WO2019132249A1 - 진단 키트 및 이의 제어방법 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a diagnostic kit and a control method thereof. More particularly, the present invention relates to a diagnostic kit and a control method thereof, The present invention relates to a diagnostic kit and a control method thereof, which enable more accurate diagnosis of a disease by moving a diagnostic chip by controlling a movement of a diagnostic chip moving unit.
  • the diagnostic kit examines or examines the presence of a single or multiple substances in a liquid sample, for example a urine or blood sample.
  • a liquid sample for example a urine or blood sample.
  • the modern diagnostic business field is integrated into one of the Point-Of-Care Testing (POCT).
  • POCT is a test that is performed outside a centralized laboratory, and refers to equipment that can be used by the general public without expert knowledge.
  • diagnostic fields are expanding from hospitals to field and individual.
  • a patient may be required to take a large amount of antibiotics to fight infections and then take a small amount of blood to investigate whether an adequate amount of antibiotic is present in the blood,
  • an overdose patient who is injured or unable to communicate, it is possible to quickly investigate the type of medication taken in the human body to ensure proper treatment.
  • rapid diagnostic tests such as immunochromatographic assays
  • immunochromatographic assays are used to identify diseases or detect changes in the healthcare field, and to quantitatively and quantitatively analyze trace amounts of analytes in a variety of fields, It is being developed in a simple way.
  • applications are being extended to pregnancy, ovulation, infectious diseases, drug abuse, acute myocardial infarction, and cancer.
  • the diagnostic sample is pretreated and the diagnostic sample is irradiated with light to diagnose the disease based on optical information from the diagnostic sample, wherein the diagnostic sample is moved within the diagnostic kit
  • the time required for preprocessing the diagnostic sample is not sufficient.
  • the optical information from the diagnostic sample is not accurate, which makes it difficult to judge the disease.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and it is an object of the present invention to provide a diagnostic apparatus and a method for controlling the movement of a diagnostic sample moving through a flow channel of a diagnostic chip through a diagnostic sample movement regulating unit, And to provide a diagnostic kit and a method of controlling the same that enable more accurate diagnosis of disease by moving a diagnostic chip.
  • the present invention provides a diagnostic apparatus comprising: a diagnostic chip on which a flow channel through which a diagnostic sample moves; a diagnostic sample movement regulating unit for opening and closing one end of the flow channel to regulate the movement of the diagnostic sample; And a control section for controlling the driving of the diagnostic movement adjusting section and the optical information detecting section, wherein the optical information detecting section comprises: a light source section for emitting light to the diagnostic sample; And a sensing unit for sensing optical information detected from the sample, wherein the diagnostic sample movement adjusting unit is interlocked with the optical information detecting unit, and the diagnostic chip and the optical information detecting unit are moved relative to each other by driving the diagnostic sample movement adjusting unit, And the optical information detecting unit detects optical information of a diagnostic sample moving through the flow channel.
  • the optical information detecting section comprises: a light source section for emitting light to the diagnostic sample; And a sensing unit for sensing optical information detected from the sample, wherein the diagnostic sample movement adjusting unit is interlocked with the optical information detecting unit, and the diagnostic chip and
  • the optical information detecting unit may move relative to the diagnostic chip by moving under the control of the control unit according to driving of the diagnostic sample movement adjusting unit.
  • the diagnostic chip according to the present invention may further include a diagnostic chip movement adjusting unit for moving the diagnostic chip, wherein relative movement between the diagnostic chip and the optical information detecting unit is performed by the diagnostic chip movement adjusting unit and the diagnostic sample movement adjusting unit, ≪ / RTI >
  • the diagnostic chip movement adjusting unit is driven by the control unit to move the diagnostic chip according to the driving of the diagnostic sample movement adjusting unit so that the diagnostic chip and the optical information detecting unit can relatively move .
  • the optical information detecting unit and the diagnostic chip movement adjusting unit are simultaneously driven by the control unit according to the driving of the diagnostic sample movement adjusting unit to control the movement of the moving unit of the diagnostic chip and the optical information detecting unit So that the diagnostic chip and the optical information detecting unit can perform relative motion.
  • the diagnostic chip according to the present invention is characterized in that the diagnostic chip comprises a diagnostic chip housing including an upper plate and a lower plate and having the flow channel formed therein, A pretreatment section disposed on the first area of the flow channel and configured to pretreat the diagnostic sample moving from the diagnostic sample inlet port; A test section in which a substance for testing the diagnostic sample moving from the first area is formed, a test section disposed on a third area of the flow channel, And may include a reference portion having a material formed thereon.
  • At least one of the diagnostic chip movement adjusting section and the optical information detecting section is driven as the diagnostic sample moves by opening one end of the flow channel, And at least one of the optical information detecting unit and the sensing unit may irradiate light to the diagnostic sample to sense optical information of the diagnostic sample, Wherein at least one of the diagnostic chip movement adjusting unit and the optical information detecting unit is driven by opening and closing a portion at a predetermined time interval to move and stop at least one of the diagnostic chip and the optical information detecting unit according to the position of the diagnostic sample, Wherein the light source unit and the sensing unit In the state it may be an optical sensing information of the diagnostic sample by irradiating light to the diagnostic sample.
  • the controller may control the movement of the diagnostic sample by controlling the drive of the diagnostic sample movement regulator at a predetermined time.
  • movement speed data of the diagnostic sample is previously stored in the control unit, and the control unit controls driving of the diagnostic sample movement adjusting unit,
  • the movement of the diagnostic sample and the diagnostic chip can be controlled by controlling the drive of at least one of the controller and the optical information detector for a predetermined period of time.
  • control unit controls the drive of the diagnostic sample movement adjusting unit based on the optical information of the diagnostic sample acquired by the sensing unit, and at least one of the diagnostic chip movement adjusting unit and the optical information detecting unit
  • the movement of the diagnostic sample and the diagnostic chip can be controlled by controlling one drive.
  • the diagnostic kit according to the present invention may further include an image confirmation unit for confirming a moving image of the diagnostic sample, wherein the control unit controls the driving of the diagnostic sample movement adjusting unit according to the movement of the diagnostic sample,
  • the movement of the diagnostic sample and the diagnostic chip can be controlled by controlling the driving of at least one of the diagnostic chip movement regulating unit and the optical information detecting unit.
  • the present invention also relates to a diagnostic method comprising: a diagnostic sample input step in which a diagnostic sample is injected into a flow channel formed in a diagnostic chip through a diagnostic sample input port; a diagnostic sample movement step in which the diagnostic sample moves along the flow channel; A detection position adjustment step of adjusting an optical information detection position of the diagnostic sample by relative motion of the diagnostic chip and an optical information detection unit detecting optical information of the diagnostic sample in accordance with the detected optical information; Wherein the optical information detection step includes a light irradiation step in which the light source unit irradiates the diagnostic sample with light and an optical information sensing step in which the sensing unit senses the optical information detected from the diagnostic sample
  • the diagnostic sample moving step and the detection position adjusting step are performed by the control unit, and in the diagnostic sample moving step, Wherein the movement of the diagnostic sample is controlled by a diagnostic sample movement regulating unit that opens and closes one end of the flow channel, and in the detection position adjustment step, the optical information detection unit interlocks with the diagnostic sample movement regulating unit, And
  • the optical information detection unit may move relative to the diagnostic chip by moving under the control of the control unit according to driving of the diagnostic sample movement control unit.
  • the detection position adjustment step may include a diagnostic chip movement step of moving the diagnostic chip,
  • the relative movement between the diagnostic chip and the optical information detecting unit may be performed by interlocking the diagnostic chip movement adjusting unit and the diagnostic sample movement adjusting unit.
  • the diagnostic chip movement adjusting unit is driven by the control of the control unit according to the driving of the diagnostic sample movement adjusting unit to move the diagnostic chip, And the optical information detecting unit can be relatively moved.
  • the optical information detecting unit and the diagnostic chip movement adjusting unit are simultaneously driven by the control of the control unit according to the driving of the diagnostic sample movement adjusting unit, And the movement of the optical information detecting unit is controlled so that the diagnostic chip and the optical information detecting unit can perform relative motion.
  • the diagnostic sample moving step may include a pre-processing step of pre-processing the diagnostic sample moving from the diagnostic sample input port in the first area, And a reference level checking step of checking the reference level of the diagnostic sample moving from the second area in the third area.
  • the diagnostic sample movement adjusting unit opens one end of the flow channel to move the diagnostic sample, wherein at least one of the diagnostic chip and the optical information detection unit is driven such that at least one of the diagnostic chip and the optical information detection unit is moved while the light source unit and the sensing unit illuminate the diagnostic sample with light,
  • the diagnostic sample movement adjusting unit may open and close one end of the flow channel at a predetermined time interval in the diagnostic sample moving step so that at least one of the diagnostic chip movement adjusting unit and the optical information detecting unit Is driven so that the position of the diagnostic sample And at least one of the optical information detecting unit and the optical information detecting unit moves and stops, and the light source unit and the sensing unit may irradiate the diagnostic sample with the diagnostic sample and the diagnostic chip in a stopped state to sense the optical information of the diagnostic sample have.
  • control unit in the moving of the diagnostic sample, may control the movement of the diagnostic sample by controlling the driving of the diagnostic sample movement adjusting unit for a predetermined time.
  • the control unit in the diagnostic sample moving step, may store the moving progress speed data of the diagnostic sample in the control unit so that the control unit may move the diagnostic sample moving control unit And the control unit controls the movement of the diagnostic sample and the diagnostic chip by controlling driving of at least one of the diagnostic chip movement adjusting unit and the optical information detecting unit in a predetermined time in the detection position adjusting step.
  • the control unit drives the diagnostic sample movement adjusting unit based on optical information of the diagnostic sample acquired by the sensing unit,
  • the controller controls the driving of at least one of the diagnostic chip movement adjusting unit and the optical information detecting unit to adjust the movement of the diagnostic sample and the diagnostic chip.
  • the diagnostic sample moving step may include an image checking step of confirming a moving image of the diagnostic sample moving through the flow channel through an image checking unit confirming a moving image of the diagnostic sample
  • the control unit drives the diagnostic sample movement adjusting unit in accordance with movement of the diagnostic sample confirmed through the image checking unit, and in the detection position adjusting step, the control unit moves the diagnostic sample movement adjusting unit
  • the movement of the diagnostic sample and the diagnostic chip can be controlled by controlling the driving of at least one of the optical information detecting units.
  • the diagnostic kit according to the present invention has the following effects.
  • the diagnostic chip movement control unit is interlocked with the diagnostic sample movement control unit and is controlled by driving the diagnostic sample movement control unit, thereby omitting an additional device and process for controlling the diagnostic chip movement control unit. Therefore, There is an advantage.
  • the diagnostic sample movement control unit can open and close the flow channel opening / closing unit at predetermined time intervals to move and stop the diagnostic sample moving inside the flow channel, and according to the position at which the diagnostic sample stops, The pretreatment unit, the test unit, and the reference unit, thereby making it possible to more accurately diagnose the disease.
  • the diagnostic sample movement control unit can open and close the flow channel opening / closing unit at predetermined time intervals to move and stop the diagnostic sample moving inside the flow channel, and when the diagnostic sample is stopped, the light source unit and the sensing unit
  • the color information of the diagnostic sample located at the same position can be measured many times, so that the color information acquired from the diagnostic sample can be determined more accurately, so that the diagnosis of the disease can be accurately performed.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an embodiment of a diagnostic kit according to the present invention.
  • FIG. 2 is a view schematically showing a positional relationship between a diagnostic chip, a light source part and a sensing part of the diagnostic kit of FIG. 1;
  • FIG. 3 is a view showing a sample buffer unit, a preprocessor, a test unit, and a reference unit formed on the flow channel of the diagnostic kit of FIG. 2;
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the diagnostic kit of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the diagnostic kit of FIG. 2.
  • FIGS. 5 and 6 are views schematically showing the movement of the diagnostic sample in the flow channel and the relative movement of the diagnostic chip and the optical information detecting unit according to the driving of the diagnostic sample movement regulating unit of the diagnostic kit of FIG. 2;
  • FIG. 7 is a view schematically showing a change in the arrangement of the flow channels of the diagnostic kit according to the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing a first embodiment in which the control unit of the diagnostic kit according to the present invention controls the movement of the diagnostic sample.
  • FIG. 9 is a view showing a second embodiment in which the control unit of the diagnostic kit according to the present invention controls the movement of the diagnostic sample.
  • FIG. 10 is a view showing a third embodiment in which the control unit of the diagnostic kit according to the present invention controls the movement of the diagnostic sample.
  • FIG. 11 is a block diagram of a control method of a diagnostic kit according to the present invention.
  • FIG. 1 One embodiment of the diagnostic kit according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 6.
  • FIG. 1 One embodiment of the diagnostic kit according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 6.
  • a diagnostic kit includes a main body 500, a diagnostic chip, a diagnostic sample movement control unit 200, a diagnostic chip movement control unit (not shown), an optical information detection unit, (Not shown). And an image verification unit 600.
  • the diagnostic sample movement regulating unit 200, the diagnostic chip movement regulating unit, the optical information detecting unit, the controller and the image verifying unit 600 are located inside the main body 500,
  • the diagnostic chip is inserted into the diagnostic chip insertion portion 510 and the optical information detection portions 300 and 400 to be described later are positioned on the upper portion of the diagnostic chip as shown in FIG. The relationship will be described later.
  • the diagnostic chip includes a flow channel 121 through which a diagnostic sample S moves and is moved by the diagnostic chip movement regulating unit.
  • the diagnostic chip includes a diagnostic chip housing 100, a diagnostic sample A sample buffer unit 122, a preprocessor 123, a test unit 124, and a reference unit 125.
  • the input unit 111 includes a sample buffer unit 122, a preprocessor unit 123,
  • the diagnostic chip housing 100 includes an upper plate 110 and a lower plate 120, and the flow channel 121 is formed therein.
  • the upper plate 110 is coupled to the upper surface of the lower plate 120, and a diagnostic sample inlet 111 and a flow channel opening / closing unit (not shown) are formed.
  • the diagnostic sample input port 111 is formed on the upper plate 110 and is connected to the other end of the flow channel 121 so that the diagnostic sample S passes through the diagnostic sample input port 111, And the flow channel opening / closing part of the flow channel 121 is coupled to and disconnected from the diagnostic sample movement regulating part 200 to be described later.
  • the material of the upper plate 110 is preferably made of a transparent material. This allows the optical information detection unit to detect optical information from the diagnostic sample S in the diagnostic sample S, thereby enabling the diagnosis of the disease to proceed smoothly without exposing the diagnostic sample S to the outside .
  • the optical information detected by the optical information detector includes a light amount of light including a color development amount, a light emission amount and a fluorescence amount of the diagnostic sample, a wavelength of light, a polarization of light, and the like.
  • the diagnostic sample includes information that can be detected by moving the sample buffer unit, the preprocessor, the test unit, and the reference unit described later and irradiated with light.
  • the optical information detecting unit includes a light source unit 300 for irradiating the diagnostic sample with light and a sensing unit 400 for sensing optical information detected from the diagnostic sample.
  • the lower plate 120 is formed of a material that is combined with a lower surface of the upper plate 110 and does not react with the diagnostic sample S and does not affect the diagnostic sample S.
  • the flow channel 121 through which the diagnostic sample S moves is formed on the upper surface of the lower plate 120.
  • the sample buffer unit 122 is formed at a position corresponding to the diagnostic sample input port 111 of the flow channel 121, that is, the flow channel 121.
  • a sample buffer material for stabilizing the diagnostic sample S is formed in the sample buffer unit 122.
  • a plurality of sample buffer units 122 may be formed according to the type of the diagnostic sample S, The sample buffer material may vary depending on the type of the diagnostic sample (S) and the target material.
  • the preprocessor 123 is formed at a rear end of the first region of the flow channel 121, that is, at a rear end with respect to the moving direction of the diagnostic sample S from the zero region of the flow channel 121.
  • the pre-processing unit 123 is provided with a pretreatment material for pre-processing the diagnostic sample S which is input from the diagnostic sample input port 111 and is buffered and moved in the first area, A plurality of the preprocessing units 123 may be formed depending on the type of the sample S, and the pretreatment material may be changed depending on the type of the diagnostic sample S and the target material.
  • the test unit 124 is formed at a rear end with respect to the moving direction of the diagnostic sample S from the second area of the flow channel 121, that is, the first area of the flow channel 121.
  • the test part 124 is formed with a test material for testing the diagnostic sample S to be preprocessed and moved in the second area and irradiates the diagnostic sample S through the test part 124 with light So that diagnosis of the disease can be performed according to the light information emitted by the diagnostic sample S.
  • a plurality of the test units 124 may be formed according to the type of the diagnostic sample S, and the test material may be changed depending on the type of the diagnostic sample S and the target material.
  • the reference portion 125 is formed at a rear end with respect to a moving direction of the diagnostic sample S from the third region of the flow channel 121, that is, the second region of the flow channel 121.
  • the reference unit 125 is formed with a reference material for identifying a reference level of the diagnostic sample S that has been tested to diagnose a disease in the third area, S to confirm the reference level of the diagnostic sample S according to the light information emitted by the diagnostic sample S.
  • a plurality of the reference portions 125 may be formed depending on the type of the diagnostic sample S, and the reference material may be changed depending on the type of the diagnostic sample S and the target material.
  • the diagnostic chip movement regulating unit is disposed in the main body 500 and is formed in a plate shape and is coupled to a lower portion of the diagnostic chip.
  • the diagnostic chip movement regulating unit is controlled by the control unit according to driving of the diagnostic sample movement regulating unit Thereby moving the diagnostic chip as a result.
  • the configuration of the diagnostic chip movement controller is not limited thereto, and any configuration for transferring the diagnostic chip may be substituted.
  • the diagnostic chip movement regulating unit controls the movement of the diagnostic sample S in the flow channel 121 formed in the diagnostic chip, that is, the drive of the diagnostic sample movement regulating unit 200,
  • the direction of movement of the diagnostic chip S is parallel to the moving direction of the diagnostic sample S and a detailed description of the driving of the diagnostic chip movement regulator in accordance with the movement of the diagnostic sample S will be described later.
  • the diagnosis sample movement regulating unit 200 controls the movement of the diagnostic sample S by opening and closing one end of the flow channel 121, that is, the flow channel opening and closing unit, (S). ≪ / RTI >
  • the diagnostic sample movement regulating unit 200 opens one end of the flow channel 121
  • the diagnostic chip movement regulator is driven according to the moving direction of the diagnostic sample S,
  • the moving direction of the diagnostic chip moves in a direction opposite to the moving direction of the diagnostic sample S.
  • the light source unit 300 and the sensing unit 400 can continuously irradiate the diagnostic sample S moving through the flow channel to sense optical information of the diagnostic sample S.
  • the diagnostic sample S is moved first and then the diagnostic chip moves after the diagnosis sample S is transferred to the sample buffer unit 122, the preprocessor 123, It is possible to confirm more accurate optical information by performing optical information sensing of the diagnostic sample S after sufficiently reacting in the test unit 124 and the reference unit 125.
  • the diagnostic sample movement regulating unit 200 may open and close one end of the flow channel 121 at a predetermined time interval to drive the diagnostic chip movement regulator according to the position of the diagnostic sample S, The moving direction of the diagnostic chip moves in a direction opposite to the moving direction of the diagnostic sample S.
  • the diagnostic sample moving part 200 causes the flow channel opening / closing part to be opened to allow the diagnostic sample S to move, and at the same time, the movement of the diagnostic chip is performed.
  • the optical information sensing of the diagnostic sample S may be performed continuously without opening / closing the flow channel opening / closing part, or the flow channel opening / closing part may be temporarily closed by the diagnostic sample movement adjusting part 200,
  • the optical information sensing of the diagnostic sample S may be measured a plurality of times by stopping the movement of the diagnostic sample S and selectively used depending on the type of the diagnostic sample S and the diagnosis type.
  • the optical information detecting unit interlocked with the diagnostic sample movement adjusting unit controls the movement of the optical information detecting unit according to driving of the diagnostic sample movement adjusting unit, so that the sensing unit detects optical information of the diagnostic sample moving through the flow channel Sensing.
  • the optical information of the diagnostic sample S can be sensed by moving to the upper portion of the diagnostic sample S at a position where the light source unit 300 and the sensing unit 400 are to be sensed.
  • the diagnostic sample movement control section opens the flow channel opening / closing section
  • the diagnostic sample S moves along the flow channel 121 from one end to the other end
  • the diagnostic chip movement control unit is driven to move the diagnostic chip in a direction opposite to the moving direction of the diagnostic sample S.
  • the light source unit 300 and the sensing unit 400 irradiate light to the diagnostic sample S disposed at a position to be sensed to sense optical information of the diagnostic sample S.
  • the optical information detecting unit and the diagnostic chip movement controlling unit are simultaneously driven according to the driving of the diagnostic sample movement adjusting unit 2000, so that the movement of the optical information detecting unit and the diagnostic chip is controlled, The optical information of the diagnostic sample is sensed.
  • the diagnostic sample movement regulating unit 200 closes the flow channel opening and closing unit as shown in FIG. 5 (d) and FIG. 6, the diagnostic sample S
  • the diagnostic chip is stopped and the light source unit 300 is stopped and the sensing unit 400 irradiates the diagnostic sample S with the optical information of the diagnostic sample S. Sensing.
  • the diagnostic sample S is stopped at the position of the second area, i.e., the test unit 124, and the light source unit 300 and the sensing unit S (400) irradiates the diagnostic sample (S) with light to sense the optical information of the diagnostic sample (S), and defines it as the It value of FIG. 6 (c).
  • the diagnostic sample S is stopped at the position of the third region, that is, the reference portion 125, and the light source unit 300 and the sensing unit 400 ) Irradiates the diagnostic sample S with light to sense the optical information of the diagnostic sample S and define it as the Ir value in FIG. 6 (c).
  • the value of It is a value defined through a detection material for diagnosing a disease to be detected through the diagnostic sample S
  • the Ir value is a value defined by a reference level of the diagnostic sample S.
  • the light information in the light source means the intensity of light.
  • the It value and the Ir value are calculated as It / Ir so that diagnosis of the diagnosis sample (S) can be made.
  • the diagnostic chip movement adjusting unit and the optical information detecting unit are interlocked with the diagnostic sample movement adjusting unit 200, and are controlled by driving the diagnostic sample movement adjusting unit 200, An additional apparatus and process for moving the information detecting unit are omitted, so that diagnosis of the disease can be performed more easily.
  • the diagnostic sample S can be sufficiently processed in the pre-processing unit 123 by being able to perform the process of stopping the diagnostic sample S in the flow channel 121.
  • the controller controls the driving of the diagnostic sample movement regulating unit 200 and at the same time controls the driving of the diagnostic chip movement regulating unit and the optical information detecting unit so that not only the movement of the diagnostic sample S, The movement of the optical information detecting unit can be controlled.
  • FIGS. 8 to 10 a description will be made of an embodiment in which the diagnostic sample movement controller 200 and the diagnostic chip movement controller are operated according to the controller of the diagnostic kit of the present invention.
  • the control unit of the diagnostic kit controls the movement of the diagnostic sample to move the diagnostic sample movement controller 200 for a predetermined period of time S1
  • the movement of the diagnostic sample can be controlled.
  • the diagnostic sample movement regulating unit 200 moves and stops every 1 second in the flow channel 121 by opening and closing the flow channel opening / closing unit every one second, (S) and the diagnostic chip are stopped every one second so that the optical information of the diagnostic sample (S) can be sensed. do.
  • the diagnostic sample movement regulating unit 200 moves and stops the diagnostic sample S by opening and closing the flow channel opening / closing unit for a predetermined time, That is, after the diagnosis sample S sufficiently reacts in the sample buffer 122, the preprocessor 123, the test unit 124, or the reference unit 125, The light source unit 300 and the sensing unit 400 sense the optical information of the diagnosed sample S which is stopped while moving to the control unit.
  • the controller may receive information about the diagnostic sample S and drive the diagnostic sample movement controller 200 and the diagnostic chip movement controller for a predetermined time and time based on the moving progress speed of the diagnostic sample S, (S) and the movement of the diagnostic chip.
  • the controller stores data values that affect the moving speed of the diagnostic sample S, such as viscosity and density, or stores the moving speed data of the diagnostic sample S in the controller,
  • the movement of the diagnostic sample S can be controlled by controlling the driving of the diagnostic sample movement regulating unit 200 at the moving speed of the diagnostic sample S.
  • the second embodiment in which the control unit of the diagnostic kit according to the present invention controls the movement of the diagnostic sample, is characterized in that the control unit controls the movement of the diagnostic sample based on the optical information of the diagnostic sample S acquired by the sensing unit, The driving of the diagnostic sample movement regulating unit 200 may be controlled.
  • each optical information generated by the diagnostic sample S passing through the pre-processing unit 123, the test unit 124, and the reference unit 125 is stored in the average diagnostic sample S
  • the control unit controls driving of the diagnostic sample movement regulating unit 200 so that the diagnostic sample S can be detected by comparing the diagnostic sample S with the optical information of the diagnostic sample S, Can be controlled.
  • the diagnostic sample movement regulator 200 which has closed the flow channel opening / And the diagnostic chip movement controller moves the diagnostic chip to move to a position where the next optical information is sensed, in this specification, the light source part 300 and the sensing part S, The diagnostic chip is moved and disposed so that the portion 400 is located at the rear end of the reference portion 125 and the optical information sensing can be performed according to the movement of the diagnostic sample S.
  • the control unit of the diagnostic kit controls the movement of the diagnostic sample S, and the control unit controls the movement of the diagnostic sample S,
  • the movement of the diagnostic sample and the diagnostic chip can be controlled by controlling the driving of the diagnostic sample movement regulating unit 200 and the diagnostic chip movement regulating unit according to the control signal.
  • the image checking unit 600 confirms the movement of the diagnostic sample S moving through the flow channel 121, and accordingly, the image S is displayed on the diagnostic sample S,
  • the movement of the diagnostic sample S can be controlled by controlling the driving of the diagnostic sample movement regulating unit 200 through the control unit.
  • the diagnostic sample movement controller 200 controls the flow channel opening / After the optical information sensing is sufficiently performed in the test unit, the diagnostic sample movement regulating unit 200 opens the flow channel opening / closing unit so that the movement of the diagnostic sample S can be resumed.
  • the diagnostic chip movement controller moves the diagnostic chip so that optical information sensing can be performed according to the movement of the diagnostic sample (S).
  • the diagnosis sample S in the flow channel 121 can be stopped so that the diagnostic sample S can sufficiently react in the sample buffer section 122 and the preprocessing section 123 It is possible to measure the same number of diagnostic samples S through the light source unit 300 and the sensing unit 400 when the diagnostic sample S is stopped, The optical information detected from the material can be more accurately sensed.
  • the first to third embodiments of the present invention are not limited to the case where the diagnostic chip movement adjusting unit is controlled in accordance with the movement of the diagnostic sample movement adjusting unit 200,
  • the diagnostic chip movement adjusting unit and the optical information detecting unit are simultaneously controlled in accordance with the movement of the diagnostic sample movement adjusting unit 200 and the optical information detecting unit are controlled according to the movement of the diagnostic sample movement adjusting unit 200, It is omitted.
  • the flow channel shown in FIG. 7 is formed by the upper plate 110 and the lower plate 120 is the same as that of the diagnostic kit according to the present invention, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the lower plate 120 includes a first flow channel 121a and a second flow channel 121b and the upper plate 110 includes a first diagnostic sample inlet (not shown) and a second diagnostic sample inlet Hour).
  • first flow channel 121a and the second flow channel 121b form independent flow paths as shown in FIG. 7, and the first diagnostic sample inlet port and the second diagnostic sample inlet port And the second flow channel 121a is connected to the other end of the first flow channel 121a and the second flow channel 121b, and each diagnostic sample is supplied to the first flow channel 121a through the first diagnostic sample inlet and the second diagnostic sample inlet, And the second flow channel 121b.
  • the first flow channel 121a is formed with a first sample buffer unit 122a, a first preprocessor 123a, a first test unit 124a, and a first reference unit 125a.
  • a first sample buffer unit 122a receives a first sample sample from a sample buffer 122a and a second sample buffer 122a.
  • a first preprocessor 123a receives a first test signal from a test unit 124a.
  • a first reference unit 125a are the same as those of the diagnostic kit according to the present invention.
  • the second flow channel 121b has the same configuration as the first flow channel 121a, and a description thereof will be omitted.
  • first flow channel 121a and the second flow channel 121b are formed independently of the lower plate 120 and each diagnostic sample moves, a diagnosis for moving the first flow channel 121a And a first sensing unit (400a) for sensing optical information of the diagnostic sample, wherein the first light source unit (300a) for irradiating the sample with light and the first sensing unit (400a) And a first sensing unit 400a for sensing optical information of the diagnostic sample.
  • the first light source unit 300a and the second light source unit 300b are the same as the light source unit 300 of the diagnostic kit according to the present invention and the second sensing unit 400b and the second sensing unit 300b, 400b are the same as those of the sensing unit 400 of the embodiment of the diagnostic kit according to the present invention, and thus detailed description thereof will be omitted.
  • the control method of the diagnostic kit according to the present invention includes a step of injecting a diagnostic sample (S100), a step of moving a diagnostic sample (S200), a detection position adjustment step (S300), and an optical information detection step (S400) .
  • a diagnostic sample is injected into the flow channel 121 formed in the diagnostic chip housing through the diagnostic sample input port 111.
  • the diagnostic sample moving step S200 is a step in which the diagnostic sample loaded into the flow channel 121 is moved in the diagnostic sample input step S100.
  • the diagnostic sample moving step S200 includes a diagnostic sample buffer step (S210), a preprocessing step S220, a test step S230, a reference level checking step S240, and an image checking step.
  • the sample buffer unit 122 formed at a position corresponding to the diagnostic sample input port 111 of the flow channel 121, that is, the flow channel 121, The diagnostic sample is stabilized.
  • the preprocessor 123 (see FIG. 1) formed in the first region of the flow channel 121, that is, the flow channel 121 at the rear end with respect to the moving direction of the diagnostic sample S, The diagnostic sample S is pretreated.
  • test section S230 the test section 124 (see FIG. 1) formed in the second region of the flow channel 121, that is, the first region of the flow channel 121, To illuminate the diagnostic sample S so that the diagnosis of the disease can be performed according to the light information emitted by the diagnostic sample S.
  • the movement of the diagnostic sample is controlled by the diagnostic sample movement regulating unit 200 which opens and closes one end of the flow channel 121.
  • the optical information detection unit and the diagnostic chip relatively move with the movement of the diagnostic sample (S), thereby adjusting the optical information detection position of the diagnostic sample (S).
  • the detection position adjustment step (S300) may be performed as follows.
  • the optical information detection position of the diagnostic sample (S) can be adjusted by controlling the movement of the optical information detection unit according to driving of the diagnostic sample movement regulator (200).
  • the detecting position adjusting step S300 includes a diagnostic chip moving step in which the diagnostic chip movement adjusting unit 200 moves the diagnostic chip 100.
  • the drive of the movement control unit 200 drives the diagnostic chip movement control unit to control the movement of the diagnostic chip to adjust the optical information detection position of the diagnostic sample S.
  • the detection position adjusting step S300 includes a diagnostic chip moving step in which the diagnostic chip movement adjusting unit 200 moves the diagnostic chip 100.
  • the optical information detecting unit and the diagnostic chip movement controlling unit are simultaneously driven according to the driving of the movement controlling unit 200 to control the movement of the optical information detecting unit and the diagnostic chip to thereby control the movement of the diagnostic chip, It is possible to adjust the optical information detection position of the optical disc.
  • the optical information detecting unit detects optical information of the diagnostic sample, and the optical information detecting step S400 specifically includes a light irradiation step S410 and an optical information sensing step S420 .
  • the optical information sensing step S420 senses optical information detected from the sample S, and the preprocessing step S220
  • the test step S230 and the reference level confirmation step S240 proceed simultaneously with the light irradiation step S410 and the optical information sensing step S420.
  • the diagnostic kit according to the present invention will not be described in detail.
  • the present invention relates to a method and apparatus for diagnosing sample movement of a diagnostic sample moving in a flow channel of a diagnostic chip used for immunochromatographic analysis in pregnancy, ovulation, infectious diseases, drug abuse, acute myocardial infarction, And a diagnostic chip movement controlling part for moving the diagnostic chip according to driving of the diagnostic sample moving part, thereby moving the diagnostic chip, thereby making it possible to more accurately diagnose the disease.

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Abstract

본 발명은 진단 칩의 유동채널을 이동하는 진단샘플의 이동을 진단샘플 이동조절부를 통해 조절하고, 진단샘플 이동부의 구동에 따라 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동조절부를 제어하여 진단 칩을 이동시킴으로써 보다 정확한 질병의 진단이 이루어질 수 있도록 하는 진단 키트 및 이의 제어방법에 관한 것이다. 이를 위하여, 본 발명은 진단샘플이 이동하는 유동채널이 형성된 진단 칩과, 상기 유동채널의 일단부를 개폐하여 상기 진단샘플의 이동을 조절하는 진단샘플 이동조절부와, 상기 진단샘플의 광 정보를 검출하는 광 정보 검출부와, 상기 진단 이동조절부, 상기 광 정보 검출부의 구동을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 광 정보 검출부는, 상기 진단샘플에 빛을 조사하는 광원부와, 상기 진단샘플로부터 검출되는 광 정보를 센싱하는 센싱부를 포함하며, 상기 진단샘플 이동조절부는 상기 광 정보 검출부와 연동되고, 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동함으로써 상기 광 정보 검출부가 상기 유동채널을 이동하는 진단샘플의 광 정보를 검출하는 것을 특징으로 하는 진단 키트를 제공한다.

Description

진단 키트 및 이의 제어방법
본 발명은 진단 키트 및 이의 제어방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 진단 칩의 유동채널을 이동하는 진단샘플의 이동을 진단샘플 이동조절부를 통해 조절하고, 동시에 진단샘플 이동부의 구동에 따라 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동조절부를 제어하여 진단 칩을 이동시킴으로써 보다 정확한 질병의 진단이 이루어질 수 있도록 하는 진단 키트 및 이의 제어방법에 관한 것이다.
현대인들의 기대 수명이 증가하면서 그에 따라 수반되는 질병의 종류도 다양해짐에 따라, 질병의 예방 및 진단을 위한 다양한 진단 장치와 진단 시스템이 개발되어 왔다.
그 중 하나인 진단 키트는 액체샘플, 예를 들면 요 또는 혈액시료에서 단일 또는 복수의 물질의 존재를 검사 또는 조사한다. 구체적으로는 현대의 진단 사업 분야는 현장검사(Point-Of-Care Testing: POCT) 하나로 통합되고 있다. POCT는 중앙화된 검사실 외에서 이루어지는 검사로 전문지식이 없는 일반인도 사용이 가능한 장비를 말한다. 현재에는 병원에서 현장 및 개인으로 진단 영역이 확장되고 있는 추세이다.
예를 들면, 병원에서 환자는 감염에 대항하기 위해 다량의 항생 물질 투여를 받고 그 후, 소량의 혈액을 채취하여 혈중에 적당량의 항생물질이 존재하는지의 여부를 조사할 필요가 있다거나, 인식기능이 손상된 과량 섭취환자나 의사전달을 할 수 없는 유아의 경우, 적정한 치료 투여를 보증하기 위해 인체 내의 섭취된 약제의 종류를 신속하게 조사하는 등의 적용례를 들 수 있다.
특히, 면역 크로마토그래피 분석으로 대표되는 신속 진단 테스트는 보건의료분야에서 질병을 확인하거나 변화를 파악하기 위해 사용되며 식품 및 생물 공정 분야, 환경 분야 등 다양한 분야에서도 미량의 분석 물질을 정성 및 정량적으로 검사하는 간편한 방법으로 개발되고 있다. 보건 의료 분야에서도 임신, 배란, 전염성 질병, 약물 남용, 급성 심근경색, 암 등에 응용 범위가 확장되고 있다.
진단 키트를 이용하여 질병을 진단하는 일 실시예로, 진단샘플에 전처리를 하고, 진단샘플에 광을 조사하여 진단샘플로부터 나오는 광 정보를 기준으로 질병을 진단하는데, 진단샘플이 진단 키트 내에서 이동하는 속도가 빨라져 진단샘플을 전처리하는 시간이 충분하지 않고, 이에 따라 진단샘플로부터 나오는 광 정보가 정확하지 않아 질병 판단에 어려움이 발생되는 문제점이 있다.
또한, 진단샘플이 이동을 따라 진단샘플의 광 정보를 검출해야 하므로 영역당 단일 측정으로 정확도가 낮아지는 문제점이 있다.
본 발명의 해결하고자 하는 과제는 진단 칩의 유동채널을 이동하는 진단샘플의 이동을 진단샘플 이동조절부를 통해 조절하고, 동시에 진단샘플 이동부의 구동에 따라 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동조절부를 제어하여 진단 칩을 이동시킴으로써 보다 정확한 질병의 진단이 이루어질 수 있도록 하는 진단 키트 및 이의 제어방법을 제공하는 것이다.
상술한 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 진단샘플이 이동하는 유동채널이 형성된 진단 칩과, 상기 유동채널의 일단부를 개폐하여 상기 진단샘플의 이동을 조절하는 진단샘플 이동조절부와, 상기 진단샘플의 광 정보를 검출하는 광 정보 검출부와, 상기 진단 이동조절부, 상기 광 정보 검출부의 구동을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 광 정보 검출부는, 상기 진단샘플에 빛을 조사하는 광원부와, 상기 진단샘플로부터 검출되는 광 정보를 센싱하는 센싱부를 포함하며, 상기 진단샘플 이동조절부는 상기 광 정보 검출부와 연동되고, 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동함으로써 상기 광 정보 검출부가 상기 유동채널을 이동하는 진단샘플의 광 정보를 검출하는 것을 특징으로 하는 진단 키트를 제공한다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 광 정보 검출부는 상기 제어부의 제어에 의하여 이동함으로써 상기 진단 칩과 상대운동할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동조절부를 더 포함하고, 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부의 상대운동은 상기 진단 칩 이동조절부와 상기 진단샘플 이동조절부가 연동됨으로써 이루어질 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 제어부에 의하여 구동되어 상기 진단 칩을 이동시킴으로써 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 광 정보 검출부와 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 제어부에 의하여 동시에 구동되어 상기 진단 칩 및 상기 광정보 검출부의 이동부의 이동이 제어됨으로써 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 진단 칩은, 상부 플레이트 및 하부 플레이트를 포함하며, 내부에 상기 유동채널이 형성된 진단 칩 하우징과, 상기 상부 플레이트 상에 형성되며, 상기 유동채널의 타단과 연결되어 상기 진단샘플이 투입되는 진단샘플 투입구와, 상기 유동채널의 제1 영역 상에 배치되며, 상기 진단샘플 투입구로부터 이동하는 상기 진단샘플을 전처리하는 물질이 형성된 전처리부와, 상기 유동채널의 제2 영역 상에 배치되며, 상기 제1 영역으로부터 이동하는 상기 진단샘플을 테스트하는 물질이 형성된 테스트부와, 상기 유동채널의 제3 영역 상에 배치되며, 상기 제2 영역으로부터 이동하는 상기 진단샘플의 레퍼런스 물질이 형성된 레퍼런스부를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 진단샘플 이동조절부가 상기 유동채널의 일단부를 개방시킴으로써 상기 진단샘플이 이동함에 따라 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 구동되어 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 이동하며, 동시에 상기 광원부 및 상기 센싱부가 상기 진단샘플에 빛을 조사하여 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱할 수도 있고, 상기 진단샘플 이동조절부가 상기 유동채널의 일단부를 일정시간 간격으로 개방 및 폐쇄함으로써 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 구동되어 상기 진단샘플의 위치에 따라 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 이동 및 정지하며, 상기 광원부 및 상기 센싱부가 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩이 정지된 상태에서 상기 진단샘플에 빛을 조사하여 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱할 수도 있다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 제어부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동을 일정시간에 따라 제어함으로써 상기 진단샘플의 이동을 조절할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 제어부에 상기 진단샘플의 이동 진행속도 데이터가 기저장되어 있고, 상기 제어부는 상기 이동 진행속도 데이터를 바탕으로 상기 진단샘플 이동조절부의 구동과, 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 일정시간에 따라 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 제어부는 상기 센싱부에서 획득한 상기 진단샘플의 광 정보를 기준으로 상기 진단샘플 이동조절부의 구동과, 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트에 있어서, 상기 진단샘플의 이동 이미지를 확인하는 이미지 확인부를 더 포함하며, 상기 제어부는 상기 이미지 확인부를 통해 확인한 상기 진단샘플의 이동에 따라 상기 진단샘플 이동조절부의 구동과, 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절할 수 있다.
또한, 본 발명은 진단샘플 투입구를 통해 진단 칩에 형성된 유동채널에 진단샘플이 투입되는 진단샘플 투입단계와, 상기 진단샘플이 상기 유동채널을 따라 이동하는 진단샘플 이동단계와, 상기 진단샘플 이동에 따라 상기 진단샘플의 광 정보을 검출하는 광 정보 검출부와 상기 진단 칩이 상대운동하여 상기 진단샘플의 광 정보 검출위치를 조정하는 검출위치 조정단계와, 상기 광 정보 검출부가 상기 진단샘플의 광 정보를 검출하는 광 정보 검출단계를 포함하고, 상기 광 정보 검출단계는, 광원부가 상기 진단샘플에 빛을 조사하는 빛 조사단계와, 센싱부가 상기 진단샘플로부터 검출되는 광 정보를 센싱하는 광 정보 센싱단계를 포함하며, 상기 진단샘플 이동단계 및 상기 검출위치 조정단계는 제어부에 의해 수행되고, 상기 진단샘플 이동단계에서 상기 진단샘플의 이동은 상기 유동채널의 일단부를 개폐하는 진단샘플 이동조절부에 의하여 조절되며, 상기 검출위치 조정단계에서 상기 광 정보 검출부는 상기 진단샘플 이동조절부와 연동되어, 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 의해 제어되는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법을 제공한다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 검출위치 조정단계에서 상기 광 정보 검출부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따른 상기 제어부의 제어에 의하여 이동함으로써 상기 진단 칩과 상대운동할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 검출위치 조정단계는 상기 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동조절부가 상기 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동단계를 포함하며, 상기 검출위치 조정단계에서 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부의 상대운동은 상기 진단 칩 이동조절부와 상기 진단샘플 이동조절부가 연동됨으로써 이루어질 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 검출위치 조정단계에서 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따른 상기 제어부의 제어에 의하여 구동되어 상기 진단 칩을 이동시킴으로써 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 검출위치 조정단계서 상기 광 정보 검출부와 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따른 상기 제어부의 제어에 의하여 동시에 구동되어 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부의 이동이 제어됨으로써 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 진단샘플 이동단계는, 상기 진단샘플 투입구로부터 이동하는 상기 진단샘플을 제1 영역에서 전처리하는 전처리단계와, 상기 제1 영역으로부터 이동하는 상기 진단샘플을 제2 영역에서 테스트하는 테스트단계와, 상기 제2 영역으로부터 이동하는 상기 진단샘플의 레퍼런스 레벨을 제3 영역에서 확인하는 레퍼런스 레벨 확인단계를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 진단샘플 이동단계에서 상기 진단샘플 이동조절부가 상기 유동채널의 일단부를 개방시킴으로써 상기 진단샘플이 이동함에 따라 상기 검출위치 조정단계에서 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 구동되어 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 이동하며, 동시에 상기 광원부 및 상기 센싱부가 상기 진단샘플에 빛을 조사하여 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱할 수도 있고, 상기 진단샘플 이동단계에서 상기 진단샘플 이동조절부가 상기 유동채널의 일단부를 일정시간 간격으로 개방 및 폐쇄함으로써 상기 검출위치 조정단계에서 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 구동되어 상기 진단샘플의 위치에 따라 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 이동 및 정지하며, 상기 광원부 및 상기 센싱부가 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩이 정지된 상태에서 상기 진단샘플에 빛을 조사하여 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱할 수도 있다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 진단샘플 이동단계에서 상기 제어부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동을 일정시간에 따라 제어함으로써 상기 진단샘플의 이동을 조절할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 진단샘플 이동단계에서 상기 제어부에 상기 진단샘플의 이동 진행속도 데이터가 기저장됨으로써 상기 제어부가 상기 이동 진행속도 데이터를 바탕으로 상기 진단샘플 이동조절부를 구동시키고, 상기 검출위치 조정단계에서 상기 제어부가 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 일정시간에 따라 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 진단샘플 이동단계에서 상기 제어부는 상기 센싱부에서 획득한 상기 진단샘플의 광 정보를 기준으로 상기 진단샘플 이동조절부를 구동시키고, 상기 검출위치 조정단계에서 상기 제어부가 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법에 있어서, 상기 진단샘플 이동단계는 상기 진단샘플의 이동 이미지를 확인하는 이미지 확인부를 통해 상기 유동채널을 이동하는 상기 진단샘플의 이동 이미지를 확인하는 이미지 확인단계를 포함하며, 상기 진단샘플 이동단계에서 상기 제어부는 상기 이미지 확인부를 통해 확인한 상기 진단샘플의 이동에 따라 상기 진단샘플 이동조절부를 구동시키고, 상기 검출위치 조정단계에서 상기 제어부가 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절할 수 있다.
본 발명에 따른 진단 키트는 다음과 같은 효과를 가진다.
첫째, 진단 칩 이동조절부는 진단샘플 이동조절부와 연동되며, 진단샘플 이동조절부의 구동에 의해 제어됨으로써 진단 칩 이동조절부의 제어를 위한 추가적인 장치 및 과정이 생략되므로, 보다 간편하게 질병의 진단이 이루어질 수 있는 이점이 있다.
둘째, 진단샘플 이동조절부가 유동채널 개폐부를 일정시간 간격에 따라 개방 및 폐쇄함으로써 유동채널 내부를 이동하는 진단샘플을 이동 및 정지시킬 수 있게 되고, 진단샘플이 정지하는 위치에 따라 진단샘플이 샘플 버퍼부, 전처리부, 테스트부 및 레퍼런스부에 형성된 물질과 충분히 반응할 수 있게 되므로, 보다 정확한 질병의 진단이 이루어질 수 있는 이점이 있다.
셋째, 진단샘플 이동조절부가 유동채널 개폐부를 일정시간 간격에 따라 개방 및 폐쇄함으로써 유동채널 내부를 이동하는 진단샘플을 이동 및 정지시킬 수 있게 되고, 진단샘플이 정지된 상태일 때, 광원부 및 센싱부를 통해 동일한 위치에 있는 진단샘플의 색상 정보 여러 번 측정할 수 있게 되어 진단샘플로부터 획득하는 색상 정보를 보다 정확하게 판단할 수 있게 되므로, 질병의 진단이 정확하게 이루어질 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 진단 키트의 일 실시예를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 진단 키트의 진단 칩, 광원부 및 센싱부의 위치 관계를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3은 도 2의 진단 키트의 유동채널 상에 형성되는 샘플 버퍼부, 전처리부, 테스트부, 레퍼런스부를 도시한 도면이다.
도 4는 도 2의 진단 키트의 단면을 도시한 도면이다.
도 5 및 도 6은 도 2의 진단 키트의 진단샘플 이동조절부의 구동에 따른 유동채널 내에서의 진단샘플의 이동 및 진단 칩과 광 정보 검출부의 상대 운동을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명에 따른 진단 키트의 유동 채널의 배치 변화를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명에 따른 진단키트의 제어부가 진단샘플의 이동을 제어하는 제1 실시예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명에 따른 진단키트의 제어부가 진단샘플의 이동을 제어하는 제2 실시예를 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명에 따른 진단키트의 제어부가 진단샘플의 이동을 제어하는 제3 실시예를 도시한 도면이다.
도 11은 본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법의 블럭도를 나타낸 도면이다.
이하, 상술한 해결하고자 하는 과제가 구체적으로 실현될 수 있는 본 발명의 바람직한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 설명된다. 본 실시예들을 설명함에 있어서, 동일 구성에 대해서는 동일 명칭 및 동일 부호가 사용되며, 이에 따른 부가적인 설명은 하기에서 생략된다.
도 1 내지 도 6을 참조하여 본 발명에 따른 진단 키트의 일 실시예를 설명하면 다음과 같다.
도 1 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 진단 키트는 본체(500), 진단 칩, 진단샘플 이동조절부(200), 진단 칩 이동조절부(미도시), 광 정보 검출부, 제어부(미도시). 이미지 확인부(600)를 포함한다.
상기 본체(500) 내부에는 상기 진단샘플 이동조절부(200), 상기 진단 칩 이동조절부, 상기 광 정보 검출부, 상기 제어부, 상기 이미지 확인부(600)가 위치하며, 상기 본체(500)에 형성된 진단 칩 삽입부(510)에 상기 진단 칩이 삽입되고, 후술하게 될 상기 광 정보 검출부(300, 400)는 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 진단 칩의 상부에 위치하며, 이 외 구성의 위치관계는 후술하도록 한다.
상기 진단 칩은 내부에 진단샘플(S)이 이동하는 유동채널(121)이 형성되어 있으며, 상기 진단 칩 이동조절부에 의하여 이동하고, 구체적으로 상기 진단 칩은 진단 칩 하우징(100), 진단샘플 투입구(111), 샘플 버퍼부(122), 전처리부(123), 테스트부(124), 레퍼런스부(125)를 포함한다.
상기 진단 칩 하우징(100)은 상부 플레이트(110) 및 하부 플레이트(120)를 포함하며, 내부에 상기 유동채널(121)이 형성되어 있다.
상기 상부 플레이트(110)는 상기 하부 플레이트(120)의 상면과 결합되며 진단샘플 투입구(111) 및 유동채널 개폐부(도번부호 미도시)가 형성되어 있다.
상기 진단샘플 투입구(111)는 상기 상부 플레이트(110) 상에 형성되어 있으며, 상기 유동채널(121)의 타단과 연결되어 상기 진단샘플(S)이 상기 진단샘플 투입구(111)를 통해 상기 유동채널(121)로 이동할 수 있도록 하며, 유동채널 개폐부는 상기 유동채널(121) 일단에는 후술하게 될 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 결합 및 해제된다.
상기 상부 플레이트(110)의 재질은 투명한 재질로 구성되는 것이 바람직하다. 이는 진단샘플(S)에 상기 광 정보 검출부가 진단샘플(S)로부터 광 정보를 검출할 수 있도록 하는 것이며, 이로 인하여 진단샘플(S)이 외부로 노출되지 않으면서 질병의 진단을 원활하게 진행할 수 있도록 하기 위한 것이다.
여기서, 상기 광 정보 검출부가 검출하는 상기 광 정보는 상기 진단샘플의 발색량, 발광량 및 형광량 등을 포함하는 빛의 광량, 빛의 파장, 빛의 편광 등을 포함하며, 상기 광 정보는 이에 한정되지 아니하고, 상기 진단샘플이 후술하는 샘플 버퍼부, 전처리부, 테스트부, 레퍼런스부를 이동하고, 빛이 조사됨으로써 검출될 수 있는 정보를 포함한다.
상기 광 정보 검출부는 상기 진단샘플에 빛을 조사하는 광원부(300) 및 상기 진단샘플로부터 검출되는 광 정보를 센싱하는 센싱부(400)를 포함한다.
상기 하부 플레이트(120)는 상기 상부 플레이트(110)의 하면과 결합되며, 상기 진단샘플(S)과 반응하지 않고, 상기 진단샘플(S)에 영향을 주지 않는 재질로 형성된다. 또한, 상기 하부 플레이트(120)의 상면에는 상기 진단샘플(S)이 이동하는 상기 유동채널(121)이 형성되어 있다.
상기 샘플 버퍼부(122)는 상기 유동채널(121)의 제0 영역, 즉 상기 유동채널(121) 중 상기 진단샘플 투입구(111)와 대응되는 위치에 형성되어 있다. 상기 샘플 버퍼부(122)에는 상기 진단샘플(S)을 안정화시키는 샘플 버퍼물질이 형성되어 있으며, 상기 진단샘플(S)의 종류에 따라 샘플 버퍼부(122)가 복수 개 형성될 수도 있고, 상기 샘플 버퍼물질은 진단샘플(S)의 종류 및 타켓 물질에 따라 변경될 수 있다.
상기 전처리부(123)는 상기 유동채널(121)의 제1 영역, 즉 상기 유동채널(121) 중 상기 제0 영역으로부터 상기 진단샘플(S)의 이동방향에 대하여 후단에 형성되어 있다.
상기 전처리부(123)에는 상기 진단샘플 투입구(111)로부터 투입되어 상기 제1 영역에서 버퍼처리되어 이동하는 상기 진단샘플(S)을 전처리하는 전처리 물질이 형성되어 있으며, 상기 진단샘플(S)의 종류에 따라 상기 전처리부(123)는 복수 개 형성될 수도 있고, 상기 전처리 물질은 상기 진단샘플(S)의 종류 및 타겟 물질에 따라 변경될 수 있다.
상기 테스트부(124)는 상기 유동채널(121)의 제2 영역, 즉 상기 유동채널(121) 중 상기 제1 영역으로부터 상기 진단샘플(S)의 이동방향에 대하여 후단에 형성되어 있다.
상기 테스트부(124)는 상기 제2 영역에서 전처리되어 이동하는 상기 진단샘플(S)을 테스트하는 테스트 물질이 형성되어 있고, 상기 테스트부(124)를 거친 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하여 상기 진단샘플(S)이 발광하는 광 정보에 따라 질병 진단을 수행할 수 있게 된다.
상기 진단샘플(S)의 종류에 따라 상기 테스트부(124)는 복수 개 형성될 수도 있고, 상기 테스트 물질은 상기 진단샘플(S)의 종류 및 타겟 물질에 따라 변경될 수 있다.
상기 레퍼런스부(125)는 상기 유동채널(121)의 제3 영역, 즉 상기 유동채널(121) 중 상기 제2 영역으로부터 상기 진단샘플(S)의 이동방향에 대하여 후단에 형성되어 있다.
상기 레퍼런스부(125)는 상기 제3 영역에서 질병을 진단하는 테스트를 거친 상기 진단샘플(S)의 레퍼런스 레벨을 확인하는 레퍼런스 물질이 형성되어 있고, 상기 레퍼런스부(125)를 거친 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하여 상기 진단샘플(S)이 발광하는 광 정보에 따라 상기 진단샘플(S)의 레퍼런스 레벨을 확인할 수 있게 된다.
상기 진단샘플(S)의 종류에 따라 상기 레퍼런스부(125)는 복수 개 형성될 수도 있고, 상기 레퍼런스 물질은 상기 진단샘플(S)의 종류 및 타겟 물질에 따라 변경될 수 있다.
상기 진단 칩 이동조절부는 상기 본체(500) 내에 위치하며, 플레이트 형상으로 형성되어 상기 진단 칩의 하부와 결합되며, 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따른 상기 제어부의 제어에 의하여 이동함으로써 결과적으로 상기 진단 칩을 이동시킨다.
물론, 상기 진단 칩 이동조절부의 구성은 이에 한정되지 아니하며, 상기 진단 칩을 이송하는 구성이면 대체 가능하다.
구체적으로, 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 진단 칩에 형성된 유동채널(121) 내에서의 상기 진단샘플(S)의 이동, 즉, 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동에 따라 상기 진단 칩을 이동시키며, 상기 진단 칩의 이동방향은 상기 진단샘플(S)의 이동 방향과 평행하고, 상기 진단샘플(S)의 이동에 따른 상기 진단 칩 이동조절부 구동의 자세한 설명은 후술하도록 한다.
상기 진단샘플 이동조절부(200)는 상기 유동채널(121)의 일단부, 즉 유동채널 개폐부를 개폐하여 상기 진단샘플(S)의 이동을 조절하며, 상기 유동채널 개폐부의 개폐에 따라 상기 진단샘플(S)의 진단 방법을 달리할 수 있다.
예를 들어, 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 상기 유동채널(121)의 일단부를 개방시키게 되면, 상기 진단샘플(S)의 이동 방향에 따라 상기 진단 칩 이동조절부가 구동되어 상기 진단 칩이 연속적으로 이동하며, 이때 상기 진단 칩의 이동방향은 상기 진단샘플(S)의 이동방향과 반대방향으로 이동한다.
동시에, 상기 광원부(300) 및 상기 센싱부(400)가 상기 유동채널을 이동하는 상기 진단샘플(S)에 연속적으로 빛을 조사하여 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 센싱할 수 있다.
이 때, 상기 진단샘플(S)의 이동이 먼저 수행되고, 뒤따라 상기 진단 칩이 이동하는 것이 바람직하며, 이는 상기 진단샘플(S)이 상기 샘플버퍼부(122), 상기 전처리부(123), 상기 테스트부(124) 및 상기 레퍼런스부(125)에서 충분히 반응한 후 상기 진단샘플(S)의 광 정보 센싱을 수행함으로써 보다 정확한 광 정보를 확인할 수 있도록 하기 위함이다.
또는, 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 상기 유동채널(121)의 일단부를 일정시간 간격으로 개방 및 폐쇄함으로써 상기 진단샘플(S)의 위치에 따라 상기 진단 칩 이동조절부가 구동되어 상기 진단 칩이 이동 및 정지하며, 이때 상기 진단 칩의 이동방향은 상기 진단샘플(S)의 이동방향과 반대방향으로 이동한다.
이때, 상기 광원부(300) 및 상기 센싱부(400)가 정지된 상태에서 있는 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하여 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 센싱하며, 센싱이 완료된 후에는 상기 진단샘플 이동부(200)가 상기 유동채널 개폐부를 개방시킴으로써 상기 진단샘플(S)이 이동하도록 하며, 동시에 상기 진단 칩의 이동이 이루어진다.
상술한 바와 같이, 상기 진단샘플(S)의 광 정보 센싱은 상기 유동채널 개폐부의 개폐 없이 연속적으로 수행할 수도 있고, 상기 유동채널 개폐부를 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 일시적으로 폐쇄함으로써 상기 진단샘플(S)의 이동을 정지시켜 상기 진단샘플(S)의 광 정보 센싱을 복수회 측정할 수도 있으며, 이는 상기 진단샘플(S)의 종류 및 진단 타입에 따라 선택적으로 사용할 수 있다.
도 5 내지 도 6을 참조하여 본 발명에 따른 진단샘플 이동조절부(200)의 구동에 따른 상기 유동채널 내에서의 진단샘플의 이동과, 이에 따른 상기 진단 진단샘플 이동조절부와 연동된 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부의 이동을 설명하면 다음과 같다.
먼저, 도 5의 (a)에 도시된 바와 같이, 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 상기 유동채널 개폐부를 개방시키는 경우에는 상기 유동채널(121)을 따라 상기 진단샘플(S)이 타단에서 일단으로 이동한다.
이때, 상기 진단샘플 이동조절부와 연동된 상기 광 정보 검출부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 광 정보 검출부의 이동이 제어됨으로써 상기 센싱부가 상기 유동채널을 이동하는 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱한다.
즉, 상기 광원부(300) 및 상기 센싱부(400)를 센싱하고자 하는 위치에 있는 진단샘플(S)의 상부로 이동함으로써 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 센싱할 수 있도록 한다.
또는, 도 5의 (b)에 도시된 바와 같이, 상기 진단샘플 이동조절부가 상기 유동채널 개폐부를 개방시키는 경우에는 상기 유동채널(121)을 따라 상기 진단샘플(S)이 타단에서 일단으로 이동하고, 이때, 상기 진단 칩 이동조절부가 구동되어 상기 진단 칩을 상기 진단샘플(S)의 이동방향의 반대방향으로 이동시킨다.
이로 인하여, 상기 광원부(300) 및 상기 센싱부(400)는 센싱하고자 하는 위치에 배치된 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하여 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 센싱한다.
또는, 도 5의 (c)에 도시된 바와 같이, 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 상기 유동채널 개폐부를 개방시키는 경우에는 상기 유동채널(121)을 따라 상기 진단샘플(S)이 타단에서 일단으로 이동한다.
이때, 상기 진단샘플 이동조절부(2000)의 구동에 따라 상기 광 정보 검출부와 상기 진단 칩 이동조절부가 동시에 구동되어 상기 광 정보 검출부와 상기 진단 칩의 이동이 제어됨으로써 상기 센싱부가 상기 유동채널을 이동하는 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱한다.
또는 도 5의 (d) 및 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 상기 유동채널 개폐부를 폐쇄시키는 경우에는 상기 유동채널(121)을 따라 이동하던 상기 진단샘플(S)이 정지하고, 동시에 상기 진단 칩이 정지하며, 상기 광원부(300)가 정지된 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하고, 상기 센싱부(400)가 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 센싱한다.
이러한 과정을 통해 도 6의 (a)에 도시된 바와 같이, 상기 진단샘플(S)을 상기 제2 영역, 즉 상기 테스트부(124)의 위치에서 정지시키고, 상기 광원부(300) 및 상기 센싱부(400)가 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하여 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 센싱하며, 이를 도 6의 (c)의 It값으로 정의한다.
또한, 도 6의 (b)에 도시된 바와 같이, 상기 진단샘플(S)을 상기 제3 영역, 즉 상기 레퍼런스부(125)의 위치에서 정지시키고, 상기 광원부(300) 및 상기 센싱부(400)가 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하여 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 센싱하며, 이를 도 6의 (c)의 Ir 값으로 정의한다.
상기 It값은 상기 진단샘플(S)을 통해 검출하고자 하는 질병을 진단하기 위한 검출물질을 통해 정의된 값이며, 상기 Ir값은 상기 진단샘플(S)의 레퍼런스 레벨로 정의된 값이고, 본 도면에서의 광 정보는 빛의 강도를 의미한다.
상기 It값과 Ir값을 It/Ir로 계산함으로써 진단샘플(S)의 질병의 진단이 이루어질 수 있도록 한다.
상술한 바와 같이, 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부는 상기 진단샘플 이동조절부(200)와 연동되며, 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동에 의해 제어됨으로써 상기 진단 칩 및 광 정보 검출부의 이동을 위한 추가적인 장치 및 과정이 생략되므로, 보다 간편하게 질병의 진단이 이루어질 수 있게 된다.
또한, 상기 유동채널(121) 내의 상기 진단샘플(S)을 정지시키고, 상기 광원부(300) 및 상기 센싱부(400)를 통해 동일한 위치 및 상태에 있는 진단샘플(S)을 여러번 측정할 수 있게 되므로, 검출하고자 하는 물질로부터 발현되는 광 정보를 보다 정확하게 센싱할 수 있게 된다.
또한, 상기 유동채널(121) 내의 상기 진단샘플(S)을 정지시키는 과정을 수행할 수 있게 됨으로써 상기 진단샘플(S)이 상기 전처리부(123)에서 충분히 전처리될 수 있도록 한다.
상기 제어부는 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동을 제어하고, 동시에 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플(S)의 이동 뿐만 아니라 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부의 이동을 조절할 수 있게 된다.
도 8 내지 도 10을 참조하여 본 발명의 진단 키트의 제어부에 따른 진단샘플 이동조절부(200), 진단 칩 이동조절부가 작동되는 실시예를 설명하면 다음과 같다.
본 발명에 따른 진단키트의 제어부가 진단샘플의 이동을 제어하는 제1 실시예는 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 제어부는 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동을 일정시간(S1)에 따라 제어함으로써 상기 진단샘플의 이동을 조절할 수 있다.
예를 들어, 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 1초 마다 상기 유동채널 개폐부를 개폐함으로써 상기 유동채널(121) 내에서 상기 진단샘플(S)이 1초 마다 이동 및 정지하고, 상기 진단 칩 이동조절부가 1초 마다 상기 진단 칩의 이동과 정지를 동시에 진행하며, 결과적으로 상기 진단샘플(S) 및 상기 진단 칩이 1초 마다 정지하여 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 센싱할 수 있도록 한다.
즉, 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 상기 유동채널 개폐부를 일정시간으로 개방 및 폐쇄시켜 상기 진단샘플(S)을 이동 및 정지시키고, 상기 진단샘플(S)이 이동한 후 정지한 상태, 즉, 상기 진단샘플(S)이 상기 샘플 버퍼부(122), 상기 전처리부(123), 상기 테스트부(124) 또는 상기 레퍼런스부(125)에서 충분히 반응이 일어난 후에, 상기 진단 칩이 일정 시간으로 이동하면서 정지된 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 상기 광원부(300) 및 상기 센싱부(400)를 통해 센싱하고, 이는 상기 제어부에서 세팅된 일정시간에 따라 이루어진다.
물론, 상기 제어부는 상기 진단샘플(S)에 대한 정보를 입력받아 상기 진단샘플(S)의 이동 진행속도를 바탕으로 상기 진단샘플 이동조절부(200) 및 상기 진단 칩 이동조절부를 일정시간 구동 및 정지시킴으로써 상기 진단샘플(S)과 상기 진단 칩의 이동을 조절할 수도 있다.
즉, 점도, 밀도와 같이 상기 진단샘플(S)의 이동속도에 영향을 주는 데이터 값을 제어부에 기저장하거나, 또는 상기 진단샘플(S)의 이동속도 데이터를 제어부에 기저장하고, 상기 제어부가 상기 진단샘플(S)의 이동속도로 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플의 이동을 조절할 수 있다.
본 발명에 따른 진단키트의 제어부가 진단샘플의 이동을 제어하는 제2 실시예는 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 센싱부에서 획득한 상기 진단샘플(S)의 광 정보를 기준으로 제어부가 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동을 제어할 수도 있다.
즉, 상기 전처리부(123), 상기 테스트부(124) 및 상기 레퍼런스부(125)를 지나면서 상기 진단샘플(S)이 발생시키는 각각의 광 정보를 상기 제어부에 기저장된 평균적인 진단샘플(S)의 광 정보와 비교함으로써 상기 진단샘플이 유동채널(121) 내에서의 진행정도를 파악하고, 이를 통해 상기 제어부가 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플(S)의 이동을 조절할 수 있다.
예를 들어, 상기 테스트부(125)를 지난 상기 진단샘플(S)의 광 정보가 상기 센싱부(400)에 의하여 센싱되는 경우, 상기 유동채널 개폐부를 폐쇄했던 상기 진단샘플 이동조절부(200)는 상기 유동채널 개폐부를 개방시켜 상기 진단샘플(S)이 이동하도록 하고, 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 진단 칩을 이동시켜 다음 광 정보가 센싱되는 위치, 본 명세서에서는 상기 광원부(300)와 상기 센싱부(400)가 상기 레퍼런스부(125)의 후단에 위치하도록 상기 진단 칩을 이동시켜 배치하며, 이후 진행되는 상기 진단샘플(S)의 이동에 따른 광 정보 센싱을 수행할 수 있도록 한다.
본 발명에 따른 진단키트의 제어부가 진단샘플의 이동을 제어하는 제3 실시예는 도 10에 도시된 바와 같이, 상기 제어부는 상기 이미지 확인부(600)를 통해 확인한 상기 진단샘플(S)의 이동에 따라 상기 진단샘플 이동조절부(200) 및 진단 칩 이동조절부의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플 및 진단 칩의 이동을 조절할 수 있다.
구체적으로, 상기 이미지 확인부(600)는 상기 유동채널(121)을 이동하는 상기 진단샘플(S)의 이동을 확인하며, 이에 따라 상기 이미지 확인부를 통해 확인한 상기 진단샘플(S)에 이동에 따라 상기 제어부를 통해 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플(S)의 이동을 조절할 수 있다.
예를 들어, 상기 진단샘플(S)이 상기 테스트부(124)를 지나는 위치를 이동하는 것을 상기 이미지 확인부(600)가 확인하는 경우, 상기 진단샘플 이동조절부(200)는 상기 유동채널 개폐부를 일정시간동안 폐쇄했다가 상기 테스트부에서 광 정보 센싱이 충분히 이루어진 후 상기 진단샘플 이동조절부(200)가 상기 유동채널 개폐부를 개방하여 상기 진단샘플(S)의 이동이 재개될 수 있도록 한다.
동시에 상기 진단 칩 이동조절부가 상기 진단 칩이 이동시켜 이후 진행되는 상기 진단샘플(S)의 이동에 따른 광 정보 센싱을 수행할 수 있도록 한다.
상술한 바와 같이, 상기 유동채널(121) 내의 상기 진단샘플(S)을 정지시킬 수 있게 됨으로써 상기 샘플 버퍼부(122) 및 상기 전처리부(123)에서 상기 진단샘플(S)이 충분히 반응할 수 있을 뿐만 아니라, 상기 진단샘플(S)이 정지될 때, 상기 광원부(300) 및 상기 센싱부(400)를 통해 동일한 상태의 진단샘플(S)을 여러번 측정할 수 있게 되므로, 검출하고자 하는 물질 및 물질로부터 검출되는 광 정보를 보다 정확하게 센싱할 수 있게 된다.
물론 본 발명에 따른 제1실시예 내지 제3실시예는 상술한 진단샘플 이동조절부(200)의 이동에 따라 진단 칩 이동조절부가 제어되는 경우 뿐만 아니라, 진단샘플 이동조절부(200)의 이동에 따라 상기 광 정보 검출부가 제어되는 경우 및 진단샘플 이동조절부(200)의 이동에 따라 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부가 동시에 제어되는 경우에도 적용이 가능하며, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 7을 참조하여 본 발명에 따른 진단 키트의 유동 채널의 배치 변화를 설명하면 다음과 같다.
도 7에 도시된 유동 채널이 상부 플레이트(110) 및 하부 플레이트(120)에 의하여 형성되는 내용은 상술한 본 발명에 따른 진단 키트의 일 실시예와 동일하므로 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
다만, 하부 플레이트(120)는 제1 유동채널(121a) 및 제2 유동채널(121b)을 포함하며, 상부 플레이트(110)는 제1 진단샘플 투입구(미도시) 및 제2 진단샘플 투입구(미도시)를 포함한다.
구체적으로, 상기 제1 유동채널(121a) 및 제2 유동채널(121b)은 도 7에 도시된 바와 같이 독립적인 유로를 형성하고 있으며, 상기 제1 진단샘플 투입구 및 상기 제2 진단샘플 투입구는 각각 상기 제1 유동채널(121a) 및 제2 유동채널(121b)의 타단과 연결되어 있고, 각각의 진단샘플이 상기 제1 진단샘플 투입구 및 상기 제2 진단샘플 투입구를 통해 상기 제1 유동채널(121a) 및 상기 제2 유동채널(121b)로 이동할 수 있도록 한다.
상기 제1 유동채널(121a)에는 제1 샘플 버퍼부(122a), 제1 전처리부(123a), 제1 테스트부(124a) 및 제1 레퍼런스부(125a)가 형성되어 있으며, 이에 대한 상세한 설명은 상술한 본 발명에 따른 진단 키트의 일 실시예와 동일하므로 생략한다.
또한, 상기 제2 유동채널(121b)은 상기 제1 유동채널(121a)과 같은 구성을 가지며, 이에 대한 설명은 생략한다.
상기 제1 유동채널(121a) 및 상기 제2 유동채널(121b)이 상기 하부 플레이트(120)에 독립적으로 형성되어 각각의 진단샘플이 이동함에 따라, 상기 제1 유동채널(121a)을 이동하는 진단샘플에 빛을 조사하는 제1 광원부(300a) 및 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱하는 제1 센싱부(400a)를 포함하고, 상기 제2 유동채널(121b)을 이동하는 진단샘플에 빛을 조사하는 제2 광원부(300b) 및 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱하는 제1 센싱부(400a)를 포함한다.
상기 제1 광원부(300a) 및 상기 제2 광원부(300b)는 상술한 본 발명에 따른 진단 키트 일 실시예의 광원부(300)와 동일하고, 상기 제2 센싱부(400b) 및 상기 제2 센싱부(400b)는 상술한 본 발명에 따른 진단 키트 일 실시예의 센싱부(400)와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 11을 참조하여 본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법을 설명하면 다음과 같다.
도 11에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법은 진단샘플 투입단계(S100), 진단샘플 이동단계(S200), 검출위치 조정단계(S300) 및 광 정보 검출단계(S400)를 포함한다.
상기 진단샘플 투입단계(S100)에서는 상기 진단샘플 투입구(111)를 통해 상기 진단 칩 하우징에 형성된 상기 유동채널(121)에 진단샘플이 투입된다.
상기 진단샘플 이동단계(S200)는 상기 진단샘플 투입단계(S100)에서 상기 유동채널(121)로 투입된 상기 진단샘플이 이동하는 단계로, 구체적으로 상기 진단샘플 이동단계(S200)는 진단샘플 버퍼단계(S210), 전처리단계(S220), 테스트단계(S230), 레퍼런스 레벨 확인단계(S240) 및 이미지 확인단계를 포함한다.
상기 진단샘플 버퍼단계(S210)에서는 상기 유동채널(121)의 제0 영역, 즉 상기 유동채널(121) 중 상기 진단샘플 투입구(111)와 대응되는 위치에 형성된 상기 샘플 버퍼부(122)에 의하여 상기 진단샘플이 안정화된다.
상기 전처리단계(S220)에서는 상기 유동채널(121)의 제1 영역, 즉 상기 유동채널(121) 중 상기 제0 영역으로부터 상기 진단샘플(S)의 이동방향에 대하여 후단에 형성된 상기 전처리부(123)에 의하여 상기 진단샘플(S)이 전처리 된다.
상기 테스트단계(S230)에서는 상기 유동채널(121)의 제2 영역, 즉 상기 유동채널(121) 중 상기 제1 영역으로부터 상기 진단샘플(S)의 이동방향에 대하여 후단에 형성된 상기 테스트부(124)를 거쳐 이동함으로써 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하여 상기 진단샘플(S)이 발광하는 광 정보에 따라 질병 진단을 수행할 수 있도록 한다.
상기 레퍼런스 레벨 확인단계(S240)에서는 상기 유동채널(121)의 제3 영역, 즉 상기 유동채널(121) 중 상기 제2 영역으로부터 상기 진단샘플(S)의 이동방향에 대하여 후단에 형성된 레퍼런스부(125)를 거쳐 이동함으로써 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하여 상기 진단샘플(S)이 발광하는 광 정보에 따라 상기 진단샘플(S)의 레퍼런스 레벨을 확인할 수 있도록 한다.
이때, 진단샘플의 이동은 상기 유동채널(121)의 일단부를 개폐하는 진단샘플 이동조절부(200)에 의하여 조절된다.
상기 진단샘플 이동단계에서는 상기 유동채널(121)을 이동하는 진단샘플의 이미지를 상기 이미지 확인부(600)를 통해 확인한다.
상기 검출위치 조정단계(S300)에서는 상기 진단샘플(S)의 이동에 따라 상기 광 정보 검출부와 상기 진단 칩이 상대운동함으로써 상기 진단샘플(S)의 광 정보 검출위치를 조정한다.
구체적으로 상기 검출위치 조정단계(S300)는 다음과 같이 수행될 수 있다.
첫째, 상기 검출위치 조정단계(S300)에서는 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동에 따라 상기 광 정보 검출부의 이동을 제어함으로써 상기 진단샘플(S)의 광 정보 검출위치를 조정할 수 있다.
둘째, 상기 검출위치 조정단계(S300)는 상기 진단 칩 이동조절부(200)가 상기 진단 칩(100)을 이동시키는 진단 칩 이동단계를 포함하며, 상기 검출위치 조정단계(S300)에서는 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동에 따라 상기 진단 칩 이동조절부가 구동되어 상기 진단 칩의 이동을 제어함으로써 진단샘플(S)의 광 정보 검출위치를 조정할 수 있다.
셋째, 상기 검출위치 조정단계(S300)는 상기 진단 칩 이동조절부(200)가 상기 진단 칩(100)을 이동시키는 진단 칩 이동단계를 포함하며, 상기 검출위치 조정단계(S300)에서는 상기 진단샘플 이동조절부(200)의 구동에 따라 상기 광 정보 검출부와 상기 진단 칩 이동조절부가 동시에 구동되어 상기 광 정보 검출부와 상기 진단 칩의 이동을 제어함으로써 상기 진단 칩의 이동을 제어함으로써 진단샘플(S)의 광 정보 검출위치를 조정할 수 있다.
상기 광 정보 검출단계(S400)에서는 상기 광 정보 검출부가 상기 진단샘플의 광 정보를 검출하며, 상기 광 정보 검출단계(S400)는 구체적으로 빛 조사단계(S410)와 광 정보 센싱단계(S420)를 포함한다.
상기 빛 조사단계(S410)에서는 상기 진단샘플(S)에 빛을 조사하며, 상기 광 정보 센싱단계(S420)는 상기 진단샘플로(S)부터 검출되는 광 정보를 센싱하고, 상기 전처리단계(S220), 상기 테스트단계(S230) 및 상기 레퍼런스 레벨 확인단계(S240)는 상기 빛 조사단계(S410) 및 상기 광 정보 센싱단계(S420)와 동시에 진행된다.
본 발명에 따른 진단 키트의 제어방법은 진단샘플 투입단계(S100), 진단샘플 이동단계(S200), 검출위치 조정단계(S300) 및 광 정보 검출단계(S400)에 대한 이외의 상세 내용은 상술한 본 발명에 따른 진단 키트와 동일하므로 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 상술한 특정한 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형의 실시가 가능하고 이러한 변형은 본 발명의 범위에 속한다.
본 발명은 보건 의료 분야에서도 임신, 배란, 전염성 질병, 약물 남용, 급성 심근경색, 암 등을 확인하기 위한 면역 크로마토 그래피 분석등에 사용되는 진단 칩의 유동채널을 이동하는 진단샘플의 이동을 진단샘플 이동조절부를 통해 조절하고, 동시에 진단샘플 이동부의 구동에 따라 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동조절부를 제어하여 진단 칩을 이동시킴으로써 보다 정확한 질병의 진단이 이루어질 수 있도록 하는 진단 키트에 적용할 수 있다.

Claims (22)

  1. 진단샘플이 이동하는 유동채널이 형성된 진단 칩;
    상기 유동채널의 일단부를 개폐하여 상기 진단샘플의 이동을 조절하는 진단샘플 이동조절부;
    상기 진단샘플의 광 정보를 검출하는 광 정보 검출부; 및
    상기 진단 이동조절부, 상기 광 정보 검출부의 구동을 제어하는 제어부;를 포함하고,
    상기 광 정보 검출부는,
    상기 진단샘플에 빛을 조사하는 광원부; 및
    상기 진단샘플로부터 검출되는 광 정보를 센싱하는 센싱부;를 포함하며,
    상기 진단샘플 이동조절부는 상기 광 정보 검출부와 연동되고,
    상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동함으로써 상기 광 정보 검출부가 상기 유동채널을 이동하는 진단샘플의 광 정보를 검출하는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 광 정보 검출부는 상기 제어부의 제어에 의하여 이동함으로써 상기 진단 칩과 상대운동하는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동조절부를 더 포함하고,
    상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부의 상대운동은 상기 진단 칩 이동조절부와 상기 진단샘플 이동조절부가 연동됨으로써 이루어지는 것을 특징으로 하는 진단키트.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 제어부에 의하여 구동되어 상기 진단 칩을 이동시킴으로써 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동하는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따라 상기 광 정보 검출부와 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 제어부에 의하여 동시에 구동되어 상기 진단 칩 및 상기 광정보 검출부의 이동부의 이동이 제어됨으로써 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동하는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 진단 칩은,
    상부 플레이트 및 하부 플레이트를 포함하며, 내부에 상기 유동채널이 형성된 진단 칩 하우징;
    상기 상부 플레이트 상에 형성되며, 상기 유동채널의 타단과 연결되어 상기 진단샘플이 투입되는 진단샘플 투입구;
    상기 유동채널의 제1 영역 상에 배치되며, 상기 진단샘플 투입구로부터 이동하는 상기 진단샘플을 전처리하는 물질이 형성된 전처리부;
    상기 유동채널의 제2 영역 상에 배치되며, 상기 제1 영역으로부터 이동하는 상기 진단샘플을 테스트하는 물질이 형성된 테스트부; 및
    상기 유동채널의 제3 영역 상에 배치되며, 상기 제2 영역으로부터 이동하는 상기 진단샘플의 레퍼런스 물질이 형성된 레퍼런스부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동조절부가 상기 유동채널의 일단부를 개방시킴으로써 상기 진단샘플이 이동함에 따라 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 구동되어 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 이동하며, 동시에 상기 광원부 및 상기 센싱부가 상기 진단샘플에 빛을 조사하여 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱할 수도 있고,
    상기 진단샘플 이동조절부가 상기 유동채널의 일단부를 일정시간 간격으로 개방 및 폐쇄함으로써 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 구동되어 상기 진단샘플의 위치에 따라 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 이동 및 정지하며, 상기 광원부 및 상기 센싱부가 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩이 정지된 상태에서 상기 진단샘플에 빛을 조사하여 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱할 수도 있는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  8. 제3항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동을 일정시간에 따라 제어함으로써 상기 진단샘플의 이동을 조절하는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제어부에 상기 진단샘플의 이동 진행속도 데이터가 기저장되어 있고,
    상기 제어부는 상기 이동 진행속도 데이터를 바탕으로 상기 진단샘플 이동조절부의 구동과, 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 일정시간에 따라 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절하는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 센싱부에서 획득한 상기 진단샘플의 광 정보를 기준으로 상기 진단샘플 이동조절부의 구동과, 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절하는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 진단샘플의 이동 이미지를 확인하는 이미지 확인부를 더 포함하며,
    상기 제어부는 상기 이미지 확인부를 통해 확인한 상기 진단샘플의 이동에 따라 상기 진단샘플 이동조절부의 구동과, 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절하는 것을 특징으로 하는 진단 키트.
  12. 진단샘플 투입구를 통해 진단 칩에 형성된 유동채널에 진단샘플이 투입되는 진단샘플 투입단계;
    상기 진단샘플이 상기 유동채널을 따라 이동하는 진단샘플 이동단계;
    상기 진단샘플 이동에 따라 상기 진단샘플의 광 정보을 검출하는 광 정보 검출부와 상기 진단 칩이 상대운동하여 상기 진단샘플의 광 정보 검출위치를 조정하는 검출위치 조정단계;
    상기 광 정보 검출부가 상기 진단샘플의 광 정보를 검출하는 광 정보 검출단계;를 포함하고,
    상기 광 정보 검출단계는,
    광원부가 상기 진단샘플에 빛을 조사하는 빛 조사단계; 및
    센싱부가 상기 진단샘플로부터 검출되는 광 정보를 센싱하는 광 정보 센싱단계;를 포함하며,
    상기 진단샘플 이동단계 및 상기 검출위치 조정단계는 제어부에 의해 수행되고,
    상기 진단샘플 이동단계에서 상기 진단샘플의 이동은 상기 유동채널의 일단부를 개폐하는 진단샘플 이동조절부에 의하여 조절되며,
    상기 검출위치 조정단계에서 상기 광 정보 검출부는 상기 진단샘플 이동조절부와 연동되어, 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 의해 제어되는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 검출위치 조정단계에서 상기 광 정보 검출부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따른 상기 제어부의 제어에 의하여 이동함으로써 상기 진단 칩과 상대운동하는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 검출위치 조정단계는 상기 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동조절부가 상기 진단 칩을 이동시키는 진단 칩 이동단계를 포함하며,
    상기 검출위치 조정단계에서 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부의 상대운동은 상기 진단 칩 이동조절부와 상기 진단샘플 이동조절부가 연동됨으로써 이루어지는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 검출위치 조정단계에서 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따른 상기 제어부의 제어에 의하여 구동되어 상기 진단 칩을 이동시킴으로써 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동하는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 검출위치 조정단계서 상기 광 정보 검출부와 상기 진단 칩 이동조절부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동에 따른 상기 제어부의 제어에 의하여 동시에 구동되어 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부의 이동이 제어됨으로써 상기 진단 칩과 상기 광 정보 검출부가 상대운동하는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  17. 제12항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동단계는,
    상기 진단샘플 투입구로부터 이동하는 상기 진단샘플을 제1 영역에서 전처리하는 전처리단계;
    상기 제1 영역으로부터 이동하는 상기 진단샘플을 제2 영역에서 테스트하는 테스트단계; 및
    상기 제2 영역으로부터 이동하는 상기 진단샘플의 레퍼런스 레벨을 제3 영역에서 확인하는 레퍼런스 레벨 확인단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  18. 제14항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동단계에서 상기 진단샘플 이동조절부가 상기 유동채널의 일단부를 개방시킴으로써 상기 진단샘플이 이동함에 따라 상기 검출위치 조정단계에서 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 구동되어 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 이동하며, 동시에 상기 광원부 및 상기 센싱부가 상기 진단샘플에 빛을 조사하여 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱할 수도 있고,
    상기 진단샘플 이동단계에서 상기 진단샘플 이동조절부가 상기 유동채널의 일단부를 일정시간 간격으로 개방 및 폐쇄함으로써 상기 검출위치 조정단계에서 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 구동되어 상기 진단샘플의 위치에 따라 상기 진단 칩 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 하나가 이동 및 정지하며, 상기 광원부 및 상기 센싱부가 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩이 정지된 상태에서 상기 진단샘플에 빛을 조사하여 상기 진단샘플의 광 정보를 센싱할 수도 있는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  19. 제14항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동단계에서 상기 제어부는 상기 진단샘플 이동조절부의 구동을 일정시간에 따라 제어함으로써 상기 진단샘플의 이동을 조절하는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동단계에서 상기 제어부에 상기 진단샘플의 이동 진행속도 데이터가 기저장됨으로써 상기 제어부가 상기 이동 진행속도 데이터를 바탕으로 상기 진단샘플 이동조절부를 구동시키고,
    상기 검출위치 조정단계에서 상기 제어부가 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 일정시간에 따라 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절하는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동단계에서 상기 제어부는 상기 센싱부에서 획득한 상기 진단샘플의 광 정보를 기준으로 상기 진단샘플 이동조절부를 구동시키고,
    상기 검출위치 조정단계에서 상기 제어부가 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절하는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
  22. 제19항에 있어서,
    상기 진단샘플 이동단계는 상기 진단샘플의 이동 이미지를 확인하는 이미지 확인부를 통해 상기 유동채널을 이동하는 상기 진단샘플의 이동 이미지를 확인하는 이미지 확인단계를 포함하며,
    상기 진단샘플 이동단계에서 상기 제어부는 상기 이미지 확인부를 통해 확인한 상기 진단샘플의 이동에 따라 상기 진단샘플 이동조절부를 구동시키고,
    상기 검출위치 조정단계에서 상기 제어부가 상기 진단 칩 이동조절부 및 상기 광 정보 검출부 중 적어도 어느 하나의 구동을 제어함으로써 상기 진단샘플 및 상기 진단 칩의 이동을 조절하는 것을 특징으로 하는 진단 키트의 제어방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000011826A (ko) * 1998-07-20 2000-02-25 리젠펠드 제임스 유동성의료진단장치
KR20100065538A (ko) * 2008-12-08 2010-06-17 한국전자통신연구원 일회용 진단 키트
KR20130128937A (ko) * 2012-05-18 2013-11-27 삼성전자주식회사 미세 유체 소자 내의 유체를 감지 및 제어하는 장치 및 방법
KR20150029290A (ko) * 2013-09-10 2015-03-18 전자부품연구원 진단 스트립 리더기
KR20150031007A (ko) * 2013-09-13 2015-03-23 전자부품연구원 진단 스트립 삽입형 리더기

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6261519B1 (en) * 1998-07-20 2001-07-17 Lifescan, Inc. Medical diagnostic device with enough-sample indicator
JPWO2009139311A1 (ja) * 2008-05-16 2011-09-22 コニカミノルタエムジー株式会社 検査装置
SG181680A1 (en) * 2009-12-14 2012-07-30 Agency Science Tech & Res A detector module, a method for controlling the detector module and a detection system
US8717556B2 (en) * 2011-07-27 2014-05-06 Aptina Imaging Corporation Microfluidic systems with chemical pumps
US20150036131A1 (en) * 2013-08-05 2015-02-05 Nanoscopia ( Cayman), Inc. Handheld diagnostic system with chip-scale microscope and disposable sample holder having built-in reference features
US9347962B2 (en) * 2013-08-05 2016-05-24 Nanoscopia (Cayman), Inc. Handheld diagnostic system with chip-scale microscope and automated image capture mechanism
KR101605653B1 (ko) 2015-01-05 2016-03-22 고려대학교 산학협력단 유체 속도 측정 장치
KR101897131B1 (ko) * 2017-11-24 2018-09-10 (주)인텍바이오 진단 키트 및 이의 제어방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000011826A (ko) * 1998-07-20 2000-02-25 리젠펠드 제임스 유동성의료진단장치
KR20100065538A (ko) * 2008-12-08 2010-06-17 한국전자통신연구원 일회용 진단 키트
KR20130128937A (ko) * 2012-05-18 2013-11-27 삼성전자주식회사 미세 유체 소자 내의 유체를 감지 및 제어하는 장치 및 방법
KR20150029290A (ko) * 2013-09-10 2015-03-18 전자부품연구원 진단 스트립 리더기
KR20150031007A (ko) * 2013-09-13 2015-03-23 전자부품연구원 진단 스트립 삽입형 리더기

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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