WO2012086426A1 - 尿分析装置、尿検体情報処理装置および尿検体情報の処理方法 - Google Patents

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WO2012086426A1
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WO
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sediment
measurement result
qualitative
measurement
urine
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PCT/JP2011/078442
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水本 徹
田中 庸介
幸慶 泉
恵介 堤田
洋輔 松井
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シスメックス株式会社
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
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    • G01N33/483Physical analysis of biological material
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    • GPHYSICS
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    • G01N33/50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16BBIOINFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR GENETIC OR PROTEIN-RELATED DATA PROCESSING IN COMPUTATIONAL MOLECULAR BIOLOGY
    • G16B99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass

Definitions

  • the present invention relates to a urine analyzer, a urine sample information processing device, and a urine sample information processing method for performing urine qualitative measurement and urine sediment measurement.
  • Urine analyzers that perform urine qualitative measurement and urine sediment measurement are known.
  • a measurement result check device that cross-checks urine qualitative measurement results and urine sediment measurement results that are highly correlated and evaluates the reliability of these measurement results is proposed. (For example, see Patent Documents 1 and 2).
  • urine qualitative measurement is first performed, and then urine sediment measurement is performed. Therefore, after a urine sediment measurement result is obtained, a cross check is automatically performed.
  • urine qualitative measurement may be performed after urine sediment measurement. In this case, in the conventional urine analyzer, the cross check is not automatically executed, which places a burden on the user.
  • urine qualitative or urine sediment reexamination may be performed based on the measurement result.
  • the measurement result of urine qualitative or urinary sediment performed again is evaluated alone or in combination with the other measurement result performed in the past. Is useful.
  • the current measurement result is obtained, if the other measurement result combined with this is old and the sample has deteriorated, a proper comparison will be possible even if the combination with the past measurement result is performed. May not be expected and may be an obstacle to evaluation.
  • the present invention has been made in view of such a problem, and an object thereof is to provide a urine analyzer, a urine sample information processing device, and a urine sample information processing method capable of smoothly comparing and evaluating measurement results. To do.
  • the first aspect of the present invention relates to a urine analyzer.
  • the urine analyzer includes a qualitative measurement unit that measures a measurement item related to urine qualification, a sediment measurement unit that measures a measurement item related to urine sediment, and a qualitative measurement obtained by measuring a sample using the qualitative measurement unit.
  • the storage unit stores the qualitative measurement result.
  • the cross-check between the qualitative measurement result and the sediment measurement result is performed, and when the sample is measured by the sediment measurement unit and the sediment measurement result is obtained, If the qualitative measurement result of the sample is stored in the storage unit, a control unit that performs a cross check between the sediment measurement result and the qualitative measurement result is provided.
  • the cross check can be executed regardless of which of the measurement by the qualitative measurement unit and the measurement by the sediment measurement unit is performed first. Thereby, since a user's burden can be reduced, a measurement result can be compared and evaluated smoothly.
  • the control unit when the sample is measured by the qualitative measurement unit and a qualitative measurement result is obtained, the control unit has a sediment measurement result for the sample stored in the storage unit within a predetermined time.
  • the qualitative measurement result and the sediment measurement result are cross-checked, the specimen is measured by the sediment measurement unit, and when the sediment measurement result is obtained, the result is stored in the storage unit. If a qualitative measurement result for the sample is obtained within a predetermined time, a cross check between the sediment measurement result and the qualitative measurement result may be executed. In this way, since the cross check is not executed based on the measurement result performed on the specimen that has deteriorated over time, the accuracy of the cross check can be maintained high.
  • the urine analyzer may be configured to further include a setting unit that sets the predetermined time.
  • a setting unit that sets the predetermined time.
  • the predetermined time may be configured such that a default value of 15 minutes or more and 60 minutes or less is set. If the predetermined time is set to 15 minutes or more, the reagent used in the sediment measurement unit runs out, and even if it takes 10 minutes from the qualitative measurement to the sediment measurement, for example, cross check Is executed. In addition, when the predetermined time is set to 60 minutes or less, it is possible to prevent a long period of time from passing through the sediment measurement and executing a low-accuracy cross check for a specimen in which bacteria are generated. Accordingly, the time range in which the cross check is performed is appropriately 15 minutes or more and 60 minutes or less. If such a predetermined time is set in advance, the user does not need to set the predetermined time. Further, the predetermined time can be easily adjusted using the predetermined time set as the default value as a guide.
  • the control unit when the qualitative measurement result is obtained, obtains the sediment measurement result for the sample within a predetermined time from the time when the qualitative measurement result is obtained. For example, when the cross-check between the qualitative measurement result and the sediment measurement result is executed and the sediment measurement result is obtained, the qualitative measurement result for the sample is obtained within a predetermined time from the time when the sediment measurement result is obtained. If so, it may be configured to perform a cross check between the sediment measurement result and the qualitative measurement result. In this way, since the cross check is executed only when the acquisition timing of the qualitative measurement result and the acquisition timing of the sediment measurement result are close, the accuracy of the cross check can be maintained high.
  • the storage unit indicates a combination of a first database that holds a qualitative measurement result, a second database that holds a sediment measurement result, and a qualitative measurement result and a sediment measurement result.
  • a third database that stores set information; and when the specimen is measured by the qualitative measurement section and a qualitative measurement result is obtained, the control section stores the sediment measurement result of the specimen in the second database.
  • set information indicating a combination of the obtained qualitative measurement result and the stored sediment measurement result is stored in the third database, the specimen is measured by the sediment measurement unit, and the sediment measurement result is When obtained, if the qualitative measurement result of the sample is stored in the first database, a combination of the obtained sediment measurement result and the stored qualitative measurement result A set information indicating, may be configured to store in said third database.
  • control unit may be configured to further store the result of the cross check performed on the combined qualitative measurement result and sediment measurement result in the third database.
  • the urine analyzer according to this aspect may further include a transport unit that transports the specimen in the order from the qualitative measurement unit to the sediment measurement unit.
  • a second aspect of the present invention relates to a urine sample information processing apparatus connected to a qualitative measurement unit that measures a measurement item related to urine qualitative and a sediment measurement unit that measures a measurement item related to urine sediment.
  • the urine sample information processing apparatus stores a qualitative measurement result obtained by measuring the sample by the qualitative measurement unit and a sediment measurement result obtained by measuring the sample by the sediment measurement unit. And when the qualitative measurement result is obtained and the sediment measurement result of the sample is stored in the storage unit, the qualitative measurement result and the sediment measurement result If the specimen is measured by the sediment measurement unit and the sediment measurement result is obtained when the cross-check is performed, if the qualitative measurement result of the specimen is stored in the storage unit, the sediment measurement result and the qualitative result A control unit that performs a cross check with the measurement result.
  • a third aspect of the present invention relates to a method for processing urine sample information.
  • the method for processing urine sample information includes a step of storing a qualitative measurement result obtained by measuring a sample with respect to a measurement item related to urine qualification in a storage unit, and a measurement of the sample with respect to a measurement item related to urine sediment. Storing the obtained sediment measurement result in the storage unit, and when the sample is measured and the qualitative measurement result is obtained, if the sediment measurement result of the sample is stored in the storage unit, the qualitative measurement result When the specimen is measured and the sediment measurement result is obtained, if the qualitative measurement result of the specimen is stored in the storage unit, the sediment measurement result and Performing a cross check with the qualitative measurement result.
  • the fourth aspect of the present invention relates to a urine analyzer.
  • the urine analyzer according to this aspect includes a qualitative measurement unit that measures a measurement item related to urine qualification, a sediment measurement unit that measures a measurement item related to urine sediment, a qualitative measurement result obtained by measuring a sample using the qualitative measurement unit, and A storage unit for storing a sediment measurement result obtained by measuring the sample by the sediment measurement unit, a set information indicating a combination of the qualitative measurement result and the sediment measurement result, and a sample by the qualitative measurement unit.
  • the qualitative measurement result is measured and the obtained qualitative measurement result is obtained, the latest sediment including the combined sediment measurement result among the sediment measurement results of the sample stored in the storage unit is stored.
  • a control unit configured to previously combine the latest qualitative measurement result including qualitative measurements combined.
  • the urine analyzer when a plurality of measurements are performed on the same sample, a history of combining the latest measurement results remains among the qualitative measurement results and the sediment measurement results in each measurement.
  • the combination of the measurement results of each time can be displayed. Therefore, the user can compare the combination of the qualitative measurement result and the sediment measurement result of each time for the same sample, and can more appropriately evaluate the measurement result for the sample.
  • the control unit when the sample is measured by the qualitative measurement unit and the qualitative measurement result is obtained, the control unit is the latest of the sediment measurement results of the sample obtained within a predetermined time.
  • the sediment measurement result is configured to be combined with the qualitative measurement result.
  • the qualitative measurement result of the specimen obtained within a predetermined time is obtained.
  • the latest qualitative measurement result may be configured to be combined with the sediment measurement result. In this way, since the latest measurement result is combined with the obtained measurement result within a predetermined time, the measurement result can be more appropriately evaluated.
  • the control unit obtains the latest sediment measurement result among the sediment measurement results of the sample obtained within a predetermined time from the time when the qualitative measurement result is obtained. It is configured to be combined with the qualitative measurement result, and when the sediment measurement result is obtained, the latest qualitative measurement among the qualitative measurement results of the specimen obtained within a predetermined time from the time when the sediment measurement result is obtained. It can be configured to combine the sediment measurement results with the results. In this way, the sediment measurement result with the closest acquisition timing is combined with the obtained qualitative measurement result, and the qualitative measurement result with the closest acquisition timing is combined with the obtained sediment measurement result. Thereby, a measurement result can be evaluated more appropriately.
  • the urine analyzer may further include a display unit.
  • the control unit displays the qualitative measurement result and the sediment measurement result for each set information.
  • the display unit may be configured to be combined and displayed. In this way, since the combination of the qualitative measurement result and the sediment measurement result of each time is displayed on the display unit, the user can easily compare the combination of the measurement results with each other.
  • the urine analyzer may further include a display unit.
  • the control unit together with the qualitative measurement result and the sediment measurement result combined by the set information stored in the storage unit, a scattergram based on the sediment measurement result or a sediment image captured in the sediment measurement is displayed on the display unit.
  • control unit may be configured to display on the display unit a reception screen that accepts selection of group information to be displayed among the group information stored in the storage unit.
  • the user can easily display a desired measurement result for a desired sample via the reception screen. Therefore, for example, when the same sample is measured a plurality of times, the measurement results of each time can be displayed and compared by a simple operation.
  • control unit is configured to perform a cross check of the qualitative measurement result and the sediment measurement result combined by the set information, and store the cross check result in the storage unit. obtain. In this way, the cross-check result of the combined qualitative measurement result and sediment measurement result is further acquired, so that the user can more easily and appropriately evaluate the contents of the combined qualitative measurement result and sediment measurement result. .
  • control unit may be configured to cause the display unit to display a cross check result stored in the storage unit and a qualitative measurement result and a sediment measurement result corresponding to the cross check.
  • the cross check result and the corresponding qualitative measurement result and sediment measurement result can be confirmed, so the user can more easily and appropriately evaluate the contents of the combined qualitative measurement result and sediment measurement result. Can do.
  • control unit may be configured to display on the display unit a measurement result screen that simultaneously includes a cross check result and a qualitative measurement result and a sediment measurement result corresponding to the cross check.
  • the control unit may be configured to display on the display unit a measurement result screen that simultaneously includes a cross check result and a qualitative measurement result and a sediment measurement result corresponding to the cross check.
  • the combined qualitative measurement result and sediment measurement result and the cross-check result are displayed on one screen, so the user can more easily and appropriately display the contents of the combined qualitative measurement result and sediment measurement result. Can be evaluated.
  • the urine analyzer may be configured to further include a setting unit that sets the predetermined time.
  • a setting unit that sets the predetermined time.
  • the predetermined time may be configured so that a default value of 15 minutes to 60 minutes is set. If the predetermined time is set to 15 minutes or more, the reagent used in the sediment measurement unit runs out, and even if it takes 10 minutes from the qualitative measurement to the sediment measurement, for example, cross check Is executed. In addition, when the predetermined time is set to 60 minutes or less, it is possible to prevent a long period of time from passing through the sediment measurement and executing a low-accuracy cross check for a specimen in which bacteria are generated. Accordingly, the time range in which the cross check is performed is appropriately 15 minutes or more and 60 minutes or less. If such a predetermined time is set in advance, the user does not need to set the predetermined time. Further, the predetermined time can be easily adjusted using the predetermined time set as the default value as a guide.
  • the urine analyzer may further include a communication unit that receives the measurement order.
  • the control unit receives information indicating that the urine qualitative measurement for the sample is unnecessary via the communication unit
  • the sediment measurement result of the sample is stored in the storage unit. Storing the set information consisting only of the stored sediment measurement results in the storage unit, and when receiving information indicating that the measurement of the urine sediment on the sample is unnecessary via the communication unit, If the qualitative measurement result of the specimen is stored, the set information including only the stored qualitative measurement result may be stored in the storage unit. In this way, even when only one of qualitative measurement and sediment measurement is performed, the measurement result is stored in the storage unit, so that the measurement result without the combination target is the same as the measurement result with the combination target. By this processing, it can be displayed as appropriate. By referring to this display, the user can confirm that there is no cross check combination target in these measurement results, and can easily and accurately perform the confirmation work.
  • a fifth aspect of the present invention relates to a urine sample information processing apparatus connected to a qualitative measurement unit that measures a measurement item related to urine qualification and a sediment measurement unit that measures a measurement item related to urine sediment.
  • the urine sample information processing apparatus includes a qualitative measurement result obtained by measuring the sample by the qualitative measurement unit, a sediment measurement result obtained by measuring the sample by the sediment measurement unit, and the qualitative measurement.
  • a storage unit that stores a result and a set information indicating a combination of the sediment measurement results, and when the specimen is measured by the qualitative measurement unit and a qualitative measurement result is obtained, with respect to the obtained qualitative measurement result, Among the sediment measurement results of the sample stored in the storage unit, the latest sediment measurement result including the combined sediment measurement result is combined, the sample is measured by the sediment measurement unit, and the sediment measurement result Is obtained, including the already combined qualitative measurement results among the qualitative measurement results of the sample stored in the storage unit.
  • a control unit configured to combine the qualitative measurements.
  • the sixth aspect of the present invention relates to a method for processing urine sample information.
  • the method for processing urine sample information includes a step of storing a qualitative measurement result obtained by measuring a sample with respect to a measurement item related to urine qualification in a storage unit, and a measurement of the sample with respect to a measurement item related to urine sediment. Storing the obtained sediment measurement result in the storage unit, and when the sample is measured and the qualitative measurement result is obtained, the sediment of the sample stored in the storage unit is stored with respect to the obtained qualitative measurement result Among the measurement results, the latest sediment measurement results including the combined sediment measurement results are combined, the specimen is measured, and when the sediment measurement results are obtained, the obtained sediment measurement results are stored in the storage unit. Combining the latest qualitative measurement results including the already combined qualitative measurement results among the stored qualitative measurement results of the specimen.
  • the present embodiment is a clinical sample analyzer that performs tests for urine protein, urine sugar, etc. (urine qualitative test) and tests for red blood cells, white blood cells, epithelial cells, etc. contained in urine (test for urine sediment).
  • the present invention is applied.
  • the examination of urine sediment is usually carried out on a specimen that is determined to require further examination of urine sediment as a result of qualitative examination of urine.
  • the urine sediment test is performed before the urine qualitative test, or only the urine sediment test is performed.
  • a plurality of sample containers that store different samples are set in a rack, and the rack is set in a sample analyzer to inspect each sample.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of the entire system including the urine analyzer 1.
  • the urine analyzer 1 according to the present embodiment includes a measurement unit 2, a transport unit 30, and an information processing device 40.
  • the measurement unit 2 includes a urine qualitative measurement unit 10 that performs a urine qualitative test and a urine sediment measurement unit 20 that performs a urine sediment test.
  • the urine qualitative measurement unit 10 and the urine sediment measurement unit 20 are connected so as to communicate with each other.
  • the urine qualitative measurement unit 10 and the urine sediment measurement unit 20 are connected to the information processing apparatus 40 so as to be able to communicate with each other.
  • the urine qualitative measurement unit 10 is connected to the transport unit 30 so as to be communicable.
  • the urine qualitative measurement unit 10 can measure a sample for a plurality of measurement items (urine qualitative measurement items).
  • the urine qualitative measurement items include glucose (GLU), protein (PRO), albumin (ALB), bilirubin (BIL), urobilinogen (URO), pH (PH), occult blood (BLD), ketone body (KET), nitrite (NIT), white blood cells (LEU), creatinine (CRE), albumin / creatinine ratio (A / C).
  • the urine sediment measurement unit 20 can measure a sample for a plurality of measurement items (urine sediment measurement items).
  • Urinary sediment measurement items include red blood cells (RBC), white blood cells (WBC), epithelial cells (EC), cylinders (CAST), bacteria (BACT), crystals (X'TAL), yeast-like fungi (YLC), small round cells (SRC), pathological column containing cellular components (Path.CAST), mucus thread (MUCUS), sperm (SPERM), urinary conductivity (Cond.), Red blood cell morphology information (RBC-Info.), Urine concentration Information (Cond.-Info.) And UTI (urinary tract infection) information (UTI-Info.) Are included.
  • the transport unit 30 is a single unit common to the urine qualitative measurement unit 10 and the urine sediment measurement unit 20.
  • the transport unit 30 is mounted on the front surface of the measurement unit 2 and includes a transport path 31.
  • the conveyance path 31 has a flat bottom surface that is one step lower than the upper surface of the conveyance unit 30.
  • the sample rack 50 transported on the transport path 31 is formed with ten holders so that ten sample containers 51 can be held.
  • the sample container 51 is transported on the transport path 31 together with the sample rack 50 by being held in the holding portion of the sample rack 50.
  • a barcode label (not shown) for specifying the sample is attached.
  • the information processing apparatus 40 is communicably connected to the host computer 60 via a communication line.
  • the conveyance path 31 includes a square right tank area 31a provided on the right side, a square left tank area 31c provided on the left side, and a connection area 31b that connects the right tank area 31a and the left tank area 31c.
  • the barcode reader 106 reads barcode information from the barcode label attached to the sample container 51 positioned in front of the barcode reader 106.
  • the barcode reader 106 is controlled by the control unit 101 of the urine qualitative measurement unit 10 as will be described later.
  • the connection region 31b is provided with two suction positions for sucking the sample from the sample container 51 held in the sample rack 50.
  • a sample is aspirated from a sample container 51 positioned at one suction position by a nozzle (not shown) provided in the urine qualitative measurement unit 10.
  • a sample is aspirated from a sample container 51 positioned at the other aspiration position by a nozzle (not shown) provided in the urine sediment measurement unit 20.
  • the suction of the sample stored in the sample container 51 on the connection region 31b is sequentially performed by the urine qualitative measurement unit 10 and the urine sediment measurement unit 20.
  • the sample rack 50 in which all the samples have been aspirated is transported to the left along the connection region 31b, and is positioned at the far end of the left tank region 31c.
  • the sample rack 50 positioned on the back side of the left tank region 31c is transported forward and sequentially positioned on the front side of the left tank region 31c. In this way, the sample rack 50 positioned in front of the left tank region 31c is taken out by the user.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the urine qualitative measurement unit 10, the urine sediment measurement unit 20, the transport unit 30, and the host computer 60.
  • the urine qualitative measurement unit 10 includes a control unit 101, a communication unit 102, a suction unit 103, a test paper supply unit 104, a detection unit 105, and a barcode reader 106.
  • the control unit 101 includes a CPU 101a and a storage unit 101b.
  • the CPU 101a executes the computer program stored in the storage unit 101b and controls each unit of the urine qualitative measurement unit 10. In addition, the CPU 101 a controls each unit of the transport unit 30 via the communication unit 102.
  • the storage unit 101b includes storage means such as a ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the communication unit 102 processes the signal from the control unit 101 and outputs the processed signal to the urine sediment measurement unit 20, the transport unit 30, and the information processing device 40, and the urine sediment measurement unit 20, the transport unit 30, and the information
  • a signal from the processing device 40 is processed and output to the control unit 101.
  • the suction unit 103 sucks the sample in the sample container 51 positioned at the one suction position described above via the nozzle of the urine qualitative measurement unit 10.
  • the test paper supply unit 104 takes out the test paper necessary for the measurement from the test paper feeder in which the test paper is stored, and places the sample sucked by the suction unit 103 on the taken out test paper.
  • the detection unit 105 measures the test paper on which the sample is spotted. The measurement result obtained by such measurement is output to the control unit 101 and analyzed by the CPU 101a.
  • the barcode reader 106 reads the barcode information from the barcode label attached to the sample container 51 and outputs the barcode information to the control unit 101.
  • the urine sediment measurement unit 20 includes a control unit 201, a communication unit 202, a suction unit 203, a sample preparation unit 204, and a detection unit 205.
  • the control unit 201 includes a CPU 201a and a storage unit 201b.
  • the CPU 201a executes the computer program stored in the storage unit 201b and controls each unit of the urine sediment measurement unit 20.
  • the storage unit 201b includes storage means such as a ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the communication unit 202 processes a signal from the control unit 201 and outputs the signal to the urine qualitative measurement unit 10 and the information processing device 40, and processes a signal from the urine qualitative measurement unit 10 and the information processing device 40 to control the signal.
  • the suction unit 203 sucks the sample in the sample container 51 positioned at the one supply position described above via the nozzle of the urine sediment measurement unit 20.
  • the sample preparation unit 204 mixes and stirs the sample aspirated by the aspiration unit 203 and a reagent necessary for measurement, and prepares a sample for measurement by the detection unit 205.
  • the detection unit 205 measures the sample prepared by the sample preparation unit 204 using a flow cytometer. A measurement result obtained by such measurement is output to the control unit 201.
  • the transport unit 30 includes a communication unit 301, a transport drive unit 302, and a sensor unit 303.
  • the communication unit 301 processes a signal from the urine qualitative measurement unit 10 and outputs it to each unit of the transport unit 30, and processes a signal from each unit of the transport unit 30 and outputs it to the urine qualitative measurement unit 10.
  • the transport driving unit 302 is controlled by the CPU 101a of the urine qualitative measurement unit 10.
  • the sensor unit 303 includes various sensors provided in the transport unit 30, and outputs output signals from these sensors to the urine qualitative measurement unit 10 via the communication unit 301.
  • the host computer 60 has a control unit 601 and a communication unit 602.
  • the control unit 601 includes a CPU 601a and a storage unit 601b.
  • the CPU 601a executes the computer program stored in the storage unit 601b and receives a qualitative order and sediment order inquiry from the information processing device 40, the CPU 601a respectively stores the qualitative order and sediment order stored in the storage unit 601b. return. Further, the CPU 601a determines the sediment order of the urine sediment measurement unit 20 based on the measurement result received from the urine qualitative measurement unit 10 via the information processing device 40 and the measurement necessity criteria stored in the storage unit 601b. To decide.
  • the storage unit 601b includes storage means such as a ROM, a RAM, and a hard disk.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a circuit configuration of the information processing apparatus 40.
  • the information processing apparatus 40 includes a personal computer, and includes a main body 400, an input unit 410, and a display unit 420.
  • the main body 400 includes a CPU 401, a ROM 402, a RAM 403, a hard disk 404, a reading device 405, an input / output interface 406, an image output interface 407, and a communication interface 408.
  • the CPU 401 executes a computer program stored in the ROM 402 and a computer program loaded in the RAM 403. Further, the CPU 401 makes an inquiry about the qualitative order and the sediment order to the host computer 60 based on the qualitative order and the sediment order inquiry received from the urine qualitative measurement unit 10 and the urine sediment measurement unit 20. The CPU 401 transmits the qualitative order and sediment order received from the host computer 60 to the urine qualitative measurement unit 10 and urine sediment measurement unit 20, respectively.
  • the RAM 403 is used to read out computer programs recorded in the ROM 402 and the hard disk 404.
  • the RAM 403 is also used as a work area for the CPU 401 when executing these computer programs.
  • the hard disk 404 stores various computer programs to be executed by the CPU 401 such as an operating system and application programs, and data used for executing the computer programs.
  • the hard disk 404 is a program for displaying a service setting screen D1 (see FIG. 9B), a result display screen D2 (see FIG. 10), and a merge data display screen D3 (see FIGS. 11 and 12). Is installed.
  • a qualitative DB database
  • a sediment DB in which results (sediment measurement results) are stored
  • a merge DB in which results (sediment measurement results) are stored
  • a cross check table is stored.
  • the reading device 405 is configured by a CD drive, a DVD drive, or the like, and can read a computer program and data recorded on a recording medium.
  • An input unit 410 such as a mouse or a keyboard is connected to the input / output interface 406, and data is input to the information processing apparatus 40 when the user uses the input unit 410.
  • the image output interface 407 is connected to a display unit 420 configured with a display or the like, and outputs a video signal corresponding to the image data to the display unit 420.
  • the display unit 420 displays an image based on the input video signal.
  • the communication interface 408 enables transmission / reception of data to / from the urine qualitative measurement unit 10, urine sediment measurement unit 20, and host computer 60.
  • FIG. 4A is a diagram conceptually showing the configuration of the qualitative DB.
  • the qualitative DB includes a number item, a specimen number item, a measurement date item, a measurement time item, and a plurality of qualitative measurement result items.
  • the number item a number for uniquely specifying a record (row) is stored.
  • the sample number item a sample number assigned to each sample is stored.
  • the measurement date item and the measurement time item the date and time when the measurement by the urine qualitative measurement unit 10 is performed is stored.
  • the measurement result item a plurality of qualitative measurement results obtained by measurement by the urine qualitative measurement unit 10 are stored.
  • each item of the qualitative DB is stored while leaving a past history. That is, the qualitative DB has a plurality of lines, and information that does not exceed the plurality of lines is not deleted even if new information is input.
  • FIG. 4B is a diagram conceptually showing the configuration of the sediment DB.
  • the sediment DB includes a number item, a sample number item, a measurement date item, a measurement time item, and a plurality of sediment measurement result items.
  • the number item a number for uniquely specifying a record (row) is stored.
  • the sample number item a sample number assigned to each sample is stored.
  • the measurement date item and the measurement time item the date and time when the measurement by the urine sediment measurement unit 20 is performed is stored.
  • the measurement result item measurement results of a plurality of sediments obtained by the measurement of the urine sediment measurement unit 20 are stored.
  • each item of the sediment DB is stored while leaving a past history. That is, the sediment DB has a plurality of lines, and information that does not exceed the plurality of lines is not deleted even if new information is input.
  • FIG. 5A is a diagram conceptually showing the structure of the merge DB.
  • the merge DB includes a number item, a qualitative number item, a sediment number item, and a cross check result item.
  • the number item a number for uniquely specifying a record (row) is stored.
  • the date and time when the record was created in the merge DB is stored in the measurement date item and the measurement time item.
  • the qualitative number item and the sediment number item store the number of the qualitative DB number item and the number of the sediment DB number item, respectively. When there is no corresponding qualitative DB number item or sediment DB number item, 0 is stored in the qualitative number item or sediment number item.
  • each item of the merge DB is stored while leaving a past history. That is, the merge DB has a plurality of lines, and information that does not exceed the plurality of lines is not erased even if new information is input.
  • each record of the merge DB the combination of the number item number of the qualitative DB stored in the qualitative number item and the number item number of the sediment DB stored in the sediment number item corresponds to “group information”. To do.
  • the cross check result item includes a result of a cross check performed based on a qualitative measurement result obtained from the qualitative DB by the number of the qualitative number item and a sediment measurement result obtained from the sediment DB by the number of the sediment number item. Stored as appropriate.
  • a result of the cross check there is an incompatible relationship (error) between the qualitative measurement result and the sediment measurement result for any check target (check item) in the cross check table of FIG.
  • the number of the number item of the cross check table corresponding to the check item is stored in the cross check result item.
  • the cross check result item has 10 columns for writing the number of the number item of the cross check table determined to be an error for one record (row). 0 is stored in the column in which the number of the number item of the cross check table is not written.
  • FIG. 5B is a diagram conceptually showing the structure of the cross check table.
  • the cross check table includes a number item, a target item, and a detailed item.
  • a number item a number for uniquely specifying a record (row) is stored.
  • the target item stores a combination of a measurement item of the urine qualitative measurement unit 10 and a measurement item of the urine sediment measurement unit 20, that is, a qualitative measurement item and a sediment measurement item (check item) to be cross-checked.
  • the detailed item information used for determining whether or not the measurement result of the qualitative measurement item to be cross-checked and the measurement result of the sediment measurement item have a predetermined relationship is stored.
  • information for setting the determination criterion shown in FIG. 5C is stored in the detailed item of number 3 in the cross check table.
  • the horizontal axis represents the level of the “CAST” measurement value in the qualitative measurement result
  • the vertical axis represents the “PRO” measurement value level in the sediment measurement result.
  • the measured value level of “CAST” and the measured value level of “PRO” are It is determined that they are in an incompatible relationship (error).
  • Other check items of the cross check table are determined in the same manner.
  • the two measurement items shown in the target items of the cross check table are compared with the judgment criteria shown in the detailed items for the qualitative measurement result and the sediment measurement result. Is determined to be in an incompatible relationship. If there is an incompatible relationship, the number of the number item of the cross check table corresponding to the check item is stored in the cross check result item of the merge DB.
  • FIG. 6 is a flowchart showing merge processing by the information processing apparatus 40 during qualitative measurement processing.
  • the CPU 401 of the information processing apparatus 40 transmits a qualitative order inquiry to the host computer 60 based on the qualitative order inquiry received from the urine qualitative measurement unit 10, until the inquiry result (qualitative order) is received from the host computer 60.
  • the process is waited (S101).
  • the CPU 401 receives the qualitative order (S101: YES)
  • the CPU 401 transmits the received qualitative order to the urine qualitative measurement unit 10, and the measurement by the urine qualitative measurement unit 10 is necessary based on the necessity of measurement included in the qualitative order. It is determined whether or not there is (S102).
  • the CPU 401 When measurement by the urine qualitative measurement unit 10 is necessary (S102: YES), the CPU 401 creates a new record in the qualitative DB (S103). In this new record, a unique number is stored in the number item, a sample number included in the qualitative order is stored in the sample number item, and items other than these two items are empty.
  • the CPU 401 causes the process to wait until the measurement by the urine qualitative measurement unit 10 is completed and a qualitative measurement result is received from the urine qualitative measurement unit 10 (S104).
  • the CPU 401 Upon receiving the qualitative measurement result (S104: YES), the CPU 401 stores the received qualitative measurement result in the qualitative DB (S105). That is, the measurement date and time included in the received qualitative measurement result is stored in the measurement date and measurement time of the record created in S103. The corresponding measurement result included in the received qualitative measurement result is stored in the measurement result item of the record created in S103.
  • the CPU 401 determines whether the sediment measurement result within the set time is stored in the sediment DB, which is the same sample number as the sample number included in the received qualitative measurement result and goes back from the current time. Is determined (S106). The set time will be described later with reference to FIGS. 9A and 9B. If there is such a sediment measurement result (S106: YES), the process proceeds to S107. If there is no such sediment measurement result (S106: NO), the process proceeds to S111.
  • the CPU 401 performs a cross check from the received qualitative measurement result and the latest sediment measurement result among the sediment measurement results (S107). For the cross check determination, the cross check table shown in FIG. 5B is used.
  • the CPU 401 stores the link to the qualitative measurement result, the link to the latest sediment measurement result, and the cross check result performed in S107 in the merge DB (S108). That is, the CPU 401 creates a new record in the merge DB, and the time when this new record is created is stored in the measurement date and measurement time of this record.
  • the qualitative number item and the sediment number item of this record include the number of the qualitative DB number item indicating the qualitative measurement result used for the cross check and the sediment DB indicating the measurement result of the sediment used for the cross check, respectively. The number of the number item is stored.
  • the cross check result item of this record appropriately stores the cross check result.
  • the CPU 401 sets the sample number that is the same as the sample number included in the received qualitative measurement result and is retroactive from the current time. It is determined whether or not the sediment measurement results within the time are stored in the sediment DB (S109). If there is such a sediment measurement result (S109: YES), the process proceeds to S110. If there is no such sediment measurement result (S109: NO), the process proceeds to S111.
  • the CPU 401 stores a link to the latest sediment measurement result among such sediment measurement results in the merge DB (S110). That is, the CPU 401 creates a new record in the merge DB, and the time when this new record is created is stored in the measurement date and measurement time of this record. In the sediment number item of this record, the number of the sediment DB number item indicating the latest sediment measurement result among such sediment measurement results is stored. Further, 0 is stored in the qualitative number item and the cross check result item of this record.
  • the CPU 401 repeats the processing of S101 to S110 if the shutdown processing of the information processing apparatus 40 is not performed by the user (S111: NO), and ends the processing if the shutdown processing is performed (S111: YES).
  • FIG. 7 is a flowchart showing merge processing by the information processing apparatus 40 during sediment measurement processing.
  • the CPU 401 When measurement by the urine sediment measurement unit 20 is necessary (S202: YES), the CPU 401 creates a new record in the sediment DB (S203). In this new record, a unique number is stored in the number item, a sample number included in the sediment order is stored in the sample number item, and items other than these two items are empty.
  • the CPU 401 waits for processing until the measurement by the urine sediment measurement unit 20 is completed and the measurement result of sediment is received from the urine sediment measurement unit 20 (S204).
  • the CPU 401 receives the sediment measurement result (S204: YES)
  • the CPU 401 stores the received sediment measurement result in the sediment DB (S205). That is, the measurement date and time included in the received sediment measurement result is stored in the measurement date and measurement time of the record created in S203. Further, the corresponding measurement result included in the received sediment measurement result is stored in the measurement result item of the record created in S203.
  • the CPU 401 determines whether or not the qualitative measurement result within the set time is stored in the qualitative DB, which is the same specimen number as the specimen number included in the received sediment measurement result, and goes back from the current time. Is determined (S206). If there is such a qualitative measurement result (S206: YES), the process proceeds to S207. If there is no such qualitative measurement result (S206: NO), the process proceeds to S211.
  • the CPU 401 performs a cross check from the latest qualitative measurement result among the qualitative measurement results and the received sediment measurement result (S207). For the cross check determination, the cross check table shown in FIG. 5B is used.
  • the CPU 401 stores the link to the latest qualitative measurement result, the link to the sediment measurement result, and the cross check result performed in S207 in the merge DB (S208). That is, the CPU 401 creates a new record in the merge DB, and the time when this new record is created is stored in the measurement date and measurement time of this record.
  • the qualitative number item and the sediment number item of this record include the number of the qualitative DB number item indicating the qualitative measurement result used for the cross check and the sediment DB indicating the measurement result of the sediment used for the cross check, respectively. The number of the number item is stored.
  • the cross check result item of this record appropriately stores the cross check result.
  • the CPU 401 sets the sample number that is the same as the sample number included in the received sediment measurement result, retroactively from the current time. It is determined whether or not the qualitative measurement results within the time are stored in the qualitative DB (S209). If there is such a qualitative measurement result (S209: YES), the process proceeds to S210. If there is no such qualitative measurement result (S209: NO), the process proceeds to S211.
  • the CPU 401 stores a link to the latest qualitative measurement result among such qualitative measurement results in the merge DB (S210). That is, the CPU 401 creates a new record in the merge DB, and the time when this new record is created is stored in the measurement date and measurement time of this record.
  • the qualitative number item of this record stores the number of the qualitative DB number item indicating the latest qualitative measurement result among the qualitative measurement results. Further, 0 is stored in the sediment number item and the cross check result item of this record.
  • the CPU 401 repeats the processes of S201 to S210 when the user does not perform the shutdown process of the information processing apparatus 40 (S211: NO), and terminates the process when the shutdown process is performed (S211: YES).
  • FIG. 8A is a diagram illustrating an example of merge processing.
  • the vertical axis indicates time, and indicates that the information processing apparatus 40 has received qualitative measurement results A1 and A2 and sediment measurement results B1 and B2 along the time axis. . Note that these measurements are all performed on the same sample, and the date and time when the measurement was performed and the date and time when the information processing apparatus 40 received the measurement result are the same.
  • the time difference obtained between the measurement result A1 and the measurement result B1 is ⁇ t1
  • the time difference obtained between the measurement result A1 and the measurement result B2 is ⁇ t2
  • the time difference obtained between the measurement result B2 and the measurement result A2 is ⁇ t3.
  • ⁇ t1 and ⁇ t2 are shorter than the set time
  • ⁇ t3 is longer than the set time.
  • Measurement result A1 and measurement result B1 are obtained when the sample container 51 containing the sample is held in the sample rack 50 and is first transported through the transport path by the transport unit 30.
  • the measurement result B2 is obtained when the sample container 51 containing the sample is held in the sample rack 50 and transported through the transport path by the transport unit 30 for the second time. In this case, an order for performing only urine sediment measurement on the specimen is registered in the host computer 60.
  • the measurement result A2 is obtained when the sample container 51 containing the sample is held in the sample rack 50 and transported through the transport path by the transport unit 30 for the third time. In this case, an order for performing only urine qualitative measurement on the sample is registered in the host computer 60.
  • a sediment order inquiry is made to the host computer 60 for this sample.
  • the host computer 60 determines that sediment measurement is necessary based on the measurement result A1
  • an order for measuring sediment for this sample is transmitted to the information processing apparatus 40.
  • the sediment is measured and the measurement result B1 is obtained.
  • the measurement result B1 is obtained, the measurement result A1 is obtained by ⁇ t1 before, so a cross check is performed based on the measurement results A1 and B1, and a record is added to the merge DB.
  • the user sets the qualitative order and the sediment order so that only the sediment measurement is performed on the specimen with respect to the host computer 60. Then, the user sets this sample again in the right tank region 31a and starts measurement. Thereafter, the host computer 60 is inquired about the qualitative order and the sediment order. As a result, the qualitative measurement is not performed on this specimen, only the sediment measurement is performed, and the measurement result B2 is obtained.
  • the measurement result B2 is obtained, the measurement result A1 is obtained by ⁇ t2 before, so a cross check is performed based on the measurement results A1 and B2, and a record is added to the merge DB. Thereby, in the merge DB, both records based on the measurement results A1 and B1 and records based on the measurement results A1 and B2 are stored.
  • the user sets a qualitative order and a sediment order in the host computer 60 in order to perform only the qualitative measurement again.
  • this sample is subjected to qualitative measurement, and a measurement result A2 is obtained.
  • the host computer 60 is inquired about the sediment order, and a response is made that the sediment is not measured for this specimen. As a result, sediment measurement is skipped.
  • the measurement result A2 is obtained
  • the measurement result B2 is obtained before ⁇ t3 which is larger than the set time, so the cross check is not performed based on the measurement results A2 and B2, and No records are added.
  • FIG. 8B shows a case where it is determined that the sediment measurement is unnecessary as a result of the inquiry of the sediment order to the host computer 60 at the timing when the measurement result B1 of FIG. 8A is obtained.
  • the record is added to the merge DB based only on the measurement result A1.
  • the record added to the merge DB as shown in FIG. 5A, 0 is stored in the sediment number item and all the cross check result items.
  • FIG. 9A is a flowchart showing the setting process by the information processing apparatus 40.
  • the CPU 401 of the information processing apparatus 40 determines whether an instruction to display the service setting screen D1 is given by the user via the input unit 410 (S301). When an instruction to display the service setting screen D1 is given (S301: YES), the CPU 401 reads setting contents of setting items described later from the hard disk 404 and displays the service setting screen D1 on the display unit 420 (S302).
  • FIG. 9B shows the service setting screen D1.
  • the service setting screen D1 has a setting item display area D11, an input area D12, an OK button D13, and a cancel button D14.
  • the setting items displayed in the setting item display area D11 include setting times used in S106 in FIG. 6 and S206 in FIG.
  • the setting items highlighted in FIG. 9B are items relating to the setting time used in S106 of FIG. 6 and S206 of FIG.
  • the user can change the content of the setting item by rewriting the content displayed in the input area D12 and clicking the OK button D13.
  • the default value (initial state value) of the set time in this embodiment is set to 30 (minutes). It is desirable that the default value of the set time is set to such an extent that a cross check is performed even if the reagent or test paper is changed between the measurement of the urine qualitative measurement unit 10 and the measurement of the urine sediment measurement unit 20. . That is, it is desirable that the time is set to be longer than the time (for example, 15 minutes) assumed to be required for replacing the reagent and the test paper. Moreover, it is desirable that the default value of the set time is set to such an extent that the accuracy of the measurement result is maintained. In other words, the measurement results of specimens that have deteriorated over time are considered to have low accuracy. Therefore, the accuracy of the measurement results can be maintained so that cross-checks are not performed based on such measurement results. It is desirable to set it below (for example, 60 minutes).
  • the CPU 401 of the information processing apparatus 40 waits for processing until the OK button D13 or the cancel button D14 is clicked.
  • the OK button D13 is clicked (S303: YES)
  • the CPU 401 stores the setting contents rewritten by the user in the hard disk 404 (S304).
  • the cancel button D14 is clicked (S303: NO, S305: YES)
  • the process proceeds to S306.
  • the CPU 401 repeats the processes of S301 to S305 when the user does not perform the shutdown process of the information processing apparatus 40 (S306: NO), and when the shutdown process is performed (S306: YES), the process ends.
  • FIG. 10 is a diagram showing a result display screen D2 for displaying the result of measurement by the urine analyzer 1.
  • the result display screen D2 is displayed on the display unit 420 according to a display instruction from the user.
  • the result display screen D2 has a list display area D21, switching tabs D22a to D22d, a patient information display area D23, and a display button D24.
  • the list display area D21 is configured so that the display is switched according to the selected switching tab among the switching tabs D22a to D22d.
  • FIG. 10 shows a state where the switching tab D22c is selected and merge data based on the merge DB is displayed.
  • a type item, a qualitative item, a sediment item, a sample number item, a measurement date item, a measurement time item, and a plurality of measurement result items are displayed.
  • the character string “FIN” or “CHK” is displayed.
  • the merge data shown in this line indicates that there are no check items in the cross check result items that are considered errors (all 0).
  • the merge data shown in this line indicates that there is a check item that is regarded as an error in the cross check result item.
  • the specimen number item the specimen number that is the source of the merge data shown in this row is displayed.
  • the measurement date item and the measurement time item the measurement date item and the measurement time item of the merge DB are displayed.
  • the measurement result items include all qualitative measurement items and all sediment measurement items, and the qualitative measurement results and sediment measurement results are displayed.
  • the list display area D21 displays the qualitative measurement result based on the qualitative DB, the sediment measurement result based on the sediment DB, and the merge data based on the merge DB.
  • the switching tab D22d is clicked, all information displayed when the switching tabs D22a to D22c are clicked is displayed in the list display area D21.
  • patient information displayed in the patient information display area D23 patient information obtained from the sample number of the line clicked in the list display area D21 is displayed.
  • merge data is displayed in the list display area D21 as shown in FIG. 10
  • a line in the list display area D21 is clicked and the display button D24 is clicked in a highlighted state as shown, Details of the merge data shown in this row are displayed on the merge data display screen D3.
  • FIG. 11 shows the merge data display screen D3. Note that the merge data on the fifth line from the top of the list display area D21 in FIG. 10 is displayed on the merge data display screen D3 in FIG.
  • the merge data display screen D3 has a specimen information display area D31, a patient information display area D32, a qualitative result display area D33, sediment result display areas D34 and D35, and a cross check result display area D36.
  • sample information display area D31 information on the sample that is the basis of the measurement result displayed on the merge data display screen D3 is displayed.
  • patient information display area D32 patient information obtained by collecting this sample is displayed.
  • Qualitative result display area D33 displays a list of qualitative measurement results.
  • a list of sediment measurement results is displayed.
  • the sediment result display area D35 the sediment measurement result is displayed as a scattergram.
  • the cross check result display area D36 the result of the cross check performed on the merge data is displayed. If there is no cross check that is an error, the cross check result display area D36 is blank.
  • FIG. 12 is a diagram showing a merge data display screen D3 when displaying merge data consisting only of qualitative measurement results. Note that the merge data on the fourth line from the top of the list display area D21 in FIG. 10 is displayed on the merge data display screen D3 in FIG.
  • the sediment measurement results D34 and D35 are displayed in gray because the sediment measurement results are not included. Since no cross check is performed, the cross check result display area D36 is also displayed in gray.
  • sediment measurement results are displayed in sediment result display areas D34 and D35, and qualitative result display area D33 and cross check result display area D36 are displayed in gray. Is done.
  • the cross check can be executed regardless of which of the measurement by the urine qualitative measurement unit 10 and the measurement by the urine sediment measurement unit 20 is performed first. Therefore, since a user's burden can be reduced, a measurement result can be compared and evaluated smoothly.
  • the qualitative measurement result stored in the sediment DB is obtained within the set time when the qualitative measurement result is obtained, the qualitative measurement result and the sediment measurement result are combined. And a cross check is performed. If the qualitative measurement result stored in the qualitative DB is obtained within the set time when the sediment measurement result is obtained, the sediment measurement result and the qualitative measurement result are combined. And a cross check is performed. Thereby, since the cross check is not executed based on the measurement result performed on the specimen that has deteriorated over time, the accuracy of the cross check can be maintained high.
  • the qualitative measurement result when the qualitative measurement result is obtained, if the sediment measurement result within the set time is stored in the sediment DB, the qualitative measurement result is obtained.
  • the qualitative for combining the sediment measurement results and the number of sediment number items are stored in the merge DB.
  • a cross check is performed from these measurement results, and the cross check result is stored in the merge DB.
  • the sediment measurement result is obtained, if the same sample number and the qualitative measurement result within the set time are stored in the qualitative DB, the qualitative measurement result and the sediment measurement result are combined.
  • the number (number information) of the qualitative and sediment number items is stored in the merge DB.
  • a cross check is performed from these measurement results, and the cross check result is stored in the merge DB. Further, such group information and cross check results are added to the merge DB while the past information remains. Accordingly, the user can compare the combination of the qualitative measurement result and the sediment measurement result for each sample, and can more appropriately evaluate the measurement result for the sample.
  • the combination information and the cross check result are stored in the merge DB unless the sediment measurement result stored in the sediment DB is obtained within the set time. There is no.
  • the combination information and the cross check result are stored in the merge DB. There is no.
  • the combination information and the cross check result based on the measurement result performed on the sample that has deteriorated over time are not stored in the merge DB, so the measurement result on the sample is more appropriately evaluated. It becomes possible.
  • the user selects a merge DB record via the result display screen D2 shown in FIG. 10, and as shown in FIG. 11 or FIG.
  • a merge data display screen D3 showing the result can be displayed on the display unit 420. This makes it possible to compare combinations of qualitative and sediment measurement results for the same specimen, and to more appropriately evaluate the measurement results.
  • the user can display the combination of the measurement results and the cross check result for the desired record only by selecting the desired record on the result display screen D2 shown in FIG. 10 and operating the display button D24. Therefore, for example, even when the same sample is measured a plurality of times, the measurement results of each time can be displayed and compared by a simple operation.
  • a scattergram based on the sediment measurement result is displayed together with the qualitative and sediment measurement results as shown in the sediment result display area D35. Thereby, the user can compare the combination of the measurement results with the scattergram of the sediment measurement for the same sample, and can more appropriately evaluate the measurement result for the sample.
  • the sediment measurement result is stored in the sediment DB
  • a link including only the latest sediment measurement result is stored in the merge DB.
  • the combination target consisting of either the qualitative measurement result or the sediment measurement result is selected.
  • a measurement result that does not exist can be appropriately displayed by the same processing as that of a measurement result with a combination target. Therefore, the user can confirm that there is no cross check combination target in these measurement results on the result display screen D2 shown in FIG. 10, and can easily and accurately perform the confirmation work.
  • whether or not the measurement in the urine qualitative measurement unit 10 and the urine sediment measurement unit 20 is performed is determined based on the qualitative order and the sediment order transmitted from the host computer 60, respectively.
  • the present invention is not limited to this, and the user may determine whether or not the urine qualitative measurement unit 10 and the urine sediment measurement unit 20 perform measurement.
  • the user makes a setting for the information processing apparatus 40 via the input unit 410 (see FIG. 3) of the information processing apparatus 40 such that the measurement is performed without inquiring the host computer 60 for an order. Do.
  • the user also sets which of urine qualitative measurement and urine sediment measurement is performed, and what items are measured. This setting is performed for each sample rack 50, not for each sample. As a result, only one of the urine qualitative measurement and the urine sediment measurement is performed for each sample rack 50.
  • the user starts the measurement by setting the sample rack 50 holding the sample container 51 in the right tank region 31a, either urine qualitative measurement or urine sediment measurement is performed on the sample. Only the measurement is performed.
  • the user can perform only the measurement of the urine sediment by setting the information processing apparatus 40 so that the manual measurement by the urine sediment measurement unit 20 is performed.
  • the sample container 51 is set by the user at a set position for manual measurement provided in front of the urine sediment measurement unit 20.
  • the nozzle of the urine sediment measurement unit 20 moves to this set position, and the sample is aspirated from this position.
  • measurement by the urine sediment measurement unit 20 can be performed with priority over other samples on the transport path 31.
  • the user since measurement can be performed by only one of the urine qualitative measurement unit 10 and the urine sediment measurement unit 20, the user appropriately performs urine qualitative measurement and urine sediment measurement. It can be carried out. That is, after the sample is measured by the urine sediment measuring unit 20, the sample can be measured by the urine qualitative measuring unit 10. Further, as shown in the above embodiment, after the measurement is sequentially performed by the urine qualitative measurement unit 10 and the urine sediment measurement unit 20, the measurement can be further performed by the urine qualitative measurement unit 10 or the urine sediment measurement unit 20. . Also in such a case, as in the above embodiment, the qualitative measurement result and sediment measurement result are stored in the qualitative DB and sediment DB, respectively, and the merge processing shown in FIGS. 6 and 7 is performed. Also good.
  • urine is exemplified as a measurement target, but blood can also be a measurement target. That is, the present invention can be applied to a sample analyzer that tests blood, and further, the present invention can be applied to a clinical sample analyzer that tests other clinical samples.
  • the measurement of the urine sediment measurement unit 20 is performed using a flow cytometer.
  • the measurement is not limited to this, and the measurement of the urine sediment measurement unit 20 is performed by imaging a urine sample. This may be done by analyzing the sediment image.
  • a sediment result display area D35 ′ (see FIG. 13) including the captured sediment image may be displayed. good.
  • the sediment result display area D35 ' may be displayed together with the scattergram displayed in the sediment result display area D35 of FIGS.
  • the user can compare the combination of the measurement results with the sediment image for the same sample, and can more appropriately evaluate the measurement result for the sample. it can.
  • the merge DB stores the numbers of the number items of the qualitative DB and the sediment DB.
  • the merge DB is not limited to this, and the merge DB includes the qualitative measurement result and sediment measurement. The result may be stored directly.
  • information such as qualitative data to be combined and sediment measurement date and time may be stored in the merge DB.
  • Information stored in the merge DB in such a form also corresponds to “group information”. That is, the “combination information” described in the claims may be any information as long as it can extract the qualitative measurement result and the sediment measurement result combined with each other. In this way, instead of the number items of the qualitative DB and sediment DB in FIG.
  • the set information is stored in the merge DB.
  • the combination information is not stored in the merge DB unless the qualitative measurement result stored in the qualitative DB is obtained within the set time.
  • the qualitative measurement result is obtained, if the sediment measurement result is stored in the sediment DB, the obtained qualitative result is obtained regardless of the time when the sediment measurement result is acquired.
  • the set information may be created from the measurement result and the latest sediment measurement result stored in the sediment DB, and the created set information may be stored in the merge DB.
  • the pair information may be created from the latest qualitative measurement result stored in the DB, and the created pair information may be stored in the merge DB.
  • the CPU 401 when the CPU 401 receives the sediment measurement result, it is determined whether or not there is a qualitative measurement result within a set time from the time when the sediment measurement result is received. If there is a qualitative measurement result, a cross check is performed between the sediment measurement result and the qualitative measurement result.
  • the present invention is not limited to this. For example, when the CPU 401 receives a sediment measurement result, the CPU 401 determines whether or not there is a qualitative measurement result within a set time from the time when the sediment measurement is completed, and there is such a qualitative measurement result.
  • the cross-check may be performed by combining the sediment measurement result and the qualitative measurement result, or the qualitative measurement result within a set time from the time when the sediment measurement result is transmitted from the urine sediment measurement unit 20. It may be determined whether or not there is. The same applies to the case where the CPU 401 receives the qualitative measurement result and performs a cross check with the sediment measurement result.
  • Urine analyzer 10 Urine qualitative measurement part (Qualitative measurement part) 20 ... Urine sediment measurement part (sediment measurement part) 30 ... Conveyance unit (conveyance unit) 40 ... Information processing device (urine sample information processing device) 401: CPU (control unit) 404 ... Hard disk (storage unit) 408 ... Communication interface (communication unit) 420: Display unit D1: Service setting screen (setting unit) D2 ... Result display screen (reception screen) D3 ... Merge data display screen (measurement result screen)

Abstract

【課題】測定結果を円滑に比較および評価することができる尿分析装置、尿検体情報処理装置および尿検体情報の処理方法を提供する。 【解決手段】尿定性測定部による定性の測定結果は定性DBに記憶され、尿沈渣測定部による沈渣の測定結果は沈渣DBに記憶される。定性の測定結果が得られたとき、同一検体番号、且つ、設定時間内の沈渣の測定結果が沈渣DBに記憶されていれば、定性と沈渣の測定結果の組み合わせおよびクロスチェック結果が記憶される。沈渣の測定結果が得られたとき、同一検体番号、且つ、設定時間内の定性の測定結果が定性DBに記憶されていれば、定性と沈渣の測定結果の組み合わせおよびクロスチェック結果が記憶される。これにより、ユーザは、同一検体について、各回の定性の測定結果と沈渣の測定結果の組み合わせを比較することができ、当該検体に対する測定結果をより適正に評価することができる。

Description

尿分析装置、尿検体情報処理装置および尿検体情報の処理方法
 本発明は、尿定性の測定および尿沈渣の測定を実行する尿分析装置、尿検体情報処理装置および尿検体情報の処理方法に関する。
 尿定性の測定および尿沈渣の測定を実行する尿分析装置が知られている。このような尿分析装置においては、尿定性の測定結果と尿沈渣の測定結果のうち、相関関係の高いもの同士をクロスチェックし、これらの測定結果の信頼性を評価する測定結果チェック装置が提案されている(たとえば、特許文献1、2参照)。
米国特許公開第2007/072301号公報 特開平9-218197号公報
 上記尿分析装置では、まず尿定性の測定が行われ、その後で尿沈渣の測定が行われるため、尿沈渣の測定結果が得られた後で、自動的にクロスチェックが実行されていた。しかしながら、実際の検査業務においては、尿沈渣の測定後に尿定性の測定が行われることもあった。この場合、従来の尿分析装置では、クロスチェックが自動的に実行されないため、ユーザに負担がかかっていた。
 また、尿検査においては、測定結果に基づいて、尿定性または尿沈渣の再検査が行われることがある。尿定性または尿沈渣が再検査された場合、再度行われた尿定性または尿沈渣の測定結果は、それ単独で評価される他、過去に行われた他方の測定結果と組み合わせて評価されるのが有用である。また、現在の測定結果の評価には、過去に互いに組み合わされた尿定性および尿沈渣の測定結果との比較が有用である場合もある。ただし、現在の測定結果が得られた時点で、これに組み合わされる他方の測定結果が古く、検体の劣化が進んでいれば、当該過去の測定結果との組み合わせが行われても、適正な比較が期待できず、却って評価の支障となることもある。
 本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、測定結果を円滑に比較および評価することができる尿分析装置、尿検体情報処理装置および尿検体情報の処理方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様は、尿分析装置に関する。この態様に係る尿分析装置は、尿定性に関する測定項目を測定する定性測定部と、尿沈渣に関する測定項目を測定する沈渣測定部と、前記定性測定部によって検体を測定して得られた定性測定結果、および、前記沈渣測定部によって検体を測定して得られた沈渣測定結果を記憶する記憶部と、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記記憶部に当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたときに、前記記憶部に当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行する制御部と、を備える。
 本態様に係る尿分析装置によれば、定性測定部の測定と沈渣測定部の測定のうち、どちらの測定が先に行われてもクロスチェックが実行され得る。これにより、ユーザの負担を軽減することができるため、測定結果を円滑に比較および評価することができる。
 本態様に係る尿分析装置において、前記制御部は、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記記憶部に記憶された当該検体に対する沈渣測定結果が所定時間内に得られていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、前記記憶部に記憶された当該検体に対する定性測定結果が所定時間内に得られていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行するよう構成され得る。こうすると、時間が経過して劣化したような検体に対して行われた測定結果に基づいてクロスチェックが実行されなくなるため、クロスチェックの精度が高く維持され得る。
 この場合に、本態様に係る尿分析装置は、前記所定時間を設定する設定部をさらに備えるよう構成され得る。こうすると、ユーザは、設定部を介して所定時間を設定することができるため、検体の劣化の度合いに対するユーザごとの許容範囲に合わせて、クロスチェックが行われる時間範囲を設定することが可能となる。
 また、この場合に、前記所定時間は、15分以上60分以下がデフォルト値として設定されているよう構成され得る。所定時間が15分以上に設定されると、沈渣測定部で使用される試薬が切れ、その交換のために、たとえば定性測定から沈渣測定までに10分を要した場合であっても、クロスチェックが実行される。また、所定時間が60分以下に設定されると、沈渣測定までに長時間が経過し、細菌が発生した検体について精度の低いクロスチェックが実行されてしまうことを防止できる。従って、クロスチェックが行われる時間範囲としては、15分以上60分以下が適切であり、このような所定時間が予めセットされていると、ユーザ自身が所定時間を設定する必要がなくなる。また、デフォルト値として設定された所定時間を目安に、簡便に、所定時間を調整することができる。
 また、本態様に係る尿分析装置において、前記制御部は、定性測定結果が得られたとき、当該定性測定結果が得られた時点から所定時間内に当該検体に対する沈渣測定結果が得られていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、沈渣測定結果が得られたとき、当該沈渣測定結果が得られた時点から所定時間内に当該検体に対する定性測定結果が得られていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行するよう構成され得る。こうすると、定性測定結果の取得タイミングと、沈渣測定結果の取得タイミングとが近い場合に限り、クロスチェックが実行されるため、クロスチェックの精度が高く維持され得る。
 また、本態様に係る尿分析装置において、前記記憶部は、定性測定結果を保持する第1データベースと、沈渣測定結果を保持する第2データベースと、定性測定結果と沈渣測定結果との組み合わせを示す組情報を保持する第3データベースとを記憶し、前記制御部は、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記第2データベースに当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、得られた定性測定結果と記憶された沈渣測定結果との組み合わせを示す組情報を、前記第3のデータベースに記憶し、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、前記第1データベースに当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、得られた沈渣測定結果と記憶された定性測定結果との組み合わせを示す組情報を、前記第3のデータベースに記憶するよう構成され得る。
 この場合に、前記制御部は、組み合わされた定性測定結果と沈渣測定結果について実行したクロスチェックの結果を更に前記第3データベースに記憶するよう構成され得る。
 また、本態様に係る尿分析装置は、前記定性測定部から前記沈渣測定部の順に検体を搬送する搬送部をさらに備える構成とされ得る。
 本発明の第2の態様は、尿定性に関する測定項目を測定する定性測定部と、尿沈渣に関する測定項目を測定する沈渣測定部と、に接続された尿検体情報処理装置に関する。この態様に係る尿検体情報処理装置は、前記定性測定部によって検体を測定して得られた定性測定結果、および、前記沈渣測定部によって検体を測定して得られた沈渣測定結果を記憶する記憶部と、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記記憶部に当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたときに、前記記憶部に当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行する制御部と、を備える。
 本態様に係る尿分析装置によれば、上記第1の態様と同様の効果が奏され得る。
 本発明の第3の態様は、尿検体情報の処理方法に関する。この態様に係る尿検体情報の処理方法は、尿定性に関する測定項目について検体を測定して得られた定性測定結果を記憶部に記憶するステップと、尿沈渣に関する測定項目について検体を測定して得られた沈渣測定結果を前記記憶部に記憶するステップと、検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記記憶部に当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、検体が測定され、沈渣測定結果が得られたときに、前記記憶部に当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行するステップと、を備える。
 本態様に係る尿分析装置によれば、上記第1の態様と同様の効果が奏され得る。
 本発明の第4の態様は、尿分析装置に関する。この態様に係る尿分析装置は、尿定性に関する測定項目を測定する定性測定部、尿沈渣に関する測定項目を測定する沈渣測定部、前記定性測定部によって検体を測定して得られた定性測定結果と、前記沈渣測定部によって検体を測定して得られた沈渣測定結果と、前記定性測定結果および前記沈渣測定結果の組み合わせを示す組情報とを記憶する記憶部、および、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、得られた定性測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の沈渣測定結果のうち、既に組み合わされた沈渣測定結果も含め最新の沈渣測定結果を組み合わせるように構成され、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、得られた沈渣測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の定性測定結果のうち、既に組み合わされた定性測定結果も含め最新の定性測定結果を組み合わせるように構成された制御部、を備える。
 本態様に係る尿分析装置によれば、同一検体について複数回測定が行われたとき、各回の測定における定性測定結果と沈渣測定結果のうち、最新の測定結果を組み合わせた履歴が残るので、適宜、各回の測定結果の組み合わせを表示させることができる。よって、ユーザは、同一検体について、各回の定性測定結果と沈渣測定結果の組み合わせを比較することができ、当該検体に対する測定結果をより適正に評価することができる。
 本態様に係る尿分析装置において、前記制御部は、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、所定時間内に得られた当該検体の沈渣測定結果のうち最新の沈渣測定結果を前記定性測定結果に対して組み合わせるように構成され、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、所定時間内に得られた当該検体の定性測定結果のうち最新の定性測定結果を前記沈渣測定結果に対して組み合わせるように構成されるよう構成され得る。こうすると、得られた測定結果に対し、所定時間内で最新の測定結果が組み合わせられるため、測定結果をより適正に評価することができる。
 この場合に、前記制御部は、定性測定結果が得られたとき、当該定性測定結果が得られた時点から所定時間内に得られた当該検体の沈渣測定結果のうち最新の沈渣測定結果を前記定性測定結果に対して組み合わせるように構成され、沈渣測定結果が得られたとき、当該沈渣測定結果が得られた時点から所定時間内に得られた当該検体の定性測定結果のうち最新の定性測定結果に対して前記沈渣測定結果を組み合わせるように構成されるよう構成され得る。こうすると、得られた定性測定結果に対して、最も取得タイミングの近い沈渣測定結果が組み合わされ、得られた沈渣測定結果に対して、最も取得タイミングの近い定性測定結果が組み合わされる。これにより、測定結果をより適正に評価することができる。
 また、本態様に係る尿分析装置は、表示部をさらに備える構成とされ得る。ここで、前記制御部は、定性測定結果と沈渣測定結果の一方が同じで他方が異なる複数の組情報が前記記憶部に記憶されている場合、定性測定結果および沈渣測定結果を組情報ごとに組み合わせて前記表示部に表示させるよう構成され得る。こうすると、各回の定性測定結果と沈渣測定結果の組み合わせが表示部に表示されるため、ユーザは、測定結果の組み合わせを相互に比較し易くなる。
 また、本態様に係る尿分析装置は、表示部をさらに備える構成とされ得る。ここで、前記制御部は、前記記憶部に記憶された組情報により組み合わされた定性測定結果および沈渣測定結果とともに、沈渣測定結果に基づくスキャッタグラムまたは沈渣測定において撮像した沈渣画像を前記表示部に表示させるよう構成され得る。こうすると、ユーザは、同一検体について、各回の定性測定結果と沈渣測定結果の組み合わせを沈渣測定のスキャッタグラムまたは沈渣画像とともに比較することができ、当該検体に対する測定結果をより適正に評価することができる。
 この場合、前記制御部は、前記記憶部に記憶された組情報のうち表示対象とされる組情報の選択を受け付ける受付画面を前記表示部に表示させるよう構成され得る。こうすると、ユーザは、受付画面を介して、所望の検体に対する所望の測定結果を簡易に表示させることができる。よって、たとえば、同一検体に対して複数回測定が行われたような場合に、各回の測定結果を、簡易な操作により、表示させて比較することができる。
 また、本態様に係る尿分析装置において、前記制御部は、組情報により組み合わされる定性測定結果および沈渣測定結果のクロスチェックを実行し、クロスチェックの結果を、前記記憶部に記憶するよう構成され得る。こうすると、組み合わされた定性測定結果と沈渣測定結果のクロスチェック結果がさらに取得されるため、ユーザは、組み合わされた定性測定結果と沈渣測定結果の内容をより簡易かつ適正に評価することができる。
 この場合、前記制御部は、前記記憶部に記憶されたクロスチェックの結果と、当該クロスチェックに対応する定性測定結果および沈渣測定結果を前記表示部に表示させるよう構成され得る。こうすると、クロスチェックの結果と、対応する定性測定結果および沈渣測定結果を確認することができるため、ユーザは、組み合わされた定性測定結果と沈渣測定結果の内容をより簡易かつ適正に評価することができる。
 また、この場合、前記制御部は、クロスチェックの結果と、当該クロスチェックに対応する定性測定結果および沈渣測定結果とを同時に含む測定結果画面を、前記表示部に表示させるよう構成され得る。こうすると、組み合わされた定性測定結果および沈渣測定結果と、そのクロスチェック結果が一つの画面に表示されるため、ユーザは、組み合わされた定性測定結果と沈渣測定結果の内容をより簡易かつ適正に評価することができる。
 また、本態様に係る尿分析装置は、前記所定時間を設定する設定部をさらに備えるよう構成され得る。こうすると、組情報の記憶を回避するための経過時間をユーザが任意に設定できるため、予め経過時間が固定されている場合に比べ、測定結果を組み合わせる際の自由度を高めることができる。たとえば、予め固定された経過時間を僅かに過ぎただけで組情報の取得が中止されるようなことを回避することができ、ユーザの利便性を高めることができる。
 この場合、前記所定時間は、15分以上60分以下がデフォルト値として設定されているよう構成され得る。所定時間が15分以上に設定されると、沈渣測定部で使用される試薬が切れ、その交換のために、たとえば定性測定から沈渣測定までに10分を要した場合であっても、クロスチェックが実行される。また、所定時間が60分以下に設定されると、沈渣測定までに長時間が経過し、細菌が発生した検体について精度の低いクロスチェックが実行されてしまうことを防止できる。従って、クロスチェックが行われる時間範囲としては、15分以上60分以下が適切であり、このような所定時間が予めセットされていると、ユーザ自身が所定時間を設定する必要がなくなる。また、デフォルト値として設定された所定時間を目安に、簡便に、所定時間を調整することができる。
 また、本態様に係る尿分析装置は、測定オーダを受信する通信部をさらに備える構成とされ得る。ここで、前記制御部は、前記通信部を介して、検体に対する尿定性の測定が不要であることを示す情報を受信したとき、前記記憶部に当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、記憶された沈渣測定結果のみからなる組情報を前記記憶部に記憶し、前記通信部を介して、検体に対する尿沈渣の測定が不要であることを示す情報を受信したとき、前記記憶部に当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、記憶された定性測定結果のみからなる組情報を前記記憶部に記憶するよう構成され得る。こうすると、定性測定と沈渣測定の何れか一方のみが行われた場合でも、その測定結果が記憶部に記憶されるため、組み合わせ対象のない測定結果も、組み合わせ対象がある測定結果の場合と同様の処理により、適宜、表示せることができる。ユーザは、この表示を参照することにより、これらの測定結果には、クロスチェックの組合せ対象がなかったことを確認することができ、確認作業を簡易かつ的確に行うことができる。
 本発明の第5の態様は、尿定性に関する測定項目を測定する定性測定部と、尿沈渣に関する測定項目を測定する沈渣測定部と、に接続された尿検体情報処理装置に関する。この態様に係る尿検体情報処理装置は、前記定性測定部によって検体を測定して得られた定性測定結果と、前記沈渣測定部によって検体を測定して得られた沈渣測定結果と、前記定性測定結果および前記沈渣測定結果の組み合わせを示す組情報とを記憶する記憶部、および、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、得られた定性測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の沈渣測定結果のうち、既に組み合わされた沈渣測定結果も含め最新の沈渣測定結果を組み合わせるように構成され、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、得られた沈渣測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の定性測定結果のうち、既に組み合わされた定性測定結果も含め最新の定性測定結果を組み合わせるように構成された制御部、を備える。
 本態様に係る尿分析装置によれば、上記第4の態様と同様の効果が奏され得る。
 本発明の第6の態様は、尿検体情報の処理方法に関する。この態様に係る尿検体情報の処理方法は、尿定性に関する測定項目について検体を測定して得られた定性測定結果を記憶部に記憶するステップと、尿沈渣に関する測定項目について検体を測定して得られた沈渣測定結果を前記記憶部に記憶するステップと、検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、得られた定性測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の沈渣測定結果のうち、既に組み合わされた沈渣測定結果も含め最新の沈渣測定結果を組み合わせ、検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、得られた沈渣測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の定性測定結果のうち、既に組み合わされた定性測定結果も含め最新の定性測定結果を組み合わせるステップと、を備える。
 本態様に係る尿検体情報の処理方法によれば、上記第4の態様と同様の効果が奏され得る。
 以上のとおり、本発明によれば、測定結果を円滑に比較および評価することができる尿分析装置、尿検体情報処理装置および尿検体情報の処理方法を提供することができる。
 本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。ただし、以下に示す実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって、本発明は、以下の実施の形態により何ら制限されるものではない。
実施の形態に係る尿分析装置を含むシステム全体の構成を示す図である。 実施の形態に係る尿定性測定部、尿沈渣測定部、搬送ユニットおよびホストコンピュータの構成を示す図である。 実施の形態に係る情報処理装置の回路構成を示す図である。 実施の形態に係る定性DBの構成を概念的に示す図および沈渣DBの構成を概念的に示す図である。 実施の形態に係るマージDBの構成を概念的に示す図およびクロスチェックテーブルの構成を概念的に示す図である。 実施の形態に係る定性の測定処理時の情報処理装置によるマージ処理を示すフローチャートである。 実施の形態に係る沈渣の測定処理時の情報処理装置によるマージ処理を示すフローチャートである。 実施の形態に係るマージ処理の例について説明する図である。 実施の形態に係る情報処理装置による設定処理を示すフローチャートおよびサービス設定画面を示す図である。 実施の形態に係る尿分析装置による測定の結果を表示するための結果表示画面を示す図である。 実施の形態に係るマージデータ表示画面を示す図である。 実施の形態に係る定性の測定結果のみからなるマージデータを表示する場合のマージデータ表示画面を示す図である。 実施の形態に係るマージデータ表示画面の沈渣結果表示領域の変更例を示す図である。
 ただし、図面はもっぱら説明のためのものであって、この発明の範囲を限定するものではない。
 本実施の形態は、尿蛋白、尿糖等の検査(尿定性の検査)、および、尿中に含まれる赤血球、白血球、上皮細胞等の検査(尿沈渣の検査)を行う臨床検体分析装置に本発明を適用したものである。尿沈渣の検査は、通常、尿定性の検査が行われた結果、さらに尿沈渣の検査が必要であるとされた検体について行われる。また、尿沈渣の検査が尿定性の検査よりも先に行われる場合や、尿沈渣の検査のみが行われる場合もある。本実施の形態では、異なる検体を収容する複数の検体容器がラックにセットされ、このラックが検体分析装置にセットされて各検体の検査が行われる。
 以下、本実施の形態に係る尿分析装置について、図面を参照して説明する。
 図1は、尿分析装置1を含むシステム全体の構成を示す図である。本実施の形態に係る尿分析装置1は、測定ユニット2と、搬送ユニット30と、情報処理装置40を備えている。
 測定ユニット2は、尿定性の検査を行う尿定性測定部10と、尿沈渣の検査を行う尿沈渣測定部20とを有している。尿定性測定部10と尿沈渣測定部20は、互いに通信可能に接続されている。また、尿定性測定部10と尿沈渣測定部20は、それぞれ、情報処理装置40と通信可能に接続されている。さらに、尿定性測定部10は、搬送ユニット30と通信可能に接続されている。
 尿定性測定部10は、複数の測定項目(尿定性測定項目)について検体の測定が可能である。尿定性測定項目には、ブドウ糖(GLU)、蛋白質(PRO)、アルブミン(ALB)、ビリルビン(BIL)、ウロビリノーゲン(URO)、pH(PH)、潜血(BLD)、ケトン体(KET)、亜硝酸塩(NIT)、白血球(LEU)、クレアチニン(CRE)、アルブミン/クレアチニン比(A/C)が含まれる。
 尿沈渣測定部20は、複数の測定項目(尿沈渣測定項目)について検体の測定が可能である。尿沈渣測定項目には、赤血球(RBC)、白血球(WBC)、上皮細胞(EC)、円柱(CAST)、細菌(BACT)、結晶(X’TAL)、酵母様真菌(YLC)、小型円形細胞(SRC)、細胞成分などを含む病的な円柱(Path.CAST)、粘液糸(MUCUS)、精子(SPERM)、尿導電率(Cond.)、赤血球形態情報(RBC-Info.)、尿濃度情報(Cond.-Info.)、UTI(尿路感染症)情報(UTI-Info.)が含まれる。
 搬送ユニット30は、尿定性測定部10および尿沈渣測定部20に共通の単一ユニットである。搬送ユニット30は、測定ユニット2の前面に装着されており、搬送路31を備えている。搬送路31は、搬送ユニット30の上面よりも一段低い平板状の底面を有している。搬送路31上を搬送される検体ラック50には、10本の検体容器51を保持できるよう10個の保持部が形成されている。検体容器51は、検体ラック50の保持部に保持されることにより、検体ラック50とともに搬送路31上を搬送される。検体容器51の側面には、検体を特定するためのバーコードラベル(図示せず)が貼付されている。情報処理装置40は、通信回線を介してホストコンピュータ60と通信可能に接続されている。
 搬送路31は、右側に設けられた四角形の右槽領域31aと、左側に設けられた四角形の左槽領域31cと、右槽領域31aと左槽領域31cを連結する連結領域31bとによって構成される。ユーザによって右槽領域31aの手前側に検体ラック50が載置されると、この検体ラック50は後方(測定ユニット2に近接する方向)に搬送され、右槽領域31aの奥側の端に位置付けられる。しかる後、この検体ラック50は、連結領域31bを左方向に搬送される。
 バーコードリーダ106は、バーコードリーダ106の手前に位置付けられた検体容器51に貼付されたバーコードラベルからバーコード情報を読み出す。なお、バーコードリーダ106は、後述するように尿定性測定部10の制御部101により制御されている。
 連結領域31bには、検体ラック50に保持された検体容器51から検体を吸引するための2つの吸引位置が設けられている。一方の吸引位置に位置付けられた検体容器51から、尿定性測定部10に備えられたノズル(図示せず)によって検体が吸引される。他方の吸引位置に位置付けられた検体容器51から、尿沈渣測定部20に備えられたノズル(図示せず)によって検体が吸引される。こうして、連結領域31b上の検体容器51に収容される検体の吸引は、尿定性測定部10と尿沈渣測定部20によって、順に吸引が行われる。
 全ての検体の吸引が完了した検体ラック50は、連結領域31bに沿って左方向へ搬送され、左槽領域31cの奥側の端に位置づけられる。左槽領域31cの奥側に位置付けられている検体ラック50は、前方に搬送され、左槽領域31cの手前側に順次位置付けられる。こうして、左槽領域31cの手前に位置付けられた検体ラック50は、ユーザにより取り出される。
 図2は、尿定性測定部10と、尿沈渣測定部20と、搬送ユニット30と、ホストコンピュータ60の構成を示す図である。
 尿定性測定部10は、制御部101と、通信部102と、吸引部103と、試験紙供給部104と、検出部105と、バーコードリーダ106を有している。制御部101は、CPU101aと記憶部101bを有している。
 CPU101aは、記憶部101bに記憶されているコンピュータプログラムを実行すると共に、尿定性測定部10の各部を制御する。また、CPU101aは、通信部102を介して、搬送ユニット30の各部を制御する。記憶部101bは、ROM、RAM、ハードディスク等の記憶手段を備える。
 通信部102は、制御部101からの信号を処理して、尿沈渣測定部20と、搬送ユニット30と、情報処理装置40に出力すると共に、尿沈渣測定部20と、搬送ユニット30と、情報処理装置40からの信号を処理して制御部101に出力する。吸引部103は、上述した一方の吸引位置に位置付けられている検体容器51内の検体を、尿定性測定部10のノズルを介して吸引する。試験紙供給部104は、測定に必要な試験紙を、試験紙が収容されている試験紙フィーダから取り出し、取り出した試験紙に吸引部103により吸引された検体を点着させる。検出部105は、検体が点着された試験紙を測定する。かかる測定により得られた測定結果は、制御部101に出力され、CPU101aにより解析される。バーコードリーダ106は、検体容器51に貼付されたバーコードラベルからバーコード情報を読み出し、制御部101に出力する。
 尿沈渣測定部20は、制御部201と、通信部202と、吸引部203と、試料調製部204と、検出部205を有している。制御部201は、CPU201aと記憶部201bを有している。
 CPU201aは、記憶部201bに記憶されているコンピュータプログラムを実行すると共に、尿沈渣測定部20の各部を制御する。記憶部201bは、ROM、RAM、ハードディスク等の記憶手段を備える。
 通信部202は、制御部201からの信号を処理して、尿定性測定部10と情報処理装置40に出力すると共に、尿定性測定部10と情報処理装置40からの信号を処理して制御部201に出力する。吸引部203は、上述した一方の供給位置に位置付けられている検体容器51内の検体を、尿沈渣測定部20のノズルを介して吸引する。試料調製部204は、吸引部203により吸引された検体と、測定に必要な試薬とを混合攪拌し、検出部205による測定用の試料を調製する。検出部205は、試料調製部204により調製された試料を、フローサイトメータにより測定する。かかる測定により得られた測定結果は、制御部201に出力される。
 搬送ユニット30は、通信部301と、搬送駆動部302と、センサ部303を有している。通信部301は、尿定性測定部10からの信号を処理して、搬送ユニット30の各部に出力すると共に、搬送ユニット30の各部からの信号を処理して、尿定性測定部10に出力する。搬送駆動部302は、尿定性測定部10のCPU101aにより制御される。センサ部303は、搬送ユニット30に設けられた各種センサを含み、これらのセンサからの出力信号を、通信部301を介して尿定性測定部10に出力する。
 ホストコンピュータ60は、制御部601と通信部602を有している。制御部601は、CPU601aと記憶部601bを有している。CPU601aは、記憶部601bに記憶されているコンピュータプログラムを実行すると共に、情報処理装置40から定性オーダと沈渣オーダの問い合わせを受け付けると、それぞれ、記憶部601bに記憶している定性オーダと沈渣オーダを返す。また、CPU601aは、情報処理装置40を介して尿定性測定部10から受信した測定結果と、記憶部601bに記憶している測定要否の基準とに基づいて、尿沈渣測定部20の沈渣オーダを決定する。記憶部601bは、ROM、RAM、ハードディスク等の記憶手段を備える。
 図3は、情報処理装置40の回路構成を示す図である。
 情報処理装置40は、パーソナルコンピュータからなり、本体400と、入力部410と、表示部420から構成されている。本体400は、CPU401と、ROM402と、RAM403と、ハードディスク404と、読出装置405と、入出力インターフェース406と、画像出力インターフェース407と、通信インターフェース408を有する。
 CPU401は、ROM402に記憶されているコンピュータプログラムおよびRAM403にロードされたコンピュータプログラムを実行する。また、CPU401は、尿定性測定部10と尿沈渣測定部20から受信した定性オーダと沈渣オーダの問い合わせに基づいて、ホストコンピュータ60に定性オーダと沈渣オーダの問い合わせを行う。また、CPU401は、ホストコンピュータ60から受信した定性オーダと沈渣オーダを、それぞれ、尿定性測定部10と尿沈渣測定部20に送信する。
 RAM403は、ROM402およびハードディスク404に記録されているコンピュータプログラムの読み出しに用いられる。また、RAM403は、これらのコンピュータプログラムを実行するときに、CPU401の作業領域としても利用される。
 ハードディスク404には、オペレーティングシステムおよびアプリケーションプログラムなど、CPU401に実行させるための種々のコンピュータプログラムと、コンピュータプログラムの実行に用いるデータが記憶されている。また、ハードディスク404には、サービス設定画面D1(図9(b)参照)と、結果表示画面D2(図10参照)と、マージデータ表示画面D3(図11、12参照)を表示するためのプログラムがインストールされている。
 また、ハードディスク404には、尿定性測定部10による定性の測定結果(定性測定結果)が記憶される定性DB(データベース)(図4(a)参照)と、尿沈渣測定部20による沈渣の測定結果(沈渣測定結果)が記憶される沈渣DB(図4(b)参照)と、定性測定結果と沈渣測定結果に基づくマージDB(図5(a)参照)と、クロスチェックテーブル(図5(b)参照)が記憶されている。
 読出装置405は、CDドライブまたはDVDドライブ等によって構成されており、記録媒体に記録されたコンピュータプログラムおよびデータを読み出すことができる。入出力インターフェース406には、マウスやキーボードからなる入力部410が接続されており、ユーザが入力部410を使用することにより、情報処理装置40にデータが入力される。画像出力インターフェース407は、ディスプレイ等で構成された表示部420に接続されており、画像データに応じた映像信号を、表示部420に出力する。表示部420は、入力された映像信号をもとに、画像を表示する。また、通信インターフェース408により、尿定性測定部10と、尿沈渣測定部20と、ホストコンピュータ60に対してデータの送受信が可能となる。
 図4(a)は、定性DBの構成を概念的に示す図である。
 図示の如く、定性DBには、ナンバー項目と、検体番号項目と、測定日付項目と、測定時刻項目と、複数の定性の測定結果項目が含まれている。ナンバー項目には、レコード(行)を一意的に特定するための番号が記憶される。検体番号項目には、検体ごとに付与されている検体番号が記憶される。測定日付項目と測定時刻項目には、尿定性測定部10による測定が行われた日時が記憶される。測定結果項目には、尿定性測定部10の測定により得られる複数の定性の測定結果が記憶される。
 なお、定性DBの各項目は、過去の履歴を残しながら記憶される。すなわち、定性DBは、複数行を有しており、当該複数行を超えない情報については、新たな情報がインプットされたとしても消去されることはない。
 図4(b)は、沈渣DBの構成を概念的に示す図である。
 図示の如く、沈渣DBには、ナンバー項目と、検体番号項目と、測定日付項目と、測定時刻項目と、複数の沈渣の測定結果項目が含まれている。ナンバー項目には、レコード(行)を一意的に特定するための番号が記憶される。検体番号項目には、検体ごとに付与されている検体番号が記憶される。測定日付項目と測定時刻項目には、尿沈渣測定部20による測定が行われた日時が記憶される。測定結果項目には、尿沈渣測定部20の測定により得られる複数の沈渣の測定結果が記憶される。
 なお、沈渣DBの各項目は、過去の履歴を残しながら記憶される。すなわち、沈渣DBは、複数行を有しており、当該複数行を超えない情報については、新たな情報がインプットされたとしても消去されることはない。
 図5(a)は、マージDBの構成を概念的に示す図である。
 図示の如く、マージDBには、ナンバー項目と、定性ナンバー項目と、沈渣ナンバー項目と、クロスチェック結果項目が含まれている。ナンバー項目には、レコード(行)を一意的に特定するための番号が記憶される。測定日付項目と測定時刻項目には、マージDBにレコードが作成された日時が記憶される。定性ナンバー項目と沈渣ナンバー項目には、それぞれ、定性DBのナンバー項目の番号と沈渣DBのナンバー項目の番号が記憶される。なお、対応する定性DBのナンバー項目または沈渣DBのナンバー項目がない場合には、定性ナンバー項目または沈渣ナンバー項目には、0が記憶される。
 なお、マージDBの各項目は、過去の履歴を残しながら記憶される。すなわち、マージDBは、複数行を有しており、当該複数行を超えない情報については、新たな情報がインプットされたとしても消去されることはない。
 なお、マージDBの各レコードにおいて、定性ナンバー項目に記憶される定性DBのナンバー項目の番号と、沈渣ナンバー項目に記憶される沈渣DBのナンバー項目の番号との組み合わせが、「組情報」に相当する。
 クロスチェック結果項目には、定性ナンバー項目の番号により定性DBから得られる定性の測定結果と、沈渣ナンバー項目の番号により沈渣DBから得られる沈渣の測定結果とに基づいて行われるクロスチェックの結果が適宜記憶される。クロスチェックが行われた結果、図5(b)のクロスチェックテーブルの何れかのチェック対象(チェック項目)について、定性の測定結果と沈渣の測定結果との間に不適合な関係(エラー)があると、当該チェック項目に対応するクロスチェックテーブルのナンバー項目の番号が、クロスチェック結果項目に記憶される。クロスチェック結果項目には、一つのレコード(行)に対して、エラーと判定されたクロスチェックテーブルのナンバー項目の番号を書き込むための欄が10個準備されている。クロスチェックテーブルのナンバー項目の番号が書き込まれない欄には0が記憶される。
 図5(b)は、クロスチェックテーブルの構成を概念的に示す図である。
 図示の如く、クロスチェックテーブルには、ナンバー項目と、対象項目と、詳細項目が含まれている。ナンバー項目には、レコード(行)を一意的に特定するための番号が記憶される。対象項目には、尿定性測定部10の測定項目と尿沈渣測定部20の測定項目との組み合わせ、すなわち、クロスチェックの対象となる定性の測定項目と沈渣の測定項目(チェック項目)が記憶される。詳細項目には、クロスチェックの対象となる定性の測定項目の測定結果と沈渣の測定項目の測定結果が、所定の関係にあるか否かを判定するために用いられる情報が記憶されている。
 たとえば、クロスチェックテーブルの番号3の詳細項目には、図5(c)に示す判定基準を設定するための情報が記憶されている。図5(c)において、横軸は定性の測定結果における“CAST”の測定値のレベル、縦軸は沈渣の測定結果における“PRO”の測定値のレベルである。この場合、“CAST”の測定値のレベルと“PRO”の測定値のレベルの交点が白塗りの枠(ノーマル)の位置にあれば、“CAST”の測定値のレベルと“PRO”の測定値のレベルは互いに適合する関係(正常)にあると判定され、交点が黒塗りの枠(エラー)の位置にあれば、“CAST”の測定値のレベルと“PRO”の測定値のレベルは互いに不適合な関係(エラー)にあると判定される。クロスチェックテーブルの他のチェック項目も同様に判定される。
 クロスチェックが行われる際には、定性の測定結果と沈渣の測定結果に対して、クロスチェックテーブルの対象項目に示される2つの測定項目が、詳細項目に示される判定基準に照らし合わせられ、両者が不適合な関係にあるか否かが判定される。不適合な関係にあると、当該チェック項目に対応するクロスチェックテーブルのナンバー項目の番号が、マージDBのクロスチェック結果項目に記憶される。
 図6は、定性の測定処理時の情報処理装置40によるマージ処理を示すフローチャートである。
 情報処理装置40のCPU401は、尿定性測定部10から受信した定性オーダの問い合わせに基づいて、ホストコンピュータ60に定性オーダの問い合わせを送信すると、ホストコンピュータ60から問い合わせ結果(定性オーダ)を受信するまで処理を待機させる(S101)。CPU401は定性オーダを受信すると(S101:YES)、受信した定性オーダを尿定性測定部10に送信すると共に、この定性オーダに含まれる測定要否に基づいて、尿定性測定部10による測定の必要があるか否かを判定する(S102)。
 尿定性測定部10による測定の必要がある場合(S102:YES)、CPU401は、定性DBに新規レコードを作成する(S103)。この新規レコードでは、ナンバー項目に一意的な番号が記憶され、検体番号項目に定性オーダに含まれる検体番号が記憶され、これら2つの項目以外の項目は空である。
 続いて、CPU401は、尿定性測定部10による測定が終了し、尿定性測定部10から定性の測定結果を受信するまで処理を待機させる(S104)。CPU401は、定性の測定結果を受信すると(S104:YES)、受信した定性の測定結果を、定性DBに記憶する(S105)。すなわち、S103で作成したレコードの測定日付と測定時刻に、受信した定性の測定結果に含まれる測定日時が記憶される。また、S103で作成したレコードの測定結果項目に、受信した定性の測定結果に含まれる対応する測定結果が記憶される。
 続いて、CPU401は、受信した定性の測定結果に含まれる検体番号と同一の検体番号であって、現在時刻から遡って設定時間内の沈渣の測定結果が、沈渣DBに記憶されているか否かを判定する(S106)。なお、設定時間については、追って図9(a)、(b)を参照して説明する。このような沈渣の測定結果があると(S106:YES)、処理がS107に進められ、このような沈渣の測定結果がないと(S106:NO)、処理がS111に進められる。
 S106でYESと判定されると、CPU401は、受信した定性の測定結果と、このような沈渣の測定結果のうち最新の沈渣の測定結果からクロスチェックを行う(S107)。かかるクロスチェックの判定には、図5(b)に示したクロスチェックテーブルが用いられる。
 続いて、CPU401は、この定性の測定結果へのリンクと、最新の沈渣の測定結果へのリンクと、S107で行ったクロスチェック結果を、マージDBに記憶する(S108)。すなわち、CPU401により、マージDBに新規レコードが作成され、このレコードの測定日付と測定時刻には、この新規レコードを作成した時刻が記憶される。また、このレコードの定性ナンバー項目と沈渣ナンバー項目には、それぞれ、クロスチェックに用いた定性の測定結果を示す定性DBのナンバー項目の番号と、クロスチェックに用いた沈渣の測定結果を示す沈渣DBのナンバー項目の番号が記憶される。また、このレコードのクロスチェック結果項目には、クロスチェックの結果が適宜記憶される。
 次に、尿定性測定部10による測定の必要がない場合(S102:NO)、CPU401は、受信した定性の測定結果に含まれる検体番号と同一の検体番号であって、現在時刻から遡って設定時間内の沈渣の測定結果が、沈渣DBに記憶されているか否かを判定する(S109)。このような沈渣の測定結果があると(S109:YES)、処理がS110に進められ、このような沈渣の測定結果がないと(S109:NO)、処理がS111に進められる。
 S109でYESと判定されると、CPU401は、このような沈渣の測定結果のうち最新の沈渣の測定結果へのリンクを、マージDBに記憶する(S110)。すなわち、CPU401により、マージDBに新規レコードが作成され、このレコードの測定日付と測定時刻には、この新規レコードを作成した時刻が記憶される。また、このレコードの沈渣ナンバー項目には、このような沈渣の測定結果のうち最新の沈渣の測定結果を示す沈渣DBのナンバー項目の番号が記憶される。また、このレコードの定性ナンバー項目とクロスチェック結果項目には0が格納される。
 CPU401は、ユーザにより情報処理装置40のシャットダウン処理が行われないと(S111:NO)、S101~S110の処理を繰り返し、シャットダウン処理が行われると(S111:YES)、処理を終了させる。
 図7は、沈渣の測定処理時の情報処理装置40によるマージ処理を示すフローチャートである。
 情報処理装置40のCPU401は、尿沈渣測定部20から受信した沈渣オーダの問い合わせに基づいて、ホストコンピュータ60に沈渣オーダの問い合わせを送信すると、ホストコンピュータ60から問い合わせ結果(沈渣オーダ)を受信するまで処理を待機させる(S201)。CPU401は沈渣オーダを受信すると(S201:YES)、受信した沈渣オーダを尿沈渣測定部20に送信すると共に、この沈渣オーダに含まれる測定要否に基づいて、尿沈渣測定部20による測定の必要があるか否かを判定する(S202)。
 尿沈渣測定部20による測定の必要がある場合(S202:YES)、CPU401は、沈渣DBに新規レコードを作成する(S203)。この新規レコードでは、ナンバー項目に一意的な番号が記憶され、検体番号項目に沈渣オーダに含まれる検体番号が記憶され、これら2つの項目以外の項目は空である。
 続いて、CPU401は、尿沈渣測定部20による測定が終了し、尿沈渣測定部20から沈渣の測定結果を受信するまで処理を待機させる(S204)。CPU401は、沈渣の測定結果を受信すると(S204:YES)、受信した沈渣の測定結果を、沈渣DBに記憶する(S205)。すなわち、S203で作成したレコードの測定日付と測定時刻に、受信した沈渣の測定結果に含まれる測定日時が記憶される。また、S203で作成したレコードの測定結果項目に、受信した沈渣の測定結果に含まれる対応する測定結果が記憶される。
 続いて、CPU401は、受信した沈渣の測定結果に含まれる検体番号と同一の検体番号であって、現在時刻から遡って設定時間内の定性の測定結果が、定性DBに記憶されているか否かを判定する(S206)。このような定性の測定結果があると(S206:YES)、処理がS207に進められ、このような定性の測定結果がないと(S206:NO)、処理がS211に進められる。
 S206でYESと判定されると、CPU401は、このような定性の測定結果のうち最新の定性の測定結果と、受信した沈渣の測定結果からクロスチェックを行う(S207)。かかるクロスチェックの判定には、図5(b)に示したクロスチェックテーブルが用いられる。
 続いて、CPU401は、最新の定性の測定結果へのリンクと、この沈渣の測定結果へのリンクと、S207で行ったクロスチェック結果を、マージDBに記憶する(S208)。すなわち、CPU401により、マージDBに新規レコードが作成され、このレコードの測定日付と測定時刻には、この新規レコードを作成した時刻が記憶される。また、このレコードの定性ナンバー項目と沈渣ナンバー項目には、それぞれ、クロスチェックに用いた定性の測定結果を示す定性DBのナンバー項目の番号と、クロスチェックに用いた沈渣の測定結果を示す沈渣DBのナンバー項目の番号が記憶される。また、このレコードのクロスチェック結果項目には、クロスチェックの結果が適宜記憶される。
 次に、尿沈渣測定部20による測定の必要がない場合(S202:NO)、CPU401は、受信した沈渣の測定結果に含まれる検体番号と同一の検体番号であって、現在時刻から遡って設定時間内の定性の測定結果が、定性DBに記憶されているか否かを判定する(S209)。このような定性の測定結果があると(S209:YES)、処理がS210に進められ、このような定性の測定結果がないと(S209:NO)、処理がS211に進められる。
 S209でYESと判定されると、CPU401は、このような定性の測定結果のうち最新の定性の測定結果へのリンクを、マージDBに記憶する(S210)。すなわち、CPU401により、マージDBに新規レコードが作成され、このレコードの測定日付と測定時刻には、この新規レコードを作成した時刻が記憶される。また、このレコードの定性ナンバー項目には、このような定性の測定結果のうち最新の定性の測定結果を示す定性DBのナンバー項目の番号が記憶される。また、このレコードの沈渣ナンバー項目とクロスチェック結果項目には0が格納される。
 CPU401は、ユーザにより情報処理装置40のシャットダウン処理が行われないと(S211:NO)、S201~S210の処理を繰り返し、シャットダウン処理が行われると(S211:YES)、処理を終了させる。
 図8(a)は、マージ処理の例について説明する図である。
 図8(a)において、縦軸は時間を示しており、情報処理装置40が時間軸に沿って、定性の測定結果A1、A2と沈渣の測定結果B1、B2を受信したことを示している。なお、これらの測定は全て同一検体に対して行われたものであり、測定が行われた日時と、情報処理装置40が測定結果を受信した日時は同じであるとする。また、測定結果A1と測定結果B1の得られた時間差はΔt1であり、測定結果A1と測定結果B2の得られた時間差はΔt2であり、測定結果B2と測定結果A2の得られた時間差はΔt3であるとする。また、Δt1とΔt2は上記設定時間よりも小さく、Δt3は上記設定時間よりも大きいとする。
 測定結果A1と測定結果B1は、当該検体を収容した検体容器51が、検体ラック50に保持されて、搬送ユニット30により、最初に搬送経路を搬送されたときに得られたものである。測定結果B2は、当該検体を収容した検体容器51が、検体ラック50に保持されて、搬送ユニット30により、2回目に搬送経路を搬送されたときに得られたものである。この場合、ホストコンピュータ60には、当該検体に対し、尿沈渣の測定のみを行うオーダが登録される。測定結果A2は、当該検体を収容した検体容器51が、検体ラック50に保持されて、搬送ユニット30により、3回目に搬送経路を搬送されたときに得られたものである。この場合、ホストコンピュータ60には、当該検体に対し、尿定性の測定のみを行うオーダが登録される。
 図8(a)を参照して、ホストコンピュータ60に定性オーダの問い合わせが行われた結果、定性の測定が必要であると判定されると、この検体について定性の測定が行われ、測定結果A1が得られる。測定結果A1が得られた時点で、それ以前に同一検体の沈渣の測定は行われていないため、クロスチェックは行われず、測定結果A1に基づくマージDBへのレコードの追加も行われない。
 続いて、この検体について、ホストコンピュータ60に沈渣オーダの問い合わせが行われる。測定結果A1に基づきホストコンピュータ60が沈渣の測定が必要であると判定すると、この検体について沈渣の測定を行う旨のオーダが情報処理装置40に送信される。これにより、沈渣の測定が行われ、測定結果B1が得られる。測定結果B1が得られた時点で、Δt1だけ前に測定結果A1が得られているため、測定結果A1、B1に基づいてクロスチェックが行われ、マージDBへのレコードの追加が行われる。
 続いて、ユーザは、沈渣の測定のみを再度行うために、ホストコンピュータ60に対して、この検体について沈渣の測定のみが行われるよう定性オーダと沈渣オーダを設定する。そして、ユーザは、この検体を右槽領域31aに再びセットし、測定を開始させる。しかる後に、ホストコンピュータ60に定性オーダと沈渣のオーダが問い合わされた結果、この検体について定性の測定は行われず、沈渣の測定のみが行われ、測定結果B2が得られる。測定結果B2が得られた時点で、Δt2だけ前に測定結果A1が得られているため、測定結果A1、B2に基づいてクロスチェックが行われ、マージDBへのレコードの追加が行われる。これにより、マージDBにおいて、測定結果A1、B1に基づくレコードと、測定結果A1、B2に基づくレコードの両方が記憶された状態となる。
 続いて、ユーザは、定性の測定のみを再度行うために、ホストコンピュータ60に定性オーダと沈渣オーダを設定する。ホストコンピュータ60に定性オーダが問い合わされた結果、この検体について定性の測定が行われ、測定結果A2が得られる。次に、ホストコンピュータ60に沈渣オーダが問い合わされ、この検体について沈渣の測定は行われない旨の応答がなされる。これにより、沈渣の測定はスキップされる。測定結果A2が得られた時点で、測定結果B2は上記設定時間よりも大きなΔt3だけ前に得られたものであるため、測定結果A2、B2に基づいてクロスチェックは行われず、マージDBへのレコードの追加も行われない。
 図8(b)は、図8(a)の測定結果B1が得られるタイミングで、ホストコンピュータ60に沈渣オーダの問い合わせが行われた結果、沈渣の測定が不要であると判定された場合を示す図である。
 この場合、沈渣の測定が不要であると判定された時点において、Δt1だけ前に測定結果A1が得られているため、測定結果A1のみに基づいて、マージDBへのレコードの追加が行われる。このとき、マージDBに追加されるレコードには、図5(a)に示すように、沈渣ナンバー項目と全てのクロスチェック結果項目に0が記憶される。
 図9(a)は、情報処理装置40による設定処理を示すフローチャートである。
 情報処理装置40のCPU401は、ユーザにより入力部410を介して、サービス設定画面D1の表示指示が行われたかを判定する(S301)。サービス設定画面D1の表示指示が行われると(S301:YES)、CPU401は、後述する設定項目の設定内容をハードディスク404から読み出し、表示部420にサービス設定画面D1を表示する(S302)。
 図9(b)は、サービス設定画面D1を示す図である。サービス設定画面D1は、設定項目表示領域D11と、入力領域D12と、OKボタンD13と、キャンセルボタンD14を有している。
 設定項目表示領域D11には、変更可能な情報処理装置40の複数の設定項目が表示される。設定項目表示領域D11に表示される設定項目には、図6のS106と図7のS206で用いられる設定時間が含まれている。ユーザにより設定項目表示領域D11内の設定項目がクリックされると、クリックされた項目が図9(b)に示すように反転表示され、この設定項目の設定内容が入力領域D12に表示される。図9(b)において反転表示されている設定項目は、図6のS106と図7のS206で用いられる設定時間に関する項目である。ユーザは、入力領域D12に表示される内容を書き換え、OKボタンD13をクリックすることにより、設定項目の内容を変更することができる。
 ここで、本実施の形態における設定時間のデフォルト値(初期状態の値)は、30(分)に設定されている。設定時間のデフォルト値は、尿定性測定部10の測定と尿沈渣測定部20の測定の間に、試薬や試験紙が交換されたとしても、クロスチェックが行われる程度に設定されるのが望ましい。すなわち、試薬や試験紙が交換されるのに要すると想定される時間(たとえば、15分)以上に設定されるのが望ましい。また、設定時間のデフォルト値は、測定結果の精度が保たれる程度に設定されるのが望ましい。すなわち、時間が経過して劣化した検体の測定結果は精度が低いと考えられるため、このような測定結果に基づいてクロスチェックが行われないよう、測定結果の精度が保たれると考えられる時間(たとえば、60分)以下に設定されるのが望ましい。
 なお、設定時間が0に設定されると、図6のS106と図7のS206において、必ずNOと判定されるため、クロスチェックは行われなくなる。
 図9(a)に戻り、サービス設定画面D1が表示されると(S302)、情報処理装置40のCPU401は、OKボタンD13またはキャンセルボタンD14がクリックされるまで処理を待機させる。OKボタンD13がクリックされると(S303:YES)、CPU401は、ユーザにより書き換えられた設定内容をハードディスク404に記憶する(S304)。キャンセルボタンD14がクリックされると(S303:NO、S305:YES)、処理がS306に進められる。
 CPU401は、ユーザにより情報処理装置40のシャットダウン処理が行われないと(S306:NO)、S301~S305の処理を繰り返し、シャットダウン処理が行われると(S306:YES)、処理が終了する。
 図10は、尿分析装置1による測定の結果を表示するための結果表示画面D2を示す図である。結果表示画面D2は、ユーザの表示指示により表示部420に表示される。
 結果表示画面D2は、リスト表示領域D21と、切替タブD22a~D22dと、患者情報表示領域D23と、表示ボタンD24を有している。
 リスト表示領域D21は、切替タブD22a~D22dのうち選択されている切替タブに応じて、表示が切り替わるよう構成されている。図10は、切替タブD22cが選択され、マージDBに基づくマージデータが表示されている状態を示している。この状態におけるリスト表示領域D21には、種別項目と、定性項目と、沈渣項目と、検体番号項目と、測定日付項目と、測定時刻項目と、複数の測定結果項目が表示されている。
 種別項目には、“FIN”または“CHK”の文字列が表示される。“FIN”が表示されているとき、この行で示されるマージデータは、クロスチェック結果項目にエラーとされたチェック項目が無い(全て0)ことを示している。“CHK”が表示されているとき、この行で示されるマージデータは、クロスチェック結果項目にエラーとされたチェック項目があることを示している。
 定性項目と沈渣項目には、それぞれ、尿定性測定部10と尿沈渣測定部20による測定に関する情報が表示される。これらの項目に“Comp”が表示されているとき、この行で示されるマージデータは、測定結果が正常に得られていることを示している。
 検体番号項目には、この行で示されるマージデータの元となった検体番号が表示される。測定日付項目と測定時刻項目には、マージDBの測定日付項目と測定時刻項目が表示される。測定結果項目は、定性の全ての測定項目と沈渣の全ての測定項目を含んでおり、定性の測定結果と沈渣の測定結果が表示される。
 切替タブD22a~D22cがクリックされると、リスト表示領域D21には、それぞれ、定性DBに基づく定性の測定結果と、沈渣DBに基づく沈渣の測定結果と、マージDBに基づくマージデータが表示される。切替タブD22dがクリックされると、リスト表示領域D21には、切替タブD22a~D22cがクリックされたときに表示される情報の全てが表示される。
 患者情報表示領域D23には、リスト表示領域D21においてクリックされた行の検体番号から得られる患者情報が表示される。リスト表示領域D21に図10に示すようにマージデータが表示されている場合に、リスト表示領域D21内の行をクリックし、図示の如く反転表示した状態で、表示ボタンD24がクリックされると、この行に示すマージデータの詳細がマージデータ表示画面D3に表示される。
 図11は、マージデータ表示画面D3を示す図である。なお、図11のマージデータ表示画面D3には、図10のリスト表示領域D21の上から5行目のマージデータが表示されている。
 マージデータ表示画面D3は、検体情報表示領域D31と、患者情報表示領域D32と、定性結果表示領域D33と、沈渣結果表示領域D34、D35と、クロスチェック結果表示領域D36を有している。
 検体情報表示領域D31には、マージデータ表示画面D3に表示されている測定結果の元となった検体の情報が表示される。患者情報表示領域D32には、この検体を採取した患者情報が表示される。
 定性結果表示領域D33には、定性の測定結果一覧が表示される。沈渣結果表示領域D34には、沈渣の測定結果一覧が表示される。沈渣結果表示領域D35には、沈渣の測定結果がスキャッタグラムで表示される。クロスチェック結果表示領域D36には、このマージデータに対して行われたクロスチェックの結果が表示される。エラーとされたクロスチェックが無い場合には、クロスチェック結果表示領域D36は空欄となる。
 図12は、定性の測定結果のみからなるマージデータを表示する場合のマージデータ表示画面D3を示す図である。なお、図12のマージデータ表示画面D3には、図10のリスト表示領域D21の上から4行目のマージデータが表示されている。
 この場合のマージデータ表示画面D3には、図11に示すマージデータ表示画面D3と異なり、沈渣の測定結果が含まれないため、沈渣結果表示領域D34、D35はグレーに表示される。また、クロスチェックも行われていないため、クロスチェック結果表示領域D36もグレーに表示される。
 なお、沈渣の測定結果のみからなるマージデータを表示する場合には、沈渣結果表示領域D34、D35に沈渣の測定結果が表示され、定性結果表示領域D33とクロスチェック結果表示領域D36はグレーに表示される。
 以上、本実施の形態によれば、定性の測定結果が得られたときに、同一検体番号であって、設定時間内の沈渣の測定結果が沈渣DBに記憶されていれば、これら測定結果に基づいてクロスチェックが行われる。また、沈渣の測定結果が得られたときに、同一検体番号であって、設定時間内の定性の測定結果が定性DBに記憶されていれば、これら測定結果に基づいてクロスチェックが行われる。これにより、尿定性測定部10の測定と尿沈渣測定部20の測定のうち、どちらの測定が先に行われてもクロスチェックが実行され得る。よって、ユーザの負担を軽減することができるため、測定結果を円滑に比較および評価することができる。
 さらに、定性の測定結果が得られたときに、沈渣DBに記憶された沈渣の測定結果が設定時間内に得られたものであれば、当該定性の測定結果と当該沈渣の測定結果とが組み合わされ、クロスチェックが行われる。また、沈渣の測定結果が得られたときに、定性DBに記憶された定性の測定結果が設定時間内に得られたものであれば、当該沈渣の測定結果と当該定性の測定結果とが組み合わされ、クロスチェックが行われる。これにより、時間が経過して劣化したような検体に対して行われた測定結果に基づいてクロスチェックが実行されなくなるため、クロスチェックの精度が高く維持され得る。
 また、本実施の形態によれば、定性の測定結果が得られたときに、同一検体番号、且つ、設定時間内の沈渣の測定結果が沈渣DBに記憶されていれば、定性の測定結果と沈渣の測定結果とを組み合わせるための定性と沈渣のナンバー項目の番号(組情報)がマージDBに記憶される。また、併せて、これら測定結果からクロスチェックが行われ、かかるクロスチェック結果がマージDBに記憶される。同様に、沈渣の測定結果が得られたときに、同一検体番号、且つ、設定時間内の定性の測定結果が定性DBに記憶されていれば、定性の測定結果と沈渣の測定結果とを組み合わせるための定性と沈渣のナンバー項目の番号(組情報)がマージDBに記憶される。また、併せて、これら測定結果からクロスチェックが行われ、かかるクロスチェック結果がマージDBに記憶される。また、このような組情報とクロスチェック結果は、過去の情報が残されたままマージDBに追加される。これにより、ユーザは、同一検体について、各回の定性の測定結果と沈渣の測定結果の組み合わせを比較することができ、当該検体に対する測定結果をより適正に評価することが可能となる。
 また、定性の測定結果が得られたときに、沈渣DBに記憶された沈渣の測定結果が設定時間内に得られたものでなければ、組情報とクロスチェック結果がマージDBに記憶されることはない。また、沈渣の測定結果が得られたときに、定性DBに記憶された定性の測定結果が設定時間内に得られたものでなければ、組情報とクロスチェック結果がマージDBに記憶されることはない。これにより、時間が経過して劣化したような検体に対して行われた測定結果に基づく組情報とクロスチェック結果が、マージDBに記憶されなくなるため、当該検体に対する測定結果をより適正に評価することが可能となる。
 また、本実施の形態によれば、ユーザは、図10に示す結果表示画面D2を介して、マージDBのレコードを選択し、図11または図12に示すように、測定結果の組み合わせとクロスチェック結果を示すマージデータ表示画面D3を表示部420に表示させることができる。これにより、同一検体について、定性と沈渣の測定結果の組み合わせを比較することができ、測定結果をより適正に評価することが可能となる。
 また、ユーザは、図10に示す結果表示画面D2において所望のレコードを選択し、表示ボタンD24を操作するのみで、所望のレコードについて測定結果の組み合わせとクロスチェック結果を表示させることができる。よって、たとえば、同一検体に対して複数回測定が行われたような場合にも、各回の測定結果を、簡易な操作により、表示させて比較することができる。
 また、マージデータ表示画面D3には、定性と沈渣の測定結果とともに、沈渣結果表示領域D35に示すように、沈渣の測定結果に基づくスキャッタグラムが表示される。これにより、ユーザは、同一検体について、測定結果の組み合わせを沈渣測定のスキャッタグラムとともに比較することができ、当該検体に対する測定結果をより適正に評価することができる。
 また、本実施の形態によれば、尿定性の測定が不要である場合、沈渣の測定結果が沈渣DBに記憶されていれば、最新の沈渣の測定結果のみからなるリンクがマージDBに記憶される。尿沈渣の測定が不要である場合、定性の測定結果が定性DBに記憶されていれば、最新の定性の測定結果のみからなるリンクがマージDBに記憶される。これにより、定性測定と沈渣測定の何れか一方のみが行われた場合でも、その測定結果がマージDBに記憶されるため、定性の測定結果と沈渣の測定結果の何れか一方からなる組み合わせ対象のない測定結果も、組み合わせ対象がある測定結果の場合と同様の処理により、適宜、表示させることができる。よって、ユーザは、図10に示す結果表示画面D2において、これらの測定結果には、クロスチェックの組合せ対象がなかったことを確認することができ、確認作業を簡易かつ的確に行うことができる。
 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の実施の形態はこれらに限定されるものではない。
 たとえば、上記実施の形態では、ホストコンピュータ60から送信される定性オーダと沈渣オーダにより、それぞれ、尿定性測定部10と尿沈渣測定部20における測定が行われるか否かが決定された。しかしながら、これに限らず、ユーザにより、尿定性測定部10と尿沈渣測定部20で測定が行われるか否かが決定されるようにしても良い。
 この場合、ユーザは、情報処理装置40の入力部410(図3参照)を介して、ホストコンピュータ60に対してオーダを問い合わせることなく測定が行われるような設定を、情報処理装置40に対して行う。このとき、ユーザは、尿定性の測定と尿沈渣の測定の何れを行うか、また、どのような項目について測定を行うかを、併せて設定する。この設定は、検体ごとではなく検体ラック50ごとに行われる。これにより、検体ラック50ごとに、尿定性の測定と尿沈渣の測定のうち何れかの測定のみが行われようになる。かかる設定の後、ユーザが検体容器51を保持した検体ラック50を右槽領域31aにセットして測定を開始させると、当該検体に対して、尿定性の測定と尿沈渣の測定のうち何れかの測定のみが行われる。
 また、ユーザは、尿沈渣測定部20によるマニュアル測定が行われるよう、情報処理装置40に設定を行うことにより、尿沈渣の測定のみを行うこともできる。この場合、尿沈渣測定部20の前方に設けられたマニュアル測定のためのセット位置に、ユーザにより検体容器51がセットされる。マニュアル測定が実行されると、このセット位置に尿沈渣測定部20のノズルが移動し、この位置から検体が吸引される。これにより、搬送路31上の他の検体よりも優先的に尿沈渣測定部20による測定を行うことができるようになる。
 このように、尿分析装置1では、尿定性測定部10と尿沈渣測定部20の何れか一方のみにより測定を行うことができるため、ユーザは、適宜、尿定性の測定と尿沈渣の測定を行うことができる。すなわち、尿沈渣測定部20により検体の測定が行われた後、尿定性測定部10により、この検体の測定を行うこともできる。また、上記実施の形態で示したように尿定性測定部10と尿沈渣測定部20により順に測定が行われた後、さらに尿定性測定部10または尿沈渣測定部20により測定を行うことができる。このような場合も、上記実施の形態と同様、定性の測定結果と沈渣の測定結果が、それぞれ、定性DBと沈渣DBに記憶され、図6、7に示したマージ処理が行われるようにしても良い。この場合、図6のS101と図7のS201がそれぞれ省略され、検体に対する処理の際に、情報処理装置40に対するユーザからの設定に応じて、図6のS102と図7のS202の判断が行われる。なお、マニュアル測定の場合は、必ず尿沈渣の測定が行われるため、図7のS202の判定は常にYESである。したがって、マニュアル測定の場合は、S203以降の処理が行われる。
 また、上記実施の形態では、測定対象として尿を例示したが、血液についても測定対象とされ得る。すなわち、血液を検査する検体分析装置にも本発明を適用することができ、さらに、他の臨床検体を検査する臨床検体分析装置に本発明を適用することもできる。
 また、上記実施の形態では、尿沈渣測定部20の測定は、フローサイトメータを用いて行われたが、これに限らず、尿沈渣測定部20の測定は、尿検体が撮像され、撮像された沈渣画像が解析されることにより行われるようにしても良い。この場合、図11、12の沈渣結果表示領域D35に表示されているスキャッタグラムに替えて、撮像された沈渣画像を含む沈渣結果表示領域D35’(図13参照)が表示されるようにしても良い。また、図11、12の沈渣結果表示領域D35に表示されているスキャッタグラムと共に、沈渣結果表示領域D35’が表示されるようにしても良い。このように、沈渣結果表示領域D35’が表示されると、ユーザは、同一検体について、測定結果の組み合わせを沈渣画像とともに比較することができ、当該検体に対する測定結果をより適正に評価することができる。
 また、上記実施の形態では、マージDBには、定性DBと沈渣DBのナンバー項目の番号が記憶されたが、これに限らず、マージDBには、互いに組み合わされる定性の測定結果と沈渣の測定結果が直接記憶されるようにしても良い。また、マージDBに、組み合わせ対象となる定性と沈渣の測定日時等の情報が記憶されるようにしても良い。このような形態でマージDBに記憶される情報も、「組情報」に相当する。すなわち、請求項に記載の「組情報」は、互いに組み合わされる定性の測定結果と沈渣の測定結果を抽出できるものであれば、如何なる情報であっても良い。なお、このように、図5(a)の定性DBと沈渣DBのナンバー項目に代えて、定性と沈渣の測定結果や測定日時を記憶する場合、測定結果の組み合わせや測定日時の組み合わせからは、組み合わせ対象の検体が特定できない。このため、これらの場合には、マージDBの各レコードに、検体番号を含める必要がある。
 また、上記実施の形態では、定性の測定結果が得られたときに、沈渣DBに記憶された沈渣の測定結果が設定時間内に得られたものでなければ、組情報がマージDBに記憶されず、また、沈渣の測定結果が得られたときに、定性DBに記憶された定性の測定結果が設定時間内に得られたものでなければ、組情報がマージDBに記憶されなかった。しかしながら、これに替えて、定性の測定結果が得られたときに、沈渣DBに沈渣の測定結果が記憶されていれば、沈渣の測定結果が取得された時間にかかわらず、得られた定性の測定結果と沈渣DBに記憶された最新の沈渣の測定結果とから組情報を作成し、作成した組情報をマージDBに記憶するようにしても良い。同様に、沈渣の測定結果が得られたときに、定性DBに定性の測定結果が記憶されていれば、定性の測定結果が取得された時間にかかわらず、得られた沈渣の測定結果と定性DBに記憶された最新の定性の測定結果とから組情報を作成し、作成した組情報をマージDBに記憶するようにしても良い。
 また、上記実施の形態では、CPU401が沈渣の測定結果を受信した場合、沈渣の測定結果を受信した時刻から遡って設定時間内に定性の測定結果があるか否かを判定し、このような定性の測定結果があれば、沈渣の測定結果と定性の測定結果のクロスチェックを行っている。しかしながら本発明はこれに限られない。例えば、CPU401が沈渣の測定結果を受信した場合、沈渣の測定が終了された時刻から遡って設定時間内に定性の測定結果があるか否かを判定し、このような定性の測定結果があれば、沈渣の測定結果と定性の測定結果を組み合わせて、クロスチェックを行ってもよいし、沈渣の測定結果が尿沈渣測定部20から送信された時刻から遡って設定時間内に定性の測定結果があるか否かを判定してもよい。CPU401が定性の測定結果を受信して沈渣の測定結果とのクロスチェックを行う場合も同様である。
 この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内において、適宜、種々の変更が可能である。
  1 … 尿分析装置
  10 … 尿定性測定部(定性測定部)
  20 … 尿沈渣測定部(沈渣測定部)
  30 … 搬送ユニット(搬送部)
  40 … 情報処理装置(尿検体情報処理装置)
  401 … CPU(制御部)
  404 … ハードディスク(記憶部)
  408 … 通信インターフェース(通信部)
  420 … 表示部
  D1 … サービス設定画面(設定部)
  D2 … 結果表示画面(受付画面)
  D3 … マージデータ表示画面(測定結果画面)

Claims (24)

  1. 尿分析装置において、
     尿定性に関する測定項目を測定する定性測定部と、
     尿沈渣に関する測定項目を測定する沈渣測定部と、
     前記定性測定部によって検体を測定して得られた定性測定結果、および、前記沈渣測定部によって検体を測定して得られた沈渣測定結果を記憶する記憶部と、
     前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記記憶部に当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたときに、前記記憶部に当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行する制御部と、を備える、
    尿分析装置。
     
  2. 請求項1に記載の尿分析装置において、
     前記制御部は、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記記憶部に記憶された当該検体に対する沈渣測定結果が所定時間内に得られていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、前記記憶部に記憶された当該検体に対する定性測定結果が所定時間内に得られていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行する、
    尿分析装置。
     
  3. 請求項2に記載の尿分析装置において、
     前記所定時間を設定する設定部をさらに備える、
    尿分析装置。
     
  4. 請求項3に記載の尿分析装置において、
     前記所定時間は、15分以上60分以下がデフォルト値として設定されている、
    尿分析装置。
     
  5. 請求項2に記載の尿分析装置において、
     前記制御部は、定性測定結果が得られたとき、当該定性測定結果が得られた時点から所定時間内に当該検体に対する沈渣測定結果が得られていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、沈渣測定結果が得られたとき、当該沈渣測定結果が得られた時点から所定時間内に当該検体に対する定性測定結果が得られていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行する、
    尿分析装置。
     
  6. 請求項1に記載の尿分析装置において、
     前記記憶部は、定性測定結果を保持する第1データベースと、沈渣測定結果を保持する第2データベースと、定性測定結果と沈渣測定結果との組み合わせを示す組情報を保持する第3データベースとを記憶し、
     前記制御部は、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記第2データベースに当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、得られた定性測定結果と記憶された沈渣測定結果との組み合わせを示す組情報を、前記第3のデータベースに記憶し、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、前記第1データベースに当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、得られた沈渣測定結果と記憶された定性測定結果との組み合わせを示す組情報を、前記第3のデータベースに記憶する、
    尿分析装置。
     
  7. 請求項6に記載の尿分析装置において、
     前記制御部は、組み合わされた定性測定結果と沈渣測定結果について実行したクロスチェックの結果を更に前記第3データベースに記憶する、
    尿分析装置。
     
  8. 請求項1ないし7の何れか一項に記載の尿分析装置において、
     前記定性測定部から前記沈渣測定部の順に検体を搬送する搬送部をさらに備える、
    尿分析装置。
     
  9. 尿定性に関する測定項目を測定する定性測定部と、尿沈渣に関する測定項目を測定する沈渣測定部と、に接続された尿検体情報処理装置であって、
     前記定性測定部によって検体を測定して得られた定性測定結果、および、前記沈渣測定部によって検体を測定して得られた沈渣測定結果を記憶する記憶部と、
     前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記記憶部に当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたときに、前記記憶部に当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行する制御部と、を備える、
    尿検体情報処理装置。
     
  10. 尿検体情報の処理方法であって、
     尿定性に関する測定項目について検体を測定して得られた定性測定結果を記憶部に記憶するステップと、
     尿沈渣に関する測定項目について検体を測定して得られた沈渣測定結果を前記記憶部に記憶するステップと、
     検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、前記記憶部に当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、当該定性測定結果と当該沈渣測定結果とのクロスチェックを実行し、検体が測定され、沈渣測定結果が得られたときに、前記記憶部に当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、当該沈渣測定結果と当該定性測定結果とのクロスチェックを実行するステップと、を備える、
    尿検体情報の処理方法。
     
  11. 尿分析装置において、
     尿定性に関する測定項目を測定する定性測定部、
     尿沈渣に関する測定項目を測定する沈渣測定部、
     前記定性測定部によって検体を測定して得られた定性測定結果と、前記沈渣測定部によって検体を測定して得られた沈渣測定結果と、前記定性測定結果および前記沈渣測定結果の組み合わせを示す組情報とを記憶する記憶部、および、
     前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、得られた定性測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の沈渣測定結果のうち、既に組み合わされた沈渣測定結果も含め最新の沈渣測定結果を組み合わせるように構成され、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、得られた沈渣測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の定性測定結果のうち、既に組み合わされた定性測定結果も含め最新の定性測定結果を組み合わせるように構成された制御部、を備える、
    尿分析装置。
     
  12. 請求項11に記載の尿分析装置において、
     前記制御部は、前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、所定時間内に得られた当該検体の沈渣測定結果のうち最新の沈渣測定結果を前記定性測定結果に対して組み合わせるように構成され、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、所定時間内に得られた当該検体の定性測定結果のうち最新の定性測定結果を前記沈渣測定結果に対して組み合わせるように構成される、
    尿分析装置。
     
  13. 請求項12に記載の尿分析装置において、
     前記制御部は、定性測定結果が得られたとき、当該定性測定結果が得られた時点から所定時間内に得られた当該検体の沈渣測定結果のうち最新の沈渣測定結果を前記定性測定結果に対して組み合わせるように構成され、沈渣測定結果が得られたとき、当該沈渣測定結果が得られた時点から所定時間内に得られた当該検体の定性測定結果のうち最新の定性測定結果に対して前記沈渣測定結果を組み合わせるように構成される、
    尿分析装置。
     
  14. 請求項11に記載の尿分析装置において、
     表示部をさらに備え、
     前記制御部は、定性測定結果と沈渣測定結果の一方が同じで他方が異なる複数の組情報が前記記憶部に記憶されている場合、定性測定結果および沈渣測定結果を組情報ごとに組み合わせて前記表示部に表示させる、
    尿分析装置。
     
  15. 請求項11に記載の尿分析装置において、
     表示部をさらに備え、
     前記制御部は、前記記憶部に記憶された組情報により組み合わされた定性測定結果および沈渣測定結果とともに、沈渣測定結果に基づくスキャッタグラムまたは沈渣測定において撮像した沈渣画像を前記表示部に表示させる、
    尿分析装置。
     
  16. 請求項14または15に記載の尿分析装置において、
     前記制御部は、前記記憶部に記憶された組情報のうち表示対象とされる組情報の選択を受け付ける受付画面を前記表示部に表示させる、
    尿分析装置。
     
  17. 請求項11に記載の尿分析装置において、
     前記制御部は、組情報により組み合わされる定性測定結果および沈渣測定結果のクロスチェックを実行し、クロスチェックの結果を、前記記憶部に記憶する、
    尿分析装置。
     
  18. 請求項17に記載の尿分析装置において、
     前記制御部は、前記記憶部に記憶されたクロスチェックの結果と、当該クロスチェックに対応する定性測定結果および沈渣測定結果を前記表示部に表示させる、
    尿分析装置。
     
  19. 請求項18に記載の尿分析装置において、
     前記制御部は、クロスチェックの結果と、当該クロスチェックに対応する定性測定結果および沈渣測定結果とを同時に含む測定結果画面を、前記表示部に表示させる、
    尿分析装置。
     
  20. 請求項12に記載の尿分析装置において、
     前記所定時間を設定する設定部をさらに備える、
    尿分析装置。
     
  21. 請求項20に記載の尿分析装置において、
     前記所定時間は、15分以上60分以下がデフォルト値として設定されている、
    尿分析装置。
     
  22. 請求項11ないし21の何れか一項に記載の尿分析装置において、
     測定オーダを受信する通信部をさらに備え、
     前記制御部は、前記通信部を介して、検体に対する尿定性の測定が不要であることを示す情報を受信したとき、前記記憶部に当該検体の沈渣測定結果が記憶されていれば、記憶された沈渣測定結果のみからなる組情報を前記記憶部に記憶し、前記通信部を介して、検体に対する尿沈渣の測定が不要であることを示す情報を受信したとき、前記記憶部に当該検体の定性測定結果が記憶されていれば、記憶された定性測定結果のみからなる組情報を前記記憶部に記憶する、
    尿分析装置。
     
  23. 尿定性に関する測定項目を測定する定性測定部と、尿沈渣に関する測定項目を測定する沈渣測定部と、に接続された尿検体情報処理装置であって、
     前記定性測定部によって検体を測定して得られた定性測定結果と、前記沈渣測定部によって検体を測定して得られた沈渣測定結果と、前記定性測定結果および前記沈渣測定結果の組み合わせを示す組情報とを記憶する記憶部、および、
     前記定性測定部によって検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、得られた定性測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の沈渣測定結果のうち、既に組み合わされた沈渣測定結果も含め最新の沈渣測定結果を組み合わせるように構成され、前記沈渣測定部によって検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、得られた沈渣測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の定性測定結果のうち、既に組み合わされた定性測定結果も含め最新の定性測定結果を組み合わせるように構成された制御部、を備える、
    尿検体情報処理装置。
     
  24. 尿検体情報の処理方法であって、
     尿定性に関する測定項目について検体を測定して得られた定性測定結果を記憶部に記憶するステップと、
     尿沈渣に関する測定項目について検体を測定して得られた沈渣測定結果を前記記憶部に記憶するステップと、
     検体が測定され、定性測定結果が得られたとき、得られた定性測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の沈渣測定結果のうち、既に組み合わされた沈渣測定結果も含め最新の沈渣測定結果を組み合わせ、検体が測定され、沈渣測定結果が得られたとき、得られた沈渣測定結果に対して、前記記憶部に記憶された当該検体の定性測定結果のうち、既に組み合わされた定性測定結果も含め最新の定性測定結果を組み合わせるステップと、を備える、
    尿検体情報の処理方法。
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