WO2017090779A1 - 検体分析装置 - Google Patents

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宏則 勝見
直介 齊藤
浩平 小田
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シスメックス株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a sample analyzer for analyzing a sample prepared by mixing a sample and a reagent.
  • Patent Document 1 describes an analysis system that has an analyzer and an analyzer for expansion that have substantially the same configuration to improve the sample throughput, and that analyzes the sample using the coagulation time method. .
  • the sample analyzer is downsized as well as improving the throughput of the sample.
  • an analysis apparatus and an expansion analysis apparatus having substantially the same configuration are arranged, so that the installation area of the entire apparatus increases.
  • blood coagulation tests measure not only the amount of reagent to be dispensed but also the temperature of the reagent to be dispensed in strict accordance with predetermined conditions in order to obtain accurate measurement results. It is required to do.
  • the main aspect of the present invention relates to a sample analyzer.
  • the sample analyzer according to this aspect is provided with a plurality of reagent containers containing reagents, a reagent table for transferring each of the installed reagent containers to the first and second suction positions, and a transfer to the first suction position
  • a first reagent dispensing unit for aspirating the reagent from the reagent container, heating the aspirated reagent, and dispensing the heated reagent into the reaction container, and a reagent container transferred to the second aspiration position
  • a reagent is aspirated, the aspirated reagent is heated, a second reagent dispensing unit for dispensing the warmed reagent into the reaction container, and the reagent and sample dispensed by the first reagent dispensing unit
  • a plurality of holding parts for holding a plurality of reaction containers containing measurement samples containing a plurality of reaction containers containing a measurement sample and a measurement sample
  • the present invention it is possible to suppress an increase in the installation area of the sample analyzer while maintaining a high sample throughput, and further simplify the preparation work.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a schematic configuration of a sample analyzer according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a specific configuration of the sample analyzer according to the embodiment.
  • Fig.3 (a) is the figure which looked at the cross section of the reaction container which concerns on embodiment from the side.
  • FIGS. 3B and 3C are diagrams schematically illustrating the configuration of the transfer unit according to the embodiment.
  • Fig.4 (a) is a figure which shows typically the structure of the transfer part which concerns on embodiment.
  • FIGS. 4B and 4C are diagrams each schematically showing a configuration in the vicinity of the arm portion of the transfer portion according to the embodiment.
  • FIG.5 (a) is a figure which shows the structure of the reaction container storage part and reaction container supply part which concern on embodiment.
  • FIG.5 (b) is a figure which shows the structure of the reaction container supply part which concerns on embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram schematically illustrating a configuration of a reagent dispensing unit, a reagent table, a support unit, and a base according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing a configuration near the heating table according to the embodiment.
  • Fig.8 (a) is a figure which shows typically the structure of the light irradiation unit which concerns on embodiment.
  • FIG. 8B is a view of the filter portion viewed from the light incident side.
  • FIG. 9A is a perspective view schematically showing the configuration of the housing according to the embodiment.
  • FIG. 10B is a schematic view of the configuration of the housing according to the embodiment as viewed from above.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a circuit configuration of a measurement unit according to the embodiment.
  • FIG. 12A is a block diagram illustrating a configuration of the information processing apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 12B is a conceptual diagram showing related information according to the embodiment.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams illustrating a transfer path of the specimen and the reaction container in the first suction mode according to the embodiment.
  • FIGS. 14A and 14B are diagrams illustrating a transfer path of the specimen and the reaction container in the second suction mode according to the embodiment.
  • FIGS. 15A and 15B are diagrams illustrating a transfer path of the specimen and the reaction container according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating processing performed by the information processing apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating processing by the measurement unit according to the embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating measurement processing by the measurement unit according to the embodiment.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating measurement processing by the measurement unit according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart illustrating processing performed by the information processing apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating processing by the measurement unit according to the embodiment.
  • FIG. 18 is
  • FIG. 20 is a flowchart illustrating measurement processing by the measurement unit according to the embodiment.
  • FIG. 21A is a flowchart illustrating a process for accepting a setting of related information that associates a reagent dispensing unit used for dispensing of a reagent with a measurement item by the information processing apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 21B is a diagram illustrating a configuration of a reception unit that receives a setting of a reagent dispensing unit used for each measurement item according to the embodiment.
  • the sample analyzer of the embodiment irradiates a measurement sample prepared by adding a reagent to a sample, and irradiates the transmitted light or scattered light with a coagulation method, a synthetic substrate method, an immunoturbidimetric method, or an agglutination method.
  • This is a blood coagulation analyzer for analyzing blood coagulation ability by analyzing by a method.
  • the specimen analyzed in the embodiment is plasma or serum separated from blood.
  • the XYZ axes are orthogonal to each other, the X-axis positive direction corresponds to the left direction, the Y-axis positive direction corresponds to the rear direction, and the Z-axis positive direction corresponds to the vertically downward direction.
  • the XYZ axes are set in the same manner as in FIG.
  • the sample analyzer 10 includes a heating table 11, a first reagent dispensing unit 12, a second reagent dispensing unit 13, a first detection unit 14, a second detection unit 15, and a first transfer unit 16.
  • Second transfer unit 17, first discard transfer unit 18, second discard transfer unit 19, first sample transfer unit 20, second sample transfer unit 21, sample dispensing unit 22, and reagent A table 23, a disposal unit 24, a transport unit 25, and a control unit 26 are provided.
  • the first transfer unit 16, the second transfer unit 17, the first discard transfer unit 18, and the second discard transfer unit 19 include a catcher for gripping the reaction vessel 33 and a mechanism for driving the catcher.
  • the transport unit 25 transports the sample rack 31 that holds the sample container 32.
  • the sample dispensing unit 22 aspirates the sample accommodated in the sample container 32 and discharges the aspirated sample to the reaction container 33.
  • the first sample transfer unit 20 and the second sample transfer unit 21 transfer the reaction container 33 into which the sample has been dispensed to the heating table 11.
  • the heating table 11 includes a holding hole 11a and a heater 11b.
  • the holding hole 11 a holds the reaction container 33 transferred by the first sample transfer unit 20 or the second sample transfer unit 21.
  • the heater 11b heats the reaction vessel 33 held in the holding hole 11a to 37 ° C.
  • the time during which the reaction container 33 is heated by the heating table 11 is determined for each measurement item in order to obtain accurate measurement results in the first detection unit 14 and the second detection unit 15.
  • the measurement item PT for example, when Thrombo Check (registered trademark) PT Plus manufactured by Sysmex Corporation is used, the heating time is 3 minutes.
  • the heating time is 3 minutes.
  • the measurement item D dimer for example, when Rias Auto (registered trademark) D-dimer Neo manufactured by Sysmex Corporation is used, the heating time is 3 minutes.
  • the first reagent dispensing unit 12 aspirates the reagent from the reagent container 34 held on the reagent table 23, warms the aspirated reagent, and causes the first transfer unit 16 to remove the heated reagent from the warming table 11 to the first reagent dispensing unit 12.
  • the reaction container 33 is discharged to the reaction container 33 at a predetermined position where the reaction container 33 is transferred to the first holding part 14a of the first detection unit 14.
  • the second reagent dispensing unit 13 aspirates the reagent from the reagent container 34 held in the reagent table 23, warms the aspirated reagent, and causes the second reagent to be heated from the warming table 11 by the second transfer unit 17.
  • the reaction container 33 is discharged to the reaction container 33 at a predetermined position where the reaction container 33 is transferred to the second holding portion 15a of the detection unit 15.
  • the amount and temperature of the reagent discharged into the reaction vessel 33 need to be strict in order to obtain a correct measurement result.
  • the first reagent dispensing unit 12 and the second reagent dispensing unit 13 further include the reagent
  • the corresponding reagent is aspirated from the reagent container 34 held on the table 23, the aspirated reagent is heated, and the heated reagent is dispensed into the reaction container 33 heated by the heating table 11.
  • the first detection unit 14 includes a plurality of first holding units 14a and a plurality of first detection units 14b provided corresponding to the plurality of first holding units 14a, respectively.
  • the second detection unit 15 includes a plurality of second holding units 15a and a plurality of second detection units 15b provided corresponding to the plurality of second holding units 15a, respectively.
  • the first holding unit 14a and the second holding unit 15a have the same configuration, and the first detection unit 14b and the second detection unit 15b have the same configuration.
  • the first detection unit 14b detects a signal for analysis from the measurement sample in the reaction vessel 33 held in the first holding unit 14a.
  • the second detection unit 15b detects a signal for analysis from the measurement sample in the reaction vessel 33 held in the second holding unit 15a.
  • the first detection unit 14b and the second detection unit 15b irradiate light to the side surfaces of the reaction container 33 held by the first holding unit 14a and the second holding unit 15a, respectively, and detect the transmitted light or scattered light.
  • the detector receives the light and outputs a detection signal corresponding to the amount of received light.
  • the detection signal is output to the second control unit 26b of the control unit 26.
  • the first detection unit 14b and the second detection unit 15b each irradiate the reaction vessel 33 with light of several wavelengths in a time-sharing manner, and output detection signals for the light of each wavelength to the second control unit 26b. To do.
  • Both the first detection unit 14b and the second detection unit 15b are configured to be able to measure all measurement items performed in the sample analyzer 10. In addition, since the change in the reaction that occurs in the measurement sample in the reaction container 33 differs depending on the specimen, the time required for completion of the measurement differs depending on the specimen.
  • the first transfer unit 16 transfers the reaction vessel 33 held in the holding hole 11a of the heating table 11 to any one of the plurality of first holding units 14a.
  • the second transfer unit 17 transfers the reaction vessel 33 held in the holding hole 11a of the heating table 11 to any one of the plurality of second holding units 15a.
  • the reaction container 33 for which measurement has been completed is discarded by the first disposal transfer unit 18 and the second disposal transfer unit 19 as needed.
  • the first discard transfer unit 18 transfers the reaction container 33 to be discarded, which is held in the first holding unit 14 a, to the discard unit 24.
  • the second disposal transfer unit 19 transports the reaction container 33 to be discarded, which is held in the second holding unit 15 a, to the disposal unit 24.
  • the first discard transfer unit 18 and the second discard transfer unit 19 can transfer the reaction containers 33 to be discarded in the first detection unit 14 and the second detection unit 15 to the discard unit 24 in parallel.
  • the first sample transfer unit 20 and the second sample transfer unit 21 transfer the reaction container 33 into which the sample has been dispensed by the sample dispensing unit 22 as described above to the heating table 11.
  • the sample dispensing unit 22 aspirates the sample from the sample container 32 at a predetermined position on the conveyance path of the conveyance unit 25 and dispenses the aspirated sample into the reaction container 33.
  • the reagent table 23 is provided with a plurality of reagent containers 34 containing the reagents, and each of the installed reagent containers 34 is transferred to the first suction position 23a and the second suction position 23b.
  • the disposal unit 24 includes a disposal port. The measured reaction container 33 transferred by the first disposal transfer unit 18 and the second disposal transfer unit 19 is dropped into the disposal port of the disposal unit 24.
  • the control unit 26 includes a first control unit 26a, a second control unit 26b, and a storage unit 26c.
  • the first control unit 26 a controls a mechanism for measuring the measurement sample in the sample analyzer 10.
  • the second control unit 26b analyzes the sample in the reaction container 33 held in the first holding unit 14a based on the signal detected by the first detection unit 14b, and the signal detected by the second detection unit 15b. Based on the above, the sample in the reaction container 33 held in the second holding unit 15a is analyzed.
  • the first detection unit 14b and the second detection unit 15b output detection signals obtained from the measurement sample to the second control unit 26b when irradiated with light of several wavelengths.
  • the second control unit 26b Based on the acquired detection signal for each wavelength, the second control unit 26b analyzes the specimen based on the coagulation method, the synthetic substrate method, the immunoturbidimetric method, or the aggregation method.
  • the coagulation time method light having a wavelength of 660 nm is irradiated on a measurement sample, and the time when fibrinogen is converted to fibrin is analyzed by detecting transmitted light or scattered light from the measurement sample with a photodetector.
  • Measurement items of the clotting time method include PT (prothrombin time), APTT (activated partial thromboplastin time), Fbg (fibrinogen amount), and the like.
  • a measurement sample is irradiated with light having a wavelength of 405 nm, and transmitted light or scattered light from the measurement sample is detected by a photodetector.
  • Measurement items of the synthetic substrate method include ATIII, ⁇ 2-PI ( ⁇ 2-plasmin inhibitor), PLG (plasminogen) and the like.
  • the immunoturbidimetric method light having a wavelength of 800 nm is irradiated onto a measurement sample, and transmitted light or scattered light from the measurement sample is detected by a photodetector.
  • Measurement items of the immunoturbidimetric method include D-dimer, FDP and the like.
  • the platelet aggregation method a measurement sample is irradiated with light having a wavelength of 575 nm, and transmitted light or scattered light from the measurement sample is detected by a photodetector.
  • the second control unit 26b calculates the absorbance of the measurement sample based on the detection signals output from the first detection unit 14b and the second detection unit 15b, and the time until the calculated absorbance exceeds a predetermined threshold value. Is calculated as the coagulation time of the measurement sample. Instead of the absorbance, turbidity may be obtained from the detection signal, and the time until the turbidity exceeds a predetermined threshold may be calculated as the coagulation time of the sample. Further, the time until the detection signals output from the first detection unit 14b and the second detection unit 15b exceed a predetermined threshold value may be calculated as the coagulation time of the measurement sample.
  • the first control unit 26a transfers the reagent container 34 containing the reagent relating to the measurement item set to use the first reagent dispensing unit 12 to the first suction position 23a, and moves the second reagent dispensing unit 13 to the second reagent dispensing unit 13.
  • the reagent table 23 is controlled so that the reagent container 34 containing the reagent related to the measurement item set to be used is transferred to the second suction position 23b.
  • Related information that associates the measurement item with the reagent dispensing unit to be used is stored in advance in the storage unit 26c of the control unit 26.
  • the first control unit 26a determines a reagent dispensing unit to be used based on related information stored in the storage unit 26c when performing measurement according to the measurement item.
  • the first reagent dispensing unit 12 sucks the reagent corresponding to the measurement item of the sample stored in the reaction container 33 from the reagent container 34 transferred to the first suction position 23a, and puts the sucked reagent into the reaction container 33.
  • the second reagent dispensing unit 13 sucks the reagent corresponding to the measurement item of the sample stored in the reaction container 33 from the reagent container 34 transferred to the second suction position 23b, and puts the sucked reagent into the reaction container 33. Dispense.
  • the first reagent dispensing unit 12 and the second reagent dispensing unit 13 contain a first reagent containing a phospholipid and an activating agent.
  • the first reagent is aspirated from 34, and the aspirated first reagent is dispensed into the reaction container 33 heated by the heating table 11.
  • the first reagent is mixed with the specimen.
  • the reaction container 33 is transferred from the heating table 11 to the first detection unit 14 or the second detection unit 15
  • the first reagent dispensing unit 12 and the second reagent dispensing unit 13 store calcium salt.
  • the second reagent is sucked from another reagent container 34 containing the second reagent to be contained, and the sucked second reagent is dispensed into the reaction container 33.
  • the second reagent is mixed with the specimen.
  • the 1st reagent dispensing part 12 and the 2nd reagent dispensing part 13 are the said reagent from the reagent container 34 containing the reagent containing a tissue factor and a calcium salt. And the aspirated reagent is dispensed into the reaction container 33 that is transferred from the heating table 11 to the first detection unit 14 or the second detection unit 15. In this way, a reagent containing tissue factor and calcium salt is mixed with the specimen.
  • the first detection unit 14 and the second detection unit 15 obtain the detection signal as described above from the measurement sample mixed with the reagent corresponding to the measurement item APTT or the measurement item PT, and send it to the second control unit 26b. Output.
  • the second control unit 26b Based on the detection signals supplied from the first detection unit 14 and the second detection unit 15 as described above, the second control unit 26b analyzes the time when fibrinogen is converted to fibrin for the sample, and the analysis result is obtained. get.
  • the reaction container 33 In the analysis based on the coagulation time method, it is necessary to wait for the measurement sample to coagulate. In general, in the analysis based on the coagulation time method, the reaction container 33 is held in the first holding unit 14a or the second holding unit 15a for about several minutes, and the detection by the first detection unit 14b or the second detection unit 15b is continued. There is a need. For this reason, the reaction container 33 tends to stay in the first detection unit 14 and the second detection unit 15.
  • the heating table 11 it is necessary to wait for the measurement sample to rise to a predetermined temperature, so that it takes time to warm up.
  • the reagent is dispensed into the reaction container 33 by the first reagent dispensing unit 12 and the second reagent dispensing unit 13, and the first detection unit 14 and the second detection unit 15 perform the dispensing.
  • the measurement sample in the reaction vessel 33 is measured.
  • the time during which the reaction container 33 is heated by the heating table 11 is determined for each measurement item in order to obtain accurate measurement results in the first detection unit 14 and the second detection unit 15.
  • a plurality of transfer units that is, the first transfer unit 16 and the second transfer unit 17 are provided to transfer the reaction container 33 from the heating table 11.
  • the reaction vessel 33 can be transferred with good timing. This facilitates the realization of an accurate warming time.
  • the reaction container 33 is held in the holding portion for a time when the measurement is completed for any sample, and the reaction container 33 stays in the first detection unit 14 and the second detection unit 15. It becomes easy.
  • the sample analyzer 10 in order to transfer the reaction container 33 to the first detection unit 14 and the second detection unit 15, a plurality of transfer units, that is, the first transfer unit 16 and the second transfer unit 17 are provided. Therefore, the reaction vessel 33 can be quickly transferred to the opened first holding part 14a and second holding part 15a. Thereby, the processing capability of the sample analyzer 10 can be improved.
  • Both the first detection unit 14b and the second detection unit 15b are configured to be able to measure all measurement items performed in the sample analyzer 10. Thereby, regardless of the measurement item, the first detection unit 14 and the second detection unit 15 can each receive the reaction container 33, so that the throughput of the sample analyzer 10 can be improved.
  • the reagent table 23 is common to the first reagent dispensing unit 12 and the second reagent dispensing unit 13, the reagent is individually provided for each of the first reagent dispensing unit 12 and the second reagent dispensing unit 13. Compared with the case where a table is arranged, the layout of each part can be consolidated. Further, since the heating table 11 is common to the first transfer unit 16 and the second transfer unit 17, the heating table is arranged for each of the first transfer unit 16 and the second transfer unit 17. Compared to the case, the layout of each part can be consolidated. Therefore, an increase in the installation area of the sample analyzer 10 can be suppressed.
  • the reagent relating to the measurement item set to use the first reagent dispensing unit 12 is dispensed into the reaction container 33 by the first reagent dispensing unit 12, and the reaction container 33 is transferred to the first detection unit 14.
  • the reagent relating to the measurement item set to use the second reagent dispensing unit 13 is dispensed into the reaction container 33 by the second reagent dispensing unit 13, and the reaction container 33 is transferred to the second detection unit 15.
  • the That is, the reagent dispensing unit and detection unit used for each measurement item are separated. Thereby, in the case of the same measurement item, since the reagent is dispensed by the same reagent dispensing unit, the amount and temperature of the reagent discharged to the reaction container 33 are approximately the same.
  • the reaction container 33 is transferred from the heating table 11 to the first detection unit 14 and the second detection unit 15 in parallel by the first transfer unit 16 and the second transfer unit 17. For this reason, it can avoid that the reaction container 33 which should be transferred from the heating table 11 to the 1st detection unit 14 and the 2nd detection unit 15 will be in the state of waiting for transfer,
  • the holding hole 11a of the heating table 11 is made into It can be quickly opened for the next reaction vessel 33 to be received. Therefore, the processing capacity of the sample analyzer 10 can be improved.
  • the first disposal transfer unit 18 and the second disposal transfer unit 19 can transport the reaction containers 33 to be discarded in the first detection unit 14 and the second detection unit 15 to the disposal unit 24 in parallel. For this reason, it can be avoided that the reaction vessel 33 waiting to be discarded remains in the first detection unit 14 and the second detection unit 15, and the transfer of the reaction vessel 33 to the first detection unit 14 and the second detection unit 15 can be smoothly advanced. . Therefore, the processing capacity of the sample analyzer 10 can be improved.
  • the reaction container 33 into which the sample has been dispensed is transferred to the heating table 11 in parallel by the first sample transfer unit 20 and the second sample transfer unit 21. For this reason, the reaction container 33 in which the sample is dispensed from the sample container 32 can be efficiently transferred to the heating table 11. Therefore, the processing capacity of the sample analyzer 10 can be improved.
  • the number of reagent dispensing units for dispensing reagents is not limited to two, the first reagent dispensing unit 12 and the second reagent dispensing unit 13, but may be three or more.
  • a detection unit, a transfer unit for transferring the reaction vessel 33 to the detection unit, and a transfer unit for discarding the reaction vessel 33 from the detection unit are provided so as to correspond to the plurality of reagent dispensing units, respectively. May be.
  • the number of transfer units that transfer the reaction container 33 into which the sample has been dispensed by the sample dispensing unit 22 to the heating table 11 is not limited to two, ie, the first sample transfer unit 20 and the second sample transfer unit 21. That's all.
  • the transfer unit that transfers the reaction container from the heating table to the detection unit is shared by the transfer unit that transfers the reaction container from the detection unit to the disposal unit.
  • the reagent dispensed into the reaction container when it is transferred from the heating table to the detection unit is referred to as a “trigger reagent”, and is dispensed into the reaction container when heated by the heating table.
  • the reagent is referred to as “conditioning reagent”.
  • the trigger reagent is a reagent for initiating a reaction on the specimen
  • the adjustment reagent is a reagent for promoting a reaction by the trigger reagent.
  • the sample analyzer 100 includes a measuring unit 101, a transport unit 102, and an information processing device 103.
  • the transport unit 102 corresponds to the transport unit 25 in FIG.
  • the transport unit 102 includes a rack set unit 111, a rack transport unit 112, a rack collection unit 113, and a barcode reader 114.
  • the rack set unit 111 and the rack collection unit 113 are connected to the right end and the left end of the rack transport unit 112, respectively.
  • the barcode reader 114 is located behind the rack transport unit 112 and is configured to be movable in the left-right direction.
  • the user installs the sample rack 31 in which the sample container 32 is set in the rack setting unit 111.
  • a barcode is attached to the sample rack 31 and the sample container 32.
  • the transport unit 102 sends the sample rack 31 installed in the rack setting unit 111 to the right end of the rack transport unit 112, and further forwards the barcode reader 114.
  • the barcode reader 114 reads the barcode attached to the sample rack 31 and further reads the barcode attached to the sample container 32.
  • the barcode of the sample rack 31 holds identification information for identifying the sample rack 31, and the barcode of the sample container 32 holds identification information for identifying the sample stored in the sample container 32. ing.
  • the read identification information is transmitted to the information processing apparatus 103 in order to acquire measurement items for the specimen.
  • the transport unit 102 transports the sample rack 31 and sequentially positions the sample containers 32 at the sample suction position 121 or the sample suction position 122.
  • the sample is aspirated from the sample container 32 at the sample aspirating positions 121 and 122.
  • the transport unit 102 transports the sample rack 31 to the rack collection unit 113 when the sample suction for all the sample containers 32 held in the sample rack 31 is completed.
  • the measuring unit 101 performs the measurement by sucking the sample from the sample container 32 at the sample suction positions 121 and 122, and mixing the reagent with the sucked sample.
  • the measurement unit 101 includes sample dispensing units 130 and 140, transfer units 150 and 160, a heating table 170, a reagent table 180, a reaction vessel table 190, a barcode reader 200, a reaction vessel storage unit 210, and the like.
  • the sample dispensing units 130 and 140 each constitute the sample dispensing unit 22 of FIG.
  • the sample dispensing unit 130 sucks and discharges the sample through the pipette 131, the arm 132 provided at the end of the pipet 131, which can be turned, a driving unit (not shown) for driving the arm 132, and the pipette 131. And a pump (not shown).
  • the sample dispensing unit 140 sucks the sample through the pipette 141, the arm 142 provided with the pipette 141 at the end thereof, the pivotable arm 142, a drive unit (not shown) for driving the arm 142, and the pipette 141.
  • a pump (not shown) for discharging.
  • the sample dispensing unit 130 sucks the sample from the sample container 32 positioned at the sample suction position 121 and discharges the sucked sample to a new reaction container 33 held on the reaction container table 190.
  • the sample dispensing unit 140 sucks the sample from the sample container 32 positioned at the sample suction position 122 or the reaction container 33 held in the reaction container table 190, and the sucked sample is held in the transfer units 150 and 160. Discharge into the reaction vessel 33.
  • the transfer units 150 and 160 correspond to the first sample transfer unit 20 and the second sample transfer unit 21 in FIG.
  • the transfer units 150 and 160 are configured to be movable in the front-rear direction along the rail.
  • the transfer units 150 and 160 are provided with holding holes for holding the reaction vessel 33.
  • the transfer unit 150 holds the new reaction container 33 in the holding hole, and positions the reaction container 33 at the first sample discharge position 151. As will be described later, the transfer unit 230 sets a new reaction vessel 33 with respect to the transfer unit 150. When a sample is discharged by the sample dispensing unit 140 into the reaction container 33 positioned at the first sample discharge position 151, the transfer unit 150 transfers the reaction container 33 rearward and near the left side of the heating table 170. Position. The transfer unit 173 of the heating table 170 transfers the reaction vessel 33 positioned near the left side of the heating table 170 to the holding hole 171 of the heating table 170.
  • the transfer unit 160 holds the new reaction container 33 in the holding hole, and positions the reaction container 33 at the second sample discharge position 161.
  • the transfer unit 260 sets a new reaction vessel 33 with respect to the transfer unit 160.
  • the transfer unit 160 transfers the reaction container 33 rearward and near the right side of the heating table 170.
  • the transfer unit 270 transfers the reaction container 33 positioned near the right side of the heating table 170 to the holding hole 171 of the heating table 170.
  • the processing can be performed as compared with the case where the reaction container 33 is transferred to the heating table 170 by one of the transfer parts 150 and 160.
  • Ability can be improved.
  • the reaction vessel 33 is a cuvette.
  • the reaction vessel 33 includes a circumferential barrel portion 33a having an upper opening, and a flange portion 33b provided on the upper portion of the barrel portion 33a.
  • the trunk portion 33a has a smaller diameter at the bottom than at the top.
  • the transfer unit 150 includes a holder 152 having two holding holes 152 a for holding the reaction vessel 33, a rail 153 that guides the holder 152, and a belt connected to the holder 152. 154 and a motor 155 for driving the belt 154.
  • the holder 152 is shown in a sectional view.
  • the holding hole 152a has a diameter into which the lower part of the reaction vessel 33 is fitted.
  • the rail 153 is provided along the transfer direction of the reaction vessel 33.
  • the belt 154 is disposed in parallel with the rail 153.
  • the belt 154 is hung on the drive shaft of the motor 155 and a pulley.
  • the lower end of the holder 152 is attached to the belt 154.
  • the transfer unit 160 has the same configuration as the transfer unit 150.
  • the transfer unit 160 includes a holder 162 having two holding holes 162 a for holding the reaction vessel 33, a rail 163 that guides the holder 162, a belt 164 connected to the holder 162, and a motor 165 that drives the belt 164.
  • the holder 162 is shown in a sectional view for convenience.
  • the heating table 170 adds a plurality of holding holes 171 for holding a plurality of reaction containers 33 containing specimens, and a plurality of reaction containers 33 respectively held in the plurality of holding holes 171.
  • a heater 172 for heating and a transfer unit 173 for transferring the reaction vessel 33 are provided.
  • the heating table 170, the holding hole 171 and the heater 172 correspond to the heating table 11, the holding hole 11a and the heater 11b of FIG. 1, respectively.
  • the heating table 170 has a circular outline in a plan view and is configured to be rotatable in the circumferential direction.
  • the plurality of holding holes 171 are transferred in the circumferential direction.
  • the heater 172 heats the reaction vessel 33 held in the holding hole 171 to 37 ° C.
  • the transfer unit 173 is configured to be rotatable in the circumferential direction of the heating table 170.
  • the reagent table 180 corresponds to the reagent table 23 of FIG.
  • the reagent table 180 is configured such that a plurality of reagent containers 34 containing reagents can be installed.
  • three reagent racks 181 that can store ten reagent containers 34 are set on the outer peripheral side, and four reagent racks 182 that can store two reagent containers 34 are set on the inner peripheral side.
  • the reagent table 180 is configured to be rotatable in the circumferential direction.
  • the reagent container 34 installed on the reagent table 180 via the reagent racks 181 and 182 has a first suction position 241 at which the reagent is aspirated by the reagent dispensing unit 240 when the reagent table 180 rotates in the circumferential direction. Then, the reagent is transferred to the second suction position 251 where the reagent is sucked by the reagent dispensing unit 250.
  • a cooling device 101c is installed below the reagent table 180 as shown in FIG.
  • the cooling device 101c cools the reagent container 34 held on the reagent table 180 to a predetermined temperature.
  • the cooling device 101c is configured by a Peltier element, for example.
  • Reagent dispensing units 240 and 250 correspond to the first reagent dispensing unit 12 and the second reagent dispensing unit 13 in FIG.
  • the reagent dispensing units 240 and 250 dispense the reagent into the plurality of reaction containers 33 heated by the heating table 170.
  • the transfer unit 173 of the heating table 170 moves the reaction container 33 held in the holding hole 171 of the heating table 170 to the first discharge position 261 or the second discharge position. Position at position 271.
  • the reagent dispensing unit 240 or the reagent dispensing unit 250 sucks the adjusted reagent from the reagent container 34 positioned at the first suction position 241 or the second suction position 251 and warms and heats the sucked adjusted reagent.
  • the adjustment reagent is dispensed into the reaction container 33 positioned at the first discharge position 261 or the second discharge position 271. In this way, the adjustment reagent is mixed with the specimen.
  • the transfer unit 173 sets the reaction container 33 in the holding hole 171 of the heating table 170 again.
  • the transfer unit 260 or the transfer unit 270 moves the reaction container 33 held in the holding hole 171 of the heating table 170 to the first discharge position 261 or the second discharge position. 271 position.
  • the reagent dispensing unit 240 or the reagent dispensing unit 250 sucks the trigger reagent from the reagent container 34 positioned at the first suction position 241 or the second suction position 251 and heats and warms the sucked trigger reagent.
  • the trigger reagent is dispensed into the reaction container 33 positioned at the first discharge position 261 or the second discharge position 271.
  • the transfer unit 260 or the transfer unit 270 sets the reaction container 33 in the holding unit 281 of the detection unit 280 or the holding unit 291 of the detection unit 290.
  • the transfer unit 260 holds the reaction container 33 and positions it at the first discharge position 261, or the transfer unit 270 holds the reaction container 33 and moves to the second discharge position 271. Position.
  • the reaction container 33 is transferred to the detection units 280 and 290 by the transfer units 260 and 270, respectively.
  • the transfer unit 173 holds the reaction container 33 and positions it at the first discharge position 261 or the second discharge position 271.
  • the transfer unit 173 returns the reaction container 33 to the holding hole 171 of the heating table 170.
  • the transfer units 260 and 270 correspond to the first transfer unit 16 and the second transfer unit 17 in FIG.
  • the transfer unit 260 includes a support member 262, a rail 263 that guides the support member 262, a belt 264 connected to the support member 262, and a motor 265 that drives the belt 264.
  • the rail 263 is provided along the X-axis direction.
  • the belt 264 is disposed in parallel with the rail 263.
  • the belt 264 is hung on the drive shaft of the motor 265 and the pulley.
  • the end of the support member 262 is attached to the belt 264.
  • the support member 262 is guided by the rail 263 and transferred in the X-axis direction.
  • the support member 262 is provided with a support member 266, a rail 262a for guiding the support member 266, a belt 262b connected to the support member 266, and a motor 262c for driving the belt 262b.
  • the rail 262a is provided along the Z-axis direction.
  • the belt 262b is disposed in parallel to the rail 262a.
  • the belt 262b is hung on the drive shaft and pulley of the motor 262c.
  • the end of the support member 266 is attached to the belt 262b. When the belt 262b is driven by the motor 262c, the support member 266 is guided by the rail 262a and transferred in the Z-axis direction.
  • the support member 266 is provided with a support member 267, a rail 266a for guiding the support member 267, a belt 266b connected to the support member 267, and a motor 266c for driving the belt 266b.
  • the rail 266a is provided along the Y-axis direction.
  • the belt 266b is disposed in parallel to the rail 266a.
  • the belt 266b is hung on the drive shaft of the motor 266c and the pulley.
  • the end of the support member 267 is attached to the belt 266b.
  • the support member 267 is guided by the rail 266a and transferred in the Y-axis direction.
  • the end of the arm 267a on the Y axis positive side is installed on the surface of the support member 267 on the Z axis negative side. Therefore, the arm portion 267a moves in the Y-axis direction as the support member 267 moves.
  • a pair of claws 267b are provided at the end on the Y axis negative side of the arm 267a so as to be able to approach and separate in the X axis direction.
  • a spring 267c is hung between the pair of claws 267b. Thereby, a pair of nail
  • the arm portion 267a When the motor 266c is driven and the support member 267 is moved in the negative Y-axis direction, the arm portion 267a is moved in the negative Y-axis direction.
  • the arm portion 267a When the arm portion 267a is further moved in the negative Y-axis direction from the state in which the pair of claws 267b hit the side surface of the reaction vessel 33 as shown in FIG. 4B, the claws 267b slide on the side surface of the reaction vessel 33. Open in directions away from each other. Thereby, as shown in FIG. 4C, the pair of claws 267 b grips the reaction container 33.
  • the spring 267c applies a force for gripping the reaction container 33 to the pair of claws 267b.
  • the pair of claws 267 b constitutes a grip part that grips the reaction container 33.
  • the transfer unit 260 thus drives the motors 265, 262c, and 266c to move the claw 267b in the X, Y, and Z axis directions.
  • the reaction container 33 is grasped and transferred.
  • the nail 272b is moved in the positive direction of the Y-axis while the reaction container 33 is inserted into the holding portion 281.
  • claw 267b slides the side surface of the reaction container 33, and the holding
  • the transfer unit 270 has the same configuration as the transfer unit 260.
  • the transfer unit 173 has a configuration in which the rail 263 and the belt 264 rotate the support member 262.
  • the support member 262 is rotatably supported by a support shaft, and the driving force from the motor 265 is transmitted to the support member 262 by a transmission mechanism such as a gear.
  • Other configurations of the transfer unit 173 are the same as those of the transfer unit 260.
  • the transfer unit 260 transfers the reaction container 33 held in the holding hole 171 of the heating table 170 to the first discharge position 261, and the trigger reagent is transferred to the reaction container 33. Is discharged, the reaction container 33 is transferred to the holding unit 281 of the detection unit 280.
  • the transfer unit 270 transfers the reaction container 33 held in the holding hole 171 of the heating table 170 to the second discharge position 271, and sends the trigger reagent to the reaction container 33. Is discharged, the reaction container 33 is transferred to the holding unit 291 of the detection unit 290.
  • the reagent dispensing unit 240 dispenses the trigger reagent into the reaction container 33 at the first discharge position 261 of the transfer path of the reaction container 33 by the transfer unit 260.
  • the reagent dispensing unit 250 dispenses the trigger reagent into the reaction container 33 at the second discharge position 271 in the transfer path of the reaction container 33 by the transfer unit 270.
  • the reaction container 33 can be quickly transferred to the detection units 280 and 290 after dispensing the trigger reagent.
  • the dispensing of the trigger reagent is performed by the reagent dispensing units 240 and 250, the trigger reagent can be individually dispensed to the reaction vessel 33 transferred by the transfer units 260 and 270. Thereby, since the waiting time which dispenses a trigger reagent to the reaction container 33 can be suppressed, the processing efficiency of the sample analyzer 100 can be improved.
  • the detection unit 280 includes a plurality of holding units 281 and a plurality of detection units 282 provided corresponding to each of the plurality of holding units 281.
  • the detection unit 290 includes a plurality of holding units 291 and a plurality of detection units 292 provided corresponding to each of the plurality of holding units 291.
  • the detection units 280 and 290 respectively correspond to the first detection unit 14 and the second detection unit 15 in FIG.
  • the holding units 281 and 291 respectively correspond to the first holding unit 14a and the second holding unit 15a in FIG.
  • the detection units 282 and 292 correspond to the first detection unit 14b and the second detection unit 15b in FIG. 1, respectively.
  • the holding unit 281 holds the reaction container 33 that stores a measurement sample including the reagent and the sample dispensed by the reagent dispensing unit 240.
  • the holding unit 291 holds the reaction container 33 that stores a measurement sample including the reagent and the sample dispensed by the reagent dispensing unit 250.
  • the detection units 282 and 292 detect signals for analysis from the measurement samples in the reaction container 33 held by the holding units 281 and 291, respectively.
  • the information processing apparatus 103 includes a control unit 103a.
  • the control unit 103a corresponds to the second control unit 26b in FIG.
  • the control unit 103a analyzes the sample in the reaction container 33 held in the holding unit 281 based on the signal detected by the detection unit 282, and is held in the holding unit 291 based on the signal detected by the detection unit 292.
  • the specimen in the reaction container 33 is analyzed.
  • the disposal unit 303 corresponds to the disposal unit 24 in FIG.
  • the discard unit 303 includes discard ports 301 and 302.
  • the transfer unit 260 transfers the reaction container 33 held in the holding unit 281 of the detection unit 280 and to be discarded to the disposal unit 301 by transferring the reaction vessel 33 to the disposal unit 301.
  • the transfer unit 270 transfers the reaction container 33 to be discarded, which is held by the holding unit 291 of the detection unit 290, to the disposal unit 303 by transferring it to the disposal port 302.
  • the transfer unit 260 has the function of the first transfer unit 18 in addition to the function of the first transfer unit 16 of FIG.
  • the transfer unit 270 has a function of the second disposal transfer unit 19 in addition to the function of the second transfer unit 17 of FIG.
  • the functions of the first transfer unit 16 and the first disposal transfer unit 18 are realized by the transfer unit 260, and the functions of the second transfer unit 17 and the second disposal transfer unit 19 are realized by the transfer unit 270.
  • the sample analyzer 10 can be configured simply.
  • the number of disposal ports connected to the disposal unit 303 may be one. Also in this case, the reaction container 33 to be discarded is transferred to one disposal port by the transfer units 260 and 270. Two discard units may be provided corresponding to the discard ports 301 and 302.
  • the reaction container table 190 has a ring shape in plan view and is disposed outside the reagent table 180.
  • the reaction vessel table 190 is configured to be rotatable in the circumferential direction.
  • the reaction vessel table 190 has a plurality of holding holes for holding the reaction vessel 33.
  • the barcode reader 200 reads the barcode attached to the reagent racks 181 and 182 and the barcode attached to the reagent container 34.
  • the barcode of the reagent racks 181 and 182 holds identification information for identifying the reagent racks 181 and 182, and the barcode of the reagent container 34 holds identification information for identifying the reagent container 34. Yes.
  • the reaction container storage unit 210 stores a new reaction container 33.
  • the reaction container supply unit 220 supplies the reaction container 33 from the reaction container storage unit 210.
  • the reaction container storage unit 210 includes an input port 211 into which a new reaction container 33 can be input by the user, and stores the reaction container 33 input from the input port 211.
  • the reaction container supply unit 220 includes a take-out mechanism 221, a guide 222, and a feed-out mechanism 223.
  • the take-out mechanism 221 takes out the reaction containers 33 from the reaction container storage unit 210 one by one.
  • the guide 222 is composed of two rails that support the bottom surface of the flange 33b of the reaction vessel 33.
  • the reaction vessel 33 taken out by the take-out mechanism 221 slides down while being supported by the guide 222 on the lower surface of the flange portion 33b, and is transferred to the feed-out mechanism 223.
  • the delivery mechanism 223 includes a support base 223a and a rotary table 223b.
  • the reaction vessel 33 transferred by the guide 222 is held by a notch 223c provided in the rotary table 223b.
  • the reaction vessel 33 held in the notch 223c is transferred by rotating the rotary table 223b.
  • the reaction vessel 33 transferred by the turntable 223b is held in a notch 223d provided on the support base 223a.
  • the transfer unit 230 transfers the new reaction vessel 33 held in the notch 223d of the reaction vessel supply unit 220 to the holding hole 152a of the transfer unit 150 and the holding hole of the reaction vessel table 190.
  • the transfer unit 260 transfers the new reaction vessel 33 held in the notch 223 d of the reaction vessel supply unit 220 to the holding hole 162 a of the transfer unit 160.
  • the new reaction container 33 supplied by the reaction container supply unit 220 is transferred to the transfer units 150 and 160 and the reaction container table 190.
  • an increase in the installation area of the sample analyzer 100 can be suppressed as compared with the case where a plurality of reaction container supply units are provided to supply the new reaction containers 33 to the transfer units 150 and 160 and the reaction container table 190.
  • the reagent dispensing units 240 and 250 are supported by a support unit 201 disposed above the reagent table 180.
  • the reagent table 180 is installed on the base 202.
  • the positions of the reagent dispensing units 240 and 250 in the XY plane and the positions of the reagent table 180 in the XY plane partially overlap each other. In this configuration, it is not necessary to secure a space for installing the reagent dispensing units 240 and 250 in the base 202. For this reason, an increase in the installation area of the sample analyzer 100 can be suppressed as compared with the case where the reagent dispensing units 240 and 250 are arranged on the base 202.
  • the reagent dispensing unit 240 includes a horizontal transfer unit 242, a vertical transfer unit 243, a first pipette 244, a first heater 245, and a pump (not shown) for aspirating and discharging the reagent via the first pipette 244. .
  • the horizontal transfer unit 242 transfers the vertical transfer unit 243 in a predetermined direction in the horizontal plane, that is, the XY plane.
  • the vertical transfer unit 243 transfers the first pipette 244 in the vertical direction, that is, the Z-axis direction.
  • the first heater 245 is installed near the lower end of the first pipette 244 and heats the reagent held by the first pipette 244.
  • the reagent dispensing unit 240 When dispensing a reagent, the reagent dispensing unit 240 inserts the first pipette 244 into the reagent container 34 positioned at the first suction position 241 shown in FIG. 2 and sucks the reagent in the reagent container 34. The reagent dispensing unit 240 heats the reagent held by the first pipette 244 to a predetermined temperature by the first heater 245. Thereafter, the reagent dispensing unit 240 discharges the reagent held by the first pipette 244 to the reaction container 33 positioned at the first discharge position 261.
  • the reagent dispensing unit 250 is shown for aspirating and discharging a reagent through the horizontal transfer unit 252, the vertical transfer unit 253, the second pipette 254, the second heater 255, and the second pipette 254.
  • a pump that does not.
  • the horizontal transfer unit 252 transfers the vertical transfer unit 253 in a predetermined direction in the horizontal plane, that is, the XY plane.
  • the vertical transfer unit 253 transfers the second pipette 254 in the vertical direction, that is, the Z-axis direction.
  • the second heater 255 is installed near the lower end of the second pipette 254 and warms the reagent held by the second pipette 254.
  • the reagent dispensing unit 250 When dispensing a reagent, the reagent dispensing unit 250 inserts the second pipette 254 into the reagent container 34 positioned at the second suction position 251 shown in FIG. 2 and sucks the reagent in the reagent container 34.
  • the reagent dispensing unit 250 heats the reagent held by the second pipette 254 to a predetermined temperature by the second heater 255. Thereafter, the reagent dispensing unit 250 discharges the reagent held by the second pipette 254 to the reaction container 33 positioned at the second discharge position 271.
  • holding portions 281 are arranged in the region 280a so as to be aligned in the first direction, that is, the X-axis direction.
  • a holding portion 291 is arranged in the region 290a so as to be aligned in the second direction, that is, the Y-axis direction.
  • a heating table 170 is disposed between the row of holding units 281 of the detection unit 280 and the row of holding units 291 of the detection unit 290.
  • the reaction container 33 held in the holding hole 171 of the heating table 170 is taken out from the holding hole 171 by the transfer unit 173 or the transfer unit 260 at the first position 174 when the reagent is discharged by the reagent dispensing unit 240. Thus, it is positioned at the first discharge position 261.
  • the reaction container 33 from which the trigger reagent has been discharged at the first discharge position 261 is transferred in the positive Y-axis direction from the first discharge position 261 by the transfer unit 260 and positioned in the detection unit 280. Thereafter, the reaction vessel 33 is transferred in the X-axis direction and transferred to one of the holding units 281 of the detection unit 280.
  • the transfer unit 260 transfers the reaction container 33 in the positive direction of the Y axis to the position P1 directly above the row L1 in which the holding units 281 of the detection units 280 are arranged, and then the time until the transfer to the holding unit 281 is set to the position of the holding unit 281. Regardless, the reaction vessel 33 is transferred so that a predetermined time is reached.
  • a transfer distance by the transfer unit 260 from the first discharge position 261 to the position P1 immediately above is defined as d1.
  • reaction container 33 held in the holding hole 171 of the heating table 170 is held by the transfer unit 173 or the transfer unit 270 at the second position 175 when the reagent is discharged by the reagent dispensing unit 250. And is positioned at the second discharge position 271.
  • the reaction container 33 from which the trigger reagent has been discharged at the second discharge position 271 is transferred from the second discharge position 271 in the negative direction of the X axis and positioned at the detection unit 290. Thereafter, the reaction vessel 33 is transferred in the Y-axis direction and transferred to one of the holding portions 291 of the detection unit 290.
  • the transfer unit 270 transfers the reaction vessel 33 in the negative direction of the X axis to the position P2 directly above the row L2 in which the holding units 291 of the detection units 290 are arranged, and then the time until the transfer to the holding unit 291 is set to the position of the holding unit 291. Regardless, the reaction vessel 33 is transferred so that a predetermined time is reached. A transfer distance by the transfer unit 270 from the second discharge position 271 to the position P2 directly above is d2.
  • the distance that the transfer unit 260 transfers the reaction container 33 from the first discharge position 261 to the detection unit 280 is equal to the distance that the transfer unit 270 transfers the reaction container 33 from the second discharge position 271 to the detection unit 290.
  • the positional relationship of the position P1 directly above the detection unit 280 and the positional relationship of the position P2 directly above the detection unit 290 are equal to each other, and the pitch of the holding portions 281 and the pitch of the holding portions 291 are equal to each other.
  • the distance from the first discharge position 261 to the holding portion 281 of the detection unit 280 is equal to the distance from the second discharge position 271 to the holding portion 291 of the detection unit 290 having a positional relationship corresponding to the holding portion 281.
  • the detection units 280 and 290 are detected from the position where the trigger reagent is discharged in the case where the trigger reagent is dispensed by the reagent dispensing unit 240 and in the case where the trigger reagent is dispensed by the reagent dispensing unit 250.
  • the transfer distances to the corresponding holding portions 281 and 291 are equal to each other.
  • the measurement is performed in the detection unit 282 of the detection unit 280, and the measurement is performed in the detection unit 292 of the detection unit 290.
  • the time from when the trigger reagent is dispensed to when detection is started can be made equal to each other. Thereby, it can suppress that a difference arises in the measurement result by detection unit 280,290.
  • the directly above position P1 is preferably arranged at the center position in the X-axis direction, that is, the arrangement direction of the holding portions 281.
  • the distance between the directly above position P1 and the holding portion 281 farthest from the directly above position P1 can be suppressed. Therefore, the transfer time can be shortened in the adjustment of the transfer time for transferring the reaction vessel 33 from the first discharge position 261 to each holding unit 281 in the same time.
  • the position P2 directly above is preferably arranged at the center position in the Y axis direction, that is, the arrangement direction of the holding portions 291 in the region 290a.
  • the transfer path by the transfer units 260 and 270 is a straight line
  • the transfer path by the transfer units 260 and 270 may include a curve.
  • the transfer distance of the reaction vessel 33 transferred along the curved and straight transfer paths becomes the transfer distance by the transfer units 260 and 270.
  • the transfer distances d1 and d2 are set to be equal, they may not necessarily be set to be equal. It is only necessary to set the transfer distances d1 and d2 so that the difference between the measurement results caused by the difference between the transfer distances d1 and d2 does not cause a clinical difference with respect to the analysis result by the information processing apparatus 103.
  • the transfer unit 260 transfers the reaction vessel 33 held in the holding hole 171 positioned at the first position 174 to the holding unit 281.
  • the transfer unit 270 transfers the reaction vessel 33 held in the holding hole 171 positioned at the second position 175 different from the first position 174 to the holding unit 291. Accordingly, the reaction container 33 held on the heating table 170 can be transferred to the detection units 280 and 290 in parallel from two different positions by the transfer units 260 and 270, respectively.
  • the light irradiation unit 400 includes a light source unit 401, binding members 461 and 462, 13 first optical fibers 471, and 13 second optical fibers 472.
  • the light source unit 401 includes a light source 410, mirrors 421 and 422, condenser lenses 431 to 436, a motor 440, a light transmission type sensor 450, and a disk-shaped filter unit 500.
  • the light source 410 is composed of a halogen lamp.
  • the light source 410 includes plate-like filaments 411 that emit light from both sides, and light having the same characteristics is emitted from both sides of the filament 411. Accordingly, light having the same characteristics is emitted from the light source 410 toward the mirrors 421 and 422, respectively.
  • the mirrors 421 and 422 reflect the light emitted from the light source 410.
  • the condensing lenses 431 to 433 collect the light reflected by the mirror 421.
  • the light condensed by the condenser lenses 431 to 433 passes through one of the optical filters 511 to 515 of the filter unit 500 and is guided to the first optical fiber 471.
  • the condensing lenses 434 to 436 collect the light reflected by the mirror 422.
  • the light condensed by the condensing lenses 434 to 436 passes through any one of the optical filters 511 to 515 of the filter unit 500 and is guided to the second optical fiber 472.
  • the filter unit 500 can rotate around a shaft 501, and the shaft 501 is connected to the rotation shaft of the motor 440.
  • the 13 first optical fibers 471 are bundled by a bundling member 461, and the 13 second optical fibers 472 are bundled by a bundling member 462.
  • the tip of the first optical fiber 471 is connected to the detection unit 280, and the tip of the second optical fiber 472 is connected to the detection unit 290.
  • the first optical fiber 471 guides the light emitted from the light source unit 401 to the detection unit 282 of the detection unit 280, and the second optical fiber 472 guides the light emitted from the light source unit 401 to the detection unit 292 of the detection unit 290.
  • the measurement results based on the detection units 282 and 292 are less likely to vary.
  • the filter unit 500 includes a filter plate 510 and a holding member 520.
  • the filter plate 510 In the filter plate 510, six holes 510a are formed on the same circumference at intervals of 60 degrees, and optical filters 511 to 515 are mounted in five of the six holes 510a.
  • Each of the optical filters 511 to 515 is a bandpass filter that transmits light in a predetermined wavelength band and cuts light in other wavelength bands.
  • the center wavelengths of the transmission wavelength bands of the optical filters 511 to 515 are 340 nm, 405 nm, 575 nm, 660 nm, and 800 nm, respectively.
  • the hole 510a in which the optical filter is not attached is blocked so that light does not pass through.
  • Light with a wavelength of 660 nm is for measuring blood coagulation time
  • light with a wavelength of 405 nm is for measuring a synthetic substrate
  • light with a wavelength of 800 nm is for measuring immunoturbidimetry.
  • the holding member 520 holds the filter plate 510 so that both surfaces of the optical filters 511 to 515 are exposed.
  • the filter plate 510 is fixed to the holding member 520.
  • one slit 521 and five slits 522 are formed on the same circumference at intervals of 60 degrees.
  • the slit 521 has a larger width in the rotational direction than the slit 522.
  • the optical filters 511 to 515 are sequentially arranged in the path of the light collected by the condenser lenses 431 to 433 and the path of the light collected by the condenser lenses 434 to 436. . Further, when the filter unit 500 rotates, the slits 521 and 522 pass through the detection position of the sensor 450. Therefore, the rotational position of the filter unit 500 is grasped by the detection signal of the sensor 450. The light transmitted through any one of the optical filters 511 to 515 is incident on the end of the first optical fiber 471 bundled by the bundling member 461 and the end of the second optical fiber 472 bundled by the bundling member 462. Is incident on.
  • the filter unit 500 is rotationally controlled so that the angular velocity is constant. As a result, light of different wavelength bands is supplied to the first optical fiber 471 and the second optical fiber 472 at regular time intervals.
  • a detection signal corresponding to the slit 521 among the detection signals of the sensor 450 is used.
  • the motor 440 is controlled so that the detection signal corresponding to the slit 521 is periodically detected.
  • a detection signal corresponding to the slit 522 among the detection signals of the sensor 450 is used to determine which wavelength band of light is supplied to the first optical fiber 471 and the second optical fiber 472.
  • the wavelength band of the light to be supplied is identified according to what number the detection signal corresponding to the slit 522 is from the detection signal corresponding to the slit 521.
  • the filter unit 500 is rotated at a speed of about 10 rotations / second, for example.
  • the light source unit 401 repeatedly irradiates light with a wavelength of 660 nm for measuring blood coagulation time, light with a wavelength of 405 nm for measuring a synthetic substrate, and light with a wavelength of 800 nm for measuring immunoturbidimetry in order.
  • the detection unit 282 includes a condenser lens 601 and a sensor 602.
  • the end 471 a of the first optical fiber 471 is inserted into the circular hole 283, and the back surface of the end 471 a is pressed by the leaf spring 284. Thereby, the end 471a is fixed to the hole 283.
  • the condenser lens 601 is attached to the side surface of the hole 283 on the Y axis positive side.
  • the hole 285 allows the hole 283 and the holding portion 281 to communicate with each other.
  • the light emitted from the end portion 471a and collected by the condenser lens 601 is guided to the reaction vessel 33 held by the holding portion 281 through the hole 285.
  • the condenser lens 601 constitutes a light irradiation unit that irradiates the reaction container 33 with light emitted from the first optical fiber 471.
  • the hole 286 allows the sensor 602 and the holding unit 281 to communicate with each other.
  • the light guided from the condenser lens 601 to the reaction container 33 is transmitted to the reaction container 33 and the measurement sample, and then guided to the sensor 602.
  • the sensor 602 receives light from the reaction vessel 33 held by the holding unit 281 and outputs a signal for analysis.
  • the detection unit 282 may include other optical elements such as a collimator lens in addition to the condenser lens 601 as a configuration of the light irradiation unit.
  • the detection unit 292 includes a condenser lens 611 and a sensor 612, similar to the detection unit 282.
  • the end portion 472a of the second optical fiber 472 is inserted into the circular hole 293, and the back surface of the end portion 472a is pressed by the leaf spring 294. As a result, the end portion 472a is fixed to the hole 293.
  • the condenser lens 611 is attached to the side surface of the hole 293 on the negative side of the X axis.
  • the hole 295 allows the hole 293 and the holding portion 291 to communicate with each other.
  • the light emitted from the end 472a and collected by the condenser lens 611 is guided to the reaction vessel 33 held by the holding unit 291 through the hole 295.
  • the condenser lens 611 constitutes a light irradiation unit that irradiates the reaction container 33 with light emitted from the second optical fiber 472.
  • the hole 296 allows the sensor 612 and the holding unit 291 to communicate with each other.
  • the light guided from the condenser lens 611 to the reaction container 33 is guided to the sensor 612 after passing through the reaction container 33 and the measurement sample.
  • the sensor 612 receives light from the reaction vessel 33 held by the holding unit 291 and outputs a signal for analysis.
  • the detection unit 292 may include other optical elements such as a collimator lens in addition to the condenser lens 611 as a configuration of the light irradiation unit.
  • the signal output from the sensor 602 of the detection unit 282 and the signal output from the sensor 612 of the detection unit 292 are transmitted to the control unit 103a of the information processing apparatus 103 in FIG.
  • the control unit 103a analyzes the sample in the reaction container 33 held in the holding unit 281 based on the change over time of the signal output from the sensor 602.
  • the control unit 103a analyzes the specimen in the reaction container 33 held in the holding unit 291 based on the change over time of the signal output from the sensor 612.
  • the control unit 103a calculates the absorbance of the measurement sample based on the detection signals output from the sensors 602 and 612, and determines the time until the calculated absorbance exceeds a predetermined threshold. Calculated as the coagulation time of the measurement sample. Instead of the absorbance, turbidity may be obtained from the detection signal, and the time until the turbidity exceeds a predetermined threshold may be calculated as the coagulation time of the sample. Further, the time until the detection signals output from the sensors 602 and 612 exceed a predetermined threshold value may be calculated as the coagulation time of the measurement sample.
  • FIGS. 9A and 9B show the configuration of the detection units 282 and 292 when detecting light transmitted through the measurement sample.
  • the sensors 602 and 612 receive light scattered by the measurement sample. Based on the detection signal based on the scattered light, the above-described analysis may be performed. In this case, the arrangement of the sensor 602 and the hole 286 is corrected in the detection unit 282, and the arrangement of the sensor 612 and the hole 296 is corrected in the detection unit 292.
  • the signals output from the sensors 602 and 612 include signals based on light of all wavelengths obtained by irradiating the measurement sample with light of all wavelengths.
  • a signal based on light of all wavelengths is transmitted to the information processing apparatus 103.
  • the control unit 103a of the information processing apparatus 103 analyzes the sample using a signal based on light having a wavelength corresponding to the measurement item set for the sample among signals based on light having all received wavelengths. .
  • the control unit 103a generates time-series data for each of the five wavelengths of light, and analyzes the sample using data corresponding to the measurement item of the sample among the generated time-series data. Thereby, irrespective of the measurement item, high processing capability can be maintained.
  • the coagulation time of the measurement sample is calculated based on optical information such as absorbance and turbidity obtained from the measurement sample.
  • optical information such as absorbance and turbidity obtained from the measurement sample.
  • clotting time include activated partial thromboplastin time, prothrombin time and the like.
  • the coagulation time may be measured based on information other than optical information such as an increase in viscosity due to blood coagulation.
  • the detection units 282 and 292 include a high-frequency transmission coil, a high-frequency reception coil, and a reaction vessel containing a steel ball between the high-frequency transmission coil and the high-frequency reception coil.
  • the reaction container installation part which installs and the electromagnet provided in the both ends of the reaction container installation part are provided.
  • the steel ball in the reaction vessel moves in the left and right directions by the magnetic force generated by the electromagnet. This amplitude motion decreases as the viscosity increases.
  • the detection units 282 and 292 detect a change in amplitude when the high frequency receiving coil receives the high frequency transmitted by the high frequency transmitting coil.
  • the control unit 103a of the information processing apparatus 103 calculates a coagulation time based on the detected change in amplitude over time.
  • the sample analyzer 100 includes housings 104 and 105.
  • the housing 104 covers each part of the measurement unit 101 located on the X axis positive side with respect to the transfer unit 160.
  • the housing 104 includes a first side surface 104a located on the Y axis positive side and substantially parallel to the XZ plane, a second side surface 104b located on the X axis negative side and substantially parallel to the YZ plane, and a Y axis negative side. And a third side surface 104c substantially parallel to the XZ plane.
  • the second side surface 104b is adjacent to the first side surface 104a, and the third side surface 104c is not adjacent to the first side surface 104a, but is adjacent to the second side surface 104b.
  • the housing 105 covers the transfer unit 160, the transfer unit 270, and the detection unit 290.
  • the casing 105 is installed in the casing 104 so as to be hung on a part of the second side face 104b.
  • the first side surface 104a and the second side surface 104b are adjacent to each other.
  • the adjacent portion 104d extends in the Z-axis direction.
  • the heating table 170 is disposed inside the housing 104 and in the vicinity of the adjacent portion 104d.
  • the detection unit 280 is arranged along the first side surface 104a on the side close to the adjacent portion 104d of the first side surface 104a.
  • the detection unit 290 is disposed along the second side surface 104b on the side close to the adjacent portion 104d of the second side surface 104b.
  • the plurality of holding portions 281 of the detection unit 280 are arranged along the first side surface 104a in plan view.
  • the plurality of holding portions 291 of the detection unit 290 are arranged along the second side surface 104b in plan view.
  • the conveyance part 102 is arrange
  • the heating table 170 and the detection units 280 and 290 are arranged in the vicinity of the adjacent portion 104d, the heating table 170 and the detection units 280 and 290 are measured.
  • the units 101 can be installed close to each other. Thereby, the increase in the installation area of the sample analyzer 100 can be suppressed.
  • the transport unit 102 is disposed along the third side surface 104c, and the detection units 280 and 290 are disposed on the first side surface 104a side. For this reason, the step of sucking the sample from the sample container 32 is performed on the front side of the measurement unit 101, and the step of measuring the measurement sample is performed on the rear side of the measurement unit 101. Thereby, in the measurement unit 101, the sample only needs to be transferred in one direction, that is, from the front to the rear, and thus the configuration of the measurement unit 101 can be simplified.
  • the measurement unit 101 has, as described with reference to FIG. 2, the barcode readers 114 and 200, the sample dispensing units 130 and 140, the transfer unit 150, and the circuit unit. 160, heating table 170, reagent table 180, reaction vessel table 190, reaction vessel storage unit 210, reaction vessel supply unit 220, transfer unit 230, reagent dispensing units 240 and 250, and transfer unit 260, 270, detection units 280, 290, and a light irradiation unit 400.
  • the measurement part 101 is provided with the control part 101a, the memory
  • the control unit 101a includes an arithmetic processing unit such as a CPU, and controls each unit in the measurement unit 101 and the transport unit 102 according to a program stored in the storage unit 101b.
  • the storage unit 101b includes a storage medium such as a ROM, a RAM, and a hard disk, and stores programs and information necessary for the control of the control unit 101a.
  • the storage unit 101b is also used as a work area for control.
  • the information processing apparatus 103 includes a control unit 103a, a storage unit 103b, a display unit 103c, and an input unit 103d.
  • the control unit 103a includes an arithmetic processing unit such as a CPU, and performs analysis processing and control of each unit in the information processing apparatus 103 according to a program stored in the storage unit 103b.
  • the storage unit 103b includes a storage medium such as a ROM, a RAM, and a hard disk, and stores programs and information necessary for the processing and control of the control unit 103a.
  • the storage unit 103b is also used as a work area for processing and control.
  • the display unit 103c includes display means such as a monitor.
  • the input unit 103d includes input means such as a keyboard and a mouse.
  • the information processing apparatus 103 is configured by a personal computer, for example.
  • the control unit 101a of the measuring unit 101 outputs the detection signals output from the sensors 602 and 612 to the control unit 103a of the information processing apparatus 103 as described above.
  • the control unit 103a analyzes the measurement sample based on the received detection signal. Specifically, the control unit 103a calculates the absorbance as described above based on the received detection signal, and calculates the coagulation time from the absorbance.
  • the control unit 103a displays the calculated coagulation time and the like on the display unit 103c as an analysis result.
  • the storage unit 101b of the measurement unit 101 and the storage unit 103b of the information processing apparatus 103 store related information that associates the measurement item with the reagent dispensing unit to be used.
  • the control unit 103a of the information processing apparatus 103 receives the setting of the related information from the user via the input unit 103d, the control unit 103a stores the received related information in the storage unit 103b and transmits it to the measurement unit 101.
  • the control unit 101a of the measurement unit 101 receives the related information from the information processing apparatus 103, the control unit 101a stores the received related information in the storage unit 101b.
  • the sample analyzer 100 enters a state in which the association between the measurement item and the reagent dispensing unit used in the measurement of the measurement item is set.
  • the control unit 101a of the measurement unit 101 determines a reagent dispensing unit to be used based on related information stored in the storage unit 101b when performing measurement according to the measurement item.
  • the storage unit 101b and the storage unit 103b constitute the storage unit 26c of FIG.
  • first suction mode and a second suction mode as modes for sucking the specimen by the measuring unit 101.
  • the suction mode set for the sample is the first suction mode
  • the sample dispensing unit 130 aspirates the sample from the sample container 32 at the sample suction position 121 as shown in FIG.
  • the reaction container table 190 is rotated to a position where the reaction container 33 can be aspirated by the sample dispensing unit 140.
  • the sample dispensing unit 140 sucks the sample from the reaction container 33 on the reaction container table 190, and dispenses the sucked sample into the reaction container 33 at the first sample discharge position 151 on the transfer unit 150.
  • the sample dispensing unit 140 sucks the sample from the reaction container 33 on the reaction container table 190, and the sucked sample is at the second sample discharge position 161 on the transfer unit 160. Dispense into the reaction vessel 33.
  • the sample dispensing unit 140 When the suction mode set for the sample is the second suction mode, the sample dispensing unit 140 sucks the sample from the sample container 32 at the sample suction position 122 as shown in FIG. Dispensing into the reaction container 33 at the first sample discharge position 151 on the transfer unit 150. Alternatively, as shown in FIG. 14B, the sample dispensing unit 140 aspirates the sample from the sample container 32 at the sample aspiration position 122, and the aspirated sample is at the second sample discharge position 161 on the transfer unit 160. Dispense into the reaction vessel 33.
  • Whether the sample aspirated by the sample dispensing unit 140 is dispensed to the reaction container 33 of the transfer unit 150 or the reaction container 33 of the transfer unit 160 depends on the measurement item set for the sample, as will be described later. It is decided.
  • reagent dispensing and measurement in the reaction container 33 are performed by the reagent dispensing unit 240 and the detection unit 280, as will be described later.
  • reagent dispensing and measurement in the reaction container 33 are performed by the reagent dispensing unit 250 and the detection unit 290, as will be described later.
  • the transfer unit 150 transfers the reaction container 33 to a position near the heating table 170, as shown in FIG.
  • the transferred reaction container 33 is transferred to the heating table 170 by the transfer unit 173 and installed.
  • the transfer unit 173 transfers the reaction container 33 to the first discharge position 261, and the reagent dispensing unit 240 dispenses the adjusted reagent into the reaction container 33.
  • the heating table 170 rotates and the reaction vessel 33 is transferred to the vicinity of the first discharge position 261.
  • the transfer unit 260 transfers the reaction vessel 33 to the first discharge position 261.
  • the reagent dispensing unit 240 dispenses the trigger reagent into the reaction container 33.
  • the transfer unit 260 transfers and sets the reaction vessel 33 to any one of the holding units 281 of the detection unit 280.
  • the detection unit 282 performs measurement on the reaction vessel 33 set in the holding unit 281 and outputs a detection signal to the information processing apparatus 103.
  • the transfer unit 260 transfers the reaction container 33 to the disposal port 301 and discards the reaction container 33 in the disposal unit 303.
  • the transfer unit 160 transfers the reaction container 33 to a position near the heating table 170, as shown in FIG.
  • the transferred reaction vessel 33 is transferred to the heating table 170 by the transfer unit 270 and installed.
  • the transfer unit 173 transfers the reaction container 33 to the second discharge position 271, and the reagent dispensing unit 250 dispenses the adjusted reagent into the reaction container 33.
  • the heating table 170 rotates and the reaction vessel 33 is transferred to the vicinity of the second discharge position 271.
  • the transfer unit 270 transfers the reaction vessel 33 to the second discharge position 271.
  • the reagent dispensing unit 250 dispenses the trigger reagent into the reaction container 33.
  • the transfer unit 270 transfers and sets the reaction container 33 to any holding unit 291 of the detection unit 290.
  • the detection unit 292 performs measurement on the reaction vessel 33 set in the holding unit 291 and outputs a detection signal to the information processing apparatus 103.
  • the transfer unit 270 transfers the reaction container 33 to the disposal port 302 and discards the reaction container 33 in the disposal unit 303.
  • reagent dispensing and measurement may be performed by the reagent dispensing unit 250 and the detection unit 290 on the reaction container 33 set on the heating table 170.
  • reagent dispensing and measurement may be performed on the reaction container 33 set on the heating table 170 by the reagent dispensing unit 240 and the detection unit 280.
  • the control unit 103a of the information processing device 103 receives a measurement start instruction from the user via the input unit 103d in step S11, the measurement start instruction is transmitted to the measurement unit 101 in step S12. .
  • the control unit 101a of the measurement unit 101 reads the barcode from the sample rack 31 and the sample container 32, and uses the read barcode to obtain the identification information of the sample rack 31 and the identification information of the sample container 32. get.
  • the control unit 101a transmits measurement order inquiry information including identification information to the information processing apparatus 103.
  • step S13 when receiving the measurement order inquiry information from the measurement unit 101, the control unit 103a transmits the received measurement order inquiry information to the host computer in step S14.
  • the host computer receives the inquiry information of the measurement order, the host computer reads out the measurement items set in advance on the sample based on the identification information included in the received information from the storage unit of the host computer, and the identification information of the sample container 32, A measurement order including the measurement items set for the sample in the sample container 32 is transmitted to the information processing apparatus 103.
  • step S15 when receiving the measurement order from the host computer, the control unit 103a transmits the received measurement order to the measurement unit 101 in step S16. Thereby, as will be described later, the measurement unit 101 measures the sample for the measurement item set for the sample.
  • step S17 when receiving the measurement result from the measurement unit 101, the control unit 103a stores the received measurement result in the storage unit 103b.
  • step S18 the control unit 103a stores the received measurement result and the measurement item set in the sample. Based on this, the sample is analyzed.
  • the measurement result received by the control unit 103a in step S17 includes signals detected based on light of all wavelengths. Therefore, in step S18, the control unit 103a analyzes the sample based on only the necessary signal according to the measurement item.
  • the control unit 103a stores the analysis result in the storage unit 103b.
  • the control unit 101a of the measurement unit 101 receives a measurement start instruction from the information processing apparatus 103 in step S21, the barcode is read from the sample rack 31 and the sample container 32 in step S22. Thereby, the control unit 101a acquires the identification information of the sample rack 31 and the identification information of the sample container 32. In step S ⁇ b> 23, the control unit 101 a transmits the measurement order inquiry information including the identification information to the information processing apparatus 103 to inquire the measurement order.
  • step S24 when the control unit 101a receives the measurement order from the information processing apparatus 103, in step S25, the control unit 101a performs a measurement process on the target sample based on the received measurement order.
  • the measurement process will be described later with reference to FIGS.
  • step S ⁇ b> 26 the control unit 101 a transmits the measurement result acquired by the measurement process to the information processing apparatus 103.
  • step S27 the control unit 101a performs the processes of steps S25 and S26 until the measurement for all the samples held in the sample rack 31 is completed.
  • step S ⁇ b> 28 the control unit 101 a determines whether there is a sample rack 31 that follows the transport unit 102. If there is a sample rack 31 that follows the transport unit 102, the process returns to step S22. If there is no sample rack 31 subsequent to the transport unit 102, the processing shown in FIG.
  • step S101 the control unit 101a determines whether to suck the target sample in the first suction mode or the second suction mode based on the received measurement order of the target sample. To do.
  • the control unit 101a transports the sample container 32 to the sample suction position 121 in step S102.
  • step S ⁇ b> 103 the control unit 101 a causes the sample dispensing unit 130 to aspirate a sample in an amount necessary for two measurements from the sample container 32 at the sample aspirating position 121, and puts the sample in a new reaction container 33 on the reaction container table 190. Discharge.
  • the control unit 101a transports the sample container 32 to the sample suction position 122 in step S104.
  • step S110 the control unit 101a performs the operations of the reagent dispensing unit 240 and the reagent dispensing unit 250 when dispensing a reagent to the target sample based on the received measurement order of the target sample. It is determined which reagent dispensing unit is used.
  • the reagent dispensing unit used for reagent dispensing is set in advance for each measurement item, and related information for associating the reagent dispensing unit used for reagent dispensing with the measurement item is shown in FIG. As described above, it is stored in the storage unit 101b of the measurement unit 101.
  • the related information includes information indicating that the reagent dispensing unit 240 is used when the measurement item is PT, and reagent dispensing when the measurement item is APTT. It is assumed that information indicating that the unit 250 is used is included.
  • the control unit 101a sets the reagent dispensing unit used for reagent dispensing of the target sample as the reagent dispensing unit 240, and the measurement item of the target sample is APTT.
  • a reagent dispensing unit used for reagent dispensing of the target specimen is referred to as a reagent dispensing unit 250.
  • the setting of related information will be described later with reference to FIGS. 21 (a) and 21 (b).
  • reagent dispensing units used for reagent dispensing of the target specimen are the reagent dispensing units 240 and 250
  • reagent dispensing units 240 and 250 will be described in order.
  • two types of reagents are discharged into the reaction container 33 by the reagent dispensing unit, that is, a case where an adjustment reagent and a trigger reagent are used will be described.
  • step S ⁇ b> 111 the control unit 101 a dispenses the target sample into the new reaction container 33 of the transfer unit 150 by the sample dispensing unit 140. Specifically, when the target sample suction mode is the first suction mode, the sample dispensing unit 140 sucks the target sample from the reaction container 33 of the reaction container table 190 and the reaction container 33 of the transfer unit 150. To discharge. At this time, an amount of the target sample necessary for retesting remains in the reaction container 33 of the reaction container table 190.
  • the target sample in the reaction container 33 is used.
  • the target sample suction mode is the second suction mode
  • the sample dispensing unit 140 sucks an amount of the sample necessary for one measurement from the sample container 32 at the sample suction position 122, and Discharge into the reaction vessel 33.
  • step S ⁇ b> 112 the control unit 101 a uses the transfer unit 150 to transfer the reaction vessel 33 to the vicinity of the left side of the heating table 170.
  • step S ⁇ b> 113 the control unit 101 a uses the transfer unit 173 of the warming table 170 to transfer the reaction container 33 of the transfer unit 150 to any one of the holding holes 171 of the warming table 170.
  • step S ⁇ b> 114 the control unit 101 a warms the target reaction container 33 with the heater 172.
  • step S ⁇ b> 115 the control unit 101 a uses the transfer unit 173 to transfer the target reaction container 33 to the first discharge position 261.
  • step S116 the control unit 101a uses the reagent dispensing unit 240 to dispense the adjustment reagent into the target reaction container 33 positioned at the first discharge position 261.
  • step S ⁇ b> 117 the control unit 101 a uses the transfer unit 173 to transfer the target reaction container 33 to the holding hole 171 of the heating table 170 and heats it with the heater 172.
  • step S ⁇ b> 118 the control unit 101 a uses the transfer unit 260 to transfer the target reaction container 33 to the first discharge position 261.
  • step S119 the control unit 101a causes the reagent dispensing unit 240 to dispense the trigger reagent into the target reaction container 33 positioned at the first discharge position 261.
  • step S120 the control unit 101a uses the transfer unit 260 to transfer the reaction container 33 into which the trigger reagent has been dispensed to the holding unit 281 of the detection unit 280.
  • step S ⁇ b> 121 the control unit 101 a measures the measurement sample in the target reaction container 33 held by the holding unit 281, and transmits the measurement result to the information processing apparatus 103.
  • the control unit 101 a irradiates the reaction container 33 with light having a plurality of wavelengths by the light irradiation unit 400, and receives light generated for each wavelength by the sensor 602 of the detection unit 282. Then, the control unit 101 a acquires the output signal of the sensor 602 and transmits it to the information processing apparatus 103.
  • step S122 the control unit 101a causes the transfer unit 260 to transfer the target reaction vessel 33 whose measurement has been completed to the discard port 301 and discard it. Thus, the measurement process for the target sample is completed.
  • step S131 the control unit 101a dispenses the target sample into the new reaction container 33 of the transfer unit 160 by the sample dispensing unit 140. Also in this case, when the suction mode of the target specimen is the first suction mode, the specimen dispensing unit 140 sucks the target specimen from the reaction container 33 of the reaction container table 190 and puts it in the reaction container 33 of the transfer section 160. Discharge. When the target sample suction mode is the second suction mode, the sample dispensing unit 140 sucks an amount of the sample necessary for one measurement from the sample container 32 at the sample suction position 122, and the transfer unit 160 Discharge into the reaction vessel 33.
  • step S132 the control unit 101a uses the transfer unit 160 to transfer the reaction vessel 33 to the vicinity of the right side of the heating table 170.
  • step S ⁇ b> 133 the control unit 101 a uses the transfer unit 270 to transfer the reaction container 33 of the transfer unit 160 to any one of the holding holes 171 of the heating table 170.
  • step S ⁇ b> 134 the control unit 101 a warms the target reaction container 33 with the heater 172.
  • step S136 the control unit 101a causes the reagent dispensing unit 250 to dispense the adjustment reagent to the target reaction container 33 positioned at the second discharge position 271.
  • step S ⁇ b> 137 the control unit 101 a uses the transfer unit 173 to transfer the target reaction container 33 to the holding hole 171 of the heating table 170 and heats it with the heater 172.
  • step S ⁇ b> 138 the control unit 101 a uses the transfer unit 270 to transfer the target reaction container 33 to the second discharge position 271.
  • step S139 the control unit 101a causes the reagent dispensing unit 250 to dispense the trigger reagent into the target reaction container 33 positioned at the second discharge position 271.
  • step S140 the control unit 101a uses the transfer unit 270 to transfer the reaction container 33 into which the trigger reagent has been dispensed to the holding unit 291 of the detection unit 290.
  • step S ⁇ b> 141 the control unit 101 a measures the measurement sample in the target reaction container 33 held in the holding unit 291 and transmits the measurement result to the information processing apparatus 103.
  • the control unit 101 a irradiates the reaction container 33 with light having a plurality of wavelengths by the light irradiation unit 400, and receives light generated for each wavelength by the sensor 612 of the detection unit 292. Then, the control unit 101 a acquires the output signal of the sensor 612 and transmits it to the information processing apparatus 103.
  • step S142 the control unit 101a causes the transfer unit 270 to transfer the target reaction vessel 33 whose measurement has been completed to the discard port 302 and discard it. Thus, the measurement process for the target sample is completed.
  • steps S115 to S117 and S135 to S137 are omitted.
  • the reagent dispensing unit used for reagent dispensing is determined as one of the reagent dispensing units 240 and 250, and the detection unit used for measurement is one of the detection units 280 and 290. It is decided to. Thereby, a measurement result with the same degree of accuracy can be obtained for the same measurement item.
  • the reagent dispensing unit used for reagent dispensing and the detection unit used for measurement are the same. Accordingly, both the preparatory work such as accuracy management when the reagent dispensing unit 240 and the detection unit 280 are used and the preparatory work such as accuracy management when the reagent dispensing unit 250 and the detection unit 290 are used are performed. There is no need. Thereby, a user's preparatory work is simplified.
  • the user sets related information according to the status of the measurement items processed in the facility. For example, if one reagent dispensing unit is used in a concentrated manner in measuring frequently occurring measurement items, the processing efficiency of the sample analyzer 100 may be reduced. In such a case, the user sets the related information so that the measurement of the frequently occurring measurement item is distributed to the two reagent dispensing units.
  • step S31 when the control unit 103a receives a setting start instruction from the user via the input unit 103d, in step S32, the setting of the reagent dispensing unit used for each measurement item is set. Is displayed on the display unit 103c.
  • the accepting unit 700 is a screen that accepts input from the user via the input unit 103d and displays information.
  • the receiving unit 700 includes a measurement item display area 710, a reagent dispensing part display area 720, a registration button 731, and a close button 732.
  • the measurement item display area 710 is configured to display a list of measurement items that can be measured by the sample analyzer 100 and to allow the user to select measurement items via the input unit 103d.
  • the reagent dispensing unit display area 720 displays the name of one of the reagent dispensing units 240 and 250, and allows the user to select one of the reagent dispensing units 240 and 250 via the input unit 103d. It is configured.
  • the reception unit 700 When the user presses the registration button 731 via the input unit 103d, the reception unit 700 is closed and the related information is registered.
  • the reception unit 700 When the user presses the close button 732 via the input unit 103d, the receiving unit 700 is closed without registration of related information.
  • step S34 if the control unit 103a determines in step S33 that the registration button 731 has been pressed, in step S34, according to the setting received via the receiving unit 700, the measurement item and reagent dispensing are performed. Register the parts in association. Specifically, the control unit 103a stores, in the storage unit 103b, information that associates the measurement item selected in the measurement item display region 710 with the reagent dispensing unit set in the reagent dispensing unit display region 720. To do. Then, the control unit 103a transmits the related information stored in the storage unit 103b to the measurement unit 101. The measurement unit 101 stores the received related information in the storage unit 101b. Accordingly, in step S110 of FIG.
  • control unit 101a of the measurement unit 101 determines the reagent dispensing unit 240 and the reagent dispensing unit 250 based on the measurement order of the target sample and the related information stored in the storage unit 101b. It is possible to decide which reagent dispensing part to use.
  • the measurement item PT is selected in the measurement item display area 710 and the registration button 731 is pressed while the reagent dispensing section 240 is selected in the reagent dispensing section display area 720, the measurement item PT and the reagent dispensing section are pressed.
  • Related information for associating with 240 is stored in the storage units 103b and 101b. Thereby, when the measurement item of the target specimen is PT, the reagent dispensing unit 240 is used to dispense the reagent.
  • the sample analyzer 100 can accept the setting of the reagent dispensing unit to be used for each measurement item via the accepting unit 700, the user can determine the status of the measurement item to be processed in the facility.
  • a reagent dispensing unit to be used for each measurement item can be arbitrarily selected. Thereby, the processing efficiency of the sample analyzer 100 can be increased according to the status of the measurement items processed in the facility.

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Abstract

検体の処理能力を高く維持しながら、検体分析装置の設置面積の増大を抑制でき、さらに準備作業を簡素化できる検体分析装置を提供する。検体分析装置(10)は、第1吸引位置(23a)から試薬を吸引する第1試薬分注部(12)と、第2吸引位置(23b)から試薬を吸引する第2試薬分注部(13)と、第1試薬分注部(12)により分注された試薬と検体とを含む測定試料を測定する第1検出ユニット(14)と、第2試薬分注部(13)により分注された試薬と検体とを含む測定試料を測定する第2検出ユニット(15)と、第1試薬分注部(12)を使用するように設定された測定項目に関する試薬を第1吸引位置(23a)に移送し、第2試薬分注部(13)を使用するように設定された測定項目に関する試薬を第2吸引位置(23b)に移送するように試薬テーブル(23)を制御する制御部(26)と、を備える。

Description

検体分析装置
 本発明は、検体と試薬とを混合して調製した試料を分析する検体分析装置に関する。
 検体と試薬とを混合して調製した試料を分析する検体分析装置が知られている。特許文献1には、検体の処理能力を向上させるために、互いに略同じ構成の分析装置と拡張用分析装置とを有し、凝固時間法を用いて検体を分析する分析システムが記載されている。
特開2007−10562号公報
 検体分析装置では、検体の処理能力の向上とともに、検体分析装置の小型化が望まれている。上記特許文献1の構成では、検体の処理能力は向上するものの、略同じ構成の分析装置と拡張用分析装置が配置されるため、装置全体の設置面積が大きくなる。また、臨床検査の中でも、血液凝固検査では、正確な測定結果を得るために、分注する試薬の量のみならず、分注する試薬の温度についても、予め決められた条件に厳密に従って測定を行うことが求められる。そのため、凝固時間法を用いて検体を分析するような分析システムにおいて、2つの分析装置で同一の測定項目について検体を測定した場合、2つの分析装置の間で測定精度に差が生じ得る。この差を抑制するために、ユーザは、それぞれの分析装置に対して、検量線の準備や精度管理といった準備作業を同様に行わなければならない。
 本発明の主たる態様は、検体分析装置に関する。本態様に係る検体分析装置は、試薬を収容した複数の試薬容器を設置し、設置された各試薬容器を第1および第2吸引位置に移送するための試薬テーブルと、第1吸引位置に移送された試薬容器から試薬を吸引し、吸引した試薬を加温し、加温した試薬を反応容器に分注するための第1試薬分注部と、第2吸引位置に移送された試薬容器から試薬を吸引し、吸引した試薬を加温し、加温した試薬を反応容器に分注するための第2試薬分注部と、第1試薬分注部により分注された試薬と検体とを含む測定試料を収容した複数の反応容器および第2試薬分注部により分注された試薬と検体とを含む測定試料を収容した複数の反応容器をそれぞれ保持するための複数の保持部と、複数の保持部のそれぞれに対応して設けられた複数の検出部とを有する検出ユニットと、第1試薬分注部を使用するように設定された測定項目に関する試薬を収容する試薬容器を第1吸引位置に移送し、第2試薬分注部を使用するように設定された測定項目に関する試薬を収容する試薬容器を第2吸引位置に移送するように試薬テーブルを制御する制御部と、を備える。
 本発明によれば、検体の処理能力を高く維持しながら、検体分析装置の設置面積の増大を抑制でき、さらに準備作業を簡素化できる。
図1は、実施形態に係る検体分析装置の概要構成を模式的に示す図である。 図2は、実施形態に係る検体分析装置の具体的構成を示す図である。 図3(a)は、実施形態に係る反応容器の断面を側方から見た図である。図3(b)、(c)は、実施形態に係る移送部の構成を模式的に示す図である。 図4(a)は、実施形態に係る移送部の構成を模式的に示す図である。図4(b)、(c)は、それぞれ、実施形態に係る移送部の腕部付近の構成を模式的に示す図である。 図5(a)は、実施形態に係る反応容器収納部および反応容器供給部の構成を示す図である。図5(b)は、実施形態に係る反応容器供給部の構成を示す図である。 図6は、実施形態に係る試薬分注部、試薬テーブル、支持部、およびベースの構成を模式的に示す図である。 図7は、実施形態に係る加温テーブル付近の構成を模式的に示す図である。 図8(a)は、実施形態に係る光照射ユニットの構成を模式的に示す図である。図8(b)は、フィルタ部を光入射側から見た図である。 図9(a)は、実施形態に係る検出部をY−Z平面に平行な平面で切断した断面図である。図9(b)は、実施形態に係る検出部をX−Z平面に平行な平面で切断した断面図である。 図10(a)は、実施形態に係る筐体の構成を模式的に示す斜視図である。図10(b)は、実施形態に係る筐体の構成を上方から見た模式図である。 図11は、実施形態に係る測定部の回路構成を示すブロック図である。 図12(a)は、実施形態に係る情報処理装置の構成を示すブロック図である。図12(b)は、実施形態に係る関連情報を示す概念図である。 図13(a)、(b)は、実施形態に係る第1吸引モードの場合の検体および反応容器の移送経路を示す図である。 図14(a)、(b)は、実施形態に係る第2吸引モードの場合の検体および反応容器の移送経路を示す図である。 図15(a)、(b)は、実施形態に係る検体および反応容器の移送経路を示す図である。 図16は、実施形態に係る情報処理装置による処理を示すフローチャートである。 図17は、実施形態に係る測定部による処理を示すフローチャートである。 図18は、実施形態に係る測定部による測定処理を示すフローチャートである。 図19は、実施形態に係る測定部による測定処理を示すフローチャートである。 図20は、実施形態に係る測定部による測定処理を示すフローチャートである。 図21(a)は、実施形態に係る情報処理装置による試薬の分注に用いる試薬分注部と測定項目とを関連付ける関連情報の設定を受け付けるための処理を示すフローチャートである。図21(b)は、実施形態に係る測定項目ごとに使用する試薬分注部の設定を受け付ける受付部の構成を示す図である。
 実施形態の検体分析装置は、検体に試薬を添加することで調製された測定試料に光を照射し、得られた透過光または散乱光を、凝固法、合成基質法、免疫比濁法または凝集法によって解析することにより、血液の凝固能に関する分析を行う血液凝固分析装置である。実施形態で分析される検体は、血液から分離された血漿または血清である。
 図1を参照して、実施形態の検体分析装置の概要を説明する。図1において、XYZ軸は互いに直交しており、X軸正方向は左方向に対応し、Y軸正方向は後ろ方向に対応し、Z軸正方向は鉛直下方向に対応する。なお、他の図においても、XYZ軸は図1と同様に設定されている。
 検体分析装置10は、加温テーブル11と、第1試薬分注部12と、第2試薬分注部13と、第1検出ユニット14と、第2検出ユニット15と、第1移送部16と、第2移送部17と、第1廃棄用移送部18と、第2廃棄用移送部19と、第1検体移送部20と、第2検体移送部21と、検体分注ユニット22と、試薬テーブル23と、廃棄ユニット24と、搬送部25と、制御部26と、を備える。第1移送部16、第2移送部17、第1廃棄用移送部18および第2廃棄用移送部19は、反応容器33を把持するためのキャッチャと、キャッチャを駆動する機構とを備える。
 搬送部25は、検体容器32を保持した検体ラック31を搬送する。検体分注ユニット22は、検体容器32が収容する検体を吸引し、吸引した検体を反応容器33に吐出する。第1検体移送部20と第2検体移送部21は、検体が分注された反応容器33を加温テーブル11へと移送する。
 加温テーブル11は、保持孔11aと、ヒーター11bと、を備える。保持孔11aは、第1検体移送部20または第2検体移送部21によって移送された反応容器33を保持する。ヒーター11bは、保持孔11aに保持された反応容器33を37℃に加温する。反応容器33が加温テーブル11によって加温される時間は、第1検出ユニット14と第2検出ユニット15において正確な測定結果を得るために、測定項目ごとに決められている。測定項目PTにおいて、たとえばシスメックス株式会社製のトロンボチェック(登録商標)PTプラスを用いた場合、加温時間は3分である。測定項目APTTにおいて、たとえばシスメックス株式会社製のトロンボチェック(登録商標)APTTを用いた場合、加温時間は3分である。測定項目Dダイマーにおいて、たとえばシスメックス株式会社製のリアスオート(登録商標)・Dダイマーネオを用いた場合、加温時間は3分である。
 第1試薬分注部12は、試薬テーブル23に保持された試薬容器34から試薬を吸引し、吸引した試薬を加温し、加温した試薬を第1移送部16によって加温テーブル11から第1検出ユニット14の第1保持部14aに反応容器33が移送される所定の位置で反応容器33に吐出する。第2試薬分注部13は、試薬テーブル23に保持された試薬容器34から試薬を吸引し、吸引した試薬を加温し、加温した試薬を第2移送部17によって加温テーブル11から第2検出ユニット15の第2保持部15aに反応容器33が移送される所定の位置で反応容器33に吐出する。反応容器33に吐出される試薬の量および温度は、正しい測定結果を取得するためには厳密である必要がある。
 測定項目に基づいて、加温テーブル11で加温される反応容器33にも試薬を分注する必要がある場合、さらに、第1試薬分注部12と第2試薬分注部13は、試薬テーブル23に保持された試薬容器34から対応する試薬を吸引し、吸引した試薬を加温し、加温した試薬を加温テーブル11で加温される反応容器33に分注する。
 第1検出ユニット14は、複数の第1保持部14aと、複数の第1保持部14aにそれぞれ対応して設けられた複数の第1検出部14bと、を有する。第2検出ユニット15は、複数の第2保持部15aと、複数の第2保持部15aにそれぞれ対応して設けられた複数の第2検出部15bと、を有する。
 第1保持部14aと第2保持部15aは、互いに同様の構成であり、また、第1検出部14bと第2検出部15bは、互いに同様の構成である。第1検出部14bは、第1保持部14aに保持された反応容器33中の測定試料から分析のための信号を検出する。第2検出部15bは、第2保持部15aに保持された反応容器33中の測定試料から分析のための信号を検出する。
 第1検出部14bおよび第2検出部15bは、それぞれ、第1保持部14aおよび第2保持部15aに保持された反応容器33の側面に光を照射し、その透過光または散乱光を光検出器で受光して受光光量に応じた検出信号を出力する。検出信号は、制御部26の第2制御部26bに出力される。第1検出部14bおよび第2検出部15bは、それぞれ、反応容器33に対して、数種の波長の光を時分割で照射し、各波長の光に対する検出信号を第2制御部26bに出力する。第1検出部14bと第2検出部15bは、いずれも、検体分析装置10で行われる全ての測定項目について測定できるように構成されている。なお、反応容器33中の測定試料で起こる反応の変化は検体によって異なるため、検体によって測定が完了するまでに必要な時間も異なる。
 第1移送部16は、加温テーブル11の保持孔11aに保持された反応容器33を、複数の第1保持部14aのいずれか1つに移送する。第2移送部17は、加温テーブル11の保持孔11aに保持された反応容器33を、複数の第2保持部15aのいずれか1つに移送する。
 第1検出ユニット14と第2検出ユニット15において、測定が終了した反応容器33は、随時、それぞれ第1廃棄用移送部18と第2廃棄用移送部19によって廃棄される。第1廃棄用移送部18は、第1保持部14aに保持された廃棄対象の反応容器33を、廃棄ユニット24に移送する。第2廃棄用移送部19は、第2保持部15aに保持された廃棄対象の反応容器33を、廃棄ユニット24に移送する。第1廃棄用移送部18と第2廃棄用移送部19により、第1検出ユニット14と第2検出ユニット15にある廃棄対象の反応容器33を、並行して廃棄ユニット24へ移送できる。
 第1検体移送部20および第2検体移送部21は、上記のように検体分注ユニット22により検体が分注された反応容器33を加温テーブル11へと移送する。検体分注ユニット22は、搬送部25の搬送経路の所定位置において、検体容器32から検体を吸引し、吸引した検体を反応容器33に分注する。試薬テーブル23は、試薬を収容した複数の試薬容器34を設置し、設置された各試薬容器34を第1吸引位置23aと第2吸引位置23bに移送する。廃棄ユニット24は、廃棄口を備える。第1廃棄用移送部18および第2廃棄用移送部19によって移送される測定済みの反応容器33が、廃棄ユニット24の廃棄口に投下される。
 制御部26は、第1制御部26aと、第2制御部26bと、記憶部26cと、を備える。第1制御部26aは、検体分析装置10において測定試料を測定するための機構を制御する。第2制御部26bは、第1検出部14bにより検出された信号に基づいて、第1保持部14aに保持された反応容器33中の検体を分析し、第2検出部15bにより検出された信号に基づいて、第2保持部15aに保持された反応容器33中の検体の分析を行う。
 上記のように第1検出部14bおよび第2検出部15bは、数種の波長の光をそれぞれ照射したときに測定試料から得られた検出信号を第2制御部26bに出力する。第2制御部26bは、取得した波長ごとの検出信号に基づいて、凝固法、合成基質法、免疫比濁法または凝集法に基づき検体の分析を行う。
 たとえば、凝固時間法では、測定試料に660nmの波長の光が照射され、測定試料からの透過光または散乱光を光検出器で検出することによって、フィブリノーゲンがフィブリンに転化する時間が分析される。凝固時間法の測定項目としては、PT(プロトロンビン時間)、APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)やFbg(フィブリノーゲン量)などがある。また、合成基質法では、測定試料に405nmの波長の光が照射され、測定試料からの透過光または散乱光が光検出器で検出される。合成基質法の測定項目としては、ATIII、α2−PI(α2−プラスミンインヒビター)、PLG(プラスミノーゲン)などがある。また、免疫比濁法では、800nmの波長の光が測定試料に照射され、測定試料からの透過光または散乱光が光検出器で検出される。免疫比濁法の測定項目としては、Dダイマー、FDPなどがある。また、血小板凝集法では、測定試料に575nmの波長の光が照射され、測定試料からの透過光または散乱光が光検出器で検出される。
 たとえば、第2制御部26bは、第1検出部14bおよび第2検出部15bから出力された検出信号に基づいて、測定試料の吸光度を算出し、算出した吸光度が所定の閾値を超えるまでの時間を当該測定試料の凝固時間として算出する。吸光度に代えて、検出信号から濁度を求め、濁度が所定の閾値を超えるまでの時間を当該検体の凝固時間として算出してもよい。また、第1検出部14bおよび第2検出部15bから出力された検出信号が所定の閾値を超えるまでの時間を当該測定試料の凝固時間として算出してもよい。
 第1制御部26aは、第1試薬分注部12を使用するように設定された測定項目に関する試薬を収容する試薬容器34を第1吸引位置23aに移送し、第2試薬分注部13を使用するように設定された測定項目に関する試薬を収容する試薬容器34を第2吸引位置23bに移送するように、試薬テーブル23を制御する。測定項目と使用する試薬分注部とを関連付ける関連情報が、制御部26の記憶部26cにあらかじめ記憶されている。第1制御部26aは、測定項目に従って測定を行う際に、記憶部26cに記憶された関連情報に基づいて使用する試薬分注部を決定する。
 第1試薬分注部12は、第1吸引位置23aに移送された試薬容器34から、反応容器33に収容された検体の測定項目に対応する試薬を吸引し、吸引した試薬を反応容器33に分注する。第2試薬分注部13は、第2吸引位置23bに移送された試薬容器34から、反応容器33に収容された検体の測定項目に対応する試薬を吸引し、吸引した試薬を反応容器33に分注する。
 たとえば、上記凝固時間法に基づく測定項目APTTについて測定を行う場合、第1試薬分注部12と第2試薬分注部13は、リン脂質および活性化剤を含む第1試薬を収容する試薬容器34から当該第1試薬を吸引し、吸引した第1試薬を、加温テーブル11で加温される反応容器33に分注する。こうして、第1試薬が検体に混合される。その後、反応容器33が加温テーブル11から第1検出ユニット14または第2検出ユニット15へと移送される際に、第1試薬分注部12と第2試薬分注部13は、カルシウム塩を含む第2試薬を収容する他の試薬容器34から当該第2試薬を吸引し、吸引した第2試薬を、この反応容器33に分注する。こうして、第2試薬が検体に混合される。
 また、上記凝固時間法に基づく測定項目PTについて測定を行う場合、第1試薬分注部12と第2試薬分注部13は、組織因子およびカルシウム塩を含む試薬を含む試薬容器34から当該試薬を吸引し、吸引した試薬を、加温テーブル11から第1検出ユニット14または第2検出ユニット15へと移送される反応容器33に分注する。こうして、組織因子およびカルシウム塩を含む試薬が検体に混合される。
 第1検出ユニット14と第2検出ユニット15は、こうして、測定項目APTTまたは測定項目PTに対応する試薬が混合された測定試料から上記のように検出信号を取得して、第2制御部26bに出力する。第2制御部26bは、上記のように、第1検出ユニット14と第2検出ユニット15から供給される検出信号に基づき、当該検体について、フィブリノーゲンがフィブリンに転化する時間を分析し、分析結果を取得する。
 凝固時間法に基づく分析では、測定試料の凝固を待つ必要があるため、測定に時間を要する。一般に、凝固時間法に基づく分析では、第1保持部14aまたは第2保持部15aに数分程度、反応容器33を保持させて、第1検出部14bまたは第2検出部15bによる検出を継続する必要がある。このため、第1検出ユニット14と第2検出ユニット15に反応容器33が滞留しやすくなる。
 また、加温テーブル11においても、測定試料が所定の温度に上昇するのを待つ必要があるため、加温に時間を要する。一般に、加温テーブル11では、測定試料の加温が完了するまでに数分程度、反応容器33を加温テーブル11の保持孔11aに保持させ続ける必要がある。このため、加温テーブル11に反応容器33が滞留しやすくなる。
 実施形態の検体分析装置10では、第1試薬分注部12と第2試薬分注部13により反応容器33への試薬の分注が行われ、第1検出ユニット14と第2検出ユニット15により反応容器33中の測定試料の測定が行われる。これにより、1つの試薬分注部と1つの検出ユニットが用いられる場合に比べて、検体分析装置10の処理能力を向上させ得る。
 反応容器33が加温テーブル11によって加温される時間は、第1検出ユニット14および第2検出ユニット15において正確な測定結果を得るために、測定項目ごとに決められている。測定項目に応じて正確に反応容器33を加温するためには、タイミングよく加温テーブル11の保持孔11aから反応容器33を移送する必要がある。検体分析装置10によれば、加温テーブル11から反応容器33を移送するために、複数の移送部、すなわち第1移送部16と第2移送部17が設けられているため、加温テーブル11からタイミングよく反応容器33を移送できる。これにより、正確な加温時間の実現が容易になる。
 また、特に凝固時間法、免疫比濁法および血小板凝集法では、測定試料中で起こる反応の変化が検出されるため、検体によって測定が完了するまでの時間が異なる。このため、第1保持部14aおよび第2保持部15aにおいて、反応容器33をどの程度の時間だけ保持させておく必要があるのか正確に予想することは困難である。したがって、どのような検体であっても略測定が完了する時間だけ、反応容器33が保持部に保持されることになり、反応容器33が第1検出ユニット14および第2検出ユニット15に滞留しやすくなる。しかしながら、検体分析装置10によれば、第1検出ユニット14および第2検出ユニット15へ反応容器33を移送するために、複数の移送部、すなわち第1移送部16と第2移送部17が設けられているため、開放された第1保持部14aおよび第2保持部15aに反応容器33を迅速に移送できる。これにより、検体分析装置10の処理能力を向上できる。
 第1検出部14bと第2検出部15bは、いずれも、検体分析装置10で行われる全ての測定項目について測定できるように構成されている。これにより、測定項目にかかわらず、第1検出ユニット14および第2検出ユニット15は、それぞれ反応容器33を受け入れることができるため、検体分析装置10の処理能力を向上できる。
 試薬テーブル23は、第1試薬分注部12と第2試薬分注部13に対して共通となっているため、第1試薬分注部12と第2試薬分注部13ごとに個別に試薬テーブルを配置する場合に比べて、各部のレイアウトを集約できる。また、加温テーブル11は、第1移送部16および第2移送部17に対して共通となっているため、第1移送部16および第2移送部17ごとに個別に加温テーブルを配置する場合に比べて、各部のレイアウトを集約できる。よって、検体分析装置10の設置面積の増大を抑制できる。
 第1試薬分注部12を使用するように設定された測定項目に関する試薬が、第1試薬分注部12により反応容器33に分注され、この反応容器33が第1検出ユニット14に移送される。第2試薬分注部13を使用するように設定された測定項目に関する試薬が、第2試薬分注部13により反応容器33に分注され、この反応容器33が第2検出ユニット15に移送される。すなわち、測定項目ごとに使用する試薬分注部および検出ユニットが分けられている。これにより、同一測定項目の場合、試薬の分注が同一の試薬分注部によって行われるため、反応容器33に吐出する試薬の量および温度が同程度となる。このため、同一測定項目に対して同程度の精度の測定結果が得られる。これにより、同一測定項目について、試薬分注部および検出ユニットごとに準備作業を行う必要がなくなる。よって、準備に必要な試薬の消費を抑制でき、準備動作を簡略化できる。
 第1移送部16および第2移送部17により、並行して、反応容器33が加温テーブル11から第1検出ユニット14と第2検出ユニット15に移送される。このため、加温テーブル11から第1検出ユニット14と第2検出ユニット15へと移送されるべき反応容器33が移送待ちの状態となることを回避でき、加温テーブル11の保持孔11aを、次の反応容器33の受け入れのために、速やかに開放させ得る。よって、検体分析装置10の処理能力を向上させ得る。
 第1廃棄用移送部18と第2廃棄用移送部19により、第1検出ユニット14と第2検出ユニット15にある廃棄対象の反応容器33を、並行して廃棄ユニット24へ移送できる。このため、第1検出ユニット14と第2検出ユニット15に廃棄待ちの反応容器33が残ることを回避でき、第1検出ユニット14と第2検出ユニット15に対する反応容器33の移送を円滑に進め得る。よって、検体分析装置10の処理能力を向上させ得る。
 第1検体移送部20および第2検体移送部21により、並行して、検体が分注された反応容器33が加温テーブル11へと移送される。このため、検体容器32から検体を分注した反応容器33を効率的に加温テーブル11へと移送できる。よって、検体分析装置10の処理能力を向上させ得る。
 試薬を分注する試薬分注部は、第1試薬分注部12と第2試薬分注部13の2つに限らず、3つ以上でも良い。この場合、複数の試薬分注部にそれぞれ対応するように、検出ユニットと、検出ユニットに反応容器33を移送する移送部と、検出ユニットから反応容器33を廃棄させるための移送部と、が設けられても良い。検体分注ユニット22により検体が分注された反応容器33を加温テーブル11へと移送する移送部は、第1検体移送部20と第2検体移送部21の2つに限らず、3つ以上でも良い。
 <具体的構成例>
 以下、実施形態の検体分析装置の具体的な構成について説明する。
 以下の構成例では、加温テーブルから検出ユニットに反応容器を移送する移送部が、検出ユニットから廃棄ユニットに反応容器を移送する移送部に共用されている。便宜上、以下では、加温テーブルから検出ユニットに移送される際に反応容器に分注される試薬を「トリガー試薬」と称し、加温テーブルで加温される際に反応容器に分注される試薬を「調整試薬」と称する。トリガー試薬は、検体に対して反応を開始させるための試薬であり、調整試薬は、トリガー試薬による反応を促すための試薬である。
 図2に示すように、検体分析装置100は、測定部101と、搬送部102、情報処理装置103と、を備える。
 搬送部102は、図1の搬送部25に対応する。搬送部102は、ラックセット部111と、ラック搬送部112と、ラック回収部113と、バーコードリーダ114と、を備える。ラックセット部111とラック回収部113は、それぞれ、ラック搬送部112の右端および左端に繋がっている。バーコードリーダ114は、ラック搬送部112の後方にあり、左右方向に移動可能に構成されている。
 ユーザは、検体容器32をセットした検体ラック31を、ラックセット部111に設置する。検体ラック31と検体容器32にはバーコードが貼付されている。搬送部102は、ラックセット部111に設置された検体ラック31をラック搬送部112の右端に送り、さらに、バーコードリーダ114の前方へと送る。バーコードリーダ114は、検体ラック31に貼付されたバーコードを読み取り、さらに、検体容器32に貼付されたバーコードを読み取る。検体ラック31のバーコードには、検体ラック31を識別するための識別情報が保持され、検体容器32のバーコードには、検体容器32に収容された検体を識別するための識別情報が保持されている。読み取られた識別情報は、検体に対する測定項目の取得のために、情報処理装置103に送信される。
 その後、搬送部102は、検体ラック31を搬送して、検体容器32を順次、検体吸引位置121または検体吸引位置122に位置付ける。検体吸引位置121、122において検体容器32から検体が吸引される。搬送部102は、検体ラック31に保持された全ての検体容器32に対する検体の吸引が終了すると、検体ラック31をラック回収部113へと搬送する。
 測定部101は、検体吸引位置121、122において検体容器32から検体を吸引し、吸引した検体に試薬を混合して測定を行う。
 測定部101は、検体分注部130、140と、移送部150、160と、加温テーブル170と、試薬テーブル180と、反応容器テーブル190と、バーコードリーダ200と、反応容器収納部210と、反応容器供給部220と、移送部230と、試薬分注部240、250と、移送部260、270と、検出ユニット280、290と、廃棄口301、302と、廃棄ユニット303と、を備える。
 検体分注部130、140は、それぞれ、図1の検体分注ユニット22を構成する。検体分注部130は、ピペット131と、ピペット131が端部に設けられ旋回可能なアーム132と、アーム132を駆動するための図示しない駆動部と、ピペット131を介して検体を吸引および吐出するための図示しないポンプと、を備える。同様に、検体分注部140は、ピペット141と、ピペット141が端部に設けられ旋回可能なアーム142と、アーム142を駆動するための図示しない駆動部と、ピペット141を介して検体を吸引および吐出するための図示しないポンプと、を備える。
 検体分注部130は、検体吸引位置121に位置付けられた検体容器32から検体を吸引し、吸引した検体を、反応容器テーブル190に保持された新しい反応容器33に吐出する。検体分注部140は、検体吸引位置122に位置付けられた検体容器32または反応容器テーブル190に保持された反応容器33から検体を吸引し、吸引した検体を移送部150、160に保持された新しい反応容器33に吐出する。
 移送部150、160は、それぞれ、図1の第1検体移送部20と第2検体移送部21に対応する。移送部150、160は、レールに沿って前後方向に移動可能に構成されている。移送部150、160には、反応容器33を保持するための保持孔が設けられている。
 移送部150は、新しい反応容器33を保持孔に保持して、この反応容器33を第1検体吐出位置151に位置付ける。後述のように、移送部150に対する新しい反応容器33のセットは、移送部230が行う。第1検体吐出位置151に位置付けられた反応容器33に検体分注部140によって検体が吐出されると、移送部150は、この反応容器33を後方に移送し、加温テーブル170の左側近傍に位置付ける。加温テーブル170の移送部173は、加温テーブル170の左側近傍に位置付けられた反応容器33を、加温テーブル170の保持孔171に移送する。
 同様に、移送部160は、新しい反応容器33を保持孔に保持して、この反応容器33を第2検体吐出位置161に位置付ける。後述のように、移送部160に対する新しい反応容器33のセットは、移送部260が行う。第2検体吐出位置161に位置付けられた反応容器33に検体分注部140によって検体が吐出されると、移送部160は、この反応容器33を後方へ移送し、加温テーブル170の右側近傍に位置付ける。移送部270は、加温テーブル170の右側近傍に位置付けられた反応容器33を、加温テーブル170の保持孔171に移送する。
 このように、移送部150、160により加温テーブル170へ反応容器33を移送できるため、移送部150、160の何れか一方により加温テーブル170へ反応容器33を移送する場合に比べて、処理能力を向上できる。
 図3(a)に示すように、反応容器33は、キュベットである。反応容器33は、上方に開口を有する円周状の胴部33aと、胴部33aの上部に設けられた鍔部33bと、を備える。胴部33aは、上部よりも下部が小径となっている。
 図3(b)に示すように、移送部150は、反応容器33を保持するための2つの保持孔152aを有するホルダ152と、ホルダ152を案内するレール153と、ホルダ152に接続されたベルト154と、ベルト154を駆動するモータ155とを備えている。図3(b)では、便宜上、ホルダ152が断面図で示されている。保持孔152aは、反応容器33の下部が嵌り込む径を有する。レール153は、反応容器33の移送方向に沿って設けられている。ベルト154は、レール153に平行に配置されている。ベルト154は、モータ155の駆動軸とプーリーに架けられている。ホルダ152の下端がベルト154に装着されている。モータ155によってベルト154が駆動されることにより、ホルダ152がレール153に案内されて移送される。これにより、反応容器33が移送される。
 図3(c)に示すように、移送部160も、移送部150と同様の構成となっている。移送部160は、反応容器33を保持するための2つの保持孔162aを有するホルダ162と、ホルダ162を案内するレール163と、ホルダ162に接続されたベルト164と、ベルト164を駆動するモータ165とを備えている。図3(c)では、便宜上、ホルダ162が断面図で示されている。
 図2に戻り、加温テーブル170は、検体を収容した複数の反応容器33をそれぞれ保持するための複数の保持孔171と、複数の保持孔171にそれぞれ保持された複数の反応容器33を加温するヒーター172と、反応容器33を移送するための移送部173と、を有する。加温テーブル170、保持孔171およびヒーター172は、それぞれ、図1の加温テーブル11、保持孔11aおよびヒーター11bに対応する。
 加温テーブル170は、平面視において円形の輪郭を有し、周方向に回転可能に構成されている。加温テーブル170が周方向に回転すると、複数の保持孔171は、周方向に移送される。ヒーター172は、保持孔171に保持される反応容器33を37℃に加温する。移送部173は、加温テーブル170の周方向に回転可能に構成されている。
 試薬テーブル180は、図1の試薬テーブル23に対応する。試薬テーブル180は、試薬を収容した試薬容器34を複数設置可能に構成されている。試薬テーブル180には、10個の試薬容器34を収納可能な試薬ラック181が外周側に3個セットされ、2個の試薬容器34を収納可能な試薬ラック182が内周側に4個セットされる。試薬テーブル180は周方向に回転可能に構成されている。試薬ラック181、182を介して試薬テーブル180に設置された試薬容器34は、試薬テーブル180が周方向に回転することにより、試薬分注部240により試薬の吸引が行われる第1吸引位置241と、試薬分注部250により試薬の吸引が行われる第2吸引位置251とに移送される。
 試薬テーブル180の下方には、図11に示すように冷却装置101cが設置されている。冷却装置101cは、試薬テーブル180に保持された試薬容器34を所定の温度に冷却する。冷却装置101cは、たとえばペルチェ素子により構成される。
 試薬分注部240、250は、それぞれ、図1の第1試薬分注部12と第2試薬分注部13に対応する。試薬分注部240、250は、加温テーブル170で加温された複数の反応容器33に試薬を分注する。
 たとえば、調整試薬を反応容器33に分注する場合、加温テーブル170の移送部173が、加温テーブル170の保持孔171に保持された反応容器33を、第1吐出位置261または第2吐出位置271に位置付ける。試薬分注部240または試薬分注部250は、第1吸引位置241または第2吸引位置251に位置付けられた試薬容器34から調整試薬を吸引し、吸引した調整試薬を加温し、加温した調整試薬を第1吐出位置261または第2吐出位置271に位置付けられた反応容器33に分注する。こうして、検体に調整試薬が混合される。その後、移送部173が、反応容器33を加温テーブル170の保持孔171に再びセットする。
 また、トリガー試薬を反応容器33に分注する場合、移送部260または移送部270が、加温テーブル170の保持孔171に保持された反応容器33を、第1吐出位置261または第2吐出位置271に位置付ける。試薬分注部240または試薬分注部250は、第1吸引位置241または第2吸引位置251に位置付けられた試薬容器34からトリガー試薬を吸引し、吸引したトリガー試薬を加温し、加温したトリガー試薬を第1吐出位置261または第2吐出位置271に位置付けられた反応容器33に分注する。こうして、検体にトリガー試薬が混合される。その後、移送部260または移送部270が、反応容器33を検出ユニット280の保持部281または検出ユニット290の保持部291にセットする。
 このように、検体に設定された測定項目に応じて、トリガー試薬のみが反応容器33に吐出される場合と、トリガー試薬とともに調整試薬が反応容器33に吐出される場合がある。トリガー試薬が反応容器33に吐出される場合、移送部260が反応容器33を把持して第1吐出位置261に位置付け、あるいは、移送部270が反応容器33を把持して第2吐出位置271に位置付ける。トリガー試薬が吐出されると、反応容器33は、移送部260、270により、それぞれ検出ユニット280、290に移送される。調整試薬を反応容器33に吐出する場合、移送部173が反応容器33を把持して第1吐出位置261または第2吐出位置271に位置付ける。調整試薬が吐出されると、移送部173は、反応容器33を、加温テーブル170の保持孔171に戻す。
 移送部260、270は、それぞれ、図1の第1移送部16と第2移送部17に対応する。
 図4(a)に示すように、移送部260は、支持部材262と、支持部材262を案内するレール263と、支持部材262に接続されたベルト264と、ベルト264を駆動するモータ265とを備えている。レール263は、X軸方向に沿って設けられている。ベルト264は、レール263に平行に配置されている。ベルト264は、モータ265の駆動軸とプーリーに架けられている。支持部材262の端部がベルト264に装着されている。モータ265によってベルト264が駆動されることにより、支持部材262がレール263に案内されてX軸方向に移送される。
 支持部材262には、支持部材266と、支持部材266を案内するレール262aと、支持部材266に接続されたベルト262bと、ベルト262bを駆動するモータ262cが設置されている。レール262aは、Z軸方向に沿って設けられている。ベルト262bは、レール262aに平行に配置されている。ベルト262bは、モータ262cの駆動軸とプーリーに架けられている。支持部材266の端部がベルト262bに装着されている。モータ262cによってベルト262bが駆動されることにより、支持部材266がレール262aに案内されてZ軸方向に移送される。
 支持部材266には、支持部材267と、支持部材267を案内するレール266aと、支持部材267に接続されたベルト266bと、ベルト266bを駆動するモータ266cが設置されている。レール266aは、Y軸方向に沿って設けられている。ベルト266bは、レール266aに平行に配置されている。ベルト266bは、モータ266cの駆動軸とプーリーに架けられている。支持部材267の端部がベルト266bに装着されている。モータ266cによってベルト266bが駆動されることにより、支持部材267がレール266aに案内されてY軸方向に移送される。
 図4(b)に示すように、支持部材267のZ軸負側の面に、腕部267aのY軸正側の端部が設置されている。したがって、腕部267aは、支持部材267の移動に伴い、Y軸方向に移動する。腕部267aのY軸負側の端部には、一対の爪267bがX軸方向に接近および離間可能に設けられている。一対の爪267bの間にバネ267cが架けられている。これにより、一対の爪267bは、互いに接近する方向に付勢される。図4(b)のように、一対の爪267bは、所定の間隔の位置で移動が規制され、この位置に位置決めされる。
 モータ266cが駆動され、支持部材267がY軸負方向に移動されると、腕部267aがY軸負方向に移動する。図4(b)のように一対の爪267bが反応容器33の側面に当った状態から、さらに、腕部267aがY軸負方向に移動されると、爪267bが反応容器33の側面を滑って、互いに離間する方向に開く。これにより、図4(c)に示すように、一対の爪267bが反応容器33を把持する。バネ267cは、一対の爪267bに、反応容器33を把持する力を付与する。一対の爪267bは、反応容器33を把持する把持部を構成する。
 移送部260は、このように、モータ265、262c、266cを駆動して、爪267bをX、Y、Z軸方向に移動させる。これにより、反応容器33を把持および移送する。反応容器33の把持の解除は、たとえば、反応容器33を保持部281に挿入した状態で、爪272bをY軸正方向に移動させる。これにより、爪267bが反応容器33の側面を滑って、反応容器33の把持が解除される。
 移送部270も移送部260と同様の構成である。移送部173は、レール263およびベルト264が、支持部材262を回転させる構成に変更されている。たとえば、支持部材262は、支軸によって回転可能に支持され、モータ265からの駆動力が、ギア等の伝達機構によって支持部材262に伝達される。移送部173のその他の構成は、移送部260と同様である。
 移送部260は、トリガー試薬が反応容器33に吐出される場合に、加温テーブル170の保持孔171に保持された反応容器33を第1吐出位置261に移送し、この反応容器33にトリガー試薬が吐出された後、この反応容器33を検出ユニット280の保持部281に移送する。移送部270は、トリガー試薬が反応容器33に吐出される場合に、加温テーブル170の保持孔171に保持された反応容器33を第2吐出位置271に移送し、この反応容器33にトリガー試薬が吐出された後、この反応容器33を検出ユニット290の保持部291に移送する。
 このように、試薬分注部240は、移送部260による反応容器33の移送経路の第1吐出位置261でトリガー試薬を反応容器33に分注する。試薬分注部250は、移送部270による反応容器33の移送経路の第2吐出位置271でトリガー試薬を反応容器33に分注する。これにより、トリガー試薬の分注後、速やかに反応容器33を検出ユニット280、290に移送できる。また、トリガー試薬の分注が試薬分注部240、250により行われるため、移送部260、270によって移送される反応容器33に対して個別にトリガー試薬を分注できる。これにより、トリガー試薬を反応容器33に分注する待ち時間を抑制できるため、検体分析装置100の処理効率を向上できる。
 検出ユニット280は、複数の保持部281と、複数の保持部281のそれぞれに対応して設けられた複数の検出部282とを有する。検出ユニット290は、複数の保持部291と、複数の保持部291のそれぞれに対応して設けられた複数の検出部292とを有する。検出ユニット280、290は、それぞれ、図1の第1検出ユニット14と第2検出ユニット15に対応する。保持部281、291は、それぞれ、図1の第1保持部14aと第2保持部15aに対応する。検出部282、292は、それぞれ、図1の第1検出部14bと第2検出部15bに対応する。保持部281は、試薬分注部240により分注された試薬と検体とを含む測定試料を収容した反応容器33を保持する。保持部291は、試薬分注部250により分注された試薬と検体とを含む測定試料を収容した反応容器33を保持する。検出部282、292は、それぞれ保持部281、291に保持された反応容器33中の測定試料から分析のための信号を検出する。
 情報処理装置103は、制御部103aを備える。制御部103aは、図1の第2制御部26bに対応する。制御部103aは、検出部282により検出された信号に基づいて保持部281に保持された反応容器33中の検体を分析し、検出部292により検出された信号に基づいて保持部291に保持された反応容器33中の検体を分析する。
 廃棄ユニット303は、図1の廃棄ユニット24に対応する。廃棄ユニット303は、廃棄口301、302を備える。移送部260は、検出ユニット280の保持部281に保持され廃棄対象となった反応容器33を廃棄口301に移送することにより、廃棄ユニット303へ移送する。移送部270は、検出ユニット290の保持部291に保持された廃棄対象となった反応容器33を廃棄口302に移送することにより、廃棄ユニット303へ移送する。
 移送部260は、図1の第1移送部16の機能とともに、第1廃棄用移送部18の機能も有する。移送部270は、図1の第2移送部17の機能とともに、第2廃棄用移送部19の機能も有する。このように、第1移送部16と第1廃棄用移送部18の機能が、移送部260により実現され、第2移送部17と第2廃棄用移送部19の機能が、移送部270により実現されると、検体分析装置10を簡素に構成できる。
 廃棄ユニット303へと繋がる廃棄口は1つであっても良い。この場合も、廃棄対象となった反応容器33は、移送部260、270により1つの廃棄口に移送される。また、廃棄ユニットは、廃棄口301、302に対応して2つ設けられても良い。
 反応容器テーブル190は、平面視においてリング形状を有し、試薬テーブル180の外側に配置されている。反応容器テーブル190は、周方向に回転可能に構成されている。反応容器テーブル190は、反応容器33を保持するための複数の保持孔を有する。バーコードリーダ200は、試薬ラック181、182に貼付されたバーコードと、試薬容器34に貼付されたバーコードとを読み取る。試薬ラック181、182のバーコードには、試薬ラック181、182を識別するための識別情報が保持され、試薬容器34のバーコードには、試薬容器34を識別するための識別情報が保持されている。
 反応容器収納部210は、新しい反応容器33を収納する。反応容器供給部220は、反応容器収納部210から反応容器33を供給する。
 図5(a)に示すように、反応容器収納部210は、ユーザにより新しい反応容器33を投入可能な投入口211を備え、投入口211から投入された反応容器33を収納する。反応容器供給部220は、取り出し機構221と、ガイド222と、送り出し機構223と、を備える。取り出し機構221は、反応容器収納部210から反応容器33を1つずつ取り出す。ガイド222は、反応容器33の鍔部33bの底面を支持する2つのレールにより構成される。取り出し機構221により取り出された反応容器33は、ガイド222により鍔部33bの下面を支持されながら滑り落ち、送り出し機構223に移送される。
 図5(b)に示すように、送り出し機構223は、支持台223aと回転テーブル223bを備える。ガイド222により移送された反応容器33は、回転テーブル223bに設けられた切欠223cによって保持される。切欠223cに保持された反応容器33は、回転テーブル223bが回転することにより移送される。回転テーブル223bにより移送された反応容器33は、支持台223aに設けられた切欠部223dに保持される。
 図2に戻り、移送部230は、反応容器供給部220の切欠部223dに保持された新しい反応容器33を、移送部150の保持孔152aと、反応容器テーブル190の保持孔とに移送する。また、移送部260は、反応容器供給部220の切欠部223dに保持された新しい反応容器33を、移送部160の保持孔162aに移送する。このように、反応容器供給部220により供給された新しい反応容器33が、移送部150、160と反応容器テーブル190に移送される。これにより、移送部150、160と反応容器テーブル190に新しい反応容器33を供給するために複数の反応容器供給部を設ける場合に比べて、検体分析装置100の設置面積の増大を抑制できる。
 図6に示すように、試薬分注部240、250は、試薬テーブル180の上方に配置された支持部201に支持されている。試薬テーブル180は、ベース202に設置されている。試薬分注部240、250のX−Y平面内における位置と、試薬テーブル180のX−Y平面内における位置とは、互いに一部が重なりあっている。この構成では、ベース202に試薬分注部240、250を設置するためのスペースを確保する必要がない。このため、試薬分注部240、250をベース202に配置する場合に比べて、検体分析装置100の設置面積の増大を抑制できる。
 試薬分注部240は、水平移送部242と、鉛直移送部243と、第1ピペット244と、第1ヒーター245と、第1ピペット244を介して試薬を吸引および吐出するための図示しないポンプと、を備える。水平移送部242は、鉛直移送部243を水平面内すなわちX−Y平面において所定の方向に移送する。鉛直移送部243は、第1ピペット244を鉛直方向すなわちZ軸方向に移送する。第1ヒーター245は、第1ピペット244の下端付近に設置されており、第1ピペット244により保持された試薬を加温する。
 試薬を分注する場合、試薬分注部240は、図2に示す第1吸引位置241に位置付けられた試薬容器34に第1ピペット244を挿入し、試薬容器34内の試薬を吸引する。試薬分注部240は、第1ピペット244により保持した試薬を第1ヒーター245により所定温度に加温する。その後、試薬分注部240は、第1吐出位置261に位置付けられた反応容器33に対して、第1ピペット244により保持した試薬を吐出する。
 同様に、試薬分注部250は、水平移送部252と、鉛直移送部253と、第2ピペット254と、第2ヒーター255と、第2ピペット254を介して試薬を吸引および吐出するための図示しないポンプと、を備える。水平移送部252は、鉛直移送部253を水平面内すなわちX−Y平面において所定の方向に移送する。鉛直移送部253は、第2ピペット254を鉛直方向すなわちZ軸方向に移送する。第2ヒーター255は、第2ピペット254の下端付近に設置されており、第2ピペット254により保持された試薬を加温する。
 試薬を分注する場合、試薬分注部250は、図2に示す第2吸引位置251に位置付けられた試薬容器34に第2ピペット254を挿入し、試薬容器34内の試薬を吸引する。試薬分注部250は、第2ピペット254により保持した試薬を第2ヒーター255により所定温度に加温する。その後、試薬分注部250は、第2吐出位置271に位置付けられた反応容器33に対して、第2ピペット254により保持した試薬を吐出する。
 図7に示すように、検出ユニット280には、領域280aに、第1方向すなわちX軸方向に並ぶように保持部281が配置されている。検出ユニット290には、領域290aに、第2方向すなわちY軸方向に並ぶように保持部291が配置されている。検出ユニット280の保持部281の列と、検出ユニット290の保持部291の列との間に、加温テーブル170が配置されている。このように、検出ユニット280、290と加温テーブル170を配置することにより、検出ユニット280、290と加温テーブル170をコンパクトに集約でき、検体分析装置100の設置面積の増大を抑制できる。
 加温テーブル170の保持孔171に保持された反応容器33は、試薬分注部240により試薬が吐出される場合、第1位置174において、移送部173または移送部260により保持孔171から取り出されて、第1吐出位置261に位置付けられる。第1吐出位置261においてトリガー試薬が吐出された反応容器33は、移送部260により、第1吐出位置261からY軸正方向に移送されて検出ユニット280に位置付けられる。その後、反応容器33は、X軸方向に移送されて、検出ユニット280のいずれかの保持部281に移送される。移送部260は、反応容器33を検出ユニット280の保持部281が並ぶ列L1の直上位置P1までY軸正方向に移送した後、保持部281に移送するまでの時間が保持部281の位置にかかわらず所定の時間となるよう反応容器33を移送する。第1吐出位置261から直上位置P1に至るまでの、移送部260による移送距離をd1とする。
 同様に、加温テーブル170の保持孔171に保持された反応容器33は、試薬分注部250により試薬が吐出される場合、第2位置175において、移送部173または移送部270により保持孔171から取り出されて、第2吐出位置271に位置付けられる。第2吐出位置271においてトリガー試薬が吐出された反応容器33は、第2吐出位置271からX軸負方向に移送されて検出ユニット290に位置付けられる。その後、反応容器33は、Y軸方向に移送されて、検出ユニット290のいずれかの保持部291に移送される。移送部270は、反応容器33を検出ユニット290の保持部291が並ぶ列L2の直上位置P2までX軸負方向に移送した後、保持部291に移送するまでの時間が保持部291の位置にかかわらず所定の時間となるよう反応容器33を移送する。第2吐出位置271から直上位置P2に至るまでの、移送部270による移送距離をd2とする。
 ここで、移送部260が反応容器33を第1吐出位置261から検出ユニット280まで移送する距離と、移送部270が反応容器33を第2吐出位置271から検出ユニット290まで移送する距離とが等しい。具体的には、d1=d2となるよう、第1吐出位置261と、第2吐出位置271と、検出ユニット280、290の位置が設定されている。また、検出ユニット280に対する直上位置P1の位置関係と検出ユニット290に対する直上位置P2の位置関係は、互いに等しく、保持部281のピッチと保持部291のピッチは互いに等しい。これにより、第1吐出位置261から検出ユニット280の保持部281までの距離と、第2吐出位置271からこの保持部281に対応する位置関係にある検出ユニット290の保持部291までの距離が等しくなる。
 このように、試薬分注部240によりトリガー試薬が分注される場合と、試薬分注部250によりトリガー試薬が分注される場合とで、トリガー試薬が吐出される位置から検出ユニット280、290の互いに対応する保持部281、291に至るまでの移送距離が互いに等しい。これにより、検出ユニット280と検出ユニット290に対し同様の移送制御を適用しながら、検出ユニット280の検出部282において測定が行われる場合と、検出ユニット290の検出部292において測定が行われる場合とで、トリガー試薬が分注されてから検出が開始されるまでの時間を互いに等しくすることができる。これにより、検出ユニット280、290による測定結果に差が生じることを抑制できる。
 直上位置P1は、領域280aにおいて、X軸方向すなわち保持部281の並び方向の中央位置に配置されることが好ましい。これにより、直上位置P1と、直上位置P1から最も離れた保持部281との距離を抑えることができる。よって、反応容器33を第1吐出位置261から各保持部281へと同じ時間で移送する移送時間の調整において、移送時間を短くできる。同様に、直上位置P2は、領域290aにおいて、Y軸方向すなわち保持部291の並び方向の中央位置に配置されることが好ましい。
 移送部260、270による移送経路は直線であったが、移送部260、270による移送経路は曲線を含んでも良い。この場合、曲線および直線の移送経路に沿って移送される反応容器33の移送距離が、移送部260、270による移送距離となる。
 移送距離d1、d2は等しくなるよう設定されたが、必ずしも等しくなるよう設定されなくても良い。移送距離d1、d2の差によって生じる測定結果の違いが、情報処理装置103による分析結果に対して臨床的な違いを生じさせない程度に、移送距離d1、d2が設定されれば良い。
 移送部260は、第1位置174に位置付けられた保持孔171に保持された反応容器33を、保持部281に移送する。移送部270は、第1位置174とは異なる第2位置175に位置付けられた保持孔171に保持された反応容器33を、保持部291に移送する。これにより、加温テーブル170に保持された反応容器33を、移送部260、270により、異なる2つの位置から並行して、それぞれ検出ユニット280、290へと移送できる。
 図8(a)に示すように、光照射ユニット400は、光源部401と、結束部材461、462と、13本の第1光ファイバー471と、13本の第2光ファイバー472と、を備える。光源部401は、光源410と、ミラー421、422と、集光レンズ431~436と、モータ440と、光透過型のセンサ450と、円盤形状のフィルタ部500と、を備える。
 光源410は、ハロゲンランプにより構成される。光源410は、両面から光を出射する板状のフィラメント411を備え、フィラメント411の両面からは、同じ特性の光が出射される。これにより、光源410から同じ特性の光が、それぞれミラー421、422に向けて出射される。ミラー421、422は、光源410から出射された光を反射する。
 集光レンズ431~433は、ミラー421によって反射された光を集光する。集光レンズ431~433により集光された光は、フィルタ部500の光学フィルタ511~515のいずれか1つを透過して、第1光ファイバー471に導かれる。集光レンズ434~436は、ミラー422によって反射された光を集光する。集光レンズ434~436により集光された光は、フィルタ部500の光学フィルタ511~515のいずれか1つを透過して、第2光ファイバー472に導かれる。フィルタ部500は、軸501を中心に回転可能であり、軸501は、モータ440の回転軸に接続されている。
 13本の第1光ファイバー471は、結束部材461によって束ねられ、13本の第2光ファイバー472は、結束部材462によって束ねられている。第1光ファイバー471の先端は、検出ユニット280に接続され、第2光ファイバー472の先端は、検出ユニット290に接続されている。第1光ファイバー471は、光源部401から照射された光を検出ユニット280の検出部282に導き、第2光ファイバー472は、光源部401から照射された光を検出ユニット290の検出部292に導く。
 このように、検出部282、292には、1つの光源部401から照射された光が導かれるため、検出部282、292に基づく測定結果にはばらつきが生じにくくなる。
 図8(b)に示すように、フィルタ部500は、フィルタ板510と保持部材520を備える。フィルタ板510には、同一円周上に6つの孔510aが60度間隔で形成され、6つの孔510aのうち5つに、光学フィルタ511~515が装着されている。光学フィルタ511~515は、それぞれ、所定の波長帯の光を透過し、その他の波長帯の光をカットするバンドパスフィルタである。光学フィルタ511~515の透過波長帯域の中心波長は、それぞれ、340nm、405nm、575nm、660nm、800nmである。光学フィルタが装着されない孔510aは、光が通過しないように塞がれている。波長660nmの光は、血液凝固時間測定用であり、波長405nmの光は、合成基質測定用であり、波長800nmの光は、免疫比濁測定用である。
 保持部材520は、フィルタ板510を光学フィルタ511~515の両面が露出するように保持する。フィルタ板510は、保持部材520に固定されている。保持部材520には、同一円周上に1つのスリット521と5つのスリット522とが60度間隔で形成されている。スリット521は、スリット522よりも、回転方向の幅が大きい。
 フィルタ部500が回転すると、集光レンズ431~433により集光された光の通路と、集光レンズ434~436により集光された光の通路とに、光学フィルタ511~515が順次配置される。また、フィルタ部500が回転すると、スリット521、522がセンサ450の検出位置を通過する。したがって、フィルタ部500の回転位置は、センサ450の検出信号により把握される。光学フィルタ511~515のいずれか1つを透過した光は、結束部材461によって束ねられている第1光ファイバー471の端部に入射し、結束部材462によって束ねられている第2光ファイバー472の端部に入射する。
 フィルタ部500は、角速度が一定となるように回転制御される。これにより、第1光ファイバー471と第2光ファイバー472には、一定の時間間隔で、異なる波長帯の光が供給される。フィルタ部500の回転制御には、センサ450の検出信号のうち、スリット521に対応する検出信号が用いられる。具体的には、スリット521に対応する検出信号が周期的に検出されるよう、モータ440が制御される。また、第1光ファイバー471と第2光ファイバー472にどの波長帯の光が供給されているかは、センサ450の検出信号のうち、スリット522に対応する検出信号が用いられる。具体的には、スリット522に対応する検出信号が、スリット521に対応する検出信号から何番目のものであるかによって、供給される光の波長帯が識別される。測定時には、フィルタ部500は、たとえば10回転/秒程度の速度で回転される。
 こうして、光源部401は、血液凝固時間測定用の波長660nmの光と、合成基質測定用の波長405nmの光と、免疫比濁測定用の波長800nmの光と、を順番に繰り返し照射する。
 図9(a)に示すように、検出部282は、集光レンズ601と、センサ602と、を備える。第1光ファイバー471の端部471aは、円形の穴283に差し込まれ、端部471aの背面が板バネ284により押さえられている。これにより、端部471aが穴283に固定される。集光レンズ601は、穴283のY軸正側の側面に装着されている。孔285は、穴283と保持部281とを連通させる。端部471aから出射され、集光レンズ601によって集光された光は、孔285を通って保持部281に保持された反応容器33へと導かれる。集光レンズ601は、第1光ファイバー471から出射された光を反応容器33に照射する光照射部を構成する。
 孔286は、センサ602と保持部281とを連通させる。集光レンズ601から反応容器33へと導かれた光は、反応容器33および測定試料を透過した後、センサ602に導かれる。センサ602は、保持部281に保持された反応容器33からの光を受光して、分析のための信号を出力する。検出部282は、光照射部の構成として、集光レンズ601の他に、コリメータレンズ等の他の光学素子を備えても良い。
 図9(b)に示すように、検出部292は、検出部282と同様、集光レンズ611と、センサ612と、を備える。第2光ファイバー472の端部472aは、円形の穴293に差し込まれ、端部472aの背面が板バネ294により押さえられている。これにより、端部472aが穴293に固定される。集光レンズ611は、穴293のX軸負側の側面に装着されている。孔295は、穴293と保持部291とを連通させる。端部472aから出射され、集光レンズ611によって集光された光は、孔295を通って保持部291に保持された反応容器33へと導かれる。集光レンズ611は、第2光ファイバー472から出射された光を反応容器33に照射する光照射部を構成する。
 孔296は、センサ612と保持部291とを連通させる。集光レンズ611から反応容器33へと導かれた光は、反応容器33および測定試料を透過した後、センサ612に導かれる。センサ612は、保持部291に保持された反応容器33から光を受光して、分析のための信号を出力する。検出部292は、光照射部の構成として、集光レンズ611の他に、コリメータレンズ等の他の光学素子を備えても良い。
 検出部282のセンサ602から出力された信号と、検出部292のセンサ612から出力された信号は、図2の情報処理装置103の制御部103aに送信される。制御部103aは、センサ602が出力する信号の経時変化に基づいて、保持部281に保持された反応容器33中の検体を分析する。制御部103aは、センサ612が出力する信号の経時変化に基づいて、保持部291に保持された反応容器33中の検体を分析する。
 たとえば、凝固時間法に基づく分析において、制御部103aは、センサ602、612から出力された検出信号に基づいて、測定試料の吸光度を算出し、算出した吸光度が所定の閾値を超えるまでの時間を当該測定試料の凝固時間として算出する。吸光度に代えて、検出信号から濁度を求め、濁度が所定の閾値を超えるまでの時間を当該検体の凝固時間として算出してもよい。また、センサ602、612から出力された検出信号が所定の閾値を超えるまでの時間を当該測定試料の凝固時間として算出してもよい。
 図9(a)、(b)には、測定試料を透過した光を検出する場合の検出部282、292の構成を示したが、測定試料により散乱された光をセンサ602、612で受光し、散乱光に基づく検出信号に基づいて、上記各手法による分析を行ってもよい。この場合、検出部282において、センサ602と孔286の配置が修正され、検出部292において、センサ612と孔296の配置が修正される。
 センサ602、612が出力する信号は、全ての波長の光が測定試料に照射されることにより得られる全ての波長の光に基づく信号を含んでいる。全ての波長の光に基づく信号は、情報処理装置103に送信される。情報処理装置103の制御部103aは、受信した全ての波長の光に基づく信号のうち、検体に対して設定された測定項目に対応する波長の光に基づく信号を用いて、検体の分析を行う。具体的には、制御部103aは、上記5つの波長の光ごとに時系列データを生成し、生成した時系列データのうち、検体の測定項目に対応するデータを用いて検体を分析する。これにより、測定項目にかかわらず、高い処理能力を維持できる。
 測定試料の凝固時間は、上記のように、測定試料から得られる吸光度や濁度等の光学情報に基づいて算出される。「凝固時間」としては、活性化部分トロンボプラスチン時間、プロトロンビン時間等が挙げられる。
 また、凝固時間は、血液の凝固による粘度の増加等、光学情報以外の情報に基づいて測定されてもよい。凝固時間を粘度の増加に基づいて算出する場合、検出部282、292は、高周波発信コイルと、高周波受信コイルと、高周波発信コイルと高周波受信コイルとの間にある、スチールボールを収容した反応容器を設置する反応容器設置部と、反応容器設置部の両端に設けられた電磁石とを備える。反応容器内のスチールボールは、電磁石が発生する磁力によって左右に振幅運動する。この振幅運動は、粘度が増加するほど減少する。測定試料の凝固が始まると、測定試料の粘度が増加するため、スチールボールの振幅が減少する。したがって、検出部282、292は、高周波発信コイルが発信する高周波を高周波受信コイルが受信することによって、振幅の変化を検知する。情報処理装置103の制御部103aは、検知された振幅の経時的変化に基づき、凝固時間を算出する。
 図10(a)に示すように、検体分析装置100は、筐体104、105を備える。筐体104は、移送部160よりもX軸正側に位置する測定部101の各部を覆っている。筐体104は、Y軸正側に位置しX−Z平面に略平行な第1側面104aと、X軸負側に位置しY−Z平面に略平行な第2側面104bと、Y軸負側に位置しX−Z平面に略平行な第3側面104cと、を含む。第2側面104bは、第1側面104aに隣接しており、第3側面104cは、第1側面104aに隣接せず、第2側面104bに隣接している。筐体105は、移送部160と、移送部270と、検出ユニット290と、を覆っている。筐体105は、第2側面104bの一部に掛かるようにして筐体104に設置されている。
 図10(b)に示すように、隣接部分104dにおいて、第1側面104aと第2側面104bとが隣接している。隣接部分104dは、Z軸方向に延びている。加温テーブル170は、筐体104の内側であって隣接部分104dの近傍に配置されている。検出ユニット280は、第1側面104aの隣接部分104dに近い側に、第1側面104aに沿うように配置されている。検出ユニット290は、第2側面104bの隣接部分104dに近い側に、第2側面104b沿うように配置されている。検出ユニット280の複数の保持部281は、平面視において、第1側面104aに沿って並んでいる。検出ユニット290の複数の保持部291は、平面視において、第2側面104bに沿って並んでいる。搬送部102は、第3側面104cに沿うように配置されている。
 図10(a)、(b)に示すように、加温テーブル170と検出ユニット280、290が、隣接部分104dの近傍に配置されるため、加温テーブル170と検出ユニット280、290を、測定部101内において互いに近付けて設置できる。これにより、検体分析装置100の設置面積の増大を抑制できる。
 また、搬送部102が第3側面104cに沿うように配置され、検出ユニット280、290が第1側面104a側に配置されている。このため、検体容器32から検体を吸引する工程が測定部101の前方側で行われ、測定試料の測定が行われる工程が測定部101の後方側で行われることになる。これにより、測定部101内において、検体を一方向に、すなわち前方から後方へと移送すれば良いため、測定部101の構成を簡素化できる。
 図11に示すように、測定部101は、回路部の構成として、図2を参照して説明したように、バーコードリーダ114、200と、検体分注部130、140と、移送部150、160と、加温テーブル170と、試薬テーブル180と、反応容器テーブル190と、反応容器収納部210と、反応容器供給部220と、移送部230と、試薬分注部240、250と、移送部260、270と、検出ユニット280、290と、光照射ユニット400と、を備える。
 また、測定部101は、回路部の構成として、制御部101aと、記憶部101bと、冷却装置101cと、を備える。制御部101aは、CPU等の演算処理装置を備え、記憶部101bに記憶されたプログラムに従って、測定部101内の各部および搬送部102を制御する。記憶部101bは、ROM、RAMおよびハードディスク等の記憶媒体を備え、制御部101aの制御に必要なプログラムおよび情報を格納する。記憶部101bは、制御の際のワーク領域としても利用される。
 図12(a)に示すように、情報処理装置103は、制御部103aと、記憶部103bと、表示部103cと、入力部103dとを備える。制御部103aは、CPU等の演算処理装置を備え、記憶部103bに記憶されたプログラムに従って、分析処理および情報処理装置103内の各部の制御を行う。記憶部103bは、ROM、RAMおよびハードディスク等の記憶媒体を備え、制御部103aの処理および制御に必要なプログラムおよび情報を格納する。記憶部103bは、処理および制御の際のワーク領域としても利用される。表示部103cは、モニタ等の表示手段を備える。入力部103dは、キーボードやマウス等の入力手段を備える。情報処理装置103は、たとえば、パーソナルコンピュータによって構成される。
 測定部101の制御部101aは、上記のように、センサ602、612から出力された検出信号を情報処理装置103の制御部103aに出力する。制御部103aは、受信した検出信号に基づいて、測定試料を分析する。具体的には、制御部103aは、受信した検出信号に基づいて、上記のように、吸光度を算出し、また、吸光度から凝固時間を算出する。制御部103aは、算出した凝固時間等を、分析結果として、表示部103cに表示させる。
 図12(b)に示すように、測定部101の記憶部101bと、情報処理装置103の記憶部103bには、測定項目と使用する試薬分注部とを関連付ける関連情報が記憶されている。情報処理装置103の制御部103aは、入力部103dを介してユーザから関連情報の設定を受け付けると、受け付けた関連情報を記憶部103bに記憶するとともに、測定部101に送信する。測定部101の制御部101aは、情報処理装置103から関連情報を受信すると、受信した関連情報を記憶部101bに記憶する。
 このように、記憶部101bに関連情報が記憶されることにより、検体分析装置100において、測定項目と当該測定項目の測定において使用する試薬分注部との関連付けが設定された状態になる。測定部101の制御部101aは、測定項目に従って測定を行う際に、記憶部101bに記憶した関連情報に基づいて使用する試薬分注部を決定する。なお、記憶部101bと記憶部103bは、図1の記憶部26cを構成する。
 次に、図13(a)~図15(b)を参照して、検体および反応容器33の移送経路について説明する。
 測定部101により検体を吸引するモードとして、第1吸引モードと第2吸引モードがある。検体に設定された吸引モードが第1吸引モードの場合、図13(a)に示すように、検体分注部130が、検体吸引位置121において検体容器32から検体を吸引し、吸引した検体を反応容器テーブル190上の反応容器33に分注する。反応容器33が検体分注部140によって吸引可能な位置に反応容器テーブル190が回転される。反応容器テーブル190上の反応容器33から検体分注部140が検体を吸引し、吸引した検体を移送部150上の第1検体吐出位置151にある反応容器33に分注する。あるいは、図13(b)に示すように、反応容器テーブル190上の反応容器33から検体分注部140が検体を吸引し、吸引した検体を移送部160上の第2検体吐出位置161にある反応容器33に分注する。
 検体に設定された吸引モードが第2吸引モードの場合、図14(a)に示すように、検体分注部140が、検体吸引位置122において検体容器32から検体を吸引し、吸引した検体を移送部150上の第1検体吐出位置151にある反応容器33に分注する。あるいは、図14(b)に示すように、検体分注部140が、検体吸引位置122において検体容器32から検体を吸引し、吸引した検体を移送部160上の第2検体吐出位置161にある反応容器33に分注する。
 検体分注部140により吸引された検体が、移送部150の反応容器33と移送部160の反応容器33の何れに分注されるかは、後述するように、検体に設定された測定項目により決められる。移送部150の反応容器33に検体が吐出された場合、この反応容器33への試薬分注および測定は、後述するように、試薬分注部240と検出ユニット280によって行われる。一方、移送部160の反応容器33に検体が吐出された場合、この反応容器33への試薬分注および測定は、後述するように、試薬分注部250と検出ユニット290によって行われる。
 移送部150の反応容器33に検体が吐出された場合、図15(a)に示すように、移送部150が、加温テーブル170付近の位置に、反応容器33を移送する。移送された反応容器33が移送部173によって加温テーブル170に移送され設置される。調整試薬を反応容器33に分注する場合、移送部173が第1吐出位置261に反応容器33を移送し、試薬分注部240が調整試薬を反応容器33に分注する。
 加温テーブル170における加温が完了した後、加温テーブル170が回転し、反応容器33が第1吐出位置261付近に移送される。移送部260が反応容器33を第1吐出位置261に移送する。第1吐出位置261で、試薬分注部240がトリガー試薬を反応容器33に分注する。その後、移送部260が反応容器33を検出ユニット280の何れかの保持部281に移送しセットする。検出部282が、保持部281にセットされた反応容器33に対する測定を行って、検出信号を情報処理装置103に出力する。測定が終了すると、移送部260が反応容器33を廃棄口301に移送し、反応容器33を廃棄ユニット303に廃棄する。
 移送部160の反応容器33に検体が吐出された場合、図15(b)に示すように、移送部160が、加温テーブル170付近の位置に、反応容器33を移送する。移送された反応容器33が移送部270によって加温テーブル170に移送され設置される。調整試薬を反応容器33に分注する場合、移送部173が第2吐出位置271に反応容器33を移送し、試薬分注部250が調整試薬を反応容器33に分注する。
 加温テーブル170における加温が完了した後、加温テーブル170が回転し、反応容器33が第2吐出位置271付近に移送される。移送部270が反応容器33を第2吐出位置271に移送する。第2吐出位置271で、試薬分注部250がトリガー試薬を反応容器33に分注する。その後、移送部270が反応容器33を検出ユニット290の何れかの保持部291に移送しセットする。検出部292が、保持部291にセットされた反応容器33に対する測定を行って、検出信号を情報処理装置103に出力する。測定が終了すると、移送部270が反応容器33を廃棄口302に移送し、反応容器33を廃棄ユニット303に廃棄する。
 なお、移送部150により移送された後、加温テーブル170にセットされた反応容器33に対して、試薬分注と測定が、試薬分注部250と検出ユニット290によって行われてもよい。また、移送部160により移送された後、加温テーブル170にセットされた反応容器33に対して、試薬分注と測定が、試薬分注部240と検出ユニット280によって行われてもよい。
 図16のフローチャートを参照して、情報処理装置103の処理について説明する。
 図16に示すように、ステップS11において、情報処理装置103の制御部103aは、ユーザから入力部103dを介して測定開始指示を受け付けると、ステップS12において、測定部101に測定開始指示を送信する。これにより、後述するように、測定部101の制御部101aは、検体ラック31と検体容器32からバーコードを読み取り、読み取ったバーコードから、検体ラック31の識別情報および検体容器32の識別情報を取得する。制御部101aは、識別情報を含む測定オーダの問い合わせ情報を情報処理装置103に送信する。
 ステップS13において、制御部103aは、測定部101から測定オーダの問い合わせ情報を受信すると、ステップS14において、受信した測定オーダの問い合わせ情報をホストコンピュータに送信する。ホストコンピュータは、測定オーダの問い合わせ情報を受信すると、受信した情報に含まれる識別情報に基づいて検体に予め設定された測定項目を、ホストコンピュータの記憶部から読み出し、検体容器32の識別情報と、この検体容器32内の検体に設定された測定項目とを含む測定オーダを、情報処理装置103に送信する。
 ステップS15において、制御部103aは、ホストコンピュータから測定オーダを受信すると、ステップS16において、受信した測定オーダを測定部101に送信する。これにより、後述するように、測定部101において、検体に設定された測定項目について当該検体の測定が行われる。ステップS17において、制御部103aは、測定部101から測定結果を受信すると、受信した測定結果を記憶部103bに記憶し、ステップS18において、受信した測定結果と、検体に設定された測定項目とに基づいて、当該検体の分析を行う。ステップS17で制御部103aが受信する測定結果は、全ての波長の光に基づいて検出した信号を含んでいる。したがって、ステップS18において、制御部103aは、測定項目に応じて必要な信号のみに基づいて検体の分析を行う。制御部103aは、分析結果を記憶部103bに記憶する。
 図17~20のフローチャートを参照して、測定部101の処理について説明する。
 図17に示すように、ステップS21において、測定部101の制御部101aは、情報処理装置103から測定開始指示を受信すると、ステップS22において、検体ラック31と検体容器32からバーコードを読み取る。これにより、制御部101aは、検体ラック31の識別情報および検体容器32の識別情報を取得する。ステップS23において、制御部101aは、識別情報を含む測定オーダの問い合わせ情報を情報処理装置103に送信することにより、測定オーダの問い合わせを行う。
 ステップS24において、制御部101aは、情報処理装置103から測定オーダを受信すると、ステップS25において、受信した測定オーダに基づいて、対象検体について測定処理を行う。測定処理については、追って図18~20を参照して説明する。ステップS26において、制御部101aは、測定処理によって取得された測定結果を情報処理装置103に送信する。ステップS27において、制御部101aは、検体ラック31に保持された全ての検体について測定が終了するまで、ステップS25、S26の処理を行う。ステップS28において、制御部101aは、搬送部102に後続する検体ラック31があるか否かを判定する。搬送部102に後続する検体ラック31があると、処理がステップS22に戻される。搬送部102に後続する検体ラック31がないと、図17に示す処理が終了する。
 図18に示すように、ステップS101において、制御部101aは、受信した対象検体の測定オーダに基づいて、対象検体を第1吸引モードと第2吸引モードのいずれの吸引モードで吸引するかを判定する。吸引モードが第1吸引モードの場合、ステップS102において、制御部101aは、検体容器32を検体吸引位置121に搬送する。ステップS103において、制御部101aは、検体分注部130により、検体吸引位置121にある検体容器32から2回の測定に必要な量の検体を吸引し、反応容器テーブル190の新しい反応容器33に吐出する。吸引モードが第2吸引モードの場合、ステップS104において、制御部101aは、検体容器32を検体吸引位置122に搬送する。
 図19に示すように、ステップS110において、制御部101aは、受信した対象検体の測定オーダに基づいて、対象検体に試薬を分注する際に、試薬分注部240と試薬分注部250のいずれの試薬分注部を使用するかを判定する。試薬の分注に用いる試薬分注部は、あらかじめ測定項目ごとに設定されており、試薬の分注に用いる試薬分注部と測定項目とを関連付ける関連情報は、図12(b)を参照して説明したように、測定部101の記憶部101bに記憶されている。
 たとえば、図12(b)に示すように、関連情報に、測定項目がPTの場合には試薬分注部240が使用されることを示す情報と、測定項目がAPTTの場合には試薬分注部250が使用されることを示す情報とが含まれるとする。この場合、制御部101aは、対象検体の測定項目がPTである場合、対象検体の試薬分注に使用する試薬分注部を試薬分注部240とし、対象検体の測定項目がAPTTである場合、対象検体の試薬分注に使用する試薬分注部を試薬分注部250とする。関連情報の設定については、追って図21(a)、(b)を参照して説明する。
 対象検体の試薬分注に使用する試薬分注部が試薬分注部240、250である場合について、それぞれ順に説明する。また、便宜上、試薬分注部により2種類の試薬が反応容器33に吐出される場合、すなわち調整試薬とトリガー試薬が用いられる場合について説明する。
 対象検体の試薬分注に使用する試薬分注部が試薬分注部240である場合、図19、20のステップS111~S122の処理が行われる。ステップS111において、制御部101aは、検体分注部140により移送部150の新しい反応容器33に対象検体を分注する。具体的には、対象検体の吸引モードが第1吸引モードであった場合、検体分注部140は、反応容器テーブル190の反応容器33から対象検体を吸引して、移送部150の反応容器33に吐出する。このとき、反応容器テーブル190の反応容器33には、再検に必要な量の対象検体が残されている。再検が行われる場合には、この反応容器33内の対象検体が用いられる。対象検体の吸引モードが第2吸引モードであった場合、検体分注部140は、検体吸引位置122にある検体容器32から1回の測定に必要な量の検体を吸引し、移送部150の反応容器33に吐出する。
 ステップS112において、制御部101aは、移送部150により、反応容器33を加温テーブル170の左側近傍まで移送する。ステップS113において、制御部101aは、加温テーブル170の移送部173により、移送部150の反応容器33を、加温テーブル170のいずれかの保持孔171に移送する。ステップS114において、制御部101aは、ヒーター172により対象の反応容器33を加温する。ステップS115において、制御部101aは、移送部173により、対象の反応容器33を第1吐出位置261に移送する。
 図20に示すように、ステップS116において、制御部101aは、試薬分注部240により、第1吐出位置261に位置付けられた対象の反応容器33に調整試薬を分注する。ステップS117において、制御部101aは、移送部173により、対象の反応容器33を加温テーブル170の保持孔171に移送し、ヒーター172により加温する。ステップS118において、制御部101aは、移送部260により、対象の反応容器33を第1吐出位置261に移送する。ステップS119において、制御部101aは、試薬分注部240により、第1吐出位置261に位置付けられた対象の反応容器33にトリガー試薬を分注する。
 ステップS120において、制御部101aは、移送部260により、トリガー試薬が分注された反応容器33を、検出ユニット280の保持部281に移送する。ステップS121において、制御部101aは、保持部281に保持された対象の反応容器33内の測定試料を測定し、測定結果を情報処理装置103に送信する。具体的には、制御部101aは、光照射ユニット400により反応容器33に複数の波長の光を照射し、波長ごとに生じた光を検出部282のセンサ602により受光する。そして、制御部101aは、センサ602の出力信号を取得し、情報処理装置103に送信する。
 ステップS122において、制御部101aは、移送部260により、測定が終了した対象の反応容器33を廃棄口301に移送して廃棄する。こうして、対象検体についての測定処理が終了する。
 図19に戻り、対象検体の試薬分注に使用する試薬分注部が試薬分注部250である場合、図19、20のステップS131~S142の処理が行われる。ステップS131において、制御部101aは、検体分注部140により移送部160の新しい反応容器33に対象検体を分注する。この場合も、対象検体の吸引モードが第1吸引モードであった場合、検体分注部140は、反応容器テーブル190の反応容器33から対象検体を吸引して、移送部160の反応容器33に吐出する。対象検体の吸引モードが第2吸引モードであった場合、検体分注部140は、検体吸引位置122にある検体容器32から1回の測定に必要な量の検体を吸引し、移送部160の反応容器33に吐出する。
 ステップS132において、制御部101aは、移送部160により、反応容器33を加温テーブル170の右側近傍まで移送する。ステップS133において、制御部101aは、移送部270により、移送部160の反応容器33を、加温テーブル170のいずれかの保持孔171に移送する。ステップS134において、制御部101aは、ヒーター172により対象の反応容器33を加温する。ステップS135において、制御部101aは、移送部173により、対象の反応容器33を第2吐出位置271に移送する。
 図20に示すように、ステップS136において、制御部101aは、試薬分注部250により、第2吐出位置271に位置付けられた対象の反応容器33に調整試薬を分注する。ステップS137において、制御部101aは、移送部173により、対象の反応容器33を加温テーブル170の保持孔171に移送し、ヒーター172により加温する。ステップS138において、制御部101aは、移送部270により、対象の反応容器33を第2吐出位置271に移送する。ステップS139において、制御部101aは、試薬分注部250により、第2吐出位置271に位置付けられた対象の反応容器33にトリガー試薬を分注する。
 ステップS140において、制御部101aは、移送部270により、トリガー試薬が分注された反応容器33を、検出ユニット290の保持部291に移送する。ステップS141において、制御部101aは、保持部291に保持された対象の反応容器33内の測定試料を測定し、測定結果を情報処理装置103に送信する。具体的には、制御部101aは、光照射ユニット400により反応容器33に複数の波長の光を照射し、波長ごとに生じた光を検出部292のセンサ612により受光する。そして、制御部101aは、センサ612の出力信号を取得し、情報処理装置103に送信する。
 ステップS142において、制御部101aは、移送部270により、測定が終了した対象の反応容器33を廃棄口302に移送して廃棄する。こうして、対象検体についての測定処理が終了する。
 なお、調整試薬が用いられずトリガー試薬のみが用いられる場合、ステップS115~S117、S135~S137が省略される。
 このように、測定項目に応じて、試薬の分注に用いる試薬分注部が試薬分注部240、250のいずれかに決められ、測定に用いる検出ユニットが、検出ユニット280、290のいずれかに決められている。これにより、同一の測定項目に対して同程度の精度の測定結果を得ることができる。また、同一の測定項目の場合、試薬の分注に用いる試薬分注部と測定に用いる検出ユニットが同じになる。したがって、試薬分注部240と検出ユニット280が用いられる場合の精度管理等の準備作業、および、試薬分注部250と検出ユニット290が用いられる場合の精度管理等の準備作業、の両方を行う必要がなくなる。これにより、ユーザの準備作業が簡略化される。
 次に、図21(a)、(b)を参照して、試薬の分注に用いる試薬分注部と測定項目とを関連付ける関連情報の設定について説明する。
 検体分析装置100が設置された施設において、ユーザは、施設で処理する測定項目の状況等に応じて関連情報を設定する。たとえば、発生頻度の高い測定項目の測定で一方の試薬分注部が集中して使われると、検体分析装置100の処理効率が低下するおそれがある。このような場合、ユーザは、発生頻度の高い測定項目の測定が2つの試薬分注部に分散するように関連情報を設定する。
 図21(a)に示すように、ステップS31において、制御部103aは、ユーザにより入力部103dを介して設定開始指示を受け付けると、ステップS32において、測定項目ごとに使用する試薬分注部の設定を受け付ける受付部700を、表示部103cに表示する。
 図21(b)に示すように、受付部700は、入力部103dを介してユーザから入力を受け付けるとともに情報を表示する画面である。受付部700は、測定項目表示領域710と、試薬分注部表示領域720と、登録ボタン731と、閉じるボタン732と、を備える。測定項目表示領域710は、検体分析装置100が測定可能な測定項目の一覧を表示するとともに、ユーザが入力部103dを介して測定項目を選択できるよう構成されている。試薬分注部表示領域720は、試薬分注部240、250の何れか一方の名称を表示するとともに、ユーザが入力部103dを介して試薬分注部240、250の何れか一方を選択できるよう構成されている。
 ユーザが入力部103dを介して登録ボタン731を押すと、受付部700が閉じられ、関連情報の登録が行われる。ユーザが入力部103dを介して閉じるボタン732を押すと、関連情報の登録が行われることなく受付部700が閉じられる。
 図21(a)に戻り、ステップS33において、制御部103aは、登録ボタン731が押されたと判定すると、ステップS34において、受付部700を介して受け付けた設定に応じて、測定項目と試薬分注部を関連付けて登録する。具体的には、制御部103aは、測定項目表示領域710で選択された測定項目と、試薬分注部表示領域720で設定された試薬分注部とを関連付けた情報を、記憶部103bに記憶する。そして、制御部103aは、記憶部103bに記憶した関連情報を、測定部101に送信する。測定部101は、受信した関連情報を記憶部101bに記憶する。これにより、図19のステップS110において、測定部101の制御部101aは、対象検体の測定オーダと、記憶部101bに記憶した関連情報とに基づいて、試薬分注部240と試薬分注部250のいずれの試薬分注部を使用するかを決めることができる。
 たとえば、測定項目表示領域710において測定項目PTが選択され、試薬分注部表示領域720において試薬分注部240が選択された状態で登録ボタン731が押されると、測定項目PTと試薬分注部240とを関連付ける関連情報が記憶部103b、101bに記憶される。これにより、対象検体の測定項目がPTである場合、試薬を分注するために試薬分注部240が用いられるようになる。
 このように、検体分析装置100は、受付部700を介して測定項目ごとに使用する試薬分注部の設定を受け付けることができるため、ユーザは、施設で処理する測定項目の状況に応じて、任意に測定項目ごとに使用する試薬分注部を選択できる。これにより、施設で処理する測定項目の状況に応じて、検体分析装置100の処理効率を高めることができる。
 10 検体分析装置
 11 加温テーブル
 11a 保持孔
 11b ヒーター
 12 第1試薬分注部
 13 第2試薬分注部
 14 第1検出ユニット
 14a 第1保持部
 14b 第1検出部
 15 第2検出ユニット
 15a 第2保持部
 15b 第2検出部
 16 第1移送部
 17 第2移送部
 18 第1廃棄用移送部
 19 第2廃棄用移送部
 20 第1検体移送部
 21 第2検体移送部
 22 検体分注ユニット
 23 試薬テーブル
 23a 第1吸引位置
 23b 第2吸引位置
 24 廃棄ユニット
 25 搬送部
 26 制御部
 26a 第1制御部
 26b 第2制御部
 32 検体容器
 33 反応容器
 34 試薬容器
 100 検体分析装置
 101a、103a 制御部
 102 搬送部
 103c 冷却装置
 121、122 検体吸引位置
 130、140 検体分注部
 150 移送部
 151 第1検体吐出位置
 160 移送部
 161 第2検体吐出位置
 170 加温テーブル
 171 保持孔
 172 ヒーター
 174 第1位置
 175 第2位置
 180 試薬テーブル
 201 支持部
 240、250 試薬分注部
 241 第1吸引位置
 251 第2吸引位置
 244 第1ピペット
 245 第1ヒーター
 254 第2ピペット
 255 第2ヒーター
 260 移送部
 261 第1吐出位置
 270 移送部
 271 第2吐出位置
 280、290 検出ユニット
 281、291 保持部
 282、292 検出部
 303 廃棄ユニット
 400 光照射ユニット
 410 光源
 471 第1光ファイバー
 472 第2光ファイバー
 602、612 センサ
 700 受付部

Claims (25)

  1.  試薬を収容した複数の試薬容器を設置し、設置された前記各試薬容器を第1および第2吸引位置に移送するための試薬テーブルと、
     前記第1吸引位置に移送された前記試薬容器から前記試薬を吸引し、吸引した試薬を加温し、加温した試薬を反応容器に分注するための第1試薬分注部と、
     前記第2吸引位置に移送された前記試薬容器から前記試薬を吸引し、吸引した試薬を加温し、加温した試薬を反応容器に分注するための第2試薬分注部と、
     前記第1試薬分注部により分注された前記試薬と検体とを含む測定試料を収容した前記複数の反応容器および前記第2試薬分注部により分注された前記試薬と検体とを含む測定試料を収容した前記複数の反応容器をそれぞれ保持するための複数の保持部と、
     前記複数の保持部のそれぞれに対応して設けられた複数の検出部とを有する検出ユニットと、
     前記第1試薬分注部を使用するように設定された測定項目に関する前記試薬を収容する前記試薬容器を前記第1吸引位置に移送し、前記第2試薬分注部を使用するように設定された測定項目に関する前記試薬を収容する前記試薬容器を前記第2吸引位置に移送するように前記試薬テーブルを制御する制御部と、を備える、検体分析装置。
  2.  前記検出ユニットは、第1検出ユニットと第2検出ユニットを備え、
     前記第1検出ユニットは、前記第1試薬分注部により分注された前記試薬と前記検体とを含む測定試料を収容した前記複数の反応容器をそれぞれ保持するための複数の第1保持部と、前記複数の第1保持部のそれぞれに対応して設けられた複数の第1検出部とを有し、
     前記第2検出ユニットは、前記第2試薬分注部により分注された前記試薬と前記検体とを含む測定試料を収容した前記複数の反応容器をそれぞれ保持するための複数の第2保持部と、前記複数の第2保持部のそれぞれに対応して設けられた複数の第2検出部とを有する、請求項1に記載の検体分析装置。
  3.  前記測定項目ごとに使用する試薬分注部の設定を受け付ける受付部を備え、前記制御部は、前記受付部を介して受け付けられた前記設定に応じて、前記試薬テーブルを制御する、請求項2に記載の検体分析装置。
  4.  前記第1試薬分注部は、第1ピペットと、前記第1ピペットにより保持した前記試薬を加温する第1ヒーターとを備え、
     前記第2試薬分注部は、第2ピペットと、前記第2ピペットにより保持した前記試薬を加温する第2ヒーターとを備える、請求項2または3に記載の検体分析装置。
  5.  前記試薬テーブルに設置された前記試薬容器を冷却する冷却装置を備える、請求項2ないし4の何れか一項に記載の検体分析装置。
  6.  前記第1検出部は、前記第1試薬分注部により前記試薬が分注され前記第1保持部に保持された前記反応容器中の前記測定試料から分析のための信号を検出し、
     前記第2検出部は、前記第2試薬分注部により前記試薬が分注され前記第2保持部に保持された前記反応容器中の前記測定試料から分析のための信号を検出し、
     前記制御部は、前記第1検出部により検出された信号に基づいて前記第1保持部に保持された前記反応容器中の前記検体を分析し、前記第2検出部により検出された信号に基づいて前記第2保持部に保持された前記反応容器中の前記検体を分析する、請求項2ないし5の何れか一項に記載の検体分析装置。
  7.  光源部と、前記光源部から照射された光を前記第1検出部に導く第1光ファイバーと、前記光源部から照射された光を前記第2検出部に導く第2光ファイバーと、を有する光照射ユニットを備える、請求項6に記載の検体分析装置。
  8.  前記光源部は、血液凝固時間測定用の第1波長の光、合成基質測定用の第2波長の光、および免疫比濁測定用の第3波長の光の少なくとも一つを照射する、請求項7に記載の検体分析装置。
  9.  前記光源部は、血液凝固時間測定用の第1波長の光、合成基質測定用の第2波長の光、および免疫比濁測定用の第3波長の光を照射する、請求項7または8に記載に検体分析措置。
  10.  前記光源部は、第1波長の光、第2波長の光、および第3波長の光を、順番に繰り返し照射し、
     前記制御部は、前記第1波長、第2波長、および第3波長の各波長の光ごとに時系列データを生成し、生成した時系列データに基づいて検体を分析し、
     前記第1波長の光、第2波長の光、および第3波長の光は、それぞれ、血液凝固時間測定用の光、合成基質測定用の光、および免疫比濁測定用の光のいずれかである、請求項7ないし9の何れか一項に記載の検体分析装置。
  11.  前記第1検出部は、前記第1保持部に保持された前記反応容器から光を受光して、分析のための信号を出力するセンサを有し、
     前記第2検出部は、前記第2保持部に保持された前記反応容器から光を受光して、分析のための信号を出力するセンサを有し、
     前記制御部は、前記第1検出部の前記センサが出力する信号の経時変化に基づき前記第1保持部に保持された前記反応容器中の前記検体を分析し、前記第2検出部の前記センサが出力する信号の経時変化に基づき前記第2保持部に保持された前記反応容器中の前記検体を分析する、請求項7ないし10の何れか一項に記載の検体分析装置。
  12.  前記制御部は、前記第1検出部により検出された信号に基づいて凝固時間を算出し、前記第2検出部により検出された信号に基づいて凝固時間を算出する、請求項6ないし11の何れか一項に記載の検体分析装置。
  13.  前記検体を収容した前記複数の反応容器をそれぞれ保持するための複数の保持孔と、前記複数の保持孔にそれぞれ保持された前記複数の反応容器を加温するヒーターとを有する加温テーブルと、
     前記加温テーブルの前記保持孔に保持された前記反応容器を、前記複数の第1保持部のいずれか1つに移送する第1移送部と、
     前記加温テーブルの前記保持孔に保持された前記反応容器を、前記複数の第2保持部のいずれか1つに移送する第2移送部と、を備える、請求項2ないし12の何れか一項に記載の検体分析装置。
  14.  前記第1移送部は、第1位置の前記保持孔に保持された前記反応容器を、前記第1保持部に移送し、
     前記第2移送部は、前記第1位置とは異なる第2位置の前記保持孔に保持された前記反応容器を、前記第2保持部に移送する、請求項13に記載の検体分析装置。
  15.  前記第1試薬分注部は、前記第1移送部による前記反応容器の移送経路の第1吐出位置で前記試薬を前記反応容器に分注し、
     前記第2試薬分注部は、前記第2移送部による前記反応容器の移送経路の第2吐出位置で前記試薬を前記反応容器に分注する、請求項13または14の何れか一項に記載の検体分析装置。
  16.  前記第1移送部が前記反応容器を前記第1吐出位置から前記第1検出ユニットまで移送する移送距離と、前記第2移送部が前記反応容器を前記第2吐出位置から前記第2検出ユニットまで移送する移送距離とが実質的に等しい、請求項15に記載の検体分析装置。
  17.  第1側面と、前記第1側面に隣接する第2側面と、を含む筐体を備え、
     前記加温テーブルは、前記筐体の内側であって、前記第1側面と前記第2側面の隣接部分の近傍に配置されており、
     前記第1検出ユニットは、前記第1側面の前記隣接部分に近い側に、前記筐体の前記第1側面に沿うように配置され、
     前記第2検出ユニットは、前記第2側面の前記隣接部分に近い側に、前記筐体の前記第2側面に沿うように配置され、
     前記第1検出ユニットの前記第1保持部は、平面視において前記第1側面に沿って並び、
     前記第2検出ユニットの前記第2保持部は、平面視において前記第2側面に沿って並ぶ、請求項13ないし16の何れか一項に記載の検体分析装置。
  18.  複数の前記第1保持部の並ぶ方向と、複数の前記第2保持部の並ぶ方向とが、実質的に直交する、請求項17に記載の検体分析装置。
  19.  前記検体を収容した検体容器を検体吸引位置に搬送する搬送部と、
     前記搬送部により搬送された検体容器から前記検体を前記反応容器に分注する検体分注ユニットと、を備え、
     前記筐体は、前記第1側面に隣接せず、前記第2側面と隣接する第3側面を含み、
     前記搬送部は、前記筐体の前記第3側面に沿うように配置されている、請求項17または18に記載の検体分析装置。
  20.  廃棄される前記反応容器を収容する廃棄ユニットと、
     前記第1保持部に保持され廃棄対象となった前記反応容器を前記廃棄ユニットへ移送する第1廃棄用移送部と、
     前記第2保持部に保持され廃棄対象となった前記反応容器を前記廃棄ユニットへ移送する第2廃棄用移送部と、を備える、請求項13ないし19の何れか一項に記載の検体分析装置。
  21.  前記検体を収容した検体容器を検体吸引位置に搬送する搬送部と、
     前記検体吸引位置に搬送された前記検体容器から前記検体を吸引し、吸引した前記検体を第1検体吐出位置にある前記反応容器に分注し、前記検体吸引位置に搬送された前記検体容器から前記検体を吸引し、吸引した前記検体を第2検体吐出位置にある前記反応容器に分注する検体分注ユニットと、
     前記検体分注ユニットにより前記検体が分注された前記反応容器を前記第1検体吐出位置から前記加温テーブルに移送する第1検体移送部と、
     前記検体分注ユニットにより前記検体が分注された前記反応容器を前記第2検体吐出位置から前記加温テーブルに移送する第2検体移送部と、を備える、請求項13ないし20の何れか一項に記載の検体分析装置。
  22.  前記検体を収容した検体容器を前記検体分注ユニットによる吸引位置に搬送する搬送部を備え、
     前記検体分注ユニットは、前記搬送部により前記吸引位置に搬送された前記検体容器から前記検体を吸引し、吸引した前記検体を前記反応容器に分注する、請求項21に記載の検体分析装置。
  23.  前記第1試薬分注部と前記第2試薬分注部は、前記試薬テーブルの上方に配置された支持部に支持されている、請求項1ないし22の何れか一項に記載の検体分析装置。
  24.  前記制御部は、前記測定試料を測定するための機構を制御する第1制御部と、前記検体の分析を行う第2制御部とを含む、請求項1ないし23の何れか一項に記載の検体分析装置。
  25.  検体は、血漿または血清である、請求項1ないし24の何れか一項に記載の検体分析装置。
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