WO2017061346A1 - 流体供給装置および流体観察装置 - Google Patents

流体供給装置および流体観察装置 Download PDF

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WO2017061346A1
WO2017061346A1 PCT/JP2016/079207 JP2016079207W WO2017061346A1 WO 2017061346 A1 WO2017061346 A1 WO 2017061346A1 JP 2016079207 W JP2016079207 W JP 2016079207W WO 2017061346 A1 WO2017061346 A1 WO 2017061346A1
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fluid supply
fluid
flow path
flow channel
supply tool
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PCT/JP2016/079207
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English (en)
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Inventor
拓生 長谷川
Original Assignee
株式会社タカゾノテクノロジー
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M1/00Apparatus for enzymology or microbiology
    • C12M1/34Measuring or testing with condition measuring or sensing means, e.g. colony counters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation

Definitions

  • the present invention relates to a fluid supply device and a fluid observation device, and is suitable, for example, for a microorganism detection device using dielectrophoresis.
  • microorganisms such as fungi and yeast
  • the detection of microorganisms is based exclusively on the culture method.
  • an agar medium is provided in a petri dish, and microorganisms are applied to the surface of the agar medium, maintained at a predetermined temperature, and grown until microorganisms can be detected.
  • microorganisms are applied to the surface of the agar medium, maintained at a predetermined temperature, and grown until microorganisms can be detected. For this reason, there has been a problem that a great amount of time and labor must be spent on the detection of microorganisms and it is not suitable for immediate monitoring.
  • Patent Document 1 a sample liquid containing dielectric fine particles (microorganisms) is sucked from a sample liquid holding part through a cell by a liquid feed pump, and the dielectric fine particles in the sample liquid are collected on a dielectrophoresis electrode in the cell. Then, it is disclosed that the release liquid is allowed to flow through the dielectrophoresis electrode to concentrate and collect the dielectric fine particles collected by the dielectrophoresis electrode.
  • the dielectric fine particles collected on the dielectrophoretic electrode can be observed in real time by a CCD camera, an optical microscope, etc., and the metabolic activity state of the dielectric fine particles can be observed in real time. .
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a fluid supply device and a fluid observation device that can be integrated and miniaturized.
  • the fluid supply device includes a flow channel element holding unit that holds a flow channel element having a micro flow channel, and the flow channel element held by the flow channel element holding unit.
  • a fluid supply tool holding part for holding a fluid supply tool for supplying a fluid to the micro flow path, and the fluid supply tool holding part is located at a position close to the flow path element held by the flow path element holding part. The fluid supply tool is held so that the fluid supply tool is arranged.
  • the flow channel element holding unit that holds the flow channel element having the micro flow channel
  • the fluid supply that supplies the fluid to the micro flow channel of the flow channel element held by the flow channel element holding unit
  • a fluid supply tool holding part for holding the tool wherein the fluid supply tool holding part is arranged so that the fluid supply tool is disposed at a position close to the flow path element held by the flow path element holding part. Since the fluid supply tool is held, the flow path element and the fluid supply tool can be brought close to each other, so that the apparatus can be consolidated and miniaturized.
  • the flow channel element holding unit holds the flow channel element so that the flow channel element is horizontal, and the fluid supply tool holding unit It is preferable that the fluid supply tool is held such that the fluid supply tool is arranged immediately above the flow path element held by the path element holding portion.
  • the flow channel element holding unit holds the flow channel element so that the flow channel element is horizontal, and the fluid supply device holding unit is held by the flow channel element holding unit.
  • the fluid supply tool is held so that the fluid supply tool is disposed immediately above the flow path element, the flow path element and the fluid supply tool are further brought closer to each other, thereby consolidating and downsizing the apparatus. Can be planned.
  • the flow channel element has an inflow portion into which a fluid flows, the inflow portion communicates with the micro flow channel, and the flow channel element holding unit is The flow path element is held so that the inflow portion faces upward, the fluid supply tool has a discharge portion for discharging fluid, and the fluid supply tool holding portion has the discharge portion facing downward. It is preferable to hold the fluid supply tool.
  • the flow channel element has an inflow portion through which a fluid flows, the inflow portion communicates with the minute flow channel, and the flow channel element holding unit faces the inflow portion upward.
  • the fluid supply device has a discharge portion that discharges fluid, and the fluid supply device holding portion holds the fluid supply device so that the discharge portion faces downward. Therefore, the inflow portion of the flow path element and the discharge portion of the fluid supply tool can be brought close to each other, so that the apparatus can be integrated and miniaturized.
  • the discharge part of the fluid supply tool is directly connected to the inflow part of the flow path element.
  • the discharge part of the fluid supply tool is directly connected to the inflow part of the flow path element, so that the inflow part of the flow path element and the discharge part of the fluid supply tool are directly connected.
  • the apparatus can be integrated and downsized.
  • the flow path element has an inflow portion into which a fluid flows, the inflow portion communicates with the micro flow path, and the fluid supply tool discharges the fluid. It is preferable that the discharge part of the fluid supply tool is directly connected to the inflow part of the flow path element.
  • the flow channel element has an inflow portion into which a fluid flows, the inflow portion communicates with the micro flow channel, and the fluid supply device has a discharge portion that discharges fluid. Since the discharge portion of the fluid supply device is directly connected to the inflow portion of the flow path element, the inflow portion of the flow path element and the discharge portion of the fluid supply tool are directly connected to consolidate the apparatus. Further, the size can be reduced.
  • the discharge portion of the fluid supply tool held by the fluid supply tool holding portion and the inflow portion of the flow path element held by the flow channel element holding portion is preferable to further include a separation / contact portion that separates and contacts.
  • the separation / contact of the discharge portion of the fluid supply tool held by the fluid supply tool holding portion and the inflow portion of the flow channel element held by the flow channel element holding portion are separated. Since the apparatus is further provided, the operation of separating and connecting the inflow part of the flow path element and the discharge part of the fluid supply tool can be facilitated while the apparatus is integrated and miniaturized.
  • a fluid observation device includes a fluid supply device according to the first aspect and a fluid that flows through the microchannel of the channel element held by the channel element holding unit. And the fluid supply tool holding part holds the fluid supply tool so that the fluid supply tool is arranged alongside the observation part.
  • the fluid supply device according to the first aspect and an observation unit for observing the fluid flowing through the microchannel of the channel element held by the channel element holding unit are provided.
  • the fluid supply tool holding section holds the fluid supply tool so that the fluid supply tool is arranged alongside the observation section. Therefore, the flow path element, the fluid supply tool, and the observation section are placed close to each other. Therefore, the apparatus can be integrated and downsized.
  • the flow channel element holding unit that holds the flow channel element having a micro flow channel
  • the flow channel element held by the flow channel element holding unit A fluid supply tool holding part for holding a fluid supply tool for supplying a fluid to the microchannel, and the fluid supply tool holding part is close to the flow path element held by the flow path element holding part Since the fluid supply tool is held so that the fluid supply tool is arranged at a position, the flow path element and the fluid supply tool can be brought close to each other, so that the apparatus can be consolidated and miniaturized.
  • the fluid supply apparatus according to the first aspect and the micro flow path of the flow path element held by the flow path element holding portion are provided.
  • An observation part for observing the flowing fluid, and the fluid supply tool holding part holds the fluid supply tool so that the fluid supply tool is arranged side by side with the observation part.
  • the fluid supply tool and the observation unit can be brought close to each other, so that the apparatus can be integrated and miniaturized.
  • the present invention includes a flow channel element holding unit that holds a flow channel element having a micro flow channel, and a fluid supply tool that supplies fluid to the micro flow channel of the flow channel element held by the flow channel element holding unit.
  • a fluid supply tool holding unit for holding the fluid supply tool wherein the fluid supply tool holding unit is arranged so that the fluid supply tool is disposed at a position close to the flow channel element held by the flow channel element holding unit.
  • a fluid supply apparatus that holds a fluid supply tool further comprising an observation unit for observing a fluid flowing through the microchannel of the channel element held by the channel element holding unit,
  • the fluid supply tool holding unit relates to a fluid observation apparatus that holds the fluid supply tool so that the fluid supply tool is arranged alongside the observation unit.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a microorganism detection apparatus 1 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view showing an internal configuration thereof
  • FIG. 3 is a perspective view showing a periphery of a syringe 3
  • FIG. 5 is a plan view showing the periphery of the substrate 2.
  • symbol X in FIG. 1, FIG. 2 has shown the operation side ahead of an apparatus.
  • a microorganism detection apparatus (hereinafter referred to as the present apparatus) 1 according to an embodiment of the present invention includes a substrate (corresponding to a flow path element) 2 and a syringe (fluid supply tool). 3) and an optical microscope (corresponding to an observation unit) 4 are arranged in the common casing 5 so as to be close to each other, and facing from the operation side in the casing 5.
  • a sample solution (corresponding to a fluid) is supplied from a syringe 3 erected on the left side to a substrate 2 that is detachably installed near the bottom in the housing 5, and the sample solution passes through the substrate 2.
  • the microorganisms contained in the sample solution can be dielectrophoresed and imaged by the optical microscope 4 standing on the right side from the operation side in the housing 5. It is comprised so that it may become.
  • the housing 5 is provided on both the left and right sides of the upper part of the main body 51, a box-shaped main body 51, a translucent open / close door 52 provided to swing up and down from the operation side (front) of the main body 51. And a carrying portion 53 for carrying. Inside the main body 51, support portions 24, 33, and 41 of the constituent elements 2 to 4 are arranged so that the constituent elements 2 to 4 are close to each other.
  • the syringe 3 is reduced in diameter by forming a step portion (corresponding to a discharge portion) 311 on the distal end side, and a cylindrical body (narrowly defined) having a first flange portion 312 on the proximal end side.
  • These materials are plastic, glass, rubber and the like.
  • the support part 33 of the syringe 3 has a rectangular tube-shaped first member 330 a erected on the support part 24 of the substrate 2.
  • a second member 330b that can be moved up and down along the inner wall of the first member 330a is provided inside the first member 330a.
  • the first member 330a is provided with an operation lever 303 (see FIGS. 8 and 11) for raising and lowering the first member 330a.
  • a third member 331 that receives the step 311 of the syringe 3 from the lower side of the front wall of the first member 330a toward the middle, a fourth member 332 that elastically sandwiches the cylindrical body 31 of the syringe 3, and the syringe 3
  • the fifth member 333 that receives the first collar portion 312 is fixed.
  • the syringe 3 can be attached to and detached from the fourth member 332 and the like by moving the syringe 3 in the longitudinal direction and moving in the front-rear direction (a direction orthogonal to the advancing and retreating direction of the plunger 32 with respect to the cylinder 31).
  • a sixth member 334 that supports a hook 300 as a mechanism for detachably holding the plunger 32 of the syringe 3 is opened in the second member 330b from the upper side of the front wall of the first member 330a to the vicinity of the middle. It is fixed through the opening 335. Thereby, after attaching the syringe 3 whole from the operation side so that attachment or detachment is possible, it fixes so that the cylinder 31 may not move, and only the plunger 32 can be raised / lowered.
  • the hook 300 is rotatably provided on both the left and right sides in the main body, and opens and closes the claw portion 300a elastically biased by the spring 300b. Then, by moving the plunger 32 in the vertical direction (the advance direction of the plunger 32 with respect to the cylindrical body 31), the second collar 322 of the plunger 32 comes into contact with the claw portion 300a and automatically holds the plunger 32. It has become.
  • the support part 33 of the syringe 3 is provided with a plunger drive part 302 that drives the plunger 32.
  • the plunger driving unit 302 can push and pull the plunger 32 with respect to the cylindrical body 31 of the syringe 3 fixed vertically by the fourth member 332 of the support unit 33 by moving the hook 300 up and down. By pushing, liquid supply from the cylinder 31 to the substrate 2 is performed, and by pulling the plunger 32, the residual liquid can be collected from the substrate 2 to the cylinder 31.
  • the plunger driving unit 302 has the hook 300 and drives the plunger 32 by driving the hook 300.
  • the plunger drive unit 302 includes a motor, the second member 330b, and a ball screw mechanism that converts the rotational motion of the motor into the lifting motion of the second member 330b.
  • the motor is a pulse motor that enables continuous liquid supply in a minute amount by the syringe 3.
  • the motor and the ball screw mechanism are provided inside the first member 330a.
  • the second member 330b moves up and down by rotating the motor. As the second member 330b moves up and down, the hook 300 fixed to the second member 330b moves up and down via the sixth member 334, and the plunger 32 held by the hook 300 moves up and down.
  • the hook 300 penetrates through the main body of the hook 300 and can contact the second flange 322 of the plunger 32 and the second flange 322 of the plunger 32 with respect to the contact 301a.
  • a load cell 301 disposed on the opposite side is provided. Then, the hook 300 is lowered by the drive of the motor, and the plunger 32 is moved to the hook 300 based on the magnitude of the pressing force detected when the contact portion 301a contacts the second flange 322 of the plunger 32. It is possible to detect whether it is attached, the pressing start position of the plunger 32, and the pressing position of the plunger 32.
  • the substrate 2 includes a preparation 21 that allows the sample solution to pass therethrough, and an electrode 22 that applies an alternating voltage to the sample solution that is passing through and dielectrophoreses the microorganisms in the sample solution. .
  • the preparation 21 is provided with a longitudinal groove portion (corresponding to a micro-channel) 213 on the upper surface of a transparent base material that is rectangular in plan view, and both ends of the transparent cover covering the groove portion 213 in the longitudinal direction.
  • a liquid inlet 211 and a liquid outlet 212 are formed on the side.
  • a short pipe into which the step 311 of the syringe 3 can be inserted is erected at the liquid inlet 211, and an opening hole for connecting the waste liquid tube 214 is formed at the liquid outlet 212.
  • These materials are plastic, glass and the like.
  • the dimension and shape of the groove 213 are set according to the maximum flow rate of the sample liquid that passes therethrough.
  • the electrode 22 is formed in a comb shape by sputtering a conductive material such as nickel on the bottom of the groove 213.
  • the preparation 21 is used once or twice and then discarded. However, the remaining sample liquid supplied to the preparation 21 can be collected and analyzed.
  • the support portion 24 of the substrate 2 is installed on the upper surface thereof, and a support plate 231 that elastically presses and holds the preparation 21 and an electrode support that holds the electrode 22 so that power can be supplied from the AC power supply 8 shown in FIG. And a plate 23.
  • the electrode 22 has a plurality of terminals 221 arranged in one place on the substrate 2, and the electrode support plate 23 corresponds to each of the plurality of terminals 221 and is electrically connected to each of the plurality of terminals 221.
  • a plurality of terminals 232 to be connected are provided.
  • the holding plate 231 is made of a flexible material, and is slightly longer than the preparation 21 in plan view, but in a slightly longer main body, the central rear portion, the left and right front sides, and the middle front side thereof are greatly cut out. It has a variant.
  • the notch at the center rear corresponds to the observation range of the optical microscope 4 on which the electrode 22 is arranged, and the notches on the left and right front sides correspond to the liquid inlet 211 and the liquid outlet 212.
  • Both left and right ends of the holding plate 231 are fixed to the support portion 24 with a gap for inserting the preparation 21.
  • the slide 21 is slidably displaced on the support portion 24 and inserted into the gap or escaped from the gap, so that the slide 21 can be attached to and detached from the holding plate 231.
  • the electrode support plate 23 is fitted from behind to the notch at the center rear portion of the holding plate 231 so as to be arranged on the back side in the mounting direction of the preparation 21 with respect to the preparation 21 held by the holding plate 231. And fixed there.
  • the plurality of terminals 232 of the electrode support plate 23 are elastic to the plurality of terminals 221 of the electrode 22 disposed at the center rear portion of the preparation 21. So that power can be supplied from the AC power supply 8 to the electrode 22.
  • the optical microscope 4 includes a camera (CCD camera) 401 that can output imaging data, as shown in FIG.
  • the support part 41 of the optical microscope 4 is erected on the support part 24 along with the support part 33 of the syringe 3.
  • the position of the optical microscope 4 can be adjusted in three dimensions in the front / rear / left / right / up / down directions together with the camera 401 by appropriately turning the adjustment dials 402, 403, and 404. Further, by turning on a light (not shown) provided below the center of the preparation 21 of the substrate 2, a clear captured image by the camera 401 of the optical microscope 4 can be obtained.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a control system of the apparatus 1.
  • the control system of the apparatus 1 includes a controller 6, a personal computer (hereinafter abbreviated as a personal computer) 7, and an AC power supply 8.
  • the controller 6 determines whether or not the plunger 32 is attached to the hook 300, whether or not the plunger 32 is in a pressing start position, and whether or not the plunger 32 is in a pressing position.
  • the power supply from the AC power supply 8 to the electrode 22 is controlled.
  • the power supply voltage and the frequency are adjusted within a predetermined range, and the sample solution passing through the groove portion 213 of the preparation 21 is adjusted.
  • the microorganisms are collected by the electrode 22 by dielectrophoresis.
  • the optical microscope 4 enlarges an image of microorganisms collected by the electrode 22 and picks up the image with a camera 401.
  • the personal computer 7 displays the imaging data output from the camera 401 of the optical microscope 4 on the screen as a moving image or a still image (photograph).
  • FIG. 7 is a flowchart showing an operation example of the apparatus 1
  • FIG. 8 is a front view showing a state before the syringe 3 is set
  • FIG. 9 is a front view showing a state (1) during the setting of the syringe 3
  • FIG. 11 is a front view showing a state after setting the syringe 3
  • FIG. 12 is a perspective view showing a state before setting the substrate 2
  • FIG. It is a perspective view which shows the state after a set. It is assumed that a predetermined amount of sample liquid is sucked and held in the syringe 3 in advance.
  • the substrate 2 and the syringe 3 are set in the housing 5 of the apparatus 1 (step S1).
  • the opening / closing door 52 on the operation side (front) of the housing 5 is opened, and the preparation 21 of the substrate 2 is attached in a horizontal state to a predetermined position of the support portion 24 at the bottom thereof.
  • the slide 21 is slid on the support 24 and the slide 21 is inserted into the gap between the holding plate 231 and the support 24.
  • the plurality of terminals 232 of the electrode support plate 23 are elastically brought into contact with the plurality of terminals 221 of the electrode 22 disposed at the center rear portion of the preparation 21 so that power can be supplied from the AC power supply 8 to the electrode 22. .
  • the syringe 3 is attached to the left support 33. Specifically, as shown in FIGS. 8 to 11, the syringe 3 is mounted vertically on the fourth member 332 and the like by moving it from the operation side (front) to the back side (rear) in a vertical orientation. Then, the operation lever 303 is pushed down. At this time, the entire syringe 3 is lowered together with the support portion 33 of the syringe 3, and the step portion 311 at the tip of the syringe 3 is inserted into the liquid inlet 211 of the substrate 2. A waste liquid tube 214 is attached to the liquid outlet 212 of the substrate 2, and its tip is connected to a collection tank (not shown). It is assumed that the optical microscope 4 has been previously adjusted in three dimensions with the camera 401.
  • step S2 pressing of the plunger 32 of the syringe 3 is started by the motor (step S2), and the plunger 32 is pressed until it is detected by the load cell 301 (step S3).
  • step S3 the hook 300 is lowered, and the second flange 322 of the plunger 32 of the syringe 3 comes into contact with the claw portion 300a of the hook 300.
  • the claw portion 300a opens to the left and right against the elastic biasing force of the spring 300b, and closes after the second collar portion 322 is sandwiched.
  • the plunger 32 of the syringe 3 is held by the hook 300.
  • the sample liquid is continuously supplied in a minute amount into the substrate 2 by continuously pressing the plunger 32 with a motor (step S4).
  • step S5 While confirming the image captured by the camera 401 of the optical microscope 4 on the screen of the personal computer 7, by appropriately adjusting the voltage and frequency of the AC power supply 8 applied to the electrode 22 of the substrate 2, The microorganisms in the sample solution are collected (step S5).
  • step S6 When the load cell 301 senses the pushing of the plunger 32, the pushing is stopped (step S6), and the operation is completed. If necessary, the remaining liquid in the substrate 2 is removed by rotating the motor reversely. It is possible to collect the microorganisms by collecting them in the syringe 3. Thereafter, the substrate 2 and the syringe 3 are taken out of the housing 5 in the reverse procedure to step S1, and then the door 52 is closed. All of the above operations can be performed by one-handed one-touch operation.
  • the sample solution is supplied to the support portion 24 that supports the substrate 2 having the groove portion 213 that forms the microchannel, and the groove portion 213 of the substrate 2 that is supported by the support portion 24.
  • a support portion 33 that supports the syringe 3 and a support portion 41 that supports the optical microscope 4 that observes the sample liquid passing through the groove portion 213 of the substrate 2 are provided.
  • the support portion 33 is the substrate 2 held by the support portion 24. Since the syringe 3 is supported so that the syringe 3 is disposed at a position close to the substrate 3, the substrate 2, the syringe 3, and the optical microscope 4 can be brought close to each other, so that the apparatus can be consolidated and miniaturized. As a result, the device is light in weight and can be easily carried, which is convenient.
  • the sample liquid is supplied from the syringe 3 to the substrate 2, but the liquid supply to the substrate 2 may be directly connected to the production line. In that case, since the syringe 3 becomes unnecessary, the apparatus configuration is further simplified.
  • the step portion 311 of the syringe 3 is inserted into the short tube of the liquid inlet 211 of the substrate 2.
  • the portion 311 may be pressed. In that case, by removing the short pipe, it is convenient that more preparations 21 can be stacked and stored in the packaging box.
  • the load cell 301 detects whether or not the plunger 32 of the syringe 3 is attached to the hook 300 and the pressing start position and the pressing stop position of the plunger 32 of the syringe 3.
  • Other types of sensors may be used.
  • control with the electrode 22 and the syringe 3 is performed by the controller 6, and the personal computer 7 only displays the picked-up image with the camera 401 of the optical microscope 4, However, All control is integrated with the personal computer 7. You may make it carry out.
  • the temperature control of the sample liquid held in the substrate 2 and the syringe 3 is not performed.
  • a mechanism for performing temperature control of the sample solution may be provided.
  • the fluid supply apparatus and the fluid observation apparatus according to the present invention are not limited to this, and can be applied to wider fields such as the medical field and the semiconductor manufacturing field. Of course you can.
  • the fluid supply device and fluid observation device of the present invention are industrially effective because they can be consolidated and miniaturized.
  • Microorganism detection device including fluid supply device and fluid observation device
  • Substrate corresponds to a flow path element
  • Preparation 211 Liquid inlet (corresponds to inflow part)
  • Liquid outlet 213 Groove (corresponds to a microchannel)
  • Electrode 221 Terminal 23
  • Holding plate 232
  • Support part 3
  • Syringe corresponding to fluid supply tool
  • 300 hook 301 load cell 301a contact part
  • plunger drive part 303 operation lever (corresponding to a separation part)
  • cylindrical body 311 stepped portion (corresponding to a discharge portion)
  • First flange portion 32
  • Plunger 321 Gasket
  • Second flange portion 33
  • Support portion corresponding to fluid supply tool holding portion
  • Optical microscope (corresponds to the observation part) 401 Camera 41 Supporting Section 5 Case 6 Controller 7 Personal Computer 8 AC Power Supply

Abstract

集約化および小形化が可能となる流体供給装置および流体観察装置を提供する。 この流体供給装置および流体観察装置を含む微生物検出装置1は、基板2と、シリンジ3と、光学顕微鏡4とを、共通の筐体5内に互いに近接させて配置したものであって、基板2を支持する支持部24と、支持部24によって支持された基板2の溝部に試料液を供給するシリンジ3を支持する支持部33と、基板2の溝部を通過する試料液を観察する光学顕微鏡4を支持する支持部41とを備え、支持部33は、支持部24によって保持された基板2に近接した位置にシリンジ3が光学顕微鏡4と並んで配置されるように、シリンジ3を支持するものである。

Description

流体供給装置および流体観察装置
 本発明は、流体供給装置および流体観察装置に関し、例えば誘電泳動を用いた微生物検出装置に好適である。
 例えば飲料メーカーにおいて、菌、酵母等の微生物の検出は専ら培養法によっている。この培養法では、シャーレに寒天培地を設け、その表面に微生物を塗布等して所定温度で保持し、微生物を検出できるまで増殖させる。そのため、微生物の検出作業に多大な時間及び労力を費やすことを余儀なくされ、即時的なモニタリングには適さないといった不具合があった。
 かかる不具合のない誘電泳動を用いて微生物を検出する方法について種々の研究がなされている。例えば特許文献1では、誘電体微粒子(微生物)を含む試料液を、試料液保持部からセルを通じて送液ポンプで吸引し、試料液中の誘電体微粒子を前記セル内の誘電泳動電極に捕集し、その後、誘電泳動電極にリリース液を貫流して、誘電泳動電極によって捕集された誘電体微粒子を濃縮して回収することが開示されている。
 これによれば、濃縮された誘電体微粒子を標的菌として回収することが容易にできる。また、誘電泳動電極上に捕集された誘電体微粒子は、CCDカメラ、光学顕微鏡等によるリアルタイム観察が可能であり、誘電体微粒子の代謝活性状態をリアルタイムで観察することができると記載されている。
特許第4548742号の特許公報
 しかし、特許文献1の技術では、装置の各構成要素(試料保持部、セル、送液ポンプ、光学顕微鏡、・・・)が分散配置されて大形化しており、その集約化および小形化への要請があった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、集約化および小形化が可能となる流体供給装置および流体観察装置を提供することを目的とする。
 本発明のうちの第1の態様に係る流体供給装置は、微小流路を有する流路素子を保持する流路素子保持部と、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路に流体を供給する流体供給具を保持する流体供給具保持部とを備え、前記流体供給具保持部は、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子に近接した位置に前記流体供給具が配置されるように、前記流体供給具を保持するものである。
 この構成によれば、微小流路を有する流路素子を保持する流路素子保持部と、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路に流体を供給する流体供給具を保持する流体供給具保持部とを備え、前記流体供給具保持部は、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子に近接した位置に前記流体供給具が配置されるように、前記流体供給具を保持するので、流路素子と流体供給具とを近接させて、装置の集約化および小形化を図ることができる。
 また、第1の態様に係る流体供給装置では、前記流路素子保持部は、前記流路素子が水平になるように、前記流路素子を保持し、前記流体供給具保持部は、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の直上に前記流体供給具が配置されるように、前記流体供給具を保持することが好ましい。
 この構成によれば、前記流路素子保持部は、前記流路素子が水平になるように、前記流路素子を保持し、前記流体供給具保持部は、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の直上に前記流体供給具が配置されるように、前記流体供給具を保持するので、流路素子と流体供給具とをさらに近接させて、装置の集約化および小形化を図ることができる。
 また、第1の態様に係る流体供給装置では、前記流路素子は、流体が流入する流入部を有し、前記流入部が前記微小流路に連通し、前記流路素子保持部は、前記流入部が上方に臨むように、前記流路素子を保持し、前記流体供給具は、流体を吐出する吐出部を有し、前記流体供給具保持部は、前記吐出部が下方に臨むように、前記流体供給具を保持することが好ましい。
 この構成によれば、前記流路素子は、流体が流入する流入部を有し、前記流入部が前記微小流路に連通し、前記流路素子保持部は、前記流入部が上方に臨むように、前記流路素子を保持し、前記流体供給具は、流体を吐出する吐出部を有し、前記流体供給具保持部は、前記吐出部が下方に臨むように、前記流体供給具を保持するので、流路素子の流入部と流体供給具の吐出部とを近接させて、装置の集約化および小形化を図ることができる。
 また、第1の態様に係る流体供給装置では、前記流体供給具の前記吐出部は、前記流路素子の前記流入部に直接的に連結されることが好ましい。
 この構成によれば、前記流体供給具の前記吐出部は、前記流路素子の前記流入部に直接的に連結されるので、流路素子の流入部と流体供給具の吐出部とを直結させて、装置の集約化および小形化を図ることができる。
 また、第1の態様に係る流体供給装置では、前記流路素子は、流体が流入する流入部を有し、前記流入部が前記微小流路に連通し、前記流体供給具は、流体を吐出する吐出部を有し、前記流体供給具の前記吐出部は、前記流路素子の前記流入部に直接的に連結されることが好ましい。
 この構成によれば、前記流路素子は、流体が流入する流入部を有し、前記流入部が前記微小流路に連通し、前記流体供給具は、流体を吐出する吐出部を有し、前記流体供給具の前記吐出部は、前記流路素子の前記流入部に直接的に連結されるので、流路素子の流入部と流体供給具の吐出部とを直結させて、装置の集約化および小形化を図ることができる。
 また、第1の態様に係る流体供給装置では、前記流体供給具保持部によって保持された前記流体供給具の前記吐出部と前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記流入部とを離接させる離接部をさらに備えることが好ましい。
 この構成によれば、前記流体供給具保持部によって保持された前記流体供給具の前記吐出部と前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記流入部とを離接させる離接部をさらに備えたので、装置の集約化および小形化を図りつつ、流路素子の流入部と流体供給具の吐出部との離接操作を容易にすることができる。
 本発明のうちの第2の態様に係る流体観察装置は、前記第1の態様に係る流体供給装置と、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路を流れる流体を観察するための観察部とを備え、前記流体供給具保持部は、前記流体供給具が前記観察部と並んで配置されるように、前記流体供給具を保持するものである。
 この構成によれば、前記第1の態様に係る流体供給装置と、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路を流れる流体を観察するための観察部とを備え、前記流体供給具保持部は、前記流体供給具が前記観察部と並んで配置されるように、前記流体供給具を保持するので、流路素子と流体供給具と観察部とを近接させて、装置の集約化および小形化を図ることができる。
 本発明のうちの第1の態様に係る流体供給装置によれば、微小流路を有する流路素子を保持する流路素子保持部と、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路に流体を供給する流体供給具を保持する流体供給具保持部とを備え、前記流体供給具保持部は、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子に近接した位置に前記流体供給具が配置されるように、前記流体供給具を保持するので、流路素子と流体供給具とを近接させて、装置の集約化および小形化を図ることができる。
 本発明のうちの第2の態様に係る流体観察装置によれば、前記第1の態様に係る流体供給装置と、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路を流れる流体を観察するための観察部とを備え、前記流体供給具保持部は、前記流体供給具が前記観察部と並んで配置されるように、前記流体供給具を保持するので、流路素子と流体供給具と観察部とを近接させて、装置の集約化および小形化を図ることができる。
本発明の一実施形態に係る微生物検出装置の外観を示す斜視図である。 本装置の内部構成を示す斜視図である。 シリンジまわりを示す斜視図である。 シリンジまわりを示す正面図である。 基板まわりを示す平面図である。 本装置の制御系を示すブロック図である。 本装置の動作例を示すフローチャートである。 シリンジのセット前の状態を示す正面図である。 シリンジのセット中の状態(1)を示す正面図である。 シリンジのセット中の状態(2)を示す正面図である。 シリンジのセット後の状態を示す正面図である。 基板のセット前の状態を示す斜視図である。 基板のセット後の状態を示す斜視図である。
 本出願は、2015年10月5日に日本国に本出願人により出願された特願2015-198088号に基づくものであり、その全内容は参照により本出願に組み込まれる。以下、本発明の特徴を図に沿って具体的に説明する。なお、以下の説明は本願発明の理解を容易にするためのものであり、これに制限されるものではない。すなわち、本願発明の技術思想に基づく変形、実施態様、他の例は本願発明に含まれるものである。
 本発明は、微小流路を有する流路素子を保持する流路素子保持部と、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路に流体を供給する流体供給具を保持する流体供給具保持部とを備え、前記流体供給具保持部は、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子に近接した位置に前記流体供給具が配置されるように、前記流体供給具を保持する、流体供給装置に係るものであり、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路を流れる流体を観察するための観察部をさらに備え、前記流体供給具保持部は、前記流体供給具が前記観察部と並んで配置されるように、前記流体供給具を保持する、流体観察装置に係るものである。以下、この流体供給装置および流体観察装置を含む微生物検出装置を例にとって説明する。図1は本発明の一実施形態に係る微生物検出装置1の外観を示す斜視図、図2はその内部構成を示す斜視図、図3はシリンジ3まわりを示す斜視図、図4はシリンジ3まわりを示す正面図、図5は基板2まわりを示す平面図である。なお、図1,図2中の符号Xが装置前方の操作側を示している。
 図1,図2に示すように、本発明の一実施形態に係る微生物検出装置(以下、本装置という。)1は、基板(流路素子に相当する。)2と、シリンジ(流体供給具に相当する。)3と、光学顕微鏡(観察部に相当する。)4とを、共通の筐体5内に互いに近接させて配置したものであって、筐体5内の操作側から向って左側に立設されたシリンジ3から、筐体5内の底部付近において挿脱可能に横設された基板2に、試料液(流体に相当する。)を供給し、基板2において試料液の通過中に、試料液に交流電場を印加することにより、この試料液に含まれる微生物を誘電泳動させて、筐体5内の操作側から向って右側に立設された光学顕微鏡4で撮像可能となるように構成されている。
 筐体5は、箱型の本体51と、本体51の操作側(前)から上下方向にスイングして開閉させるように設けられた半透明の開閉扉52と、本体51の上部左右両側に設けられた持ち運び用の把持部53とを備えている。本体51の内部には、各構成要素2~4の支持部24,33,41が、該各構成要素2~4同士を互いに近接させるように配置されている。
 シリンジ3は、図3,図4に示すように、先端側が段部(吐出部に相当する。)311をなして縮径され、基端側に第一鍔部312を備えた筒体(狭義のシリンジ)31と、この筒体31の内部を摺動可能なガスケット321と、このガスケット321に連なり、基端側に第二鍔部322を備えたプランジャ32とを有する構造である。それらの材質はプラスチック、ガラス、ゴムなどである。
 シリンジ3の支持部33は、基板2の支持部24上に立設された角筒状の第一部材330aを有する。第一部材330aの内部には、第一部材330aの内壁に沿って昇降可能な第二部材330bが設けられる。第一部材330aには、この第一部材330aを昇降させる操作レバー303(図8および図11参照)が設けられる。第一部材330aの前壁の下側から中間付近に向かって、シリンジ3の段部311を受ける第三部材331と、シリンジ3の筒体31を弾性的に挟み込む第四部材332と、シリンジ3の第一鍔部312を受ける第五部材333とが固定されている。そして、シリンジ3を縦向きにして前後方向(筒体31に対するプランジャ32の進退方向と直交する方向)に移動することで、第四部材332などに着脱自在となっている。
 また、第二部材330bには、シリンジ3のプランジャ32を着脱自在に把持する機構としてのフック300を支持する第六部材334が、第一部材330aの前壁の上側から中間付近にかけて開けられた開口部335を介して固定されている。これにより、シリンジ3全体を操作側から着脱自在に取り付けた後、筒体31を移動しないように固定して、プランジャ32だけを昇降させることができるようになっている。
 フック300は、その本体内の左右両側に回動自在に設けられ、それぞれバネ300bで弾性付勢された爪部300aの開閉動作を行うものである。そして、プランジャ32を上下方向(筒体31に対するプランジャ32の前進方向)に移動することで、プランジャ32の第二鍔部322が爪部300aに当接して、プランジャ32を自動的に把持するようになっている。
 シリンジ3の支持部33には、プランジャ32を駆動するプランジャ駆動部302が設けられる。プランジャ駆動部302は、フック300を昇降させることで、支持部33の第四部材332などで縦向きに固定されたシリンジ3の筒体31に対してプランジャ32を押し引き可能であり、プランジャ32を押すことで、筒体31から基板2への給液を行い、プランジャ32を引くことで、基板2から筒体31に残液を回収できるようになっている。
 プランジャ駆動部302は、前記フック300を有し、フック300を駆動することで、プランジャ32を駆動する。プランジャ駆動部302は、前記フック300に加えて、モータと、前記第二部材330bと、モータの回転運動を第二部材330bの昇降運動に変換するボールねじ機構とを有する。モータは、シリンジ3による微小量でかつ連続的な給液を可能とするパルスモータである。モータおよびボールねじ機構は、第一部材330aの内部に設けられる。モータを回転させることで、第二部材330bが昇降する。第二部材330bの昇降に伴い、第六部材334を介して第二部材330bに固定されているフック300が昇降し、フック300に把持されているプランジャ32が昇降する。
 フック300には、フック300の本体を貫通して、プランジャ32の第二鍔部322に当接可能な当接部301aと、当接部301aに対してプランジャ32の第二鍔部322とは反対側に配置されるロードセル301とが設けられる。そして、モータの駆動によりフック300が下降して、プランジャ32の第二鍔部322に当接部301aが当接したときに感知された押圧力の大きさに基づいて、フック300にプランジャ32が装着されているか否かと、プランジャ32の押圧開始位置と、プランジャ32の押切位置とを検出できるようになっている。
 基板2は、図5に示すように、試料液を通過させるプレパラート21と、通過中の試料液に交流電圧を印加して、その試料液中の微生物を誘電泳動させる電極22とを備えている。
 プレパラート21は、平面視で長方形をなす透明基材の上面に長尺方向の溝部(微小流路に相当する。)213が設けられており、この溝部213を覆う透明カバーの長尺方向の両端側に液入口211と液出口212とが形成されている。液入口211には、シリンジ3の段部311を挿入可能な短管が立設され、液出口212には、廃液チューブ214を接続するための開口孔が形成されている。それらの材質はプラスチック、ガラスなどである。溝部213の寸法形状は、通過する試料液の最大流量に応じて設定されている。
 電極22は、溝部213の底にニッケルなどの導電性材料をスパッタリングして、櫛形に形成されている。プレパラート21は、1~2回程度利用してから廃棄されるものであるが、そこに供給された試料液の残液を回収して分析できるようにもなっている。
 基板2の支持部24は、その上面に設置されて、プレパラート21を弾性的に押圧して保持する保持板231と、電極22を、図6に示す交流電源8から給電可能に保持する電極支持板23とを備えている。電極22は、基板2の一箇所に集約されて配置される複数の端子221を有し、電極支持板23は、複数の端子221の各々に対応し、複数の端子221の各々に電気的に接続される複数の端子232を有している。
 保持板231は、可撓性材料からなり、平面視でプレパラート21よりも同幅ではあるが若干長尺の本体において、中央後部と、左右前側と、それらの中間前側とが大きく切り欠かれた異形をなしている。中央後部の切り欠きは、電極22の配置された光学顕微鏡4の観察範囲に対応し、左右前側の切り欠きは、液入口211と液出口212とに対応している。保持板231の左右両端は、プレパラート21を挿入するための間隙を設けて、支持部24に固定されている。そして、プレパラート21を支持部24上でスライド変位させて、前記間隙に挿入し、或いは、前記間隙から脱出させることで、保持板231に対してプレパラート21を着脱可能となっている。
 電極支持板23は、保持板231によって保持されたプレパラート21に対して、そのプレパラート21の装着方向の奥側に配置されるように、保持板231の中央後部の切り欠きに後方から嵌合されて、そこに固定される。そして、保持板231と支持部24との間隙にプレパラート21を挿入したときに、プレパラート21の中央後部に配置される電極22の複数の端子221に、電極支持板23の複数の端子232が弾性的に当接して、交流電源8から電極22へ給電できるようになっている。
 光学顕微鏡4は、図2に示すように、撮像データを出力可能なカメラ(CCDカメラ)401を備えている。光学顕微鏡4の支持部41は、シリンジ3の支持部33と並んで、支持部24に立設されている。そして、各調整ダイヤル402,403,404を適宜回すことにより、この光学顕微鏡4をカメラ401とともに、前後・左右・上下方向の三次元で位置調整可能となっている。また、基板2のプレパラート21の中央下方に設けたライト(不図示)を点灯することにより、光学顕微鏡4のカメラ401での鮮明な撮像画像が得られるようになっている。
 図6は本装置1の制御系を示すブロック図である。本装置1の制御系は、図6に示すように、コントローラ6と、パーソナルコンピュータ(以下、パソコンと略す)7と、交流電源8とを備えている。コントローラ6は、ロードセル301からの検出信号に基づいて、フック300にプランジャ32が装着されているか否か、プランジャ32の押圧開始位置か否か、プランジャ32の押切位置か否かを判断して、モータの制御を行うとともに、交流電源8から電極22への給電を制御するものであって、この給電電圧と周波数とを所定範囲で調整して、プレパラート21の溝部213を通過する試料液中の微生物を誘電泳動させることにより、電極22で捕集するようになっている。光学顕微鏡4は、電極22で捕集された微生物の画像を拡大して、その画像をカメラ401で撮像するようになっている。パソコン7は、光学顕微鏡4のカメラ401から出力された撮像データを画面上に動画あるいは静止画(写真)として表示するようになっている。
 図7は本装置1の動作例を示すフローチャート、図8はシリンジ3のセット前の状態を示す正面図、図9はシリンジ3のセット中の状態(1)を示す正面図、図10はシリンジ3のセット中の状態(2)を示す正面図、図11はシリンジ3のセット後の状態を示す正面図、図12は基板2のセット前の状態を示す斜視図、図13は基板2のセット後の状態を示す斜視図である。なお、シリンジ3内には予め所定量の試料液が吸引されて保持されているものとする。
 図7に示すように、まず本装置1の筐体5内に、基板2とシリンジ3とがそれぞれセットされる(ステップS1)。ここでは、筐体5の操作側(前)にある開閉扉52を開けて、その底部の支持部24の所定位置に基板2のプレパラート21を水平状態で取り付ける。具体的には、図12,図13に示すように、プレパラート21を支持部24上でスライド変位させて、保持板231と支持部24との間隙にプレパラート21を挿入する。このとき、プレパラート21の中央後部に配置される電極22の複数の端子221に、電極支持板23の複数の端子232が弾性的に当接して、交流電源8から電極22へ給電できるようになる。
 ついで、左側の支持部33に、シリンジ3を取り付ける。具体的には、図8~図11に示すように、シリンジ3を縦向きにして、操作側(前)から奥側(後)に移動させることで、第四部材332などに装着する。そして、操作レバー303を押し下げる。このとき、シリンジ3の支持部33とともにシリンジ3全体が下降し、シリンジ3の先端の段部311が基板2の液入口211に挿入される。基板2の液出口212には、廃液チューブ214を取り付け、その先端を図外の回収タンクに接続する。光学顕微鏡4は、カメラ401とともに、予め三次元で位置調整しているものとする。
 ついで、モータでシリンジ3のプランジャ32の押圧を開始し(ステップS2)、ロードセル301で感知するまでプランジャ32を押圧する(ステップS3)。このとき、フック300が下降し、フック300の爪部300aにシリンジ3のプランジャ32の第二鍔部322が当接する。すると、この爪部300aがバネ300bの弾性付勢力に抗して左右に開き、第二鍔部322を挟持した後に閉じる。このようにして、フック300でシリンジ3のプランジャ32を把持する。ロードセル301でプランジャ32を感知した後は、モータでプランジャ32を押圧し続けることにより、基板2内に試料液を微小量で連続的に給液する(ステップS4)。
 光学顕微鏡4のカメラ401での撮像画像を、パソコン7の画面で確認しながら、基板2の電極22に印加される交流電源8の電圧と周波数とを適宜調整することにより、誘電泳動現象により、試料液中の微生物の捕集を行う(ステップS5)。そして、ロードセル301でプランジャ32の押切を感知すると、その押圧をストップして(ステップS6)、作業を終了するが、必要に応じて、モータを逆回転させることにより、基板2内の残液をシリンジ3内に回収して微生物の分取をすることもできる。その後、ステップS1と逆手順で、基板2とシリンジ3とを筐体5から取り出してから、開閉扉52を閉める。以上の操作は、いずれもワンタッチでの片手操作でもって行うことができる。
 以上説明したように、本装置1によれば、微小流路をなす溝部213を有する基板2を支持する支持部24と、支持部24によって支持された基板2の溝部213に試料液を供給するシリンジ3を支持する支持部33と、基板2の溝部213を通過する試料液を観察する光学顕微鏡4を支持する支持部41とを備え、支持部33は、支持部24によって保持された基板2に近接した位置にシリンジ3が配置されるように、シリンジ3を支持するので、基板2とシリンジ3と光学顕微鏡4とを近接させて、装置の集約化および小形化を図ることができる。その結果、装置が軽量化され、容易に持ち運びできるので、便利である。
 なお、上記実施形態では、シリンジ3から試料液を基板2に給液しているが、基板2への給液を生産ラインに直接接続して行うこととしてもよい。その場合は、シリンジ3が不要となるから、装置構成がさらに簡単になる。
 また、上記実施形態では、シリンジ3の段部311を、基板2の液入口211の短管に挿入しているが、液入口の211を開口孔だけにして、パッキン入り連結部を介して段部311を押圧するようにしてもよい。その場合は、短管を取りやめることにより、プレパラート21を、より多く重ねて包装箱内に収納できて便利である。
 また、上記実施形態では、フック300にシリンジ3のプランジャ32が装着されているか否かと、シリンジ3のプランジャ32の押圧開始位置および押圧停止位置とを1つのロードセル301で感知するようにしているが、他の種類のセンサを用いることとしてもよい。
 また、上記実施形態では、電極22とシリンジ3との制御はコントローラ6で行い、パソコン7は光学顕微鏡4のカメラ401での撮像画像を表示するだけとしているが、すべての制御をパソコン7で総合的に行うようにしてもよい。
 また、上記実施形態では、基板2とシリンジ3とに保有された試料液の温度制御を行っていないが、必要な場合には、それらの温度制御を行う機構を備えてもよい。
 また、上記実施形態では、微生物検出装置を例示しているが、本発明に係る流体供給装置および流体観察装置は、これに限定されず、例えば医療分野、半導体製造分野などさらに広い分野にも適用できるのはもちろんである。
産業上の利用分野
 本発明の流体供給装置および流体観察装置は、集約化および小形化が可能となるので、産業上有効である。
1 微生物検出装置(流体供給装置および流体観察装置を含む。)
2 基板(流路素子に相当する。)
21 プレパラート
211 液入口(流入部に相当する。)
212 液出口
213 溝部(微小流路に相当する。)
22 電極
221 端子
23 電極支持板
231 保持板
232 端子
24 支持部
3 シリンジ(流体供給具に相当する。)
300 フック
301 ロードセル
301a 当接部
302 プランジャ駆動部
303 操作レバー(離接部に相当する。)
31 筒体
311 段部(吐出部に相当する。)
312 第一鍔部
32 プランジャ
321 ガスケット
322 第二鍔部
33 支持部(流体供給具保持部に相当する。)
4 光学顕微鏡(観察部に相当する。)
401 カメラ
41 支持部
5 筐体
6 コントローラ
7 パソコン
8 交流電源

Claims (7)

  1.  微小流路を有する流路素子を保持する流路素子保持部と、
     前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路に流体を供給する流体供給具を保持する流体供給具保持部とを備え、
     前記流体供給具保持部は、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子に近接した位置に前記流体供給具が配置されるように、前記流体供給具を保持する、流体供給装置。
  2.  前記流路素子保持部は、前記流路素子が水平になるように、前記流路素子を保持し、
     前記流体供給具保持部は、前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の直上に前記流体供給具が配置されるように、前記流体供給具を保持する、請求項1記載の流体供給装置。
  3.  前記流路素子は、流体が流入する流入部を有し、前記流入部が前記微小流路に連通し、
     前記流路素子保持部は、前記流入部が上方に臨むように、前記流路素子を保持し、
     前記流体供給具は、流体を吐出する吐出部を有し、
     前記流体供給具保持部は、前記吐出部が下方に臨むように、前記流体供給具を保持する、請求項2記載の流体供給装置。
  4.  前記流体供給具の前記吐出部は、前記流路素子の前記流入部に直接的に連結される、請求項3記載の流体供給装置。
  5.  前記流路素子は、流体が流入する流入部を有し、前記流入部が前記微小流路に連通し、
     前記流体供給具は、流体を吐出する吐出部を有し、
     前記流体供給具の前記吐出部は、前記流路素子の前記流入部に直接的に連結される、請求項1記載の流体供給装置。
  6.  前記流体供給具保持部によって保持された前記流体供給具の前記吐出部と前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記流入部とを離接させる離接部をさらに備える、請求項4または5記載の流体供給装置。
  7.  請求項1記載の流体供給装置と、
     前記流路素子保持部によって保持された前記流路素子の前記微小流路を流れる流体を観察するための観察部とを備え、
     前記流体供給具保持部は、前記流体供給具が前記観察部と並んで配置されるように、前記流体供給具を保持する、流体観察装置。
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