WO2019111790A1 - 自動分析装置 - Google Patents

自動分析装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2019111790A1
WO2019111790A1 PCT/JP2018/043850 JP2018043850W WO2019111790A1 WO 2019111790 A1 WO2019111790 A1 WO 2019111790A1 JP 2018043850 W JP2018043850 W JP 2018043850W WO 2019111790 A1 WO2019111790 A1 WO 2019111790A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
maintenance
sample
reagent
display
automatic analyzer
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/043850
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
治國 河
モハメド アブエルセウド
Original Assignee
株式会社日立ハイテクノロジーズ
ロッシュ ディアグノスティクス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
ロッシュ ディアグノスティクス オペレーションズ インコーポレーテッド
エフ・ホフマン・ラ・ロッシュ・アー・ゲー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社日立ハイテクノロジーズ, ロッシュ ディアグノスティクス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング, ロッシュ ディアグノスティクス オペレーションズ インコーポレーテッド, エフ・ホフマン・ラ・ロッシュ・アー・ゲー filed Critical 株式会社日立ハイテクノロジーズ
Priority to EP18886435.9A priority Critical patent/EP3722812B1/en
Priority to US16/646,206 priority patent/US11525838B2/en
Priority to JP2019558168A priority patent/JP7038734B2/ja
Priority to CN201880057618.8A priority patent/CN112219121A/zh
Publication of WO2019111790A1 publication Critical patent/WO2019111790A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/10Devices for transferring samples or any liquids to, in, or from, the analysis apparatus, e.g. suction devices, injection devices
    • G01N35/1002Reagent dispensers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/00594Quality control, including calibration or testing of components of the analyser
    • G01N35/00613Quality control
    • G01N35/00623Quality control of instruments
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/00722Communications; Identification
    • G01N35/00732Identification of carriers, materials or components in automatic analysers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/0092Scheduling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/04Details of the conveyor system
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/00722Communications; Identification
    • G01N2035/00891Displaying information to the operator
    • G01N2035/0091GUI [graphical user interfaces]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/0092Scheduling
    • G01N2035/0094Scheduling optimisation; experiment design
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/04Details of the conveyor system
    • G01N2035/0401Sample carriers, cuvettes or reaction vessels

Definitions

  • the present invention relates to an automatic analyzer that analyzes a sample using a reagent.
  • the sample contained in the sample container is aspirated by the sample dispensing mechanism and discharged into the reaction container.
  • the reagent contained in the reagent container is discharged into the reaction container by the reagent dispensing mechanism, discharged into the reaction container disposed in the reaction bath, the reagent and the sample are reacted, and light is reacted with the reaction liquid from the light source lamp And analyze the sample using a photometer.
  • consumables such as reagents, reaction vessels, light source lamps, system water, etc. exist, and it is necessary to replace them with new ones at appropriate times.
  • Patent Document 1 discloses a technique of managing the use degree of consumables in an analyzer, calculating an expected replacement date based on the use degree and a use limit value, and displaying the date on a display.
  • the user who operates the automatic analyzer performs maintenance to maintain the reliability of the measurement results.
  • the maintenance includes a maintenance which is regularly performed for several days or several months, and a maintenance which is performed when an abnormality occurs in the automatic analyzer. It is necessary to set an expiration date in advance for maintenance performed periodically, and to notify the user of maintenance whose expiration date has passed or maintenance approaching the expiration date.
  • the maintenance of the automatic analyzer includes, for example, the cleaning operation of the reaction tank, the replacement operation of the reaction tank water, the cleaning operation of the sample dispensing mechanism and the probe of transfer of reagent dispensing, the check operation of the RFID reader and the like.
  • the maintenance of the automatic analyzer also needs to individually manage the implementation time, but the management is complicated.
  • An object of the present invention is to realize an automatic analyzer that can be efficiently executed without leaking necessary maintenance.
  • it is possible to set the priority of maintenance to be performed, and when an operator needs to intervene in the execution of maintenance, support it, and can automatically execute the necessary maintenance without leaking it. It is to realize an analyzer.
  • the present invention is configured as follows.
  • a sample container transport mechanism for transporting a sample container, a reagent container transport mechanism for transporting a reagent container, a reaction vessel transport mechanism for transporting a reaction container having a reaction tank, and a sample in the reaction container
  • the operation control unit stores the expiration date for each maintenance item of the analysis module and the execution time for each maintenance item in the memory, and identifies and displays the execution priority based on the expiration date at the time of the execution. It was displayed on the display unit, according to an instruction from the operator input from the operation input unit, rearranges based display order
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of an automatic analyzer to which the present invention is applied. It is a figure which shows the barcode label stuck on the container. It is a figure which shows the barcode label stuck on the container. It is an operation
  • FIG. 1 is a whole block diagram of an automatic analyzer to which the present invention is applied.
  • a large number of sample containers 1 containing samples are arranged in a sample transport disk (sample container transport mechanism) 2.
  • the suction and discharge nozzles of the sample dispensing mechanism 5 are connected to the syringe pump 7 for sample.
  • the operations of the syringe pump 7 and the sample dispensing mechanism 5 are controlled by the microcomputer 3 that controls the operation of each mechanism and calculates measurement data via the interface 4. Therefore, the microcomputer 3 is an operation control unit that performs analysis and operation control.
  • reaction vessels 6 are arranged on a reaction table 17 rotatably provided relative to a reaction vessel transport mechanism 9 having a reaction bath (reaction vessel) to form reaction lines.
  • the constant temperature liquid maintained at 37 degrees Celsius is supplied from the constant temperature liquid supply unit 10 to the reaction bath of the reaction container transport mechanism 9.
  • the multi-wavelength photometer includes a light source 14 and a multi-wavelength spectrometer 15.
  • the reaction table 17 is rotationally transferred so that the light beam from the light source 14 crosses the row of reaction vessels 6.
  • the used reaction container 6 is cleaned by the cleaning mechanism 19 and reused.
  • the stirring mechanism 13 mixes the sample discharged into the reaction container 6 with the reagent solution corresponding to the analysis item.
  • the measurement signal based on the reaction solution obtained by the multi-wavelength spectrometer 15 is converted from an analog signal to a digital signal by the A / D converter 16 and is input to the microcomputer 3.
  • reagent bottles (reagent containers) 12 corresponding to each analysis item are respectively installed along the circumference of a reagent disc (reagent transfer mechanism) 26 for reagents. That is, the disc 26 is a selectively rotatable reagent bottle storage unit. In the vicinity of the disk 26, a barcode reader 23 is disposed.
  • the reagent dispensing mechanism 8 includes a reagent dispensing pipettor and a syringe pump 11 for reagent.
  • the reagent dispensing mechanism 8 having the reagent dispensing pipettor sucks and holds a predetermined amount of the reagent solution in the reagent bottle 12 stopped at the suction position in the suction and discharge nozzles, and circulates the suction and discharge nozzles on the row of the reaction vessels 6
  • the reagent solution held is discharged to the reaction container 6 which is moved and stopped at the reagent receiving position.
  • the reagent solution dispensed at this time is of the type corresponding to the analysis item assigned to each reaction vessel 6.
  • a reagent bar code label 22 printed with a bar code is attached to the outer wall of each reagent bottle 12.
  • the information displayed as the barcode 22 printed on the barcode label 22 includes, for example, a reagent bottle code specific to each bottle consisting of a sequence number, the size of the bottle, the expiration date of the reagent solution, the first reagent or not
  • the reagent dispensing order indicating 2 reagents or the third reagent, the maximum analysis possible number of times of the reagent solution, the reagent dispensing amount indicating a single dispensing use amount, the production lot number and the like.
  • reagent information read by the barcode reader 23 from each reagent bottle 12 is stored in a corresponding memory area of the storage unit (memory) 25 or the microcomputer 3.
  • the reagent information is read by the barcode reader 23 as the reagent bottle 12 is stored in the reagent disc 26.
  • each reagent bottle 12 is read by the rotation angle detection unit provided on each reagent disc 26.
  • a signal indicating the set position of is output and input to the microcomputer 3 through the interface 4.
  • the reagent information, the bottle set position, and the analysis item are stored in association with each other.
  • the operator of the automatic analyzer can input (designate) various information using the screen of the CRT (display unit) 18 and the keyboard (operation input unit) 21.
  • the measurement results of the analysis items can be displayed on the printer 27 and the CRT 18.
  • the information of the USB 24 is read by the reader and stored in the storage unit 25 or the corresponding memory area of the microcomputer 3.
  • the display unit 18 is not limited to a CRT, and may use liquid crystal or the like.
  • the operation input unit 21 can also include a mouse in addition to the keyboard.
  • the information stored in the USB 24 is, for example, the following. That is, an analysis item code displayed in 5 digits, a parameter commonly used in the analysis item, a parameter stored separately for each reagent bottle, and the like. Among them, parameters commonly used in analysis items are wavelength used in the photometer, amount of sample, calibration method, standard solution concentration, number of standard solutions, check limit value of analysis abnormality, and the like.
  • the parameters for each reagent bottle 12 include reagent type, reagent dispensing order, reagent bottle code, reagent solution volume, reagent dispensing volume, maximum number of analysis possible times, reagent manufacturing date, and the like.
  • the operation conditions of each mechanism of the automatic analyzer, the analysis parameters of each analysis item, the judgment logic for managing the bottles of each reagent, and the reading from the reagent bottles The maximum number of analyzes allowed, the analysis results, etc. are stored.
  • the reagent information is provided by a recording medium such as a floppy disk provided by the manufacturer when the reagent bottle 12 is delivered.
  • a recording medium such as a floppy disk provided by the manufacturer when the reagent bottle 12 is delivered.
  • the operator inputs the information described on the visual confirmation sheet attached to the reagent bottle 12 into the automatic analyzer using the screen of the CRT 18 and the keyboard 21. You can also.
  • a sample barcode label 50 having a barcode printed on the outer wall is attached to the sample container 1.
  • the information displayed as this barcode is, for example, a specimen identification number that uniquely determines the specimen. This number is read by the bar code reader 28, and the rotation angle detection of the sample transport disc 2 recognizes the correspondence between the sample position and the sample identification number.
  • the sample position, the sample identification number, and the analysis item are associated and stored at the end of the bar code reading. Ru.
  • whether the sample is a standard sample, a control sample or a general sample can generally be identified by the upper number of the sample identification number.
  • the analysis of the entire automatic analyzer is performed in the order of sampling, reagent dispensing, stirring, photometry, cleaning of the reaction container, data processing such as concentration conversion, and the like.
  • sample containers 1 containing a sample are placed on a sample transport disk 2.
  • the sample transport disc 2 is controlled by the computer 3 via the interface 4. Further, the sample transport disk 2 causes the barcode reader 28 to read the barcode 50 on the outer wall of the sample container 1 and associates the sample with the analysis item.
  • the sample container 7 is rotationally moved under the probe of the sample dispensing mechanism 5 in accordance with the order of the samples to be analyzed, and the sample of the predetermined sample container 1 is reacted with the sample pump 7 connected to the sample dispensing mechanism 5 by the operation of the sample pump 7 A predetermined amount is dispensed into 6.
  • the reaction container 6 into which the sample is dispensed moves in the reaction bath of the reaction container transport mechanism 9 to the first reagent addition position.
  • a predetermined amount of reagent sucked from the reagent container 12 is added to the moved reaction container 6 by the operation of the reagent pump 11 connected to the suction / discharge nozzle of the reagent dispensing mechanism 8.
  • the reaction vessel 6 after the addition of the first reagent is moved to the position of the stirring mechanism 13, and the first stirring is performed.
  • the fourth reagent is set on the reagent disc 26, such addition / stirring of the reagent is performed for the first reagent to the fourth reagent.
  • the luminous flux emitted from the light source 14 is passed, and the absorbance at this time is detected by the multi-wavelength spectrometer 15.
  • the detected absorbance signal is sent to the computer 3 via the A / D converter 16 and the interface 4 and converted to the concentration of the sample.
  • the data subjected to density conversion is printed out from the printer 27 through the interface 4 and displayed on the screen of the CRT 18.
  • the reaction container 6 for which the photometry is completed is moved to the position of the cleaning mechanism 19 and the inside thereof is discharged by a container cleaning pump (not shown).
  • FIG. 3 is a diagram showing an overall operation flow from the start to the end of maintenance of the automatic analyzer.
  • the operation control of the automatic analysis device of the operation flow shown in FIG. 3 is performed by the computer (operation control unit) 3.
  • FIG. 4 is an example in which the automatic analyzer includes a plurality of operation modules, and each operation module ((sampler unit (pre-processing module (SU)), electrolyte measurement unit (ISE), sample buffer module (MSB) ,
  • the analysis unit (AU1, AU2)) is a diagram showing a screen for selecting a target operation module, the electrolyte measurement unit (ISE), the analysis unit (AU1, AU2) can be defined as an analysis module
  • Each of these analysis modules has a sample container transport mechanism 2, a reagent transport mechanism 26, a reaction container transport mechanism 9, a sample dispensing mechanism 5, and a reagent dispensing mechanism 8.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram showing maintenance management information
  • FIG. 6 is a diagram showing a maintenance screen.
  • the ISE module and the AU1 module will be described taking Sample Probe Wash (sample probe washing) maintenance as a maintenance target.
  • step S1 the maintenance process is started (step S1), and the sample probe wash of the maintenance item is selected on the maintenance screen 301 shown in FIG. 6 (step S2).
  • step S2 the sample probe wash of the maintenance item is selected on the maintenance screen 301 shown in FIG. 6
  • step S3 the execution target module 202 of Sample Probe Wash maintenance is selected on the maintenance selection screen 201 shown in FIG. 4 (step S3), and the execution button 203 (Execute button) is pressed to execute maintenance (step S3). S4).
  • Step S5 When the Sample Probe Wash maintenance of AU1 ends normally (Step S5), the maintenance execution time of the target module AU1 of Sample Probe Wash is updated (Step S6). Further, the maintenance expiration time is also updated with respect to the target module AU1 of the Sample Probe Wash (step S7), and the maintenance processing is ended (step S8).
  • the maintenance management information shown in FIG. 5 will be described.
  • a maintenance item 211 of an item to be subjected to maintenance a maintenance execution module 212 capable of performing a maintenance item, a maintenance execution time 213 indicating a maintenance execution time, a maintenance expiration date 214 of a maintenance expiration date, a maintenance expiration date
  • the maintenance expiration time 215 of the expiration time is displayed.
  • the reaction tank water exchange Incubation Watre Exchange
  • the reaction tank cleaning Incubation Bath Cleaning
  • the reaction container exchange Change Reaction Cell
  • the sample probe wash Sample Probe Wash
  • the electrolyte measurement device probe check ISE Probe Check, RFID Reader Check, and System Wash.
  • the maintenance execution time 213, the maintenance expiration date 214, and the maintenance expiration time 215 are stored and held in each module shown in the maintenance execution module 212.
  • the maintenance execution time 213 is managed by date, hour, hour, minute and second.
  • the maintenance expiration date 214 displays the date and time in calculation by date. For example, 7 is stored and held for an item which needs to be regularly maintained once a week. This means 7 days (one week).
  • the maintenance execution time 213, the expiration date 214 and the expiration time 215 indicate the case of the pretreatment module (SU), but the electrolyte measurement unit (ISE), the sample buffer module (MSB), the analysis unit (AU1, AU2)
  • the maintenance execution time, the expiration date and the expiration time are displayed for each of the above. Then, the expiration date and the execution time for the same maintenance item common to the plurality of analysis modules (ISE, AU1, AU2) are stored in the memory 25 for each analysis module.
  • the maintenance expiration time 215 adds up the maintenance expiration time 214 from the maintenance execution time 213 and stores the expiration time.
  • the time period from the maintenance implementation time to the expiration date is converted into a percentage and displayed, and when the displayed percentage is exceeded, a warning is displayed to the user as a warning.
  • the maintenance screen 301 of FIG. 6 has a module display 302, a maintenance item display 303, a maintenance execution time display 304, and a system current time 305 for displaying the current system time.
  • the current time 305 is for checking the maintenance expiration date. It becomes a standard.
  • the module display 302 is displayed for each module and displays the maintenance status of each module.
  • the normal module state 311 is a circle and is in a valid state after maintenance is performed.
  • the dead module state 312 is a black circle and indicates a state where the maintenance expiration date has passed since maintenance was performed.
  • the expired caution module status 313 is a double circle and indicates a status approaching the expiration date set by the user. In order to affect the analysis result when the expiration date has passed, a warning date is set in advance, and the maintenance expiration time 305 is approaching.
  • the maintenance execution time display 304 displays the maintenance execution time. For maintenance items that apply to multiple modules, displays the time when the expiration date is approaching. For example, in the case of Sample Probe Wash in the maintenance item display 303, the corresponding modules are ISE and AU1.
  • the expiration time state 321 in FIG. 6 is displayed when there is a module whose expiration date has expired for the corresponding maintenance item. For example, in the case of Sample Probe Wash, since the expiration date of the AU1 module has expired, the expiration time status 321 is displayed.
  • the expired caution time state 322 is displayed when the corresponding module has an expired caution.
  • the normal time state 323 is displayed when the expired module and the expiration date are not noted.
  • the expiration time status 321, the expiration attention status 322, and the normal status 323 are displayed by identification to identify them, and the execution time is displayed on the maintenance screen 301 together with these.
  • the identification display may be different in display density or different as it can distinguish display colors.
  • the display method of the expiration time state 321 can be different from the display method of the expiration caution time state 322 and the normal time state 323.
  • the display color of the expiration time state 321 can be displayed in a different color from the other states 322 and 323 and emphasized.
  • the display color of the expiration time state 321 is red, and the other colors are different.
  • the maintenance screen 301 of FIG. 6 always displays the latest information in order to obtain and display information from the maintenance management information of FIG. 5 at a constant cycle.
  • FIG. 7 is a screen display after rearranging the maintenance processing in the order of priority of expired and expired warnings based on the maintenance execution time display 401.
  • the expiration time status 321 has a high priority for maintenance execution, and is displayed in order from the top of the maintenance execution time display 401 of FIG. 4.
  • the expired caution time state 322 is arranged, and the normal time state 323 is placed at the end. The result is the display shown in FIG.
  • the user can confirm the maintenance item having high priority from the maintenance execution time, and the user can easily recognize.
  • the priority of all the maintenance items may not be confirmed unless the display information is scrolled by the scroll bar. is there.
  • by rearranging the maintenance items those having high maintenance execution priorities can be aggregated upward, and the user can simultaneously carry out maintenance items having high execution priorities on one screen without scrolling the display information. It can be confirmed. As a result, the necessary maintenance can be performed efficiently without leakage.
  • FIG. 8 is a diagram showing a screen (maintenance execution schedule screen) 501 for collectively executing the expired time states 321 rearranged in the time rearrangement display 401 in FIG.
  • the execution module 511 of the module to be executed, the execution maintenance 512 of the maintenance item selected in FIG. 7, and the execution maintenance time 513 are displayed on the screen shown in FIG.
  • the execution order is AU1 (Incubation Water Exchange), AU1 (Incubation Bath Cleaning), AU1 (Sample Probe Wash), ISE (RFID Reader Check) in this order, and these are respectively shown in the indicated modules It can be recognized that the expiration date has passed.
  • AU1 Incubation Water Exchange
  • AU1 Incubation Bath Cleaning
  • AU1 Sample Probe Wash
  • ISE RFID Reader Check
  • FIG. 9 is a detailed operation flowchart of step S4 shown in FIG.
  • step S10 when maintenance to be performed is rearranged and displayed in the order of execution, and the operator presses the execution button 514.
  • Maintenance processing is started (steps S10 to S12).
  • the maintenance state is displayed (step S13). This may be that the color display of the item shown in FIG. 8 may be displayed in a color that distinguishes it from the other items for the maintenance currently being performed, or that the item is under maintenance processing by setting it to blinking. Can be made clear.
  • the maintenance process includes one that can be automatically executed by the automatic analyzer and one that requires an operator's intervention. For example, cleaning of the reaction vessel requires cleaning by the operator. In addition, replacement of the reaction container also requires work by the operator.
  • step S14 when the operation of the operator is required, the operation request of the operator is displayed on the screen (steps S14 and S15). For example, as shown in FIG. 10, when it is necessary to clean the reaction vessel, a display 700 indicating that the reaction vessel needs to be cleaned is output. Then, when cleaning of the reaction tank is completed, the operator presses the processing end button 701 (step S16).
  • step S17 the process proceeds to step S17, and maintenance is performed.
  • step S14 when the operation of the operator is unnecessary, the process proceeds to step S17.
  • step S13 If the maintenance listed in the screen shown in FIG. 8 is not completed, the process returns to step S13, and if all the listed maintenance is completed, the process ends.
  • FIG. 11 is a diagram showing a module rearrangement display 601 in which the module display 302 shown in FIG. By rearranging AU1 as a reference, it is possible to confirm a maintenance item having a high maintenance execution priority in AU1. Sorting can be performed by selecting the module name of the module display 302. In addition, since the priority of the dead module state 321 is high, the order of rearranging is displayed at the top. Next, the expired caution module state 322 is arranged.
  • the user can confirm the maintenance item with high priority of each module, and the user can easily recognize.
  • maintenance that needs to be performed can be performed collectively.
  • the maintenance execution can be performed.
  • FIG. 6 an example is shown in which the marks are displayed differently for each of the normal module state, the dead module state, and the expired caution module state.
  • a mark that can identify the module 212 may be displayed in FIG. This is because it may be sufficient to display or highlight the expiration time state 321 as a warning to the user.
  • a display can be displayed that can identify whether the operator can carry out the maintenance item. Then, the display order of the maintenance items can be rearranged based on the above-described display (mark) and displayed on the display unit 18. Even in this case, as shown in FIG. 11, by selecting the module name, it is possible to rearrange the maintenance items so as to display on the upper side what can be performed.
  • the user can identify the state of each maintenance item such as the expiration time state 321 based on the maintenance items that can be implemented for a specific module. In this case, it may be displayed in chronological order without being sorted according to the priority, but it is desirable to be able to perform sorting so as to further consolidate the expiration time states 321.
  • FIG. 12 is a screen for collectively executing the sorted maintenance in FIG. Similarly, as shown in FIG. 8, scheduled maintenance is executed by pressing the OK button.
  • FIG. 13 is a screen for executing maintenance rearranged in the module display 302 as a pipe.
  • the maintenance items selected in the maintenance item display 303 of FIG. 6, (Incubation Water Exchange), (Incubation Bath Cleaning), (Sample Probe Wash) are selected, sorted and displayed, and the pipe button 801 is selected, as shown in FIG. The screen is displayed.
  • FIG. 14 is a diagram showing a screen displaying a schedule on which maintenance can be performed and a pipe setting.
  • For pipe settings select Power Up to perform scheduled maintenance items at startup, after powering on the automated analyzer. On the contrary, when powering off and down the automatic analyzer, to execute the scheduled maintenance item, select Power Down and press the OK button.
  • the user can perform reliable maintenance by setting it as a pipe so that the expired or expired caution item can be automatically executed.
  • an automatic analyzer that can be efficiently executed without leaking the necessary maintenance.
  • Automatic analysis that can set the priority of maintenance items to be performed and support it when operators need to intervene in the execution of maintenance and can efficiently execute the necessary maintenance without omission
  • the device can be realized.
  • the present invention is applied also to the automatic analysis device which is not provided with a plurality of operation modules. It is possible.
  • the screen display shown in FIG. 6 is, for example, each operation mechanism of only AU1 (sample transport mechanism 2, reagent transport mechanism 26, reaction container transport mechanism 9, sample dispensing mechanism 5, reagent dispensing mechanism 8, It becomes a display of maintenance of the bar code readers 23, 28, the light source 14, the multi-wavelength spectroscope 15, the stirring mechanism 13 and the like.
  • the present invention is also applicable to items other than the maintenance items in the example described above, and the sample transport mechanism 2, the reagent transport mechanism 26, the reaction container transport mechanism 9 having a reaction crucible, the sample dispensing mechanism 5, and the reagent
  • the present invention can be applied to maintenance related to the dispensing mechanism 8.
  • the automatic analyzer having a plurality of modules as shown in FIG. 4 includes a reaction container transport mechanism for transporting a reaction container, a reagent container transport mechanism, a sample dispensing mechanism for dispensing a sample to the reaction container, and a reaction container
  • a plurality of analysis modules each having a reagent dispensing mechanism for dispensing a reagent, and an operation control unit, a display unit, an operation input unit, and a sample container transport mechanism are established as an automatic analyzer.
  • Reaction table 18 CRT 19 Cleaning mechanism 21 Keyboard 22 Reagent bar code label 23, 28 Bar code reader 24 USB 25 ⁇ ⁇ Memory (storage unit), 26 ⁇ ⁇ ⁇ Reagent disc ( Drug delivery mechanism), 27: Printer, 50: Sample bar code label, 201: Maintenance selection screen, 202: Execution target module, 211: Maintenance item, 212: Maintenance execution module 213: maintenance execution time 214: maintenance expiration date 215: maintenance expiration time 301: maintenance screen 302: module display 303: maintenance item display 304 ⁇ maintenance execution time display, 305 ... system current time, 311 ... normal module status, 312 ... effective cutting module status, 313 ... expired note module status, 321 ...
  • module rearrangement display 611 module selection button 700: display indicating that the reaction tank needs to be cleaned 701: processing end button 801: pipe button S1 to S8, S10 to S18 ... processing steps

Landscapes

  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Abstract

必要なメンテンナンスを漏れなく、効率よく実行可能な自動分析装置が実現される。動作制御部3は、検体容器搬送機構2、試薬容器搬送機構26、反応容器搬送機構9、検体分注機構5、試薬分注機構8を有する分析モジュール(ISE、AU1、AU2)、及び表示部18の動作を制御し、反応容器6に収容された検体の分析を行う。動作制御部3、分析モジュール(ISE、AU1、AU2)のメンテナンス項目毎の有効期限及びメンテナンス項目毎の実行時刻をメモリ25に記憶し、有効期限に基づく実行優先度の識別表示と共に実行時刻を表示部8に表示し、操作入力部21から入力された操作者からの指示に従って、メンテナンス項目の表示順序を実行優先度に基づき並び替えて表示部8に表示させる。

Description

自動分析装置
 本発明は、試薬を用いて検体を分析する自動分析装置に関する。
 自動分析装置においては、検体容器に収容された検体を検体分注機構により吸引し、反応容器に吐出する。また、試薬容器に収容された試薬を試薬分注機構により、反応容器に吐出し、反応浴槽内に配置された反応容器に吐出し、試薬と検体とを反応させ、光源ランプから光を反応液に照射し、光度計を用いて検体を分析する。
 自動分析装置には、試薬、反応容器、光源ランプ、システム水等の消耗品が存在し、適切な時期に新たなものと交換する必要がある。
 特許文献1には、分析装置において、消耗品の使用度を管理し、使用度と使用限度値とに基づき、交換予定日を算出し、ディスプレイに表示する技術が開示されている。
特開2014-32022号公報
 自動分析装置においては、消耗品の交換の他に、一定の精度を維持するために、装置のメンテナンスを行う必要がある。
 つまり、自動分析装置を運用する上で、測定結果の信頼性を保つには、自動分析装置の分析精度を維持する必要がある。自動分析装置を運用するユーザは、メンテナンスを行い、測定結果の信頼性を保っている。メンテナンスには、数日や数か月定期的に行うメンテナンスや、自動分析装置に異常が発生した場合に行うメンテナンスなどがある。定期的に行うメンテナンスは、あらかじめ有効期限を設定し、有効期限が過ぎたメンテナンスや、有効期限に近づいたメンテナンスはユーザに推奨を知らせる必要がある。
 自動分析装置のメンテナンスとしては、例えば、反応槽の洗浄作業、反応槽水の交換作業、検体分注機構や試薬分注移行のプローブの洗浄作業、RFID読み取り装置のチェック作業等がある。
 上述したように、自動分析装置のメンテナンスも、個別に実施時期を管理する必要があるが、その管理が煩雑であった。
 特許文献1に記載の技術を自動分析装置におけるメンテナンス時期の実施に適用したとしても、メンテナンスの有効期限、有効期限に近づいたメンテナンス、有効期限が過ぎたメンテナンスをディスプレイに表示するに過ぎない。
 自動分析装置において、消耗品の交換作業は短時間で終了可能であるが、メンテナンスに必要な作業時間は、消耗品の交換作業より長時間が必要である。このため、期限が近づいたメンテナンスや期限が過ぎたメンテンナンスが複数存在する場合には、どのメンテナンスを優先して実行するか、分析ユニットが複数存在する場合は分析ユニット毎に実行順序を考慮するかを決定して、効率良く、メンテナンスを実行する必要がある。
 また、メンテナンスには、自動分析装置が自動的に実行可能なものと、操作者が一部介入しなければならないものとが混在する。
 このため、自動分析装置において、複数のメンテナンスを漏れなく、かつ、効率よく実行することが求められている。
 本発明の目的は、必要なメンテナンスを漏れなく、効率よく実行可能な自動分析装置を実現することである。また、実行すべきメンテナンスの優先順位を設定可能であり、かつ、メンテナンスの実行に操作者が介入する必要があるときは、それをサポートし、必要なメンテンナンスを漏れなく、効率よく実行可能な自動分析装置を実現することである。
 上記目的を達成するため、本発明は次のように構成される。
 自動分析装置において、検体容器を搬送する検体容器搬送機構と、試薬容器を搬送する試薬容器搬送機構と、反応槽を有し、反応容器を搬送する反応容器搬送機構と、検体を上記反応容器に分注する検体分注機構と、試薬を上記反応容器に分注する試薬分注機構と、表示部と、操作入力部と、メモリと、上記検体容器搬送機構、上記試薬容器搬送機構、上記反応容器搬送機構、上記検体分注機構、上記試薬分注機構を有する分析モジュール、及び上記表示部の動作を制御し、上記反応容器に収容された検体の分析を行う動作制御部と、を備え、上記動作制御部は、上記分析モジュールのメンテナンス項目毎の有効期限及びメンテナンス項目毎の実行時刻を上記メモリに記憶し、上記有効期限に基づく実行優先度の識別表示と共に上記実行時刻を上記表示部に表示し、上記操作入力部から入力された操作者からの指示に従って、上記メンテナンス項目の表示順序を前記実行優先度に基づき並び替えて上記表示部に表示させる。
 必要なメンテナンスを漏れなく、効率よく実行可能な自動分析装置を実現することができる。また、実行すべきメンテナンスの優先順位を設定可能であり、かつ、メンテナンスの実行に操作者が介入する必要があるときは、それをサポートし、必要なメンテンナンスを漏れなく、効率よく実行可能な自動分析装置を実現することができる。
本発明が適用される自動分析装置の全体構成図である。 容器に貼付されたバーコードラベルを示す図である。 容器に貼付されたバーコードラベルを示す図である。 メンテナンス処理の動作フローチャートである。 自動分析装置のモジュール選択画面を示す図である。 メンテナンス管理情報の表示例を示す図である。 メンテナンス状態表示画面の例を示す図である。 メンテナンス処理時刻の並び替えを行った画面の一例を示す図である。 メンテナンス処理実行スケジュール画面の一例を示す図である。 メンテナンス実行処理の詳細フローチャートである。 操作者が介入すべき場合の表示画面例を示す図である。 メンテナンス処理時刻の並び替えを行った画面の他の例を示す図である。 メンテナンス処理実行スケジュール画面の他の例を示す図である。 メンテナンス実行スケジュール画面でありパイプ設定の例を示す図である。 パイプ設定の場合におけるメンテナンス処理実行スケジュール画面の例を示す図である。
 以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
 図1は、本発明が適用される自動分析装置の全体構成図である。図1において、検体を収容した多数の検体容器1が検体搬送ディスク(検体容器搬送機構)2に配列されている。検体分注機構5の吸排ノズルは検体用シリンジポンプ7に接続されている。シリンジポンプ7および検体分注機構5の動作は、インターフェイス4を介して各機構部の動作制御および測定データの演算をするマイクロコンピュータ3によって制御される。よって、マイクロコンピュータ3は、分析及び動作制御を行う動作制御部である。
 反応浴槽(反応槽)を有する反応容器搬送機構9に対して回転可能に設けられた反応テーブル17上には多数の反応容器6が配列され、反応ラインを形成している。反応容器搬送機構9の反応浴槽へは恒温液供給部10から摂氏37度に維持された恒温液が供給される。多波長光度計は光源14と多波長分光器15を備えており、光源14からの光ビームが反応容器6の列が横切るように反応テーブル17が回転移送される。使用済の反応容器6は洗浄機構19によって洗浄され再使用に供される。
 撹拌機構13は反応容器6に吐出された検体とその分析項目に対応する試薬液とを混合する。多波長分光器15によって得られる反応液に基づく測定信号は、A/Dコンバータ16によってアナログ信号からディジタル信号に変換され、マイクロコンピュータ3に入力される。
 試薬用の試薬ディスク(試薬搬送機構)26には、各分析項目に対応した多種の試薬ボトル(試薬容器)12が円周に沿ってそれぞれ設置される。つまり、ディスク26は選択的に回転可能な試薬ボトル収納部である。ディスク26の近傍にはバーコード読取装置23が配設される。試薬分注機構8は試薬分注ピペッタおよび試薬用シリンジポンプ11を含む。
 試薬分注ピペッタを有する試薬分注機構8は、吸入位置に停止された試薬ボトル12内の試薬液を吸排ノズル内に所定量吸入保持し、それらの吸排ノズルを反応容器6の列上に回動し試薬受入位置に停止している反応容器6に、保持していた試薬液を吐出する。この際に分注される試薬液は、各反応容器6に割り当てられている分析項目に対応した種類のものである。
 それぞれの試薬ボトル12には、図2Aに示すように、その外壁にバーコードが印刷された試薬バーコードラベル22が貼付けされている。このバーコードラベル22に印刷されたバーコード22として表示される情報は、例えば、シーケンス番号からなる各ボトル固有の試薬ボトルコード、そのボトルのサイズ、その試薬液の有効期限、第1試薬か第2試薬か第3試薬かを示す試薬分注順番、その試薬液の最大分析可能回数、1回の分注使用量を示す試薬分注量、製造ロット番号などである。
 図1において、各試薬ボトル12からバーコード読取装置23によって読み取られた試薬情報は、記憶部(メモリ)25又はマイクロコンピュータ3の各々対応するメモリエリアに記憶される。試薬ボトル12が試薬ディスク26に収納されたのに伴って試薬情報がバーコード読取装置23によって読み取られるが、その際に、各試薬ディスク26に設けられている回転角検知部によって各試薬ボトル12のセット位置を示す信号が出力され、インターフェイス4を介してマイクロコンピュータ3に入力される。試薬情報とボトルセット位置と分析項目は対応づけて記憶される。
 自動分析装置の操作者は、CRT(表示部)18の画面とキーボード(操作入力部)21を使って各種情報を入力(指示)することができる。分析項目の測定結果は、プリンタ27およびCRT18に表示できる。USB24の情報はその読取装置によって読み取られ、記憶部25又はマイクロコンピュータ3の該当するメモリエリアに記憶される。なお、表示部18はCRTに限らず、液晶等を使用可能である。
 なお、操作入力部21は、キーボード以外にマウスも備えることができる。
 USB24に記憶されている情報は、例えば次のものである。すなわち、5桁で表示される分析項目コード、その分析項目で共通に使用されるパラメータ、試薬ボトルごとに別々に記憶されるパラメータなどである。そのうち、分析項目で共通に使用されるパラメータとしては、光度計で使用する波長、サンプル量、キャリブレーション方法、標準液濃度、標準液本数、分析異常のチェック限界値、などである。また、試薬ボトル12ごとのパラメータとしては、試薬種別、試薬分注順番、試薬ボトルコード、試薬液容量、試薬分注量、最大分析可能回数、試薬製造年月日などである。
 記憶部25には、USB24から読み取られた情報の他に、自動分析装置の各機構部の動作条件、各分析項目の分析パラメータ、各試薬のボトル管理を行う判定論理、試薬ボトルから読み取られた最大分析可能回数、分析結果などが記憶される。
 試薬情報は試薬ボトル12の納入時にメーカによって供されるフロッピーディスク等の記録媒体によって提供される。フロッピーディスク等によって試薬情報が準備されない場合は、試薬ボトル12に付属されている目視確認用紙に記載された情報を、操作者がCRT18の画面とキーボード21を使用して自動分析装置に入力することもできる。
 図2Bに示すように、検体容器1には、外壁にバーコードが印刷された検体バーコードラベル50が貼付けされている。このバーコードとして表示される情報は、例えば、検体を一意に決定する検体識別番号である。この番号は、バーコード読取装置28により読み取られ、検体搬送ディスク2の回転角度検知により、検体位置と検体識別番号の対応が認識される。
 一方、検体識別番号に対応した分析項目はあらかじめキーボード21とCRT18により入力され記憶されているので、先のバーコード読み取り時に結局、検体位置と検体識別番号と分析項目とが対応づけられて記憶される。また、検体識別番号の上位番号によりその検体が標準検体なのかコントロール検体なのか一般検体なのかが一般に識別可能となっている。
 自動分析装置全体の分析は、サンプリング、試薬分注、撹拌、測光、反応容器の洗浄、濃度換算等のデータ処理の順番に実施される。
 試料(検体)を入れた検体容器1は、検体搬送ディスク2上に複数個設置されている。検体搬送ディスク2は、コンピュータ3によりインターフェイス4を介して制御される。また、検体搬送ディスク2は、検体容器1の外壁のバーコード50をバーコード読取装置28で読ませて、検体と分析項目を対応づける。その後、分析される試料の順番に従って検体分注機構5のプローブの下まで回転移動し、所定の検体容器1の検体が、検体分注機構5に連結された検体用ポンプ7の動作により反応容器6の中に所定量分注される。
 検体が分注された反応容器6は、反応容器搬送機構9の反応浴槽の中を第1試薬添加位置まで移動する。移動した反応容器6には、試薬分注機構8の吸排ノズルに連結された試薬用ポンプ11の動作により試薬容器12から吸引された試薬が所定量加えられる。
 第1試薬添加後の反応容器6は、撹拌機構13の位置まで移動し、最初の撹拌が行われる。試薬ディスク26に第4試薬までセットされている場合には、このような試薬の添加-撹拌が、第1試薬~第4試薬について行われる。
 内容物が撹拌された反応容器6は光源14から発した光束が通過され、この時の吸光度が多波長分光器15により検知される。検知された吸光度信号はA/Dコンバータ16及びインターフェイス4を介してコンピュータ3に送られ、検体の濃度に変換される。濃度変換されたデータは、インターフェイス4を介してプリンタ27から印字出力され、CRT18の画面に表示される。測光の終了した反応容器6は、洗浄機構19の位置まで移動し、容器洗浄ポンプ(図示せず)により内部を排出後、洗浄液で洗浄され、次の分析に供される。
 図3は、自動分析装置のメンテナンス開始から終了までの全体動作フローを示す図である。図3に示した動作フローの自動分析装置の動作制御は、コンピュータ(動作制御部)3によって行われる。また、図4は、自動分析装置が複数の動作モジュールを備える例であって、各動作モジュール((サンプラーユニット(前処理モジュール(SU))、電解質測定部(ISE)、サンプルバッファモジュール(MSB)、分析部(AU1、AU2))のうちの対象動作モジュールを選択するための画面を示す図である。電解質測定部(ISE)、分析部(AU1、AU2)は分析モジュールと定義することができる。これら分析モジュールは、それぞれ、検体容器搬送機構2、試薬搬送機構26、反応容器搬送機構9、検体分注機構5及び試薬分注機構8を有する。また、図5は、画面に表示されるメンテナンス管理情報を示す図であり、図6は、メンテナンス画面を示す図である。
 なお、図3に示すフローでは、複数のメンテナンスの中で、ISEモジュール、AU1モジュールが、メンテナンス対象のSample Probe Wash(サンプルプローブ洗浄)メンテナンスを例に説明する。
 図3において、メンテナンス処理が開始され(ステップS1)、図6に示すメンテナンス画面301でメンテナンス項目のSample Probe Washを選択する(ステップS2)。次に、図4に示すメンテナンス選択画面201でSample Probe Washメンテナンスの実行対象モジュール202であるAU1を選択し(ステップS3)、実行ボタン203(Executeボタン)を押下して、メンテナンスを実行する(ステップS4)。
 AU1のSample Probe Washメンテナンスが正常に終了すると(ステップS5)、Sample Probe Washの対象モジュールAU1のメンテナンス実行時刻を更新する(ステップS6)。また、Sample Probe Washの対象モジュールAU1に対してメンテナンス有効期限切れ時刻も更新し(ステップS7)、メンテナンス処理は終了する(ステップS8)。
 図5に示したメンテンンス管理情報について説明する。図5において、メンテナンス管理情報として、メンテナンスを実施する項目のメンテナンス項目211、メンテナンス項目が実施できるメンテナンス実行モジュール212、メンテナンス実行時刻を示すメンテナンス実行時刻213、メンテナンス期限のメンテナンス有効期限214、メンテナンス有効期限が切れる時刻のメンテナンス有効期限切れ時刻215を表示している。
 メンテナンス項目211には、反応槽水交換(Incubation Watre Exchange)、反応槽洗浄(Incubation Bath Cleaning)、反応容器交換(Change Reaction Cell)、サンプルプローブ洗浄(Sample Probe Wash)、電解質測測定装置プローブチェック(ISE Probe Check)、RFID読み取り装置チェック(RFID Reader Check)、システム洗浄(System Wash)がある。
 メンテナンス実行時刻213、メンテナンス有効期限214、メンテナンス有効期限切れ時刻215は、メンテナンス実行モジュール212に示す各モジュールにて記憶し、保持する。メンテナンス実行時刻213は、年月日時分秒で管理する。メンテナンス有効期限214は、日月年を日で計算に表示する。例えば、1週間に1回定期的にメンテナンスが必要な項目に対しては、7を記憶し、保持する。これは、7日(一週間)を意味する。
 メンテナンス実行時刻213、有効期限214及び有効期限切れ時刻215は、前処理モジュール(SU)の場合を示しているが、電解質測定部(ISE)、サンプルバッファモジュール(MSB)、分析部(AU1、AU2)のそれぞれについても、メンテナンス実行時刻、有効期限及び有効期限切れ時刻が表示されている。そして、複数の分析モジュール(ISE、AU1、AU2)に共通の同一のメンテナンス項目に対して有効期限及び実行時刻を分析モジュール毎にメモリ25に記憶する。
 メンテナンス有効期限切れ時刻215は、メンテナンス実行時刻213からメンテナンス有効期限214を合算し、有効期限を記憶する。なお、メンテナンス有効期限214には、メンテナンス実施時刻から有効期限までの期限をパーセント換算して表示し、表示したパーセントを超えた場合注意としてユーザに注意喚起の表示を行う。
 図6のメンテナンス画面301には、モジュール表示302、メンテナンス項目表示303、メンテナンス実施時刻表示304、現在のシステム時刻を表示するシステム現在時刻305があり、現在時刻305はメンテナンス有効期限をチェックするための基準となる。
 モジュール表示302は、モジュール毎に表示され、各モジュールのメンテナンス状態を表示する。正常モジュール状態311は、丸印であり、メンテナンス実行後、有効な状態である。
 有効切れモジュール状態312は、黒丸印であり、メンテナンスを実施してから、メンテナンス有効期限が経過した状態を表示する。有効期限切れ注意モジュール状態313は、二重丸印であり、ユーザが設定した有効期限に近づいた状態を表示する。有効期限が過ぎると分析結果に影響を与えるため、事前に注意期限を設け、メンテナンス有効期限切れ時刻305に近づいた状態である。
 メンテナンス実施時刻表示304は、メンテナンス実行時刻を表示する。複数のモジュールに該当するメンテナンス項目の場合、有効期限切れが近付いた時刻を表示する。例えば、メンテナンス項目表示303で、Sample Probe Washの場合、該当するモジュールはISE及びAU1である。
 図5に示すメンテナンス管理情報で、Sample Probe WashのAU1モジュールは、有効期限が切れ、メンテナンス実行優先度が高くなっている。それに比べるとISEは有効期限切れ注意状態のためメンテナンス実行優先度が低くなる。そのため、図6のDate304には、優先度が高いAU1のメンテナンス時刻を表示する。
 図6の有効期限切れ時刻状態321は、該当メンテナンス項目で有効期限が切れたモジュールがある場合に表示する。例えば、Sample Probe Washの場合、AU1モジュールの有効期限が切れたため、有効期限切れ時刻状態321を表示する。有効期限切れ注意時刻状態322は、該当モジュールに有効期限切れ注意がある場合に表示する。正常時刻状態323は、有効期限が切れたモジュール及び有効期限注意がない場合に表示する。有効期限切れ時刻状態321、有効期限切れ注意時刻状態322及び正常時刻状態323は、それぞれを識別する識別表示により表示し、これらと共に実行時刻がメンテナンス画面301に表示される。識別表示は、表示の濃淡を異なるものとしたり、表示色を異なるものとして識別できるものであればよい。
 有効期限切れ時刻状態321の表示方法は、有効期限切れ注意時刻状態322や正常時刻状態323の表示方法と異なるものすることができる。例えば、有効期限切れ時刻状態321の表示色を他の状態322、323とは、異なる色とし、強調するように表示することができる。例えば、有効期限切れ時刻状態321の表示色を赤表示として、他は異なる色とする。
 図6のメンテナンス画面301は、一定の周期で、図5のメンテナンス管理情報から情報を取得し表示するため常に最新の情報を表示する。
 図7は、メンテナンス実施時刻表示401を基準に、有効期限切れや有効期限切れ注意の優先順にメンテナンス処理を並び替えた後の画面表示である。
 図6のメンテナンス項目表示303で、(Incubation Water Exchange)、(Incubation Bath Cleaning)、(Sample Probe Wash)、(RFID Reader Check)は、すべてメンテナンス実施時刻表示304の有効期限が切れた状態である。有効期限切れ時刻状態321はメンテナンス実行要の優先度が高いものであり、図4のメンテナンス実施時刻表示401の先頭から順に表示するようにする。その次に、有効期限切れ注意時刻状態322を並べ、最後に正常時刻状態323を配置する。その結果が、図7に示した表示である。
 これにより、ユーザはメンテナンス実行時刻から優先度が高いメンテナンス項目を確認することができ、ユーザは認識しやすくなる。特に、メンテナンス項目が多い場合には、一画面に全てのメンテナンス項目を表示させることが困難な場合があり例えばスクロールバーにより表示情報をスクロールさせなければ全てのメンテナンス項目の優先度を確認できない場合がある。このような場合に、メンテナンス項目を並び替えることでメンテナンスの実行優先度が高いものを上方に集約でき、表示情報をスクロールさせることなくユーザは実行優先度が高いメンテナンス項目を一画面上で一度に確認することができる。これにより、必要なメンテナンスを漏れなく、効率よく実行可能となる。
 図8は、図7で、時刻並び替え表示401で並び替えた有効期限切れ時刻状態321をまとめて実行するための画面(メンテナンス実行スケジュール画面)501を示す図である。図7で、並べ替えが終了した後に、メンテナンス時刻選択ボタン411を押下すると、図8に示す表示画面となる。図8に示す画面には、実行するモジュールの実行モジュール511、図7で選択したメンテナンス項目の実行メンテナンス512、実行メンテナンス時刻513が表示される。実行順は、AU1で(Incubation Water Exchange)、AU1で(Incubation Bath Cleaning)、AU1で(Sample Probe Wash)、ISEで(RFID Reader Check)の順で行い、これらが、それぞれ、示されたモジュールで有効期限が切れたのが認識できる。図8に示した画面でOKボタン514を押下することにより、スケジュールされたメンテナンスが実行される。
 図9は、図3に示したステップS4の詳細動作フローチャートである。
 図8に示したように、行うべきメンテナンスを実行順に並び替えて表示し、操作者が実行ボタン514を押下すると。メンテナンス処理が開始される(ステップS10~S12)。そして、メンテナンス状態が表示される(ステップS13)。これは、現在実行中のメンテナンスについて、図8に示した項目の色表示を他の項目と区別した色で表示してもよいし、点滅状態とすることでその項目がメンテナンス処理中であることが明確となるようにすることもできる。
 ここで、メンテナンス処理には、自動分析装置が自動的に実行可能なものと、操作者が介入しなければならないものとがある。例えば、反応槽の清掃は、操作者による洗浄が必要である。また、反応容器の交換も操作者による作業が必要である。
 これらに対して、反応槽水交換、検体分注プローブの洗浄、ISEプローブの洗浄、RFID読取装置のチェック、システム洗浄は、操作者の介入は不要である。
 このため、操作者の動作が必要な場合は、それを画面に操作者の動作要求を表示する(ステップS14、S15)。これは、例えば、図10に示すように、反応槽の清掃が必要な場合は、反応槽の清掃が必要なことを示す表示700を出力する。そして、反応槽の清掃が終了すると、操作者が処理終了ボタン701を押下する(ステップS16)。
 そして、処理はステップS17と進み、メンテンナンスが実行される。ステップS14において、操作者の動作が不必要な場合は、ステップS17に進む。
 図8に示した画面に挙げられたメンテナンスが終了していなければステップS13に戻り、挙げられたメンテンナンスが全て終了すれば、処理は終了となる。
 図11は、図6に示したモジュール表示302をモジュール単位で有効期限切れや有効期限切れ注意の優先順のモジュール並び替え表示601を示す図である。AU1を基準に並び替えることで、AU1でメンテナンス実行優先度が高いメンテナンス項目を確認することができる。モジュール表示302のモジュール名称を選択することで並び替えることができる。なお、並び替える順は、有効切れモジュール状態321の優先度が高いため、先頭に表示するようにする。そのつぎに、有効期限切れ注意モジュール状態322を並べる。
 これにより、ユーザは各モジュールの優先度が高いメンテナンス項目を確認することができ、ユーザは認識しやすくなる。なお、実行が必要なメンテナンスをまとめて実行できる。
 AU1で並び替えた画面で、モジュール選択ボタン611を選択(押下)することでメンテナンスのまとめ実行が可能となる。
 なお、好ましい例として、図6に示すように、正常モジュール状態、有効切れモジュール状態、有効期限切れ注意モジュール状態毎に印が異なるように表示させる例を示したが、単にメンテナンス項目が実施できるメンテナンス実行モジュール212であることを識別できる印を図6に表示させても良い。ユーザに対する注意喚起として有効期限切れ時刻状態321を識別表示や強調表示することで十分な場合があるためである。この場合には、操作者がメンテナンス項目を実施できるか否かを識別できる表示を表示する。そして、メンテナンス項目の表示順序を、上述した表示(印)に基づき並べ替えて表示部18に表示させることができる。この場合であっても、図11のように、モジュール名称を選択することで、メンテナンス項目が実施できるものを上方に表示するようメンテナンス項目を並び替えることができる。このようにすることで、特定のモジュールに対して実施することができるメンテナンス項目を基準として有効期限切れ時刻状態321などの各メンテナンス項目の状態をユーザは識別することができる。この場合には、優先度別に並び替えられなくとも日付順に並べて表示させても良いが、さらに有効期限切れ時刻状態321を集約するように並び替えを行えるようにすることが望ましい。
 なお、図11では「AU1」で並び替える例を示しているが「AU2」や「ISE」でも同様にモジュール名称を選択することで、メンテナンス項目が実施できるものを上方に表示するようメンテナンス項目を並び替えることができる。
 図12は、図11で、並び替えたメンテナンスをまとめて実行する画面である。図8で示した同様に、OKボタンを押下により、スケジュールされたメンテナンスが実行される。
 図13は、モジュール表示302で並び替えたメンテナンスをPipeとして実行する画面である。
 図6のメンテナンス項目表示303で選択したメンテナンス項目、(Incubation Water Exchange)、(Incubation Bath Cleaning)、(Sample Probe Wash)を選択し、並び替え表示し、パイプボタン801を選択すると、図14に示す画面が表示される。
 図14は、メンテナンスが実行できるスケジュールと、パイプ設定とを表示する画面を示す図である。パイプ設定には、自動分析装置に電源を投入した後の、立上げ時に、スケジュールされたメンテナンス項目を実行するにはPower Upを選択する。反対に自動分析装置の電源を遮断して立ち下げる時に、スケジュールされたメンテナンス項目を実行するには、Power Downを選択しOKボタンを押下する。
 これにより、ユーザは有効期限切れまたは有効期限切れ注意項目を自動で実行できるようにパイプとして設定することで確実なメンテナンスを行うことができる。
 ただし、電源投入や遮断が自動的に行われるように設定する場合、操作者が自動分析装置の近辺には存在しない場合がある。このような場合は、操作者が介入不要のメンテナンス項目のみパイプ処理できるように設定することも可能である。
 以上のように、本発明によれば、必要なメンテンナンスを漏れなく、効率よく実行可能な自動分析装置を実現することができる。実行すべきメンテナンス項目の優先順位を設定可能であり、かつ、メンテナンスの実行に操作者が介入する必要があるときは、それをサポートし、必要なメンテンナンスを漏れなく、効率よく実行可能な自動分析装置を実現することができる。
 また、実行すべきメンテナンス項目を自動分析装置の電源投入時に実行するか、電源遮断時に実行するかを選択して設定可能であるので、自働分析装置の通常運転時間以外に、自動的に必要なメンテナンス項目を適切な順序で実行することができる。
 なお、複数の動作モジュールを有する自動分析の各動作モジュールについての各動作機構部のメンテナンス予定表示及びメンテナンス実行について記載したが、複数の動作モジュールを備えていない自動分析装置についても、本発明は適用可能である。その場合は、図6に示した画面表示は、例えば、AU1のみの各動作機構(検体搬送機構2、試薬搬送機構26、反応容器搬送機構9、検体分注機構5、試薬分注機構8、バーコード読取装置23、28、光源14、多波長分光器15、攪拌機構13等)についてのメンテナンスの表示となる。
 また、上述した例におけるメンテナンス項目以外の項目についても、本発明は適用可能であり、検体搬送機構2、試薬搬送機構26、反応藩を有する反応容器搬送機構9、検体分注機構5、及び試薬分注機構8に関するメンテナンスに適用することができる。
 また、図4に示したような複数のモジュールを有する自動分析装置は、反応容器を搬送する反応容器搬送機構、試薬容器搬送機構、反応容器に検体を分注する検体分注機構、及び反応容器に試薬を分注する試薬分注機構を有する分析モジュールを複数備え、かつ、動作制御部、表示部、操作入力部、及び検体容器搬送機構を備えることにより自動分析装置として成立するものである。
 1・・・検体容器、2・・・検体搬送ディスク(検体容器搬送機構)、3・・・マイクロコンピュータ(動作制御部)、4・・・インターフェイス、5・・・検体分注機構、6・・・反応容器、7・・・検体用シリンジポンプ、8・・・試薬分注機構、9・・・反応容器搬送機構、10・・・恒温液供給部、11・・・試薬用シリンジポンプ、12・・・試薬ボトル(試薬容器)、13・・・撹拌機構、14・・・多波長光度計の光源、15・・・多波長分光器、16・・・A/Dコンバータ、17・・・反応テーブル、18・・・CRT、19・・・洗浄機構、21・・・キーボード、22・・試薬バーコードラベル、23、28・・・バーコード読取装置、24・・・USB、25・・・メモリ(記憶部)、26・・・試薬ディスク(試薬搬送機構)、27・・・プリンタ、50・・・検体バーコードラベル、201・・・メンテナンス選択画面、202・・・実行対象モジュール、211・・・メンテナンス項目、212・・・メンテナンス実行モジュール、213・・・メンテナンス実行時刻、214・・・メンテナンス有効期限、215・・・メンテナンス有効期限切れ時刻、301・・・メンテナンス画面、302・・・モジュール表示、303・・・メンテナンス項目表示、304・・・メンテナンス実施時刻表示、305・・・システム現在時刻、311・・・正常モジュール状態、312・・・有効切れモジュール状態、313・・・有効期限切れ注意モジュール状態、321・・・有効期限切れ時刻状態、322・・・有効期限切れ注意時刻状態、323・・・正常時刻状態、401・・・メンテナンス実施時刻表示、411・・・メンテナンス時刻選択ボタン、501…メンテナンス実行スケジュール画面、511・・・実行モジュール、512・・・実行メンテナンス、513・・・実行メンテナンス時刻、601・・・モジュール並び替え表示、611・・・モジュール選択ボタン、700・・・反応槽の清掃が必要なことを示す表示、701・・・処理終了ボタン、801・・・パイプボタン、S1~S8、S10~S18・・・処理ステップ

Claims (9)

  1.  検体容器を搬送する検体容器搬送機構と、
     試薬容器を搬送する試薬容器搬送機構と、
     反応槽を有し、反応容器を搬送する反応容器搬送機構と、
     検体を上記反応容器に分注する検体分注機構と、
     試薬を上記反応容器に分注する試薬分注機構と、
     表示部と、
     操作入力部と、
     メモリと、
     上記検体容器搬送機構、上記試薬容器搬送機構、上記反応容器搬送機構、上記検体分注機構、上記試薬分注機構を有する分析モジュール、及び上記表示部の動作を制御し、上記反応容器に収容された検体の分析を行う動作制御部と、
     を備え、上記動作制御部は、上記分析モジュールのメンテナンス項目毎の有効期限及びメンテナンス項目毎の実行時刻を上記メモリに記憶し、上記有効期限に基づく実行優先度の識別表示と共に上記実行時刻を上記表示部に表示し、上記操作入力部から入力された操作者からの指示に従って、上記メンテナンス項目の表示順序を前記実行優先度に基づき並び替えて上記表示部に表示させることを特徴とする自動分析装置。
  2.  請求項1に記載の自動分析装置において、
     上記動作制御部は、上記表示部に表示されたメンテナンス項目の順序に従って、上記検体容器搬送機構、上記試薬容器搬送機構、上記反応容器搬送機構、上記検体分注機構、又は上記試薬分注機構を制御し、上記メンテナンス項目を実行させることを特徴とする自動分析装置。
  3.  請求項2に記載の自動分析装置において、
     上記動作制御部は、上記メンテナンス項目のうち、有効期限が過ぎたメンテナンス項目の表示方法は、他のメンテナンス項目の表示方法とは異なることを特徴とする自動分析装置。
  4.  請求項3に記載の自動分析装置において、
     上記動作制御部は、上記操作入力部から入力された操作者からの指示に従って、自動分析装置の立上げ時に上記メンテナンス項目を実行するか、または、自動分析装置の立ち下げ時に上記メンテナンス項目を実行することを特徴とする自動分析装置。
  5.  請求項3に記載の自動分析装置において、
     上記動作制御部は、上記メンテンナンス項目のうち、操作者の動作が必要な場合は、上記表示部に操作者の動作要求を表示することを特徴とする自動分析装置。
  6.  請求項1、2、3、4及び5のうちのいずれか一項に記載の自動分析装置において、
     上記反応容器を搬送する反応容器搬送機構、試薬容器搬送機構、反応容器に検体を分注する検体分注機構、及び反応容器に試薬を分注する試薬分注機構を有する分析モジュールを複数個有することを特徴とする自動分析装置。
  7.  請求項6に記載の自動分析装置において、
     上記動作制御部は、上記分析モジュール毎に、有効期限が過ぎたメンテナンス項目の表示方法を、他のメンテナンス項目の表示方法とは異ならせて上記表示部に表示させることを特徴とする自動分析装置。
  8.  請求項1に記載の自動分析装置において、
     複数の分析モジュールを有し、
     上記動作制御部は、上記メンテナンス項目毎に各分析モジュールが実行できるメンテナンス項目かを操作者が識別できるよう印を付けて表示し、上記メンテナンス項目の表示順序を上記印に基づき並び替えて上記表示部に表示させることを特徴とする自動分析装置。
  9.  請求項1に記載の自動分析装置において、
     複数の分析モジュールを有し、
     上記動作制御部は、複数の分析モジュールに共通の同一のメンテナンス項目に対し、上記有効期限及び上記実行時刻を分析モジュール毎に上記メモリに記憶することを特徴とする自動分析装置。
PCT/JP2018/043850 2017-12-05 2018-11-28 自動分析装置 WO2019111790A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP18886435.9A EP3722812B1 (en) 2017-12-05 2018-11-28 Automated analysis device
US16/646,206 US11525838B2 (en) 2017-12-05 2018-11-28 Automatic analyzer
JP2019558168A JP7038734B2 (ja) 2017-12-05 2018-11-28 自動分析装置
CN201880057618.8A CN112219121A (zh) 2017-12-05 2018-11-28 自动分析装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-233689 2017-12-05
JP2017233689 2017-12-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019111790A1 true WO2019111790A1 (ja) 2019-06-13

Family

ID=66751059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/043850 WO2019111790A1 (ja) 2017-12-05 2018-11-28 自動分析装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11525838B2 (ja)
EP (1) EP3722812B1 (ja)
JP (1) JP7038734B2 (ja)
CN (1) CN112219121A (ja)
WO (1) WO2019111790A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114578072A (zh) * 2022-05-06 2022-06-03 深圳市帝迈生物技术有限公司 样本分析设备的控制方法
WO2023054550A1 (ja) * 2021-10-01 2023-04-06 株式会社日立ハイテク データ解析方法、およびサーバ装置

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3749944A4 (en) * 2018-02-06 2021-04-21 Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. APPARATUS AND PREDICTIVE PROCEDURES FOR INVENTORY CONTROL

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02150770A (ja) * 1988-11-30 1990-06-11 Shimadzu Corp 自動分析装置
JPH0618530A (ja) * 1992-07-02 1994-01-25 Hitachi Ltd 自動分析装置
JP2004219352A (ja) * 2003-01-17 2004-08-05 Toshiba Corp 分析装置及び管理システム
JP2005163378A (ja) * 2003-12-02 2005-06-23 Hitachi Constr Mach Co Ltd 作業機械の表示装置
JP2006088751A (ja) * 2004-09-21 2006-04-06 Suzuki Motor Corp 車両の部品交換時期案内表示装置
JP2010164332A (ja) * 2009-01-13 2010-07-29 Beckman Coulter Inc 自動分析装置およびその試薬管理方法
JP2012018103A (ja) * 2010-07-09 2012-01-26 Hitachi High-Technologies Corp 自動分析装置
JP2014032022A (ja) 2012-08-01 2014-02-20 Shimadzu Corp 分析装置制御システム、及び分析装置制御システム用プログラム

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09211003A (ja) * 1996-02-01 1997-08-15 Hitachi Ltd 自動分析装置
US20030021728A1 (en) * 2001-07-26 2003-01-30 Sharpe Richard R. Method of and apparatus for object-oriented real-time mechanical control of automated chemistry instruments
JP3990944B2 (ja) * 2002-06-28 2007-10-17 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
JP4469928B2 (ja) * 2004-09-22 2010-06-02 ベックマン・コールター・インコーポレーテッド 攪拌容器
AU2015261711B2 (en) * 2010-10-29 2017-11-09 Thermo Fisher Scientific Oy Automated system for sample preparation and analysis
EP2682755B1 (en) 2011-03-04 2019-02-27 Hitachi High-Technologies Corporation Analysis device

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02150770A (ja) * 1988-11-30 1990-06-11 Shimadzu Corp 自動分析装置
JPH0618530A (ja) * 1992-07-02 1994-01-25 Hitachi Ltd 自動分析装置
JP2004219352A (ja) * 2003-01-17 2004-08-05 Toshiba Corp 分析装置及び管理システム
JP2005163378A (ja) * 2003-12-02 2005-06-23 Hitachi Constr Mach Co Ltd 作業機械の表示装置
JP2006088751A (ja) * 2004-09-21 2006-04-06 Suzuki Motor Corp 車両の部品交換時期案内表示装置
JP2010164332A (ja) * 2009-01-13 2010-07-29 Beckman Coulter Inc 自動分析装置およびその試薬管理方法
JP2012018103A (ja) * 2010-07-09 2012-01-26 Hitachi High-Technologies Corp 自動分析装置
JP2014032022A (ja) 2012-08-01 2014-02-20 Shimadzu Corp 分析装置制御システム、及び分析装置制御システム用プログラム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3722812A4

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023054550A1 (ja) * 2021-10-01 2023-04-06 株式会社日立ハイテク データ解析方法、およびサーバ装置
CN114578072A (zh) * 2022-05-06 2022-06-03 深圳市帝迈生物技术有限公司 样本分析设备的控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2019111790A1 (ja) 2021-01-14
JP7038734B2 (ja) 2022-03-18
EP3722812A4 (en) 2021-08-18
CN112219121A (zh) 2021-01-12
US11525838B2 (en) 2022-12-13
US20200271683A1 (en) 2020-08-27
EP3722812B1 (en) 2024-03-06
EP3722812A1 (en) 2020-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9784754B2 (en) Automatic analyzer
EP2728360B1 (en) Sample analyzer
JP6816154B2 (ja) 自動分析装置および自動分析システム並びに試薬リストの表示方法
CN107796949B (zh) 自动分析装置
WO2019111790A1 (ja) 自動分析装置
JP6513083B2 (ja) 自動分析装置
JPH10339732A (ja) 自動分析装置およびその支援システム
JP5303515B2 (ja) 自動分析装置
US11971424B2 (en) Automatic analyzer
JP2012108010A (ja) 自動分析装置
JP5097466B2 (ja) 自動分析装置
JP5923396B2 (ja) 自動分析装置
JP2020073883A (ja) 自動分析装置の分析方法
JP6824006B2 (ja) 自動分析装置及びプログラム
JP5260156B2 (ja) 自動分析装置管理システム
JP4241434B2 (ja) 自動分析システム
JP2011007719A (ja) 自動分析装置
JP7341313B2 (ja) 自動分析装置
JP6476022B2 (ja) 自動分析装置
JP6925194B2 (ja) 自動分析装置
US20200104031A1 (en) Display method, sample analyzer, and recording medium
CN115702353A (zh) 自动分析装置以及自动分析装置的维护方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18886435

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE1 Request for preliminary examination filed after expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019558168

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018886435

Country of ref document: EP

Effective date: 20200706