WO2012042904A1 - バイオセンサ収納体と、当該バイオセンサを用いる測定装置 - Google Patents

バイオセンサ収納体と、当該バイオセンサを用いる測定装置 Download PDF

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WO2012042904A1
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biosensor
connection terminal
storage container
biosensors
container body
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PCT/JP2011/005545
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鉄平 新野
徳永 博之
知玄 山村
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a biosensor storage body in which a biosensor such as a blood glucose level sensor is stored in a storage container, and a measurement apparatus using the biosensor.
  • the conventional biosensor (blood glucose level sensor 5) has a plate shape, and has a measuring unit 1 at one end, a connection terminal unit 2 at the other end, and the measuring unit 1 and the connection It has a connection part 3 (not shown in the figure but having electrical wiring) for connecting the terminal part 2 (see, for example, Patent Document 1).
  • the measurement unit 1 has an electrode including a working electrode and a counter electrode;
  • the connection terminal unit 2 has a pair of terminals connected to the measurement device, and the electrode and the terminal are electrically connected via the connection unit 3. ing.
  • the terminal of the connection terminal part 2 is a terminal for connecting to a measuring apparatus.
  • blood glucose level sensor 5 includes a plate-shaped sensor as shown in FIG. 15, and has a working electrode 50, a counter electrode 51, an information providing unit 52 at one end thereof.
  • a working electrode 50 for example, refer to Patent Document 2.
  • a counter electrode 51 for example, refer to Patent Document 2.
  • the conventional biosensor 5 is stored in a storage container by storing a plurality of biosensors.
  • the user takes out one biosensor 5 from the inside of the storage container.
  • the taken out biosensor 5 is inserted into the insertion port of the measuring device (not shown) from the connection terminal portion 2 side; next, blood is spotted on the measuring portion 1.
  • the blood glucose level is measured by the measuring means of the measuring apparatus, and the measured value is displayed on the display means.
  • the conventional biosensor 5 has a plate shape as shown in FIG. 13, when a plurality of biosensors 5 are stored in the storage container, they overlap each other as shown in FIG. 14. Thus, it is troublesome for the user to take out the plate-like biosensors 5 that overlap each other from the storage container one by one. Occasionally, two or more biosensors 5 were taken out, and one or more of them were dropped.
  • an object of this invention is to enable it to take out easily the plate-shaped biosensor accommodated in the container main body.
  • the present invention provides a biosensor storage body in which the shape of the biosensor is optimized and the biosensor having the optimized shape is stored in a storage container in an appropriate state. This achieves the intended purpose.
  • the first of the present invention relates to the biosensor housing shown below.
  • a cylindrical storage container main body having an open top surface, a lid that covers the upper surface opening of the storage container main body so as to be openable and closable, and a plurality of plate-like plates stored in the cylindrical storage container main body
  • a biosensor storage body including a biosensor, Each of the biosensors is disposed at one end, a connection terminal disposed at the other end, and between the one end and the other end, and the measurement unit and the connection terminal are electrically connected.
  • the biosensor has a protrusion disposed at an end in the longitudinal direction thereof, and the biosensor is accommodated with the protrusion facing the bottom of the storage container body. .
  • the measurement unit includes a pair of electrodes including a working electrode and a counter electrode, and the connection terminal unit includes a pair of terminals that are electrically connected to the pair of electrodes via the connection unit.
  • the second of the present invention relates to the measuring apparatus shown below.
  • a measuring device having an insertion port for inserting the biosensor according to [1] from the connection terminal side. When the biosensor is inserted, a connector connected to the terminal of the connection terminal part, a measuring means for measuring a specific component by an output from the measuring part, and a display means for displaying a measurement result by the measuring means And a measuring device.
  • the measuring apparatus according to [5] further comprising switching means that is switched by a protrusion provided in the connection terminal when the biosensor is inserted.
  • the biosensor storage body of the present invention optimizes the shape and the storage state of the biosensor stored in the storage container, the biosensor can be easily taken out from the storage container one by one.
  • the biosensor in the present invention is plate-shaped, 1) has a protruding portion arranged at the end in the longitudinal direction, and 2) the biosensor in a state where the protruding portion faces the bottom of the storage container body. Is stored in a storage container. Therefore, since a plurality of biosensors are randomly stored in the storage container, the biosensors can be easily taken out one by one from the storage container.
  • the biosensor has a protrusion, and the protrusion can switch the switching means of the measuring device. Therefore, the measuring device can determine the type of the biosensor by the protrusion.
  • the inspection by the user of the biosensor can be simplified, and the measurement device can determine the type of the biosensor, thus preventing an erroneous measurement result from being provided to the user. Is done.
  • FIG. 1A The front view (FIG. 1A) of the blood glucose level sensor concerning one Embodiment of this invention, and an exploded perspective view (FIG. 1B)
  • the enlarged front view of the measurement part of the blood glucose level sensor of FIG. The enlarged front view of the connection terminal part of the blood glucose level sensor of FIG.
  • FIG. 6A is a perspective view of the measuring apparatus in which the blood glucose level sensor of FIG. 1 is inserted
  • FIG. 6B is a diagram showing a connector case inside the measuring apparatus (FIG. 6B).
  • FIG. 6 is an enlarged sectional view of the vicinity of the switching means of the measuring apparatus of FIG.
  • FIG. 1A The front view of the measurement part of the blood glucose level sensor of FIG.
  • FIG. 1B Perspective view of storage container for storing blood glucose level sensor Sectional drawing which shows the state which accommodated the several blood glucose
  • FIG. 6 is an enlarged sectional view of the vicinity of the switching means of the measuring apparatus of FIG.
  • a diagram showing a connector case having two switching means (FIG. 9A) and a diagram showing four types of blood glucose level sensors (FIG. 9B)
  • FIG. 9A The figure which shows the state which inserted the blood glucose level sensor shown by FIG. 9B in the connector case shown by FIG. 9A
  • FIG. 9A shows the pattern of the shape of the protrusion part and notch part of the connection terminal part of a biosensor
  • Front view of the first conventional biosensor Sectional drawing which shows the state which accommodated several sheets of the conventional biosensor in the storage container
  • the biosensor storage body of the present invention includes a storage container body, a lid, and a plurality of plate-like biosensors.
  • the storage container main body is usually a cylindrical container having an opening on its upper surface. Usually, the lower surface of the storage container body is bottomed. It is preferable that the storage container body protects the biosensor that is the storage object from external moisture.
  • the material of the storage container main body is not particularly limited, but preferably has a low moisture permeability, and may be a resin or the like.
  • a hygroscopic agent may be disposed inside the storage container body. The hygroscopic agent absorbs moisture that has entered the inside of the storage container and prevents the biosensor that is the stored item from being deteriorated by moisture.
  • the shape of the storage container main body is not particularly limited as long as the stored biosensor can be stored, but is preferably cylindrical, and may be cylindrical or rectangular.
  • the internal height of the cylindrical storage container body may be set to be equal to or greater than the width in the longitudinal direction of the biosensor, but is usually 40 to 60 mm.
  • the lid is a member that covers (seals) the upper surface opening of the container body, and is preferably a member that can be opened and closed.
  • the storage container sealed by the lid is preferably sealed, and entry of moisture and oxygen from the outside is suppressed.
  • the lid body may be a member separable from the storage container body, but may be integrated with the storage container body as shown in FIG. Further, a hygroscopic agent may be disposed on the lid.
  • a biosensor is an analytical tool for measuring the concentration of a specific component in a sample, for example, glucose in blood.
  • the shape of the biosensor is preferably a plate shape, and more preferably a plate shape having a longitudinal direction and a short direction. “Plate-like” means that the thickness is 0.05 to 1.0 mm.
  • the size of the biosensor is not particularly limited, but the width in the longitudinal direction is preferably 10 mm to 50 mm, and the aspect ratio (width in the longitudinal direction / width in the short direction) is preferably 2 to 16.
  • the biosensor includes a measurement unit for measuring the amount of components in the sample, a connection terminal unit having a connection terminal with the analyzer, and a connection unit that electrically connects the measurement unit and the connection terminal unit (see FIG. 1A).
  • the biosensor includes, for example, a cover, a spacer, and a substrate (see FIG. 1B).
  • the measurement unit includes an inlet for introducing a sample sample into the measurement unit, a pair of electrodes including a working electrode and a counter electrode, a reagent layer, and an introduction path for guiding the introduced sample sample to the reagent layer, (See FIG. 2).
  • a sensing electrode which is an electrode other than the working electrode and the counter electrode.
  • the measurement unit is at the end of the biosensor. This is to facilitate introduction of the sample.
  • the end of the biosensor may be an end in the longitudinal direction or a side end.
  • the introduction path preferably has a fine diameter so that capillary action occurs.
  • the introduction port and the introduction path are gaps composed of a cover, a spacer, and a substrate (see FIG. 1B).
  • the reagent layer is usually solid and dissolves in a liquid sample sample.
  • the component composition of the reagent layer varies depending on the component to be measured.
  • an electron carrier (mediator) and an oxidoreductase are included.
  • electron carriers include iron complexes (ferrocene) and ruthenium complexes;
  • oxidoreductases include glucose dehydrogenase and glucose oxidase.
  • the measurement unit has a pair of electrodes composed of a working electrode and a counter electrode.
  • the sample sample dissolves the reagent layer to form a solution; the solution contacts a pair of electrodes; the pair of electrodes applies a voltage to the solution. At that time, the amount of the specific component contained in the sample sample is measured by measuring the current flowing through the solution. Therefore, it is preferable that the reagent layer is disposed in the vicinity of the pair of electrodes.
  • the measurement unit may have an electrode other than the pair of electrodes composed of a working electrode and a counter electrode. For example, it may have a detection electrode or a hematocrit electrode when the sample sample is blood.
  • the detection electrode is an electrode for confirming that the sample sample has been guided to a predetermined position in the measurement unit.
  • the hematocrit electrode is an electrode for measuring a hematocrit value in blood (a numerical value indicating the volume ratio of blood cells in the blood), and the hematocrit value is used to correct the measurement result of a specific component.
  • connection terminal portion has a connection terminal for electrically connecting the biosensor to the measurement apparatus main body.
  • the connection terminal includes at least a pair of terminals including a terminal electrically connected to the working electrode of the measurement unit and a terminal electrically connected to the counter electrode of the measurement unit. Furthermore, when there is another electrode in the measurement unit, the measurement unit further includes a terminal electrically connected to the other electrode.
  • connection terminal part is disposed at an end other than the measurement part of the biosensor.
  • the end portion may be an end portion in the longitudinal direction or an end portion on the side portion, but is often arranged at the end portion in the longitudinal direction.
  • connection terminal portion can be electrically connected to the measurement device when the biosensor is attached to the measurement device.
  • a connector included in the measuring device is connected to each terminal of the connection terminal portion.
  • connection unit electrically connects the measurement unit and the connection terminal unit. More specifically, the connection part means a wiring that electrically connects each electrode (a pair of electrodes and other electrodes) included in the measurement part and each terminal of the connection terminal part.
  • Each electrode of the measurement unit, each terminal of the connection terminal unit, and the wiring constituting the connection unit are conductive films (for example, metal films) patterned on the substrate. These may be formed by applying a conductive paste on the substrate, or may be formed by etching (laser etching or the like) the conductive film formed on the substrate.
  • connection terminal portion may have a patterned conductive film other than each terminal.
  • the type of biosensor can be determined by the connector as described later (see FIG. 12).
  • the biosensor of the present invention is characterized by having a protrusion at the end in the longitudinal direction (see FIG. 3).
  • the biosensor preferably has a notch on at least one of the adjacent sides of the protruding portion.
  • the protruding portion and the cutout portion may be at the end in the longitudinal direction, but are usually integrated with the connection terminal portion.
  • the protrusion part protrudes along the insertion direction when inserting a biosensor in a measuring apparatus.
  • FIG. 11 shows an example of the pattern of protrusions and notches.
  • 11-1 to 11-3 in FIG. 11 are examples having one protrusion;
  • FIG. 11-4 is an example having two protrusions.
  • a plurality of biosensors are stored in a storage container.
  • the number of biosensors to be accommodated is not particularly limited, but is usually 5 to 50.
  • the biosensor is accommodated with the protrusion at the end in the longitudinal direction facing the bottom of the storage container. For this reason, the stored biosensors basically overlap each other and stand along the longitudinal direction; however, there are a mixture of things that stand vertically, those that lean rightward or leftward, etc. (See FIG. 5).
  • the plate-like members are easily overlapped with each other (see FIG. 14).
  • the biosensors of the biosensor storage body of the present invention are overlapped, but are not completely overlapped and are in a random state. Therefore, the user can easily take out the biosensors one by one.
  • the biosensor of the present invention is attached to a measuring device and used to measure a specific component in a sample sample. Attaching to the measuring device includes electrically connecting each terminal of the connection terminal portion of the biosensor to the measuring device. A state in which the biosensor is attached to the measurement apparatus is shown in FIG. 6A.
  • the measurement apparatus includes an insertion port for inserting a biosensor, a measurement unit that measures a specific component based on an output from a measurement unit of the biosensor, and a display unit that displays a measurement result.
  • the biosensor is inserted with the connection terminal portion in the insertion direction, and the measurement portion is exposed from the measurement device.
  • FIG. 6B is a view showing the inside of the apparatus near the insertion port of the measuring apparatus 9 in which the biosensor 5 is inserted.
  • the measuring device 9 has a connector case 20 for receiving the biosensor 5 inserted through the insertion port.
  • connectors 18 (eight connectors 18 are shown in FIG. 6B) for connecting to each terminal of the connection terminal portion 2 of the biosensor 5 received in the connector case 20 are arranged.
  • switching means 19 is provided in the innermost part of the connector case 20.
  • FIG. 7 shows a state in which the biosensor having the protruding portion is turned on by pushing the switch inside the insertion portion.
  • FIG. 8 shows a state where the biosensor having no protrusion remains off without pushing the switch inside the insertion portion.
  • the switch is turned on or remains off, so the type of the inserted biosensor is specified based on the on / off of the switch. Is done. Therefore, an erroneous measurement result is prevented from being displayed on the display means.
  • a biosensor a blood glucose level sensor for measuring blood glucose (glucose) level in blood is taken as an example.
  • FIGS. 1A and 1B A blood glucose level sensor 5 is shown in FIGS. 1A and 1B.
  • FIG. 1A is a front view of the blood glucose level sensor 5.
  • the blood glucose level sensor 5 includes a measurement unit 1, a connection terminal unit 2, and a connection unit 3.
  • the measuring part 1 is located at one end in the longitudinal direction of the blood glucose level sensor 5; the connection terminal part 2 is located at the other end in the longitudinal direction of the blood sugar level sensor 5.
  • FIG. 1B is an exploded perspective view of the blood glucose level sensor 5.
  • the blood glucose level sensor 5 includes a cover 21, a spacer 25, and a substrate 30.
  • FIG. 2 shows an enlarged view of the measurement unit 1.
  • the measurement unit 1 includes a blood introduction port 1A, a blood introduction path 1B, a reagent layer 1C, and a pair of electrodes (not shown) including a working electrode and a counter electrode.
  • the working electrode and the counter electrode are electrode patterns drawn on the substrate 30.
  • FIG. 3 shows an enlarged view of the connection terminal portion 2.
  • the connection terminal portion 2 has connection terminals 7A and 7B connected to the pair of electrodes, respectively, and a connection terminal 7C connected to the detection electrode.
  • a connector 18 (see FIG. 7) of the measuring device is connected to each of the connection terminals 7A, 7B, and 7C.
  • connection unit 3 is a member that electrically connects the measurement unit 1 and the connection terminal unit 2, and specifically includes a wiring patterned on the substrate 30.
  • Blood is introduced into the introduction path 1B through the introduction port 1A of the measurement unit 1, and the reagent layer 1C is dissolved.
  • a potential difference is applied between the pair of electrodes (working electrode and counter electrode).
  • the glucose concentration in the blood is measured.
  • the blood glucose level sensor 5 of the present embodiment can be characterized by the shape of the end portion in the longitudinal direction, that is, the shape of the connection terminal portion 2.
  • the connection terminal portion 2 of the blood glucose level sensor 5 is provided with a protruding portion 10 and a notch portion 11.
  • the protruding portion 10 is an end portion in the longitudinal direction of the blood glucose level sensor 5 in the connection terminal portion 2, and is disposed at the central portion in the short direction.
  • the protrusion part 10 protrudes along the insertion direction when inserting a biosensor in a measuring apparatus (refer FIG. 6).
  • the notches 11 are provided on both sides of the protrusion 10.
  • the blood glucose level sensor 5 is stored and stored in the storage container 12 shown in FIG.
  • the storage container 12 includes a bottomed cylindrical storage container body 13 and a lid 14 that covers the opening of the storage container body 13 so as to be freely opened and closed.
  • the storage container body 13 is preferably cylindrical, but may be cylindrical, rectangular, or other shapes.
  • the lid 14 is a member that seals the opening of the storage container body 13.
  • the lid 14 may be integrated with the storage container body 13 or may be a separable member.
  • FIG. 5 shows a state where a plurality of blood glucose level sensors 5 are stored in the storage container 12.
  • the blood glucose level sensor 5 stands in the longitudinal direction and is stored in the storage container 12.
  • the blood glucose level sensor 5 is stored with the connection terminal portion 2 having the protruding portion 10 facing the bottom surface of the storage container 12. Therefore, the plurality of blood glucose level sensors 5 stored in the storage container 12 are stored randomly without overlapping completely.
  • Randomly stored means that a plurality of blood glucose level sensors 5 are installed in a state of being vertically installed, or in a state of being inclined to the left or right.
  • the blood glucose level sensor 5 in order for the blood glucose level sensor 5 to be randomly arranged in the storage container 12, it is preferable to provide a protrusion as shown in FIG. 11 at the longitudinal end of the blood glucose level sensor 5.
  • the patterns are easily stored in the storage container at random, and the protruding portions can be easily formed.
  • the protrusions can be easily formed.
  • the shape of the portion excluding the protruding portion is simple. Therefore, pattern drawing with a laser can be easily performed on a portion other than the protruding portion.
  • the pattern of FIG. 11-4 has two protrusions 10. When it has a some protrusion part, it is preferable to arrange
  • FIG. 6 shows a state in which the blood glucose level sensor 5 is inserted into the measuring device main body 15 from the insertion port 16 provided at the end of the measuring device main body 15.
  • the blood glucose level sensor 5 is inserted from the insertion port 16 with the connection terminal portion 2 facing forward in the insertion direction.
  • the blood glucose level sensor 5 inserted into the measuring device 9 is received by the connector case 20 inside the measuring device main body 15.
  • a connector 18 for connecting to the blood glucose level sensor 5 received in the connector case 20 is disposed inside the measuring device 9.
  • each pattern of the conductive film in the connection terminal portion 2 can be distinguished via the connector 18. That is, the type of sensor can be determined.
  • Blood is introduced into the measurement unit 1 of the blood glucose level sensor 5 inserted into the measurement apparatus main body 15 from the insertion port 16 through the introduction port 1A.
  • the introduction path 1B causes a capillary phenomenon, if blood is spotted on the introduction port 1A, the introduction path 1B is filled with blood. As a result, the reagent layer 1C is dissolved in blood.
  • the working electrode and the counter electrode are each electrically connected to the terminals (7A and 7B) of the connection terminal portion via the connection portion 3, the current is detected by the measuring means of the measuring device 9, thereby measuring the blood glucose level. Is done. Then, the measured blood sugar level is displayed on the display unit 17.
  • FIG. 7 shows the connection terminal portion 2 of the blood glucose level sensor 5 inserted into the measuring device main body 15 from the insertion port 16 and received in the connector case 20.
  • six connectors 18 are arranged inside the insertion port 16 of the measurement apparatus main body 15. When the blood glucose level sensor 5 is inserted, the two connectors 18 are connected to the connection terminals 7A, 7B and 7C of the connection terminal portion 2, respectively.
  • a switching means 19 is provided in the back of the connector case 20.
  • the switching means 19 is pushed in and turned on by the protruding portion 10 provided in the connection terminal portion 2 of the blood glucose level sensor 5 inserted in the measuring apparatus main body 15.
  • the type (product number, etc.) of the blood glucose level sensor 5 can be determined by turning on / off the switching means 19.
  • the protrusion 10 provided in the connection terminal portion 2 can also have a function of displaying the type of the blood glucose level sensor 5.
  • the switching means 19 is not pushed by the protruding portion 10. Therefore, the switching means 19 remains off. In this way, the blood glucose level sensor 5 having the protruding portion 10 and the blood glucose level sensor 5 ′ not having the protruding portion 10 are distinguished.
  • the sensor type can be discriminated by the connector 18 of the blood test apparatus.
  • the connector 18 of the blood test apparatus As described above, six connectors 18 are arranged in the blood test apparatus. Therefore, all the conductive film patterns of the connection terminal portions 17 as shown in FIG. 12 can be distinguished via the six connectors 18.
  • each of the six connectors is connected to positions A to F of the connection terminal portion 2 shown in FIG.
  • the connector connected to position A and the connector connected to position B, the connector connected to position C and the connector connected to position D, the connector connected to position E and the connector connected to position F Are electrically connected to each other.
  • the connector connected to the position A and the connector connected to the position B, the connector connected to the position E and the connector connected to the position F are electrically connected to each other;
  • the connected connector and the connector connected to position D are insulated.
  • Embodiment 2 In Embodiment 1, the example which has the switching means 19 of the measuring apparatus was shown. Embodiment 2 shows an example in which there are two switching means 19 of the measuring apparatus.
  • FIG. 9A shows a connector case 20 'of the measuring device, and two switching means 19A and 19B are arranged in the connector case 20'.
  • the blood glucose level sensor 5-1 is a blood glucose level sensor having one protrusion 10 at the connection terminal; the blood glucose level sensors 5-2 and 5-3 are blood glucose having two protrusions 10 at the connection terminal 2.
  • the blood glucose level sensor 5-4 is a blood glucose level sensor that does not have the protruding portion 10 at the connection terminal portion 2.
  • FIGS. 10A to 10D are views showing a state in which the blood glucose level sensors 5-1 to 5-4 are inserted into the measuring apparatus having the connector case 20 'of FIG. 9A.
  • FIG. 10A shows a case where the blood glucose level sensor 5-1 is inserted, and it can be seen that both of the two switching means 19A and 19B are pushed in by the protrusion and turned on.
  • FIG. 10B shows a case where the blood glucose level sensor 5-2 is inserted, and it can be seen that one of the two switching means (19B) is pushed in by the protrusion and turned on.
  • FIG. 10C shows the case where the blood glucose level sensor 5-3 is inserted, and it can be seen that the other of the two switching means (19A) is pushed in by the protrusion and turned on.
  • FIG. 10D shows a case where the blood glucose level sensor 5-4 is inserted, and it can be seen that neither of the two switching means 19A and 19B is in the OFF state without being pushed in.
  • the four blood glucose level sensors 5-1 to 5-4 are distinguished by the two switches of the measuring device.
  • the distinguishable sensor type is doubled compared to the case where no switching means is provided; when two switching means are provided in the measuring device. Compared to the case where no switching means is provided, the number of distinguishable sensor types is quadrupled.
  • the biosensor has a protrusion at the end in the longitudinal direction. Therefore, a plurality of biosensors housed in the biosensor housing of the present invention are housed randomly. Therefore, a plurality of biosensors stored in the storage container can be easily taken out one by one, which is highly convenient for the user.
  • the extracted biosensor is used by being inserted into a measuring device.
  • the protrusion can turn on the switch of the measuring device, it is distinguished from the biosensor without the protrusion. As a result, erroneous measurement results are prevented from being provided to the user.

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Abstract

 本発明は、容器本体に収納された板状のバイオセンサを容易に取り出すことができるようにすることを目的とする。具体的に本発明は、上面が開口した筒状の収納容器本体と、前記収納容器本体の上面開口部を開閉自在に覆う蓋体と、前記筒状容器本体内に収納された複数枚の板状のバイオセンサと、を含むバイオセンサ収納体を提供する。ここで、前記バイオセンサはそれぞれ、一端部に配置された測定部と、他端部に配置された接続端子部と、前記一端部と他端部間に配置され、前記測定部と前記接続端子部を電気接続する接続部とを有する。そして、前記バイオセンサは、その長手方向の端部に配置された突出部を有し、かつ前記バイオセンサは、前記突出部を前記収納容器本体の底部に対向して収容されている。

Description

バイオセンサ収納体と、当該バイオセンサを用いる測定装置
 本発明は、血糖値センサのようなバイオセンサを収納容器に収納したバイオセンサ収納体と、当該バイオセンサを用いる測定装置に関する。
 従来のバイオセンサ(血糖値センサ5)は、図13に示すように、板状の形状を有し、一端部に測定部1、他端部に接続端子部2、前記測定部1と前記接続端子部2を接続する接続部3(図示していないが電気配線を有する)とを具備する(たとえば特許文献1を参照)。通常、測定部1は作用極と対極とを含む電極を有し;接続端子部2は、測定装置に接続する一対の端子を有し、電極と端子とは接続部3を介して電気接続されている。接続端子部2の端子は、測定装置に接続するための端子である。
 また、従来のバイオセンサ(血糖値センサ5)の他の例は、図15に示されるように、板状のセンサを備え、その一端に作用極50と、対極51と、情報付与部52とを具備する(例えば特許文献2を参照)。
特開2006-188255号公報 国際公開第2003/076918号
 従来のバイオセンサ5は、図14に示すように、複数枚まとめて、収納容器の内部に収納されて保管される。バイオセンサ5を使用するときに、使用者は収納容器の内部から1枚のバイオセンサ5を取り出す。取り出したバイオセンサ5を、接続端子部2側から測定装置(図示せず)の挿入口に挿入し;次に、測定部1に血液を点着させる。これにより、測定装置の測定手段で、血糖値を測定し、測定値は表示手段に表示させる。
 ところが、収納容器に収納された複数枚のバイオセンサ5のうちの一枚を取り出すときに、非常に取り出しにくいという問題があった。従来のバイオセンサ5は、図13に示すように板状であるので、複数枚のバイオセンサ5を収納容器内に収納すると、図14に示すように互いに重なった状態となる。このように互いに重なった板状のバイオセンサ5を、一枚ずつ収納容器から取り出すのは、使用者にとって煩雑である。ときとして、2枚以上のバイオセンサ5を取り出してしまい、そのうちの一枚または複数枚を落下させてしまうこともあった。
 そのため使用者は、時間をかけて慎重に収納容器内から一枚の板状のバイオセンサを取り出さねばならず、使い勝手が悪かった。そこで本発明は、容器本体に収納された板状のバイオセンサを容易に取り出すことができるようにすることを目的とする。
 上記目的を達成するために本発明は、バイオセンサの形状を好適化し、かつ好適化された形状のバイオセンサを適切な状態で収納容器に収納したバイオセンサ収納体を提供する。これにより、所期の目的を達成する。
 すなわち、本発明の第一は、以下に示すバイオセンサ収納体に関する。
 [1]上面が開口した筒状の収納容器本体と、前記収納容器本体の上面開口部を開閉自在に覆う蓋体と、前記筒状の収納容器本体内に収納された複数枚の板状のバイオセンサと、を含むバイオセンサ収納体であって、
 前記バイオセンサはそれぞれ、一端部に配置された測定部と、他端部に配置された接続端子部と、前記一端部と他端部間に配置され、前記測定部と前記接続端子部を電気接続する接続部とを有し、
 前記バイオセンサは、その長手方向の端部に配置された突出部を有し、かつ前記バイオセンサは、前記突出部を前記収納容器本体の底部に対向して収容されている、バイオセンサ収納体。
 [2]前記バイオセンサは、前記突出部の両隣の少なくとも一方に配置された切欠部をさらに有する、[1]に記載のバイオセンサ収納体。
 [3]前記収納容器本体の下面は有底である、[1]に記載のバイオセンサ収納体。
 [4]前記測定部は、作用極と対極とからなる一対の電極を有し、かつ前記接続端子部は、前記一対の電極と接続部を介して電気接続している一対の端子を有する、[1]に記載のバイオセンサ収納体。
 本発明の第二は、以下に示す測定装置に関する。
 [5]前記[1]に記載のバイオセンサを、前記接続端子部側から挿入するための挿入口を有する測定装置であって、
 前記バイオセンサが挿入されたときに、前記接続端子部の端子に接続するコネクターと、前記測定部からの出力により特定成分を測定する測定手段と、前記測定手段での測定結果を表示する表示手段と、を備えた測定装置。
 [6]前記バイオセンサが挿入されたときに、前記接続端子部に設けられた突出部によりスイッチングされるスイッチング手段をさらに備えた、[5]に記載の測定装置。
 本発明のバイオセンサ収納体は、収納容器に収容されるバイオセンサの形状と、その収容状態を好適化しているので、収容容器からバイオセンサを一枚ずつ容易に取り出すことができる。
 つまり、本発明におけるバイオセンサは板状であり、1)その長手方向の端部に配置された突出部を有し、かつ2)突出部を収納容器本体の底部に対向した状態で、バイオセンサを収納容器に収容している。そのため、収納容器内において複数のバイオセンサがランダムに収容されるので、収容容器からバイオセンサを一枚ずつ容易に取り出すことができる。
 また、バイオセンサには突出部があり、突出部が測定装置のスイッチング手段をスイッチングすることができる。そのため、測定装置は、当該突出部によってバイオセンサの種別を判断することができる。
 このようにして、バイオセンサの使用者による検査を簡便にすることができ、しかもバイオセンサの種別を測定装置が判断することができるので、誤った測定結果が使用者に提供されることも防止される。
本発明の一実施形態にかかる血糖値センサの正面図(図1A)と、分解斜視図(図1B) 図1の血糖値センサの測定部の拡大正面図 図1の血糖値センサの接続端子部の拡大正面図 血糖値センサを収納するための収納容器の斜視図 図1の血糖値センサの複数枚を収納容器に収容した状態を示す断面図 図1の血糖値センサが挿入された測定装置の斜視図(図6A)と、測定装置の内部のコネクターケースを示す図(図6B) 図6の測定装置のスイッチング手段付近の拡大断面図 図6の測定装置のスイッチング手段付近の拡大断面図 2つのスイッチング手段を有するコネクターケースを示す図(図9A)と、4種類の血糖値センサを示す図(図9B) 図9Aに示されるコネクターケースに、図9Bに示される血糖値センサを挿入した状態を示す図 バイオセンサの接続端子部の突出部および切欠部の形状のパターンを示す図 バイオセンサの接続端子部の導電膜のパターニングの例を示す図 第1の従来のバイオセンサの正面図 従来のバイオセンサの複数枚を収納容器に収容した状態を示す断面図 第2の従来のバイオセンサの正面図
 本発明のバイオセンサ収納体は、収納容器本体と、蓋体と、複数枚の板状のバイオセンサと、を具備する。
 収納容器本体について
 収納容器本体は、通常は、上面に開口部を有する筒状の容器である。また通常は、収納容器本体の下面は有底である。収納容器本体は、被収納物であるバイオセンサを外部の湿気から保護することが好ましい。収納容器本体の材質は特に限定されないが、低透湿性であることが好ましく、樹脂などでありうる。収納容器本体の内部に吸湿剤が配置されていてもよい。吸湿剤は、収納容器の内部に侵入した水分を吸収して、収納物であるバイオセンサが水分によって劣化することを防止する。
 収納容器本体の形状は、収納物であるバイオセンサを収納できる限り特に限定されないが、筒状であることが好ましく、円筒状や矩形筒状などでありうる。筒状の収納容器本体の内部高さは、バイオセンサの長手方向の幅以上に設定されていればよいが、通常は40~60mmである。
 蓋体について
 蓋体は、収容容器本体の上面開口部を覆う(封止する)部材であって、開閉可能な部材であることが好ましい。蓋体によって封止された収容容器は密閉されることが好ましく、外部からの湿気や酸素の侵入が抑制される。蓋体は、収納容器本体と分離可能な部材であってもよいが、図4に示されるように収納容器本体と連結して一体化されていてもよい。また、蓋体に吸湿剤が配置されていてもよい。
 バイオセンサについて
 バイオセンサは、試料中の特定成分、例えば血液中のグルコースの濃度を測定するための分析用具である。バイオセンサの形状は、板状であることが好ましく、長手方向と短手方向とを有する板状であることがより好ましい。「板状」とは、その厚みが0.05~1.0mmであることをいう。バイオセンサの大きさは特に制限されないが、その長手方向の幅が10mm~50mmであることが好ましく、アスペクト比(長手方向の幅/短手方向の幅)が2~16であることが好ましい。
 バイオセンサは、試料中の成分量を測定するための測定部と、分析装置との接続端子を有する接続端子部と、測定部と接続端子部とを電気接続する接続部と、を有する(図1A参照)。また、バイオセンサは、例えば、カバーと、スペーサと、基板とを含む(図1B参照)。
 測定部は、試料サンプルを測定部内に導入するための導入口と、作用極および対極からなる一対の電極と、試薬層と、導入された試料サンプルを試薬層にまで導くための導入路と、を有する(図2参照)。また、もちろん、作用極および対極以外の電極である検知極などを有していてもよい。
 測定部、とりわけ導入口は、バイオセンサの端部にあることが好ましい。試料を導入しやすくするためである。バイオセンサの端部とは、長手方向の端部であってもよく、側端部であってもよい。試料サンプルが液体である場合には、導入路は毛細管現象が生じるように微細な径を有していることが好ましい。
 導入口および導入路は、カバーとスペーサと基板とから構成される隙間である(図1B参照)。
 試薬層は、通常固形であり、液体の試料サンプルに溶解する。試薬層の成分組成は、測定対象成分に応じて異なる。一般的には、電子伝達体(メディエータ)と、酸化還元酵素と、を含む。測定対象成分がグルコースである場合には、電子伝達体の例には鉄錯体(フェロセン)やルテニウム錯体などがあり;酸化還元酵素の例にはグルコースデヒドロゲナーゼやグルコースオキシダーゼなどがある。
 測定部は、作用極と対極とからなる一対の電極を有する。試料サンプルは、試薬層を溶解して溶液となり;その溶液は、一対の電極に接触し;一対の電極は、溶液に電圧を印加する。そのときに溶液に流れる電流を測定するなどして、試料サンプル中に含まれる特定成分の量を測定する。したがって、一対の電極の近傍に試薬層が配置されることが好ましい。
 測定部は、作用極と対極とからなる一対の電極以外の他の電極を有していてもよい。例えば検知電極や、試料サンプルが血液である場合にはヘマトクリット電極などを有していてもよい。検知電極とは、試料サンプルが測定部内の所定の位置にまで導かれたことを確認するための電極である。ヘマトクリット電極とは、血液中のヘマトクリット値(血液中に占める血球の容積の割合を示す数値)を測定するための電極であり、ヘマトクリット値は特定成分の測定結果を補正するために用いられる。
 接続端子部は、バイオセンサを測定装置本体に電気接続するための接続端子を有する。接続端子は、測定部の作用極と電気接続している端子と、測定部の対極と電気接続している端子とからなる一対の端子を少なくとも含む。さらに、測定部に他の電極がある場合には、他の電極と電気接続している端子をさらに有する。
 接続端子部は、バイオセンサの、測定部以外の他の端部に配置されていることが好ましい。端部とは、長手方向の端部であっても側部の端部であってもよいが、長手方向の端部に配置されることが多い。
 接続端子部の各端子は、バイオセンサを測定装置に装着したときに、測定装置と電気接続することができる。例えば、測定装置が有するコネクターが、接続端子部の各端子に接続する。
 接続部は、測定部と接続端子部とを電気接続する。より具体的に、接続部とは、測定部が有する各電極(一対の電極および他の電極)と接続端子部の各端子とを、電気接続する配線を意味する。
 測定部の各電極、接続端子部の各端子、および接続部を構成する配線は、基板にパターニングされた導電膜(例えば金属膜)である。これらは、基板上に導電ペーストを塗布することで形成してもよく、基板上に成膜した導電膜をエッチング(レーザーエッチングなど)して形成してもよい。
 接続端子部には、各端子以外のパターニングされた導電膜があってもよい。所定のパターニングをしておくことで、後述の通り、コネクタによってバイオセンサの種別を判別することができる(図12参照)。
 本発明のバイオセンサは、その長手方向の端部に突出部を有することを特徴とする(図3参照)。また、バイオセンサは、突出部の両隣の少なくとも一方に切欠部を有していることが好ましい。突出部と切欠部は、長手方向の端部にあればよいが、通常は接続端子部と一体とされている。また、突出部は、測定装置にバイオセンサを挿入するときの挿入方向に沿って突出していることが好ましい。
 突出部および切欠部のパターンの例が、図11に示される。図11における図11-1~図11-3は、1つの突出部がある例であり;図11-4は、2つの突出部がある例である。
 本発明のバイオセンサ収納体において、複数のバイオセンサが収納容器に収容される。収容されるバイオセンサの数は特に限定されないが、通常は5枚~50枚である。バイオセンサは、長手方向の端部にある突出部を収納容器の底に向けて収容されている。そのため、収容されたバイオセンサは、基本的には、互いに重なりあって長手方向に沿って起立するが;垂直に立設するもの、右側または左側に傾いて立設するものなどが混在した状態となる(図5参照)。
 一般的に、バイオセンサのような板状部材の複数を収納容器に収容すると、板状部材同士が完全に重なりあって存在しやすい(図14参照)。完全に重なりあった板状のバイオセンサのうちの一枚のバイオセンサを、収納容器から取り出すことは煩雑であることが多い。一方で、本発明のバイオセンサ収納体のバイオセンサは、重なりあって存在するものの、完全には重なりあわず、ランダムな状態となる。そのため使用者は、容易に一枚ずつバイオセンサを取り出すことができる。
 本発明のバイオセンサは、測定装置に装着されて、試料サンプル中の特定成分を測定するために用いられる。測定装置に装着されるとは、バイオセンサの接続端子部の各端子が、測定装置に電気接続されることを含む。バイオセンサが測定装置に装着された状態が、図6Aに示される。
 図6Aに示されるように、測定装置には、バイオセンサを挿入するための挿入口と、バイオセンサの測定部からの出力によって特定成分を測定する測定手段と、測定結果を表示する表示手段とを有する。
 図6Aに示されるように、バイオセンサは接続端子部を挿入方向の先にして挿入され、測定部は測定装置から露出していることが好ましい。
 図6Bは、バイオセンサ5を挿入された測定装置9の挿入口近傍の装置内部を示した図である。図6Bに示されるように、測定装置9は、挿入口を介して挿入されたバイオセンサ5を受容するためのコネクターケース20を有する。測定装置9の内部には、コネクターケース20に受容されたバイオセンサ5の接続端子部2の各端子に接続するためのコネクター18(図6Bには8つのコネクター18が示されている)が配置されている。さらに、コネクターケース20の最奥部にはスイッチング手段19が設けられている。バイオセンサ5が挿入口を通して測定装置9に挿入されると、突出部10がスイッチング手段19を押し込むことによって、オンすることができる。
 図7には、突出部を有するバイオセンサが、挿入部の内部においてスイッチを押し込んでオンにした状態が示される。一方で、図8は、突出部を有さないバイオセンサが、挿入部の内部においてスイッチを押し込むことなく、オフのままの状態が示される。
 このように、測定装置に挿入されたバイオセンサの突出部の有無によって、スイッチがオンされたりオフのままになったりするので、スイッチのオン/オフに基づいて挿入されたバイオセンサの種別が特定される。よって、誤った測定結果が表示手段に表示されることが防止される。
 以下、本発明のバイオセンサ収納体および測定装置の実施形態の例を、添付図面を用いて説明する。バイオセンサとして、血液中の血糖(グルコース)値を測定するための血糖値センサを例にする。
 [実施の形態1]
 図1Aおよび図1Bには、血糖値センサ5が示される。図1Aは血糖値センサ5の正面図である。血糖値センサ5は、測定部1と接続端子部2と接続部3とを有する。測定部1は、血糖値センサ5の長手方向の一方の端部に位置し;接続端子部2は、血糖値センサ5の長手方向の他方の端部に位置する。図1Bは、血糖値センサ5の分解斜視図である。血糖値センサ5は、カバー21とスペーサ25と基板30とからなる。
 図2には、測定部1の拡大図が示される。測定部1は、血液導入口1Aと、血液導入路1Bと、試薬層1Cと、作用極と対極とからなる一対の電極(不図示)と、を有する。作用極および対極は、基板30に描かれた電極パターンである。
 図3には、接続端子部2の拡大図が示される。接続端子部2には、一対の電極にそれぞれ接続している接続端子7Aと7Bと、検知極と接続している接続端子7Cとを有する。接続端子7A,7B,7Cには、それぞれ測定装置のコネクター18(図7参照)が接続する。
 接続部3は、測定部1と接続端子部2とを電気接続する部材であり、具体的には基板30にパターニングされた配線を含む。
 測定部1の導入口1Aを通って、血液が導入路1Bに導入され、試薬層1Cを溶解する。そして、一対の電極(作用極と対極)間に電位差を与える。試薬層1Cを溶解した血液に流れる電流を測定することで、血液中のグルコース濃度などが測定される。
 本実施形態の血糖値センサ5は、その長手方向の端部の形状、つまり、接続端子部2の形状に特徴がありうる。図3に示すように、血糖値センサ5の接続端子部2には、突出部10と切欠部11とが設けられている。突出部10は、接続端子部2における血糖値センサ5の長手方向の端部であって、短手方向の中央部に配置されている。また、突出部10は、バイオセンサを測定装置に挿入する(図6参照)ときの挿入方向に沿って突出していることが好ましい。一方、切欠部11は、突出部10の両側に設けられている。
 血糖値センサ5は、図4に示される収納容器12の内部に収納保管される。収納容器12は、有底の筒状の収納容器本体13と、収納容器本体13の開口部を開閉自在に覆う蓋14とにより構成されている。収納容器本体13は、筒状であることが好ましいが、円筒状であってもよいし、矩形筒状であってもよいし、他の形状であってもよい。
 蓋14は、収納容器本体13の開口部を密閉する部材である。蓋14は、収納容器本体13に一体化されていてもよいし、分離可能な部材とされていてもよい。
 図5は、収納容器12内に複数枚の血糖値センサ5が収納された状態を示す。図5に示されるように、血糖値センサ5は長手方向に沿って起立して、収納容器12内に収納されている。また血糖値センサ5は、突出部10を有する接続端子部2を、収納容器12の底面に向けて収納されている。そのため、収納容器12内に収納された複数の血糖値センサ5は、完全に重なりあうことなく、ランダムに収納されている。「ランダムに収納」されるとは、複数枚の血糖値センサ5が、垂直に立設するもの、左側あるいは右側に傾斜した状態で立設するなるものなどが混在した状態となることである。
 複数枚の血糖値センサ5が、ランダムに収納されているので、収納容器本体13内から一枚の血糖値センサ5を容易に取り出すことができる。これにより、使用者の使い勝手が向上する。
 このように、血糖値センサ5が収納容器12においてランダムに配置されるためには、血糖値センサ5の長手方向の端部に、図11に示されるような突出部を設けることが好ましい。図11-1のパターンは、突出部10の両側に切欠部11があるので、収納容器においてランダムに収納されやすく、突出部の形成も容易である。図11-2のパターンは、突出部の形成が容易である。図11-1および図11-2のパターンは、突出部を除く部分の形状がシンプルである。そのため、突出部を除く部分にも、容易にレーザーでのパターン描画が行うことができる。また、突出部を除く部分にもコネクターを配置しやすい。図11-3のパターンは、突出部が折れることによって破損する可能性が低く、突出部の形成も容易である。また、図11-3のパターンに対応する血液検査装置のコネクターケース(後述)の作製も容易である。
 また、図11-4のパターンは、2つの突出部10を有する。複数の突出部を有する場合には、全ての突出部を一方の端部に偏らせて配置することが好ましい。また、複数の突出部を設けることで、後述の通り、血液センサの種別判別がより多彩になる。
 収納容器本体13から取り出された一枚の血糖値センサ5は、図6Aに示されるように、測定装置9を構成する測定装置本体15に挿入される。図6には、血糖値センサ5が、測定装置本体15の端部に設けた挿入口16から、測定装置本体15の内部に挿入された様子が示される。血糖値センサ5は、接続端子部2を挿入方向について前方にして、挿入口16から挿入される。
 図6Bに示されるように、測定装置9に挿入された血糖値センサ5は、測定装置本体15の内部にあるコネクターケース20に受容される。測定装置9の内部には、コネクターケース20に受容された血糖値センサ5に接続するためのコネクター18が配置されている。図6Bには、6つのコネクター18があり;作用極に接続する接続端子7A、対極に接続する接続端子7B、検知極に接続する接続端子7Cに、それぞれ2つのコネクターが接続することができる。このように、各接続端子に2つのコネクターを接続可能にしておけば、接続端子部2における導電膜の各パターン(図12参照)を、コネクター18を介して区別することができる。つまり、センサの種別を判別することができる。
 挿入口16から測定装置本体15に挿入された血糖値センサ5の測定部1に、導入口1Aを介して血液を導入する。前述の通り、導入路1Bは毛細管現象を生じさせるので、導入口1Aに血液を点着すれば、導入路1Bに血液が満たされる。その結果、試薬層1Cが血液中に溶解する。
 その後、一対の電極(作用極と対極)間に電圧を印加すると、一対の電極間に血糖値に応じた電流が流れる。作用極と対極がそれぞれ、接続部3を介して接続端子部の端子(7Aと7B)に電気接続しているので、当該電流は測定装置9の測定手段によって検知され、これにより血糖値が測定される。そして、測定された血糖値は、表示部17に表示される。
 図7は、挿入口16から測定装置本体15に挿入されて、コネクターケース20に受容された血糖値センサ5の接続端子部2を示している。図7に示すように、測定装置本体15の挿入口16の内部には、6つのコネクター18が配置されている。血糖値センサ5を挿入すると、接続端子部2の接続端子7A,7Bおよび7Cのそれぞれに、2つのコネクター18が接続する。
 また、図7に示すごとく、コネクターケース20の奥には、スイッチング手段19が設けられている。スイッチング手段19は、測定装置本体15に挿入された血糖値センサ5の接続端子部2に設けた突出部10によって押し込まれて、オンされる。
 スイッチング手段19のオン/オフによって、血糖値センサ5の種別(品番など)を判定することができる。このように、接続端子部2に設けた突出部10は、血糖値センサ5の種別を表示する機能をも有しうる。
 図8に示すように、突出部10を有さない血糖値センサ5’を、挿入口16を介して測定装置本体15に挿入しても、スイッチング手段19は突出部10によって押し込まれない。よって、スイッチング手段19はオフのままとなる。このようにして、突出部10を有する血糖値センサ5と、突出部10を有さない血糖値センサ5’とが、区別される。
 コネクターによるセンサの種別の判別について
 前述の通り、血液検査装置のコネクター18によって、センサの種別を判別することができる。前述の通り、血液検査装置には6つのコネクター18が配置されている。そのため、図12に示すような、接続端子部17の導電膜のパターンを全て、6つのコネクター18を介して区別することができる。
 コネクターを介して接続端子部の導電膜のパターンを区別する具体的方法は、特開2003-156469号に記載されている。
 具体的に説明すると、6つのコネクターはそれぞれ、図12に示される接続端子部2の位置A~Fに接続する。その結果、図12-1では、位置Aに接続したコネクターと位置Bに接続したコネクター、位置Cに接続したコネクターと位置Dに接続したコネクター、位置Eに接続したコネクターと位置Fに接続したコネクターとは、それぞれ互いに導通する。これに対して、図12-2では、位置Aに接続したコネクターと位置Bに接続したコネクター、位置Eに接続したコネクターと位置Fに接続したコネクターとは、それぞれ互いに導通するが;位置Cに接続したコネクターと位置Dに接続したコネクターとは絶縁されている。
 このようにして、図12に示されるセンサは全て、6個のコネクター18によって判別されうる。
 [実施の形態2]
 実施の形態1では、測定装置のスイッチング手段19が1つである例を示した。実施の形態2では、測定装置のスイッチング手段19が2つある例を示す。
 図9Aには、測定装置のコネクターケース20’が示され、コネクターケース20’には2つのスイッチング手段19Aと19Bが配置されている。この測定装置のコネクターケース20’に、図9Bに示される4種類の突出部パターンの血糖値センサ5-1~5-4を挿入した場合を検討する。血糖値センサ5-1は、接続端子部に1つの突出部10を有する血糖値センサであり;血糖値センサ5-2および5-3は、接続端子部2に2つの突出部10を有する血糖値センサであり;血糖値センサ5-4は、接続端子部2に突出部10を有さない血糖値センサである。
 図10A~図10Dには、図9Aのコネクターケース20’を有する測定装置に、血糖値センサ5-1~5-4を挿入した状態を示す図である。図10Aは、血糖値センサ5-1を挿入した場合を示しており、2つのスイッチング手段19Aおよび19Bがいずれも、突出部によって押し込まれてオンされていることがわかる。図10Bは、血糖値センサ5-2を挿入した場合を示しており、2つのスイッチング手段のうちの一方(19B)が突出部によって押し込まれてオンされていることがわかる。図10Cは、血糖値センサ5-3を挿入した場合を示しており、2つのスイッチング手段のうちの他方(19A)が突出部によって押し込まれてオンされていることがわかる。図10Dは、血糖値センサ5-4を挿入した場合を示しており、2つのスイッチング手段19Aおよび19Bのいずれもが押し込まずにオフの状態にあることがわかる。
 このように、4つの血糖値センサ5-1~5-4はそれぞれ、測定装置の2つのスイッチによって区別されることがわかる。
 このように、測定装置に1つのスイッチング手段を設けた場合は、スイッチング手段を設けない場合と比較して、判別可能なセンサ種別が2倍になり;測定装置に2つのスイッチング手段を設けた場合は、スイッチング手段を設けない場合と比較して、判別可能なセンサ種別が4倍になる。
 本発明において、バイオセンサには、その長手方向に端部に突出部を有する。そのため、本発明のバイオセンサ収納体に収容された複数のバイオセンサは、ランダムに収容される。そのため、収納容器に収容された複数枚のバイオセンサを、一枚ずつ容易に取り出すことができ、ユーザーの利便性が高い。
 さらに、取り出されたバイオセンサは、測定装置に挿入されて用いられる。このとき、突出部は測定装置のスイッチをオンすることができるので、突出部のないバイオセンサと区別される。その結果、誤った測定結果が使用者に提供されることも防止される。
 1 測定部
 1A 導入口
 1B 導入路
 1C 試薬層
 2 接続端子部
 3 接続部
 5,5-1~5-4,5’ 血糖値センサ
 7A,7B,7C 接続端子
 9 測定装置
 10 突出部
 11 切欠部
 12 収納容器
 13 収納容器本体
 14 蓋体
 15 測定装置本体
 16 挿入口
 17 表示部
 18,18A,18B コネクター
 19,19A,19B スイッチング手段
 20,20' コネクターケース
 21 カバー
 25 スペーサ
 30 基板
 50 作用極
 51 対極
 52 情報付与部

Claims (6)

  1.  上面が開口した筒状の収納容器本体と、前記収納容器本体の上面開口部を開閉自在に覆う蓋体と、前記筒状の収納容器本体内に収納された複数枚の板状のバイオセンサと、を含むバイオセンサ収納体であって、
     前記バイオセンサはそれぞれ、一端部に配置された測定部と、他端部に配置された接続端子部と、前記一端部と他端部間に配置され、前記測定部と前記接続端子部を電気接続する接続部とを有し、
     前記バイオセンサは、その長手方向の端部に配置された突出部を有し、かつ前記バイオセンサは、前記突出部を前記収納容器本体の底部に対向して収容されている、バイオセンサ収納体。
  2.  前記バイオセンサは、前記突出部の両隣の少なくとも一方に配置された切欠部をさらに有する、請求項1に記載のバイオセンサ収納体。
  3.  前記収納容器本体の下面は有底である、請求項1に記載のバイオセンサ収納体。
  4.  前記測定部は、作用極と対極とからなる一対の電極を有し、かつ
     前記接続端子部は、前記一対の電極と接続部を介して電気接続している一対の端子を有する、請求項1に記載のバイオセンサ収納体。
  5.  請求項1に記載のバイオセンサを、前記接続端子部側から挿入するための挿入口を有する測定装置であって、
     前記バイオセンサが挿入されたときに、前記接続端子部の端子に接続するコネクターと、前記測定部からの出力により特定成分を測定する測定手段と、前記測定手段での測定結果を表示する表示手段と、を備えた測定装置。
  6.  前記バイオセンサが挿入されたときに、前記接続端子部に設けられた突出部によりスイッチングされるスイッチング手段をさらに備えた、請求項5に記載の測定装置。
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