WO2019012972A1 - 魚卵処理装置 - Google Patents

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egg
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章 中西
悠司 山中
沙織 中井
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シンフォニアテクノロジー株式会社
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    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
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    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Definitions

  • the present invention relates mainly to a fish egg processing apparatus for subjecting fish eggs to a predetermined treatment.
  • microinjection work using a manipulator or the like that prevents camera shake by manual operation or manual operation is a general method, but fertilization of the quantity necessary for acquiring the amount of practical target substance It is difficult to process eggs, and the injection operation is limited in accuracy and stability. Therefore, various attempts have been made to aim at automation as described in the prior art below.
  • Patent No. 5647005 gazette Patent 5823112 Patent No. 5787432
  • the position of the embryo with respect to the egg membrane is vertically offset downward by gravity.
  • the penetration depth of the needle and the state of stabbing of the needle are appropriately observed and the difference between the gene injection needles It is difficult to inject a gene after deciding the depth of integration.
  • the superfine gene injection needle which can carry out microinjection applies the disposable aspect to prevent contamination
  • the length of the needle and the structure of the attachment are as simple as attaching the needle to the attachment to the fish egg In many cases, it is not manufactured at an accuracy level that does not affect the needle-punching depth accuracy, and the lengths vary. Therefore, after it is necessary to precisely position a plurality of needle tip positions in an area of about several tens of ⁇ m, it is necessary to construct a design and set procedure in consideration of mounting alignment and various component cumulative tolerances on the device side. Pre-procedure adjustment of procedures is required, and even a specific skilled operator is difficult and time-consuming.
  • the above-mentioned fertilized eggs frequently undergo cell division, for example, about every 30 minutes, so in order to rapidly introduce a gene and obtain a target fertilized egg, the efficiency of the fertilized egg processing is higher.
  • the purpose is to do in the state. That is, since the prior art mentioned in the above patent document is a technology made on the assumption of so-called batch processing in which the processing speed is restricted by the use of a predetermined container, etc., fertilized eggs are suitable for processing. It is not something that can always be processed in Of course, efficient recovery of fertilized eggs after treatment is also an important factor, and at present there is also a demand for techniques for recovering fertilized eggs more efficiently than the above-mentioned patent documents.
  • the present invention has been made focusing on such points, and the main object thereof is to provide a fish egg processing apparatus capable of performing predetermined processing on the above-mentioned fertilized eggs with higher efficiency. is there.
  • the present invention takes the following means.
  • the fish egg processing apparatus of the present invention comprises a processing water tank for processing the collected fish eggs, and a processing apparatus for processing the injected fish eggs into the processing water tank and injecting a predetermined substance into the fish eggs.
  • An apparatus wherein the processing water tank is a pre-processing area in which the width dimension is set such that the fish eggs are arranged in a line to accommodate the fish eggs before processing, and the fish eggs subjected to a predetermined processing process And a post-processing area for accommodating the
  • the processing device includes a placement unit on which the fish eggs can be placed, and a predetermined substance for the fish eggs placed on the placement unit.
  • a placement unit on which the fish eggs can be placed, and a predetermined substance for the fish eggs placed on the placement unit.
  • a configuration having a tubular introduction tube which can be introduced at timing may be mentioned.
  • the mounting portion is a disk-like disk body and a fish egg formed at a predetermined pitch on the periphery of the disk body. It is desirable to have an accommodation recess to be obtained. This enables highly efficient treatment of fish eggs.
  • fish eggs have a pre-processing area visible from the side through a processing water tank.
  • a pre-processing area visible from the side through a processing water tank.
  • the members constituting the pre-machining area are made transparent.
  • the functional block diagram which concerns on one Embodiment of this invention The whole structure explanatory view concerning the embodiment. Schematic structure explanatory drawing which shows the egg production conveyance part which concerns on the same embodiment. The typical structure explanatory view showing the unwanted matter separation part concerning the embodiment. Typical structural explanatory drawing which shows the gene injection part and the water tank for processing which concern on the same embodiment. The typical top view which concerns on FIG. Operation
  • the gene injection apparatus 1 which is an example of the egg processing system or the fish egg processing apparatus according to the present embodiment is for rapidly introducing a predetermined gene into a fertilized egg which is a fish egg e collected from a breeding water tank B. It is a thing. Then, in the fish egg e into which a predetermined gene has been injected, cell division is repeated and a protein derived from the base sequence of the introduced gene is synthesized. Then, the protein is collected, extracted and purified at appropriate timing, and used, for example, for drug discovery research and mass production.
  • the gene injection device 1 rears the egg collecting and transporting unit 2 continuous to the breeding tank B, and carries the transported fish eggs e as breeding water w and unnecessary substances bg, sg such as excrement and residual food
  • the unnecessary material separation unit 3 separates the ink
  • the vibration conveyance unit 4 mainly conveyings the fish egg e separated from the unnecessary materials bg and sg by vibration
  • a gene injection unit 5 for injecting a predetermined gene into the fish egg e conveyed by the alignment conveyance unit 6, and a fish egg e having the predetermined gene injected therein.
  • a sorting and collecting unit 7 for efficient collection.
  • the gene injection unit 5 and the alignment conveyance unit 6, which are processing devices for performing predetermined processing on the fish egg e, and the sorting and collecting unit 7 which is a recovery device, have a T-shape in plan view. It is disposed in the processing water tank 8.
  • a zebrafish egg having a substantially spherical shape with a diameter of about 1 mm is used as an example of the fish egg e. Since fish is a vertebrate, it is easy to obtain a protein of an aspect that can be used for drug discovery by gene transfer, and particularly zebrafish is known as a species that can easily obtain fish eggs e that are fertilized eggs from breeding aquarium B efficiently. There is.
  • the egg collecting and transporting unit 2 is, for example, a water tank configured in a slope shape so as to efficiently collect fish eggs e from a plurality of rearing water tanks B arranged in parallel and vertically in multiple stages. It is a passage of The egg collecting and conveying unit 2 simultaneously conveys not only the fish e from the breeding tank B but also breeding water w that has been breeding fish, is once stored in the tank T, is raised by the pump P, and is unnecessary It is guided to the separation unit 3, and specifically, the fish egg e and the breeding water w are dropped from above and guided to the unnecessary material separation unit 3 in a state where the falling energy is applied.
  • the tank T functions as a temporary cushioning tank for the collected fish e and the breeding water w, and in the illustrated example, water is continuously supplied from the pump P by generation of, for example, a spiral water flow. Can. Further, as a specific aspect, the detection of the lower limit water level in the tank T prevents breakage / deterioration in the feed from the pump P, and the overflow detection is performed by the detection of the upper limit water level. When the overflow actually occurs, the breeding water w is moved through piping to a breeding water tank B (not shown). The tank T and the pump P may be omitted if the breeding aquarium B can be laid out at a sufficiently high position and free fall of the fish eggs e from the breeding aquarium B to the unwanted matter separation unit 3 is possible.
  • the unnecessary material separation unit 3 passes through the fish egg e to collect and eliminate the unnecessary material bg larger than the fish egg e, and a vibration conveyance unit 31.
  • 4 has a second net device 32 having a mesh which can not pass through the fish eggs e, and a clean water injection means 33 for injecting purified water cw to the fish eggs e in the second net device 32.
  • the breeding water w crushed by passing through the second net device 32 or colliding with the second net device 32 is, for example, a small unwanted matter sg smaller than the fish e and passed through the second net device 32.
  • the configuration is adopted which is further separated and introduced again to the breeding aquarium B.
  • the clean water injection means 33 more rapidly conveys the eggs e by injecting the purified water cw onto the eggs e along the direction in which the eggs e are conveyed by the vibration conveyance unit 4. belongs to. That is, in the present embodiment, a configuration is adopted in which the breeding water w that may pass through the second net device 32 and that bacteria, microorganisms and the like may be mixed is not introduced into the processing device disposed in the processing water tank 8 It is done.
  • the purified water cw in the present embodiment is not only distilled water or tap water but also water having less contamination than the breeding water w.
  • the vibration conveyance unit 4 is for guiding the fish egg e to the processing water tank 8 by giving a predetermined vibration to the second net device 32.
  • the fish egg e to which the vibration is applied by the vibration transfer unit 4 is transferred to the processing water tank 8 quickly and efficiently and introduced.
  • the gene injection unit 5, the alignment conveyance unit 6, and the sorting and collecting unit 7 are provided in the processing water tank 8. Specifically, the gene injection unit 5 is disposed above the processing water tank 8, and the alignment / conveyance unit 6 and the sorting recovery unit 7 are disposed inside the processing water tank 8. Further, as shown in FIG. 2 and FIG. 5, the water is filled up to the vicinity of the upper end of the processing water tank 8.
  • the processing water tank 8 is for processing the collected fish egg e, and is provided with the gene injection unit 5 and the alignment conveyance unit 6, which are processing devices for injecting a predetermined substance into the fish egg e. is there.
  • the processing water tank 8 has a pre-processing area 81 in which the thickness of the inner portion is set to a size that can not be juxtaposed in a plurality to accommodate fish eggs e before processing And a post-processing area 82 for containing processed fish eggs e.
  • the processing water tank 8 has a T-shape in plan view in which the pre-processing area 81 and the post-processing area 82 in which the internal thickness dimension is set to a size where a plurality of fish eggs e can not be juxtaposed are continuous .
  • at least the pre-processing area 81 is made of a transparent material so that at least the pre-processing area 81 can be viewed.
  • the aligning and transporting unit 6 is for aligning the eggs e introduced into the pre-processing area 81 so as to be easily processed by the gene injection unit 5.
  • the aligning and conveying unit 6 has a disk-shaped aligning disc 61 having a plurality of recesses 63 formed at a predetermined pitch and formed at equal intervals around the disc, and the purified water cw toward the aligning disc 61.
  • an alignment pump 62 for injection.
  • the purified water cw by the alignment pump 62 smoothly guides the fish egg e introduced into the pre-processing area 81 to the alignment board 61 and positions it in the recess 63.
  • the alignment board 61 corresponds to a placement unit on which the fish eggs e can be placed.
  • the alignment board 61 is precisely controlled in rotation by driving the AC servomotor M via the motor driver D.
  • the motor driver D is controlled by a controller E.
  • the gene injection unit 5 is for injecting a predetermined gene into the fish egg e conveyed by the alignment conveyance unit 6, and the capillary 51 having a substantially needle shape for directly injecting a gene into the fish egg e, and this capillary It has a syringe pump 52 for supplying a predetermined amount of gene to 51, and a positioner 53 for positioning the capillary 51 and the syringe pump 52 in the vertical direction.
  • the capillary 51 corresponds to a tubular introduction tube capable of introducing a predetermined substance into the fish egg e at a predetermined timing.
  • the sorting and collecting unit 7 is provided for efficiently collecting the fish eggs e into which the gene has been injected from the alignment conveyance unit 6 to the post-processing area 82.
  • the sorting and recovery unit 7 corresponds to a recovery device or recovery tank that recovers the processed egg e.
  • the sorting and collecting unit 7 is provided in the vicinity of the post-processing area 82 in the pre-processing area 81 and is a collection pump for injecting the purified water cw toward the alignment board 61.
  • 72 a discharge unit 73 for discharging the fish egg e, for which the gene can not be correctly introduced into the gene injection unit 5 constituting the processing apparatus, out of the processing water tank 8, and the alignment board 61 in the processing water tank 8.
  • a guide 75 for guiding the fish eggs e from the pre-processing area 81 to the post-processing area 82.
  • recovery container 71 which concerns on this embodiment can introduce
  • the configuration is adopted in which the fish eggs e introduced into the processing water tank 8 are processed with higher efficiency. That is, the fish egg e introduced into the pre-processing area 81 in the processing water tank 8 is smoothly guided to the recess 63 by the purified water cw jetted from the alignment pump 62. Then, the eggs e accommodated in the recess 63 move to the position immediately below the capillary 51 by the rotation of the alignment board 61 without any difference in order.
  • the thickness of the pre-processing area 81 is set to such a width that two or more fish eggs e can not line up, and the pre-processing area 81 is made of a transparent member.
  • the fish eggs e guided to immediately below the capillary 51 are always clearly recognized one by one.
  • the capillary 51 is arranged in such a state that the position of the embryo inside can be clearly viewed by the camera C illustrated in FIG. 6 with respect to each fish egg e. Therefore, the camera C and the gene injection device 5 precisely While being regulated, the gene can be accurately injected into the embryo.
  • the alignment board 61 is formed in a substantially circular shape and the concave portions 63 are arranged at equal intervals, the concave portion 63 is accurately positioned immediately below the capillary 51 by the control device E.
  • the discharger 73 provided at the position where the alignment board 61 is rotated by a predetermined angle can be separately collected. . This prevents unnecessary leakage of eggs that may have undergone recombination to the outside.
  • the processed eggs 82 are guided to the post-processing area 82 at a high rate with the correct gene being injected.
  • the fish egg e injected with the gene by the capillary 51 is reliably separated from the recess 63 by the purified water cw ejected from the recovery pump 72. Then, these fish eggs e are smoothly guided to the post-processing area 82, pass through the slits 74, and are accommodated in the recovery container 71.
  • the gene injection device 1 which is the fish egg processing apparatus according to the present embodiment, includes the processing water tank 8 for processing the collected fish eggs e and the above-mentioned fish eggs e positioned in the processing water tank 8. And a processing apparatus for injecting the substance, wherein the processing water tank 8 is not capable of juxtaposing a plurality of width dimensions so as to accommodate the fish eggs e before processing. It is characterized in that it has a pre-processing area 81 set to dimensions aligned in a single row, and a post-processing area 82 for accommodating fish eggs e subjected to predetermined processing.
  • the gene injection device 1 capable of performing predetermined processing with higher efficiency on a fertilized egg obtained from a fish of a predetermined species is realized.
  • the processing device includes the alignment conveyance unit 6 which is a placement unit on which the fish eggs e can be placed, and the alignment conveyance unit 6 A configuration is adopted which includes a capillary 51 which is a tubular introduction tube capable of introducing a predetermined substance to a placed egg egg e at a predetermined timing.
  • the aligning and conveying unit 6 is provided at the periphery of the aligning plate 61 which is a disc body. And a recess 63 capable of accommodating a fish e formed at a pitch.
  • the processing water tank 8 is made concrete so as to constitute the pre-processing area 81 visible from the side.
  • the members constituting the pre-processing area 81 are made transparent.
  • the insertion depth of the capillary 51 into the egg e, the condition of accommodation into the egg e into the recess 63, and the injection position and distribution of the gene for injection, which is often colored in advance, are also understood from the side
  • the camera C can easily capture images. Furthermore, for example, by separately using an image processing unit or the like, the series of processes can be easily automated.
  • a recovery container 71 is provided as a recovery tank for recovering the egg e subjected to the predetermined processing. There is.
  • a discharge unit 73 is provided for discharging the fish egg e which can not be subjected to predetermined processing by the processing device. ing.
  • this invention is not limited to the structure of the said embodiment.
  • an aspect for introducing a gene into a fish egg has been disclosed.
  • the fish egg is not limited to a gene, but cells such as human cancer cells, drugs, drug candidates, toxic substances, etc. It does not prevent the injection of different substances such as chemical substances and food additives such as seasonings and colorants.
  • zebrafish eggs are applied as fish eggs, but of course, other fish eggs may be used.
  • the specific arrangement of each component can be variously modified in the detailed aspect such as the specific water flow in the processing water tank and other configurations without departing from the scope of the present invention.
  • the present invention can be used as a fish egg processing apparatus mainly for subjecting fish eggs to a predetermined treatment.

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Abstract

【課題】受精卵に、より高い効率にて所定の処理を行うことができる魚卵処理装置を提供する。 【解決手段】本発明に係る魚卵処理装置たる遺伝子注入装置1は、採取された魚卵eを加工する加工用水槽8と加工用水槽8内に位置付けられた前記魚卵eに所定の物質を注入する加工装置とを具備する遺伝子注入装置1であって、前記加工用水槽8が、加工前の魚卵eを収容すべく幅寸法を前記魚卵eが複数個並列し得ず一列に並ぶ寸法に設定された加工前領域81と、所定の加工処理が施された魚卵eを収容するための加工後領域82とを有していることを特徴とする。

Description

魚卵処理装置
 本発明は、主に魚卵に所定の処理を施すための魚卵処理装置に関するものである。
 受精卵に遺伝子を注入することにより組換えタンパク質などの目的物質を遺伝子工学技術を用いて生産する技術分野において、ゼブラフィッシュなど小型魚卵の利用が有益であることは公知である。例えば、前記ゼブラフィッシュを利用して目的物質を得ようとする場合、直径が0.9mm~1.3mmという球状の受精卵への精密な遺伝子溶液(ベクター)の注入が必要であるが、受精卵にダメージを与えにくいように、先端が数~十数μmの直径の極細な針を用いて、受精卵の卵膜を貫通して胚の内部に針先を差し込み、遺伝子溶液を注入するマイクロインジェクション技術が知られている。この分野では、手作業や手動操作で手ぶれを防ぐマニュピレータなどを用いてのマイクロインジェクション作業が一般的な方法となっているが、実用的な目的物質の量の取得のために必要なる数量の受精卵を処理することは困難であり、注入作業も精度と安定性が限られたものとなっている、そこで、下記先行技術にあるような自動化を目指す試みが種々おこなわれている。
特許5647005号公報 特許5823112号公報 特許5787432号公報
 しかしながら、魚卵においては卵膜と胚は比重が異なるため、卵膜に対する胚の位置は重力により鉛直下方に偏心する。従来からのプレート等に卵を配列させてインジェクションする方式においては、魚卵の上方、下方からの視認では針の刺さり深さや刺さりの状態遺伝子注入の様子を適切に観察して遺伝子注入針の差込深さを決めたうえで、遺伝子注入することが難しい。また、魚卵の搬送方向の前後や側方から、魚卵の搬送手段を実現する構成物の影響を避けて遺伝子注入針の差込深さ撮像やセンシングすることが難しい。また、針の刺さりの状態や遺伝子注入液の挿入の様子の把握についても同様である。
 更にマイクロインジェクションを実施できる極細な遺伝子注入針は、コンタミネーション防止のため使い捨ての態様を適用しているが、針の長さやアタッチメントの構造は、単純に針をアタッチメントに取り付けただけでは魚卵への針刺し深さ精度に影響のない精度レベルでは製作されていないことが多く、それぞれ長さが違いばらついている。そのため、複数本の針先位置を数十μm程度のエリアに精密位置決めした上で、装置側へ取付けアライメントや各種部品累積公差などを考慮した設計およびセット手順を構築する必要があるため、煩雑な手順の従前段取り調整が必要となり、特定の熟練オペレータであっても作業が難しく時間を要する。
 また、上述の受精卵は、例えば約30分毎といったように、頻繁に細胞分裂が進むため、迅速に遺伝子を導入し目的の受精卵を得るためには、受精卵の処理を効率がより高い状態で行うことが目的とされる。すなわち、上記特許文献に挙げた従来の技術は、所定の容器の使用等に処理の速度が拘束されてしまうという、所謂バッチ処理を想定してなされた技術であるため、受精卵が加工に適した状態で常に処理が行えるというものではない。また勿論、処理後の受精卵を効率良く回収するということも重要な要素であり、上記特許文献よりも効率良く受精卵を回収する技術も求められているのが現状である。
 具体的には、受精卵の処理を高い効率にて行えるよう、受精卵に所定の処理を行い得るように、より高い効率にて搬送し、処理後の受精卵を高い効率にて回収することが肝要となる。
 本発明は、このような点に着目してなされたものであって、主たる目的は、上記受精卵に、より高い効率にて所定の処理を行うことができる魚卵処理装置を提供することにある。
 本発明は以上のような問題点を鑑み、次のような手段を講じたものである。
 すなわち、本発明の魚卵処理装置は、採取された魚卵を加工する加工用水槽と加工用水槽内に位置付けられた前記魚卵に所定の物質を注入する加工装置とを具備する魚卵処理装置であって、前記加工用水槽が、加工前の魚卵を収容すべく幅寸法を前記魚卵が一列に並ぶ寸法に設定された加工前領域と、所定の加工処理が施された魚卵を収容するための加工後領域とを有していることを特徴とする。
 このようなものであれば、所定の種をなす魚から採取し得た受精卵に、より高い効率にて所定の処理を行うことができる魚卵処理装置を提供することができる。
 より確実に魚卵に対し所定の処理を行い得る構成として、加工装置が、魚卵を載置し得る載置部と、この載置部に載置された魚卵に所定の物質を所定のタイミングで導入し得る管状をなす導入管とを有している構成を挙げることができる。
 また、より高い効率にて魚卵を処理し得るようにするためには、載置部を、円盤状をなす円盤体と、この円盤体の周縁に所定ピッチで形成された魚卵を収容し得る収容凹部とを有するものとすることが望ましい。これにより、魚卵に対し効率の高い処理を行い得る。
 魚卵への処理を作業者によってより確実に行い得るようにするためには、加工用水槽を介して魚卵を、側方から視認可能な加工前領域を有しているものとすることが好ましい。換言すれば、加工前領域を構成する部材を透明に構成するという手法が挙げられる。
 加えて、処理後の魚卵を効率良く回収し得るようにするためには、所定の加工処理が施された魚卵を回収するための回収槽を有するものとすることが望ましい。これにより、回収槽を引き上げるだけで簡単に魚卵を回収することができる。
 更に、回収する処理後の魚卵の品質をより向上させるようにするためには、加工装置により所定の加工がされ得なかった魚卵を排出するための排出部を有するものとすることが望ましい。これにより、正確に加工された魚卵を高い精度で得ることができるとともに、排出部を経た魚卵を回収すれば、加工し得た魚卵を外部へ漏出する事態を有効に回避することができる。
 以上、説明した本発明によれば、受精卵に、より高い効率にて所定の処理を行うことができる魚卵処理装置を提供することが可能となる。
本発明の一実施形態に係る機能ブロック図。 同実施形態に係る全体の構成説明図。 同実施形態に係る採卵搬送部を示す模式的な構成説明図。 同実施形態に係る不要物分離部を示す模式的な構成説明図。 同実施形態に係る遺伝子注入部及び加工用水槽を示す模式的な構成説明図。 図5に係る模式的な平面図。 同実施形態に係る作用説明図。
 以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
 本実施形態に係る卵処理システム或いは魚卵処理装置の一例である遺伝子注入装置1は、飼育水槽Bから採取される魚卵eである受精卵に対し、速やかに所定の遺伝子を導入するためのものである。そして所定の遺伝子が注入された魚卵eはその後、細胞分裂が繰り返されるとともに導入された遺伝子の塩基配列に由来するタンパク質が合成される。そして当該タンパク質はしかるべきタイミングにて採取、抽出、精製され、例えば創薬の研究や量産に利用される。
 遺伝子注入装置1は、図1及び図2に示すように、飼育水槽Bに連続する採卵搬送部2と、搬送された魚卵eを飼育水w並びに排泄物や残餌といった不要物bg、sgに対して分離する不要物分離部3と、不要物bg、sgから分離された魚卵eを主に振動によって搬送する振動搬送部4と、振動搬送部4により搬送された魚卵eを所定の状態に整列させながら搬送する整列搬送部6と、整列搬送部6により搬送されている魚卵eに所定の遺伝子を注入する遺伝子注入部5と、所定の遺伝子が注入された魚卵eを効率良く採取するための選別回収部7とを有している。また本実施形態では、魚卵eに所定の加工を施すための加工装置である遺伝子注入部5並びに整列搬送部6、そして回収装置たる選別回収部7は、平面視概略T字状をなした加工用水槽8に配される。
 また本実施形態では、魚卵eの一例として直径1mm程度の略球形状をなすゼブラフィッシュの卵を利用している。なお魚は脊椎動物であるために遺伝子導入により創薬に利用し得る態様のタンパク質を得やすく、特にゼブラフィッシュは飼育水槽Bから効率良く受精卵である魚卵eを得やすい種として知られている。
 以下、遺伝子注入装置1の各部の構成について説明していく。
 採卵搬送部2は、図2及び図3に示すように、例えば複数並列され且つ上下方向に多段に配置された飼育水槽Bから効率良く魚卵eを採取すべくスロープ状に構成された水樋状の通路である。この採卵搬送部2は、飼育水槽Bからは魚卵eのみならず、魚を飼育していた飼育水wも同時に搬送され、一度タンクTへ収容された後ポンプPにより上昇させられ、不要物分離部3へと案内され、具体的には魚卵e並びに飼育水wが上方から落下され落下エネルギーが付与された状態で不要物分離部3へ案内される。タンクTは、集配した魚卵e並びに飼育水wの一時的なクッション槽としての働きをなすとともに、図示例では内部で例えば螺旋状の水流が発生することにより、滞りなくポンプPにより給水することができる。また具体的な態様として、タンクT内の下限水位検出により、ポンプPのから送りでの破損・減耗を防止するとともに、上限水位検出により、オーバーフロー検出を行う。オーバーフローが実際に起こった場合には、図示しない飼育水槽Bへの配管を介して飼育水wを移動させる。なお、飼育水槽Bを十分高い位置にレイアウトでき、当該飼育水槽Bから魚卵eの不要物分離部3への自由落下が可能な場合は、タンクT並びにポンプPを省略してもよい。
 不要物分離部3は、図4に具体的に示すように、魚卵eを通過させ魚卵eよりも大きな不要物bgを採取し排除するための第一の網装置31と、振動搬送部4に支持されつつ魚卵eが通過し得ない網目を有する第二の網装置32と、この第二の網装置32にある魚卵eに対し浄水cwを噴射する浄水噴射手段33とを有している。本実施形態では第二の網装置32を通過若しくは第二の網装置32への衝突で破砕した飼育水wは、例えば魚卵eよりも小さく第二の網装置32を通過した小さな不要物sgに対し更に分離され、飼育水槽Bへ再び導入される構成を適用している。また本実施形態では浄水噴射手段33は、振動搬送部4により魚卵eが搬送される方向に沿って浄水cwを魚卵eに噴射することにより、魚卵eの搬送をより速やかに行うためのものである。すなわち本実施形態では、第二の網装置32を通過し、細菌、微生物等が混入している可能性がある飼育水wを加工用水槽8に配された加工装置には導入させない構成が適用されている。ここで、本実施形態における浄水cwとは、蒸留水や水道水のみならず上記飼育水wよりも汚れが少ない水のことである。
 振動搬送部4は、第二の網装置32に所定の振動を与えることにより、魚卵eを加工用水槽8へと案内するためのものである。振動搬送部4によって振動が加えられた魚卵eは、加工用水槽8へ向けて速やか且つ効率良く搬送され投入される。
 ここで図5及び図6に示すように、本実施形態では遺伝子注入部5、整列搬送部6及び選別回収部7は加工用水槽8に設けられている。具体的には、遺伝子注入部5は加工用水槽8の上方に、整列搬送部6及び選別回収部7は加工用水槽8の内部に配されている。また図2及び図5に示すように、加工用水槽8の上端近傍まで水が満たされた状態となっている。
 加工用水槽8は、採取された魚卵eを加工するためのものであり、魚卵eに所定の物質を注入する加工装置である遺伝子注入部5及び整列搬送部6を設けてなるものである。具体的に説明すると、加工用水槽8は、加工前の魚卵eを収容すべく内部の厚み寸法を魚卵eが複数個並列し得ない寸法に設定された加工前領域81と、所定の加工処理が施された魚卵eを収容するための加工後領域82とを有する。詳細には加工用水槽8は、内部の厚み寸法を魚卵eが複数個並列し得ない寸法に設定された加工前領域81加工後領域82が連続した平面視概略T字状の形状をなす。また本実施形態では、少なくとも加工前領域81内を視認可能とすべく、少なくとも加工前領域81を透明な材料により構成している。
 整列搬送部6は、加工前領域81に導入された魚卵eを遺伝子注入部5により処理が行い易い状態とすべく整列されるためのものである。整列搬送部6は、円盤形状をなし周囲に所定ピッチにて形成された複数の収容凹部たる凹部63を等間隔に設けた円盤体たる整列盤61と、この整列盤61に向かって浄水cwを噴射するための整列用ポンプ62とを有している。この整列用ポンプ62による浄水cwにより、加工前領域81に導入された魚卵eがスムーズに整列盤61へ案内され、凹部63内に位置決めされる。この整列盤61が、魚卵eを載置し得る載置部に相当する。そして本実施形態では図6に示すように、整列盤61はモータドライバDを介してACサーボモータMが駆動されることにより精密に回転制御が行われている。上記モータドライバDは、制御装置Eにより制御されている。
 遺伝子注入部5は、整列搬送部6によって搬送される魚卵eに所定の遺伝子を注入するためのものであり、魚卵eに直接遺伝子を注入する概略針状をなすキャピラリ51と、このキャピラリ51に所定量の遺伝子を供給するためのシリンジポンプ52と、これらキャピラリ51並びにシリンジポンプ52の上下方向の位置決めを行うポジショナ53とを有している。そして上記キャピラリ51が、魚卵eに所定の物質を所定のタイミングで導入し得る管状をなす導入管に相当する。
 そして本実施形態では、整列搬送部6から加工後領域82へ亘って遺伝子が注入された魚卵eを効率良く回収するための選別回収部7を有している。
 選別回収部7は、加工後の魚卵eを回収する回収装置或いは回収槽に相当する。この選別回収部7は、加工後領域82に収容された回収槽たる回収容器71と、加工前領域81における加工後領域82近傍に設けられ整列盤61へ向けて浄水cwを噴射する回収用ポンプ72と、加工装置を構成する遺伝子注入部5に正確に遺伝子を導入され得なかった魚卵eを加工用水槽8外へ排出するための排出部73と、加工用水槽8内において整列盤61の下半分を覆うように設けられ魚卵eを加工前領域81から加工後領域82へと案内するためのガイド75とを有している。そして本実施形態に係る回収容器71は、加工前領域81に臨む部分にスリット74を設けることにより、加工前領域81から移動した魚卵eを効率良く回収容器71内へ導入することができる。また本実施形態では、ガイド75の一部を回収容器71に入り込ませる形状とすることで、魚卵eを効率良く回収容器71へ案内せしめている。
 ここで本実施形態では図5、図6及び図7に示すように、加工用水槽8へ導入された魚卵eがより高い効率にて加工が行われるような構成を適用している。すなわち加工用水槽8における加工前領域81に導入された魚卵eは整列用ポンプ62から噴射される浄水cwによりスムーズに凹部63へ案内される。そして凹部63へ収容された魚卵eは整列盤61の回転によりキャピラリ51の直下まで順序が異なること無く移動する。ここで加工前領域81の厚みは魚卵eが二つ以上並び得ない幅に設定され、且つ加工前領域81は透明な部材により構成されている。すなわちキャピラリ51直下まで案内された魚卵eは必ず一つずつ明確に視認された状態となる。そしてキャピラリ51は個々の魚卵eに対し、図6に図示されたカメラCにて内部の胚の位置が明確に視認され得る状態で配されるため、カメラC並びに遺伝子注入装置5が精密に制御されながら、当該胚へ正確に遺伝子を注入することができる。このとき、整列盤61が概略円形状に構成され、凹部63が等間隔に配置されているため、制御装置Eによりキャピラリ51直下に正確に凹部63が位置付けられるようになっている。ここで、もし遺伝子が正確に注入し得なかったことがカメラCにて視認できた場合、整列盤61を所定角度回転させた箇所に設けられた排出部73を通過させ別途回収することができる。これにより、組換えが起こった可能性がある卵が外部へ不要に漏れ出すことが回避されている。併せて、加工後領域82には高い割合で正確に遺伝子が注入された魚卵eが案内される。また更に、キャピラリ51により遺伝子が注入された魚卵eは回収用ポンプ72から噴射される浄水cwにより確実に凹部63から離間させられる。そしてこれら魚卵eはスムーズに加工後領域82へ案内され、スリット74を通過して回収容器71に収容されることとなる。
 以上のように、本実施形態に係る魚卵処理装置たる遺伝子注入装置1は、採取された魚卵eを加工する加工用水槽8と加工用水槽8内に位置付けられた前記魚卵eに所定の物質を注入する加工装置とを具備する遺伝子注入装置1であって、前記加工用水槽8が、加工前の魚卵eを収容すべく幅寸法を前記魚卵eが複数個並列し得ず一列に並ぶ寸法に設定された加工前領域81と、所定の加工処理が施された魚卵eを収容するための加工後領域82とを有していることを特徴とする。
 斯かる構成により、所定の種の魚から採取し得た受精卵に、より高い効率にて所定の処理を行うことができる遺伝子注入装置1が実現されている。
 より確実に魚卵eに対し所定の処理を行い得る構成として本実施形態では、加工装置が、魚卵eを載置し得る載置部たる整列搬送部6と、この整列搬送部6に載置された魚卵eに所定の物質を所定のタイミングで導入し得る管状をなす導入管たるキャピラリ51とを有している構成を適用している。
 また、より高い効率にて魚卵eを処理し得るようにするために本実施形態では、整列搬送部6を、円盤状をなす円盤体たる整列盤61と、この整列盤61の周縁に所定ピッチで形成された魚卵eを収容し得る凹部63とを有する構成としている。
 そして、魚卵eへの処理を作業者によってより確実に行い得るようにするために本実施形態では、加工用水槽8を、側方から視認可能な加工前領域81を構成すべく、具体的には、加工前領域81を構成する部材を透明に構成している。これにより、魚卵eへのキャピラリ51の差込深さや、凹部63に対する魚卵eへの収容具合、多くの場合予め着色されている注入用の遺伝子の注入位置やその分布も、側面からわかりやすくカメラCによる撮像ができる。更に例えば、画像処理手段等を別途用いることにより、これら一連の処理を完全自動化とし易いようになっている。魚卵eへのキャピラリ51の相対位置を適切に調整できるため、キャピラリ51の誤操作による損傷を有効に回避し得るのみならず、正確なキャピラリ51の操作に起因する注入した遺伝子由来の目的物質の生産効率を有効に向上させ得るシステムの構築に寄与している。
 加えて、処理後の魚卵eを効率良く回収し得るようにするために本実施形態では、所定の加工処理が施された魚卵eを回収するための回収槽たる回収容器71を設けている。
 更に、回収する処理後の魚卵eの品質をより向上させるようにするために本実施形態では、加工装置により所定の加工がされ得なかった魚卵eを排出するための排出部73を設けている。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態の構成に限られるものではない。上記実施形態では魚卵に対し遺伝子を導入するための態様を開示したが勿論、魚卵に対して、遺伝子に限らず、ヒトがん細胞などの細胞や、薬、薬候補物質、毒性物質などの化学物質や、調味料、着色料などの食品添加物といった、別異の物質を注入する態様であることを妨げない。また上記実施形態では魚卵としてゼブラフィッシュの卵を適用したが勿論、別の魚類の卵を用いてもよい。また個々の構成要素の具体的な配置は加工用水槽内の具体的な水の流れといった詳細な態様やその他の構成も、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
 本発明は、主に魚卵に所定の処理を施すための魚卵処理装置としての利用が可能である。
1・・・遺伝子注入装置
2・・・採卵搬送部
3・・・不要物分離部
4・・・振動搬送部
5・・・遺伝子注入部
6・・・整列搬送部
7・・・選別回収部
8・・・加工用水槽
B・・・飼育水槽
e・・・魚卵
cw・・・浄水
w・・・飼育水

Claims (6)

  1. 採取された魚卵を加工する加工用水槽と、
    加工用水槽内に位置付けられた前記魚卵に所定の物質を注入する加工装置と、
    を具備する魚卵処理装置であって、
    前記加工用水槽が、加工前の魚卵を収容すべく幅寸法を前記魚卵が一列に並ぶ寸法に設定された加工前領域と、所定の加工処理が施された魚卵を収容するための加工後領域とを有していることを特徴とする魚卵処理装置。
  2. 前記加工装置が、魚卵を載置し得る載置部と、この載置部に載置された魚卵に所定の物質を所定のタイミングで導入し得る管状をなす導入管とを有している請求項1記載の魚卵処理装置。
  3. 前記載置部が、円盤状をなす円盤体と、この円盤体の周縁に所定ピッチで形成された前記魚卵を収容し得る収容凹部とを有している請求項2記載の魚卵処理装置。
  4. 前記加工用水槽を介して前記魚卵を、側方から視認可能な前記加工前領域を有している請求項1記載の魚卵処理装置。
  5. 前記加工用水槽を介して前記魚卵を、側方から視認可能な前記加工前領域を有している請求項2記載の魚卵処理装置。
  6. 前記加工用水槽を介して前記魚卵を、側方から視認可能な前記加工前領域を有している請求項3記載の魚卵処理装置。
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