WO2015146833A1 - 細胞観察情報処理システム、細胞観察情報処理方法 - Google Patents

細胞観察情報処理システム、細胞観察情報処理方法 Download PDF

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WO2015146833A1
WO2015146833A1 PCT/JP2015/058494 JP2015058494W WO2015146833A1 WO 2015146833 A1 WO2015146833 A1 WO 2015146833A1 JP 2015058494 W JP2015058494 W JP 2015058494W WO 2015146833 A1 WO2015146833 A1 WO 2015146833A1
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WO
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passage
cell
observation
absence
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/058494
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English (en)
French (fr)
Inventor
靖展 伊賀
真一 瀧本
洋平 谷川
Original Assignee
オリンパス株式会社
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Publication date
Application filed by オリンパス株式会社 filed Critical オリンパス株式会社
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Publication of WO2015146833A1 publication Critical patent/WO2015146833A1/ja
Priority to US15/277,196 priority patent/US20170103191A1/en

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    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H10/00ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data
    • G16H10/40ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data for data related to laboratory analysis, e.g. patient specimen analysis

Definitions

  • the present invention relates to a cell observation information processing system for performing cell state management for biological research using observation information (images and activity data) such as cells acquired by an observation information acquisition device such as a microscope, and the like
  • the present invention relates to an observation information processing method, a cell observation information processing program, a recording unit provided in the cell observation information processing system, and an apparatus provided in the cell observation information processing system.
  • maintenance work for maintaining and managing cells includes passage work and non-passage work, which are performed as needed.
  • the subculture operation is an operation of transferring cells grown every several days to another container.
  • the non-passaging work is work other than during the passage work, and is a work for confirming the cell state and exchanging the culture solution.
  • the state of the cells has been performed by the user observing the cells in the culture container with the naked eye through a microscope. And the change of the state of the cell was left to the memory and sense of the user.
  • the change of the state of the cell was left to the memory and sense of the user.
  • long-term changes in the state of cells cannot be accurately grasped, and the accuracy of experiments and research cannot be increased.
  • images of cells at each time point are taken, activity data such as cell density, shape, and survival rate is generated from the captured images, and It is necessary to add a search tag to observation information such as images and activity data and register it in a database file so that the database can be searched.
  • the passage number described above is required to be stored in a recording means such as a magnetic medium as one of search tags for searching cell observation information in a database.
  • Patent Document 1 provides a biological sample container useful for the management of the traceability of a biological sample such as a living organism. It is described that identification information for uniquely identifying a biological sample such as passage number is stored in the IC chip.
  • the number of cell passages is increased by one each time a cell is subcultured.
  • the image of the cell on the observation day when the passage work is performed is acquired before the passage work.
  • the observation date when the number of passages of the cell sample is increased and stored in the database file is shifted from the observation date when the cell passage work is actually performed.
  • the maintenance work performed on the cells by the user is divided into passaging work and non-passaging work.
  • the timing which performs a subculture work and a non-passage work differs as follows, respectively.
  • the user basically checks the state of the cells on different days. In addition, if it confirms every several days, the big change of the state of a cell can be grasped. Then, regarding the state of the cells in the culture container, it was confirmed that the image of the cells was captured, and the activity data of the cells obtained from the captured images reached an upper threshold such as a predetermined cell density and the number of cells. Sometimes the user performs maintenance work for passaging.
  • the activity data obtained by taking an image of the cells in the new culture vessel is a lower threshold value such as a predetermined cell density and cell number.
  • the activity data obtained by taking an image of the cells in the culture container is not less than a predetermined threshold value such as a predetermined cell density and the number of cells.
  • a predetermined threshold value such as a predetermined cell density and the number of cells.
  • FIG. 32 is an explanatory diagram showing an example of the relationship between the maintenance work for cells and the timing for increasing the passage number.
  • the cell state is illustrated as an example for confirming every day.
  • maintenance work for cells on each observation day from August 1 to August 4, and observation information and observation information in the record of the database file corresponding to each maintenance work are assigned as search tags.
  • the data including the passage number is shown.
  • the user performs the following work. On August 1st, the user is performing substituting work. In that case, the user takes the image of the cell before the subculture work as an image A, and the user ID and cell as a search tag for searching the observation information in the observation information including the image A and the number of cells.
  • cell level information for identifying the parent strain or substrain, passage number and date are assigned and stored in the database file.
  • the passage number when stored in the database file is “4”.
  • the user thins out some of the cells in the culture container and transfers them to a new culture container.
  • the user is performing non-passaging work.
  • the user images the cells in the new culture container after the passage work on August 1 as an image B, and adds a search tag similar to the above to the observation information including the image B and the number of cells. Grant and save to database file.
  • this image B is an image of the cell after the passage work, when the data is stored in the database file, the value of the passage number given as a tag to the image B is added to “5”. Also on August 3, since the cell activity (the number of cells in this example) has not reached the predetermined upper threshold value, the user is performing non-passaging work as on August 2. On August 4, since the cell activity (number of cells) has reached a predetermined upper threshold, the user is performing subculture work as on August 1.
  • this is one of the search tags to be added to the observation information to be registered in the database file on each observation date. For example, when the user tries to manually input the passage number from the input screen, the following problem occurs.
  • a search tag is added to the observation information of the cells before the subculture work and the result is stored in the database file.
  • Increase the number of passages when adding a search tag to cell observation information and registering it in a database file on the observation date of the first non-passage work after the passage work. become. That is, the observation date when the subculture work is performed on the cells does not coincide with the observation date stored in the database file by increasing the number of passages.
  • work with respect to a cell may have the observation day which does not increase the observation date which increases a passage number when preserve
  • the number of passages on the day of observation is the number of passages at the time of the previous observation, regardless of whether the work on the cells was passage work or non-passage work.
  • the passage number on the observation day is a value obtained by increasing the passage number at the previous observation time by one. For this reason, if you try to manually enter the passage number when saving the passage number in the database file based on the memory and recognition of the work that the user performed on the cell on the observation day, It becomes easy to misunderstand. For example, in the example of FIG.
  • Patent Document 1 only discloses that the passage number is stored in the IC chip, and there is a problem of a passage number input error at the time of data registration by the user and a method for solving the problem. There is no disclosure. For this reason, in the field of creating a database of cell information in order to manage the state of cells used for biological research, there is room for improvement in preventing input mistakes in the passage number of the user when creating the database.
  • An object is to provide a cell observation information processing system, a cell observation information processing method, a cell observation information processing program, a recording unit provided in the cell observation information processing system, and a device provided in the cell observation information processing system.
  • a cell observation information processing system provides an activity indicating cell activity such as cell image, cell number, cell density, shape, and survival rate via an observation information acquisition unit.
  • 1st to n-1th observation time points for acquiring 1st to nth observation information in time series including items indicating cell observation results such as degree data and observation name Past passage presence / absence information including at least one passage presence / absence value among the first to n-1 passage passage presence / absence values indicating whether or not the operation on the cell is a passage operation at the time of observation.
  • n is an integer of 2 or more
  • the current observation time point is represented as the n-th observation time point.
  • the cell observation information processing method includes a cell image, activity data indicating cell activity such as cell number, cell density, shape, and survival rate, observation through an observation information acquisition unit.
  • Cells at the 1st to n-1th observation time points of the 1st to nth observation time points for acquiring the 1st to nth observation information including the items indicating the observation results of the cells such as names in time series Acquire or generate past passage presence / absence information including at least one passage passage presence / absence value among the first to n-1 passage passage presence / absence values indicating whether or not the work for is a passage work.
  • the number of passages at least at the n-th observation time is obtained automatically or through user operation, or A generation number generation / generation stage of generation.
  • n is an integer of 2 or more
  • the current observation time point is represented as the n-th observation time point.
  • the cell observation information processing program uses a computer via an observation information acquisition unit to display an activity indicating cell activity such as cell image, cell number, cell density, shape, and survival rate.
  • an activity indicating cell activity such as cell image, cell number, cell density, shape, and survival rate.
  • 1st to n-1th observation time points for acquiring 1st to nth observation information in time series including items indicating cell observation results such as degree data and observation name Past passage presence / absence information including at least one passage passage presence / absence value among the first to n-1 passage passage presence / absence values indicating whether or not the work on the cell at the time of observation is passage work.
  • FIG. 2 It is a block diagram which shows notionally the basic composition of the cell observation information processing system of the present invention. It is explanatory drawing which shows the structure of the cell observation information processing system concerning 1st Embodiment of this invention.
  • the cell observation information processing system of FIG. 2 one structural example of the presentation part provided with the subculture operation presence / absence button for accepting from the user a selection instruction as to whether or not the operation on the cell on the observation day is a subculture operation is shown.
  • the passage passage presence / absence information acquisition unit acquires or generates the previous passage passage presence / absence value
  • the passage number acquisition / generation unit acquires or generates the passage number
  • FIG. 25 is an explanatory diagram showing an example of an observation information record with a tag for search in which passage numbers are collectively generated by using the cell observation information processing system of FIG.
  • FIG. 28 is an explanatory diagram showing an example of an observation information record with a tag for search in which passage numbers are collectively generated using the cell observation information processing system of FIG. 27, and (a) shows an observation information record with a tag for search before the batch processing; Figure (b) shows the state when the passage number is given to the observation information record with the tag for search at the earliest observation time point where the passage number is not shown, (c) shows the state up to the latest observation time point It is a figure which shows a state when the passage number is provided to the observation information record with a tag for a search. It is explanatory drawing which shows the structure of the cell observation information processing system concerning one modification of this invention. It is explanatory drawing which shows the structure of the cell observation information processing system concerning the other modification of this invention. It is explanatory drawing which shows the structure of the cell observation information processing system concerning the further another modification of this invention. It is explanatory drawing which shows an example of the relationship between the maintenance operation
  • the cell observation information processing system includes a cell image, activity data indicating cell activity such as cell number, cell density, shape, and survival rate, an observation name, and the like via an observation information acquisition unit.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit indicates whether or not the work on the cells at the first to (n-1) -th observation points is the passage work.
  • Obtain or generate past passage presence / absence information including at least one passage passage presence / absence value among the first to n-1 passage passage presence / absence values, and the passage number acquisition / generation unit obtains passage passage presence / absence value. If at least the n-th passage number at the time of the n-th observation is acquired or generated based on the past passage existence information acquired or generated by the generation unit, the user inputs the passage number.
  • the apparatus can support the user's input.
  • the device can automatically update the passage number as appropriate. As a result, it is possible to prevent a user's input mistake regarding the passage number, which is one of the tags to be added to observation information such as cells.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit may be configured to acquire or generate passage passage presence / absence information, for example, through a user operation, or, for example, You may comprise so that it may acquire or produce
  • the passage number acquisition / generation unit may be configured to acquire or generate the passage number through, for example, a user operation, or, for example, automatically acquire the passage number. Or you may comprise so that it may produce
  • the observation information It may be configured to be acquired or generated every time it is acquired, or may be configured to be acquired or generated collectively after the observation information is acquired.
  • the embodiment of the present invention has the following incidental effects in accordance with the configuration of the passage existence information acquisition / generation unit and the passage number acquisition / generation unit.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit further indicates whether or not the work on the cell at the nth observation time is a passaging work based on the selection instruction received from the user via the presentation unit.
  • the pass / fail value is generated, and the presenting unit is configured to accept from the user a selection instruction as to whether or not the work on the cell at the n-th observation time point is the passaging work.
  • the observation information of the cells at each time point is made into a database
  • the images of the cells on the day of observation to be subcultured are acquired before the subculture work, resulting in an increase in the number of cell samples.
  • the observation date stored in the database file is shifted from the observation date when the cell passage work was actually performed. For this reason, on the observation day when the user performs a predetermined maintenance operation on the cell, for example, a search tag to be added to the observation information is set based on the storage and recognition of the maintenance operation performed on the previous cell.
  • the observation date when the user saves the work content for the cell in the database file coincides with the observation date when the cell was actually worked. For this reason, if the user is not aware of the value of the passage number to be input, it is considered that the possibility that the user will misunderstand the contents of work performed on the cells on the observation day is reduced. Moreover, if the user performs an operation for confirming the content of the work performed on the cell on the observation day, it is considered that the misunderstanding of the work content can be prevented more reliably.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit is further provided with a cell at the n-th observation time point based on the selection instruction received from the user via the presentation unit.
  • the nth passage presence / absence value indicating whether or not the work for is a passage work is generated, and the presentation unit issues a selection instruction as to whether or not the work for the cell at the nth observation time is a passage work. If received from the user, as will be described later, the n-th observation information acquired by the observation information acquisition unit is used as a search tag using the nth (that is, observation day) passaging value received from the user.
  • the passage presence / absence value stored in the recording part this time becomes the past (ie, the (n-1)) th passage passage presence / absence value. Therefore, at the next observation time, the passaging presence / absence information acquisition / generation unit acquires or generates the past passage presence / absence value, and the passage number acquisition / generation unit transfers based on the past passaging presence / absence value. Get or generate algebra. As a result, in order to confirm the details of the work performed on the cell performed on the observation day, the user can simply perform a simple operation such as pressing a selection button, and the search information to be added to the observation information at the next observation time point.
  • the observation information acquisition unit uses the nth passage presence / absence value generated by the passage presence / absence information acquisition / generation unit as a search tag.
  • a storage unit for storing the n-th observation information to which the search tag is attached in the recording unit is possible to eliminate the mistake in inputting the passage number of the user as described above, and it is possible to realize an effect that it is possible to prevent misunderstanding of the work contents performed on the cells on the observation day.
  • the search tag to the recording unit Is further provided with a control unit that controls the storage unit so as to store the n-th observation information to which.
  • the user can confirm the saving of the passage presence / absence value on the observation day in the recording unit by the simple operation as described above.
  • the presentation unit further receives a selection instruction from the user for selecting whether or not the work on the cell at the n-th observation time is a subculture work.
  • the acceptance is completed by inputting a confirmation instruction from the user.
  • the user again issues a selection instruction as to whether or not it is a subculture operation. Since it can be confirmed, an erroneous operation of the selection instruction by the user can be prevented.
  • the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit further determines whether or not the work on the cell at the n-th observation time is a passage work based on the passage existence / non-existence determination information at the n-th observation time.
  • a passage presence / absence determining unit is provided, and a determination result as to whether or not it is a passage work by the passage presence / absence determining unit is generated as an nth passage presence / absence value.
  • Information for determining the presence or absence of passage includes, as activity data indicating cell activity, for example, the number of cells, cell density, etc., past passage date, passage interval days, time elapsed from the previous passage date Etc. are used.
  • the nth (that is, the observation day) passaging presence / absence value automatically acquired or generated by the passaging presence / absence information acquisition / generation unit based on the determination result by the passaging presence / absence determination unit.
  • the passage stored in the recording unit this time The presence / absence value becomes the past (ie, (n-1)) th passage passage presence / absence value.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit acquires or generates the past passage presence / absence value, and the passage number acquisition / generation unit transfers based on the past passaging presence / absence value.
  • the user obtains a correct value as the passage number as one of the search tags to be added to the observation information at the next observation time without performing an operation for confirming the work contents performed on the cell on the observation day. It becomes possible. And since the input of the passage number by a user becomes unnecessary, the mistake of a user's passage number input can be eliminated.
  • the time and effort of the user's operation required to obtain tags to be attached to observation information such as cells is reduced. it can.
  • the observation information acquisition unit uses the nth passage presence / absence value generated by the passage presence / absence information acquisition / generation unit as a search tag.
  • a storage unit for storing the n-th observation information to which the search tag is attached in the recording unit.
  • the passaging presence / absence discriminating unit determines that the cell number or cell density of the cell at the nth observation time point is below a predetermined upper threshold, the work on the cell at the nth observation time point is not passaged Effects of the Configuration for Discrimination as Work
  • the activity data is the cell number or cell density of the cell, and
  • the operation on the cell at the nth observation time point is determined to be a non-passaging operation.
  • a user performs non-passaging work on a cell during a period in which the cell activity data obtained from the captured image does not reach a predetermined cell density or the upper threshold value of the number of cells. Therefore, if the cell activity data on the day of observation falls below a predetermined cell density or the upper threshold of the number of cells, the work performed on the cell on the day of observation is very likely to be a non-passaging work. .
  • the passage number determination unit determines that the cell number or cell density of the cell at the n-th observation time is below a predetermined upper threshold, If it is determined that the work on the cell at the observation time is a non-passage work, the apparatus can automatically acquire or generate the pass / fail value at the n-th observation time without any user operation.
  • the activity data is the cell number or cell density of the cell
  • the passage existence determination unit When the cell number or cell density of the cells at the n-th observation time is equal to or higher than a predetermined upper threshold value, the operation on the cells at the n-th observation time is determined to be a subculture work.
  • the passage determination unit determines that the cell number or cell density of the cell at the n-th observation time is greater than or equal to a predetermined upper threshold, If it is determined that the work on the cells at the time of observation is a passage work, the apparatus can automatically acquire or generate the passage presence / absence value at the n-th observation time without user operation.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit is further based on the passage passage presence / absence determination information at the n-th observation time.
  • a subculture presence / absence discriminating unit that discriminates whether or not the work on the cells at the time of observation is a subculture operation, and the determination result of whether or not it is a subculture operation by the subculture presence / absence discrimination unit It is configured to generate as information.
  • the passage presence / absence information acquisition unit can obtain or generate the passage presence / absence value at the (n-1) -th observation point.
  • the passage number at the n-th observation time can be acquired or generated by the passage number acquisition / generation unit based on the generated passage presence / absence value at the (n-1) -th observation time.
  • the user can obtain a correct value as the passage number as one of the search tags to be added to the observation information on the observation day. And it becomes unnecessary for the user to input the passage number, and it is possible to eliminate the user's input mistake of the passage number.
  • the passaging presence / absence discriminating unit operates on the cell at the n-1 observation time.
  • the activity data is the cell number or the cell density of the cell, and whether or not the cell is subcultured.
  • the discriminating unit is configured to discriminate that the operation on the cell at the n-1th observation time point is a subculture operation when the cell number or the cell density of the cells at the nth observation time point is below a predetermined lower threshold. Has been.
  • the activity data obtained by taking an image of the cells in the new culture container has a predetermined threshold value of cell density or cell number.
  • the activity data obtained by taking an image of the cells in the culture container is equal to or higher than the lower threshold value of the predetermined cell density or cell number. . Therefore, if the cell activity data on the day of observation falls below the predetermined cell density or the lower threshold of the number of cells, the work performed on the cells at the time of the previous observation is very likely to be a subculture work. high.
  • the passage determination unit determines that the cell number or cell density of the cell at the n-th observation time is below a predetermined lower threshold. If it is determined that the operation on the cell at the time of 1 observation is a subculture operation, the subculture presence / absence information acquisition unit does not store the passage subsistence / non-existence information as a search tag, but the nth- The passage number at the 1st observation time can be acquired or generated, and the passage number at the nth observation time is determined by the passage number acquisition / generation unit based on the acquired passage generation value at the (n-1) th observation time. It can be acquired or generated.
  • the activity data is the cell number or cell density of the cell
  • the passage presence / absence discriminating unit discriminates that the work on the cell at the n-1th observation time point is a non-passaging work when the cell number or the cell density of the cell at the nth observation time point is not less than a predetermined lower threshold. Is configured to do.
  • the activity data obtained by taking an image of the cells in the new culture container is below the predetermined cell density or cell number on the observation day after the observation day when the subculture work is performed. Below threshold.
  • the activity data obtained by taking an image of the cells in the culture container is equal to or higher than the lower threshold value of the predetermined cell density or cell number. . Therefore, if the cell activity data on the day of observation is equal to or greater than the predetermined cell density or the lower threshold of the number of cells, the work performed on the cells at the previous observation time may be a non-passaging work. Very expensive.
  • the passaging presence / absence information acquisition unit does not save the passage pass / fail value as a search tag.
  • Passage presence / absence value at the observation time of n ⁇ 1 can be acquired or generated, and the passage number at the nth observation time is obtained by the passage number acquisition / generation unit based on the acquired passage generation value at the (n ⁇ 1) th observation time. Algebra can be obtained or generated.
  • the passage number determination unit has a cell number or cell density of the cells at the n-1th observation time point that is equal to or higher than a predetermined upper threshold, and a cell at the nth observation time point
  • the effect of the configuration in which it is determined that the operation on the cell at the time of the n-1th observation is the subculture operation when the cell number or the cell density of the cell falls below a predetermined lower threshold.
  • the cell observation according to the embodiment of the present invention In the information processing system, preferably, the activity data is the cell number or cell density of the cell, and the passage presence / absence discriminating unit determines whether the cell number or cell density of the cell at the n-1 th observation time is a predetermined upper limit.
  • the activity data obtained by taking an image of the cells in the new culture container has a predetermined threshold value of cell density or cell number.
  • the activity data obtained by taking an image of the cells in the culture container is equal to or higher than the lower threshold value of the predetermined cell density or cell number.
  • the cell activity data on the day of observation falls below the predetermined cell density or the lower threshold of the number of cells, the work performed on the cells at the time of the previous observation is very likely to be a subculture work. high.
  • the cell activity data may fall below a predetermined cell density or cell number lower threshold, albeit with a low probability. sell.
  • the passage presence / absence discriminating unit performs the work on the cell at the n-1 observation time. In determining that it is non-passaging work, the pass / fail value at the previous observation time is wrong.
  • the passage presence / absence determining unit has a cell number or cell density of cells at the n-1th observation time point that is equal to or higher than a predetermined upper threshold value, and If the cell number or the cell density of the cell at the n-th observation time is below a predetermined lower threshold value, it is determined that the operation on the cell at the n-th observation time is a subculture operation. Even if the presence / absence information is not stored in the recording unit as a search tag, the passage presence / absence information acquisition unit can acquire or generate the passage presence / absence value at the (n ⁇ 1) -th observation point. Based on the passage passage presence / absence value at the observation time point, the passage number acquisition / generation unit can acquire or generate the passage number at the n-th observation time point with higher accuracy.
  • the passage presence / absence discriminating unit compares the cell number or cell density of the cell at the n-th observation time point with the cell number or cell density of the cell at the n-th observation time point.
  • the activity data is the cell number or cell density of the cell
  • the passage presence / absence discriminating unit is configured such that the cell number or cell density of the cell at the n-th observation time point is n ⁇ 1.
  • the activity data obtained by taking an image of the cells in the new culture vessel is a lower threshold value such as a predetermined cell density and cell number.
  • a predetermined threshold value such as a predetermined cell density and cell number.
  • the passage presence / absence discriminating unit determines that the cell number or cell density of the cell at the n-th observation time is equal to the cell number of the cell at the n-th observation time.
  • the passage presence / absence information acquisition unit can obtain or generate the passage presence / absence value at the n-1th observation time, and the acquired or generated n-1th observation Based on the passage presence / absence value at the time point, the passage number acquisition / generation unit can acquire or generate the passage number at the n-th observation time point.
  • the user can obtain a correct value as the passage number as one of the search tags to be added to the observation information on the observation day. And it becomes unnecessary for the user to input the passage number, and it is possible to eliminate the user's input mistake of the passage number.
  • the cell observation information processing system preferably Each of the 1st to n-1th passage existence / non-existence values acquired or generated by the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit is used as a search tag, and the first to n-1th passages acquired by the observation information acquisition unit are used.
  • the image processing apparatus further includes a storage unit that stores the first to n ⁇ 1th observation information to which the search tag is attached to each of the observation information in the recording unit.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit is one of the first to nth-th search tags added to the first to n-1th observation information stored in the recording unit.
  • Passage presence / absence values at the first to n-1 observation time points are stored as search tags, and passage passage information about the same cells at the first to n-1 observation time points
  • the storage unit is configured to acquire or generate the first and second generations and obtain or generate the nth passage number based on the passage presence / absence information.
  • cell identification information for identifying the cell indicated by the observation information is assigned as a search tag to each of the first to n-1th observation information, stored in the recording unit, and passage information
  • the acquisition / generation unit acquires the past passage presence / absence information on the same cell from the recording unit based on the tag of the cell identification information, and the passage number acquisition / generation unit acquires / generates the passage passage presence / absence information.
  • the passage number acquisition / generation unit acquires / generates the passage passage presence / absence information.
  • the cell identification information is identification information for identifying the cell to be observed, and more specifically, the cell name, cell type, parent cell indicating that the cell is to be cultured or cells subdivided from the parent cell At least one of cell level information and cell passage number for identifying the offspring showing that it is.
  • the cell name is an arbitrary name given to the cell used by the user for the experiment / research.
  • a cell type is a unique type of cell to be classified.
  • the population of cell types is large, and the number of cell types is as large as several hundred.
  • the observation date is different for each cell type cultured as a research / experimental target.
  • the past passage information about the cell sample belonging to another cell type other than the cell sample belonging to the cell type that is the observation target on the observation date is the user's observation target on the observation date. This is unnecessary for obtaining or generating the nth passage number for the cell sample belonging to the cell type.
  • the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit acquires or generates past passage passage presence / absence information, if a cell sample belonging to the cell type to be obtained or generated cannot be specified, it belongs to the cell type.
  • the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit obtains or generates past passage presence / absence information, if the cell sample to which the cell name to be obtained or generated is not specified can be identified, It becomes difficult to accurately or efficiently obtain or generate the n-th passage number for a cell sample to which the cell name is assigned.
  • the storage unit includes cell identification information for identifying the cell indicated by the observation information in each of the first to n ⁇ 1th observation information.
  • Each tag is assigned as a search tag and stored in the recording unit.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit stores past passage pass / fail information on the same cell from the recording unit.
  • the passage number acquisition / generation unit acquires or generates the nth passage number based on past passage presence / absence information regarding the same cell acquired or generated by the passage presence / absence information acquisition / generation unit. Then, the n-th passage number for the cell sample belonging to the cell type or the cell sample to which the cell name is assigned can be obtained or generated accurately and efficiently.
  • the passage presence / absence values at the first to n-1 observation time points are stored as search tags, and the same cells and the same user at the first to n-1 observation time points
  • the storage unit further assigns user identification information for identifying a user who has observed the observation information to each of the first to n ⁇ 1th observation information as a search tag, and stores it in the recording unit.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit stores the past passage presence / absence information corresponding to the same cell and the same user from the recording unit based on the cell identification information tag and the user identification information tag.
  • Acquisition or generation of passage number acquisition / generation Is configured to acquire or generate the nth passage number based on past passage presence / absence information corresponding to the same cell and the same user acquired or generated by the passage presence / absence information acquisition / generation unit.
  • the user identification information is identification information for identifying a user who performs cell observation, and more specifically, a person who inputs a cell observation result or a substitute for inputting a cell observation or cell observation result on behalf of the user. Identification information for identifying a person.
  • the notation mode of the cell name in the cell identification information may be freely determined by each user.
  • the notation mode of the cell name is customized for each user, and a different cell name may be given for each user.
  • different users may give the same cell name to different cell samples.
  • the past passage information about the cell sample under the control of another user other than the cell sample under the control of the user is not related to the cell name assigned to the cell sample. However, it becomes unnecessary for acquisition or generation of the n-th passage number for the cell sample to be observed on the observation date.
  • passage passage presence / absence information acquisition / generation unit obtains or generates past passage passage presence / absence information
  • the cell sample under the management of the user to be acquired or generated cannot be specified, for example, different
  • the storage unit identifies, for each of the first to n ⁇ 1th observation information, the user identification information for identifying the user who has observed the observation information. Are respectively stored as a search tag and stored in the recording unit. Based on the cell identification information tag and the user identification information tag, the passaging presence / absence information acquisition / generation unit selects the same cell from the recording unit.
  • the passage number acquisition / generation unit to the same cell and the same user acquired or generated by the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit If the nth passage number is acquired or generated based on the corresponding past passage presence / absence information, even if different users give the same cell name to different cell samples, the user Under the control of The passage number of the n for a cell sample may be obtained or produced accurately and efficiently.
  • a passaging presence / absence information output unit for outputting to the presenting unit is further provided, and the presenting unit presents the past passaging presence / absence information output by the passaging presence / absence information output unit to the user and accepts the input of the passage number from the user
  • the passage number acquisition / generation unit acquires the passage number input through the presenting unit by the user who has referred to the past passage existence information presented by the presenting unit as the nth passage number. Is constructed sea urchin.
  • the observation information of the cells at each time point is made into a database
  • the images of the cells on the day of observation to be subcultured are acquired before the subculture work, resulting in an increase in the number of cell samples.
  • the observation date stored in the database file is shifted from the observation date when the cell passage work was actually performed. Therefore, on the observation day when the user performed a predetermined maintenance operation on the cell, for example, for search to be added to the observation information based on the storage and recognition of the maintenance operation performed on the cell at the previous observation time
  • it is easy to input the passage number by mistake due to a misunderstanding regarding the counting of the passage number or a misunderstanding regarding the contents of the maintenance work performed on the cells.
  • the user when the user manually inputs the passage number on the screen for setting the search tag to be added to the observation information on the observation day when the user performs the predetermined maintenance work on the cell, If the user can confirm the information about the maintenance work performed, the user can avoid misunderstandings regarding the counting of the number of passages and misunderstandings regarding the contents of the maintenance work performed on the cells to prevent mistakes in entering the number of passages. It is considered possible.
  • a passage presence / absence information output unit that outputs past passage presence / absence information acquired or generated by the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit to the presentation unit.
  • the presentation unit is configured to present the past passage presence / absence information output by the passage passage presence / absence information output unit to the user and accept the input of the passage number from the user. If it is configured to acquire the passage number input through the presentation unit by the user who has referred to the past passage presence / absence information presented by the presenting unit as the nth passage number, the cell can be transferred to the cell at the previous observation time.
  • the information about the maintenance work performed for the user it is possible to make the user confirm the pass / fail information and prevent misunderstanding about the contents of the maintenance work performed on the cells by the user Te, it is possible to prevent the input mistake of passage number.
  • the passage presence / absence information output unit is configured to acquire and generate the passage number input by the user as the nth passage number.
  • the history information about the passaging / non-passaging work indicated by the past passaging presence / absence information is further output to the presenting unit, and the presenting unit further presents the history information output by the passaging presence / absence information output unit to the user,
  • the passage number acquisition / generation unit acquires, as the n-th passage number, the passage number input through the presenting unit by the user who has referred to the past passage existence information and history information presented by the presenting unit. It is configured as follows.
  • the history information here includes, for example, at least one of the date indicated to be the past passage work of the cell and the passage number on the date indicated to be the passage work.
  • the passage information information output unit further outputs the passage / non-passage history information indicated by the past passage information to the presentation unit
  • the user further presents the history information output by the passage information information output unit to the user
  • the passage number acquisition / generation unit refers to the past passage information and history information presented by the presentation unit. If the passage number input through the presenting unit is acquired as the nth passage number, the information about the maintenance work performed on the previous cell is added to the passage presence / absence information, the cell It was possible to make the user check history information such as the number of passages on the day indicated to be past passage work or the day indicated to be passage work. To the contents of maintenance work In addition to the misunderstanding that prevents misunderstanding regarding counting of passages, thereby preventing input errors at passage.
  • the passage number acquisition / generation unit can automatically check for the nth input check.
  • the passage number acquisition / generation unit further includes the nth number based on past passage existence information separately from the passage number input by the user. A passage number for input check is automatically generated.
  • Passage number Comprising a notification unit that can notify warning information about the input to the user.
  • the notification unit includes the passage number input by the user and the input check for the input check automatically generated by the passage number acquisition / generation unit.
  • the passage number acquisition / generation unit includes each observation time point included in the past passage presence / absence information acquired or generated by the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit.
  • the passage number corresponding to the passage number value is generated as the past passage number, and the nth passage number is generated based on the past passage presence information and the past passage number.
  • the past passage presence / absence information includes an n-1th passage passage presence / absence value at the n-1th observation point, and the past passage number is
  • the passage number acquisition / generation unit includes the passage number n-1 at the time point of observation n-1, and the passage number acquisition / generation unit determines whether the passage number is based on the passage number n-1 and the passage number n-1. Generate a passage number of n.
  • the number of passages of cells as search tags stored in the database file on the day of observation is determined by the passage existence value and passage number stored in the database file at the previous observation time.
  • the past passage presence / absence information includes the (n-1) th passage passage presence / absence value at the (n-1) th observation point, and the past passage number is , Including the n-1th passage number at the time of observation of the (n-1) th time, and the passage number obtaining / generating unit determines the number of passages based on the n-1th passage number and the passage number of the (n-1) th passage. If the passage number of n is generated, the passage number on the observation day can be automatically calculated.
  • the passage number acquisition / generation unit sets the passage number of the (n-1) th passage when the passage number value of the (n-1) th passage indicates the passage work. A value obtained by adding 1 is generated as the nth passage number.
  • the passage number acquisition / generation unit is configured such that when the n-1th passage presence / absence value indicates non-passage work, The same number as the passage number is generated as the nth passage number.
  • the passage number acquisition / generation unit can automatically generate the nth passage number using the passage presence / absence value at the observation time before the previous time (before the n-2th time).
  • the past passage presence / absence information includes the (n ⁇ 1) th passage presence / absence value and the n ⁇ th passage 2 including the passage presence / absence value before n-2 at the observation time before 2, and the passage number acquisition / generation unit at the observation time at which the latest passage work was performed on the cells among the previous observation time points
  • the n-th passage number is generated based on the passage number at the observation point specified by the latest passage work.
  • the observation information of the cells at each time point is made into a database
  • the images of the cells on the day of observation to be subcultured are acquired before the subculture work, resulting in an increase in the number of cell samples.
  • the observation date stored in the database file is shifted from the observation date when the cell passage work was actually performed. Therefore, the number of passages at the observation time after the latest observation date when the passage presence / absence value indicating the passage work is stored is more than the passage number on the latest observation date when the passage presence / absence value indicating the passage work is stored. Is one more value.
  • the past passage presence / absence values are the n ⁇ 1 passage passage presence / absence values at the (n ⁇ 1) th observation time
  • the passage number acquisition / generation unit includes the passage presence / absence values before the n-2th at the observation time point, and the observation time point at which the latest passage work was performed on the cell among the past observation time points is specified. If the nth passage number is generated based on the passage number at the observation time specified by the latest passage work, the passage existence value and the passage number at the previous (n-1) observation time are obtained. Even if it is not used, the passage number on the observation day can be automatically calculated.
  • the passage number acquisition / generation unit adds a value obtained by adding 1 to the passage number at the observation point specified by the latest passage work. Generated as a passage number of n.
  • the past passage presence / absence information is the k-th passage passage presence / absence value at the observation time of each k-th (k is one or more integers of 1 to n ⁇ 1).
  • the passage number acquisition / generation unit specifies whether the work on the cell at each k-th observation time point is a passage work based on each k-th passage presence / absence value, and further, the k-th observation Among the time points, the passage number was identified by the passage number acquisition / generation unit.
  • a warning information output unit capable of outputting warning information to the presentation unit based on the number of days elapsed from the latest observation time point to the n-th observation time point and a predetermined reference number of days. The output warning information is presented to the user.
  • the predetermined reference number of days is a reference value of the number of cell passage interval days.
  • the reference value for the cell passage interval days is determined based on the past cell passage interval days.
  • the reference value of the passage interval days of such cells include the average value of the passage interval days of a plurality of past cells.
  • the reference value for the cell passage interval days is predetermined for each cell type.
  • the interval at which the subculture work is performed on the cells is a substantially constant number of days. For this reason, if the number of days elapsed from the latest observation time point where the past passage presence / absence information is stored to the observation day is known, the interval for performing the passage operation on the cells is used as a reference value for the passage interval days of the cells. Until the observation day, it can be estimated whether or not there is an observation day for which the passage existence value on the work day is forgotten to be saved in the database file even though the passage work was performed.
  • the passage number acquisition / generation unit performs the work on the cells at each kth observation point based on each kth passage presence / absence value.
  • the passage from the latest observation time point that the passage work was performed by the passage number acquisition / generation unit to the nth observation time point A warning information output unit that can output warning information to the presentation unit based on the number of days and a predetermined reference number of days is provided, and the presentation unit presents the warning information output by the warning information output unit to the user.
  • the reference value of the cell passage interval days as the predetermined reference days may be the number of days arbitrarily designated by the user.
  • the warning information output unit is nth from the latest observation time point specified that the passage work has been performed by the passage number acquisition / generation unit.
  • warning information is output to the presentation unit.
  • a predetermined reference number of days has passed from the latest observation time point that can be identified from the past passage presence / absence information acquired by the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit to the observation day
  • the fact that the subculture work was performed was not stored in the database file even though the subculture work was performed at a predetermined observation time before the observation day.
  • the number of passages is compared to the number of passages at the latest observation time that can be identified from the past passage presence / absence information acquired by the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit. Must be added.
  • the passage operation is performed depending on the value of the number of days elapsed from the latest observation time point to the observation day that can be identified as having been performed from the past passage presence / absence value acquired by the passage passage presence / absence value acquisition / generation unit.
  • the warning information output unit is the nth observation time point from the observation time point when the passage number acquisition / generation unit specifies that the latest passage work has been performed.
  • warning information is presented to the user when the number of days elapsed up to the specified reference number of days is exceeded, there will be an observation date when the fact that the substituting work was not saved in the database file Can be alerted to the user whether or not the value of the passage number on the observation day is correct, and can be alerted to prevent omission of storage in the database file.
  • the passage number acquisition / generation unit Each time the current observation information is sequentially acquired by the information acquisition unit (updated so that the value of n increases by 1), the nth passage number is sequentially acquired or generated based on the past passage presence / absence information. .
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit includes the first to (n-1) th passage passage presence / absence values included in the past passage presence / absence information. At least one of them is acquired or generated in a batch.
  • the passage number acquisition / generation unit Based on the passage information, at least one passage number of the first to nth at the time of observation of at least one of the first to nth is collectively obtained or generated.
  • the passage number tag is assigned to be different from the time point when the observation information is acquired and the search tag is assigned and stored in the recording unit, the cell observation information is acquired at that time. It is possible to omit processing for obtaining or generating a passage number to be assigned to the observation information as a search tag.
  • the time for taking the cells out of the incubator can be shortened, and damage to the cells when obtaining observation information can be minimized.
  • the user's operation time is different from the time of obtaining the observation information, and the user does not damage the cell. , It will be possible to perform operations that check input errors in passage numbers over time.
  • the nth passage number acquired or generated by the passage number acquisition / generation unit is used as a search tag.
  • a storage unit is further provided that stores the n-th observation information, which is assigned to the n-th observation information and the search tag is assigned, in the recording unit.
  • the passage number acquisition / generation unit automatically sets the n-th passage number based on the passage number and the passage number n-1. Can be obtained or generated.
  • the search tag output unit that outputs the search tag to the presentation unit, and the search tag output by the search tag output unit are provided to the user.
  • a presentation unit for presentation if the cell observation information processing system includes a presentation unit, the user can be displayed via the presentation unit provided in the cell observation information processing system without using a presentation unit different from the cell observation information processing system.
  • the search tag to be added to the observed information can be confirmed.
  • FIG. 1 is a block diagram conceptually showing the basic structure of a cell observation information processing system of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing the configuration of the cell observation information processing system according to the first embodiment of the present invention.
  • the cell observation information processing system 10 of the first embodiment includes a passage presence / absence information acquisition / generation unit 11 a, a passage number acquisition / generation unit 11 b, and a control unit 25.
  • 1 is a cell observation information processing apparatus body
  • 12 is a storage unit
  • 13 is a recording unit
  • 18 is a monitor as a presentation unit
  • 16 is a passage presence / absence information selection unit
  • 20 is observation information acquisition. Part.
  • FIG. 1 is a block diagram conceptually showing the basic structure of a cell observation information processing system of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing the configuration of the cell observation information processing system according to the first embodiment of the present invention.
  • the cell observation information processing system 10 of the first embodiment includes a passage presence / absence
  • the cell observation information processing system 10 includes a passage presence / absence information acquisition / generation unit 11 a, a passage number acquisition / generation unit 11 b, and a control unit 25, a storage unit 12, a recording unit 13, and a presentation unit. 18, together with the passaging presence / absence information selection unit 16 and the observation information acquisition unit 20, it has a stand-alone configuration provided in one apparatus body 1.
  • the cell observation information processing apparatus main body 1 is composed of, for example, a microscope apparatus including a computer including an imaging device and a database.
  • Passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a via observation information acquisition unit 20, cell images, activity data indicating cell activity such as cell number, cell density, shape, and survival rate, and cells such as observation names 1st to n-1th of the 1st to nth observation time points to obtain the 1st to nth (n is an integer of 2 or more) observation information including items indicating the observation results of Past passage presence / absence information including at least one passage passage presence / absence value among the first to n-1 passage passage presence / absence values indicating whether or not the work on the cell at the time of observation is passage work. Get or generate.
  • the nth observation time is the observation day.
  • the observation information acquisition unit 20 responds to the acquisition instructions at the first to n-th observation points (n is an integer of 2 or more), and the cell activity such as cell image, cell number, cell density, shape, and survival rate.
  • the first to n-th observation information including items indicating the observation result of the cell such as the activity data indicating the observation name and the observation name is acquired in time series. More specifically, the observation information acquisition unit 20 operates when a user inputs an observation name and presses an observation information acquisition instruction button from an image capturing instruction screen (not shown) provided in the apparatus main body 1.
  • a sample including a cell located at an observation position is imaged by an imaging device (not shown), and the captured cell image is subjected to, for example, image processing and analysis processing via an image processing unit and an image analysis unit (not shown).
  • activity data indicating cell activity such as cell density, shape, and survival rate.
  • one observation information including a cell image, activity data, and an observation name is not shown in the apparatus body 1.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a generates the nth passage presence / absence value based on the selection instruction received from the user via the presentation unit 18.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b is based on the past passage presence / absence information acquired or generated by the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a, at least at the n-th observation time point automatically or through user operation. Get or generate the nth passage number in.
  • the presentation unit 18 displays, for example, a substituting work presence / absence button 18e (substituting work present button 18e-1, no substituting work button 18e-2) on the screen as shown in FIG.
  • a selection instruction as to whether or not the operation on the cell at the time of observation is a subculture operation is received from the user via the subculture presence / absence information selection unit 16.
  • the presentation unit 18 causes the user to select either the passage work present button 18e-1 or the no passage work button 18e-2 via the passage presence / absence information selection instruction unit 16.
  • the selection instruction via the substituting work presence / absence button 18e is completed. For example, as shown in FIG.
  • the presentation unit 18 provides the user with a substituting work presence / absence button 18e (a substituting work present button 18e-1 and a substituting work no button 18e-2).
  • a confirmation button 18f may be provided so that the selection instruction via the passage work presence / absence button 18e is completed when the user presses the confirmation button 18f via the passage presence / absence information selection instruction unit 16.
  • the passage presence / absence information selection instruction unit 16 includes, for example, a mouse, a keyboard, a touch panel, and the like, and includes a passage work presence / absence button 18e (a confirmation button 18f in the example of FIG. 3B) displayed on the presentation unit 18. It has a function to select or press.
  • 18a is a display item of user identification information
  • 18b is a date / time information display item
  • 18c is an activity data display screen
  • 18d is a search tag input screen.
  • the search tag input screen 18d is configured such that the user can input, for example, cell identification information such as a cell name, cell level information, and passage number as a search tag.
  • the search tag input screen 18d displays the cell name, cell level information, and passage / non-passage information acquisition / generation unit 11a generated at the previous observation time saved in the recording unit 13 as the nth passage / non-passage value.
  • the n-th passage number generated by the passage number acquisition / generation unit 11b is initially displayed.
  • the cell observation information processing system 10 of the first embodiment includes a search tag output unit (not shown) so that the search tag output unit outputs these pieces of information to the search tag input screen 18d. It is configured.
  • the storage unit 12 uses, as search tags, the nth passage presence / absence value acquired by the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a and the nth passage number acquired / generated by the passage number acquisition / generation unit 11b.
  • the n-th observation information that is given to the n-th observation information acquired by the observation information acquisition unit 20 and the search tag is added is stored in the recording unit 13.
  • the control unit 25 When the control unit 25 receives a selection instruction as to whether or not it is a substituting work via the presentation unit 18 from the user via the substituting presence / absence information selection unit 16, the search tag to the recording unit 13 is displayed.
  • the storage unit 12 is controlled to store the assigned nth observation information.
  • the selection instruction of whether or not the work is a substituting work is performed by a substituting work presence / absence button 18e (substituting work present button 18e-1 or no substituting work button 18e-2). Complete when you select one.
  • a substituting work presence / absence button 18e substitutestituting work present button 18e-1 or no substituting work button 18e-2.
  • the selection instruction as to whether or not the work is a substituting work is performed by a substituting work presence / absence button 18e (substituting work present button 18e-1, no substituting work button 18e-2). It is not completed only by selecting either, and is completed when the confirmation button 18f is pressed.
  • the cell observation information processing system 10 uses observation information in addition to the passage existence information acquisition / generation unit 11a and the passage number acquisition / generation unit 11b. It has a tag acquisition unit for acquiring a search tag for giving.
  • the tag acquisition unit corresponds to the acquisition instruction at one time point, and the activity indicating cell activity such as cell image, cell number, cell density, shape, and survival rate acquired through the observation information acquisition unit 20
  • the activity indicating cell activity such as cell image, cell number, cell density, shape, and survival rate acquired through the observation information acquisition unit 20
  • a search tag for searching observation information including items indicating cell observation results such as data and observation name, user identification information for identifying a user who performs cell observation, identifying a cell to be observed Cell identification information to identify, date and time information to identify the date and time when observation information was acquired, information related to work for cell maintenance by the user, and device identification to identify the device used to acquire observation information At least one of the information, the change information of the activity data, and the image tag for indicating the cell image is acquired.
  • the tag acquisition unit is, for example, a user ID selected and input by a user on a user ID input screen (not shown) provided in the cell observation information processing apparatus main body 1 or shown in FIGS. Further, cell level information (parent strain or child strain) input by the user, a cell name, and the like can be acquired as search tags in the tag input field of the search tag input screen 18d.
  • the tag acquisition unit may be configured to acquire the passage number input by the user as a search tag in the tag input field of the search tag input screen 18d.
  • the passage number acquired or generated by the passage number acquisition / generation unit 11b is used as a search tag for convenience.
  • the tag acquisition unit can also perform measurement date and time automatically generated by the apparatus, such as the imaging date and time recorded as a log in the cell image in each observation information acquired via the observation information acquisition unit 20. Are acquired as date / time information for identifying the date / time when the observation information was acquired. Furthermore, the tag acquisition unit is configured to be able to acquire an image tag from a cell image in each observation information acquired via the observation information acquisition unit 20.
  • the storage unit 12 searches the observation information for the tag acquired by the tag acquisition unit with respect to the observation information acquired via the observation information acquisition unit 20 in response to the acquisition instruction at each time point. And the observation information to which the search tag is added is stored in the recording unit 13.
  • the information related to the work for the maintenance of the cell by the user is identification information including at least one of the contents of the work, the dilution rate, the container type and the container size, and the container address storing the cells.
  • the dilution rate is a thinning amount when the cells cultured in the culture vessel are thinned out for passage or experiment.
  • the image tag is a tag for indicating a cell image. More specifically, for example, the image tag corresponds to an image that can be displayed in a small size or an image and an image on an image selection input screen (not shown) presented on the presentation unit 18.
  • the change information of the activity data is, for example, the amount of change (that is, the change rate) of the activity data (eg, cell density, cell number, viability) at a plurality of time points. Information that can be shown.
  • the recording unit 13 includes one or more records of observation information with a tag for search.
  • Each record is created corresponding to the imaging of the cell image at each time point, and observation information corresponding to the imaging of the cell image at one time point and a search tag for searching the observation information are associated with each other.
  • a user ID is used as the user identification information.
  • the user identification information is not limited to the user ID. For example, the user name, nickname, or the like Any character or symbol that can be identified from the user may be used.
  • the cell observation information processing apparatus body 1 includes, for example, a system login screen (not shown).
  • a system login screen When the user inputs a system login ID or password on the system login screen, a user ID input screen (not shown) is displayed.
  • the user ID When the user selects and inputs his / her own user ID as user identification information on the user ID input screen, the user ID is temporarily stored in a storage area (not shown) in the apparatus main body 1 and an image pickup instruction screen (not shown) Is displayed, and the user can perform an image capturing instruction operation.
  • the cell observation information processing system 10 of the first embodiment configured as described above, from the acquisition of observation information, the acquisition of past passage presence / absence information, the number of passages on the observation day based on the past passage presence / absence information Generation, selection instruction as to whether or not the work on the cell on the observation day by the user via the generation unit 18 is a subculture operation, generation of a passage presence value on the observation day based on the selection instruction, passage passage value on the observation day
  • the processing procedure until the observation information provided with the search tag including the passage number is stored in the recording unit 13 will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • the observation information of the cultured cells is stored in the recording unit 13, and the observation information of the desired cells is retrieved and extracted from the recording unit 13. And checking the state of the cells. Acquisition of past passage presence / absence information, generation of the number of passages on the observation day based on past passage presence / absence information, and selection of whether or not the work on the cells on the observation day by the user via the presentation unit 18 is a passage operation Generation of pass / fail values on the day of observation based on the instruction and selection instruction is performed at the stage of storing observation information of the cultured cells in the recording unit 13.
  • the user enters the system login ID and password on the system login screen (not shown). Then, a user ID input screen (not shown) is displayed. Next, the user selects and inputs his / her user ID (“user 1” in the example of FIG. 5). Then, the user ID is temporarily stored in the storage area in the apparatus main body 1 and an image capturing instruction screen (not shown) is displayed so that the user can perform an image capturing instruction operation.
  • the user inputs an observation name on an image capturing instruction screen (not shown) and presses an instruction button for instructing acquisition of observation information.
  • the observation information acquisition unit 20 causes the imaging device (not shown) to image the sample including the cell located at the observation position, and for example, an image via an image processing unit and an image analysis unit (not shown) By performing processing and analysis, activity data indicating cell activity such as cell number, cell density, shape, and survival rate is detected.
  • the observation information including the cell image, the activity data, and the observation name is stored in a temporary storage area (not shown) in the apparatus main body 1. Thereby, observation information at one time point is acquired (step S1). Note that acquisition of observation information can be repeated a plurality of times at different acquisition time points.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11 a is stored in the recording unit 13.
  • past passage presence / absence information including at least one passage presence / absence value (here, for the sake of convenience, the previous: n-1th passage passage presence / absence information) is acquired (step S2). .
  • the passage number acquisition / generation unit 11b generates the passage number on the observation day based on the acquired past passage presence / absence information (steps S3 to S5). Specifically, the passage number acquisition / generation unit 11b, when the passaging presence / absence value at the previous observation time is a value indicating “passage work” (step S3), the passage number at the previous observation time. A value obtained by adding 1 to the algebra is generated as a passage number on the observation day (step S4). In addition, the passage number acquisition / generation unit 11b, when the pass / fail value at the previous observation time is a value indicating “non-passage work” (step S3), the pass at the previous observation time. The same value as the algebra is generated as a passage number on the observation day (step S5).
  • the presentation unit 18 displays the cell level information and cell name at the previous observation time saved in the recording unit 13 on the search tag input screen 18d as shown in FIGS. 3 (a) and 3 (b).
  • the passage number on the observation day generated by the passage number acquisition / generation unit 11b is initially displayed and a work presence / absence button 18e is displayed (step S6).
  • the user enters cell level information for identifying a parent strain or a substrain and a cell name (and possibly a passage number in some cases) on the search tag input screen 18d as shown in FIGS. 3 (a) and 3 (b). input.
  • the user selects either the substituting work present button 18e-1 or the substituting work absent button 18e-2.
  • the tag acquisition unit When a search tag is input on the search tag input screen 18d, the tag acquisition unit reads cell level information and a cell name for identifying a parent strain or a substrain entered by the user on the search tag input screen 18d (and in some cases (Passage number) or user ID as a search tag. Further, when the passage work presence / absence button 18e is selected (step S7), the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit 11a searches for the passage presence / absence value on the observation day based on the passage presence / absence information button 18e selected by the user. As a tag for use (steps S8 to S10).
  • the passage work presence button 18e-1 when the user has selected the passage work presence button 18e-1 (step S8), the work on the cell on the observation day is “passage work”. A passage presence / absence value indicating this is generated (step S9).
  • the no-passage work button 18e-2 when the user selects the no-passage work button 18e-2 (step S8), the work on cells on the observation day is “non-passage work”. A passage presence / absence value indicating this is generated (step S10).
  • the selection instruction operation of the substituting work presence / absence button 18e by the user is completed (that is, for example, in the example of FIG. 3A, it is completed when one of the substituting work presence / absence buttons 18e is selected.
  • the confirmation button 18f is further pressed to complete the process (step S11).
  • the storage unit 12 Under the control of 25, the storage unit 12 together with the probing tag acquired by the tag acquisition unit, the passage presence / absence value generated by the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a, and the passage number acquisition / generation unit The number of passages on the observation day generated by 11b is also added to the observation information as a search tag and stored in the recording unit 13 (step S12).
  • the search tag input screen 18d when the search tag input screen 18d is displayed, the selection instruction operation of the substituting work presence / absence button 18e by the user is not completed (that is, the confirmation button 18f is pressed).
  • the storage unit 12 does not operate, and the processes of steps S7 to S11 are repeated.
  • the user inputs cell level information and a cell name for identifying the parent strain or the sub-strain, the subculture operation presence / absence button 18e of either the subculture operation present button 18e-1 or the subculture operation no button 18e-2.
  • the selection instruction operation is performed.
  • each time observation information is acquired by the observation information acquisition unit 20, the user selects the tag input and passaging work presence / absence button 18 e using the passaging work presence / absence button 18 and the search tag input screen 18 d.
  • the display of the presentation unit 18 is switched, but after the observation information acquisition unit 20 repeats the acquisition of the observation information a plurality of times, the tag is displayed to the user by the subculture work presence / absence button 18e and the search tag input screen 18d.
  • You may comprise so that the display of the presentation part 18 may be switched so that selection of the input and the subculture work presence / absence button 18e may be selected.
  • the tag input screen for the search tag input screen 18d displaying the passaging operation presence / absence button 18e in real time is displayed to the user.
  • the display of the presentation unit 18 may be switched, or after a certain period of time has elapsed since the observation information was acquired by the observation information acquisition unit 20, the passage work presence / absence button 18e and the search tag You may comprise so that the display of the presentation part 18 may be switched so that a user may select the tag input and the substituting work presence / absence button 18e by the input screen 18d.
  • the observation date on August 1 is the date for performing the subculture work.
  • a search tag is added to the observation information of the cells before the subculture work, and the cell is stored in the database file as the recording unit 13.
  • the observation information acquisition unit 20 acquires observation information including an image (here, image a1), the number of cells, and the like for the cells before the passage work.
  • the user inputs information such as cell level information and a cell name for identifying a parent strain or a child strain on the search tag input screen 18d.
  • the search tag input screen 18d has an observation on August 1 generated based on passage information on the observation date before August 1 stored in the recording unit 13 as will be described later.
  • the passage number at the time is initially displayed.
  • the passage presence / absence value immediately before August 1 indicates “non-passaging work”. Assume that the passage number is “4”.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a obtains the passage passage presence / absence value “non-passage work” at the observation time immediately before August 1st.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b generates the passage number on August 1 based on the passage presence / absence value immediately before August 1, but the observation number immediately before August 1 Since the passage presence / absence value indicates “non-passage work”, the value “4” that is the same as the passage number at the observation time immediately before August 1 is generated as the passage number on August 1.
  • the user selects the substituting work present button 18e-1.
  • the substituting presence / absence information acquisition / generation unit 11a generates a value indicating “passing work” as a substituting presence / absence value on August 1st.
  • the storage unit 12 is input by the user on the search tag input screen 18d, and the tag acquisition unit Cell name, cell level information, date of observation date, etc.
  • passage information on the day of observation (August 1) generated by the passage existence information acquisition / generation unit 11a, passage number acquisition / generation unit 11b Presence / absence value and passage number are assigned to the observation information as search tags and stored in the recording unit 13. Thereafter, the user performs the actual substituting work.
  • the day of observation on August 2 is the day for non-passaging work.
  • the observation time on August 1 is the past (previous) observation time.
  • a search tag is added to the observation information of the cells after the subculture work, and the recording unit 13 will be stored in the database file.
  • the observation information acquisition unit 20 acquires the observation information including the image (here, the image a2), the number of cells, and the like for the cells after the passage work. Further, the user inputs information such as cell level information and a cell name for identifying a parent strain or a child strain on the tag input screen 18d.
  • the search tag input screen 18d shows the observation time point on August 2 generated based on the passage value at the observation time point on August 1 stored in the recording unit 13.
  • the passage number “5” is initially displayed.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a acquires the passaging presence / absence value “passage work” at the time of observation on August 1st.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b determines the passage number as of August 1 as the passage number as of August 2, based on the passage passage value “passage work” as of August 1.
  • a value “5” obtained by adding 1 to “4” is generated.
  • the user selects the no-passaging work button 18e-2.
  • the pass / fail information acquisition / generation unit 11a When the no-passage work button 18e-2 is selected, the pass / fail information acquisition / generation unit 11a generates a value indicating “non-passage work” as the pass / fail value on August 2.
  • the storage unit 12 displays the cell input by the user on the search tag input screen 18d.
  • Passage presence / absence value and passage number of the observation day (August 2) generated by passage generation information acquisition / generation unit 11a and passage number acquisition / generation unit 11b along with name, cell level information, date of observation, etc. Is added to the observation information as a search tag and stored in the recording unit 13. Thereafter, the user performs actual non-passaging work.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b acquires or generates past passage presence / absence information including at least one passage presence / absence value among the first to n ⁇ 1 passage passage presence / absence values indicating whether or not Based on past passage presence / absence information acquired or generated by the passage presence / absence information acquisition / generation unit, at least the nth passage number at the time of the nth observation is acquired or generated, and passage presence / absence information acquisition / generation is performed.
  • the unit 11a further generates a passage presence / absence value on the observation day (nth) based on the selection instruction received from the user via the presentation unit 18, and the presentation unit 18 performs work on the cells at the nth observation time point. Whether is a subculture work Since the selection instruction is received from the user, the user can perform a simple operation such as pressing a selection button at the next observation time point in order to confirm the work contents for the cell performed on the observation day. It is possible to obtain a correct value as the passage number as one of the search tags to be added to the observation information. And since it becomes unnecessary for the user to input the passage number, it is possible to eliminate an error in inputting the passage number of the user, and it is possible to prevent misunderstanding of the work contents that the user performed on the cells on the observation day.
  • the search tag to the recording unit 13 Since the control part which controls the preservation
  • the presentation unit 18 further determines whether the work on the cell at the n-th observation time is a passage work. Since the acceptance of the selection instruction from the user is completed by the input of the confirmation button 18f, the storage unit 12 stores the n-th observation information to which the search tag is added in the recording unit 13. Since the user can reconfirm the selection instruction as to whether or not it is a substituting work before the operation is performed, it is possible to prevent erroneous operation of the selection instruction by the user.
  • the cell observation information processing apparatus main body 1 of FIG. 1 includes a search condition designation screen (not shown), and among search tags attached to observation information with search tags, for example, a user User ID as identification information, cell name as cell identification information, cell level information (parent strain or child strain), work contents as information on work for cell maintenance by user, device ID as device identification information, activity An item including at least one of activity change amounts as data change information can be designated as a search condition.
  • the cell observation information processing system 10 has a search condition acquisition unit and an observation data extraction unit (not shown).
  • the search condition acquisition unit acquires, for example, a combination of activity data and date / time information as a search condition in addition to the items input by the user on the search condition designation screen.
  • the observation data extraction unit searches the recording unit 13 using the search conditions acquired by the search condition acquisition unit, and includes data including observation information with search tags to which search tags that match the search conditions are assigned. Extract from the recording unit.
  • the data including the observation information with the tag for search extracted by the observation data extraction unit is displayed on a display screen (not shown) in a display mode corresponding to the search condition acquired by the search condition acquisition unit.
  • the cell observation information processing system 10 is configured to include the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a, the passage number acquisition / generation unit 11b, and the control unit 25, but is limited to this example.
  • the storage unit 12 may be further provided.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing the configuration of a cell observation information processing system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram conceptually showing a method for determining whether or not the work on the cell on the observation day is a subculture operation by the subculture presence / absence determination unit in the cell observation information processing system of FIG.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a includes a passage presence / absence determination unit 11a1.
  • the passage presence / absence determination unit 11a1 determines whether the work on the cell on the observation day (that is, the n-th observation time point) is a passage work based on the passage presence / absence determination information.
  • activity data for example, the number of cells or cell density
  • the passage presence / absence discriminating unit 11a1 determines that the work on the cell on the observation day is a non-passage work, for example, when the cell number or cell density of the cell on the observation day is below the predetermined upper threshold. Determine. Further, the passage presence / absence discriminating unit 11a1 discriminates that the work on the cell on the observation day is the passage work when the cell number or cell density of the cell on the observation day is equal to or higher than the predetermined upper threshold value. To do. Then, the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a observes the determination result by the passaging presence / absence determination unit 11a1 without being based on the selection instruction received from the user via the presentation unit 18 as in the embodiment of FIG. It is automatically created as a passage value on the day.
  • the configuration of the passage number acquisition / generation unit 11b is substantially the same as the cell observation information processing system 10 of the first embodiment.
  • the cell observation information processing system 10 of the second embodiment configured as described above, from the acquisition of observation information, the acquisition of past passage presence / absence information, the number of passages on the observation day based on the past passage presence / absence information Generation, determination of whether or not the work on the cell on the observation day is a subculture operation, generation of the passage presence / absence value on the observation day based on the determination result, passage passage / non-passage value on the observation day, passage A processing procedure until the observation information provided with the search tag including the algebra is stored in the recording unit 13 will be described with reference to FIGS. 9 and 10.
  • description will be made using an example in which the cell activity data used as the passage determination data is the number of cells, and the predetermined upper threshold is the number of cells “45”.
  • description of the configuration and operation for acquiring search tags such as cell names and cell levels will be omitted.
  • the cell observation information processing of the first embodiment is performed until the generation of the passage number on the observation day (step S3 ′ to step S5 ′) based on the past passage presence / absence information by the passage number acquisition / generation unit 11b in step S2 ′). It is substantially the same as the system 10.
  • the passage presence / absence information acquisition unit 11a uses the passage passage presence / absence determination unit 11a1 to determine whether or not the work on the cell at the time of observation on the observation day is a passage work based on the passage passage presence / absence determination information.
  • the discrimination result is generated as a passaging presence / absence value (step S6 ′ to step S8 ′).
  • the passage presence / absence discriminating unit 11a1 discriminates the work on the cell on the observation day as the passage work.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a generates passage passage presence / absence values indicating that the work on the cell on the observation day (August 1) is “passage work” (step S6 ′, step S8). ').
  • the observation day is August 2, the number of cells is 10 which is below the predetermined upper threshold 45.
  • the passage presence / absence determining unit 11a1 determines that the work on the cell on the observation day is a non-passage work.
  • the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a generates a passage passage presence / absence value indicating that the work on the cell on the observation day (August 2) is “non-passage work” (step S6 ′, step S6 ′). S7 ').
  • the storage unit 12 gives the observation information the passage presence / absence value and passage number of the observation day generated by the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a and passage number acquisition / generation unit 11b as search tags,
  • the data is stored in the recording unit 13 (step S9 ′).
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a works on the cells at the nth observation point based on the passage presence / absence determination information at the nth observation point. Is provided with a passaging presence / absence discriminating unit 11a1 for discriminating whether or not it is a passaging operation, and a determination result of whether or not it is a passaging operation by the passaging presence / absence discriminating unit 11a1 is generated as an nth passaging presence / absence value.
  • the nth (that is, the observation day) passage presence / absence value acquired or generated based on the determination result by the passage presence / absence determination unit 11a1 is used as a search tag to obtain the first acquired by the observation information acquisition unit 20
  • the passage existence value stored in the recording unit 13 this time is the past (that is, the updated (n ⁇ 1) th). It becomes the passage existence valueFor this reason, at the next observation time, the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a acquires or generates the past passage presence / absence information, and the passage number acquisition / generation unit 11b includes the past passage presence / absence information.
  • the passage number is acquired or generated.
  • the user can set the correct passage number as one of the search tags to be added to the new observation information at the next observation time without performing the confirmation operation regarding the work performed on the cell on the observation day. Can be obtained.
  • the input of the passage number by a user becomes unnecessary, the mistake of a user's passage number input can be eliminated.
  • the time and effort of the user's operation required to obtain tags to be attached to observation information such as cells is reduced. it can.
  • the cell observation information processing system 10 is configured to include the passage existence information acquisition / generation unit 11a and the passage number acquisition / generation unit 11b, but is not limited to this example.
  • the storage unit 12 may be further provided.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing the configuration of a cell observation information processing system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram conceptually showing a method for determining whether or not the work on the cell at the previous observation time is the subculture work by the subculture presence / absence determining unit in the cell observation information processing system of FIG.
  • the passage presence / absence information acquisition unit / generation unit 11a includes a passage presence / absence determination unit 11a1 ′.
  • the passage presence / absence discriminating unit 11a1 ′ determines whether or not the work on the cell at the n ⁇ 1th observation time point is a passage work based on at least the passage presence / absence discrimination information on the observation day (that is, the nth observation time point). Is determined.
  • the information for passage determination for example, activity data (for example, the number of cells or the cell density) indicating the activity of cells is used as in the cell observation information processing system of the second embodiment. Specifically, for example, when the number of cells or the cell density on the observation day is below a predetermined lower threshold value, the passage presence / absence discriminating unit 11a1 ′ performs an operation on the cell at the previous (n ⁇ 1) th observation time.
  • the passage presence / absence discriminating unit 11a1 ′ applies to the cell at the previous (n ⁇ 1) th observation time point. It is determined that the work is non-passaging work.
  • the passage presence / absence discriminating unit 11a1 ′ preferably has, for example, the cell number or cell density of the cells at the previous (n ⁇ 1) th observation time point equal to or higher than the predetermined upper threshold, and the observation day.
  • the configuration of the passage number acquisition / generation unit 11b is substantially the same as the cell observation information processing system 10 of the first embodiment.
  • the input / observation image acquisition instruction from the image capturing instruction screen by the user and the observation information acquisition by the observation information acquisition unit 20 are substantially the same as those in the cell observation information processing system 10 of the first embodiment.
  • the passage presence / absence information acquisition unit 11a uses the passage passage presence / absence determination unit 11a1 ′ to determine whether or not the work on the cell at the previous observation time is a passage work based on the passage presence / absence determination information on the observation day. It discriminate
  • the passage presence / absence discriminating unit 11a1 ′ discriminates the work on the cell at the previous observation time (the observation time immediately before August 1) as the non-passage work. Then, the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a generates a passaging presence / absence value indicating that the work on the cell at the previous observation time (the observation time immediately before August 1) is “non-passage work”. (Step S2 ′′, Step S6 ′′). When the observation day is August 2, the cell number or cell density is below a predetermined lower threshold.
  • the passage presence / absence discriminating unit 11a1 ′ discriminates the work on the cell at the previous observation time (August 1) as the passage work. Then, the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a generates passage passage presence / absence values indicating that the work on the cell at the previous observation time (March 1) is “passage work” (step S2 ” ⁇ Step S5 ").
  • the passage presence / absence discriminating unit 11 a 1 ′ has a cell number or cell density on the day of observation that falls below a predetermined lower threshold, and a cell number or cell density at the previous observation time is predetermined. If the value is below the upper threshold value, the work on the cell at the previous observation time is determined as a non-passaging work. Then, the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a generates a passage passage presence / absence value indicating that the work on the cell at the previous observation time is “non-passage work” (step S2 ′′ to step S4 ′′, step S6 ").
  • step S7 ′ to S9 ′ generation of the passage number on the observation day (steps S7 ′ to S9 ′) based on the past passage presence / absence information by the passage number acquisition / generation unit 11b. )I do.
  • the storage unit 12 assigns the passage presence / absence value and passage number of the observation day generated by the passage number acquisition / generation unit 11b to the observation information as search tags and stores them in the recording unit 13 (step S10 ′).
  • the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a is based on at least the passage information determination information at the nth observation time point at the n ⁇ 1th observation time point.
  • a passage presence / absence discriminating unit 11a1 ′ for discriminating whether or not the work on the cell is a subculture operation is provided. Since the information is generated as information, even if the passage information is not stored in the recording unit 13 as a search tag, the passage presence / absence value at the (n ⁇ 1) -th observation time is obtained by the passage presence / absence information acquisition unit 11a.
  • the passage number at the n-th observation time can be acquired or generated by the passage number acquisition / generation unit 11b based on the passage presence / absence value at the (n-1) -th observation time acquired or generated. It made. As a result, the user can obtain a correct value as the passage number as one of the search tags to be added to the observation information on the observation day. And it becomes unnecessary for the user to input the passage number, and it is possible to eliminate the user's input mistake of the passage number.
  • the passage presence / absence determination unit 11a1 ′ causes the cell number or cell density of the cells at the n ⁇ 1th observation time to be equal to or higher than a predetermined upper threshold value, and When the cell number or cell density of the cell at the n-th observation time is below a predetermined lower threshold, the operation on the cell at the n-1 observation time is determined to be a subculture operation,
  • the passage number acquisition / generation unit 11b can acquire or generate the passage number at the n-th observation time point with higher accuracy.
  • the observation information processing system 10 of the third embodiment for example, through the passage presence / absence determination unit 11a1 ′ of the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a as shown in steps S2 ′′ to S6 ′′ of FIG.
  • the configuration for acquiring or generating the passage presence / absence value based on the determination result as to whether or not the work on the cell at the n-1th observation time is the passage work is the observation of the first embodiment and the second embodiment.
  • the information processing system 10 for example, as shown in step S2 of FIG. 6 and step S2 ′ of FIG. 10, it can be applied as a configuration for acquiring or generating a passage presence / absence value at the (n-1) th observation time. is there.
  • the cell observation information processing system 10 is configured to include the passage existence information acquisition / generation unit 11a and the passage number acquisition / generation unit 11b, but is not limited to this example.
  • the storage unit 12 may be further provided.
  • FIG. 15 shows acquisition or generation of the previous passage presence / absence value by the passage passage presence / absence information acquisition unit in the cell observation information processing system according to the fourth embodiment of the present invention. It is explanatory drawing which shows the example of the selection method of the data used as the object at the time of acquisition or production
  • the cell observation information processing system 10 of the fourth embodiment includes a storage unit 12 in the cell observation information processing system 10 of any of the first to third embodiments.
  • the storage unit 12 uses the first to n-1th passage presence / absence values acquired or generated by the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit 11a as search tags, and the first information acquired by the observation information acquisition unit 20 is used. It is added to each of the 1st to n-1th observation information, and further, cell identification information for identifying the cell indicated by the observation information is respectively searched for each of the 1st to n-1th observation information It is configured to be given as a tag and stored in the recording unit 13. For example, as shown in FIG. 15A, the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit 11a obtains past passage existence / non-existence information related to the same cell from the recording unit 13 based on the tag of the cell identification information. To do. The passage number acquisition / generation unit 11b acquires or generates the nth passage number based on past passage presence / absence information regarding the same cell acquired or generated by the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a searches the observation information with the tag for search stored in the recording unit 13 using the cell name “CHO1” as a search key. Then, the passage presence / absence value of the observation information with the tag for search at the extracted previous observation time (in this case, August 1) is acquired. Further, the passage number acquisition / generation unit 11b generates a passage number on the observation day (in this case, August 2) based on the passage presence / absence value acquired by the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a. .
  • the storage unit 12 further identifies the user who has observed the observation information for each of the first to n ⁇ 1th observation information.
  • the user identification information may be assigned as a search tag and stored in the recording unit 13.
  • the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit 11a is based on the cell identification information tag and the user identification information tag from the recording unit 13. It is configured to acquire past passage presence / absence information related to the cell and the same user.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b calculates the nth passage number based on the past passage presence / absence information regarding the same cell and the same user acquired or generated by the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a. Configure to obtain or generate.
  • the passage existence information acquisition / generation unit 11 a uses the cell name “CHO1” and the user ID “user1” as search keys, and includes observations with search tags stored in the recording unit 13. Search for information. Then, the passage presence / absence value of the observation information with the tag for search at the extracted previous observation time (in this case, August 1) is acquired. Further, the passage number acquisition / generation unit 11b generates the passage number on the observation day (in this case, August 2) based on the passage presence / absence information acquired by the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a. .
  • the storage unit 12 identifies the cell indicated by the observation information for each of the first to n ⁇ 1th observation information.
  • Cell identification information is assigned as a search tag and stored in the recording unit 13, and the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a is identical from the recording unit 13 based on the cell identification information tag.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b Since the nth passage number is acquired or generated, the nth passage number for the cell sample belonging to the cell type or the cell sample to which the cell name is assigned can be acquired or generated accurately and efficiently.
  • the storage unit 12 identifies the user who has observed the observation information for each of the first to n ⁇ 1th observation information.
  • the user identification information is assigned as a search tag and stored in the recording unit 13, and the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11 a is based on the cell identification information tag and the user identification information tag.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b is acquired or generated by the passage number acquisition / generation unit 11a by acquiring or generating past passage presence / absence information associated with the same cell and the same user. Since the nth passage number is acquired or generated based on the past passage presence / absence information associated with the same user and the same user, different users can use the same cell for different cell samples. Give name Even if that can be accurately and efficiently obtain or generate a passage number of the n-th of the cell samples under the control of the user.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing a configuration of a cell observation information processing system according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the cell observation information processing system 10 according to the fifth embodiment includes a passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a, a passage number acquisition / generation unit 11b, and a passage passage presence / absence information output unit 19.
  • the configuration of the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a is substantially the same as the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a of the first embodiment.
  • the passaging presence / absence information output unit 19 includes past passaging presence / absence information acquired or generated by the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a, and further, passaging work or non-passaging work indicated by past passaging presence / absence information. Is output to the presentation unit 18 (information including at least one of the past passage work date and the number of passages).
  • the presenting unit 18 is configured to present the past passage presence / absence information output by the passage passage presence / absence information output unit 11a to the user and accept the passage number input from the user via the passage number input unit 21. Yes.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b determines the passage number input through the passage number input unit 21 in the presentation unit 18 by the nth (observation) by the user who has referred to the past passage presence / absence information presented by the presentation unit 18. Acquired as the passage number of the day).
  • the presentation unit 18 includes a tag acquisition screen 18d illustrated in FIGS. 3A and 3B and a tag acquisition unit similar to that of the first embodiment.
  • the first implementation is from the input / observation image acquisition instruction by the user from the image capturing instruction screen, the acquisition of observation information by the observation information acquisition unit 20, and the acquisition of past passage presence / absence information by the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a.
  • the passaging presence / absence information output unit 19 performs the passaging work or non-passaging work indicated by the past passaging presence / absence information acquired by the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a. Is output to the tag input screen of the presentation unit 18.
  • the tag input screen shows the past pass / fail value “passage work”, the past pass work date “August 1”, and the pass number “4” on August 1 respectively.
  • the user While referring to these pieces of information displayed on the tag input screen of the presentation unit 18, the user inputs the passage number “5” on the observation day to the passage number input item provided in the presentation unit via the passage number input unit 21. ”Is entered.
  • the passage presence / absence value at the previous observation time is “passage work”, and the passage number “4” at the previous observation time can be referred to via the presentation unit 18. It can be recognized that the passage number on that day is a value “5” obtained by adding 1 to the passage number “4” at the time of the previous observation.
  • the number of passages on the observation day to be input is the pass number at the previous observation time. It can be recognized that it is the same value as.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b acquires the passage number input by the user as the passage number on the observation day.
  • the storage unit 12 is input by the user on the tag input screen and the observation day acquired by the passage number acquisition / generation unit 11b together with the cell name, cell level information, observation date, etc. acquired by the tag acquisition unit. Are assigned to the observation information as search tags and stored in the recording unit 13.
  • the passage presence / absence information output unit 19 that outputs the past passage presence / absence information acquired or generated by the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a to the presentation unit 18.
  • the presenting unit 18 is configured to present the past passage presence / absence information output by the passage passage presence / absence information output unit 19 to the user and accept the input of the passage number from the user, and obtain and generate the passage number.
  • the unit 11b is configured to acquire the passage number input through the presentation unit 18 by the user who has referred to the past passage presence / absence information presented by the presentation unit 18 as the nth passage number, Among the information on the maintenance work performed on the cells at the time of observation, it is possible to allow the user to confirm passaging information, and the maintenance work performed on the cells by the user To prevent misunderstanding about the contents, it is possible to prevent the input mistake of passage number.
  • the passaging presence / absence information output unit 19 further provides the presentation unit 18 with history information of passaging / non-passaging work indicated by past passaging presence / absence information.
  • the presentation unit 18 further presents the history information output by the passaging presence / absence information output unit 19 to the user, and the passaging number acquisition / generation unit 11b provides the past passaging presence / absence information presented by the presentation unit 18. Since the passage number input via the presentation unit 18 by the user referring to the history information is acquired as the nth passage number, information on the maintenance work performed on the previous cell is used as the passage number. In addition to pass / fail information, let the user check the history information such as the number of passages on the date that the sub-passage work was shown by the past pass / fail information and the date that the sub-pass work was shown. Can In addition to the misunderstanding about the contents of the maintenance work performed on cells by The prevent misunderstanding about the count of the number of passages, it is possible to prevent the input mistake of passage number.
  • a passage number is automatically generated based on past passage existence information separately from the passage number input by the user, and input by the user. It may be possible to check the generated passage number based on a comparison with the automatically generated passage number.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing a configuration of a cell observation information processing system according to a modification of FIG.
  • the cell observation information processing system 10 in the example of FIG. 18 includes a passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a, a passage number acquisition / generation unit 11b, a passage passage presence / absence information output unit 19, and a notification unit 24.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b includes the passage number presence / absence information acquisition / generation unit 11a separately from the passage number input by the user. The nth passage number for input check is automatically generated based on the acquired past passage presence / absence information.
  • the notification unit 24 compares the passage number input by the user with the nth passage number for input check automatically generated by the passage number acquisition / generation unit 11b, and when both values are different, It is configured to notify the user of warning information regarding the input of the passage number.
  • the notification unit 24 may have any configuration as long as it can notify the user, such as output of a warning message to the presentation unit 18 and utterance of a warning sound.
  • Other configurations are substantially the same as those of the cell observation information processing system 10 in the example of FIG.
  • FIG. 19 shows the flow of processing from notification of warning information based on comparison with the automatically generated passage number and storage of observation information to which the search tag including the passage number on the observation day is stored in the recording unit 13. explain.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b acquires the passage number input by the user as the passage number on the observation day, and further, the passage number input by the user Separately, the nth passage number for input check is automatically generated based on the past passage presence / absence information acquired by the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a.
  • the notification unit 24 compares the passage number input by the user with the nth passage number for input check automatically generated by the passage number acquisition / generation unit 11b, and the values of both are different. In addition, warning information regarding the input of the passage number is notified to the user.
  • the subsequent processing flow is substantially the same as that of the cell observation information processing system 10 in the example of FIG.
  • the passage number input by the user is different from the nth passage number for input check automatically generated by the passage number acquisition / generation unit.
  • the warning information is notified to the user, when a suspected error occurs in the passage number entered by the user, the user can confirm the passage number, thereby making it possible to prevent the user from entering an incorrect passage number. This can be further prevented.
  • a confirmation button for confirming completion of passage number input by the passage number input unit 21 on the tag input screen may be provided. By doing so, when the warning information is notified by the notification unit 24, the user can re-input the passage number.
  • FIG. 20 shows the acquisition of past passage existence information, past passage presence / absence information, past passage presence / absence information and passage number using the cell observation information processing system according to the sixth embodiment of the present invention. It is explanatory drawing which shows typically the flow of a process until acquisition to the recording part of the acquisition of the passage number on the observation day based on observation, and the observation tag provided with the search tag containing the passage number on the observation day.
  • the basic configuration of the cell observation information processing system 10 of the sixth embodiment is substantially the same as the configuration shown in FIG.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a obtains past passage presence / absence information including the passage passage presence / absence value at the previous (n-1) observation time in the recording unit 13.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b generates the passage number on the observation day (nth) based on the n-1th passage presence / absence value and the n-1th passage number at the (n-1) th observation point. . Specifically, when the passage number acquisition / generation unit 11b indicates “passage work”, the passage number acquisition / generation unit 11b adds the value obtained by adding 1 to the passage number of the (n ⁇ 1) th passage number on the observation day. Generate as Further, the passage number acquisition / generation unit 11b generates the same value as the passage number of the observation day as the passage number of the observation day when the passage number value of the passage number n-1 indicates “non-passage work”. .
  • the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit 11 a performs the passage on August 1 that is the previous observation time saved in the recording unit 13. Acquire passaging information in the past (before August 1) including pass / fail values. The passage presence / absence value on August 1 indicates “passaging work”. Further, the passage number in the record of observation information with tag for search on August 1 indicates “4”. Therefore, the passage number acquisition / generation unit 11b generates “5” obtained by adding 1 to the passage number “4” on August 1 as the passage number on August 2, which is the observation day. Further, for example, in the example of FIG.
  • the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit 11 a has the previous observation time saved in the recording unit 13 on August 2 Passage presence / absence information in the past (before August 2) including the passage presence / absence value is acquired.
  • the passage existence value on August 2 indicates “non-passaging work”.
  • the passage number in the record of the observation information with tag for search on August 2 indicates “5”. Therefore, the passage number acquisition / generation unit 11b generates the passage number “5” on August 2, as the passage number on August 3, which is the observation day.
  • the storage unit 12 assigns the passage number generated by the passage number acquisition / generation unit 11 b to the observation information as a search tag and stores it in the recording unit 13.
  • the past passage presence / absence information includes the (n-1) th passage passage presence / absence value at the (n-1) th observation time, and the past passage number is
  • the passage number acquisition / generation unit 11b includes the passage number n-1 at the time point of observation n-1, and the passage number acquisition / generation unit 11b determines whether the passage number n-1 is based on the passage number n-1 and the passage number n-1. Since the passage number is generated, the passage number on the observation day can be automatically calculated.
  • FIG. 21 shows the acquisition of past passage presence / absence information, past passage presence / absence information, passage number and the number of passages using the cell observation information processing system according to the seventh embodiment of the present invention. It is explanatory drawing which shows typically the flow of a process until acquisition to the recording part of the acquisition of the passage number on the observation day based on observation, and the observation tag provided with the search tag containing the passage number on the observation day.
  • the basic configuration of the cell observation information processing system 10 of the seventh embodiment is also substantially the same as the configuration shown in FIG.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a obtains the passaging presence / absence value at the previous (n-1) observation time in the recording unit 13 and the passaging presence / absence value before the previous (n-2) th observation Acquire past passaging information including.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b identifies the observation time point at which the latest passage work has been performed on the cell among the past observation time points. Then, the passage number acquisition / generation unit 11b generates the passage number on the observation day (n-th) based on the passage number at the observation point specified by the latest passage work. For example, the passage number acquisition / generation unit 11b generates, as the passage number on the observation day, a value obtained by adding 1 to the passage number at the observation point specified by the latest passage work as described above.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a obtains the passage passage presence / absence value at the time of observation before August 7 (here, August 7 to August 1).
  • the passage number acquisition / generation unit 11b identifies August 6 as the latest observation point in time where the passage presence / absence value indicates “passage operation” among the observation points before August 7.
  • the passage number acquisition / generation unit 11 generates a value “6” obtained by adding 1 to the passage number “5” on August 6 as the passage number on the observation day (August 8).
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a acquires passaging presence / absence information at the time of observation before August 5 (in this case, from August 5 to August 1).
  • the passage number acquisition / generation unit 11b specifies August 1 as the latest observation time point of the passage presence / absence value indicating “passage work” among observation time points before August 5.
  • the passage number acquisition / generation unit 11 generates a value “5” obtained by adding 1 to the passage number “4” on the same August 1 as the passage number on the observation day (August 6).
  • the storage unit 12 assigns the passage number generated by the passage number acquisition / generation unit 11 b to the observation information as a search tag and stores it in the recording unit 13.
  • the passage number on the observation day can be automatically calculated without using the passage existence value and passage number at the previous (n-1) observation time.
  • FIG. 22 is an explanatory diagram showing the configuration of a cell observation information processing system according to an eighth embodiment of the present invention.
  • the cell observation information processing system 10 of the eighth embodiment further includes a warning information output unit 26 in addition to the basic configuration shown in FIG.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a includes each kth passaging presence / absence value at the time of observation of each kth (k is one or more integers of 1 to n-1) in the recording unit 13. Acquire passaging information of.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b specifies whether the work on the cell at each k-th observation time point is a passage work based on each k-th passage presence / absence value.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b adds the value obtained by adding 1 to the passage number at the latest observation time point where the passage existence value indicates “passage work” among the k-th observation time points. Generate as an algebra.
  • the warning information output unit 26 specifies the nth (the day of observation) from the latest observation point in which the passaging presence / absence value specified by the passage number acquisition / generation unit 11b indicates “passage work” among the kth observation points.
  • the warning information can be output to the presentation unit 18 on the basis of the number of days elapsed until the observation point) and a predetermined reference number of days.
  • the warning information output unit 26 specifies from the latest observation time specified by the passage number acquisition / generation unit 11b, where the passage presence / absence value indicates “passage work”, to the n-th (observation day) observation time.
  • the warning information output unit 26 determines the passage from the latest observation time specified by the passage number acquisition / generation unit 11b where the passage presence / absence value indicates “passage work” to the nth (observation day) observation time.
  • the warning information output unit 26 outputs the warning information to the presentation unit 18.
  • the predetermined reference days include, for example, the average value of past cell passage interval days automatically calculated by a calculation means (not shown) by the system. Alternatively, it may be the number of days designated by the user via a designation means (not shown). The predetermined reference days may be predetermined for each cell type.
  • the presentation unit 18 presents the warning information output by the warning information output unit 26 to the user.
  • the acquisition of past passage presence / absence information the latest passage work based on past passage presence / absence information
  • Identification of the observation point at which the latest passage was performed acquisition of the number of passages on the day of observation based on the passage number at the observation point at which the latest passage was identified, observation with the latest passage operation identified above
  • Output of warning information based on the number of days elapsed from the time point to the observation day and a predetermined reference day, the flow of processing until storage of the observation information to which the search tag including the number of passages on the observation day has been assigned, This will be described with reference to FIG.
  • the observation day is August 26, and the predetermined reference number of days is an average passage number of five days.
  • the input / observation image acquisition instruction from the image capturing instruction screen by the user and the observation information acquisition by the observation information acquisition unit 20 are substantially the same as the cell observation information processing system 10 of each embodiment.
  • the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit 11a obtains passage existence / non-existence information at the time of observation before August 25 (here, from August 25 to August 1).
  • the passage number acquisition / generation unit 11b specifies whether the work on the cells at the time of observation from August 25 to August 1 is a passage work. In the example of FIG. 23, as described above, only the data at the time of observation at which the subculture work was performed is shown.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b observes a value “8” obtained by adding 1 to the passage number “7” on August 16, which is the latest observation time when the passage presence / absence value indicates “passage work”. It is generated as a passage number on August 26, the same day.
  • the warning information output unit 26 uses the passage number acquisition / generation unit 11b to determine the observation time from August 16th, which is the latest observation time when the passage presence / absence value indicates “passage work” (observation day).
  • the number of days elapsed until August 26 (10 days) is compared with a predetermined reference number of days (here, the average passage interval number of cells “5 days”).
  • a predetermined reference number of days here, the average passage interval number of cells “5 days”.
  • the warning information output unit 26 outputs the warning information to the presentation unit 18.
  • the storage unit 12 assigns the passage number generated by the passage number acquisition / generation unit 11b to the observation information as a search tag, and stores it in the recording unit 13.
  • the warning information output unit 26 performs the nth observation time point from the observation time point when the latest passage work has been performed by the passage number acquisition / generation unit 11b. Since the warning information is output to the presentation unit 18 when the number of days elapsed until is a predetermined reference number of days or more, there is an observation date in which the fact that the subculture work was not saved in the database file exists This is notified to the user so as to alert the user whether or not the value of the passage number on the observation day is correct and to prevent the omission of storage in the database file.
  • FIG. 24 is an explanatory diagram showing the main configuration of a cell observation information processing system according to a ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 shows the identification of observation information with a search tag at the earliest observation time point at which no passage number is set, from extraction of observation information with the first to n-th tags using the cell observation information processing system of FIG. It is a flowchart which shows an example of the process sequence until it performs the production
  • FIG. 26 is an explanatory diagram showing an example of an observation information record with a tag for search in which passage numbers are collectively generated using the cell observation information processing system of FIG.
  • FIG. 24 is an observation with a tag for search before the batch processing.
  • Figure showing the information record (b) shows the state when the passage number is assigned to the observation information record with a tag for search at the earliest observation point where the passage number is not shown, (c) is the latest observation It is a figure which shows a state when the passage number is provided to the observation information record with a tag for a search until a time point.
  • the cell observation information processing system 10 generates and assigns the passage number collectively to the observation information with the tag for search to which the passage presence / absence information already stored in the recording unit 13 is attached. It is configured to be able to.
  • the cell observation information processing system 10 according to the ninth embodiment includes an observation information list extraction unit 27 and a batch processing control unit in addition to the passage existence information acquisition / generation unit 11a and the passage number acquisition / generation unit 11b. 28.
  • the observation information list extraction unit 27 is configured to extract observation information with search tags at the first to n-th observation points stored in the recording unit 13.
  • the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a is the oldest observation for which no passage number is set, among the observation information with search tags at the first to nth observation points extracted by the observation information list extraction unit 27.
  • the observation tag-attached observation information at the m-th (m: 1 ⁇ m ⁇ n) observation time point that is the time point is specified. Then, while being controlled by the collective processing control unit 28 described later, the passage presence / absence value from the (m-1) th observation time to the (n-1) th observation time is acquired.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b is controlled by a collective processing control unit 28, which will be described later, and based on the passage presence / absence value and passage number from the (m-1) th observation time to the (n-1) th observation time.
  • the passage number from the observation time point to the nth observation time point is acquired or generated.
  • the collective processing control unit 28 includes a passage number presence / absence information acquisition / generation unit 11a, a passage number acquisition / generation unit 11b for acquisition or generation of the passage number from the m-th observation point to the n-th observation point (in addition, The operation of the storage unit 13) is configured to be controlled.
  • FIG. 26 (a) the observation information with the tag for search at the time of observation from August 1 to August 8 is stored in the recording unit 13 in the recording unit 13, of which The passage number is set in the observation information with search tag at the time of observation on August 1, and the passage number is set in the observation information with search tag at the observation time from August 2 to August 8.
  • the data format stored in the recording unit 13 while the passage number information is given while the passage number information is not given is, for example, the observation information acquisition unit 20 and the passage existence state.
  • Another device provided with the information acquisition / generation unit 11a and the storage unit 12 exists in another location, and the user assigns a search tag other than the passage number from the device to the observation information, and the recording unit 13 This can happen if you want to
  • the observation information list extraction unit 27 extracts the observation information with search tags at the first to n-th observation points stored in the recording unit 13 (step S1 ′′ ′).
  • the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit 11a has the oldest passage number.
  • the observation information with the search tag of the mth (m: 1 ⁇ m ⁇ n) observation time that is the observation time of (2) ′ is specified (step S2 ′′ ′).
  • the observation information with tag for search on August 2 is specified as the observation information with tag for search.
  • the batch processing control unit 28 sets the identified observation time point on August 2 as a value (“j” in the example of FIG. 26A) indicating the processing time in the batch processing (step S3). ').
  • the passage existence / non-existence information acquisition / generation unit 11a obtains the passage existence / non-existence value at the observation time immediately before the processing time point (jth) (j ⁇ 1) (step 4 ′′ ′).
  • the initial value “j” at the time of the processing is August 2, and the observation information with a tag for search on August 1, which is the observation time immediately before (j ⁇ 1), is connected.
  • the presence / absence value indicates “passage work”.
  • the passage number acquisition / generation unit 11b determines the passage number at the processing time point (jth) based on the passage number value and the passage number at the observation time point (j-1) immediately before the processing time point (jth). The number of passages is acquired or generated (step 5 ′′ ′).
  • the passage presence / absence value is “passage work” on August 1, which is the observation time point (j ⁇ 1).
  • the passage number is “4.”
  • the passage number acquisition / generation unit 11b adds the value “5” obtained by adding 1 to the passage number, as in the above-described embodiments. j) as a passage number.
  • the storage unit 12 assigns the passage number generated by the passage number acquisition / generation unit 11b to the observation information as a search tag and stores it in the recording unit 13 (step S6 ′′ ′).
  • the state of the tagged observation information record is shown in FIG.
  • the batch processing control unit 28 checks whether or not the processing time point (jth) has reached the latest observation time point (nth) (step S7 ′′ ′).
  • the next observation time point (j + 1) is updated to the observation time point (jth) until the processing time point (jth) reaches the latest observation time point (nth) (step S8 ′′ ′), and then step S4. Repeat the process from "" to step S7 "".
  • FIG. 26 (c) shows a state in which the passaging number is given to the observation information record with the search tag up to the latest observation time after the passaging number batch generation processing is completed.
  • the passage number tag is assigned to be different from the time point when the observation information is acquired and the search tag is assigned and stored in the recording unit.
  • processing for acquiring or generating a passage number as a search tag to be added to the acquired observation information can be omitted.
  • the time for taking out the cells to the outside of the incubator can be shortened, and damage to the cells at the time of obtaining observation information can be suppressed.
  • the user's operation time is different from the time of obtaining the observation information, and the user does not damage the cell.
  • the configuration of the cell observation information processing system of the ninth embodiment is merely a partial configuration of the cell observation information processing system of the present invention, and, of course, is combined with the cell observation information processing system of other embodiments. Can be configured.
  • FIG. 27 shows a search tag with the earliest observation time point at which no passage number is set, from extraction of observation information with the first to n-th tags using the cell observation information processing system according to the tenth embodiment of the invention. It is a flowchart which shows an example of a process sequence until identification of observation information, generation
  • FIG. 28 is an explanatory view showing an example of an observation information record with a tag for search in which passage numbers are collectively generated using the cell observation information processing system of FIG. 27, and (a) is an observation with a tag for search before the batch processing.
  • Figure showing the information record (b) shows the state when the passage number is assigned to the observation information record with a tag for search at the earliest observation point where the passage number is not shown, (c) is the latest observation It is a figure which shows a state when the passage number is provided to the observation information record with a tag for a search until a time point.
  • the passage presence / absence information is not a data item or is not set as data. It is configured so that passage numbers can be generated and assigned in a lump.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a has a passage / existence value acquisition / generation method from the (m-1) th observation time to the (n-1) th observation time. This is different from the cell observation information processing system 10 of the ninth embodiment. That is, the passage passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a has the oldest passage number for which no passage number is set among the observation information with the search tag at the first to n-th observation points extracted by the observation information list extraction unit 27.
  • the observation information with the search tag at the observation time of the m-th (m: 1 ⁇ m ⁇ n) that is the observation time of is identified. Then, while being controlled by the collective processing control unit 28, based on the cell activity data such as the cell number or cell density from the (m-1) th observation time to the (n-1) th observation time, the (m-1) th observation time. To a passage presence / absence value at the (n-1) -th observation point is generated.
  • Other configurations and operations are substantially the same as those of the cell observation information processing system 10 according to the ninth embodiment shown in FIG.
  • the passage presence information is not a data item or is not set as data. Since the passage number can be generated and assigned at a later time, in addition to the effect of the cell observation information processing system 10 of the ninth embodiment, the cell observation information is acquired at that time, Processing for acquiring or generating passaging presence / absence information as a search tag to be added to the acquired observation information can be omitted. Thereby, it is possible to further shorten the time for taking the cells out of the incubator, and to further suppress the damage to the cells when obtaining the observation information.
  • a cell observation information processing system that can prevent a user's input mistake about the passage number that is one of the tags to be added to observation information such as cells, A cell observation information processing method, a cell observation information processing program, a recording unit provided in the cell observation information processing system, and an apparatus provided in the cell observation information processing system are obtained.
  • the cell observation information processing system uses, for example, a computer provided in the apparatus main body 1 as a cell image via the observation information acquisition unit.
  • Activity data indicating cell activity such as cell number, cell density, shape, and survival rate, and 1st to n-th observation information including items indicating cell observation results such as observation name in time series Of the first to n-1 subculture presence / absence values indicating whether or not the operation on the cells at the 1st to n-1th observation time points is the subculture operation.
  • At least one passage presence / absence value is acquired or generated as a past passage presence / absence value, passage presence / absence information acquisition / generation means, and the past passage presence / absence information acquisition / generation means acquired by the past passage presence / absence information acquisition / generation means.
  • the cell observation information processing program may be configured to function as a.
  • the cell observation information processing system can be read by, for example, a computer provided in the apparatus main body 1 in addition to a configuration in which the cell observation information processing program is provided in the computer provided in the apparatus main body 1.
  • the configuration may be recorded on a simple recording medium.
  • the cell observation information processing system includes, for example, as shown in FIG. 2, the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11 a and the passage number acquisition / generation unit 11 b include the storage unit 12,
  • the recording unit 13, the presentation unit 18, the passage presence / absence selection instruction unit 16, and the control unit 25 are not limited to the configuration provided in one apparatus main body 1.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit and the passage number acquisition / generation unit may be provided in a distributed manner in a plurality of devices.
  • FIG. 29 is an explanatory diagram showing a configuration of a cell observation information processing system according to a modification of the present invention.
  • the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a configured similarly to the configuration of the cell observation information processing system 10 of the second embodiment includes the observation information acquisition unit 20 In the observation processing apparatus 1a together with the storage unit 12, the observation information list extraction unit 27, the passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a ′, and the passage number acquisition that are configured similarly to the configuration in the cell observation information processing system 10 of the tenth embodiment.
  • the generation unit 11b and the batch processing control unit 28 are provided in the passage number assigning device 1b together with the storage unit 12, and the recording unit 13 is provided in the recording processing device 1c.
  • the observation processing device 1a is constituted by, for example, a microscope device provided with an imaging device and a computer.
  • the passage number assigning apparatus 1b includes a computer having database software, and further includes a presentation device (not shown).
  • the recording processing device 1c is configured by a storage device that stores a database file, for example.
  • the observation processing device 1a and the recording processing device 1c, the passage number assigning device 1b, and the recording processing device 1c are connected to each other via a network.
  • the configuration of the storage unit 12, the recording unit 13, and the observation information acquisition unit 20 is substantially the same as the configuration in the first embodiment shown in FIG.
  • the observation information acquisition unit 20 provided in the observation processing device 1a is set by the user when the observation information of the cultured cells is stored in the recording unit 13. Observation information is acquired in response to the acquisition instruction at the time.
  • the passage presence / absence information acquisition unit / generation unit 11a for example, based on the activity data (number of cells, cell density) calculated based on the data acquired by the observation information acquisition unit 20, the passage passage presence / absence value on the observation day. To get.
  • the storage unit 12 provided in the observation processing device 1a assigns the passage presence / absence value acquired by the passage passage presence / absence information acquisition unit 11a to the observation information as a search tag, and records it in the recording device 1c via the network line.
  • the observation information with the tag for search is stored in the unit 13.
  • the passage number assigning device 1b the tenth embodiment will be described with respect to the observation tag-added search information record in which a plurality of passage numbers stored in the recording unit 13 of the recording device 1c are not set via the observation processing device 1a. Generate and assign passage numbers in a batch with the same procedure.
  • the passage observation presence / absence that constitutes the cell observation information processing system 10 and acquires or generates passage passage presence / absence information to be added to the observation information as a search tag when the observation information is acquired.
  • Information acquisition / generation unit 11a and passage passage presence / absence information acquisition / generation unit 11a ′ for collectively generating passage numbers for observation information with a tag for search for which passage number stored in recording unit 13 is not set
  • the passage number acquisition / generation unit 11b is distributed among the plurality of devices 1a and 1b, each device can be reduced in size and simplified.
  • the passage number is acquired or generated as a search tag to be added to the acquired observation information at the time of acquiring the observation information of the cells by differentiating the apparatus between the acquisition of the observation information and the generation of the passage number. Can be omitted. Thereby, the time for taking out the cells to the outside of the incubator can be shortened, and damage to the cells at the time of obtaining observation information can be suppressed.
  • the user's operation time is different from the time of obtaining the observation information, and the user does not damage the cell. , It will be possible to perform operations that check input errors in passage numbers over time.
  • FIG. 30 is an explanatory diagram showing a configuration of a cell observation information processing system according to another modification of the present invention.
  • the passage number assigning apparatus 1b is configured to collectively generate and assign passage numbers to the observation data with the tag of passage presence / absence information stored in the recording unit 13. Specifically, in the cell observation information processing system 10 of FIG.
  • each of the plurality of observation processing devices 1a-1 to 1a-n is configured in the same manner as the configuration of the cell observation information processing system 10 of the second embodiment.
  • a surrogate information acquisition / generation unit 11 a is provided together with an observation information acquisition unit 20 and a storage unit 12.
  • Other configurations are substantially the same as those of the cell observation information processing system 10 of FIG.
  • the observation information of the cultured cells is stored in the recording unit, and in each of the plurality of observation processing apparatuses 1a-1 to 1a-n,
  • the observation information acquisition unit 20 acquires observation information in response to an acquisition instruction at a single point in time by the user, and the passaging presence / absence information acquisition unit / generation unit 11a calculates, for example, based on the data acquired by the observation information acquisition unit 20 Based on the activity data (cell number, cell density) obtained, the passage presence / absence value of the observation day is acquired, and the storage unit 12 provided in each of the observation processing apparatuses 1a-1 to 1a-n includes the passage passage information acquisition unit 11a.
  • the passaging presence / absence information acquired by the above is added to the observation information as a search tag, and the observation information with the search tag is stored in the recording unit 13 of the recording device 1c via the network line.
  • the passage number assigning device 1b for the observation information record with a tag for search for which a plurality of passage numbers stored in the recording unit 13 of the recording device 1c are not set via the observation processing devices 1a-1 to 1a-n.
  • passage numbers are generated and assigned in a lump.
  • Passage presence / absence information is assigned as a search tag and stored in the recording unit 13 of the recording processing device 1c.
  • the passage number assigning device 1b the passaged presence / absence information stored in the recording unit 13 is recorded as tagged observation data.
  • the passage number is generated and assigned in a lump, the user is not restricted by the arrangement of one observation processing device 1a-x (x is an integer from 1 to n).
  • the observation information with the tag for search obtained by obtaining the observation information through the observation processing device provided in a desired place, and giving the passage presence / absence information acquired through the respective observation processing device as a search tag,
  • the same recording unit 13 Can be a medium to record, convenience is further improved.
  • the number of passages is collectively generated and assigned to the observation data with the tag of passage existence information stored in the recording unit 13. Therefore, each user can acquire cell observation information at an arbitrary place by reducing the size and weight of each observation processing device and making a dedicated observation processing device portable for each user. Convenience is further improved.
  • Other configurations and operational effects are substantially the same as those of the modification of FIG.
  • FIG. 31 is an explanatory diagram showing a configuration of a cell observation information processing system according to still another modification of the present invention.
  • the cell observation information processing system 10 of this modification is configured, for example, by including a search tag output unit 29 and a presentation unit 18 in addition to the configuration of the cell observation information processing system 10 of FIG.
  • the tag output unit 29 for search includes search tags such as passaging presence / absence information acquired or generated by the passaging presence / absence information acquisition / generation unit 11a, passaging number acquired / generated by the passaging number acquisition / generation unit 11b, Outputs, for example, cell level information at the previous observation time point stored in the recording unit 13 and a search tag such as a cell name to the presentation unit 18.
  • the presentation unit 18 presents the search tag output by the search tag output unit 29 on the search tag input screen 18d as shown in FIGS. 3 (a) and 3 (b).
  • Other configurations and operational effects are substantially the same as, for example, the configurations and operational effects in the first embodiment shown in FIG.
  • the structure provided with the search tag output part 29 and the presentation part 18 in the cell observation information processing system 10 of this invention is other implementation.
  • the present invention can also be applied to a cell observation information processing system of a form.
  • the presentation unit is a screen interface, but as another modification, the presentation unit may be another user interface such as a voice interface, a line-of-sight interface, or a gesture interface.
  • the presenting unit uses a voice analysis technique disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-252181 to select whether or not it is a substituting work, A confirmation instruction indicating that the selection instruction has been accepted may be received from the user by voice. Further, the presenting unit may output the passage number acquired or generated by the passage number acquisition / generation unit by voice.
  • association information that associates the direction in which the user's line of sight moves with characters in the direction is stored in the presentation unit, and the presentation unit displays the direction of the user's line of sight.
  • a line-of-sight detection unit such as a line-of-sight detection sensor detects the character, and the character associated with that direction is acquired as an instruction from the user based on the detected direction of the user's line of sight and the association information. May be.
  • association information that associates a direction in which a body part such as a user's hand, foot, or trunk moves with a character corresponding to the direction is stored in the presentation unit.
  • the presentation unit detects the movement direction of the body part of the user by a gesture detection unit such as a gesture detection sensor, and responds to the direction based on the detected movement direction of the body part of the user and the association information.
  • You may comprise so that the attached character may be acquired as an instruction
  • the voice interface, the line-of-sight interface, and the like are given as other user interfaces. Is possible.
  • the cell observation information processing system, the cell observation information processing method, the cell observation information processing program, the recording unit provided in the cell observation information processing system, and the device provided in the cell observation information processing system according to the present invention manage the state of cells used for biological research.
  • the present invention is useful in fields that are required to manage the state of a living body that changes in time series.

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Abstract

【課題】細胞等の観察情報に付与するべきタグの一つである継代数のユーザの入力ミスを防止可能な細胞観察情報処理システムの提供。 【解決手段】観察情報取得部20を介して、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率等の活性度データ、観察名等の細胞の観察結果を示す第1~第n(nは2以上の整数)の観察情報を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における、細胞に対する作業が継代作業か否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成する継代有無情報取得・生成部11aと、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、少なくとも第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する継代数取得・生成部11bを備える。

Description

[規則37.2に基づきISAが決定した発明の名称] 細胞観察情報処理システム、細胞観察情報処理方法
 本発明は、生体研究に用いる細胞の状態管理を、顕微鏡等の観察情報取得装置により取得された細胞等の観察情報(画像及び活性度データ)を用いて行うための細胞観察情報処理システム、細胞観察情報処理方法、細胞観察情報処理プログラム、細胞観察情報処理システムに備わる記録部、細胞観察情報処理システムに備わる装置に関する。
 細胞を用いて実験・研究を行う分野においては、ユーザは日々細胞の培養を続けており、顕微鏡等による細胞画像の観察を通じて、実験・研究に用いる細胞の状態管理を行なっている。
 細胞の培養時には、細胞を維持管理するためのメンテナンス作業として、継代作業と、非継代作業とがあり、これらを随時行っている。
 継代作業は、数日おきに増殖した細胞を別の容器に移す作業である。
 非継代作業は、継代作業時以外の作業であって、細胞状態の確認や、培養液を交換する作業である。
 従来、細胞の状態は、培養容器内の細胞をユーザが顕微鏡を介して肉眼で観察することにより行われてきた。そして、細胞の状態の変化は、ユーザの記憶や感覚に委ねられていた。しかし、ユーザの記憶や感覚に委ねるのでは、細胞の状態の長期的な変化を正確に把握することが出来ず、実験・研究の精度を高めることが出来ない。細胞の状態の長期的な変化を正確に把握するには、各時点での細胞の画像を撮像し、撮像した画像より細胞密度、形状や生存率等の活性度データを生成し、これら細胞の画像や活性度データなどの観察情報に検索用タグを付与してデータベースファイルに登録することで、データベース化して検索できるようにすることが必要である。
 そして、上述した継代数は、データベース化した細胞の観察情報を検索するための検索用タグの一つとして、磁気媒体等の記録手段に保存することが求められる。
 しかるに、従来、細胞の状態管理を行う分野において、継代数を記録する技術としては、例えば、次の特許文献1に、生物等の生物試料のトレーザビリティの管理に有用な生物試料用容器に設けられたICチップ内に、継代数などの生物試料を固有に識別する識別情報を格納することが記載されている。
特開2009-162648号公報
 実験・研究に用いる細胞の状態管理を行うために各時点での細胞の観察情報をデータベース化する場合、細胞に対する継代作業を行うごとに、細胞の継代数を1つずつ増加させるのに対し、継代作業を行う観察当日の細胞の画像は、継代作業を行う前に取得する。その結果、細胞サンプルの継代数を増加させてデータベースファイルに保存する観察日が、実際に細胞の継代作業を行った観察日とずれることになる。
 このため、ユーザが、細胞に対する所定のメンテナンス作業を行った観察当日に、前回の観察時点に細胞に対して行ったメンテナンス作業についての記憶や認識に基づいて、例えば、観察情報に付与する検索用タグを設定する画面等において、継代数を手入力しようとすると、継代数のカウントに関する勘違いや、細胞に対して行ったメンテナンス作業の内容に関する勘違い等を生じて継代数を間違って入力し易い。
 以下、上記問題点を詳細に説明する。
 上述のように、ユーザが細胞に対して行うメンテナンス作業は、継代作業と非継代作業とに分けられる。そして、継代作業、非継代作業を行うタイミングは、夫々次のように相違する。
 ユーザは、基本的には細胞の状態を異なる日ごとに確認する。なお、数日おきに確認すると細胞の状態の大きな変化が把握できる。そして、培養容器内の細胞の状態に関し、細胞の画像を撮像し、撮像した画像から得られた細胞の活性度データが所定の細胞密度、細胞数等の上方閾値に到達したことが確認されたときに、ユーザは継代のためのメンテナンス作業を行う。ここで、継代作業を行った観察日の次の観察日には、新しい培養容器内の細胞の画像を撮像することによって得られる活性度データは、所定の細胞密度、細胞数等の下方閾値を下回る。また、継代作業を行った観察日の次の観察日には、培養容器内の細胞の画像を撮像することによって得られる活性度データは、所定の細胞密度、細胞数等の下方閾値以上となる。
 ユーザは、培養容器内の細胞の状態に関し、継代作業が必要な活性度データとしての所定の細胞密度、細胞数等が上方閾値に到達していない期間は、細胞に対し非継代作業を行い、日々の細胞の状態を、細胞の活性度データを用いて確認する。
 図32は細胞に対するメンテナンス作業と継代数を増加させるタイミングとの関係の一例を示す説明図である。なお、ここでは、便宜上、細胞の状態を日ごとに確認するものとして例示している。
 図32の例では、8月1日から8月4日までの各観察日における細胞に対するメンテナンス作業と、各メンテナンス作業に対応したデータベースファイルのレコード内における観察情報及び観察情報に検索用タグとして付与される継代数を含むデータを示している。
 そして、図32の例では、ユーザは次の作業を行っている。
 8月1日には、ユーザは継代作業を行っている。その場合、ユーザは、継代作業を行う前の細胞の画像を画像Aとして撮像し、画像A及び細胞数を含む観察情報に、観察情報を検索するための検索用タグとしてのユーザID、細胞名、親株又は子株を識別するための細胞レベル情報、継代数及び日付を付与してデータベースファイルに保存する。なお、ここではデータベースファイルに保存時の継代数は“4”であるものとしている。その後、ユーザは、継代作業として、培養容器内の細胞をいくらか間引いて新しい培養容器に移し変える。
 8月2日には、ユーザは非継代作業を行っている。また、ユーザは、8月1日の継代作業によって得られた後の新しい培養容器内の細胞を画像Bとして撮像し、画像B及び細胞数を含む観察情報に上記と同様の検索用タグを付与してデータベースファイルに保存する。なお、この画像Bは、継代作業の後の細胞の画像であるため、データベースファイルへの保存時には、画像Bにタグとして付与する継代数の値を1つ加算し“5”とする。
 8月3日も、細胞の活性度(この例では細胞数)が所定の上方閾値に到達していないため、ユーザは8月2日と同様、非継代作業を行っている。
 8月4日には、細胞の活性度(細胞数)が所定の上方閾値に到達したため、ユーザは8月1日と同様、継代作業を行っている。
 図32に例示したようなタイミングで、継代作業、非継代作業を行った場合、夫々の観察日において、データベースファイルに登録するための観察情報に付与すべき検索用タグの一つである継代数を、ユーザが例えば入力画面から手入力しようとした場合、次のような問題が生ずる。
 図32の例からも明らかなように、継代作業を行った観察日には、継代作業を行う前の細胞の観察情報に検索用タグを付与してデータベースファイルに保存するため、継代数は増加させず、継代作業の後の最初の非継代作業を行った観察日において、細胞の観察情報に検索用タグを付与してデータベースファイルに登録する際に、継代数を増加させることになる。
 即ち、細胞に対して継代作業を行った観察日と、継代数を増加させてデータベースファイルに保存する観察日とは一致しない。そして、細胞に対して非継代作業を行った観察日には、データベースファイルに保存する際に継代数を増加させる観察日と増加させない観察日が存在しうる。詳しくは、前回の観察時点に非継代作業を行った場合は、観察当日の継代数は、細胞に対する作業が継代作業、非継代作業のいずれであっても、前回観察時点における継代数と同じ値となる。一方、前回の観察時点に継代作業を行った場合は、観察当日の継代数は、前回の観察時点における継代数の値を1つ増加させた値となる。
 このため、観察当日に、ユーザが細胞に対して行った作業の記憶や認識に基づいて、データベースファイルに継代数を保存する際に、継代数を手入力しようとすると、継代数や、作業内容を勘違いし易くなる。
 例えば、図32の例において、8月2日には、ユーザが、非継代作業を行ったことを認識していても、継代数の値そのものを勘違いして、継代数の値として正しくは“5”を入力すべきところを、“4”と入力してしまうようなことが起こりうる。
 また、例えば、図32の例において、8月1日には、ユーザが継代作業を行ったにもかかわらず、継代作業の後の最初の非継代作業を行ったものと作業内容を勘違いして、継代数の値として正しくは“4”を入力すべきところを、“5”と入力してしまうようなことが起こりうる。
 また、例えば、8月2日には、ユーザが非継代作業を行ったにもかかわらず、継代作業を行ったものと勘違いして、継代数の値として正しくは“5”を入力すべきところを、“4”と入力してしまうようなことが起こりうる。
 しかし、特許文献1には、継代数をICチップに格納することが開示されているにすぎず、ユーザによるデータ登録時の継代数の入力ミスの問題及びその問題を解決するための方法についての開示はない。
 このため、生体研究に用いる細胞の状態管理を行うために細胞情報をデータベース化する分野においては、データベース化する際のユーザの継代数の入力ミスの防止について改善の余地がある。
 本発明の幾つかの態様は、上記従来の課題を解決するために提案されたものであり、細胞等の観察情報に付与するべきタグの一つである継代数についてのユーザの入力ミスを防止可能な、細胞観察情報処理システム、細胞観察情報処理方法、細胞観察情報処理プログラム、細胞観察情報処理システムに備わる記録部、細胞観察情報処理システムに備わる装置を提供することを目的としている。
 上記目的を達成するため、本発明の一態様による細胞観察情報処理システムは、観察情報取得部を介して、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データ、観察名などの細胞の観察結果を示す項目を含む第1~第nの観察情報を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における、細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成する継代有無情報取得・生成部と、前記継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された前記過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、少なくとも第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する継代数取得・生成部と、を備える。ただしnは2以上の整数であり、現行観察時点を前記第nの観察時点としてあらわしている。
 また、本発明の他の態様による細胞観察情報処理方法は、観察情報取得部を介して、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データ、観察名などの細胞の観察結果を示す項目を含む第1~第nの観察情報を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成する継代有無情報取得・生成段階と、取得又は生成した前記過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、少なくとも第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する継代数取得・生成段階と、を備える。ただしnは2以上の整数であり、現行観察時点を前記第nの観察時点としてあらわしている。
 また、本発明のさらに他の態様による細胞観察情報処理プログラムは、コンピュータを、観察情報取得部を介して、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データ、観察名などの細胞の観察結果を示す項目を含む第1~第nの観察情報を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成する継代有無情報取得・生成手段、前記継代有無情報取得・生成手段により取得された前記過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する継代数取得・生成手段、として機能させる。
本発明の細胞観察情報処理システムの基本構成を概念的に示すブロック図である。 本発明の第1実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。 図2の細胞観察情報処理システムにおいて、観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示をユーザから受け付けるための継代作業有無ボタンを備えた提示部の一構成例を示す説明図である。 図2の細胞観察情報処理システムにおいて保存部が記録部に保存する検索用タグ付き観察情報のデータ構造の一例を示す説明図である。 図2の細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、提示部を介したユーザによる観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示、選択指示に基づく観察当日の継代有無値の生成、観察当日の継代有無値、継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。 図2の細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、提示部を介したユーザによる観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示、選択指示に基づく観察当日の継代有無値の生成、観察当日の継代有無値、継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理手順の一例を示すフローチャートである。 本発明の第2実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。 図7の細胞観察情報処理システムにおける継代有無判別部による観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別方法を概念的に示す説明図である。 図7の細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、継代有無判別部による観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別、判別結果に基づく観察当日の継代有無値の生成、観察当日の継代有無値、継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。 図7の細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、継代有無判別部による観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別、判別結果に基づく観察当日の継代有無値の生成、観察当日の継代有無値、継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理手順の一例を示すフローチャートである。 本発明の第3実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。 図11の細胞観察情報処理システムにおける継代有無判別部による前回の観察時点の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別方法を概念的に示す説明図である。 図11の細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、継代有無判別部による過去の観察時点の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別、判別結果に基づく過去の継代有無情報の生成、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。 図11の細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、継代有無判別部による過去の観察時点の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別、判別結果に基づく過去の継代有無情報の生成、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理手順の一例を示すフローチャートである。 本発明の第4実施形態にかかる継代細胞観察情報処理システムにおける継代有無情報取得部による前回の継代有無値の取得又は生成、継代数取得・生成部による継代数の取得又は生成を行う際の対象となるデータの選別方法の例を概念的に示す説明図であり、(a)はその一例を示すデータ構成図、(b)は他の例を示すデータ構成図である。 本発明の第5実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。 図16の細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報の提示部への出力、提示部においてユーザにより入力された観察当日の継代数に基づく観察当日の継代数の取得、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。 図16の一変形例にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。 図18の細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報の提示部への出力、提示部においてユーザにより入力された観察当日の継代数に基づく観察当日の継代数の取得及び過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の自動生成、ユーザにより入力された観察当日の継代数と自動生成した継代数との比較に基づく警告情報の通知、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。 本発明の第6実施形態にかかる細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報と継代数とに基づく観察当日の継代数の取得、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。 本発明の第7実施形態にかかる細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報と継代数とに基づく観察当日の継代数の取得、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。 本発明の第8実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。 図22の細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報における継代作業が行われた最新の観察時点の特定、特定した観察時点の継代数に基づく観察当日の継代数の取得、上記特定された最新の観察時点から観察当日までの経過日数と所定の基準日数とに基づく警告情報の出力、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。 本発明の第9実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの要部構成を示す説明図である。 図24の細胞観察情報処理システムを用いた、第1~第nのタグ付き観察情報の抽出から、継代数が設定されていない最古の観察時点の検索タグ付き観察情報の特定、一括した継代数の生成及び継代数のタグ付き観察情報の記録部への保存を行うまでの処理手順の一例を示すフローチャートである。 図24の細胞観察情報処理システムを用いて、継代数が一括生成される検索用タグ付き観察情報レコードの一例に示す説明図で、(a)は一括処理前の検索用タグ付き観察情報レコードを示す図、(b)は継代数が示されていない最古の観察時点の検索用タグ付き観察情報レコードに継代数を付与したときの状態を示す図、(c)は最新の観察時点までの検索用タグ付き観察情報レコードに継代数を付与したときの状態を示す図である。 本発明の第10実施形態にかかる細胞観察情報処理システムを用いた、第1~第nのタグ付き観察情報の抽出から、継代数が設定されていない最古の観察時点の検索タグ付き観察情報の特定、一括した継代数の生成及び継代数のタグ付き観察情報の記録部への保存を行うまでの処理手順の一例を示すフローチャートである。 図27の細胞観察情報処理システムを用いて、継代数が一括生成される検索用タグ付き観察情報レコードの一例に示す説明図で、(a)は一括処理前の検索用タグ付き観察情報レコードを示す図、(b)は継代数が示されていない最古の観察時点の検索用タグ付き観察情報レコードに継代数を付与したときの状態を示す図、(c)は最新の観察時点までの検索用タグ付き観察情報レコードに継代数を付与したときの状態を示す図である。 本発明の一変形例にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。 本発明の他の変形例にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。 本発明のさらに他の変形例にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。 細胞に対するメンテナンス作業と継代数を増加させるタイミングとの関係の一例を示す説明図である。
 以下、本発明の実施形態について、説明する。なお、以下に説明する実施の形態は特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また、以下の実施形態で説明する構成の全てが、本発明における必須の構成要件であるとは限らない。
 本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムは、観察情報取得部を介して、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データ、観察名などの細胞の観察結果を示す項目を含む第1~第nの観察情報を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における、細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成する継代有無情報取得・生成部と、前記継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された前記過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、少なくとも第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する継代数取得・生成部と、を備える。ただしnは2以上の整数であり、現行観察時点を前記第nの観察時点としてあらわしている。
 本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無情報取得・生成部が、第1~第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成し、継代数取得・生成部が、継代有無値取得・生成部により取得又は生成された過去の継代有無情報に基づき、少なくとも第nの観察時点における少なくとも第nの継代数を取得又は生成するようにすれば、ユーザが継代数を入力するようにした場合に、装置がユーザの入力を支援することが可能となる。あるいは、ユーザが継代数を入力しなくても装置が自動的に継代数を適宜更新することが可能となる。その結果、細胞等の観察情報に付与するべきタグの一つである継代数についてのユーザの入力ミスを防止できる。
 なお、本発明の実施形態では、継代有無情報取得・生成部は、継代有無情報を、例えば、ユーザの操作を介して取得又は生成するように構成してもよいし、または、例えば、自動的に取得又は生成するように構成してもよい。
 また、本発明の実施形態では、継代数取得・生成部は、継代数を、例えば、ユーザの操作を介して取得又は生成するように構成してもよいし、または、例えば、自動的に取得又は生成するように構成してもよい。
 また、本発明の実施形態では、継代有無情報取得・生成部による継代有無情報の取得又は生成するタイミングや、継代数取得・生成部による継代数の取得又は生成のタイミングに関し、観察情報を取得するごとに取得又は生成するように構成してもよいし、観察情報を取得後一括して取得又は生成するように構成してもよい。
 そして、本発明の実施形態では上記効果の他にも、継代有無情報取得・生成部や継代数取得・生成部の構成に応じて、次のような付随的な効果を奏する。
(1)継代有無情報取得・生成部の構成による作用効果
(1-1)継代有無情報取得・生成部が、継代有無情報を、ユーザの操作を介して取得・生成する構成による作用効果
 本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代有無情報取得・生成部は、さらに、提示部を介してユーザから受け付けた選択指示に基づき、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを示す第nの継代有無値を生成し、提示部は、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示をユーザから受け付けるように構成されている。
 上述したように、各時点での細胞の観察情報をデータベース化する場合、継代作業を行う観察当日の細胞の画像は、継代作業を行う前に取得する結果、細胞サンプルの継代数を増加させてデータベースファイルに保存する観察日は、実際に細胞の継代作業を行った観察日とずれることになる。このため、ユーザが、細胞に対する所定のメンテナンス作業を行った観察当日に、前回の細胞に対して行ったメンテナンス作業についての記憶や認識に基づいて、例えば、観察情報に付与する検索用タグを設定する画面等において、継代数を手入力しようとすると、継代数のカウントに関する勘違いや、細胞に対して行ったメンテナンス作業の内容に関する勘違い等を生じて継代数を間違って入力し易い。
 一方、ユーザが、細胞に対する作業内容をデータベースファイルに保存する観察日は、実際に細胞の作業を行った観察日と一致する。このため、ユーザに入力すべき継代数の値を意識させなければ、ユーザが観察当日の細胞に対して行った作業の内容を勘違いするおそれが減少するものと考えられる。しかも、ユーザに対し、観察当日の細胞に対して行った作業の内容を確認するための操作を行わせれば、より一層確実に作業内容の勘違いが防止できるものと考えられる。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無情報取得・生成部が、さらに、提示部を介してユーザから受け付けた選択指示に基づき、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを示す第nの継代有無値を生成し、提示部が、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示をユーザから受け付けるようにすれば、後述するように、ユーザから受け付けた第n(即ち、観察当日)の継代有無値を検索用タグとして、観察情報取得部により取得された第nの観察情報に付与して記録部に保存するようにした場合に、次回の観察時点においては、今回記録部に保存した継代有無値が過去(即ち、第n-1)の継代有無値となる。このため、次回の観察時点においては、継代有無情報取得・生成部が、その過去の継代有無値を取得又は生成し、継代数取得・生成部がその過去の継代有無値に基づき継代数を取得又は生成する。その結果、ユーザは、観察当日に行った細胞に対する作業内容に関する確認のために、例えば、選択ボタンの押下などの簡単な操作をするだけで、次回の観察時点において観察情報に付与すべき検索用タグの一つとしての継代数としての正しい値を得ることが可能となる。そして、ユーザによる継代数の入力が不要となるため、ユーザの継代数の入力ミスを無くすことができ、しかも、ユーザが観察当日に細胞に対して行った作業内容の勘違いを防止できる。
 即ち、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代有無情報取得・生成部により生成された第nの継代有無値を検索用タグとして、観察情報取得部により取得された第nの観察情報に付与し、その検索用タグを付与した第nの観察情報を記録部に保存する保存部をさらに備える。
 このようにすれば、上述したようにユーザの継代数の入力ミスを無くすことができ、しかも、観察当日に細胞に対して行った作業内容の勘違いを防止できるという効果を実現できる。
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、提示部を介して継代作業であるか否かの選択指示をユーザから受け付けた場合に、記録部への検索用タグが付与された第nの観察情報の保存を実施するように保存部を制御する制御部をさらに備える。
 このようにすれば、上述したような効果に加えて、ユーザが観察当日の継代有無値の記録部への保存を、上述したような簡単な操作によって確認することができる。
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、提示部は、さらに、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示のユーザからの受け付けをユーザからの確認指示の入力によって完了させる。
 このようにすれば、保存部による検索用タグが付与された第nの観察情報の記録部への保存が実施される前に、ユーザが、継代作業であるか否かの選択指示を再確認することができるので、ユーザによる選択指示の誤操作を防止できる。
(1-2)継代有無情報取得・生成部が、継代有無情報を、自動的に取得・生成する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代有無情報取得・生成部は、さらに、第nの観察時点における継代有無判別用情報に基づき、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別する継代有無判別部を備え、継代有無判別部による継代作業であるか否かの判別結果を第nの継代有無値として生成するように構成されている。
 継代有無判別用情報としては、細胞の活性度を示す活性度データとして、例えば、細胞数、細胞密度等や、過去の継代日、継代間隔日数、前回の継代日から経過した時間等が用いられる。
 このようにすれば、後述するように、継代有無情報取得・生成部が継代有無判別部による判別結果に基づき自動的に取得又は生成した第n(即ち、観察当日)の継代有無値を検索用タグとして、観察情報取得部により取得された第nの観察情報に付与して記録部に保存するようにした場合に、次回の観察時点においては、今回、記録部に保存した継代有無値が過去(即ち、第n-1)の継代有無値となる。このため、次回の観察時点においては、継代有無情報取得・生成部が、その過去の継代有無値を取得又は生成し、継代数取得・生成部がその過去の継代有無値に基づき継代数を取得又は生成することになる。その結果、ユーザは、観察当日に行った細胞に対する作業内容に関する確認の操作をすることなく、次回の観察時点において観察情報に付与すべき検索用タグの一つとしての継代数として正しい値を得ることが可能となる。そして、ユーザによる継代数の入力が不要となるため、ユーザの継代数の入力ミスを無くすことができる。しかも、観察当日に行った細胞に対する作業内容に関する確認のための作業が不要となるため、細胞等の観察情報に付与するためのタグを取得する際に要するユーザの操作の手間と時間を短縮化できる。
 即ち、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代有無情報取得・生成部により生成された第nの継代有無値を検索用タグとして、観察情報取得部により取得された第nの観察情報に付与し、その検索用タグを付与した前記第nの観察情報を記録部に保存する保存部をさらに備える。
 このようにすれば、上述したようにユーザの継代数の入力ミスを無くすことができ、観察当日に行った細胞に対する作業内容に関する確認のための作業が不要となるため、細胞等の観察情報に付与するためのタグを取得する際に要するユーザの操作の手間と時間を短縮化できるという効果を実現できる。
(1-2-1)継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値を下回る場合に、第nの観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別する構成による作用効果
 本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、継代有無判別部は、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値を下回る場合に、第nの観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別するように構成されている。
 上述したように、一般に、ユーザは、撮像した画像から得られた細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の上方閾値に到達しない期間は、細胞に対し非継代作業を行う。
 従って、観察当日の細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の上方閾値を下回る場合には、観察当日に細胞に対して行った作業が非継代作業である可能性が非常に高い。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値を下回る場合に、第nの観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別するようにすれば、第nの観察時点における継代有無値をユーザの操作を介することなく、装置が自動的に取得又は生成できる。
(1-2-2)継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上である場合に、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、継代有無判別部は、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上である場合に、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別するように構成されている。
 上述したように、一般に、ユーザは、撮像した画像から得られた細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の上方閾値に到達したことが確認されたときに、細胞に対し継代作業を行う。
 従って、観察当日の細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の上方閾値以上である場合には、観察当日に細胞に対して行った作業が継代作業である可能性が非常に高い。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上である場合に、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別するようにすれば、第nの観察時点における継代有無値をユーザの操作を介することなく、装置が自動的に取得又は生成できる。
(1-2-3)継代有無情報取得・生成部が、少なくとも第nの観察時点における継代有無判別用情報に基づき、過去の継代有無情報を自動的に生成する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代有無情報取得・生成部は、さらに、少なくとも第nの観察時点における継代有無判別用情報に基づき、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別する継代有無判別部を備え、継代有無判別部による継代作業であるか否かの判別結果を過去の継代有無情報として生成するように構成されている。
 このようにすれば、継代有無情報が検索用タグとして記録部に保存されていなくも、継代有無情報取得部により第n-1の観察時点における継代有無値を取得又は生成でき、取得又は生成した第n-1の観察時点における継代有無値に基づき、継代数取得・生成部により第nの観察時点における継代数を取得又は生成することができるようになる。その結果、ユーザは、観察当日において観察情報に付与すべき検索用タグの一つとしての継代数として正しい値を得ることが可能となる。そして、ユーザによる継代数の入力が不要となり、ユーザの継代数の入力ミスを無くすことができる。
(1-2-3-1)継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回る場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、継代有無判別部は、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回る場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別するように構成されている。
 上述したように、一般に、ユーザは、撮像した画像から得られた細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の上方閾値に到達したことが確認されたときに、細胞に対し継代作業を行う。ここで、継代作業を行った観察日の次の観察日には、新しい培養容器内の細胞の画像を撮像することによって得られる活性度データは、所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値を下回る。また、継代作業を行った観察日の次の観察日には、培養容器内の細胞の画像を撮像することによって得られる活性度データは、所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値以上となる。
 従って、観察当日の細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値を下回る場合には、前回の観察時点に細胞に対して行った作業が継代作業である可能性が非常に高い。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回る場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別するようにすれば、継代有無情報が検索用タグとして記録部に保存されていなくも、継代有無情報取得部により第n-1の観察時点における継代有無値を取得又は生成でき、取得又は生成した第n-1の観察時点における継代有無値に基づき、継代数取得・生成部により第nの観察時点における継代数を取得又は生成することができるようになる。
(1-2-3-2)継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値以上である場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、継代有無判別部は、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値以上である場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別するように構成されている。
 上述したように、継代作業を行った観察日の次の観察日には、新しい培養容器内の細胞の画像を撮像することによって得られる活性度データは、所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値を下回る。また、継代作業を行った観察日の次の観察日には、培養容器内の細胞の画像を撮像することによって得られる活性度データは、所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値以上となる。
 従って、観察当日の細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値以上である場合には、前回の観察時点に細胞に対して行った作業が非継代作業である可能性が非常に高い。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値以上である場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別するようにすれば、継代有無値が検索用タグとして記録部に保存されていなくも、継代有無情報取得部により第n-1の観察時点における継代有無値を取得又は生成でき、取得又は生成した第n-1の観察時点における継代有無値に基づき、継代数取得・生成部により第nの観察時点における継代数を取得又は生成することができるようになる。
(1-2-3-3)継代有無判別部が、第n-1の観察時点における前記細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上であり、かつ、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回る場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、継代有無判別部は、第n-1の観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上であり、かつ、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回る場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別するように構成されている。
 上述したように、一般に、ユーザは、撮像した画像から得られた細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の上方閾値に到達したことが確認されたときに、細胞に対し継代作業を行う。ここで、継代作業を行った観察日の次の観察日には、新しい培養容器内の細胞の画像を撮像することによって得られる活性度データは、所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値を下回る。また、継代作業を行った観察日の次の観察日には、培養容器内の細胞の画像を撮像することによって得られる活性度データは、所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値以上となる。従って、観察当日の細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値を下回る場合には、前回の観察時点に細胞に対して行った作業が継代作業である可能性が非常に高い。
 しかし、観察当日が継代作業後の2回後の観察時点である場合においても、細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の下方閾値を下回る場合が、低い確率ではありながらも起こりうる。そのような場合には、継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値以上である場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別するのでは、前回の観察時点の継代有無値を誤ることになる。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無判別部が、第n-1の観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上であり、かつ、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回る場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別するようにすれば、継代有無情報が検索用タグとして記録部に保存されていなくも、継代有無情報取得部により第n-1の観察時点における継代有無値を取得又は生成でき、取得又は生成した第n-1の観察時点における継代有無値に基づき、継代数取得・生成部により第nの観察時点における継代数をより高精度に取得又は生成することができるようになる。
(1-2-3-4)継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が、前記第n-1の観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度と比較して所定の差の閾値以上に減少している場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、継代有無判別部は、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が、第n-1の観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度と比較して所定の差の閾値以上に減少している場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別するように構成されている。
 上述したように、一般に、ユーザは、撮像した画像から得られた細胞の活性度データが所定の細胞密度又は細胞数の上方閾値に到達したことが確認されたときに、細胞に対し継代作業を行う。ここで、継代作業を行った観察日の次の観察日には、新しい培養容器内の細胞の画像を撮像することによって得られる活性度データは、所定の細胞密度、細胞数等の下方閾値を下回る。従って、観察当日の細胞数又は細胞密度が、前回の観察時の細胞数又は細胞密度と比較して、所定の閾値以上に減少している場合は、前回の観察時点に細胞に対して行った作業が継代作業である可能性が極めて高い。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無判別部が、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が、第n-1の観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度と比較して所定の差の閾値以上に減少している場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別するようにすれば、継代有無情報が検索用タグとして記録部に保存されていなくも、継代有無情報取得部により第n-1の観察時点における継代有無値を取得又は生成でき、取得又は生成した第n-1の観察時点における継代有無値に基づき、継代数取得・生成部により第nの観察時点における継代数を取得又は生成することができるようになる。その結果、ユーザは、観察当日において観察情報に付与すべき検索用タグの一つとしての継代数として正しい値を得ることが可能となる。そして、ユーザによる継代数の入力が不要となり、ユーザの継代数の入力ミスを無くすことができる。
(1-3)第1~第n-1の観察時点の継代有無値を検索用タグとして保存する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された第1~第n-1の継代有無値のそれぞれを検索用タグとして、観察情報取得部により取得された第1~第n-1の観察情報のそれぞれに付与し、検索用タグが付与された第1~第n-1の観察情報を記録部に保存する保存部をさらに備える。
 このようにすれば、継代有無情報取得・生成部が、記録部に保存された第1~第n-1の観察情報に付与された検索用タグの一つである第1~第n-1の継代有無値を過去の継代有無情報として取得又は生成し、継代数取得・生成部がその過去の継代有無情報に基づき第nの継代数を取得又は生成することで、ユーザは、観察当日に行った細胞に対する作業内容に関する確認の操作をすることなく、観察当日において観察情報に付与すべき検索用タグの一つとしての継代数として正しい値を得ることが可能となる。そして、ユーザによる継代数の入力が不要となるため、ユーザの継代数の入力ミスを無くすことができる。しかも、観察当日に行った細胞に対する作業内容を確認するための操作が不要となるため、細胞等の観察情報に付与するための検索用タグを取得する際に要するユーザの操作の手間と時間を短縮化できる。
(1-3-1)第1~第n-1の観察時点の継代有無値を検索用タグとして保存し、第1~第n-1の観察時点の同一の細胞についての継代有無情報を取得又は生成し、その継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成する構成による作用効果
 そして、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、保存部はさらに、第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報が示す細胞を識別するための細胞識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、記録部に保存し、継代有無情報取得・生成部は、細胞識別情報のタグに基づき、記録部の中から、同一の細胞に関する前記過去の継代有無情報を取得し、継代数取得・生成部は、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された同一の細胞に関する過去の継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成するように構成されている。
 細胞識別情報は、観察対象となっている細胞を識別するための識別情報であって、より詳しくは、細胞名、細胞種、培養を行う細胞であることを示す親株又はその親株から小分けした細胞であることを示す子株を識別するための細胞レベル情報、及び細胞の継代数のうちの少なくとも一つ以上を含む。
 細胞名は、ユーザが実験・研究に用いる細胞に対して付ける任意の名称である。
 細胞種は、分類される細胞固有の種類である。
 細胞種の母集団は多く、細胞種の数は数百以上と多い。そして、ユーザが研究・実験対象として培養する細胞種ごとに観察日を異ならせる場合がある。そのような場合、当該観察日において観察対象としている当該細胞種に属する細胞サンプル以外の他の細胞種に属する細胞サンプルについての過去の継代有無情報は、ユーザが当該観察日において観察対象としている当該細胞種に属する細胞サンプルについての第nの継代数の取得又は生成に不必要なものとなる。そして、継代有無情報取得・生成部が過去の継代有無情報を取得又は生成する際に、その取得又は生成する対象となる細胞種に属する細胞サンプルが特定できなければ、当該細胞種に属する細胞サンプルについての第nの継代数を正確かつ効率的に取得又は生成することが難しくなる。
 また、細胞識別情報のうち、少なくとも細胞名の表記態様は、ユーザが自由に決められる場合がある。そして、ユーザは、研究・実験によっては、同一細胞種に属する複数の細胞サンプルに対し、異なる細胞名を付与することがある。そのような場合、継代有無情報取得・生成部が過去の継代有無情報を取得又は生成する際に、その取得又は生成する対象となる細胞名が付与された細胞サンプルが特定できなければ、当該細胞名が付与された細胞サンプルについての第nの継代数を正確かつ効率的に取得又は生成することが難しくなる。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、保存部が、第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報が示す細胞を識別するための細胞識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、記録部に保存し、継代有無情報取得・生成部が、細胞識別情報のタグに基づき、記録部の中から、同一の細胞に関する過去の継代有無情報を取得し、継代数取得・生成部が、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された同一の細胞に関する過去の継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成するようにすれば、当該細胞種に属する細胞サンプルや当該細胞名が付与された細胞サンプルについての第nの継代数を正確かつ効率的に取得又は生成できる。
(1-3-1-1)第1~第n-1の観察時点の継代有無値を検索用タグとして保存し、第1~第n-1の観察時点の同一の細胞かつ同一のユーザについての継代有無情報を取得又は生成し、その継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、保存部はさらに、第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報を観察したユーザを識別するためのユーザ識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、記録部に保存し、継代有無情報取得・生成部は、細胞識別情報のタグとユーザ識別情報のタグとに基づき、記録部の中から、同一の細胞、かつ同一ユーザに対応する過去の継代有無情報を取得又は生成し、継代数取得・生成部は、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された同一の細胞、かつ同一のユーザに対応する過去の継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成するように構成されている。
 ユーザ識別情報は、細胞観察を行うユーザを識別するための識別情報であって、より詳しくは、細胞の観察結果の入力を行う本人又は本人に代わり細胞観察や細胞の観察結果の入力を行なう代行者を識別するための識別情報である。
 細胞を用いた観察・実験においては、昔からの慣習として、特定のユーザが、細胞の誕生から死滅までのライフサイクルの情報を一貫して管理する傾向が強い。
 このように、各ユーザが単独で一貫して管理する細胞の観察・実験の環境下においては、各ユーザが取得した細胞の観察情報へ検索用タグを付与する場合、検索用タグの表記態様に、各ユーザの個性が表れる。そして、各ユーザの個性に応じて異なる表記態様の検索用タグが、各ユーザにとっては夫々使い慣れた利用勝手の良いものとなる。
 そして、上述したように、細胞識別情報のうち、少なくとも細胞名の表記態様は、各ユーザが自由に決められる場合がある。その場合、同じ細胞種に属する細胞サンプルであっても、細胞名の表記態様はユーザごとにカスタマイズされ、ユーザごとに異なる細胞名が付与することがある。しかし、異なる細胞サンプルに対して、異なるユーザが同じ細胞名を付与することもありうる。その場合、当該ユーザの管理下にある細胞サンプル以外の他のユーザの管理下にある細胞サンプルについての過去の継代有無情報は、当該細胞サンプルに付与された細胞名如何にかかわらず、当該ユーザが当該観察日において観察対象としている細胞サンプルについての第nの継代数の取得又は生成に不必要なものとなる。また、継代有無情報取得・生成部が過去の継代有無情報を取得又は生成する際に、その取得又は生成する対象となるユーザの管理下にある細胞サンプルが特定できなければ、例えば、異なるユーザが異なる細胞サンプルに対し同一の細胞名を付与している場合に、当該ユーザの管理下にある細胞サンプルについての第nの継代数を正確かつ効率的に取得又は生成することが難しくなる。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、保存部が、第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報を観察したユーザを識別するためのユーザ識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、記録部に保存し、継代有無情報取得・生成部が、細胞識別情報のタグとユーザ識別情報のタグとに基づき、記録部の中から、同一の細胞、かつ同一ユーザに対応する過去の継代有無情報を取得又は生成し、継代数取得・生成部が、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された同一の細胞、かつ同一のユーザに対応する過去の継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成するようにすれば、異なる細胞サンプルに対して、異なるユーザが同じ細胞名を付与する場合であっても、当該ユーザの管理下にある細胞サンプルについての第nの継代数を正確かつ効率的に取得又は生成することができる。
(2)継代数取得・生成部の構成による作用効果
(2-1)画面上に過去の継代有無情報を提示することによりユーザによる継代数の入力操作を支援し、継代数取得・生成部が、ユーザにより入力された継代数を第nの継代数として取得・生成する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された過去の継代有無情報を提示部に出力する継代有無情報出力部をさらに備え、提示部は、継代有無情報出力部により出力された過去の継代有無情報をユーザに提示するとともに継代数の入力をユーザから受け付けるように構成され、継代数取得・生成部は、提示部により提示された過去の継代有無情報を参照したユーザにより該提示部を介して入力された継代数を第nの継代数として取得するように構成されている。
 上述したように、各時点での細胞の観察情報をデータベース化する場合、継代作業を行う観察当日の細胞の画像は、継代作業を行う前に取得する結果、細胞サンプルの継代数を増加させてデータベースファイルに保存する観察日は、実際に細胞の継代作業を行った観察日とずれることになる。このため、ユーザが、細胞に対する所定のメンテナンス作業を行った観察当日に、前回の観察時点に細胞に対して行ったメンテナンス作業についての記憶や認識に基づいて、例えば、観察情報に付与する検索用タグを設定する画面等において、継代数を手入力しようとすると、継代数のカウントに関する勘違いや、細胞に対して行ったメンテナンス作業の内容に関する勘違い等を生じて継代数を間違って入力し易い。
 そこで、ユーザが、細胞に対する所定のメンテナンス作業を行った観察当日に観察情報に付与する検索用タグを設定する画面等において、継代数を手入力する際に、前回の観察時点に細胞に対して行ったメンテナンス作業についての情報をユーザに確認させることができれば、ユーザによる継代数のカウントに関する勘違いや、細胞に対して行ったメンテナンス作業の内容に関する勘違い等を防止し、継代数の入力間違いを防止できるものと考えられる。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された過去の継代有無情報を提示部に出力する継代有無情報出力部をさらに備え、提示部が、継代有無情報出力部により出力された過去の継代有無情報をユーザに提示するとともに継代数の入力をユーザから受け付けるように構成し、継代数取得・生成部は、提示部により提示された過去の継代有無情報を参照したユーザにより該提示部を介して入力された継代数を第nの継代数として取得するように構成すれば、前回の観察時点に細胞に対して行ったメンテナンス作業についての情報のうち、継代有無情報をユーザに確認させることができ、ユーザによる細胞に対して行ったメンテナンス作業の内容に関する勘違いを防止して、継代数の入力間違いを防止できる。
(2-1-1)画面上に過去の継代有無情報及び継代/非継代作業の履歴情報を提示することによりユーザによる継代数の入力操作を支援し、継代数取得・生成部が、ユーザにより入力された継代数を第nの継代数として取得・生成する構成による作用効果
 そして、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代有無情報出力部は、過去の継代有無情報が示す継代/非継代作業についての履歴情報をさらに提示部に出力し、提示部は、継代有無情報出力部により出力された履歴情報をさらにユーザに提示し、継代数取得・生成部は、提示部により提示された過去の継代有無情報と履歴情報とを参照したユーザにより該提示部を介して入力された継代数を前記第nの継代数として取得するように構成されている。
ここでの履歴情報としては、例えば、細胞の過去の継代作業であることが示された日や継代作業であることが示された日における継代数のうちの少なくとも一つを含む。
 本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代有無情報出力部が、過去の継代有無情報が示す継代/非継代作業の履歴情報をさらに提示部に出力し、提示部が、継代有無情報出力部により出力された履歴情報をさらにユーザに提示し、継代数取得・生成部が、提示部により提示された過去の継代有無情報と履歴情報とを参照したユーザにより該提示部を介して入力された継代数を第nの継代数として取得するようにすれば、前回の細胞に対して行ったメンテナンス作業についての情報として、継代有無情報に加えて、細胞の過去の継代作業であることが示された日や継代作業であることが示された日における継代数等の履歴情報をユーザに確認させることができ、ユーザによる細胞に対して行ったメンテナンス作業の内容に関する勘違いに加えて継代数のカウントに関する勘違いを防止し、継代数の入力間違いを防止できる。
(2-1-2)画面上に過去の継代有無情報を提示することによりユーザによる継代数の入力操作を支援するとともに、継代数取得・生成部が自動的に第nの入力チェック用の継代数を生成し、ユーザにより入力された継代数と自動的に生成した入力チェック用の第nの継代数とに基づき、継代数の入力に関する警告情報をユーザに通知しうる構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代数取得・生成部は、さらに、ユーザにより入力された継代数とは別に、過去の継代有無情報に基づき第nの入力チェック用の継代数を自動的に生成し、さらに、ユーザにより入力された継代数と、継代数取得・生成部により自動的に生成された入力チェック用の第nの継代数とに基づき、継代数の入力に関する警告情報をユーザに通知しうる通知部を備える。
 そして、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、通知部は、ユーザにより入力された継代数と、継代数取得・生成部により自動的に生成された入力チェック用の第nの継代数とが異なる場合に、警告情報をユーザに通知する。
 このようにすれば、ユーザが入力した継代数に誤りの疑いが生じた場合に、ユーザに対し継代数を確認させることによって、ユーザによる継代数の入力誤りをより一層防止することができるようになる。
(2-2)継代数取得・生成部が、過去の観察時点における継代有無値と、過去の継代数とに基づき第nの継代数を自動的に生成する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代数取得・生成部は、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された過去の継代有無情報に含まれる夫々の観察時点の継代有無値に対応する継代数を過去の継代数として生成し、さらに、過去の継代有無情報と、過去の継代数とに基づき、第nの継代数を生成する。
 このようにすれば、ユーザが継代数の入力操作をしないで済み、ユーザによる継代数の入力誤りを防止できる。
(2-2-1)継代数取得・生成部が、前回(第n-1)の観察時点における継代有無値を用いて第nの継代数を自動的に生成する構成による作用効果
 そして、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、過去の継代有無情報は、第n-1の観察時点における第n-1の継代有無値を含み、過去の継代数は、第n-1の観察時点における第n-1の継代数を含み、継代数取得・生成部は、第n-1の継代有無値と、第n-1の継代数とに基づき、第nの継代数を生成する。
 上述したように、観察当日にデータベースファイルに保存する検索用タグとしての細胞の継代数は、前回の観察時点においてデータベースファイルに保存された継代有無値と継代数とによって定まる。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、過去の継代有無情報が、第n-1の観察時点における第n-1の継代有無値を含み、過去の継代数が、第n-1の観察時点における第n-1の継代数を含み、継代数取得・生成部が、第n-1の継代有無値と、第n-1の継代数とに基づき、第nの継代数を生成するようにすれば、観察当日の継代数を自動的に算出できる。
 本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代数取得・生成部は、第n-1の継代有無値が継代作業を示す場合、第n-1の継代数に1を加えた値を、第nの継代数として生成する。
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代数取得・生成部は、第n-1の継代有無値が非継代作業を示す場合、第n-1の継代数と同じ数を、第nの継代数として生成する。
(2-2-2)継代数取得・生成部が、前々回以前(第n-2以前)の観察時点における継代有無値を用いて第nの継代数を自動的に生成しうる構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、過去の継代有無情報は、第n-1の観察時点における第n-1の継代有無値と、第n-2以前の観察時点における第n-2以前の継代有無値を含み、継代数取得・生成部は、過去の観察時点のうちで、細胞に対して最新の継代作業が行われた観察時点を特定し、その最新の継代作業をもって特定された観察時点における継代数に基づき、第nの継代数を生成する。
 上述したように、各時点での細胞の観察情報をデータベース化する場合、継代作業を行う観察当日の細胞の画像は、継代作業を行う前に取得する結果、細胞サンプルの継代数を増加させてデータベースファイルに保存する観察日は、実際に細胞の継代作業を行った観察日とずれることになる。したがって、継代作業を示す継代有無値が保存された最新の観察日より後の観察時点における継代数は、継代作業を示す継代有無値が保存された最新の観察日における継代数よりも1つ多い値になる。
 そこで、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、過去の継代有無値が、第n-1の観察時点における第n-1の継代有無値と、第n-2以前の観察時点における第n-2以前の継代有無値を含み、継代数取得・生成部が、過去の観察時点のうちで、細胞に対して最新の継代作業が行われた観察時点を特定し、その最新の継代作業をもって特定された観察時点における継代数に基づき、第nの継代数を生成するようにすれば、前回(n-1)の観察時点における継代有無値、継代数を用いなくても、観察当日の継代数を自動的に算出できる。
 そして、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代数取得・生成部は、最新の継代作業をもって特定された観察時点における継代数に1を加えた値を、第nの継代数として生成する。
(2-2-3)継代数取得・生成部が第k(kは1以上n-1以下の1個またはそれ以上の整数)の観察時点のうちで、最新の継代作業が行われたと特定される観察時点から、第nの観察時点までの経過日数と、所定の基準日数との比較結果に基づき警告情報をユーザに提示する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、過去の継代有無情報は、各第k(kは1以上n-1以下の1個またはそれ以上の整数)の観察時点における各第kの継代有無値を含み、継代数取得・生成部は、各第kの継代有無値に基づき、各第kの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを特定し、さらに、第kの観察時点のうちで、継代数取得・生成部により継代作業が行われたと特定された最新の観察時点から第nの観察時点までの経過日数と、所定の基準日数とに基づき、警告情報を提示部に出力しうる警告情報出力部を備え、提示部は、警告情報出力部により出力された警告情報をユーザに提示する。
 そして、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、所定の基準日数は、細胞の継代間隔日数の基準値である。
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、細胞の継代間隔日数の基準値は、過去の細胞の継代間隔日数に基づいて定められている。そのような細胞の継代間隔日数の基準値としては、例えば、複数の過去の細胞の継代間隔日数の平均値が挙げられる。
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、細胞の継代間隔日数の基準値は、細胞の種類ごとに予め定められている。
 過去の観察時点において、実際は継代作業を行ったにもかかわらず、ユーザが観察情報とともに検索用タグとしての継代有無値をデータベースファイルに保存し忘れる場合が起こりうる。
 一般的に、細胞に対する継代作業を行う間隔は、ほぼ一定の日数となる。このため、過去の継代有無情報が保存された最新の観察時点から観察当日までの経過日数がわかれば、細胞に対する継代作業を行う間隔を細胞の継代間隔日数の基準値として用いることにより、観察当日までの間に、継代作業を行ったにもかかわらず作業当日の継代有無値をデータベースファイルに保存し忘れた観察日の存在の有無が推定できる。
 そこで、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、継代数取得・生成部が、各第kの継代有無値に基づき、各第kの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを特定し、さらに、第kの観察時点のうちで、継代数取得・生成部により継代作業が行われたと特定された最新の観察時点から第nの観察時点までの経過日数と、所定の基準日数とに基づき、警告情報を提示部に出力しうる警告情報出力部を備え、提示部が、警告情報出力部により出力された警告情報をユーザに提示するようにすれば、過去の観察時点において、ユーザが観察情報とともに検索用タグとしての継代有無値をデータベースファイルに保存していなかった場合に、ユーザに対し、データベースファイルへの保存漏れを防止するよう注意喚起させるとともに、観察当日の継代数の値が正しいか否かの注意を喚起させることができるようになる。
 なお、所定の基準日数としての細胞の継代間隔日数の基準値は、ユーザが任意に指定した日数であってもよい。
(2-2-3-1)継代が行われた最新の観察時点から第nの観察時点までの経過日数が、所定の基準日数以上である場合に警告情報をユーザに提示する構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、警告情報出力部は、継代数取得・生成部により継代作業が行われたと特定された最新の観察時点から第nの観察時点までの経過日数が、所定の基準日数以上である場合に、警告情報を提示部に出力する。
 上述したように、継代有無情報取得・生成部が取得した過去の継代有無情報から継代作業が行われたと特定できる最新の観察時点から観察当日までに所定の基準日数が経過している場合、観察当日以前の所定の観察時点において継代作業を行ったにもかかわらず、継代作業を行った事実をデータベースファイルに保存していなかったものと推定できる。
 その場合、観察当日のデータベースファイルには、継代有無情報取得・生成部が取得した過去の継代有無情報から継代作業が行われたと特定できる最新の観察時点における継代数に対し、継代数を加算することが必要となる。
 しかるに、継代有無値取得・生成部が取得した過去の継代有無値から継代作業が行われたと特定できる最新の観察時点から観察当日までの経過日数の値によっては、継代作業を行ったにもかかわらずその事実をデータベースファイルに保存していなかった観察時点が、観察当日からさかのぼって複数回存在する場合もありうる。このため、継代数の値を単純に1つのみ増加させたのでは、正しい継代数を算出できないことも起こりうる。
 しかるに、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムのように、警告情報出力部が、継代数取得・生成部により最新の継代作業が行われたと特定された観察時点から第nの観察時点までの経過日数が、所定の基準日数以上である場合に、警告情報をユーザに提示するようにすれば、継代作業を行った事実をデータベースファイルに保存していなかった観察日が存在することをユーザに通知して、ユーザに対し、観察当日の継代数の値が正しいか否かの注意を喚起させるとともに、データベースファイルへの保存漏れを防止するよう注意喚起させることができる。
(3)継代有無情報、継代数を取得・生成するタイミングについての構成による作用効果
(3-1)観察情報を取得するごとに、リアルタイムで継代数を生成する構成による作用効果
 本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代数取得・生成部は、観察情報取得部により現行の観察情報が順次取得される(nの値が1ずつ増加するよう更新される)ごとに、過去の継代有無情報に基づき、第nの継代数を順次取得又は生成する。
 そして、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代有無情報取得・生成部は、過去の継代有無情報に含まれる第1~第n-1の継代有無値のうちの少なくとも一つ以上を一括して取得又は生成する。
(3-2)観察情報を取得後、継代数を一括して生成する構成による作用効果
 本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代数取得・生成部は、過去の継代有無情報に基づき、第1~第nのうちの少なくとも一つ以上の観察時点における、第1~第nのうちの少なくとも一つ以上の継代数を一括して取得又は生成する。
 このように継代数のタグを付与する時点を、観察情報を取得し検索用タグを付与して記録部に保存する時点と異ならせるようにすると、細胞の観察情報を取得する当該時に、取得した観察情報に検索用タグとして付与する継代数を取得又は生成するための処理を省くことができる。これにより、細胞をインキュベータの外部に出しておく時間を短縮化でき、観察情報取得時に細胞に与えるダメージを極力抑えることができる。また、継代数の一括取得又は生成のためにユーザの操作を介在させた場合においては、ユーザの操作する時点が観察情報を取得する時点と異なり、細胞にダメージを与えることがないため、ユーザは、時間をかけて継代数の入力誤りをチェックした操作ができるようになる。
(4)その他の構成による作用効果
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、継代数取得・生成部により取得又は生成された第nの継代数を検索用タグとして第nの観察情報に付与し、その検索用タグが付与された第nの観察情報を記録部に保存する保存部をさらに備える。
 このようにすれば、上述したように、ユーザから受け付けた第n(即ち、観察当日)の継代有無値を検索用タグとして、観察情報取得部により取得された第nの観察情報に付与して記録部に保存するようにした場合に、次回の観察時点においては、今回記録部に保存した継代有無値、継代数が過去(即ち、更新された第n-1)の継代有無値、継代数として利用できる。このため、次回(即ち、更新された第n)の観察時点においては、継代数取得・生成部が第n-1の継代有無値、継代数に基づき、第nの継代数を自動的に取得又は生成することができる。
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいては、好ましくは、検索用タグを提示部に出力する検索用タグ出力部と、検索用タグ出力部により出力された検索用タグをユーザに提示する提示部と、をさらに備える。
 このように細胞観察情報処理システムに提示部を備えれば、細胞観察情報処理システムとは別の提示部を用いることなく、ユーザが細胞観察情報処理システムに備えられた提示部を介して表示された観察情報に付与すべき検索用タグを、確認することができるようになる。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
第1実施形態
 図1は本発明の細胞観察情報処理システムの基本構成を概念的に示すブロック図である。図2は本発明の第1実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。
 第1実施形態の細胞観察情報処理システム10は、図1、図2に示すように、継代有無情報取得・生成部11aと、継代数取得・生成部11bと、制御部25を備えている。なお、図1及び図2中、1は細胞観察情報処理装置本体、12は保存部、13は記録部、18は提示部としてのモニタ、16は継代有無情報選択部、20は観察情報取得部である。なお、図2では、細胞観察情報処理システム10は、継代有無情報取得・生成部11aと、継代数取得・生成部11bと、制御部25とが、保存部12、記録部13、提示部18、継代有無情報選択部16、観察情報取得部20とともに、一つの装置本体1に備えられたスタンドアロン型の構成となっている。細胞観察情報処理装置本体1は、例えば、撮像装置とデータベースを備えたコンピュータを備えた顕微鏡装置で構成されている。
 継代有無情報取得・生成部11aは、観察情報取得部20を介して、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データ、観察名などの細胞の観察結果を示す項目を含む第1~第n(nは2以上の整数)の観察情報を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成する。
 なお、本発明の各実施形態の以下の説明において、第nの観察時点は、観察当日である。
 観察情報取得部20は、第1~第n(nは2以上の整数)の観察時点における取得指示に対応して、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データ、観察名などの細胞の観察結果を示す項目を含む第1~第nの観察情報を時系列的に取得するように構成されている。より詳しくは、観察情報取得部20は、装置本体1に備わる、図示しない画像撮像指示画面からユーザが観察名を入力するとともに観察情報取得の指示ボタンを押下したときに作動し、装置本体1に備わる、図示しない撮像装置に観察位置に位置する細胞を含む試料を撮像させ、撮像された細胞画像に対し、例えば、図示しない画像処理部及び画像解析部を介した画像処理及び解析処理を施すことによって、細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データを検出し、例えば、細胞画像と活性度データと観察名を含む一つの観察情報を、装置本体1内の図示しない記憶領域に一時的に記憶する。
 また、継代有無情報取得・生成部11aは、提示部18を介してユーザから受け付けた選択指示に基づき、第nの継代有無値を生成する。
 継代数取得・生成部11bは、継代有無情報取得・生成部11aにより取得又は生成された過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、少なくとも第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する。
 提示部18は、例えば、図3(a)に示すような画面において継代作業有無ボタン18e(継代作業有ボタン18e-1,継代作業無ボタン18e-2)を表示し、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示を、継代有無情報選択部16を介してユーザから受け付ける。そして、図3(a)の例では、提示部18は、ユーザが継代有無情報選択指示部16を介して継代作業有ボタン18e-1,継代作業無ボタン18e-2のいずれかを選択したときに継代作業有無ボタン18eを介した選択指示を完了するように構成されている。なお、提示部18は、例えば、図3(b)に示すように、継代作業有無ボタン18e(継代作業有ボタン18e-1,継代作業無ボタン18e-2)に加えて、ユーザに対し、確認ボタン18fを備え、ユーザが継代有無情報選択指示部16を介して確認ボタン18fを押したときに継代作業有無ボタン18eを介した選択指示が完了するように構成してもよい。
 継代有無情報選択指示部16は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル等からなり、提示部18に表示された継代作業有無ボタン18e(図3(b)の例ではさらに、確認ボタン18f)を選択あるいは押す機能を有している。
 また、図3(a)、図3(b)中、18aはユーザ識別情報の表示項目、18bは日時情報表示項目、18cは活性度データ表示画面、18dは検索用タグ入力画面である。
 検索用タグ入力画面18dは、ユーザが、例えば、細胞名、細胞レベル情報、継代数などの細胞識別情報を検索用タグとして入力可能に構成されている。また、検索用タグ入力画面18dは、記録部13に保存されている前回の観察時点での細胞名、細胞レベル情報、継代有無情報取得・生成部11aが生成した第nの継代有無値、継代数取得・生成部11bが生成した第nの継代数を初期表示するように構成されている。
 また、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10は、図示しない検索用タグ出力部を備えており、検索用タグ出力部がこれらの情報の検索用タグ入力画面18dへの出力を行うように構成されている。
 保存部12は、継代有無情報取得・生成部11aにより取得された第nの継代有無値や、継代数取得・生成部11bが取得・生成した第nの継代数を検索用タグとして、観察情報取得部20により取得された第nの観察情報に付与し、その検索用タグを付与した第nの観察情報を記録部13に保存する。
 制御部25は、提示部18を介して継代作業であるか否かの選択指示を、継代有無情報選択部16を介してユーザから受け付けた場合に、記録部13への検索用タグが付与された第nの観察情報の保存を実施するように保存部12を制御する。なお、図3(a)の例では、継代作業であるか否かの選択指示は、継代作業有無ボタン18e(継代作業有ボタン18e-1,継代作業無ボタン18e-2)のいずれかを選択したときに完了する。一方、図3(b)の例では、継代作業であるか否かの選択指示は、継代作業有無ボタン18e(継代作業有ボタン18e-1,継代作業無ボタン18e-2)のいずれかを選択しただけでは完了せず、確認ボタン18fを押したときに完了する。
 なお、説明の便宜上、図示は省略するが、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10は、継代有無情報取得・生成部11aや継代数取得・生成部11bのほかにも、観察情報に付与するための検索用タグを取得するためのタグ取得部を有している。
 タグ取得部は、1時点での取得指示に対応して観察情報取得部20を介して取得された、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データ、観察名などの細胞の観察結果を示す項目を含む観察情報を検索するための検索用タグとして、細胞観察を行うユーザを識別するためのユーザ識別情報、観察対象となっている細胞を識別するための細胞識別情報、観察情報を取得した日時を識別するための日時情報、ユーザによる細胞のメンテナンスのための作業に関する情報、観察情報を取得するために用いた装置を識別するための装置識別情報、活性度データの変化情報及び細胞画像を示すための画像タグのうちの少なくとも一つ以上のタグを取得する。
 詳しくは、タグ取得部は、例えば、細胞観察情報処理装置本体1に備わる、図示しないユーザID入力画面において、ユーザが選択入力したユーザIDや、図3(a)、図3(b)に示した検索用タグ入力画面18dのタグ入力欄に、ユーザが入力した細胞レベル情報(親株又は子株)、細胞名等を検索用タグとして取得することができるように構成されている。なお、タグ取得部は、検索用タグ入力画面18dのタグ入力欄に、ユーザが入力した継代数も検索タグとして取得することができるように構成されていてもよい。但し、本発明の各実施形態では、便宜上、継代数取得・生成部11bが取得又は生成した継代数を検索用タグとして用いるものとして説明する。
 また、タグ取得部は、この他にも、観察情報取得部20を介して取得された夫々の観察情報における細胞画像にログとして記録されている撮像日時など、装置が自動的に生成した測定日時を、観察情報を取得した日時を識別するための日時情報として取得する。さらに、タグ取得部は、観察情報取得部20を介して取得された夫々の観察情報における細胞画像から画像タグを取得することができるように構成されている。
 さらに、保存部12は、各時点での取得指示に対応して観察情報取得部20を介して取得された観察情報に対して、タグ取得部により取得されたタグを、観察情報を検索するための検索用タグとして付与し、検索用タグを付与した観察情報を記録部13に保存するように構成されている。
 ユーザによる細胞のメンテナンスのための作業に関する情報は、より詳しくは、作業の内容、希釈率、容器種類や容器サイズ、細胞を格納した容器番地のうちの少なくとも一つ以上を含む識別情報である。
 希釈率とは、培養容器内で培養されている細胞を、継代や実験のために間引くときの間引き量である。
 また、画像タグは、細胞画像を示すためのタグで、より詳しくは、例えば、提示部18に提示される図示しない画像選択入力画面において、小さなサイズで表示されうる画像や、画像と画像に対応した名称とが一体化した情報である。
 また、活性度データの変化情報は、例えば、複数時点での活性度データ(例えば、細胞密度、細胞数、生存率)の変化量(即ち、変化率)であり、例えば、グラフの傾き等で示すことができる情報である。
 記録部13は、例えば、図4に示すように、1以上の検索用タグ付き観察情報のレコードを有している。夫々のレコードは、各時点での細胞画像の撮像に対応して作成され、1時点での細胞画像の撮像に対応する観察情報と、観察情報を検索するための検索用タグとが互いに関連付けられている。
 なお、本実施形態では、便宜上、ユーザ識別情報としてユーザIDを用いることとするが、ユーザ識別情報は、ユーザIDに限定されるものではなく、例えば、ユーザの氏名やニックネーム等、ユーザを他のユーザと識別できる文字や記号等であればどのようなものでもよい。
 細胞観察情報処理装置本体1は、例えば、図示しないシステムのログイン画面を備えている。そして、ユーザがシステムのログイン画面において、システムのログインIDやパスワードを入力すると、図示しないユーザID入力画面が表示される。また、ユーザID入力画面において、ユーザがユーザ識別情報として自己のユーザIDを選択入力すると、ユーザIDが装置本体1内の図示しない記憶領域に一時的に記憶されるとともに、図示しない画像撮像指示画面が表示され、ユーザが画像撮像指示操作を行うことができるように構成されている。なお、図示しないユーザID入力画面において、ユーザがユーザID選択入力とともに、システムのログインIDやパスワードを入力するように、システムのログイン画面としての機能を兼ね備えた構成としてもよい。
 このように構成された第1実施形態の細胞観察情報処理システム10を用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、提示部18を介したユーザによる観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示、選択指示に基づく観察当日の継代有無値の生成、観察当日の継代有無値、継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部13への保存までの処理手順を、図5及び図6を用いて説明する。
 ユーザが培養している細胞の状態を管理する段階には、培養している細胞の観察情報を記録部13に保存する段階と、記録部13から所望の細胞の観察情報を検索・抽出して細胞の状態をチェックする段階とがある。過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、提示部18を介したユーザによる観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示、選択指示に基づく観察当日の継代有無値の生成は、培養している細胞の観察情報を記録部13に保存する段階において行われる。
 まず、ユーザは、図示しないシステムのログイン画面において、システムのログインIDやパスワードを入力する。すると、図示しないユーザID入力画面が表示される。次いで、ユーザは、自己のユーザID(図5の例では“ユーザ1”とする。)を選択入力する。すると、ユーザIDが装置本体1内の記憶領域に一時的に記憶されるとともに、図示しない画像撮像指示画面が表示され、ユーザが画像撮像指示操作を行うことができるようになる。
 次いで、ユーザは、図示しない画像撮像指示画面において観察名を入力し、観察情報取得を指示する指示ボタンを押下する。すると、観察情報取得部20は、観察位置に位置する細胞を含む試料を図示しない撮像装置に撮像させ、撮像された細胞画像に対し、例えば、図示しない画像処理部及び画像解析部を介した画像処理及び解析を施すことによって、細胞数・細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データを検出する。そして、細胞画像と活性度データと観察名を含む観察情報を、装置本体1内の図示しない一時記憶領域に記憶する。これにより1時点における観察情報が取得される(ステップS1)。なお、観察情報の取得は、取得時点を異ならせて複数回繰り返すことができる。
 ユーザによる画像撮像指示画面からの入力・観察画像取得指示、観察情報取得部20による観察情報の取得が終了後、継代有無情報取得・生成部11aは、記録部13に保存されている第1~第n-1の観察時点(ここでは、便宜上、前回:第n-1の観察時点とする)における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値(ここでは、便宜上、前回:第n-1の継代有無情報とする)を含む過去の継代有無情報を取得する(ステップS2)。
 次いで、継代数取得・生成部11bが、取得された過去の継代有無情報に基づき、観察当日の継代数を生成する(ステップS3~ステップS5)。
 詳しくは、継代数取得・生成部11bは、前回の観察時点での継代有無値が、『継代作業』であることを示す値である場合(ステップS3)、前回の観察時点での継代数に1を加えた値を、観察当日の継代数として生成する(ステップS4)。また、継代数取得・生成部11bは、前回の観察時点での継代有無値が、『非継代作業』であることを示す値である場合(ステップS3)、前回の観察時点での継代数と同じ値を、観察当日の継代数として生成する(ステップS5)。
 また、提示部18は、図3(a)、図3(b)に示すような検索用タグ入力画面18dに、記録部13に保存されている前回の観察時点の細胞レベル情報や、細胞名、継代数取得・生成部11bが生成した観察当日の継代数を初期表示するとともに、作業有無ボタン18eを表示する(ステップS6)。
 ユーザは、図3(a)、図3(b)に示すような検索用タグ入力画面18dに親株又は子株を識別するための細胞レベル情報や、細胞名(さらには場合によっては継代数)を入力する。また、ユーザは、継代作業有ボタン18e-1,継代作業無ボタン18e-2のいずれかの継代作業有無ボタン18eを選択する。
 検索用タグ入力画面18dにおいて検索用タグが入力されると、タグ取得部は、検索用タグ入力画面18dにおいてユーザが入力した親株又は子株を識別するための細胞レベル情報、細胞名(さらには場合によっては継代数)やユーザIDを検索用タグとして取得する。
 また、継代作業有無ボタン18eが選択される(ステップS7)と、継代有無情報取得・生成部11aは、ユーザが選択した継代有無ボタン18eに基づき、観察当日の継代有無値を検索用タグとして生成する(ステップS8~S10)。
 詳しくは、継代有無情報取得・生成部11aは、ユーザにより継代作業有ボタン18e-1が選択されたとき(ステップS8)には、観察当日の細胞に対する作業が『継代作業』であることを示す継代有無値を生成する(ステップS9)。また、継代有無情報取得・生成部11aは、ユーザにより継代作業無ボタン18e-2が選択されたとき(ステップS8)には、観察当日の細胞に対する作業が『非継代作業』であることを示す継代有無値を生成する(ステップS10)。
 このとき、ユーザによる継代作業有無ボタン18eの選択指示操作が完了(即ち、例えば、図3(a)の例では、いずれかの継代作業有無ボタン18eが選択されることにより完了する。また、図3(b)の例では、いずれかの継代作業有無ボタン18eが選択後、さらに、確認ボタン18fが押されることにより完了する。)しているとき(ステップS11)には、制御部25の制御により、保存部12が、タグ取得部により取得された検察用タグとともに、継代有無情報取得・生成部11aにより生成された観察当日の継代有無値と、継代数取得・生成部11bにより生成された観察当日の継代数も、検索用タグとして観察情報に付与して記録部13に保存する(ステップS12)。なお、図3(b)の例の場合、検索用タグ入力画面18dが表示されているとき、ユーザによる継代作業有無ボタン18eの選択指示操作が完了していない(すなわち確認ボタン18fが押されていない)うちは、制御部25の制御により、保存部12は作動せず、ステップS7~S11の処理を繰り返す。このとき、ユーザは、親株又は子株を識別するための細胞レベル情報や細胞名の入力、継代作業有ボタン18e-1,継代作業無ボタン18e-2のいずれかの継代作業有無ボタン18eの選択指示操作を行なう。
 なお、図6の例では、観察情報取得部20による観察情報の取得の都度、継代作業有無ボタン18と検索用タグ入力画面18dによってユーザにタグ入力及び継代作業有無ボタン18eの選択をさせるよう提示部18の表示を切り換えるように構成しているが、観察情報取得部20による観察情報の取得を複数回繰り返した後に、継代作業有無ボタン18eと検索用タグ入力画面18dによってユーザにタグ入力及び継代作業有無ボタン18eの選択をさせるよう提示部18の表示を切り換えるように構成してもよい。また、検索用タグの付与タイミングに関し、観察情報取得部20による観察情報の取得後に、リアルタイムで継代作業有無ボタン18eを表示した検索用タグ入力画面18dによってユーザにタグ入力及び継代作業有無ボタン18eの選択をさせるために提示部18の表示を切り換えるように構成してもよいし、観察情報取得部20による観察情報の取得後より一定期間経過後に、継代作業有無ボタン18eと検索用タグ入力画面18dによってユーザにタグ入力及び継代作業有無ボタン18eの選択をさせるよう提示部18の表示を切り換えるように構成してもよい。
 ここで、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10における、観察当日における継代有無値、継代数の生成について、図5の下方に示した観察情報及び検索用タグの例を用いて、さらに詳しく説明する。
 図5の例では、8月1日の観察日は継代作業を行う日となっている。継代作業を行う観察日(8月1日)には、継代作業を行う前の細胞の観察情報に検索用タグが付与されて記録部13としてのデータベースファイルに保存されることになる。
 このため、8月1日には、観察情報取得部20は、継代作業を行う前の細胞を対象として画像(ここでは、画像a1)、細胞数等を含む観察情報を取得する。また、ユーザは、検索用タグ入力画面18d上で、親株又は子株を識別するための細胞レベル情報、細胞名などの情報を入力する。なお、検索用タグ入力画面18dには、後述のように、記録部13に保存されている8月1日の前の観察時点の継代有無情報に基づいて生成された8月1日の観察時点の継代数が初期表示されている。なお、ここでは図示していないが、8月1日が継代作業を行う観察日であるため、8月1日の直前の観察時点の継代有無値が『非継代作業』を示し、継代数が“4”であるものとする。継代有無情報取得・生成部11aは、8月1日の直前の観察時点の継代有無値『非継代作業』を取得する。次いで、継代数取得・生成部11bが、8月1日の直前の観察時点の継代有無値に基づき、8月1日の継代数を生成するが、8月1日の直前の観察時点の継代有無値は『非継代作業』を示すため、8月1日の継代数として、8月1日の直前の観察時点の継代数と同じ値“4”を生成する。
 また、ユーザは、8月1日は継代作業を行う観察日であるため、継代作業有ボタン18e-1を選択する。継代作業有ボタン18e-1が選択されると、継代有無情報取得・生成部11aは、『継代作業』を示す値を、8月1日の継代有無値として生成する。
 ユーザが継代作業有無ボタン18e(ここでは継代有ボタン18e-1)を介した選択指示を完了したときに、保存部12は、検索用タグ入力画面18dにおいてユーザにより入力され、タグ取得部により取得された細胞名、細胞レベル情報、観察当日の日付等や、継代有無情報取得・生成部11a、継代数取得・生成部11bにより生成された観察当日(8月1日)の継代有無値、継代数を検索用タグとして、観察情報に付与し、記録部13に保存する。
 その後、ユーザは、実際の継代作業を行う。
 8月2日の観察当日は、非継代作業を行う日となっている。8月2日の観察日においては、8月1日の観察時点は、過去(前回)の観察時点となっている。継代作業を行った観察日(8月1日)の次の観察時点である8月2日には、継代作業を行った後の細胞の観察情報に検索用タグが付与されて記録部13としてのデータベースファイルに保存されることになる。
 このため、8月2日には、観察情報取得部20は、継代作業を行った後の細胞を対象として画像(ここでは、画像a2)、細胞数等を含む観察情報を取得する。また、ユーザは、タグ入力画面18d上で、親株又は子株を識別するための細胞レベル情報、細胞名などの情報を入力する。なお、検索用タグ入力画面18dには、後述のように、記録部13に保存されている8月1日の観察時点の継代有無値に基づいて生成された8月2日の観察時点の継代数“5”が初期表示されている。継代有無情報取得・生成部11aは、8月1日の観察時点の継代有無値『継代作業』を取得する。次いで、継代数取得・生成部11bが、8月1日の観察時点の継代有無値『継代作業』に基づき、8月2日の継代数として、8月1日の観察時点の継代数“4”に1を加えた値“5”を生成する。
 また、ユーザは、8月2日は非継代作業を行う観察日であるため、継代作業無ボタン18e-2を選択する。継代作業無ボタン18e-2が選択されると、継代有無情報取得・生成部11aは、『非継代作業』を示す値を、8月2日の継代有無値として生成する。
 また、ユーザが継代作業有無ボタン18e(ここでは継代無ボタン18e-2)を介した選択指示を完了したときに、保存部12は、検索用タグ入力画面18dにおいてユーザにより入力された細胞名、細胞レベル情報、観察当日の日付等とともに、継代有無情報取得・生成部11a、継代数取得・生成部11bにより生成された観察当日(8月2日)の継代有無値、継代数を検索用タグとして、観察情報に付与し、記録部13に保存する。
 その後、ユーザは、実際の非継代作業を行う。
 第1実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、継代有無情報取得・生成部11aが、過去(第1~第n-1)の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成し、継代数取得・生成部11bが、継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された過去の継代有無情報に基づき、少なくとも第nの観察時点における少なくとも第nの継代数を取得又は生成し、継代有無情報取得・生成部11aが、さらに、提示部18を介してユーザから受け付けた選択指示に基づき、観察当日(第n)の継代有無値を生成し、提示部18が、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示をユーザから受け付けるようにしたので、ユーザは、観察当日に行った細胞に対する作業内容に関する確認のために、例えば、選択ボタンの押下などの簡単な操作をするだけで、次回の観察時点において観察情報に付与すべき検索用タグの一つとしての継代数としての正しい値を得ることが可能となる。そして、ユーザによる継代数の入力が不要となるため、ユーザの継代数の入力ミスを無くすことができ、しかも、ユーザが観察当日に細胞に対して行った作業内容の勘違いを防止できる。
 また、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、提示部18を介して継代作業であるか否かの選択指示をユーザから受け付けた場合に、記録部13への検索用タグが付与された第nの観察情報の保存を実施するように保存部12を制御する制御部をさらに備えたので、上述したような効果に加えて、ユーザが観察当日の継代有無値の記録部13への保存を、上述したような簡単な操作によって確認することができる。
 さらに、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10において、図3(b)の例によれば、提示部18が、さらに、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かの選択指示のユーザからの受け付けを、確認ボタン18fの入力によって完了させるようにしたので、保存部12による検索用タグが付与された第nの観察情報の記録部13への保存が実施される前に、ユーザが、継代作業であるか否かの選択指示を再確認することができるので、ユーザによる選択指示の誤操作を防止できる。
 なお、図1の細胞観察情報処理装置本体1は、この他にも、図示しない検索条件指定画面を備えており、検索用タグ付き観察情報に付与されている検索用タグのうち、例えば、ユーザ識別情報としてのユーザID、細胞識別情報としての細胞名,細胞レベル情報(親株又は子株)、ユーザによる細胞のメンテナンスのための作業に関する情報としての作業内容、装置識別情報としての装置ID、活性度データの変化情報としての活性度変化量等のうちの少なくとも一つ以上を含む項目を検索条件として指定できるようになっている。
 また、細胞観察情報処理システム10は、図示しない検索条件取得部と観察データ抽出部を有している。検索条件取得部は、検索条件指定画面においてユーザが入力した項目に加えて、例えば、活性度データや日時情報等を組み合わせたものを検索条件として取得する。観察データ抽出部は、検索条件取得部により取得された検索条件を用いて記録部13を検索し、検索条件に合致する検索用タグが付与されている検索用タグ付き観察情報を含むデータを、記録部から抽出する。観察データ抽出部が抽出した検索用タグ付き観察情報を含むデータは、検索条件取得部により取得された検索条件に応じた表示態様で図示しない表示画面に表示されるようになっている。
 そして、これら検索条件指定画面におけるユーザによる検索条件の入力、検索条件取得部による検索条件の取得、観察データ抽出部による検索用タグ付き観察情報を含むデータの抽出、表示画面への表示を経て、記録部13から所望の細胞の観察情報を検索・抽出して細胞の状態をチェックする段階での処理を行うことができるようになっている。
 また、図2の例では、細胞観察情報処理システム10を、継代有無情報取得・生成部11aと、継代数取得・生成部11bと、制御部25を備える構成としたが、この例に限定されるものではなく、例えば、さらに、保存部12を備えて構成してもよい。
第2実施形態
 図7は本発明の第2実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。図8は図7の細胞観察情報処理システムにおける継代有無判別部による観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別方法を概念的に示す説明図である。
 第2実施形態の細胞観察情報処理システム10では、継代有無情報取得・生成部11aは、継代有無判別部11a1を備えている。
 継代有無判別部11a1は、継代有無判別用情報に基づき、観察当日(即ち、第nの観察時点)における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別する。なお、継代有無判別用情報としては、例えば、細胞の活性度を示す活性度データ(例えば、細胞数又は細胞密度)が用いられる。
 詳しくは、継代有無判別部11a1は、例えば、観察当日の細胞の細胞数又は細胞密度が、それらの所定の上方閾値を下回る場合に、観察当日の細胞に対する作業が非継代作業であると判別する。また、継代有無判別部11a1は、例えば、観察当日の細胞の細胞数又は細胞密度が、それらの所定の上方閾値以上である場合に、観察当日の細胞に対する作業が継代作業であると判別する。
 そして、継代有無情報取得・生成部11aは、図2の実施形態におけるような提示部18を介してユーザから受け付けた選択指示に基づくことなく、継代有無判別部11a1による判別結果を、観察当日の継代有無値として自動的に作成する。
 継代数取得・生成部11bの構成は、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 このように構成された第2実施形態の細胞観察情報処理システム10を用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、継代有無判別部11a1による観察当日の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別、判別結果に基づく観察当日の継代有無値の生成、観察当日の継代有無値、継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部13への保存までの処理手順を、図9及び図10を用いて説明する。
 なお、便宜上、継代有無判別用データとして用いられる細胞活性度データが細胞数であって、所定の上方閾値は、細胞数“45”である例を用いて説明する。また、便宜上、細胞名や細胞レベル等の検索用タグを取得するための構成及び操作については、説明を省略する。
 ユーザによる画像撮像指示画面からの入力・観察画像取得指示、観察情報取得部20による観察情報の取得(ステップS1’)、継代有無情報取得・生成部11aによる過去の継代有無情報の取得(ステップS2’)、継代数取得・生成部11bによる過去の継代有無情報に基づく、観察当日の継代数の生成(ステップS3’~ ステップS5’)までは、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 次いで、継代有無情報取得部11aが、継代有無判別部11a1により、継代有無判別用情報に基づき、観察当日の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別したうえで、判別結果を継代有無値として生成する(ステップS6’~ ステップS8’)。
 詳しくは、図8に示すとおり、図9の下方に示す観察情報および検索用タグの例においては、観察当日が8月1日である場合、細胞数が所定の上方閾値45を超える50となっている。この場合、継代有無判別部11a1は、観察当日の細胞に対する作業を継代作業と判別する。そして、継代有無情報取得・生成部11aは、観察当日(8月1日)の細胞に対する作業が『継代作業』であることを示す継代有無値を生成する(ステップS6’、ステップS8’)。
 また、観察当日が8月2日である場合、細胞数が所定の上方閾値45を下回った10となっている。この場合、継代有無判別部11a1は、観察当日の細胞に対する作業を非継代作業と判別する。そして、継代有無情報取得・生成部11aは、観察当日(8月2日)の細胞に対する作業が『非継代作業』であることを示す継代有無値を生成する(ステップS6’、ステップS7’)。
 次いで、保存部12が、継代有無情報取得・生成部11a、継代数取得・生成部11bにより生成された観察当日の継代有無値、継代数を検索用タグとして、観察情報に付与し、記録部13に保存する(ステップS9’)。
 第2実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、継代有無情報取得・生成部11aが、第nの観察時点における継代有無判別用情報に基づき、第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別する継代有無判別部11a1を備え、継代有無判別部11a1による継代作業であるか否かの判別結果を第nの継代有無値として生成するように構成したので、継代有無判別部11a1による判別結果に基づき取得又は生成した第n(即ち、観察当日)の継代有無値を検索用タグとして、観察情報取得部20により取得された第nの観察情報に付与して記録部13に保存することにより、次回の観察時点においては、今回、記録部13に保存した継代有無値が過去(即ち、更新された第n-1)の継代有無値となる。このため、次回の観察時点においては、継代有無情報取得・生成部11aが、その過去の継代有無情報を取得又は生成し、継代数取得・生成部11bがその過去の継代有無情報に基づき継代数を取得又は生成することになる。その結果、ユーザは、観察当日に行った細胞に対する作業内容に関する確認の操作をすることなく、次回の観察時点において新しい観察情報に付与すべき検索用タグの一つとしての継代数の正しい値を得ることが可能となる。そして、ユーザによる継代数の入力が不要となるため、ユーザの継代数の入力ミスを無くすことができる。しかも、観察当日に行った細胞に対する作業内容に関する確認のための作業が不要となるため、細胞等の観察情報に付与するためのタグを取得する際に要するユーザの操作の手間と時間を短縮化できる。
 なお、図7の例では、細胞観察情報処理システム10を、継代有無情報取得・生成部11aと、継代数取得・生成部11bを備える構成としたが、この例に限定されるものではなく、例えば、さらに、保存部12を備えて構成してもよい。
第3実施形態
 図11は本発明の第3実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。図12は図11の細胞観察情報処理システムにおける継代有無判別部による前回の観察時点の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別方法を概念的に示す説明図である。
 第3実施形態の細胞観察情報処理システム10では、継代有無情報取得部・生成部11aは、継代有無判別部11a1’を備えている。
 継代有無判別部11a1’は、少なくとも観察当日(即ち、第nの観察時点)における継代有無判別用情報に基づき、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別する。なお、継代有無判別用情報としては、第2実施形態の細胞観察情報処理システムと同様、例えば、細胞の活性度を示す活性度データ(例えば、細胞数又は細胞密度)が用いられる。
 詳しくは、継代有無判別部11a1’は、例えば、観察当日の細胞数又は細胞密度が、それらの所定の下方閾値を下回る場合に、前回(第n-1)の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別する。また、継代有無判別部11a1’は、例えば、観察当日の細胞の細胞数又は細胞密度が、それらの所定の下方閾値以上である場合に、前回(第n-1)の観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別する。また、継代有無判別部11a1’は、好ましくは、例えば、前回(第n-1)の観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が、それらの所定の上方閾値以上であり、かつ、観察当日における細胞の細胞数又は細胞密度が、それらの所定の下方閾値を下回る場合に、前回(第n-1)の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別する。
 継代数取得・生成部11bの構成は、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 このように構成された第3実施形態の細胞観察情報処理システム10を用いた、観察情報の取得から、継代有無判別部11a1’による過去の観察時点の細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別、判別結果に基づく過去の継代有無情報の生成、過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の生成、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部13への保存までの処理手順を、図13及び図14を用いて説明する。
 ユーザによる画像撮像指示画面からの入力・観察画像取得指示、観察情報取得部20による観察情報の取得(ステップS1”)までは、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 次いで、継代有無情報取得部11aが、継代有無判別部11a1’により、観察当日の継代有無判別用情報に基づき、前回の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別し、判別結果を継代有無値として生成する(ステップS2”~ ステップS6”)。
 詳しくは、図12に示すとおり、観察当日が8月1日である場合、細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値以上となっている。この場合、継代有無判別部11a1’は、前回の観察時点(8月1日の直前の観察時点)の細胞に対する作業を非継代作業と判別する。そして、継代有無情報取得・生成部11aは、前回の観察時点(8月1日の直前の観察時点)の細胞に対する作業が『非継代作業』であることを示す継代有無値を生成する(ステップS2”、ステップS6”)。
 また、観察当日が8月2日である場合、細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回っている。また、記録部13に保存されている前回の観察時点(8月1日)の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上となっている。この場合、継代有無判別部11a1’は、前回の観察時点(8月1日)の細胞に対する作業を継代作業と判別する。そして、継代有無情報取得・生成部11aは、前回の観察時点(8月1日)の細胞に対する作業が『継代作業』であることを示す継代有無値を生成する(ステップS2”~ステップS5”)。
 なお、図12の例では該当しないが、継代有無判別部11a1’は、観察当日の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回り、かつ、前回の観察時点の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値を下回る場合には、前回の観察時点の細胞に対する作業を非継代作業と判別する。そして、継代有無情報取得・生成部11aは、前回の観察時点の細胞に対する作業が『非継代作業』であることを示す継代有無値を生成する(ステップS2”~ステップS4”、ステップS6”)。
 次いで、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10と略同様に、継代数取得・生成部11bによる過去の継代有無情報に基づく、観察当日の継代数の生成(ステップS7’~ ステップS9’)を行う。
 次いで、保存部12が、継代数取得・生成部11bにより生成された観察当日の継代有無値、継代数を検索用タグとして、観察情報に付与し、記録部13に保存する(ステップS10’)。
 第3実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、継代有無情報取得・生成部11aが、少なくとも第nの観察時点における継代有無判別用情報に基づき、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別する継代有無判別部11a1’を備え、継代有無判別部11a1’による継代作業であるか否かの判別結果を過去の継代有無情報として生成するように構成したので、継代有無情報が検索用タグとして記録部13に保存されていなくも、継代有無情報取得部11aにより第n-1の観察時点における継代有無値を取得又は生成でき、取得又は生成した第n-1の観察時点における継代有無値に基づき、継代数取得・生成部11bにより第nの観察時点における継代数を取得又は生成することができるようになる。その結果、ユーザは、観察当日において観察情報に付与すべき検索用タグの一つとしての継代数として正しい値を得ることが可能となる。そして、ユーザによる継代数の入力が不要となり、ユーザの継代数の入力ミスを無くすことができる。
 また、第3実施形態の細胞観察情報処理システム10において、継代有無判別部11a1’を、第n-1の観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上であり、かつ、第nの観察時点における細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回る場合に、第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別するように構成することで、継代数取得・生成部11bにより第nの観察時点における継代数をより高精度に取得又は生成することができる。
 なお、第3実施形態の観察情報処理システム10における、例えば、図14のステップS2”~ステップS6”に示したような、継代有無情報取得生成部11aの継代有無判別部11a1’を介した第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かの判別結果に基づき、継代有無値を取得又は生成する構成は、第1実施形態及び第2実施形態の観察情報処理システム10において、例えば、図6のステップS2、図10のステップS2’に示したような、第n-1の観察時点における継代有無値を取得又は生成するための構成として適用可能である。
 また、図11の例では、細胞観察情報処理システム10を、継代有無情報取得・生成部11aと、継代数取得・生成部11bを備える構成としたが、この例に限定されるものではなく、例えば、さらに、保存部12を備えて構成してもよい。
第4実施形態
 図15は本発明の第4実施形態にかかる細胞観察情報処理システムにおける継代有無情報取得部による前回の継代有無値の取得又は生成、継代数取得・生成部による継代数の取得又は生成を行う際の対象となるデータの選別方法の例を概念的に示す説明図であり、(a)はその一例を示すデータ構成図、(b)は他の例を示すデータ構成図である。
 第4実施形態の細胞観察情報処理システム10は、第1~第3実施形態のいずれかの細胞観察情報処理システム10において、保存部12を備えている。
 保存部12は、継代有無情報取得・生成部11aにより取得又は生成された第1~第n-1の継代有無値のそれぞれを検索用タグとして、観察情報取得部20により取得された第1~第n-1の観察情報のそれぞれに付与するとともに、さらに、第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報が示す細胞を識別するための細胞識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、記録部13に保存するように構成されている。
 継代有無情報取得・生成部11aは、例えば、図15(a)に示すように、細胞識別情報のタグに基づき、記録部13の中から、同一の細胞に関する過去の継代有無情報を取得する。
 継代数取得・生成部11bは、継代有無情報取得・生成部11aにより取得又は生成された同一の細胞に関する過去の継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成する。
 図15(a)の例では、継代有無情報取得・生成部11aは、細胞名『CHO1』を検索キーとして、記録部13に保存されている検索用タグ付き観察情報を検索する。そして、抽出された前回の観察時点(ここでは、8月1日としている)の検索用タグ付き観察情報の継代有無値を取得する。また、継代数取得・生成部11bは、継代有無情報取得・生成部11aにより取得された継代有無値に基づき、観察当日(ここでは、8月2日としている)の継代数を生成する。
 なお、第4実施形態の細胞観察情報処理システム10の他の例として、保存部12は、さらに、第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報を観察したユーザを識別するためのユーザ識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、記録部13に保存するように構成してもよい。
 その場合、継代有無情報取得・生成部11aは、例えば、図15(b)に示すように、細胞識別情報のタグとユーザ識別情報のタグとに基づき、記録部13の中から、同一の細胞、かつ同一のユーザに関する過去の継代有無情報を取得するように構成する。
 また、継代数取得・生成部11bは、継代有無情報取得・生成部11aにより取得又は生成された同一の細胞、かつ同一のユーザに関する過去の継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成するように構成する。
 図15(b)の例では、継代有無情報取得・生成部11aは、細胞名『CHO1』及びユーザID『ユーザ1』を検索キーとして、記録部13に保存されている検索用タグ付き観察情報を検索する。そして、抽出された前回の観察時点(ここでは、8月1日としている)の検索用タグ付き観察情報の継代有無値を取得する。また、継代数取得・生成部11bは、継代有無情報取得・生成部11aにより取得された継代有無情報に基づき、観察当日(ここでは、8月2日としている)の継代数を生成する。
 その他の構成は、第1~第3実施形態のいずれかの細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 第4実施形態の図15(a)の例の細胞観察情報処理システム10によれば、保存部12が、第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報が示す細胞を識別するための細胞識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、記録部13に保存し、継代有無情報取得・生成部11aが、細胞識別情報のタグに基づき、記録部13の中から、同一の細胞に関する過去の継代有無情報を取得し、継代数取得・生成部11bが、継代有無情報取得・生成部11aにより取得又は生成された同一の細胞に関する過去の継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成するようにしたので、当該細胞種に属する細胞サンプルや当該細胞名が付与された細胞サンプルについての第nの継代数を正確かつ効率的に取得又は生成できる。
 また、図15(b)の例の細胞観察情報処理システム10によれば、保存部12が、第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報を観察したユーザを識別するためのユーザ識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、記録部13に保存し、継代有無情報取得・生成部11aが、細胞識別情報のタグとユーザ識別情報のタグとに基づき、記録部13の中から、同一の細胞、かつ同一ユーザに関連付られた過去の継代有無情報を取得又は生成し、継代数取得・生成部11bが、継代有無情報取得・生成部11aにより取得又は生成された同一の細胞、かつ同一のユーザに関連付けられた過去の継代有無情報に基づき、第nの継代数を取得又は生成するようにしたので、異なる細胞サンプルに対して、異なるユーザが同じ細胞名を付与する場合であっても、当該ユーザの管理下にある細胞サンプルについての第nの継代数を正確かつ効率的に取得又は生成することができる。
第5実施形態
 図16は本発明の第5実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。
 第5実施形態の細胞観察情報処理システム10は、継代有無情報取得・生成部11aと、継代数取得・生成部11bと、継代有無情報出力部19を備えている。
 継代有無情報取得・生成部11aの構成は、第1実施形態の継代有無情報取得・生成部11aと略同じである。
 継代有無情報出力部19は、継代有無情報取得・生成部11aにより取得又は生成された過去の継代有無情報、更には、過去の継代有無情報が示す継代作業又は非継代作業についての履歴情報(過去の継代作業日、継代数のうちの少なくとも一つ以上を含む情報)を提示部18に出力する。
 提示部18は、継代有無情報出力部11aにより出力された過去の継代有無情報をユーザに提示するとともに、継代数入力部21を介して継代数の入力をユーザから受け付けるように構成されている。
 継代数取得・生成部11bは、提示部18により提示された過去の継代有無情報を参照したユーザにより、提示部18において継代数入力部21を介して入力された継代数を第n(観察当日)の継代数として取得する。
 その他、提示部18は、図3(a)、図3(b)に示したタグ取得画面18dを有するとともに、第1実施形態と同様のタグ取得部を有している。
 このように構成された第5実施形態の細胞観察情報処理システム10を用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報の提示部18への出力、提示部18においてユーザにより入力された観察当日の継代数に基づく観察当日の継代数の取得、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部13への保存までの処理の流れを、図17を用いて説明する。
 なお、ここでは、観察当日を8月2日、過去の観察時点を前回の観察時点である8月1日とする。
 ユーザによる画像撮像指示画面からの入力・観察画像取得指示、観察情報取得部20による観察情報の取得、継代有無情報取得・生成部11aによる過去の継代有無情報の取得までは、第1実施形態の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 次いで、継代有無情報出力部19が、継代有無情報取得・生成部11aにより取得された過去の継代有無情報、更には、過去の継代有無情報が示す継代作業又は非継代作業についての履歴情報を提示部18のタグ入力画面に出力する。
 図17の例では、タグ入力画面には、過去の継代有無値『継代作業』、過去の継代作業日『8月1日』、8月1日の継代数“4”が、それぞれ表示されている。
 ユーザは、提示部18のタグ入力画面に表示されたこれらの情報を参照しながら、継代数入力部21を介して、提示部に設けられた継代数入力項目に、観察当日の継代数“5”を入力する。
 図17の例では、前回の観察時点の継代有無値が『継代作業』、前回の観察時点の継代数“4”が提示部18を介して参照できるため、ユーザは、入力すべき観察当日の継代数が、前回の観察時点の継代数“4”に1を加えた値“5”であると認識できる。なお、提示部18において、前回の観察時点の継代有無値として『非継代作業』が表示されている場合、ユーザは、入力すべき観察当日の継代数が、前回の観察時点の継代数の値と同じ値であると認識できる。
 ユーザによる観察当日の継代数の入力が完了後、継代数取得・生成部11bは、ユーザにより入力された継代数を観察当日の継代数として取得する。
 次いで、保存部12は、タグ入力画面においてユーザにより入力され、タグ取得部により取得された細胞名、細胞レベル情報、観察当日の日付等とともに、継代数取得・生成部11bにより取得された観察当日の継代数を検索用タグとして、観察情報に付与し、記録部13に保存する。
 第5実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、継代有無情報取得・生成部11aにより取得又は生成された過去の継代有無情報を提示部18に出力する継代有無情報出力部19をさらに備え、提示部18が、継代有無情報出力部19により出力された過去の継代有無情報をユーザに提示するとともに継代数の入力をユーザから受け付けるように構成し、継代数取得・生成部11bが、提示部18により提示された過去の継代有無情報を参照したユーザにより提示部18を介して入力された継代数を第nの継代数として取得するように構成したので、前回の観察時点に細胞に対して行ったメンテナンス作業についての情報のうち、継代有無情報をユーザに確認させることができ、ユーザによる細胞に対して行ったメンテナンス作業の内容に関する勘違いを防止して、継代数の入力間違いを防止できる。
 しかも、第5実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、継代有無情報出力部19が、過去の継代有無情報が示す継代/非継代作業の履歴情報をさらに提示部18に出力し、提示部18が、継代有無情報出力部19により出力された履歴情報をさらにユーザに提示し、継代数取得・生成部11bが、提示部18により提示された過去の継代有無情報と履歴情報とを参照したユーザにより提示部18を介して入力された継代数を第nの継代数として取得するようにしたので、前回の細胞に対して行ったメンテナンス作業についての情報として、継代有無情報に加えて、過去の継代有無情報により継代作業が行われたと示された日やその継代作業が行われたと示された日における継代数等の履歴情報をユーザに確認させることができ、ユーザによる細胞に対して行ったメンテナンス作業の内容に関する勘違いに加えて継代数のカウントに関する勘違いを防止し、継代数の入力間違いを防止できる。
 なお、第5実施形態の細胞観察情報処理システム10においては、好ましくは、ユーザにより入力された継代数とは別に、過去の継代有無情報に基づき継代数を自動的に生成し、ユーザにより入力された継代数を、自動的に生成した継代数との比較に基づきチェックできるようにするとよい。
 図18は図16の一変形例にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。
 図18の例の細胞観察情報処理システム10は、継代有無情報取得・生成部11aと、継代数取得・生成部11bと、継代有無情報出力部19と、通知部24を備えている。
 継代数取得・生成部11bは、図16の例における継代数取得・生成部11bの構成に加えて、さらに、ユーザにより入力された継代数とは別に、継代有無情報取得・生成部11aにより取得された過去の継代有無情報に基づき入力チェック用の第nの継代数を自動的に生成するように構成されている。
 通知部24は、ユーザにより入力された継代数と、継代数取得・生成部11bにより自動的に生成された入力チェック用の第nの継代数とを比較し、両者の値が異なる場合に、継代数の入力に関する警告情報をユーザに通知するように構成されている。なお、通知部24は、提示部18への警告メッセージの出力、警告音の発声等、ユーザに通知することができるものであれば、どのような構成であってもよい。
 その他の構成は、図16の例の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 このように構成された図18の細胞観察情報処理システム10を用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報の提示部18への出力、提示部18においてユーザにより入力された観察当日の継代数に基づく観察当日の継代数の取得及び過去の継代有無情報に基づく観察当日の継代数の自動生成、ユーザにより入力された観察当日の継代数と自動生成した継代数との比較に基づく警告情報の通知、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部13への保存までの処理の流れを、図19を用いて説明する。
 ユーザによる画像撮像指示画面からの入力・観察画像取得指示、観察情報取得部20による観察情報の取得、継代有無情報取得・生成部11aによる過去の継代有無情報の取得、継代有無情報出力部19による過去の継代有無情報、更には、過去の継代有無情報が示す継代作業又は非継代作業についての履歴情報を提示部18のタグ入力画面への出力、ユーザによる観察当日の継代数の入力までは、図16の例の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 ユーザによる観察当日の継代数の入力が完了後、継代数取得・生成部11bが、ユーザにより入力された継代数を観察当日の継代数として取得するとともに、さらに、ユーザにより入力された継代数とは別に、継代有無情報取得・生成部11aにより取得された過去の継代有無情報に基づき入力チェック用の第nの継代数を自動的に生成する。
 次いで、通知部24が、ユーザにより入力された継代数と、継代数取得・生成部11bにより自動的に生成された入力チェック用の第nの継代数とを比較し、両者の値が異なる場合に、継代数の入力に関する警告情報をユーザに通知する。
 それ以降の処理の流れは、図16の例の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 図18の例の細胞観察情報処理システム10によれば、ユーザにより入力された継代数と、継代数取得・生成部により自動的に生成された入力チェック用の第nの継代数とが異なる場合に、警告情報をユーザに通知するようにしたので、ユーザが入力した継代数に誤りの疑いが生じた場合に、ユーザに対し継代数を確認させることによって、ユーザによる継代数の入力誤りをより一層防止することができるようになる。
 なお、図18の例の場合には、タグ入力画面における継代数入力部21による継代数の入力の完了を確認する確認ボタンを設けてもよい。そのようにすれば、通知部24により警告情報が通知された場合に、ユーザが継代数を再入力することができる。
第6実施形態
 図20は本発明の第6実施形態にかかる細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報と継代数とに基づく観察当日の継代数の取得、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。
 第6実施形態の細胞観察情報処理システム10の基本構成は、図1に示した構成と略同じである。
 継代有無情報取得・生成部11aは、記録部13内の前回(第n-1)の観察時点の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得する。
 継代数取得・生成部11bは、第n-1の観察時点における第n-1の継代有無値と第n-1の継代数とに基づき、観察当日(第n)の継代数を生成する。
 詳しくは、継代数取得・生成部11bは、第n-1の継代有無値が『継代作業』を示す場合、第n-1の継代数に1を加えた値を観察当日の継代数として生成する。また、継代数取得・生成部11bは、第n-1の継代有無値が『非継代作業』を示す場合、第n-1の継代数と同じ値を観察当日の継代数として生成する。
 例えば、図20の例において、観察当日が8月2日である場合、継代有無情報取得・生成部11aは、記録部13に保存されている前回の観察時点である8月1日の継代有無値を含む過去(8月1日以前)の継代有無情報を取得する。8月1日の継代有無値は『継代作業』を示している。また、8月1日の検索用タグ付き観察情報のレコードの中の継代数は“4”を示している。そこで、継代数取得・生成部11bは、8月1日の継代数“4”に1を加えた“5”を、観察当日である8月2日の継代数として生成する。
 また、例えば、図20の例において、観察当日が8月3日である場合、継代有無情報取得・生成部11aは、記録部13に保存されている前回の観察時点である8月2日の継代有無値を含む過去(8月2日以前)の継代有無情報を取得する。8月2日の継代有無値は『非継代作業』を示している。また、8月2日の検索用タグ付き観察情報のレコードの中の継代数は“5”を示している。そこで、継代数取得・生成部11bは、8月2日の継代数“5”を、観察当日である8月3日の継代数として生成する。
 次いで、保存部12が、継代数取得・生成部11bにより生成された継代数を検索用タグとして、観察情報に付与し、記録部13に保存する。
 第6実施形態の細胞画像情報処理システム10によれば、過去の継代有無情報が、第n-1の観察時点における第n-1の継代有無値を含み、過去の継代数が、第n-1の観察時点における第n-1の継代数を含み、継代数取得・生成部11bが、第n-1の継代有無値と、第n-1の継代数とに基づき、第nの継代数を生成するようにしたので、観察当日の継代数を自動的に算出できる。
第7実施形態
 図21は本発明の第7実施形態にかかる細胞観察情報処理システムを用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報と継代数とに基づく観察当日の継代数の取得、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを模式的に示す説明図である。
 第7実施形態の細胞観察情報処理システム10の基本構成も、図1に示した構成と略同じである。
 継代有無情報取得・生成部11aは、記録部13内の前回(第n-1)の観察時点の継代有無値と、前々回(第n-2)以前の観察時点の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得する。
 継代数取得・生成部11bは、過去の観察時点のうちで、細胞に対して最新の継代作業が行われた観察時点を特定する。そして、継代数取得・生成部11bは、その最新の継代作業をもって特定された観察時点における継代数に基づき、観察当日(第n)の継代数を生成する。例えば、継代数取得・生成部11bは、上記のようにして最新の継代作業をもって特定された観察時点における継代数に1を加えた値を観察当日の継代数として生成する。
 ここで、図21の例において、観察当日が8月8日である場合について詳細に説明する。
 継代有無情報取得・生成部11aは、8月7日以前(ここでは8月7日~8月1日)の観察時点の継代有無値を取得する。
 継代数取得・生成部11bは、8月7日以前の観察時点のうちで、継代有無値が『継代作業』を示す最新の観察時点として8月6日を特定する。次いで、継代数取得・生成部11は、同じ8月6日の継代数“5”に1を加えた値“6”を観察当日(8月8日)の継代数として生成する。
 また、図21の例において、観察当日が8月6日である場合について詳細に説明する。
 継代有無情報取得・生成部11aは、8月5日以前(ここでは8月5日~8月1日)の観察時点の継代有無情報を取得する。
 継代数取得・生成部11bは、8月5日以前の観察時点のうちで、継代有無値が『継代作業』を示す最新の観察時点として8月1日を特定する。次いで、継代数取得・生成部11は、同じ8月1日の継代数“4”に1を加えた値“5”を観察当日(8月6日)の継代数として生成する。
次いで、保存部12が、継代数取得・生成部11bにより生成された継代数を検索用タグとして、観察情報に付与し、記録部13に保存する。
 第7実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、前回(n-1)の観察時点における継代有無値、継代数を用いなくても、観察当日の継代数を自動的に算出できる。
第8実施形態
 図22は本発明の第8実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。
 第8実施形態の細胞観察情報処理システム10は、図1に示した基本構成に加えて、さらに、警告情報出力部26を備えている。
 継代有無情報取得・生成部11aは、記録部13内の各第k(kは1以上n-1以下の1個以上の整数)の観察時点における各第kの継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得する。
 継代数取得・生成部11bは、各第kの継代有無値に基づき、各第kの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを特定する。そして、継代数取得・生成部11bは、第kの観察時点のうちで、継代有無値が『継代作業』を示す最新の観察時点における継代数に1を加算した値を観察当日の継代数として生成する。
 警告情報出力部26は、第kの観察時点のうちで、継代数取得・生成部11bにより特定された、継代有無値が『継代作業』を示す最新の観察時点から第n(観察当日)の観察時点までの経過日数と、所定の基準日数とに基づき、警告情報を提示部18に出力しうるように構成されている。
 詳しくは、警告情報出力部26は、継代数取得・生成部11bにより特定された、継代有無値が『継代作業』を示す最新の観察時点から第n(観察当日)の観察時点までの経過日数が、所定の基準日数を下回るときには、最新の継代作業を行ったと特定された観察時点から観察当日に到達するまでの間に継代作業が行われていないものと判断する。その場合には警告情報出力部26は、警告情報を提示部18に出力しない。
 一方、警告情報出力部26は、継代数取得・生成部11bにより特定された、継代有無値が『継代作業』を示す最新の観察時点から第n(観察当日)の観察時点までの経過日数が、所定の基準日数以上であるときには、最新の継代作業を行ったと特定された観察時点から観察当日に到達するまでの間に別途継代作業が行われていたにもかかわらず、当該継代作業を行った観察日における継代有無値が記録部13へ保存されていないか、又は、記録部13へ保存された継代有無値が誤っているものと判断する。その場合には警告情報出力部26は、警告情報を提示部18に出力する。
 なお、所定の基準日数としては、例えば、システムが図示しない算出手段を用いて自動的に算出した過去の細胞の継代間隔日数の平均値が挙げられる。あるいは、ユーザが図示しない指定手段を介して指定した日数であってもよい。また、所定の基準日数は、細胞の種類ごとに予め定められたものを用いてもよい。
 提示部18は、警告情報出力部26により出力された警告情報をユーザに提示する。
 このように構成された図22の細胞観察情報処理システム10を用いた、観察情報の取得から、過去の継代有無情報の取得、過去の継代有無情報をもとにした最新の継代作業が行われた観察時点の特定、最新の継代作業が行われたと特定された観察時点における継代数に基づく観察当日の継代数の取得、上記特定された最新の継代作業が行われた観察時点から観察当日までの経過日数と所定の基準日数とに基づく警告情報の出力、観察当日の継代数を含む検索用タグが付与された観察情報の記録部への保存までの処理の流れを、図23を用いて説明する。
 なお、ここでは、観察当日を8月26日、所定の基準日数を平均継代日数5日とする。
また、図23の下欄の検索タグ付き観察情報のレコードは、便宜上、継代作業が行われたときのデータのみを抽出して示している。
 ユーザによる画像撮像指示画面からの入力・観察画像取得指示、観察情報取得部20による観察情報の取得までは、各実施形態の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 継代有無情報取得・生成部11aは、8月25日以前(ここでは8月25日~8月1日)の観察時点の継代有無情報を取得する。
 継代数取得・生成部11bは、8月25日~8月1日の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを特定する。図23の例では、上述したように、継代作業が行われた観察時点のデータのみが示されている。そして、継代数取得・生成部11bは、継代有無値が『継代作業』を示す最新の観察時点である8月16日における継代数“7”に1を加算した値“8”を観察当日である8月26日の継代数として生成する。
 ここで、警告情報出力部26は、継代数取得・生成部11bにより継代有無値が『継代作業』を示す最新の観察時点である8月16日から第nの観察時点(観察当日)である8月26日までの経過日数(10日)と、所定の基準日数(ここでは、細胞の平均継代間隔日数『5日』)とを比較する。図23の例では、継代有無値が『継代作業』を示す最新の観察時点から観察当日までの経過日数が、所定の基準日数を上回っている。このため、警告情報出力部26は、警告情報を提示部18に出力する。
 なお、保存部12は、継代数取得・生成部11bにより生成された継代数を検索用タグとして、観察情報に付与し、記録部13に保存する。
 第8実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、警告情報出力部26が、継代数取得・生成部11bにより最新の継代作業が行われたと特定された観察時点から第nの観察時点までの経過日数が、所定の基準日数以上である場合に、警告情報を提示部18に出力するようにしたので、継代作業を行った事実をデータベースファイルに保存していなかった観察日が存在することをユーザに通知して、ユーザに対し、観察当日の継代数の値が正しいか否かの注意を喚起させるとともに、データベースファイルへの保存漏れを防止するよう注意喚起させることができる。
第9実施形態
 図24は本発明の第9実施形態にかかる細胞観察情報処理システムの要部構成を示す説明図である。図25は図24の細胞観察情報処理システムを用いた、第1~第nのタグ付き観察情報の抽出から、継代数が設定されていない最古の観察時点の検索タグ付き観察情報の特定、一括した継代数の生成及び継代数のタグ付き観察情報の記録部への保存を行うまでの処理手順の一例を示すフローチャートである。図26は図24の細胞観察情報処理システムを用いて、継代数が一括生成される検索用タグ付き観察情報レコードの一例に示す説明図で、(a)は一括処理前の検索用タグ付き観察情報レコードを示す図、(b)は継代数が示されていない最古の観察時点の検索用タグ付き観察情報レコードに継代数を付与したときの状態を示す図、(c)は最新の観察時点までの検索用タグ付き観察情報レコードに継代数を付与したときの状態を示す図である。
 第9実施形態の細胞観察情報処理システム10は、既に記録部13に保存済みの継代有無情報が付与された検索用タグ付き観察情報に対し、後から一括して継代数を生成して付与することができるように構成されている。
 詳しくは、第9実施形態の細胞観察情報処理システム10は、継代有無情報取得・生成部11aと、継代数取得・生成部11bに加えて、観察情報一覧抽出部27と、一括処理制御部28を備えている。
 観察情報一覧抽出部27は、記録部13に保存されている第1~第nの観察時点の検索用タグ付き観察情報を抽出するように構成されている。
 継代有無情報取得・生成部11aは、観察情報一覧抽出部27により抽出された第1~第nの観察時点の検索用タグ付き観察情報のうち、継代数が設定されていない最古の観察時点である第m(m:1<m≦n)の観察時点の検索タグ付き観察情報を特定する。そして、後述する一括処理制御部28により制御されながら、第m-1の観察時点から第n-1の観察時点における継代有無値を取得する。
 継代数取得・生成部11bは、後述する一括処理制御部28により制御されながら、第m-1の観察時点から第n-1の観察時点における継代有無値、継代数に基づき、第mの観察時点から第nの観察時点における継代数を取得又は生成する。
 一括処理制御部28は、第mの観察時点から第nの観察時点における継代数の取得又は生成のための継代有無情報取得・生成部11a、継代数取得・生成部11b、(更には、保存部13)の作動を制御するように構成されている。
 このように構成された図24の細胞観察情報処理システム10を用いた、第1~第nのタグ付き観察情報の抽出から、継代数が設定されていない最古の観察時点の検索タグ付き観察情報の特定、一括した継代数の生成及び継代数のタグ付き観察情報の記録部への保存を行うまでの処理手順を、図25及び図26を用いて説明する。
 なお、ここでは、図26(a)に示すように、記録部13に8月1日~8月8日の観察時点の検索用タグ付き観察情報が記録部13に保存されており、そのうち、8月1日の観察時点の検索用タグ付き観察情報には継代数が設定されており、8月2日~8月8日の観察時点の検索用タグ付き観察情報には、継代数が設定されていないものとする。
 図26(a)の例のように、継代有無情報が付与される一方、継代数が付与されない状態で記録部13に保存されるデータ形態は、例えば、観察情報取得部20と継代有無情報取得・生成部11aと保存部12とを備えた別の装置が、別の場所に存在していて、ユーザがその装置から継代数以外の検索用タグを観察情報に付与して記録部13に保存するような場合に起こりうる。
 まず、観察情報一覧抽出部27が、記録部13に保存されている第1~第nの観察時点の検索用タグ付き観察情報を抽出する(ステップS1”’)
 次いで、継代有無情報取得・生成部11aが、観察情報一覧抽出部27により抽出された第1~第nの観察時点の検索用タグ付き観察情報のうち、継代数が設定されていない最古の観察時点である第m(m:1<m≦n)の観察時点の検索タグ付き観察情報を特定する(ステップS2”’)。図26(a)の例では、第mの観察時点の検索用タグ付き観察情報として、8月2日の検索用タグ付き観察情報が特定される。
 ここで、一括処理制御部28が、特定された8月2日の観察時点を一括処理における当該処理時点を示す値(図26(a)の例では“j”)として設定する(ステップS3”’)。
 次いで、継代有無情報取得・生成部11aが、当該処理時点(第j)より一つ前(第j-1)の観察時点における継代有無値を取得する(ステップ4”’)。図26の例では、当該処理時点の初期値“j”が8月2日であり、その一つ前(第j-1)の観察時点である8月1日の検索用タグ付き観察情報では、継代有無値は『継代作業』を示す。
 次いで、継代数取得・生成部11bが、当該処理時点(第j)より一つ前(第j-1)の観察時点の継代有無値、継代数に基づき、当該処理時点(第j)における継代数を取得又は生成する(ステップ5”’)。図26(a)の例では、(第j-1)の観察時点である8月1日は、継代有無値が『継代作業』を示し、継代数は“4”である。この場合、継代数取得・生成部11bは、上述した各実施形態と同様、継代数に1を加えた値“5”を、当該処理時点(第j)における継代数として生成する。
 次いで、保存部12は、継代数取得・生成部11bにより生成された継代数を検索用タグとして、観察情報に付与し、記録部13に保存する(ステップS6”’)。このときの検索用タグ付き観察情報レコードの状態を図26(b)に示す。
 次いで、一括処理制御部28が、当該処理時点(第j)が最新の観察時点(第n)に到達したか否かをチェックする(ステップS7”’)。そして、一括処理制御部28は、当該処理時点(第j)が最新の観察時点(第n)に到達するまで、次の観察時点(第j+1)を当該観察時点(第j)へ更新した後(ステップS8”’)にステップS4”’~ステップS7”’の処理を繰り返す。継代数の一括生成処理が終了し、最新の観察時点までの検索用タグ付き観察情報レコードに継代数を付与したときの状態を図26(c)に示す。
 第9実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、継代数のタグを付与する時点を、観察情報を取得し検索用タグを付与して記録部に保存する時点と異ならせるようにすると、細胞の観察情報を取得する当該時に、取得した観察情報に付与する検索用タグとして継代数を取得又は生成するための処理を省くことができる。これにより、細胞をインキュベータの外部に出しておく時間を短縮化でき、観察情報取得時に細胞に与えるダメージを抑えることができる。また、継代数の一括取得又は生成のためにユーザの操作を介在させた場合においては、ユーザの操作する時点が観察情報を取得する時点と異なり、細胞にダメージを与えることがないため、ユーザは、時間をかけて継代数の入力誤りをチェックした操作ができるようになる。
 なお、第9実施形態の細胞観察情報処理システムにおける構成は、本発明の細胞観察情報処理システムの一部の構成を示したに過ぎず、もちろん、他の実施形態における細胞観察情報処理システムと組み合わせた構成とすることが可能である。
 図27は発明の第10実施形態にかかる細胞観察情報処理システムを用いた、第1~第nのタグ付き観察情報の抽出から、継代数が設定されていない最古の観察時点の検索タグ付き観察情報の特定、一括した継代数の生成及び継代数のタグ付き観察情報の記録部への保存を行うまでの処理手順の一例を示すフローチャートである。図28は図27の細胞観察情報処理システムを用いて、継代数が一括生成される検索用タグ付き観察情報レコードの一例を示す説明図で、(a)は一括処理前の検索用タグ付き観察情報レコードを示す図、(b)は継代数が示されていない最古の観察時点の検索用タグ付き観察情報レコードに継代数を付与したときの状態を示す図、(c)は最新の観察時点までの検索用タグ付き観察情報レコードに継代数を付与したときの状態を示す図である。
 第10実施形態の細胞観察情報処理システム10は、継代有無情報がデータ項目としてない、又はデータとして設定されていない、既に記録部13に保存済みの検索用タグ付き観察情報に対し、後から一括して継代数を生成して付与することができるように構成されている。
 第10実施形態の細胞観察情報処理システム10は、継代有無情報取得・生成部11aによる第m-1の観察時点から第n-1の観察時点における継代有無値の取得・生成方法が第9実施形態の細胞観察情報処理システム10とは異なる。即ち、継代有無情報取得・生成部11aは、観察情報一覧抽出部27により抽出された第1~第nの観察時点の検索用タグ付き観察情報のうち、継代数が設定されていない最古の観察時点である第m(m:1<m≦n)の観察時点の検索タグ付き観察情報を特定する。そして、一括処理制御部28により制御されながら、第m-1の観察時点から第n-1の観察時点における細胞数又は細胞密度等の細胞の活性度データに基づき、第m-1の観察時点から第n-1の観察時点における継代有無値を生成する。
 その他の構成及び作用は、図24に示した第9実施形態の細胞観察情報処理システム10の構成及び作用と略同じである。
 第10実施形態の細胞観察情報処理システム10によれば、継代有無情報がデータ項目としてない、又はデータとして設定されていない、既に記録部13に保存済みの検索用タグ付き観察情報に対し、後から一括して継代数を生成して付与することができるようにしたので、第9実施形態の細胞観察情報処理システム10による効果に加えて、さらに、細胞の観察情報を取得する当該時に、取得した観察情報に付与する検索用タグとして継代有無情報を取得又は生成するための処理を省くことができる。これにより、細胞をインキュベータの外部に出しておく時間をより短縮化でき、観察情報取得時に細胞に与えるダメージをより抑えることができる。
 このように、本発明の幾つかの実施形態によれば、細胞等の観察情報に付与するべきタグの一つである継代数についてのユーザの入力ミスを防止可能な、細胞観察情報処理システム、細胞観察情報処理方法、細胞観察情報処理プログラム、細胞観察情報処理システムに備わる記録部、細胞観察情報処理システムに備わる装置が得られる。
 以上、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムの実施形態を説明したが、細胞観察情報処理システムは、例えば、装置本体1に設けられたコンピュータを、観察情報取得部を介して、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率などの細胞の活性度を示す活性度データ、観察名などの細胞の観察結果を示す項目を含む第1~第nの観察情報を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を、過去の継代有無値として取得又は生成する継代有無情報取得・生成手段、前記継代有無情報取得・生成手段により取得された前記過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する継代数取得・生成手段、として機能させるための細胞観察情報処理プログラムで構成してもよい。
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムは、細胞観察情報処理プログラムを装置本体1に設けられたコンピュータに備える構成の他にも、例えば、装置本体1に設けられたコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録した構成であってもよい。
 また、本発明の実施形態の細胞観察情報処理システムは、例えば、図2に示したように、継代有無情報取得・生成部11aと、継代数取得・生成部11bとが、保存部12、記録部13、提示部18、継代有無選択指示部16、制御部25とともに、一つの装置本体1に備える構成に限定されるものではなく、例えば、図29、図30に変形例として示すように、継代有無情報取得・生成部と、継代数取得・生成部を、複数の装置に分散して設ける構成としてもよい。
 図29は本発明の一変形例にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。
 本変形例の細胞観察情報処理システム10は、例えば、第2実施形態の細胞観察情報処理システム10における構成と同様に構成された継代有無情報取得・生成部11aが、観察情報取得部20と保存部12とともに観察処理装置1aに、第10実施形態の細胞観察情報処理システム10における構成と同様に構成された観察情報一覧抽出部27、継代有無情報取得・生成部11a´、継代数取得・生成部11b及び一括処理制御部28が、保存部12とともに継代数付与装置1bに、記録部13が記録処理装置1cに、夫々備えられている。
 観察処理装置1aは、例えば、撮像装置とコンピュータを備えた顕微鏡装置で構成されている。
 継代数付与装置1bは、例えば、データベースソフトウェアを備えたコンピュータを内蔵して構成され、さらに、図示しない提示装置を備えている。
 記録処理装置1cは、例えば、データベースファイルを格納した記憶装置で構成されている。
 観察処理装置1aと記録処理装置1c、継代数付与装置1bと記録処理装置1cは、互いにネットワーク接続されている。
 なお、保存部12、記録部13、観察情報取得部20の構成は、例えば、図2に示した第1実施形態における構成と略同じである。
 このように構成された図29の細胞観察情報処理システム10は、培養している細胞の観察情報を記録部13に保存する段階では、観察処理装置1aに備わる観察情報取得部20がユーザによる1時点での取得指示に対応して観察情報を取得する。次いで、継代有無情報取得部・生成部11aが、例えば、観察情報取得部20が取得したデータに基づき算出される活性度データ(細胞数、細胞密度)に基づき、観察当日の継代有無値を取得する。次いで、観察処理装置1aに備わる保存部12が継代有無情報取得部11aにより取得された継代有無値を検索用タグとして、観察情報に付与し、ネットワーク回線を経由して記録装置1cの記録部13に検索用タグ付き観察情報を保存する。
 継代数付与装置1bでは、観察処理装置1aを介して記録装置1cの記録部13に保存済みの複数の継代数が設定されていない検索用タグ付き観察情報レコードに対し、第10実施形態で説明したのと同様の手順で、一括して継代数を生成して付与する。
 図29の細胞観察情報処理システム10によれば、細胞観察情報処理システム10を構成する、観察情報取得時に観察情報に検索用タグとして付与するための継代有無情報を取得又は生成する継代有無情報取得部・生成部11aと、記録部13に保存された継代数が設定されていない検索用タグ付き観察情報に一括して継代数を生成するための継代有無情報取得・生成部11a´及び継代数取得・生成部11bとを、複数の装置1a、1bに分散して備えたので、個々の装置を小型・簡素化することができる。しかも、観察情報取得時と、継代数取得生成時とで装置を異ならせることによって、細胞の観察情報を取得する当該時に、取得した観察情報に付与する検索用タグとして継代数を取得又は生成するための処理を省くことができる。これにより、細胞をインキュベータの外部に出しておく時間を短縮化でき、観察情報取得時に細胞に与えるダメージを抑えることができる。また、継代数の一括取得又は生成のためにユーザの操作を介在させた場合においては、ユーザの操作する時点が観察情報を取得する時点と異なり、細胞にダメージを与えることがないため、ユーザは、時間をかけて継代数の入力誤りをチェックした操作ができるようになる。
 図30は本発明の他の変形例にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。
 本変形例の細胞観察情報処理システム10は、複数の観察処理装置1a-1~1a-n(図30では便宜上、n=2)において夫々観察情報を取得し、取得した夫々の観察情報に対し継代有無情報を検索用タグとして付与して記録処理装置1cの記録部13に保存する。そして、継代数付与装置1bにおいて、記録部13に保存された継代有無情報のタグ付きの観察データに対して、継代数を一括して生成して付与する構成となっている。
 詳しくは、図30の細胞観察情報処理システム10では、複数の観察処理装置1a-1~1a-nの夫々が、第2実施形態の細胞観察情報処理システム10における構成と同様に構成された継代有無情報取得・生成部11aを、観察情報取得部20と保存部12とともに備えている。
 その他の構成は、図29の細胞観察情報処理システム10と略同じである。
 このように構成された図30の細胞観察情報処理システム10は、培養している細胞の観察情報を記録部に保存する段階では、複数の観察処理装置1a-1~1a-nの夫々において、観察情報取得部20がユーザによる1時点での取得指示に対応して観察情報を取得し、継代有無情報取得部・生成部11aが、例えば、観察情報取得部20が取得したデータに基づき算出される活性度データ(細胞数、細胞密度)に基づき、観察当日の継代有無値を取得し、観察処理装置1a-1~1a-nそれぞれに備わる保存部12が継代有無情報取得部11aにより取得された継代有無情報を検索用タグとして、観察情報に付与し、ネットワーク回線を経由して記録装置1cの記録部13に検索用タグ付き観察情報を保存する。
 継代数付与装置1bでは、観察処理装置1a-1~1a-nを介して記録装置1cの記録部13に保存済みの複数の継代数が設定されていない検索用タグ付き観察情報レコードに対し、第10実施形態で説明したのと同様の手順で、一括して継代数を生成して付与する。
 図30の細胞観察情報処理システム10によれば、複数の観察処理装置1a-1~1a-n(図30では便宜上、n=2)において夫々観察情報を取得し、取得した夫々の観察情報に対し継代有無情報を検索用タグとして付与して記録処理装置1cの記録部13に保存し、継代数付与装置1bにおいて、記録部13に保存された継代有無情報のタグ付きの観察データに対して、継代数を一括して生成して付与する構成としたので、ユーザが一つの観察処理装置1a-x(xは1からnまでの整数のいずれか)の配置に拘束されることなく、所望の場所に設けられた観察処理装置を介して観察情報を取得し、それぞれの観察処理装置を介して取得した継代有無情報を検索用タグとして付与した、検索用タグ付き観察情報を、同一の記録部13に集中して記録することができ、利便性がより一層向上する。
 また、複数の観察処理装置1a-1~1a-nにおいて、記録部13に保存された継代有無情報のタグ付きの観察データに対して、継代数を一括して生成して付与する構成としたので、各々の観察処理装置を小型軽量化し、夫々のユーザごとに専用の観察処理装置を携帯可能に構成することで、各ユーザは、細胞の観察情報を任意の場所で取得することができ、利便性がより一層向上する。
 その他の構成及び作用効果は、図29の変形例と略同じである。
 図31は本発明のさらに他の変形例にかかる細胞観察情報処理システムの構成を示す説明図である。
 本変形例の細胞観察情報処理システム10は、例えば、図2の細胞観察情報処理システム10の構成に、さらに、検索用タグ出力部29と、提示部18を備えて構成されている。
 検索用タグ出力部29は、継代有無情報取得・生成部11aが取得又は生成した継代有無情報や、継代数取得・生成部11bが取得・生成した継代数などの検索用タグや、さらには、例えば、記録部13に保存されている前回の観察時点の細胞レベル情報や、細胞名などの検索用タグを、提示部18に出力する。
 提示部18は、検索用タグ出力部29により出力された検索用タグを、図3(a)、図3(b)に示したような検索用タグ入力画面18dに提示する。
 その他の構成及び作用効果は、例えば、図2に示した第1実施形態における構成及び作用効果と略同じである。
 なお、ここでは、図2の細胞観察情報処理システムに適用した例を説明したが、本発明の細胞観察情報処理システム10に検索用タグ出力部29、提示部18を備える構成は、他の実施形態の細胞観察情報処理システムにおいても適用可能である。
 上記の実施例では、提示部は画面インタフェースであったが、他の変形例として、提示部は、音声インタフェース、視線インタフェースやジェスチャーインタフェースなどの他のユーザインタフェースであってもよい。例えば、提示部が音声インタフェースの場合、その提示部は、特開2012-252181号公報に開示されているような音声解析技術を用いて、継代作業であるか否かの選択指示や、その選択指示の受付を確認した旨の確認指示を音声によりユーザから受け付けてもよい。さらに、その提示部は、継代数取得・生成部により取得又は生成された継代数を音声で出力してもよい。
 また、例えば、提示部が視線インタフェースの場合、ユーザの視線が動く方向とその方向に対する文字とを対応付けた対応付け情報を提示部内に記憶しておき、提示部は、ユーザの視線の方向を視線検出センサなどの視線検出部で検出し、その検出したユーザの視線の方向と対応付け情報とをもとに、その方向に対応付けられた文字をユーザからの指示として取得するように構成してもよい。
さらに、例えば、提示部がジェスチャーインタフェースの場合、ユーザの手、足や体幹等の体の部位が動く方向とその方向に対する文字とを対応付けた対応付け情報を提示部内に記憶しておき、提示部は、ユーザの体の部位の動作方向をジェスチャー検出センサなどのジェスチャー検出部で検出し、その検出したユーザの体の部位の動作方向と対応付け情報とをもとに、その方向に対応付けられた文字をユーザからの指示として取得するように構成してもよい。
 なお、本変形例では、他のユーザインタフェースとして、音声インタフェースや視線インタフェース等を挙げたが、これらに限られるものではなく、例えば、脳波インタフェースによってユーザからの指示を取得するように構成することも可能である。
 以上、本発明の実施形態およびその変形例について説明したが、本発明は、各実施形態およびその変形例に記載のとおりの構成に限定されるものではなく、実施段階では、発明の要旨を変更しない範囲内で構成要素を変形して具体化することができる。また、各実施形態やその変形例に記載した複数の構成要素を適宜組み合わせることによって、種々の発明を導出することができる。例えば、各実施形態やその変形例に記載した全ての構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよいし、異なる実施形態やその変形例に記載した構成要素を適宜組み合わせてもよい。このように、発明の要旨を変更しない範囲で、種々の変形や応用が可能である。
 本発明の細胞観察情報処理システム、細胞観察情報処理方法、細胞観察情報処理プログラム、細胞観察情報処理システムに備わる記録部、細胞観察情報処理システムに備わる装置は、生体研究に用いる細胞の状態管理を、顕微鏡等の観察情報取得装置により取得された細胞の観察情報を用いて行うことが求められる分野の他、時系列に変化する生体の状態管理を行うことが求められる分野に有用である。
1     細胞観察情報処理装置本体
1a、1a-1、1a-2    観察処理装置
1b    継代数付与装置
1c    記録処理装置
10    細胞観察情報処理システム
11a、11a’   継代有無情報取得・生成部
11a1、11a1’     継代有無判別部
11b   継代数取得・生成部
12    保存部
13    記録部
16    継代有無選択指示部
18    提示部(モニタ)
19    継代有無情報出力部
20    観察情報取得部
21    継代数入力部
24    通知部
25    制御部
26    警告情報出力部
27    観察情報一覧抽出部
28    一括処理制御部
29    検索用タグ出力部

Claims (50)

  1.  観察情報取得部を介して、細胞画像と、細胞数・細胞密度・形状・生存率のうち少なくとも一つによって細胞の活性度を示す活性度データとのうち少なくとも一つを含む細胞の観察結果を示す第1~第nの観察情報―ここでnは2以上の整数であって最新観察時点を前記第nの観察時点としてあらわし―を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における、細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成する継代有無情報取得・生成部と、
     前記継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された前記過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、少なくとも第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する継代数取得・生成部と、
     を備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  2.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無情報取得・生成部は、さらに、提示部を介してユーザから受け付けた選択指示に基づき、前記第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを示す第nの継代有無値を生成し、
     前記提示部は、前記第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かの前記選択指示をユーザから受け付けることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  3.  請求項2に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無情報取得・生成部により生成された前記第nの継代有無値を検索用タグとして、前記観察情報取得部により取得された前記第nの観察情報に付与し、その検索用タグを付与した前記第nの観察情報を記録部に保存する保存部をさらに備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  4.  請求項3に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記提示部を介して細胞に対する作業が前記継代作業であるか否かの選択指示をユーザから受け付けた場合に、前記記録部への前記検索用タグが付与された前記第nの観察情報の保存を実施するように前記保存部を制御する制御部をさらに備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  5.  請求項4に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記提示部は、前記第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かの前記選択指示のユーザからの受け付けをユーザからの確認指示の入力によって完了させることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  6.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無情報取得・生成部は、
    第nの観察時点における継代有無判別用情報に基づき、前記第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別する継代有無判別部を備え、前記継代有無判別部による継代作業であるか否かの判別結果を第nの継代有無値として生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  7.  請求項6に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無判別用情報は、前記細胞の活性度を示す活性度データであることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  8.  請求項7に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、
     前記継代有無判別部は、前記第nの観察時点における前記細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値を下回る場合に、前記第nの観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  9.  請求項7に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、
     前記継代有無判別部は、前記第nの観察時点における前記細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上である場合に、前記第nの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  10.  請求項6に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無情報取得・生成部により取得された前記第nの継代有無値を検索用タグとして、前記観察情報取得部により生成された前記第nの観察情報に付与し、その検索用タグを付与した前記第nの観察情報を記録部に保存する保存部をさらに備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  11.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無情報取得・生成部は、少なくとも前記第nの観察時点における継代有無判別用情報に基づき、前記第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを判別する継代有無判別部を備え、前記継代有無判別部による継代作業であるか否かの判別結果を前記過去の継代有無情報として生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  12.  請求項11に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無判別用情報は、前記細胞の活性度を示す活性度データであることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  13.  請求項12に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、
     前記継代有無判別部は、前記第nの観察時点における前記細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回る場合に、前記第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  14.  請求項12に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、
     前記継代有無判別部は、前記第nの観察時点における前記細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値以上である場合に、前記第n-1の観察時点における細胞に対する作業が非継代作業であると判別することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  15.  請求項12に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、
     前記継代有無判別部は、前記第n-1の観察時点における前記細胞の細胞数又は細胞密度が所定の上方閾値以上であり、かつ、前記第nの観察時点における前記細胞の細胞数又は細胞密度が所定の下方閾値を下回る場合に、前記第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  16.  請求項12に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記活性度データは、細胞の細胞数又は細胞密度であり、
     前記継代有無判別部は、前記第nの観察時点における前記細胞の細胞数又は細胞密度が、前記第n-1の観察時点における前記細胞の細胞数又は細胞密度と比較して所定の差の閾値以上に減少している場合に、前記第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であると判別することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  17.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された前記第1~第n-1の継代有無値のそれぞれを検索用タグとして、前記観察情報取得部により取得された前記第1~第n-1の観察情報のそれぞれに付与し、前記検索用タグが付与された前記第1~第n-1の観察情報を記録部に保存する保存部をさらに備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  18.  請求項17に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記保存部はさらに、前記第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報が示す細胞を識別するための細胞識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、前記記録部に保存し、
     前記継代有無情報取得・生成部は、前記細胞識別情報のタグに基づき、前記記録部の中から、同一の細胞に関する前記過去の継代有無情報を取得し、
     前記継代数取得・生成部は、前記継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された前記同一の細胞に関する過去の継代有無情報に基づき、前記第nの継代数を取得又は生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  19.  請求項18に記載の細胞観察情報処理システムにおいて
     前記保存部はさらに、前記第1~第n-1の観察情報のそれぞれに、その観察情報を観察したユーザを識別するためのユーザ識別情報をそれぞれ検索用タグとして付与して、前記記録部に保存し、
     前記継代有無情報取得・生成部は、前記細胞識別情報のタグと前記ユーザ識別情報のタグとに基づき、前記記録部の中から、同一の細胞、かつ同一ユーザに関連付けられた前記過去の継代有無情報を取得又は生成し、
     前記継代数取得・生成部は、前記継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された前記同一の細胞、かつ同一のユーザに関連付けられた過去の継代有無情報に基づき、前記第nの継代数を取得又は生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  20.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無情報取得・生成部により取得又は生成された前記過去の継代有無情報を提示部に出力する継代有無情報出力部をさらに備え、
     前記提示部は、前記継代有無情報出力部により出力された前記過去の継代有無情報をユーザに提示するとともに継代数の入力をユーザから受け付けるように構成され、
     前記継代数取得・生成部は、前記提示部により提示された前記過去の継代有無情報を参照したユーザにより該提示部を介して入力された継代数を前記第nの継代数として取得することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  21.  請求項20に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無情報出力部は、前記過去の継代有無情報が示す継代/非継代作業についての履歴情報をさらに前記提示部に出力し、
     前記提示部は、前記継代有無情報出力部により出力された前記履歴情報をさらにユーザに提示し、
     前記継代数取得・生成部は、前記提示部により提示された前記過去の継代有無情報と前記履歴情報とを参照したユーザにより該提示部を介して入力された継代数を前記第nの継代数として取得することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  22.  請求項21に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記履歴情報は、前記過去の継代有無情報によって継代作業が行われたと示された日や前記継代作業が行われたと示された日における継代数のうちの少なくとも一つ以上を含むことを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  23.  請求項20に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代数取得・生成部は、さらに、前記ユーザにより入力された継代数とは別に、前記過去の継代有無情報に基づき入力チェック用の前記第nの継代数を自動的に生成し、さらに、
     前記ユーザにより入力された継代数と、前記継代数取得・生成部により自動的に生成された前記入力チェック用の前記第nの継代数とに基づき、前記継代数の入力に関する警告情報をユーザに通知しうる通知部を備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  24.  請求項23に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記通知部は、前記ユーザにより入力された継代数と、前記継代数取得・生成部により自動的に生成された前記入力チェック用の前記第nの継代数とが異なる場合に、前記警告情報をユーザに通知することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  25.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代数取得・生成部は、
     夫々の過去の観察時点の夫々の継代数を含む過去の継代数を生成し、―ここで、前記過去の継代有無情報に含まれる、前記夫々の過去の観察時点の継代有無値は、前記継代有無情報取得・生成部により取得又は生成されており―、さらに
     前記過去の継代有無情報と、前記過去の継代数とに基づき、前記第nの継代数を生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  26.  請求項25に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記過去の継代有無情報は、前記第n-1の観察時点における第n-1の継代有無値を含み、
     前記過去の継代数は、前記第n-1の観察時点における第n-1の継代数を含み、
     前記継代数取得・生成部は、前記第n-1の継代有無値と、前記第n-1の継代数とに基づき、前記第nの継代数を生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  27.  請求項26に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代数取得・生成部は、前記第n-1の継代有無値が継代作業を示す場合、前記第n-1の継代数に1を加えた値を、前記第nの継代数として生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  28.  請求項26に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代数取得・生成部は、前記第n-1の継代有無値が非継代作業を示す場合、前記第n-1の継代数と同じ値を、前記第nの継代数として生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  29.  請求項25に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記過去の継代有無情報は、第n-1の観察時点における第n-1の継代有無値と、第n-2以前の観察時点における第n-2以前の継代有無値を含み、
     前記継代数取得・生成部は、
     前記過去の観察時点のうちで、細胞に対して最新の継代作業が行われた観察時点を特定し、
     前記最新の継代作業をもって特定された観察時点における継代数に基づき、前記第nの継代数を生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  30.  請求項29に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代数取得・生成部は、前記最新の継代作業をもって特定された観察時点における継代数に1を加えた値を、前記第nの継代数として生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  31.  請求項25に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記過去の継代有無情報は、第n-1の観察時点またはそれ以前に、それぞれ第kの観察時点とあらわされる少なくとも1つの観察時点における、それぞれ第kの継代有無値とあらわされる少なくとも1つの継代有無値を含み、
     前記継代数取得・生成部は、それぞれの前記第kの継代有無値に基づき、それぞれの前記第kの観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを特定し、
     さらに、前記第kの観察時点のうちで、前記継代数取得・生成部により継代作業が行われたと特定された最新の観察時点から前記第nの観察時点までの経過日数と、所定の基準日数とに基づき、警告情報を提示部に出力しうる警告情報出力部を備え、
     前記提示部は、前記警告情報出力部により出力された前記警告情報をユーザに提示することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  32.  請求項31に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記警告情報出力部は、前記継代数取得・生成部により継代作業が行われたと特定された最新の観察時点から前記第nの観察時点までの前記経過日数が、前記所定の基準日数以上である場合に、前記警告情報を前記提示部に出力することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  33.  請求項31に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記所定の基準日数は、細胞の継代間隔日数の基準値であることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  34.  請求項33に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記細胞の継代間隔日数の基準値は、過去の前記細胞の継代間隔日数に基づいて定められていることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  35.  請求項33に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記細胞の継代間隔日数の基準値は、前記細胞の種類ごとに予め定められていることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  36.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代数取得・生成部は、前記観察情報取得部により前記第nの観察情報が順次取得されるごとに、前記過去の継代有無情報に基づき、前記第nの継代数を順次取得又は生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  37.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代有無情報取得・生成部は、前記過去の継代有無情報に含まれる前記第1~第n-1の継代有無値のうちの少なくとも一つ以上を一括して取得又は生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  38.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代数取得・生成部は、前記過去の継代有無情報に基づき、前記第1~第nのうちの少なくとも一つ以上の観察時点における、前記第1~第nのうちの少なくとも一つ以上の継代数を一括して取得又は生成することを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  39.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記継代数取得・生成部により取得又は生成された前記第nの継代数を検索用タグとして前記第nの観察情報に付与し、その検索用タグが付与された前記第nの観察情報を記録部に保存する保存部をさらに備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  40.  観察情報取得部を介して、細胞画像と、細胞数・細胞密度・形状・生存率のうち少なくとも一つにより細胞の活性度を示す活性度データのうち少なくとも一つを含む細胞の観察結果を示す第1~第nの観察情報―ここでnは2以上の整数であって現行観察時点を前記第nの観察時点としてあらわし―を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成する継代有無情報取得・生成段階と、
     取得又は生成した前記過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、少なくとも第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する継代数取得・生成段階と、
     を備えたことを特徴とする細胞観察情報処理方法。
  41.  コンピュータを、
     観察情報取得部を介して、細胞画像、細胞数・細胞密度・形状・生存率のうち少なくとも一つにより細胞の活性度を示す活性度データのうち少なくとも一つを含む細胞の観察結果を示す第1~第nの観察情報を時系列的に取得する第1~第nの観察時点のうちの第1~第n-1の観察時点における細胞に対する作業が継代作業であるか否かを表す第1~第n-1の継代有無値のうち、少なくとも一つ以上の継代有無値を含む過去の継代有無情報を取得又は生成する継代有無情報取得・生成手段、
     前記継代有無情報取得・生成手段により取得された前記過去の継代有無情報に基づき、自動的に又はユーザの操作を介して、第nの観察時点における第nの継代数を取得又は生成する継代数取得・生成手段、
    として機能させるための細胞観察情報処理プログラム。
  42.  請求項3に記載の細胞観察情報処理システムに備わる記録部であって、
     前記検索用タグ付き観察情報の1以上のレコードを有し、
     夫々の前記レコードは、各時点での細胞画像の撮像に対応して作成され、
     1時点での細胞画像の撮像に対応する観察情報と、前記観察情報を検索するための前記検索用タグとが互いに関連付けられていることを特徴とする記録部。
  43.  請求項10に記載の細胞観察情報処理システムに備わる記録部であって、
     前記検索用タグ付き観察情報の1以上のレコードを有し、
     夫々の前記レコードは、各時点での細胞画像の撮像に対応して作成され、
     1時点での細胞画像の撮像に対応する観察情報と、前記観察情報を検索するための前記検索用タグとが互いに関連付けられていることを特徴とする記録部。
  44.  請求項17に記載の細胞観察情報処理システムに備わる記録部であって、
     前記検索用タグ付き観察情報の1以上のレコードを有し、
     夫々の前記レコードは、各時点での細胞画像の撮像に対応して作成され、
     1時点での細胞画像の撮像に対応する観察情報と、前記観察情報を検索するための前記検索用タグとが互いに関連付けられていることを特徴とする記録部。
  45.  請求項39に記載の細胞観察情報処理システムに備わる記録部であって、
     前記検索用タグ付き観察情報の1以上のレコードを有し、
     夫々の前記レコードは、各時点での細胞画像の撮像に対応して作成され、
     1時点での細胞画像の撮像に対応する観察情報と、前記観察情報を検索するための前記検索用タグとが互いに関連付けられていることを特徴とする記録部。
  46.  請求項1に記載の細胞観察情報処理システムに備わる複数の装置であって、
     前記複数の装置が、前記継代有無情報取得・生成部および前記継代数取得・生成部を、分散して設けていることを特徴とする細胞観察情報処理システムに備わる装置。
  47.  請求項3に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記検索用タグを提示部に出力する検索用タグ出力部と、
     前記検索用タグ出力部により出力された前記検索用タグをユーザに提示する提示部と、
    をさらに備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  48.  請求項10に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記検索用タグを提示部に出力する検索用タグ出力部と、
     前記検索用タグ出力部により出力された前記検索用タグをユーザに提示する提示部と、
    をさらに備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  49.  請求項17に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記検索用タグを提示部に出力する検索用タグ出力部と、
     前記検索用タグ出力部により出力された前記検索用タグをユーザに提示する提示部と、
    をさらに備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
  50.  請求項39に記載の細胞観察情報処理システムにおいて、
     前記検索用タグを提示部に出力する検索用タグ出力部と、
     前記検索用タグ出力部により出力された前記検索用タグをユーザに提示する提示部と、
    をさらに備えることを特徴とする細胞観察情報処理システム。
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