est constitué de plusieurs matériaux.
Le ou les matériau(x) le constituant sont pris dans le groupe des polyoléfmes, comprenant entre autres les polypropylènes, les polyéthylènes, les copolymères styrène/butadiène .
De façon avantageuse, l'embout peut être constitué en tout ou partie d'un matériau apte à conduire un courant électrique. Un tel matériau peut être par exemple un polymère pris dans la classe des polyoléfïnes et chargé par des particules conductrices comme le noir de carbone.
Certains embouts comportent des filtres, afin de protéger le dispositif de pipetage des aérosols contaminants. Ledit embout est apte à permettre l'utilisation de tels filtres.
Selon un autre mode de réalisation particulier, tout ou partie de la paroi intérieure comporte un traitement de surface apte à améliorer la précision de pipetage.
Avantageusement, l'embout selon l'invention est obtenu par moulage par injection.
Un autre objet de la présente invention concerne un dispositif de pipetage comportant un embout selon l'invention.
Un autre objet de la présente invention concerne un système d'analyses biologiques comportant un dispositif de pipetage selon l'invention. Les buts et avantages de la présente invention seront mieux compris à la lumière de la description détaillée et nullement limitative de l'invention, qui suit, faite en référence au dessin dans lequel :
La figure 1 représente un embout selon la présente invention, selon une vue en perspective.
La figure 2 représente un embout selon la présente invention, selon une vue en coupe transversale selon l'axe A-A obtenue à partir de la figure 1.
La figure 3 représente une vue en coupe transversale d'un embout placé sur un dispositif de pipetage lors d'une étape de prélèvement d'un liquide à l'intérieur d'un conteneur.
Sur la figure 1, l'embout 10 selon l'invention est représenté selon une vue en perspective. Il est représenté en coupe transversale selon l'axe A-A, sur la figure 2. Selon le mode de réalisation représenté, l'embout 10 est de forme générale conique. Il est néanmoins tout à fait envisageable que l'embout 10 selon l'invention soit de forme différente. Il est constitué de trois parties distinctes. En premier lieu, une partie distale 12 de forme sensiblement conique. Cette partie distale 12 constitue la zone de réception du liquide. En effet, lors de l'aspiration d'une fraction de liquide par un dispositif de pipetage (non représenté sur cette figure), sur lequel est emmanché l'embout 10 selon l'invention, le liquide aspiré se retrouve stocké dans la partie distale 12. L'entrée du liquide dans la partie distale 12 se fait par l'extrémité libre 121. La partie distale 12 est connectée par son extrémité proximale à une partie médiane 14, sensiblement tronconique. Cette partie médiane 14 a pour fonction principale d'assurer la solidarisation entre le dispositif de pipetage et l'embout 10, lorsque celui est emmanché sur ledit dispositif. Ceci est bien représenté sur la figure 3. Au niveau de la partie distale 14, sont disposées des ailettes 141 formant une couronne crantée, qui a pour fonction première de renforcer cette partie, mais également d'éviter des déformations trop importantes, lors de l'insertion en force du dispositif de pipetage, mais aussi permettre l'embout 10 d'être maintenu verticalement dans son portoir Enfin, l'embout 10 comporte une partie proximale 16, connectée à la partie médiane par son extrémité distale. L'extrémité proximale 161 est libre et permet au dispositif de pipetage de pénétrer l'embout 10. La partie proximale 16 a pour principale fonction de protéger le corps du dispositif de pipetage contre tout contact avec le liquide à prélever. On peut ainsi qualifier cette partie 16 de jupe. Cette partie 16 n'a pas nécessairement pour fonction de permettre la solidarisation entre le dispositif de pipetage et l'embout, dans la mesure où l'extrémité du corps du dispositif de pipetage est censé accéder à la partie médiane 14 et entrer en contact avec cette dernière. Les tolérances de moulage et d'état de surface peuvent être moins rigoureuses pour cette partie 16, laquelle n'intervient pas dans le pipetage de l'échantillon biologique.
La partie proximale 16 peut présenter une longueur variable en fonction de la dimension de l'embout 10. Ainsi, pour des embouts destinés à prélever de faibles volumes, il est intéressant de disposer d'une partie proximale de longueur importante. A l'inverse, pour des embouts destinés à prélever de grands volumes, la partie proximale peut être de longueur plus petite, dans la mesure où l'embout sans partie proximale est déjà de dimensions importantes. Avantageusement, la longueur de la partie proximale 16 représente au moins 15% (voire 20%>) de la longueur cumulée des parties médiane 14 et distale 12, sur des embouts pour prélèvement de grands volumes, e.g. 5 mL. Il est tout à fait envisageable d'avoir, sur des embouts pour prélèvement de petits volumes (e.g. 0,1 à 10 μί), une partie proximale dont la longueur est au moins égale à la longueur cumulée des parties médiane 14 et distale 12. L'embout 10 peut être moulé dans les matériaux habituellement utilisés pour mouler les embouts de pipettes. Le matériau peut être par exemple un polymère de type polyoléfïne. Les trois parties de l'embout peuvent alors être constituées du même matériau, dans la mesure où ce type de matériau est généralement bon marché, stérilisable et adapté à une utilisation pour la réalisation de produit à usage unique.
Dans le cas où l'on souhaite que l'embout soit également conducteur d'un courant électrique, le coût d'un matériau conducteur utilisé peut constituer un frein à l'utilisation d'un seul matériau. Dans ce cas, seules les parties distale et médiane peuvent être réalisées en matériau conducteur dans la mesure elles sont impliquées dans le conduction électrique entre le liquide et le dispositif de pipetage. La partie proximale, dont la seule fonction est de protéger le dispositif de pipetage contre tout contact avec le liquide, peut être réalisée dans un matériau non conducteur meilleur marché telle qu'une polyoléfïne. Un tel embout multi-matériaux peut être réalisé en bi-injection avec l'aide d'un moule rotatif ou en encore en sur-moulage.
L'embout selon l'invention peut également bénéficier d'un traitement de surface de la paroi interne en contact avec le liquide, pour améliorer la précision du pipetage et du volume prélevé, prévenir l'adsorption d'éléments constitutifs de l'échantillon. Un tel traitement peut être réalisé par trempage, pulvérisation, traitement plasma. Afin de limiter le coût d'un tel traitement, il est avantageux de le limiter aux parties distale 12 et médiane 14 qui sont les seules à entrer en contact avec le liquide.
Sur la figure 3, on observe un conteneur 20, du type tube d'analyse. Ce conteneur est de forme sensiblement cylindrique avec une extrémité inférieure de forme conique. Ce tube comporte dans sa partie supérieure un bouchon 22 à travers lequel l'embout 10 pénètre dans le tube 20. Le tube 20 contient dans sa partie inférieure une quantité limitée d'un liquide 24, dont une fraction est prélevée par le dispositif de pipetage 26, en partie représenté sur la figure 3, en coupe transversale. Ce dispositif de pipetage peut être partie intégrante d'un système d'analyses biologiques (non représenté) ou peut constituer un dispositif autonome.
Comme on peut l'observer, le corps du dispositif de pipetage 26 entre en contact avec la partie médiane 14 de l'embout 10, de sorte que le corps du dispositif de pipetage et l'embout 10 sont solidaires l'un de l'autre. La partie proximale 16 vient protéger le corps du dispositif de pipetage 26 jusqu'à l'extérieur du tube 20, de sorte que le dispositif de pipetage est entièrement protégé de tout risque de contact avec le liquide 24.
La partie distale 12 de l'embout 10 entre, quant à elle, en contact avec le liquide 24. Lors de l'étape d'aspiration par le dispositif de pipetage 26, le liquide pénètre à l'intérieur de l'embout 10 par l'extrémité libre 121 et est réceptionné dans la partie distale 12.
L'embout 10 selon l'invention combine ainsi les avantages des embouts de petites dimensions et ceux de grandes dimensions En effet, cet embout constitue un moyen astucieux d'associer prélèvement de faible volume avec la précision volumétrique des petits embouts et grande profondeur de plongée associée à l'utilisation d'embouts de grandes dimensions, tout en limitant les risques de contamination.
De plus, avec un tel embout, les tolérances de centrage entre conteneur et dispositif de pipetage peuvent être relâchées, dans la mesure où le contact entre le conteneur et l'embout n'entraîne aucune conséquence dommageable.
L'embout selon l'invention n'est nullement limité dans sa forme, dans son aspect, dans sa taille ou dans la matière qui le constitue.
Il est utilisable avec tous les types de dispositif de pipetage, même ceux qui comprennent une fonction d'éjection.
Dans le cas où l'éjection de l'embout est réalisée par une fourche externe, celle-ci peut venir prendre appui sur l'extrémité supérieure de la partie proximale. Une déformation éventuelle et limitée de cette dernière n'a dans tous les cas, aucune incidence dans la mesure où cette étape est généralement réalisée dans le but de jeter ledit embout.

Claims

REVENDICATIONS
1. Embout (10) apte à être emmanché sur le corps d'un dispositif de pipetage (26) d'un liquide (24) comprenant :
a) une partie distale (12) destinée à recevoir le liquide (24) prélevé par le dispositif de pipetage (26), ladite partie distale (12) présentant une extrémité libre distale (121) par laquelle le liquide (24) est aspiré et refoulé, b) une partie médiane (14), reliée à la partie distale (12), destinée à entrer en contact par son extrémité libre proximale, avec le corps dudit dispositif de pipetage (26) et permettre la fixation dudit embout (10) sur ledit corps, c) une partie proximale (16) reliée à la partie médiane (14) et traversée par le corps dudit dispositif de pipetage (26) lorsque ledit embout (10) est emmanché sur ledit corps, ladite partie proximale (16) étant destinée à protéger ledit corps et à empêcher tout contact entre le dispositif de pipetage (26) et le liquide (24),
ledit embout étant caractérisé en ce que la partie proximale (16) n'est pas en contact avec le corps du dispositif de pipetage (26).
2. Embout (10) selon la revendication précédente, étant de forme globale sensiblement conique.
3. Embout (10) selon l'une des revendications précédentes, étant constitué d'un matériau unique.
4. Embout (10) selon l'une des revendications 1 ou 2, étant constitué de plusieurs matériaux.
5. Embout (10) selon l'une des revendications 3 ou 4, dans lequel le ou les matériau(x) le constituant sont pris dans le groupe comprenant les polyoléfmes, les copolymères à blocs oléfmes, les polymères bio-sourcés.
6. Embout (10) selon l'une des revendications précédentes, étant en tout ou partie constitué d'un matériau apte à conduire un courant électrique tel une polyoléfme chargé en particules conductrices.
7. Embout (10) selon l'une des revendications précédentes, dont tout ou partie de la paroi intérieure comporte un traitement de surface apte à améliorer la précision de pipetage.
8. Embout (10) selon l'une des revendications précédentes, obtenu par moulage par injection.
9. Dispositif de pipetage (26) comportant un embout (10) selon l'une des revendications 1 à 8.
10. Système d'analyses biologiques comprenant un dispositif de pipetage (26) selon la revendication 9.
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