WO2020110877A1 - 測定用具及び送液方法 - Google Patents

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中村 勤
一彦 今村
延彦 乾
高橋 良輔
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積水化学工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a measuring tool for collecting a liquid sample by using a capillary phenomenon and using it for various measurements, and a liquid feeding method in the measuring tool.
  • Patent Document 1 discloses a blood quantitative collection kit capable of collecting a very small amount of blood.
  • This blood quantitative collection kit has a flat plate-shaped base portion and a capillary portion.
  • blood is collected by utilizing the capillary phenomenon.
  • the capillary part is connected to the base part, and blood is injected into the base part. A fixed amount of blood is collected in the base portion.
  • the blood quantitative collection kit described in Patent Document 1 can quantitatively collect blood in the base portion, but after that, blood had to be taken out from the base portion for analysis. Therefore, there is a risk of blood remaining in the base portion. Therefore, it may not be possible to use all the collected blood. Therefore, the final measurement accuracy may be lowered.
  • An object of the present invention is to provide a measuring tool and a liquid feeding method for the measuring tool, in which the loss of the sample of the liquid sampled quantitatively does not easily occur and the measuring accuracy can be improved.
  • a measuring tool comprises a sample collecting section for collecting a liquid sample by a capillary phenomenon, a measuring tool main body having a liquid sending channel, and a lid body detachable from the measuring tool main body,
  • the liquid flow path has an upstream flow path and a downstream flow path, and in a state where the lid body is attached to the measurement tool body, the upstream end portion of the sampling portion and the upstream flow path. Is provided with a space where the downstream end of the sample is open, the downstream channel is connected to the downstream end of the sampling portion, and the lid is separated from the measurement tool body. In this state, the space is opened, and when the lid is attached to the measurement tool main body, the space is closed and the upstream channel and the sample collecting unit are connected.
  • the volume of the space in the closed state is smaller than the volume of the liquid supplied to the liquid sending channel. In this case, it is possible to reliably send the liquid from the upstream side channel to the downstream side channel via the sampling portion. More preferably, the volume of the space when the cover is attached and the space is closed is 100 ⁇ L or less.
  • a portion of the sampling portion that is open to the space is located closer to the lid body than a portion of the upstream channel that is open to the space. is doing. In that case, the liquid sample can be more reliably collected in the sample collecting unit.
  • a reagent storage section may be provided in the middle of the upstream side flow path, and a reagent may be stored in the reagent storage section.
  • the measuring tool according to the present invention may further include a pump for feeding the liquid to the upstream flow path.
  • the measuring tool main body has a first surface and a second surface opposite to the first surface, and the first surface side From the above, the lid is attached to the measuring tool body.
  • a first recess is provided in the first surface of the measuring tool body, and when the lid is attached to the measuring tool body. The space surrounded by the first recess and the lid is closed.
  • the upstream side flow path is opened in the bottom surface of the first recess.
  • the sampling portion is opened on the first surface of the measurement tool body.
  • the sample collecting unit can easily collect the liquid sample by the capillary phenomenon.
  • the sampling portion is extended from the first surface side toward the second surface side.
  • the measurement tool main body is provided with a second recess, which is deeper than the first recess, around the first recess, and the lid is provided.
  • the body has an insert that fits into the second recess. In this case, it is easy to securely fix the lid to the measuring tool body.
  • the upstream side flow path includes a first flow path section that passes between the second recess and the second surface of the measurement tool main body.
  • a second flow path portion that is connected to a downstream end of the first flow path portion and extends in a direction connecting the first surface and the second surface,
  • a downstream end of the flow path part of the sample is open to the space, and the downstream flow path extends from the downstream end of the sample collecting part between the second concave portion and the second surface. As is, it extends outside the second recess.
  • the liquid feeding method according to the present invention is a liquid feeding method using a measuring tool configured according to the present invention, in a state in which the lid is removed from the measuring tool main body, a sample is drawn in the sample collecting section by a capillary phenomenon. And a step of attaching the lid to the measurement tool main body and closing the space so that a flow path connecting the upstream flow path and the sample collecting section is configured, Sending a liquid from an upstream channel and flowing the sample and the liquid to the downstream channel.
  • the liquid sample quantitatively sampled in the sample sampling unit is reliably transported to the downstream channel. Therefore, the loss of the liquid sample is less likely to occur, and the quantitative collection property is excellent. Therefore, when measuring the liquid sample sent to the downstream channel, the measurement accuracy is unlikely to deteriorate.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a measuring tool according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view of a portion taken along the line AA of FIG.
  • FIG. 3 is a front cross-sectional view for explaining a state in which the lid is separated and the space is opened in the measuring tool according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a front cross-sectional view for explaining a state in which a liquid sample is collected in the sample collecting unit in the measurement tool according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view for explaining a sample collection kit of a comparative example.
  • FIG. 6A is a perspective view showing a capillary used in a comparative example
  • FIG. 6B is a perspective view for explaining a disposable chip used in the comparative example.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a measuring tool according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a sectional view of a portion taken along the line AA of FIG. FIG. 2 shows a state in which blood as a liquid sample has been collected in the sample collecting unit.
  • the measurement tool 1 includes a measurement tool body 2 and a lid 3 that is attachable to and detachable from the measurement tool body 2.
  • the inside of the measuring tool body 2 is provided with a sample collecting section 13 for collecting a liquid sample by a capillary phenomenon and a liquid sending channel.
  • the liquid sending channel has an upstream channel 11 and a downstream channel 12.
  • the upstream channel 11 and the downstream channel 12 are micro channels.
  • the micro flow channel means a fine flow channel that causes a micro effect when a fluid is conveyed. In such a micro flow channel, the fluid is strongly influenced by the surface tension and behaves differently from the fluid flowing in the normal large-sized flow channel.
  • the cross-sectional shape and size of the micro channel are not particularly limited as long as the channel produces the above micro effect.
  • the dimension of the smaller side is preferably 20 ⁇ m or more, more preferably 50 ⁇ m or more, still more preferably 100 ⁇ m or more.
  • it is preferably 5 mm or less, more preferably 1 mm or less, and further preferably 500 ⁇ m or less.
  • the diameter in the case of an ellipse, the minor axis
  • the diameter is preferably 20 ⁇ m or more, more preferably 50 ⁇ m or more, and even more preferably 100 ⁇ m or more.
  • the diameter is preferably 5 mm or less, more preferably 1 mm or less, and further preferably 500 ⁇ m or less.
  • the smaller side is preferably 5 ⁇ m or more, more preferably 10 ⁇ m or more, still more preferably 20 ⁇ m or more.
  • the dimension of the smaller side is preferably 200 ⁇ m or less, more preferably 100 ⁇ m or less.
  • the measurement tool body 2 is configured by laminating a cover sheet 5 on a substrate 4.
  • the substrate 4 and the cover sheet 5 are made of an appropriate material such as synthetic resin.
  • the measuring tool body 2 has a first surface 2a and a second surface 2b opposite to the first surface 2a.
  • the lid 3 is fixed to the measuring tool body 2 from the first surface 2a side.
  • the lid 3 can be made of various materials, but is preferably made of a material having elasticity such as rubber or elastomer.
  • FIG. 3 is a front sectional view for explaining a state in which the lid 3 is separated and the space is opened in the measurement tool 1 according to the first embodiment.
  • the upstream flow path 11 has a first flow path portion 11a and a second flow path portion 11b.
  • the first flow path portion 11a extends in a direction parallel to the surface direction of the substrate 4.
  • a reagent storage chamber 11c is provided in the middle of the first flow path portion 11a.
  • the reagent 6 is placed in the reagent storage chamber 11c.
  • the reagent 6 is mixed with blood described below.
  • the reagent 6 is not particularly limited, but for example, a surfactant, a latex solution or the like can be used.
  • the second flow passage 11b is connected to the downstream side of the first flow passage 11a.
  • the second flow path portion 11b extends in the direction connecting the first surface 2a and the second surface 2b, that is, in the thickness direction of the substrate 4.
  • a first concave portion 14 and a second concave portion 15 are provided on the first surface 2a of the measuring tool body 2.
  • the lid 3 has a tubular insertion portion 3a and a flange portion 3b provided at one end of the insertion portion 3a.
  • the outer diameter of the flange portion 3b is larger than the outer diameter of the insertion portion 3a.
  • the insertion portion 3a is configured to fit in the second recess 15 shown in FIG.
  • the lid 3 has a top plate portion 3c.
  • the top plate portion 3c is a portion surrounded by the insertion portion 3a.
  • the length of the insertion portion 3a is selected so that there is a gap between the lower surface of the top plate portion 3c and the first surface 2a.
  • the first recess 14 is provided closer to the first surface 2a side than the second recess 15.
  • the diameter of the first recess 14 is made equal to the diameter of the flange portion 3b.
  • the sampling portion 13 has an opening on the first surface 2a.
  • the downstream end of the sample collecting unit 13 is connected to the downstream flow path 12.
  • the portion where the sample collecting portion 13 is open to the first surface 2a is projected to the lid 3 side more than the bottom surface 14a where the second flow path portion 11b is opened to the concave portion 14.
  • the sample collection unit 13 is dimensioned to collect a sample of liquid such as blood by a capillary phenomenon.
  • the diameter of the sampling portion 13 is not particularly limited, but may be in the range of 0.1 to 2 mm, for example.
  • the length of the sample collecting portion 13, that is, the dimension connecting the first surface 2a and the second surface 2b may be selected according to the size of the sample to be collected. For example, the size may be about 1 to 40 mm.
  • a closed space surrounded by the first recess 14 and the lid 3 is provided. This space is opened when the lid 3 is separated from the measuring tool main body 2. In the state where the lid body 3 is attached to the measurement tool body 2, the space is closed and the upstream channel 11 and the sampling portion 13 are connected.
  • the volume of the closed space is smaller than the volume of the liquid supplied to the liquid supply passage. This ensures that the space is filled with liquid. Therefore, the liquid can be reliably sent to the sample collecting unit.
  • the volume of the closed space is preferably 100 ⁇ L or less.
  • the downstream channel 12 is connected to the downstream end of the sample collecting section 13, passes between the second recess 15 and the second surface 2b, and extends outside the second recess 15. Has been done.
  • the downstream flow path 12 is preferably connected to a measurement unit or the like provided in the substrate 4.
  • the first flow path portion 11a extends between the second recess 15 and the second surface 2b in a direction parallel to the first surface 2a and the second surface 2b.
  • the pump P is connected to the first flow path portion 11 a of the upstream flow path 11.
  • the pump P may be arranged outside the measuring tool body 2, or may be built in the measuring tool body 2.
  • a micro pump using a photo gas generating agent that generates gas by light irradiation is preferably used.
  • the lid 3 In the initial state, the lid 3 is fixed to the measuring tool body 2. Alternatively, the lid 3 may be separated from the measurement tool body 2 in advance. When the lid body 3 is fixed to the measurement tool body 2, the lid body 3 is first separated from the measurement tool body 2. As a result, as shown in FIG. 3, the sampling portion 13 is exposed. In this state, the portion of the sample collecting portion 13 that is open on the first surface 2a is brought into contact with blood. Although not particularly limited, the portion of the sample collection unit 13 that is open to the first surface 2a is brought into contact with the liquid surface of blood. As a result, blood is collected in the sample collecting unit 13 by the capillary phenomenon. Therefore, as shown in FIG. 4, the sample A is filled with the blood A. Therefore, the amount of blood A corresponding to the volume of the sample collecting unit 13 can be accurately collected.
  • the lid 3 is attached to the measuring tool body 2. That is, the lid 3 is fixed so that the insertion portion 3a fits in the second recess 15. As a result, the space surrounded by the first recess 14 and the lid 3 is closed.
  • the length of the insertion portion 3a is selected so that there is a gap between the lower surface of the top plate portion 3c of the lid 3 and the first surface 2a. Therefore, with the lid 3 fixed to the measurement tool body 2, the space is closed, and the second flow passage portion 11b of the upstream flow passage 11 and the sample collecting portion 13 are connected to the space. It will be. Therefore, the liquid sending flow path having the upstream flow path 11, the sample collecting section 13, and the downstream flow path 12 is configured.
  • the liquid may be a liquid that dissolves the reagent 6, or a liquid reagent may be used as the reagent 6 and the reagent 6 may be sent.
  • the liquid reaches the sample collecting unit 13 via the upstream flow path 11 and the space. Therefore, the blood A in the sample collecting part 13 reacts with the reagent 6 and is sent to the downstream side flow path 12. In this case, the amount of blood A collected in the sample collecting section 13 is surely reacted with the reagent 6 and sent to the downstream channel 12. Alternatively, even when the reagent 6 is not used, the amount of blood A collected in the sample collecting unit 13 can be reliably collected.
  • the measuring tool 1 not only can a sample of a liquid such as blood A be reliably sampled, but also the entire amount of the sample of the sampled liquid can be reliably used. Therefore, when the measurement or the like is performed in the measurement unit connected to the downstream side flow path 12, the measurement variation is small.
  • the dimensions of the cross section of the downstream side flow passage 12 to be connected were set to 0.5 mm width ⁇ 0.5 mm depth.
  • Blood was collected by the capillary phenomenon in the sample collection section. Sample No. of Table 1 below. Blood was sampled as described above for each of the measuring tools having a weight of 1 to 6 and the blood suction amount was determined. As a method, a change in weight before and after blood collection was measured, and then it was recalculated by specific gravity to calculate a blood suction amount. The results are shown in Table 1 below.
  • the blood collection kit 101 shown in FIG. 5 was used.
  • the blood collection kit 101 has a capillary insertion portion 101b and a plate 101a.
  • the plate 101a is provided with a capillary insertion portion 101b and a disposable tip insertion portion 101c.
  • the container 102 is connected to the lower surface of the plate 101a.
  • the capillary 103 shown in FIG. 6A is immersed in blood, and the blood is collected by a capillary phenomenon.
  • This capillary 103 is inserted into the capillary insertion portion 101b of the plate 101a, and blood is taken out into the container 102.
  • the plate 101a is moved to position the disposable chip insertion portion 101c on the container 102. In that state, the disposable chip 104 is inserted into the container 102 from the disposable chip insertion portion 101c, and the collected blood is taken out.
  • the amount of blood thus extracted was measured. The results are shown in Table 2 below.
  • the liquid sample is not limited to blood, and various body fluids, biochemical samples other than body fluids, or liquids not used for biochemical purposes can be used.

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Abstract

定量採取された液体の試料の損失が生じ難く、測定精度を高め得る、測定用具及び該測定用具における送液方法を提供することにある。 測定用具本体(2)と、測定用具本体(2)に着脱可能な蓋体(3)とを備え、送液流路が、上流側流路(11)と下流側流路(12)とを有し、試料採取部(13)と上流側端部及び上流側流路(11)の下流側端部が開口している空間が、測定用具本体(2)と蓋体(3)とで構成され、試料採取部(13)の下流側端部に下流側流路(12)が接続されており、蓋体(3)が測定用具本体(2)から分離された状態で、上記空間が開放状態とされ、蓋体(3)が測定用具本体(2)に取り付けられた際に、空間が閉じられ、上流側流路(11)と試料採取部(13)とが接続される、測定用具(1)。

Description

測定用具及び送液方法
 本発明は、液体の試料を毛細管現象を用いて採取し、種々の測定に用いるための測定用具及び測定用具における送液方法に関する。
 下記の特許文献1には、微量の血液を採取し得る血液定量採取キットが開示されている。この血液定量採取キットは、平板状のベース部と、キャピラリー部とを有している。キャピラリー部において、毛細管現象を利用して血液が採取される。次に、キャピラリー部を、ベース部に接続し、血液をベース部内に注入する。ベース部内において、一定量の血液が採取される。
特開2005-218677号公報
 特許文献1に記載の血液定量採取キットでは、ベース部内に血液を定量採取できるが、しかる後、分析のために、ベース部から血液を取り出さねばならなかった。従って、ベース部内に血液が残存するおそれがあった。そのため、採取した血液をすべて使用することができないことがあった。よって、最終的な測定精度が低くなるおそれがあった。
 本発明の目的は、定量採取された液体の試料の損失が生じ難く、測定精度を高め得る、測定用具及び該測定用具における送液方法を提供することにある。
 本発明に係る測定用具は、毛細管現象により液体の試料を採取する試料採取部と、送液流路とを有する測定用具本体と、前記測定用具本体に着脱可能な蓋体とを備え、前記送液流路が、上流側流路と、下流側流路とを有し、前記蓋体が前記測定用具本体に取り付けられた状態で、前記試料採取部の上流側端部及び前記上流側流路の下流側端部が開口している空間が設けられており、前記試料採取部の下流側端部に前記下流側流路が接続されており、前記蓋体が前記測定用具本体から分離された状態で前記空間が開放状態とされ、前記蓋体が前記測定用具本体に取り付けられた際に、前記空間が閉じられ、前記上流側流路と前記試料採取部とが接続される。
 本発明に係る測定用具では、好ましくは、前記空間が閉じられた状態における前記空間の体積が、前記送液流路に供給される液体の体積よりも小さい。この場合には、上流側流路から液体を確実に試料採取部を介して下流側流路に送ることができる。より好ましくは、前記蓋体が取り付けられて前記空間が閉じられた際の前記空間の体積が、100μL以下である。
 本発明に係る測定用具では、好ましくは、前記上流側流路が前記空間に開口している部分よりも、前記試料採取部の前記空間に開口している部分の方が、前記蓋体側に位置している。その場合には、試料採取部において、より確実に液体の試料を採取することができる。
 本発明に係る測定用具では、前記上流側流路の途中に試薬収納部が設けられており、前記試薬収納部に試薬が収納されていてもよい。
 本発明に係る測定用具では、前記上流側流路に送液するためのポンプがさらに備えられていてもよい。
 本発明に係る測定用具の他の特定の局面では、前記測定用具本体が、第1の面と、前記第1の面と反対側の第2の面とを有し、前記第1の面側から、前記蓋体が前記測定用具本体に取り付けられる。
 本発明に係る測定用具のさらに別の特定の局面では、前記測定用具本体の前記第1の面に第1の凹部が設けられており、前記蓋体が前記測定用具本体に取り付けられた際に、前記第1の凹部と前記蓋体とで囲まれた前記空間が閉じられた状態とされる。
 本発明に係る測定用具のさらに他の特定の局面では、前記第1の凹部の底面に前記上流側流路が開口している。
 本発明では、好ましくは、前記測定用具本体の前記第1の面に前記試料採取部が開口している。この場合には、空間が開放されている状態において、試料採取部により、毛細管現象によって液体の試料を容易に採取することができる。
 本発明に係る測定用具の他の特定の局面では、前記試料採取部が、前記第1の面側から、前記第2の面側に向かって延ばされている。
 本発明に係る測定用具のさらに別の特定の局面では、前記測定用具本体に、前記第1の凹部の周囲に、前記第1の凹部よりも深い第2の凹部が設けられており、前記蓋体が、前記第2の凹部に嵌まり合う挿入部を有する。この場合には、蓋体を、測定用具本体に確実に固定することが容易である。
 本発明に係る測定用具のさらに他の特定の局面では、前記上流側流路が、前記第2の凹部と前記測定用具本体の前記第2の面との間を通る第1の流路部と、前記第1の流路部の下流側端部に接続されており、前記第1の面と前記第2の面とを結ぶ方向に延びる第2の流路部とを有し、前記第2の流路部の下流側端部が前記空間に開口しており、前記下流側流路が、前記試料採取部の下流側端部から前記第2の凹部と前記第2の面との間を通り、前記第2の凹部外に延ばされている。
 本発明に係る送液方法は、本発明に従って構成された測定用具を用いた送液方法であって、前記蓋体を前記測定用具本体から取り外した状態で、前記試料採取部に毛細管現象により試料を採取する工程と、前記蓋体を前記測定用具本体に取り付け、前記上流側流路と前記試料採取部とを結ぶ流路が構成されるように前記空間を閉じた状態とする工程と、前記上流側流路から液体を送り、前記試料及び前記液体を前記下流側流路に流す工程とを備える。
 本発明に係る測定用具及び送液方法によれば、試料採取部に定量採取された液体の試料が、下流側流路に確実に送液される。従って、液体の試料の損失が生じ難く、定量採取性に優れている。よって、下流側流路に送液された液体の試料を測定した場合、測定精度の低下が生じ難い。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る測定用具の外観を示す斜視図である。 図2は、図1のA-A線に沿う部分の断面図である。 図3は、第1の実施形態に係る測定用具において、蓋体が分離されて、空間が開放状態とされている状態を説明するための正面断面図である。 図4は、第1の実施形態の測定用具において、液体の試料を試料採取部に採取した状態を説明するための正面断面図である。 図5は、比較例の試料採取キットを説明するための斜視図である。 図6(a)は、比較例で用いられるキャピラリーを示す斜視図であり、図6(b)は、比較例で用いられるディスポーザブルチップを説明するための斜視図である。
 以下、図面を参照しつつ、本発明の具体的な実施形態を説明することにより、本発明を明らかにする。
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る測定用具の外観を示す斜視図であり、図2は、図1のA-A線に沿う部分の断面図である。図2では、液体の試料としての血液が試料採取部に採取された状態が示されている。
 測定用具1は、測定用具本体2と、測定用具本体2に着脱可能な蓋体3とを備える。
 測定用具本体2内には、毛細管現象により液体の試料を採取する試料採取部13と、送液流路とが設けられている。送液流路は、上流側流路11と、下流側流路12とを有する。
 上流側流路11と下流側流路12は、マイクロ流路である。マイクロ流路とは、流体の搬送に際し、マイクロ効果が生じるような微細な流路をいう。このようなマイクロ流路では、流体は、表面張力の影響を強く受け、通常の大寸法の流路を流れる流体とは異なる挙動を示す。
 マイクロ流路の横断面形状及び大きさは、上記のマイクロ効果が生じる流路であれば特に限定はされない。例えば、マイクロ流路に流体を流す際、ポンプや重力を用いる場合には、流路抵抗をより一層低下させる観点から、マイクロ流路の横断面形状がおおむね長方形(正方形を含む)の場合には、小さい方の辺の寸法で、20μm以上が好ましく、50μm以上がより好ましく、100μm以上がさらに好ましい。また、マイクロ流体デバイスをより一層小型化する観点より、5mm以下が好ましく、1mm以下がより好ましく、500μm以下がさらに好ましい。
 また、マイクロ流路の横断面形状がおおむね円形の場合には、直径(楕円の場合には、短径)が、20μm以上が好ましく、50μm以上がより好ましく、100μm以上がさらに好ましい。マイクロ流体デバイスをより一層小型化する観点からは、直径(楕円の場合には、短径)が、5mm以下が好ましく、1mm以下がより好ましく、500μm以下がさらに好ましい。
 一方、例えば、マイクロ流路に流体を流す際、毛細管現象をより一層有効に活用するときに、マイクロ流路の横断面形状がおおむね長方形(正方形を含む)の場合には、小さい方の辺の寸法で、5μm以上であることが好ましく、10μm以上であることがより好ましく、20μm以上であることがさらに好ましい。また、小さい方の辺の寸法で、200μm以下であることが好ましく、100μm以下であることがより好ましい。
 測定用具本体2は、基板4に、カバーシート5を積層することにより構成されている。基板4及びカバーシート5は、合成樹脂などの適宜の材料からなる。
 測定用具本体2は、第1の面2aと、第1の面2aとは反対側の第2の面2bとを有する。第1の面2a側から、蓋体3が、測定用具本体2に固定されている。
 蓋体3は、様々な材料で構成され得るが、ゴムやエラストマーなどの弾力性を有する材料からなることが好ましい。
 図3は、第1の実施形態に係る測定用具1において、蓋体3が分離されて、空間が開放状態とされている状態を説明するための正面断面図である。上流側流路11は、第1の流路部11aと、第2の流路部11bとを有する。第1の流路部11aは、基板4の面方向と平行な方向に延びている。第1の流路部11aの途中に試薬収納室11cが設けられている。試薬収納室11c内に、試薬6が配置されている。試薬6は、後述する血液と混合される。この試薬6としては、特に限定されないが、例えば界面活性剤、ラテックス溶液などを用いることができる。
 第1の流路部11aの下流側に、第2の流路部11bが連なっている。第2の流路部11bは、第1の面2aと第2の面2bとを結ぶ方向、すなわち基板4の厚み方向に延びている。
 測定用具本体2の第1の面2aには、第1の凹部14と、第2の凹部15とが設けられている。
 図2に戻り、蓋体3は、筒状の挿入部3aと、挿入部3aの一端に設けられたフランジ部3bとを有する。フランジ部3bの外径は、挿入部3aの外径よりも大きくなっている。挿入部3aは、図3に示した第2の凹部15に嵌まり合うように構成されている。蓋体3は、天板部3cを有する。天板部3cは、挿入部3aで囲まれた部分である。蓋体3を測定用具本体2に固定した場合、天板部3cの下面と、第1の面2aとの間に隙間が存在するように、挿入部3aの長さが選ばれている。また、第2の凹部15よりも第1の面2a側に第1の凹部14が設けられている。第1の凹部14の径は、フランジ部3bの径と同等とされている。試料採取部13は、第1の面2aに開口している。試料採取部13の下流側端部が下流側流路12に接続されている。試料採取部13が第1の面2aに開口している部分は、第2の流路部11bが凹部14に開口している底面14aよりも、蓋体3側に突出していることになる。
 試料採取部13は、毛細管現象により血液などの液体の試料を採取し得る寸法とされている。試料採取部13の径は、特に限定されないが、例えば、0.1~2mmの範囲とすればよい。試料採取部13の長さ、すなわち第1の面2aと第2の面2bとを結ぶ寸法は、採取する試料の大きさに応じて選択すればよい。例えば、1~40mm程度の寸法とすればよい。
 図2に示されているように、蓋体3を測定用具本体2に取り付けた状態では、第1の凹部14と蓋体3とで囲まれた、閉じた空間が設けられることになる。この空間は、蓋体3が測定用具本体2から分離された状態では開放状態とされる。蓋体3が測定用具本体2に取り付けられた状態では、上記空間が閉じられ、上流側流路11と試料採取部13とが接続されることになる。
 上記閉じられた空間の体積は、送液流路に供給される液体の体積よりも小さいことが望ましい。それによって、空間内を確実に液体が満たす。従って、液体を確実に試料採取部に送液することができる。
 上記閉じられた状態の空間の体積は、好ましくは100μL以下である。
 下流側流路12は、試料採取部13の下流側端部に接続されており、第2の凹部15と第2の面2bとの間を通り、第2の凹部15よりも外側に延ばされている。
 下流側流路12は、好ましくは、基板4内に設けられた測定部などに接続される。
 第1の流路部11aは、第2の凹部15と第2の面2bとの間において、第1の面2a及び第2の面2bと平行な方向に延ばされている。上流側流路11の第1の流路部11aには、ポンプPが接続される。ポンプPは、測定用具本体2の外部に配置されていてもよく、あるいは、測定用具本体2内に内蔵されてもよい。内蔵型のポンプとしては、例えば、光照射によりガスを発生させる光ガス発生剤を用いたマイクロポンプが好適に用いられる。
 次に、測定用具1を用いた血液の採取及び送液方法を説明する。
 初期状態では、蓋体3が、測定用具本体2に固定されている。あるいは、蓋体3は、予め測定用具本体2から分離されていてもよい。蓋体3が、測定用具本体2に固定されている場合には、まず、蓋体3を測定用具本体2から分離する。その結果、図3に示すように、試料採取部13が露出する。この状態で、試料採取部13の第1の面2aに開口している部分を血液と接触させる。特に限定されないが、試料採取部13が第1の面2aに開口している部分を、血液の液面に接触させる。それによって、血液が試料採取部13に毛細管現象により採取される。従って、図4に示すように、試料採取部13を血液Aが満たすこととなる。よって、試料採取部13の容積に応じた量の血液Aを正確に採取することができる。
 次に、図2に示すように、蓋体3を測定用具本体2に取り付ける。すなわち、第2の凹部15内に挿入部3aが嵌まり合うように、蓋体3を固定する。その結果、第1の凹部14と蓋体3で囲まれた空間が閉じられることになる。蓋体3の天板部3cの下面と、第1の面2aとの間に隙間が存在するように、挿入部3aの長さが選ばれている。従って、蓋体3を測定用具本体2に固定した状態で、上記空間が閉じられるとともに、上記空間に上流側流路11の第2の流路部11bと、試料採取部13とが接続されることになる。従って、上流側流路11、試料採取部13及び下流側流路12を有する送液流路が構成されることになる。この状態で、ポンプPを駆動し、液体を上流側流路11から送液する。この液体としては、試薬6を溶解する液体であってもよく、また試薬6として、液体試薬を用い、試薬6を送液してもよい。液体は、上流側流路11及び上記空間を経由し、試料採取部13に至る。従って、試料採取部13内の血液Aが、試薬6と反応し、下流側流路12に送られることになる。この場合、試料採取部13に採取されている量の血液Aが確実に試薬6と反応され、下流側流路12に送られる。あるいは、試薬6を用いない場合においても、試料採取部13に採取されていた量の血液Aを確実に回収することができる。
 従って、測定用具1では、血液Aのような液体の試料を確実に定量採取することができるだけでなく、採取された液体の試料の全量を確実に用いることができる。従って、下流側流路12に接続されている測定部において測定等を行った場合、測定のばらつきが小さい。
 以下、具体的な実施例及び比較例を説明する。なお、本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。
 (実施例)
 材料としてポリスチレンを用いた測定用具本体2内に、以下の寸法の試料採取部を設けた。
 開口径0.8mm、長さ2mm、容積1μL。
 接続される下流側流路12の横断面の寸法は、幅0.5mm×深さ0.5mmとした。
 上記試料採取部に、毛細管現象により血液を採取した。下記の表1のサンプルNo.1~6の重量の測定用具に対し、それぞれ、上記のようにして血液を採取し、さらに血液吸引量を求めた。方法としては、血液採取前後の重量変化を計測後、比重で割り戻して血液吸引量を算出した。結果を下記の表1に示す。
 (比較例)
 図5に示す血液採取キット101を用いた。血液採取キット101は、キャピラリー挿入部101bとプレート101aを有する。プレート101aに、キャピラリー挿入部101b及びディスポーザブルチップ挿入部101cが設けられている。プレート101aの下面に容器102が連結されている。血液の吸引に際しては、図6(a)に示すキャピラリー103を血液に浸漬し、血液を毛細管現象により採取する。このキャピラリー103を、プレート101aのキャピラリー挿入部101bに挿入し、血液を容器102内に取り出す。次にプレート101aを移動し、容器102上に、ディスポーザブルチップ挿入部101cを位置させる。その状態で、ディスポーザブルチップ104をディスポーザブルチップ挿入部101cから容器102内に挿入し、採取された血液を取り出す。このようにして取り出された血液の量を測定した。結果を下記の表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表1と表2とを対比すれば明らかなように、比較例に比べ、実施例によれば、採取された血液量のほぼ全量を回収し得ることがわかる。また、比較例に比べて実施例では、回収率のばらつきが、非常に小さくなることがわかる。
 なお、本発明において、液体の試料としては血液に限らず、様々な体液や、体液以外の生化学試料、あるいは生化学用途以外の液体も用いることができる。
1…測定用具
2…測定用具本体
2a…第1の面
2b…第2の面
3…蓋体
3a…挿入部
3b…フランジ部
3c…天板部
4…基板
5…カバーシート
6…試薬
11…上流側流路
11a…第1の流路部
11b…第2の流路部
11c…試薬収納室
12…下流側流路
13…試料採取部
14…第1の凹部
14a…底面
15…第2の凹部
101…血液採取キット
101a…プレート
101b…キャピラリー挿入部
101c…ディスポーザブルチップ挿入部
102…容器
103…キャピラリー
104…ディスポーザブルチップ
A…血液
P…ポンプ

Claims (14)

  1.  毛細管現象により液体の試料を採取する試料採取部と、送液流路とを有する測定用具本体と、
     前記測定用具本体に着脱可能な蓋体とを備え、
     前記送液流路が、上流側流路と、下流側流路とを有し、
     前記蓋体が前記測定用具本体に取り付けられた状態で、前記試料採取部の上流側端部及び前記上流側流路の下流側端部が開口している空間が設けられており、
     前記試料採取部の下流側端部に前記下流側流路が接続されており、
     前記蓋体が前記測定用具本体から分離された状態で前記空間が開放状態とされ、前記蓋体が前記測定用具本体に取り付けられた際に、前記空間が閉じられ、前記上流側流路と前記試料採取部とが接続される、測定用具。
  2.  前記空間が閉じられた状態における前記空間の体積が、前記送液流路に供給される液体の体積よりも小さい、請求項1に記載の測定用具。
  3.  前記蓋体が取り付けられて前記空間が閉じられた際の前記空間の体積が、100μL以下である、請求項1または2に記載の測定用具。
  4.  前記上流側流路が前記空間に開口している部分よりも、前記試料採取部の前記空間に開口している部分の方が、前記蓋体側に位置している、請求項1~3のいずれか1項に記載の測定用具。
  5.  前記上流側流路の途中に試薬収納部が設けられており、前記試薬収納部に試薬が収納されている、請求項1~4のいずれか1項に記載の測定用具。
  6.  前記上流側流路に送液するためのポンプをさらに備える、請求項1~5のいずれか1項に記載の測定用具。
  7.  前記測定用具本体が、第1の面と、前記第1の面と反対側の第2の面とを有し、前記第1の面側から、前記蓋体が前記測定用具本体に取り付けられる、請求項1~6のいずれか1項に記載の測定用具。
  8.  前記測定用具本体の前記第1の面に第1の凹部が設けられており、前記蓋体が前記測定用具本体に取り付けられた際に、前記第1の凹部と前記蓋体とで囲まれた前記空間が閉じられた状態とされる、請求項7に記載の測定用具。
  9.  前記第1の凹部の底面に前記上流側流路が開口している、請求項8に記載の測定用具。
  10.  前記測定用具本体の前記第1の面に前記試料採取部が開口している、請求項9に記載の測定用具。
  11.  前記試料採取部が、前記第1の面側から、前記第2の面側に向かって延ばされている、請求項10に記載の測定用具。
  12.  前記測定用具本体に、前記第1の凹部の周囲に、前記第1の凹部よりも深い第2の凹部が設けられており、前記蓋体が、前記第2の凹部に嵌まり合う挿入部を有する、請求項11に記載の測定用具。
  13.  前記上流側流路が、前記第2の凹部と前記測定用具本体の前記第2の面との間を通る第1の流路部と、前記第1の流路部の下流側端部に接続されており、前記第1の面と前記第2の面とを結ぶ方向に延びる第2の流路部とを有し、前記第2の流路部の下流側端部が前記空間に開口しており、前記下流側流路が、前記試料採取部の下流側端部から前記第2の凹部と前記第2の面との間を通り、前記第2の凹部外に延ばされている、請求項12に記載の測定用具。
  14.  請求項1~13のいずれか1項に記載の測定用具を用いた送液方法であって、
     前記蓋体を前記測定用具本体から取り外した状態で、前記試料採取部に毛細管現象により試料を採取する工程と、
     前記蓋体を前記測定用具本体に取り付け、前記上流側流路と前記試料採取部とを結ぶ流路が構成されるように前記空間を閉じた状態とする工程と、
     前記上流側流路から液体を送り、前記試料及び前記液体を前記下流側流路に流す工程とを備える、送液方法。
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