WO2021009942A1 - 電気化学センサユニット - Google Patents

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WO2021009942A1
WO2021009942A1 PCT/JP2020/000853 JP2020000853W WO2021009942A1 WO 2021009942 A1 WO2021009942 A1 WO 2021009942A1 JP 2020000853 W JP2020000853 W JP 2020000853W WO 2021009942 A1 WO2021009942 A1 WO 2021009942A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sensor electrode
water
base material
test sample
absorption region
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/000853
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
益子 淳
哲士 川村
Original Assignee
株式会社ファーストスクリーニング
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Filing date
Publication date
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
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    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/30Electrodes, e.g. test electrodes; Half-cells
    • G01N27/327Biochemical electrodes, e.g. electrical or mechanical details for in vitro measurements
    • GPHYSICS
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    • G01N27/416Systems

Definitions

  • the present invention relates to an electrochemical sensor unit that measures the concentration of a specific component in a liquid test sample.
  • an object of the present invention is to provide an electrochemical sensor unit capable of improving the stability of measurement.
  • the sheet has a first absorption region for holding a liquid test sample at a position corresponding to the first sensor electrode.
  • the test sample is attached to the sheet, the test sample is absorbed in the first absorption region, and the test sample is configured to come into contact with the first sensor electrode.
  • An electrochemical sensor unit is provided.
  • an electrochemical sensor unit capable of improving the stability of measurement.
  • FIG. 5 is a side view of the electrochemical sensor unit according to the second embodiment of the present invention as viewed from the direction of arrow F in FIG. It is a top view of the base material of the electrochemical sensor unit which concerns on other embodiment of this invention.
  • A) is a plan view of the sheet of the electrochemical sensor unit according to another embodiment of the present invention as viewed from the surface side, and (b) is a plan view of the electrochemical sensor unit according to another embodiment of the present invention.
  • an electrochemical sensor unit for measuring the concentration of a predetermined component in a liquid test sample by a three-electrode method will be described with reference to FIGS. 1 to 4.
  • an electrochemical sensor unit that measures the concentration of uric acid in urine by the three-electrode method will be described as an example.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the electrochemical sensor unit according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a side view of the electrochemical sensor unit according to the present embodiment as viewed from the direction of arrow A in FIG.
  • the base material 10 and the sheet 30 are partially adhered to each other, but in FIGS. 1 and 4, they are shown separately for convenience.
  • the wirings 11 to 13 are covered with the insulating layer Z, they are shown through in FIGS. 1 and 2 for convenience.
  • FIG. 1 also shows a perspective view of the measurement mechanism 80, which is separate from the electrochemical sensor unit according to the present embodiment.
  • the adhesive B and the insulating layer Z are omitted.
  • the electrochemical sensor unit 100 (hereinafter, may be referred to as a sensor unit 100) is mounted on the base material 10 and one of the two main surfaces of the base material 10. It mainly includes a first sensor electrode 20 provided and a sheet 30 arranged so as to cover the first sensor electrode 20.
  • the sensor unit 100 is configured to be disposable, for example.
  • main surface of the base material 10 when the term "main surface of the base material 10" is simply referred to, it means the main surface provided with the first sensor electrode 20 out of the two main surfaces of the base material 10.
  • the base material 10 has, for example, a rectangular longitudinal portion (main portion) and a convex portion (insertion portion) provided with a connection terminal 5 described later.
  • the width of the longitudinal shape portion can be, for example, 6 mm or more and 12 mm or less, and the length of the longitudinal shape portion can be, for example, 95 mm or more and 115 mm or less.
  • the width of the convex portion can be, for example, 2 mm to 4 mm narrower than the width of the longitudinal portion.
  • the length of the convex portion can be, for example, 5 mm or more and 15 mm or less.
  • the thickness of the longitudinal portion and the convex portion can be, for example, 0.3 mm or more and 2 mm or less, respectively.
  • the stepped portion (crank portion) caused by the difference between the width of the longitudinal portion and the width of the convex portion has an insertion length when the sensor unit 100 is attached (inserted) to the measuring mechanism 80 in step 1 described later. It functions as a stopper structure 4 that limits the number of parts.
  • the stopper structure 4 may be realized by making the thickness of the longitudinal portion and the thickness of the convex portion different.
  • the adhesive B is continuously and without gaps applied to the outer peripheral edge of the portion extending from the vicinity of the center in the longitudinal direction to the end on the first sensor electrode 20 side.
  • the base material 10 and the sheet 30 described later are adhered to each other via the adhesive B.
  • a rigid substrate having a predetermined hardness can be used as the base material 10.
  • the material of the base material 10 is not particularly limited as long as it is an insulating material, and for example, plastic, glass epoxy resin, ceramic, and glass can be used.
  • connection terminal 5 is provided on one end side of the base material 10 (the side opposite to the end side on which the first sensor electrode 20 is provided). That is, the connection terminal 5 is provided on the main surface of the base material 10 and on the convex portion of the base material 10. Further, on the main surface of the base material 10, three wirings (conductor wiring) are directed from the connection terminal 5 toward the other end side of the base material 10 (the end side where the first sensor electrode 20 is provided). 11, 12, and 13 are arranged apart from each other. An insulating layer Z covering the wirings 11 to 13 is provided on the main surface of the base material 10.
  • Wiring 11 to 13 can be formed by using a metal such as copper (Cu) or aluminum (Al).
  • Wiring 11 to 13 uses, for example, a subtractive method in which an unnecessary portion of the copper film previously attached on the base material 10 that is not covered with a resist is removed by etching to form a necessary conductor pattern. Can be formed. Further, for example, gold (Au) plating or silver (Ag) plating may be applied to these conductor patterns formed by using the subtractive method.
  • the working electrode 21, the counter electrode 22, and the reference electrode 23 are connected to one end of the wirings 11 to 13 in this order.
  • these three electrodes are also collectively referred to as a first sensor electrode 20.
  • the working electrode 21 is connected to the end of the wiring 11 which is arranged so as to be sandwiched between the wirings 12 and 13 among the wirings 11 to 13.
  • the counter electrode 22 is arranged so as to surround the outside of the working electrode 21.
  • the electrode area of the counter electrode 22 is preferably larger than that of the working electrode 21.
  • the reference electrode 23 is arranged in the vicinity of the working electrode 21.
  • the material of the working electrode 21 can be appropriately selected according to the type of the specific component to be measured.
  • the working electrode 21 for example, any one of an electrode formed of silver (Ag), Au, platinum (Pt), and Cu metal, a carbon electrode, and a conductive diamond electrode doped with boron (B) is used. Can be done. A functional film containing an enzyme or antibody that promotes an electrochemical reaction may be immobilized on the surface of the working electrode 21.
  • the working electrode 21 can be formed by, for example, applying a predetermined plating to a conductor pattern integrally formed with the wiring 11 by using the above-mentioned subtractive method. Further, a predetermined material may be attached to the conductor pattern integrally formed with the wiring 11.
  • the counter electrode 22 can be integrally formed with the wiring 12 by using, for example, the above-mentioned subtractive method.
  • a silver / silver chloride (Ag / AgCl) electrode prepared by covering the surface of silver with silver chloride and immersing the surface in a chloride aqueous solution (for example, a saturated potassium chloride aqueous solution) is used. Can be done.
  • the reference electrode 23 can be formed by attaching a predetermined material (for example, AgCl) to a conductor pattern integrally formed with the wiring 13 by using the above-mentioned subtractive method, or by plating. Further, for example, the conductor pattern integrally formed with the wiring 13 can be gold-plated or the like and used as the reference electrode 23.
  • the sheet 30 has a water-repellent paper 35 having water repellency.
  • the water-repellent paper 35 has a width substantially matching the width of the longitudinal shape portion of the base material 10.
  • the water-repellent paper 35 is formed in a longitudinal shape or the like having a length longer than the length of the base material 10.
  • the length of the water-repellent paper 35 is, for example, 15 mm or more and 25 mm or less longer than the length of the base material 10.
  • the "length of the base material 10" means the total length of the length of the longitudinal portion of the base material 10 and the length of the convex portion.
  • the water-repellent paper 35 covers the entire main surface of the base material 10, and one end thereof in the longitudinal direction protrudes (protrudes) from the end portion of the base material 10 on the connection terminal 5 side (convex portion side) in the longitudinal direction. ) Is provided.
  • the portion of the water-repellent paper 35 that protrudes from the end portion of the base material 10 on the connection terminal 5 side in the longitudinal direction is also referred to as a protruding portion of the water-repellent paper 35 (or sheet 30).
  • the base material 10 and the water-repellent paper 35 are adhered to each other via the adhesive B applied to the main surface of the base material 10 as described above.
  • the outer peripheral edges of the base material 10 and the water-repellent paper 35 are portions extending from the vicinity of the center in the longitudinal direction of the base material 10 to the end portion on the first sensor electrode 20 side, via the adhesive B. They are glued to each other. Further, the outer peripheral edges of the base material 10 and the water-repellent paper 35 are non-adhesive to each other at a portion extending from the vicinity of the center in the longitudinal direction of the base material 10 to the end portion on the connection terminal 5 side.
  • the portion of the water-repellent paper 35 extending from the vicinity of the center in the longitudinal direction of the base material 10 to the end on the connection terminal 5 side is also referred to as a non-adhesive portion of the water-repellent paper 35 (or sheet 30).
  • a non-adhesive portion of the water-repellent paper 35 or sheet 30.
  • the water-repellent paper 35 paper whose surface is coated with a water-repellent material such as plastic, silicon resin, or Teflon (registered trademark) resin can be used.
  • the water-repellent paper 35 may be a sheet-shaped resin or the like itself without using paper.
  • the water-repellent paper 35 is provided with an opening 50 at a position corresponding to the first sensor electrode 20.
  • the opening 50 is formed in a circular shape having a diameter of 2 mm or more and 5 mm or less, for example. In the vicinity of the opening 50 on the surface of the water-repellent paper 35, a mark M suggesting the position of the opening 50 is shown.
  • a strip-shaped water-absorbent paper 40 adheres so as to close the opening 50. It is pasted via C.
  • the water-absorbent paper 40 is arranged so that its long side is along the length of the water-repellent paper 35, and the center E in the longitudinal direction thereof is attached so as to overlap the opening 50.
  • the adhesive C is applied to the longitudinal end of the water absorbing paper 40 farthest from the opening 50.
  • the width (the size of the short side) of the water absorbing paper 40 is formed to be slightly wider than the diameter of the opening 50, and can be, for example, 4 mm or more and 6 mm or less.
  • the length (the size of the long side) of the water-absorbent paper 40 can be, for example, twice or more the diameter of the opening 50, that is, 4 mm or more.
  • the upper limit of the length of the water-absorbent paper 40 is not particularly limited, but can be, for example, 5 times or less the diameter of the opening 50, that is, 25 mm or less.
  • the thickness of the water-repellent paper 35 and the thickness of the water-absorbent paper 40 can be, for example, 0.01 mm or more and 0.3 mm or less, respectively.
  • the material of the water-absorbent paper 40 natural fibers, pulp fibers, recycled fibers, synthetic fibers and the like can be used.
  • the water-absorbent paper 40 can be formed by adding water-absorbent polymer particles or the like to the above-mentioned aggregate composed of one or more fibers.
  • a porous material such as sponge or diatomaceous earth or a fiber material such as non-woven fabric may be used.
  • the sheet 30 has a water-repellent paper 35 and a water-absorbent paper 40.
  • the region corresponding to the water absorbing paper 40 that can be visually recognized from the opening 50 is referred to as a first absorbing region X1, and the repellent that can be visually recognized so as to surround the first absorbing region X1.
  • the region corresponding to the water paper 35 is referred to as a non-absorption region Y (see FIG. 3A).
  • Step 1 The subject grasps the sensor unit 100, pinches a part of the sheet 30 covering the base material 10, that is, the protruding portion of the water-repellent paper 35, and turns over the non-adhesive portion to expose the connection terminal 5, and exposes the sensor unit.
  • the 100 is attached to the measuring mechanism 80.
  • the measuring mechanism 80 includes a box-shaped housing 75 made of plastic or the like. An insertion port (slot) S is provided on one surface of the housing 75, and the measurement mechanism 80 can be obtained by simply inserting one end of the base material 10 (the portion provided with the connection terminal 5) into the insertion port S. And the first sensor electrode 20 included in the sensor unit 100 can be electrically connected to each other.
  • the insertion length (insertion depth) at this time is limited to an appropriate length (depth) by the stopper structure 4 described above.
  • the measurement mechanism 80 includes a voltage application unit (not shown), a current measurement unit, a potential adjustment unit, a uric acid concentration calculation unit, a display unit, a wireless communication unit, a storage unit, and the like.
  • the above-mentioned parts of the measuring mechanism 80 are connected to each other so that data can be exchanged.
  • Step 2 The subject grasps the measuring mechanism 80 and attaches urine, which is a test sample, to the sheet 30. At this time, it is preferable that the subject grips the measuring mechanism 80 so that the finger is positioned between the measuring mechanism 80 and the sheet 30 covering the measuring mechanism 80.
  • the urine that has penetrated into the opening 50 and is absorbed by the water absorbing paper 40 passes through the water absorbing paper 40 and reaches the surface of the first sensor electrode 20.
  • the urine that has reached the surface of the first sensor electrode 20 is held in contact with the first sensor electrode 20 by the water absorbing paper 40.
  • Step 3 When urine is in contact with the first sensor electrode 20, a voltage is applied between the working electrode 21 and the counter electrode 22 from the voltage applying portion to cause a redox reaction between the working electrode 21 and the counter electrode 22. .. Due to the redox reaction, a current flows between the working electrode 21 and the counter electrode 22.
  • the potential adjusting unit sweeps the potential of the working electrode 21 with respect to the reference electrode 23 within a specific range, and the current measuring unit measures the current value (response current value) that changes accordingly.
  • Step 4 The uric acid concentration calculation unit creates a current-potential curve (cyclic voltammogram) from the current value and potential in step 3, acquires a peak current value from the created cyclic voltammogram, and uric acid concentration based on the acquired peak current value. Is calculated. Since the peak current value and the uric acid concentration are correlated, the uric acid concentration can be quantified from the peak reaction current value acquired based on the created relative data of the peak current value and the uric acid concentration.
  • a current-potential curve cyclic voltammogram
  • the display unit displays the uric acid concentration calculated by the uric acid concentration calculation unit.
  • the wireless communication unit transmits data such as a measured current value and a calculated uric acid concentration to an external device (computer or the like) connected wirelessly. The subject pulls out the base material 10 from the measuring mechanism 80 and discards the base material 10 together with the sheet 30.
  • the sensor unit 100 Since the sensor unit 100 has a first absorption region X1, that is, a water absorbing paper 40 that absorbs the supplied urine and brings it into contact with the first sensor electrode 20, the sensor unit 100 is moved in steps 2 and 3 described above. Even if it is tilted or tilted, the urine that has come into contact with the first sensor electrode 20 can be maintained without flowing down. This makes it possible to improve the stability of measurement.
  • a first absorption region X1 that is, a water absorbing paper 40 that absorbs the supplied urine and brings it into contact with the first sensor electrode 20
  • the sensor unit 100 is moved in steps 2 and 3 described above. Even if it is tilted or tilted, the urine that has come into contact with the first sensor electrode 20 can be maintained without flowing down. This makes it possible to improve the stability of measurement.
  • the base material 10 and the sheet 30 are adhered to each other by the adhesive B on the first sensor electrode 20 side, it is possible to suppress the relative displacement of the sheet 30 with respect to the base material 10. As a result, in steps 2 and 3, the water absorbing paper 40 having absorbed urine can be surely brought into contact with the first sensor electrode 20, and the stability of measurement can be improved.
  • the base material 10 and the sheet 30 are adhered to each other at the outer peripheral edges of each other without a gap by the adhesive B. Therefore, in steps 2 and 3, from the gap between the base material 10 and the sheet 30. It is possible to prevent urine from entering the sensor unit 100. This makes it possible to improve the reliability of measurement, such as suppressing an unintended electrochemical reaction in the sensor unit 100.
  • the non-absorption region Y is configured so as to surround the first absorption region X1 in a plan view, it is possible to prevent urine from entering the region of the sensor unit 100 that does not correspond to the first sensor electrode 20. It becomes. This makes it possible to improve the reliability of measurement, such as suppressing an unintended electrochemical reaction in the sensor unit 100.
  • the length of the water-repellent paper 35 that is, the length of the sheet 30 is made longer than the length of the base material 10, and one end of the water-repellent paper 35 in the longitudinal direction is the end of the base material 10 on the connection terminal 5 side in the longitudinal direction.
  • connection terminal 5 when inserting one end of the base material 10 into the insertion port S of the measuring mechanism 80, the subject can expose the connection terminal 5 simply by pinching the protruding portion of the water-repellent paper 35 and turning over the non-adhesive portion. It becomes. That is, the subject can easily turn over the water-repellent paper 35, and the connection terminal 5 can be easily exposed.
  • step 2 the subject injects urine into the opening 50. It can be used as a mark.
  • the adhesive C is arranged sufficiently away from the opening 50, it is possible to avoid contact between the urine absorbed in the water absorbing paper 40 and the adhesive C. This makes it possible to maintain the accuracy of the measurement.
  • the connection terminal 5 is inserted into the insertion port S of the measuring mechanism 80.
  • the stopper structure 4 interferes with the housing 75, so that further insertion of the base material 10 can be restricted.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the electrochemical sensor unit according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a side view of the electrochemical sensor unit according to the present embodiment as viewed from the direction of arrow F in FIG.
  • the wirings 11 to 13 and the wirings 31, 32, and 33 are covered with the insulating layer Z, but these are shown through in FIGS. 5 and 6 for convenience. Further, in FIG. 7B, FIG. 8, FIG. 10, and FIG. 11, the adhesive B and the insulating layer Z are omitted.
  • a second sensor electrode 25 is newly arranged on the main surface of the base material 10 in addition to the first sensor electrode 20.
  • the second sensor electrode 25 has three electrodes, that is, a working electrode 41, a counter electrode 42, and a reference electrode 43. As an example, these can be configured in substantially the same manner as the electrodes 21 to 23.
  • the material of each of the electrodes 41 to 43 can be appropriately selected according to the type of the specific component to be measured, and for example, the same material as the electrodes 21 to 23 or a different material can be used.
  • the electrodes 41 to 43 are provided with three wirings, that is, wirings 31 to 33 in this order.
  • Connection terminals 6 are provided at the ends of the wirings 31 to 33 (the ends opposite to the electrodes 41 to 43).
  • the wirings 31 to 33 and the connection terminal 6 can be configured in the same manner as the wirings 11 to 13 and the connection terminal 5, respectively.
  • a second opening 60 is newly opened at a position corresponding to the second sensor electrode 25.
  • the second opening 60 is formed at a distance close to the opening 50 so as not to overlap with the opening 50.
  • the distance between the outer peripheral portion of the opening 50 and the outer peripheral portion of the second opening 60, that is, the width of the water-repellent paper 35 existing between the two openings 50 and 60 and separating them from each other is, for example. It can be 1 mm or more and 4 mm or less.
  • the size and shape of the second opening 60 can be appropriately selected according to the type of the specific component to be measured, and can be configured in substantially the same manner as the opening 50, for example.
  • a second water-absorbing paper 45 is attached via an adhesive C so as to close the second opening 60.
  • Each of the shape, material, size, and thickness of the second water-absorbent paper 45 can be appropriately selected according to the type of the specific component to be measured, and can be configured in substantially the same manner as the water-absorbent paper 40, for example. ..
  • the adhesive C is applied to the longitudinal end portion of the second water absorbing paper 45 farthest from the second opening 60, similarly to the water absorbing paper 40.
  • the second water absorbing paper 45 is arranged at a distance so as not to come into contact with the water absorbing paper 40. It is preferable that the volume of urine that can be absorbed by the water absorbing paper 40 and the second water absorbing paper 45 is larger than the respective volumes of the corresponding opening 50 and the second opening 60.
  • the sheet 30 has the water-repellent paper 35 and the water-absorbent papers 40 and 45.
  • the region corresponding to the water absorbing paper 40 visible from the opening 50 is referred to as the first absorbing region X1, and the second water absorbing region visible from the second opening 60.
  • the region corresponding to the paper 45 is referred to as a second absorption region X2
  • the region corresponding to the water-repellent paper 35 that can be visually recognized so as to surround the first absorption region X1 and the second absorption region X2 is referred to as a non-absorption region Y (see FIG. 7). ).
  • a longitudinal insulating portion 70 is newly arranged between the first sensor electrode 20 and the second sensor electrode 25 on the main surface of the base material 10.
  • the insulating portion 70 is arranged so that the central portion in the longitudinal direction intersects the line segment D indicated by the alternate long and short dash line connecting the first sensor electrode 20 and the second sensor electrode 25 (FIG. 6). reference).
  • the length L of the insulating portion 70 is not particularly limited, but it is preferable that the lengths L1 and L2 of these sensor electrodes 20 and 25 along the insulating portion 70 are L1 and L2 or more.
  • the length L of the insulating portion 70 can be, for example, 1.5 times or more and 5 times or less the lengths L1 and L2 of the sensor electrodes 20 and 25 (see FIG. 5). Further, it is preferable that the insulating portion 70 is arranged so that both end portions in the longitudinal direction thereof protrude to the outside of both end portions of the sensor electrodes 20 and 25, respectively.
  • the height H from the main surface of the base material 10 to the upper end of the insulating portion 70 is not particularly limited, but the height H from the main surface of the base material 10 to the upper end of the first sensor electrode 20 is H1 or more. 2 It is desirable that the height to the upper end of the sensor electrode 25 is H2 or more (see FIG. 8).
  • the insulating portion 70 may be provided with a first inclined surface and a second inclined surface facing each other on the upper portion thereof, and may form a mountain shape having the intersection of these inclined surfaces as an apex.
  • the insulating portion 70 can be formed by using a material having water repellency and insulating properties, for example, polyimide, epoxy, or resist resin.
  • Step 1 Similar to step 1 of the first embodiment, the subject grasps the sensor unit 100, turns over a part of the sheet 30 covering the base material 10, exposes each of the connection terminals 5 and 6, and puts them in the housing. One end of the base material 10 (the part where the connection terminals 5 and 6 are provided) is inserted into the insertion port S provided in 75. As a result, the measuring mechanism 80 and each of the first sensor electrode 20 and the second sensor electrode 25 included in the sensor unit 100 can be electrically connected.
  • Step 2 Similar to step 2 of the first embodiment, the test sample urine is attached to the sheet 30.
  • the urine that has penetrated into the opening 50 and is absorbed by the water absorbing paper 40 passes through the water absorbing paper 40 and reaches the surface of the first sensor electrode 20.
  • the urine that has reached the surface of the first sensor electrode 20 is kept in contact with the first sensor electrode 20 by the water absorbing paper 40.
  • the urine injected into the second opening 60 and absorbed by the second water absorbing paper 45 passes through the second water absorbing paper 45 and reaches the surface of the second sensor electrode 25.
  • the urine that has reached the surface of the second sensor electrode 25 is kept in contact with the second sensor electrode 25 by the second water absorbing paper 45.
  • Step 3 With urine in contact with each of the first sensor electrode 20 and the second sensor electrode 25, from the voltage applying portion, between the working electrode 21 and the counter electrode 22 and between the working electrode 41 and the counter electrode 42.
  • a redox reaction is caused between the working electrode 21 and the counter electrode 22
  • a redox reaction is caused between the working electrode 41 and the counter electrode 42.
  • a current flows between the working electrode 21 and the counter electrode 22 and between the working electrode 41 and the counter electrode 42, respectively.
  • the potential adjusting unit sweeps the potential of the working electrode 21 with respect to the reference electrode 23 and the potential of the working electrode 41 with respect to the reference electrode 43 within a specific range, and the current value (response current) that changes accordingly. Value) is measured by the current measuring unit.
  • the sweep operation for the two sensor electrodes 20 and 25 may be performed in order, or may be performed at the same time. This is because the urine component in contact with the first sensor electrode 20 and the urine component in contact with the second sensor electrode 25 are separated from each other without being mixed by the above-described configuration provided in each part of the sensor unit 100. To do. If the urine components can be separated, even if the two sensor electrodes 20 and 25 are swept at the same time, the measurement results of each other will not be adversely affected electrically. That is, the measurement accuracy described later does not decrease even when the sweep operation is simultaneously performed.
  • Step 4 The uric acid concentration calculation unit and the creatinine concentration calculation unit each create a current-potential curve (cyclic voltammogram) from the current value and potential in step 3, acquire the peak current value from the created cyclic voltammogram, and obtain the acquired peak. Calculate the uric acid concentration and creatinine concentration based on the current value. Since the peak current value and the concentration of various substances correlate with each other, the uric acid concentration and the creatinine concentration can be quantified from the peak reaction current value acquired based on the created relative data of the peak current value and the concentration of various substances.
  • a current-potential curve cyclic voltammogram
  • the display unit displays the uric acid concentration calculated by the uric acid concentration calculation unit and the creatinine concentration calculated by the creatinine concentration calculation unit.
  • the wireless communication unit transmits data such as measured current values and calculated concentrations of various substances to an external device (computer or the like) connected wirelessly. Then, as in the first embodiment, the subject pulls out the base material 10 from the measuring mechanism 80 and discards the base material 10 together with the sheet 30.
  • the concentrations of two different specific components such as uric acid and creatinine can be measured using one sensor unit 100.
  • the opening 50 and the second opening 60 are provided close to each other, if urine is attached to the sheet 30 once, urine is injected into both the opening 50 and the second opening 60. be able to.
  • the water absorbing paper 40 and the second water absorbing paper 45 are arranged apart from each other, it is possible to separate the water absorbing paper 40 and the urine absorbed by the second water absorbing paper 45 and suppress electrical interference. Become. As a result, the sweep operation can be executed at the same time, and the total measurement time can be shortened.
  • the insulating portion 70 is provided between the first sensor electrode 20 and the second sensor electrode 25, the urine that has come into contact with the first sensor electrode 20 and the second sensor electrode 25 are brought into contact with each other on the base material 10 side. It is possible to ensure the separation from the urine and to improve the reliability of the measurement.
  • the length L of the insulating portion 70 may be shorter than the length L1 of the first sensor electrode 20 and the length L2 of the second sensor electrode 25, but is more preferably longer than L1 and L2. In this case, The above-mentioned separation of urine can be made more reliable, and the reliability of measurement can be further improved.
  • the height H from the main surface of the base material 10 to the upper end of the insulating portion 70 is the height H1 from the main surface of the base material 10 to the upper end of the first sensor electrode 20 and the height to the upper end of the second sensor electrode 25.
  • H1 and H2 or higher are more preferable. In this case, the above-mentioned separation of urine can be more reliable and the reliability of measurement can be further improved. It becomes.
  • the above-mentioned separation of urine can be made more reliable, and the reliability of measurement becomes possible. Can be further enhanced.
  • the above-mentioned separation of urine can be made more reliable. , It is possible to improve the reliability of measurement.
  • the absorbable urine capacity of the water-absorbent paper 40 and the second water-absorbent paper 45 is larger than the volumes of the corresponding openings 50 and the second opening 60, the water-absorbent papers 40 and 45 to the openings 50 and 60 sides.
  • the backflow of urine to the water can be suppressed, the above-mentioned separation of urine can be made more reliable, and the reliability of measurement can be further improved.
  • a sheet is formed by using a plurality of sheets of water-repellent paper and water-absorbent paper
  • the present invention is not limited to this.
  • one sheet of water-absorbent paper is prepared, and a part of the surface thereof is coated with a water-repellent resin or the like to form a non-absorbent region Y, and the remaining region is not coated and the sheet 30 is formed as absorption regions X1 and X2. It may be (see FIG. 11). Even in such a form, the same effect as that of the above-described embodiment can be obtained.
  • the base material 10 using the rigid substrate has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the base material 10 may be, for example, a flexible substrate (see FIGS. 12 (a) and 12 (b)).
  • a flexible substrate can be easily bent, which is convenient. Can be used.
  • the sheet 30 covers the entire main surface of the base material 10 has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the sheet 30 may be configured and arranged so as to cover at least the first sensor electrode 20 (and the second sensor electrode 25). However, the sheet 30 is connected to the first sensor electrode 20 (and the second sensor electrode 25) from the viewpoints of preventing urine from entering the measuring mechanism 80 and preventing urine from adhering to the finger of the subject. It is preferable that the terminal 5 is covered and the base material 10 protrudes from one end (the end on the connection terminal 5 side) in the longitudinal direction.
  • the case where the longitudinal shape portion of the base material 10 is rectangular has been described as an example, but the present invention is not limited to this, and the tip portion of the longitudinal shape portion may be formed round (see FIG. 9). .. With such a configuration, the subject can safely use it when handling the sensor unit 100.
  • the adhesive C has been described as an example as a means for fixing the water-absorbent paper to the water-repellent paper, but the present invention is not limited to this.
  • the water-repellent paper may be provided with two notches K and L, and the water-absorbent paper may be inserted into the notches K and L to sandwich and fix the water-absorbent paper. (See FIG. 10).
  • the cut portion may be only one of K and L.
  • a holding structure is provided on the back surface side of the water-repellent paper so that, for example, one end or both ends of the water-absorbent paper can be hooked or sandwiched without providing a notch. Thereby, the water-absorbent paper may be fixed to the water-repellent paper.
  • uric acid and creatinine are exemplified as specific components in urine, but other components such as urine sugar, urine salt, urine protein, and urine ketone bodies may be used.
  • urine is exemplified as a liquid test sample, the sample is not limited to this, and may be tears, runny nose, saliva, sweat, blood and the like. Further, the test sample is not limited to that of human origin, and may be of animal origin such as dog.
  • the three-electrode method has been described as an example as a method for measuring the concentration of a predetermined component in a test sample, but the measurement is not limited to this, and the two-electrode method may be used for measurement.
  • the sheet 30 is preferably made of a flammable material, a biodegradable material, or a water-soluble material from the viewpoint of environment or handling.
  • the base material 10 is preferably composed of a water-soluble material, a biodegradable material, or a flammable material from the viewpoint of environment or handling.
  • the sheet has a first absorption region for holding a liquid test sample at a position corresponding to the first sensor electrode.
  • the test sample is attached to the sheet, the test sample is absorbed in the first absorption region, and the test sample is configured to come into contact with the first sensor electrode.
  • An electrochemical sensor unit is provided.
  • the sheet is provided with a non-absorption region that does not absorb the test sample so as to surround the first absorption region.
  • the electrochemical sensor unit according to Appendix 1 is provided.
  • the base material has a second sensor electrode different from the first sensor electrode on the surface on the side where the first sensor electrode is provided.
  • the electrochemical sensor unit described in Appendix 2 is provided.
  • the sheet has a second absorption region for holding a liquid test sample at a position corresponding to the second sensor electrode.
  • the first absorption region and the second absorption region are separated from each other by the non-absorption region.
  • the electrochemical sensor unit described in Appendix 3 is provided.
  • the base material has an insulating portion between the first sensor electrode and the second sensor electrode.
  • the test sample attached to the first sensor electrode and the test sample attached to the second sensor electrode are separated by the insulating portion on the main surface of the base material.
  • the electrochemical sensor unit according to Appendix 3 or Appendix 4 is provided.
  • the insulating portion is arranged so as to intersect a line segment connecting the first sensor electrode and the second sensor electrode, and the length thereof is the length of these sensor electrodes along the insulating portion. That's it, The electrochemical sensor unit described in Appendix 5 is provided.
  • the height from the base material to the upper end of the insulating portion is equal to or greater than the height from the base material to the upper ends of the first sensor electrode and the second sensor electrode.
  • the electrochemical sensor unit according to Appendix 5 or Appendix 6 is provided.
  • the insulating portion has a first inclined surface and a second inclined surface facing each other, and is formed in a mountain shape having an intersection of these inclined surfaces as an apex.
  • the electrochemical sensor unit according to any one of Supplementary note 5 to Supplementary note 7 is provided.
  • the insulating portion is made of a water-repellent material.
  • the electrochemical sensor unit according to any one of Supplementary note 5 to Supplementary note 8 is provided.
  • the sheet has a water-repellent paper and a water-absorbent paper.
  • the water-repellent paper is provided with openings at positions corresponding to the first sensor electrode and the second sensor electrode, respectively.
  • the water-absorbent paper is arranged so as to close the opening from the first sensor electrode side and the second sensor electrode side.
  • the electrochemical sensor unit according to any one of Supplementary note 4 to Supplementary note 9 is provided.
  • the water-absorbent paper is configured to supply the test sample to the surfaces of the first sensor electrode and the second sensor electrode while suppressing the backflow of the test sample toward the opening side.
  • the electrochemical sensor unit according to Appendix 10 is provided.
  • the volume of the test sample that can be absorbed by the water-absorbent paper of 1 is larger than the volume of the opening of 1.
  • the electrochemical sensor unit according to Appendix 10 or Appendix 11 is provided.
  • the water-absorbent paper is formed in a strip shape and is adhered to the water-repellent paper via an adhesive applied at a position away from the opening.
  • the electrochemical sensor unit according to any one of Supplementary note 10 to Supplementary note 12 is provided.
  • the water-absorbent paper is fixed to the water-repellent paper by being sandwiched by the sandwiching structure provided on the water-repellent paper.
  • the electrochemical sensor unit according to any one of Supplementary note 10 to Supplementary note 12.
  • the sandwiching structure has a cut portion having a structure in which a part of the water-repellent paper is cut.
  • a sensor electrode provided on one of the two main surfaces of the base material, and A sheet arranged so as to cover the sensor electrode is provided.
  • the sheet is provided with a water-repellent paper having an opening at a position corresponding to the sensor electrode and does not absorb the liquid test sample, and is arranged so as to close the opening from the sensor electrode side, and the liquid test sample is placed. It has a water-absorbing paper that absorbs water, and when the test sample adheres, the water-absorbing paper absorbs the test sample and permeates it to the surface of the sensor electrode so that the test sample comes into contact with the sensor electrode.
  • An electrochemical sensor unit is provided.
  • the water-absorbent paper is configured to supply the test sample to the surface of the sensor electrode and suppress the backflow of the test sample toward the opening side.
  • the electrochemical sensor unit according to Appendix 16 is provided.
  • the volume of the test sample that can be absorbed by the water-absorbent paper is larger than the volume of the opening.
  • the electrochemical sensor unit according to Appendix 16 or Appendix 17 is provided.
  • the water-absorbent paper contains water-absorbent polymer particles.
  • the electrochemical sensor unit according to any one of Supplementary note 16 to Supplementary note 18 is provided.
  • a sensor electrode provided on one of the two main surfaces of the base material, and A sheet covering the sensor electrode is provided.
  • the sheet covers the sensor electrode and protrudes from one end in the longitudinal direction of the base material.
  • the subject is configured to expose a part of the main surface of the base material by pinching and flipping the sheet protruding from the base material.
  • An electrochemical sensor unit is provided.
  • a connection terminal is provided on the one end side in the longitudinal direction of the base material.
  • the sheet covers the sensor electrode and the connection terminal, and projects from the one end portion of the base material.
  • the subject is configured to expose the connection terminal by pinching and flipping the sheet protruding from the base material.
  • the electrochemical sensor unit according to Appendix 20 is provided.
  • the electrochemical sensor unit is used by being connected to a measuring mechanism for measuring the test sample.
  • the base material has a connection terminal and a stopper structure, and has a stopper structure.
  • the measuring mechanism has a housing in which an insertion port is opened. When the connection terminal is inserted into the insertion slot, the stopper structure interferes with the housing to limit the insertion length of the base material.
  • the electrochemical sensor unit according to any one of Supplementary note 1 to Supplementary note 21 is provided.

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Abstract

基材10と、基材10が有する2つの主面のうちいずれか一方の面上に設けられた第1センサ電極20と、第1センサ電極20を覆うように配置されたシート30と、を備え、シート30は、液状の被験試料を保持する第1吸収領域X1を、第1センサ電極20に対応する位置に有しており、被験試料をシート30に付着させると、第1吸収領域X1で被験試料が吸収され、第1センサ電極20に被験試料が接触するように構成されている。

Description

電気化学センサユニット
 本発明は、液状の被験試料中の特定成分の濃度を測定する電気化学センサユニットに関する。
 従来、基材上に作用電極、対向電極等の各部品が1セットで搭載されている電気化学センサユニットが知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2019-012056号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の電気化学センサユニットでは、作用電極等に付着させた被験試料が作用電極等から流れ落ちてしまう等して測定が不安定になる可能性があった。
 そこで、本発明は、測定の安定性を高めることができる電気化学センサユニットを提供することを目的とする。
 本発明の一態様によれば、
 基材と、
 前記基材が有する2つの主面のうちいずれか一方の面上に設けられた第1センサ電極と、
 前記第1センサ電極を覆うように配置されたシートと、を備え、
 前記シートは、液状の被験試料を保持する第1吸収領域を、前記第1センサ電極に対応する位置に有しており、
 被験試料を前記シートに付着させると、前記第1吸収領域で被験試料が吸収され、前記第1センサ電極に被験試料が接触するように構成されている、
 電気化学センサユニットが提供される。
 本発明によれば、測定の安定性を高めることができる電気化学センサユニットを提供することができる。
本発明の第1実施形態に係る電気化学センサユニットの分解斜視図であり、本来接着されている部品を便宜上分離して示している。 本発明の第1実施形態に係る電気化学センサユニットのセンサ電極の平面拡大図である。 (a)は、本発明の第1実施形態に係る電気化学センサユニットのシートを表面側から見た平面図であり、(b)は、本発明の第1実施形態に係る電気化学センサユニットの基材を図1の矢印A方向から見た側面図であり、(c)は、本発明の第1実施形態に係る電気化学センサユニットのシートを裏面側から見た平面図である。 本発明の第1実施形態に係る電気化学センサユニットを図1の矢印A方向から見た側面図であり、本来接着されている部品を便宜上分離して示している。 本発明の第2実施形態に係る電気化学センサユニットの分解斜視図であり、本来接合されている部品を便宜上分離して示している。 本発明の第2実施形態に係る電気化学センサユニットのセンサ電極の平面拡大図である。 (a)は、本発明の第2実施形態に係る電気化学センサユニットのシートを表面側から見た平面図であり、(b)は、本発明の第2実施形態に係る電気化学センサユニットの基材を図1の矢印F方向から見た側面図であり、(c)は、本発明の第2実施形態に係る電気化学センサユニットのシートを裏面側から見た平面図である。 本発明の第2実施形態に係る電気化学センサユニットを図5の矢印F方向から見た側面図である。 本発明のその他の実施形態に係る電気化学センサユニットの基材の平面概略図である。 (a)は、本発明のその他の実施形態に係る電気化学センサユニットのシートを表面側から見た平面図であり、(b)は、本発明のその他の実施形態に係る電気化学センサユニットの基材を図1の矢印A方向から見た側面図であり、(c)は、本発明のその他の実施形態に係る電気化学センサユニットのシートを裏面側から見た平面図である。 本発明のその他の実施形態に係る電気化学センサユニットの側面図である。 (a)は、本発明のその他の実施形態に係る電気化学センサユニットの表面の斜視図であり、(b)は、本発明のその他の実施形態に係る電気化学センサユニットの裏面の斜視図である。
<1.第1実施形態>
 以下、本発明の第1実施形態として、液状の被験試料中の所定成分の濃度を三電極法により測定する電気化学センサユニットについて、図1~図4を参照しながら説明する。本実施形態では、尿中の尿酸の濃度を三電極法により測定する電気化学センサユニットを例に説明する。
(1)電気化学センサユニットの構成例
 図1は、本実施形態に係る電気化学センサユニットの分解斜視図である。図4は、本実施形態に係る電気化学センサユニットを図1の矢印A方向から見た側面図である。以下に説明するように、基材10とシート30は一部で接着されているが、図1と図4では便宜上これらを分離させて示している。また、配線11~13は絶縁層Zに被覆されているが、図1と図2では便宜上これらを透視させて示している。また、図1では、本実施形態に係る電気化学センサユニットとは別体の計測機構80の斜視図も示している。また、図3(b)と図4では、接着剤Bと絶縁層Zとを省略して示している。
 図1に示すように、電気化学センサユニット100(以下、センサユニット100と称する場合がある)は、基材10と、基材10が有する2つの主面のうちいずれか一方の主面上に設けられた第1センサ電極20と、第1センサ電極20を覆うように配置されたシート30と、を主に備えている。センサユニット100は、例えば、使い捨て可能に構成されている。なお、以下では、単に「基材10の主面」と称するときは、基材10が有する2つの主面のうち第1センサ電極20が設けられた主面を意味する。
 基材10は、例えば、矩形状の長手形状部(主部)と、後述の接続端子5が設けられた凸状部(挿入部)と、を有している。長手形状部の幅は、例えば、6mm以上12mm以下とし、長手形状部の長さは、例えば、95mm以上115mm以下とすることができる。凸状部の幅は、例えば、長手形状部の幅よりも2mmから4mm狭くすることができる。凸状部の長さは、例えば、5mm以上15mm以下とすることができる。長手形状部および凸状部の厚さは、それぞれ例えば、0.3mm以上2mm以下とすることができる。長手形状部の幅と凸状部の幅との相違によって生じる段差部(クランク部)は、後述するステップ1において、計測機構80にセンサユニット100を装着(挿入)する際に、その挿入長さを制限するストッパ構造4として機能する。ストッパ構造4は、長手形状部の厚さと凸状部の厚さとを異ならせることで実現してもよい。
 基材10の主面上には、その長手方向の中央付近から第1センサ電極20側の端部にわたる部位の外周縁部に、接着剤Bが連続的に隙間なく塗布されている。基材10と後述するシート30とは、接着剤Bを介して互いに接着される。
 基材10は、所定の硬さを有するリジット基板を用いることができる。基材10の材料は、絶縁性材料であれば特に限定されず、例えば、プラスチック、ガラスエポキシ樹脂、セラミック、ガラスを用いることができる。
 基材10の主面上には、基材10の一端側(第1センサ電極20が設けられている端部側とは反対側)に、接続端子5が設けられている。すなわち、基材10の主面上であって基材10が有する凸状部上に接続端子5が設けられている。また、基材10の主面上には、接続端子5から基材10の他端側(第1センサ電極20が設けられている端部側)に向かって、3本の配線(導体配線)11、12、13が互いに離間して配設されている。基材10の主面上には、配線11~13を被覆する絶縁層Zが設けられている。
 配線11~13は、銅(Cu)、アルミニウム(Al)等の金属を用いて形成することができる。配線11~13は、例えば、基材10上に予め貼られた銅膜のうち、レジストで覆われていない不要な部分をエッチングにより除去して必要な導体パターン形成する、サブトラクティブ法を用いて形成することができる。また、サブトラクティブ法を用いて形成されたこれらの導体パターンに、例えば、金(Au)めっきや銀(Ag)めっきを施してもよい。
 図2に示すように、配線11~13の一端部には、この順に、作用電極21、対向電極22、参照電極23が接続されている。本明細書では、これらの3電極をまとめて第1センサ電極20とも称する。
 作用電極21は、配線11~13のうち、配線12、13に挟まれるように配設された配線11の端部に接続されている。対向電極22は、作用電極21の外側を囲うように配置されている。対向電極22の電極面積は、作用電極21に比して大きいことが好ましい。参照電極23は、作用電極21の近傍に配置されている。
 作用電極21の材料は、測定対象の特定成分の種類に応じて適宜選択することができる。作用電極21としては、例えば、銀(Ag)、Au、白金(Pt)、Cuの金属で形成された電極、カーボン電極、ホウ素(B)をドープした導電性ダイヤモンド電極のうちいずれかを用いることができる。作用電極21の表面には、電気化学反応を促す酵素または抗体を含む機能性膜が固定されていてもよい。作用電極21は、例えば、上述のサブトラクティブ法を用いて配線11と一体に形成された導体パターンに所定のめっきを施して形成することができる。また、配線11と一体に形成された導体パターンに所定の材料を貼り付けて形成することもできる。
 対向電極22は、例えば、上述のサブトラクティブ法を用いて配線12と一体に形成することができる。
 参照電極23は、例えば、銀の表面を塩化銀で覆い、これを塩化物水溶液(例えば、飽和塩化カリウム水溶液)中に浸して作製した、銀/塩化銀(Ag/AgCl)電極等を用いることができる。参照電極23は、上述のサブトラクティブ法を用いて配線13と一体に形成された導体パターンに所定の材料(例えば、AgCl)を貼り付けたり、めっきを施したりして形成することができる。また、例えば、配線13と一体に形成された導体パターンに金めっき等を施して参照電極23として用いることもできる。
 図1に示すように、シート30は、撥水性を有する撥水紙35を有している。撥水紙35は、基材10の長手形状部の幅とほぼ一致する幅を有している。撥水紙35は、基材10の長さよりも長い長さを有する長手形状等に形成されている。撥水紙35の長さは、基材10の長さよりも例えば15mm以上25mm以下長い。なお、本明細書では、「基材10の長さ」とは、基材10の長手形状部の長さと凸状部の長さとの合計長さを意味する。撥水紙35は、基材10の主面全面を覆い、かつ、その長手方向における一端部が基材10の長手方向における接続端子5側(凸状部側)の端部から突出する(はみ出る)ように設けられている。以下では、撥水紙35のうち基材10の長手方向における接続端子5側の端部から突出した部分を、撥水紙35(またはシート30)の突出部分とも称する。基材10と撥水紙35とは、上述したように基材10の主面に塗布された接着剤Bを介して互いに接着されている。具体的には、基材10および撥水紙35のそれぞれの外周縁部は、基材10の長手方向の中央付近から第1センサ電極20側の端部にわたる部位で、接着剤Bを介して互いに接着されている。また、基材10および撥水紙35のそれぞれの外周縁部は、基材10の長手方向の中央付近から接続端子5側の端部にわたる部位で互いに非接着となっている。以下では、基材10の長手方向の中央付近から接続端子5側の端部にわたる撥水紙35の部位を、撥水紙35(又はシート30)の非接着部分とも称する。本実施形態では、撥水紙35の突出部分をつまんで非接着部分をめくることで、基材10の主面の一部、例えば、接続端子5を露出させることが可能となる。撥水紙35は、プラスチック、シリコン樹脂、テフロン(登録商標)樹脂等の撥水材料で表面をコーティングした紙を用いることができる。また、撥水紙35は、紙を用いず、シート状の樹脂等そのものでもよい。
 撥水紙35には、第1センサ電極20に対応する位置に、開口部50が設けられている。開口部50は、例えば、2mm以上5mm以下の直径の円形状に形成されている。撥水紙35の表面の開口部50の近傍には、開口部50の位置を示唆する印Mが示されている。
 図3および図4に示すように、撥水紙35の裏面(基材10と対向する撥水紙35の面)には、短冊形状の吸水紙40が、開口部50を塞ぐように接着剤Cを介して貼り付けられている。吸水紙40は、その長辺が撥水紙35の長手に沿うように配置され、その長手方向の中央Eが開口部50と重なるように貼り付けられている。接着剤Cは、開口部50から最も離れた吸水紙40の長手方向端部に塗布されている。
 吸水紙40の幅(短辺の大きさ)は、開口部50の直径よりも少し広く形成されており、例えば、4mm以上6mm以下とすることができる。吸水紙40の長さ(長辺の大きさ)は、例えば、開口部50の直径の2倍以上、すなわち4mm以上とすることができる。吸水紙40の長さの上限は特に限定されないが、例えば、開口部50の直径の5倍以下、すなわち25mm以下とすることができる。撥水紙35の厚さと吸水紙40の厚さは、それぞれ例えば、0.01mm以上0.3mm以下とすることができる。
 吸水紙40の材料は、天然繊維、パルプ繊維、再生繊維、合成繊維等を用いることができる。吸水紙40は、上記の1つまたは複数の繊維からなる集合体に吸水性ポリマ粒子等を加えて形成することができる。また、吸水紙40の代わりにスポンジ、珪藻土などの多孔質材料や、不織布等の繊維材料を用いてもよい。
 以上述べたように、シート30は、撥水紙35と吸水紙40とを有している。本明細書では、センサユニット100、すなわちシート30の平面視において、開口部50から視認できる吸水紙40に相当する領域を第1吸収領域X1といい、第1吸収領域X1を囲むようにして視認できる撥水紙35に相当する領域を非吸収領域Yという(図3(a)参照)。
(2)電気化学センサユニットを用いた尿酸濃度の測定方法例
 上述のセンサユニット100を用い、電気化学測定を行って尿酸濃度を測定する方法を説明する。
(ステップ1)
 被験者は、センサユニット100を把持し、基材10を覆っているシート30の一部、すなわち、撥水紙35の突出部分をつまんで非接着部分をめくって接続端子5を露出させ、センサユニット100を計測機構80に装着する。計測機構80は、プラスチック等から構成された箱状の筐体(ハウジング)75を備えている。筐体75の一面には、挿入口(スロット)Sが開設されており、挿入口S内に基材10の一端部(接続端子5が設けられた部分)を挿入するだけで、計測機構80と、センサユニット100が備える第1センサ電極20と、を電気的に接続できるように構成されている。このときの挿入長(挿入深さ)は、上述のストッパ構造4によって適正な長さ(深さ)に制限される。計測機構80の挿入口S内に基材10の一端部を挿入した後、被験者が撥水紙35の突出部分を離すと、計測機構80上に撥水紙35の突出部分が被さり、計測機構80の挿入口Sは撥水紙35の突出部分、すなわちシート30で覆われる(例えば図1参照)。
 計測機構80は、不図示の電圧印加部、電流測定部、電位調整部、尿酸濃度算出部、表示部、無線通信部、記憶部等を有している。計測機構80が有する上記の各部は、それぞれデータ交換可能なように互いに接続されている。
(ステップ2)
 被験者は計測機構80を把持し、被験試料である尿をシート30に付着させる。このとき、被験者は、計測機構80と計測機構80に被さっているシート30との間に指が位置するように計測機構80を把持することが好ましい。開口部50内に浸入して吸水紙40に吸収された尿は、吸水紙40を透過して第1センサ電極20の表面に到達する。第1センサ電極20の表面に到達した尿は、吸水紙40により第1センサ電極20に接触した状態で保持される。
(ステップ3)
 第1センサ電極20に尿を接触させた状態で、電圧印加部から作用電極21と対向電極22との間に電圧を印加することで、作用電極21と対向電極22で酸化還元反応を生じさせる。酸化還元反応が生じることにより、作用電極21と対向電極22との間で電流が流れる。電位調整部により参照電極23に対する作用電極21の電位を特定の範囲で掃引し、それに応じて変化する電流値(応答電流値)を、電流測定部で測定する。
(ステップ4)
 尿酸濃度算出部は、ステップ3における電流値と電位から電流-電位曲線(サイクリックボルタモグラム)を作成し、作成したサイクリックボルタモグラムからピーク電流値を取得し、取得したピーク電流値に基づいて尿酸濃度を算出する。ピーク電流値と尿酸濃度は相関するので、作成済みのピーク電流値と尿酸濃度の相対データに基づいて取得したピーク反応電流値から尿酸濃度を定量することができる。
 表示部は、尿酸濃度算出部で算出した尿酸濃度を表示する。無線通信部は、無線で接続された外部装置(コンピュータ等)に、測定した電流の値や算出した尿酸濃度等のデータを送信する。被験者は基材10を計測機構80から抜き取り、シート30とともに基材10を廃棄する。
(3)第1実施形態の効果
 本実施形態によれば、以下に述べる一つまたは複数の効果を奏する。
 センサユニット100は、第1吸収領域X1、すなわち、供給された尿を吸収し第1センサ電極20に接触させる吸水紙40を有しているので、上述のステップ2、3においてセンサユニット100を動かしたり傾けたりしても、第1センサ電極20に接触させた尿を流れ落とすことなく維持することが可能となる。これにより、測定の安定性を高めることが可能となる。
 第1センサ電極20側において、基材10とシート30とを接着剤Bにより互いに接着させているので、基材10に対するシート30の相対的なずれを抑制することが可能となる。これにより、ステップ2、3において、尿を吸収させた吸水紙40を第1センサ電極20に確実に接触させることができ、測定の安定性を高めることができる。
 第1センサ電極20側において、基材10とシート30とを互いの外周縁部で接着剤Bにより隙間なく接着させているので、ステップ2、3において、基材10とシート30との隙間からセンサユニット100内への尿の浸入を防止することが可能となる。これにより、センサユニット100内での意図しない電気化学反応を抑制できるなど、測定の信頼性を高めることが可能となる。
 平面視において、第1吸収領域X1を囲むように非吸収領域Yが構成されているので、センサユニット100内のうち第1センサ電極20に対応しない領域への尿の浸入を防止することが可能となる。これにより、センサユニット100内での意図しない電気化学反応を抑制できるなど、測定の信頼性を高めることが可能となる。
 撥水紙35の長さ、すなわちシート30の長さを基材10の長さよりも長くし、撥水紙35の長手方向における一端部を、基材10の長手方向における接続端子5側の端部から突出させることで、ステップ2、3において、計測機構80の挿入口Sや被験者の指を、撥水紙35、すなわちシート30により覆うことができる。これにより、計測機構80内への尿の浸入を防止することができ、測定の信頼性等を高めることが可能となる。また、被験者の指への尿の付着を防止することが可能となる。また、計測機構80の挿入口S内に基材10の一端部を挿入する際、被験者は撥水紙35の突出部分をつまんで非接着部分をめくるだけで接続端子5を露出させることが可能となる。すなわち、被験者は撥水紙35を容易にめくることができ、接続端子5を容易に露出させることが可能となる。
 撥水紙35の表面の開口部50の近傍には、開口部50の位置を示唆する印Mが示されているので、ステップ2において、被験者は、印Mを開口部50に尿を注入する際の目印とすることができる。
 接着剤Cが開口部50から充分離れて配置されるので、吸水紙40内に吸水された尿と接着剤Cとの接触を回避することが可能となる。これにより、測定の精度を維持することが可能となる。
 基材10は、凸状部の幅よりも広い幅、または、凸状部の厚さよりも大きい厚さを有するストッパ構造4を有しているので、接続端子5を計測機構80の挿入口Sに挿入させると、ストッパ構造4が筐体75に干渉することにより、基材10のそれ以上の挿入を制限することができる。
<2.第2実施形態>
 以下、本発明の第2実施形態として、液状の被験試料中の所定成分の濃度を三電極法により測定する電気化学センサユニットについて、図5~図8を参照しながら説明する。本実施形態では、複数種類の特定成分の濃度を測定する一例として、尿中の尿酸の濃度に加えてクレアチニンの濃度も三電極法により測定する電気化学センサユニットの構成を説明する。なお、以下では、第1実施形態と重複する内容については詳細な説明を省略し、主に第1実施形態と異なる点について説明する。
(1)電気化学センサユニットの構成例
 図5は、本実施形態に係る電気化学センサユニットの分解斜視図である。図8は、本実施形態に係る電気化学センサユニットを図5の矢印F方向から見た側面図である。配線11~13と配線31、32、33とは絶縁層Zにより被覆されているが、図5と図6では、便宜上これらを透視させて示している。また、図7(b)、図8および図10、図11では、接着剤Bと絶縁層Zとを省略して示している。
 図5、図6等に示すように、基材10の主面上には、第1センサ電極20に加えて、第2センサ電極25が新たに配置されている。第2センサ電極25は、第1センサ電極20と同様に、3つの電極、すなわち、作用電極41、対向電極42、および参照電極43を有している。これらは、一例として、電極21~23と略同様に構成することができる。各電極41~43の材料は、測定対象の特定成分の種類に応じて適宜選択することができ、例えば、電極21~23と同様の材料、或いは、異なる材料を用いることができる。
 電極41~43には、第1センサ電極20と同様に、3つの配線、すなわち、配線31~33がこの順に設けられている。配線31~33の端部(電極41~43とは反対側の端部)には、接続端子6が設けられている。配線31~33や接続端子6は、それぞれ、配線11~13や接続端子5と同様に構成することができる。
 シート30すなわち撥水紙35には、開口部50に加えて、第2開口部60が、第2センサ電極25に対応する位置に新たに開設されている。第2開口部60は、開口部50と重複しない程度に近接した距離をあけて形成されている。開口部50の外周部と第2開口部60の外周部との間の距離、すなわち、2つの開口部50,60の間に存在してこれらを互いに分離する撥水紙35の幅は、例えば、1mm以上4mm以下とすることができる。第2開口部60の大きさや形状は、測定対象の特定成分の種類に応じて適宜選択することができ、例えば、開口部50と略同様に構成することができる。
 撥水紙35の裏面には、吸水紙40に加えて、第2吸水紙45が、第2開口部60を塞ぐように接着剤Cを介して貼り付けられている。第2吸水紙45の形状、材質、大きさ、厚さのそれぞれは、測定対象の特定成分の種類に応じて適宜選択することができ、例えば、吸水紙40と略同様に構成することができる。この場合、第2吸水紙45においても、吸水紙40と同様に、接着剤Cは、第2開口部60から最も離れた第2吸水紙45の長手方向端部に塗布されている。第2吸水紙45は、吸水紙40と接触しない程度の距離をあけて配置されている。吸水紙40、第2吸水紙45がそれぞれ吸収可能な尿の容量は、対応する開口部50、第2開口部60のそれぞれの容積よりも大きくなるように構成するのが好ましい。
 以上述べたように、シート30は、撥水紙35と吸水紙40、45とを有している。本明細書では、センサユニット100、すなわちシート30の平面視において、開口部50から視認できる吸水紙40に相当する領域を第1吸収領域X1といい、第2開口部60から視認できる第2吸水紙45に相当する領域を第2吸収領域X2といい、第1吸収領域X1と第2吸収領域X2とを囲むようにして視認できる撥水紙35に相当する領域を非吸収領域Yという(図7参照)。
 さらに、基材10の主面上であって、第1センサ電極20と第2センサ電極25との間には、長手形状の絶縁部70が新たに配置されている。平面視において、絶縁部70は、その長手方向の中央部分が、第1センサ電極20と第2センサ電極25とを結ぶ一点鎖線で示す線分Dに交差するように配置されている(図6参照)。絶縁部70の長さLは、特に限定されないが、絶縁部70に沿うこれらのセンサ電極20、25の長さL1、L2以上とすることが好ましい。絶縁部70の長さLは、例えば、センサ電極20、25の長さL1とL2の1.5倍以上5倍以下とすることができる(図5参照)。また、絶縁部70は、その長手方向の両端部がそれぞれ、センサ電極20、25の両端部の外側にはみ出るように配置されていることが好ましい。基材10の主面からの絶縁部70の上端までの高さHは、特に限定されないが、基材10の主面から第1センサ電極20の上端までの高さH1以上とし、また、第2センサ電極25の上端までの高さH2以上とすることが望ましい(図8参照)。なお、絶縁部70には、その上部に互いに向かい合う第1傾斜面と第2傾斜面とを設け、これらの傾斜面の交差部を頂点とする山型形状を形成するようにしてもよい。絶縁部70は、撥水性および絶縁性を有する材料、例えば、ポリイミド、エポキシ、レジスト樹脂を用いて形成することができる。
(2)電気化学センサユニットを用いた尿酸濃度とクレアチニン濃度の測定方法例
 上述のセンサユニット100を用い、電気化学測定を行って尿中の尿酸濃度とクレアチニン濃度とをそれぞれ測定する方法を説明する。なお、以下では、第1実施形態と重複する内容については詳細な説明を省略し、主に第1実施形態と異なる点について説明する。
(ステップ1)
 第1実施形態のステップ1と同様に、被験者は、センサユニット100を把持し、基材10を覆っているシート30の一部をめくって接続端子5,6のそれぞれを露出させ、筐体に75に開設された挿入口S内に基材10の一端部(接続端子5,6が設けられた部分)を挿入する。これにより、計測機構80と、センサユニット100が備える第1センサ電極20および第2センサ電極25のそれぞれとを、電気的に接続することができる。
(ステップ2)
 第1実施形態のステップ2と同様に、被験試料である尿をシート30に付着させる。開口部50内に浸入して吸水紙40に吸収された尿は、吸水紙40を透過して第1センサ電極20の表面に到達する。第1センサ電極20の表面に到達した尿は、吸水紙40により第1センサ電極20に接触した状態を保持している。また、第2開口部60に注入され第2吸水紙45に吸収された尿は、第2吸水紙45を透過して第2センサ電極25の表面に到達する。第2センサ電極25の表面に到達した尿は、第2吸水紙45により第2センサ電極25に接触した状態を保持している。
(ステップ3)
 第1センサ電極20および第2センサ電極25のそれぞれに尿を接触させた状態で、電圧印加部から、作用電極21と対向電極22との間、および、作用電極41と対向電極42との間のそれぞれに所定の電圧を印加することで、作用電極21と対向電極22で酸化還元反応を生じさせるとともに、作用電極41と対向電極42で酸化還元反応を生じさせる。これらで酸化還元反応が生じることにより、作用電極21と対向電極22との間、および、作用電極41と対向電極42との間のそれぞれで電流が流れる。このとき、電位調整部により、参照電極23に対する作用電極21の電位、および、参照電極43に対する作用電極41の電位のそれぞれを特定の範囲で掃引し、それらに応じて変化する電流値(応答電流値)を電流測定部でそれぞれ測定する。
 なお、2つのセンサ電極20,25に対する掃引操作は、順番に進行させてもよいが、同時に進行させてもよい。これは、第1センサ電極20に接触させている尿成分と、第2センサ電極25に接触させている尿成分とが、センサユニット100の各部が備える上述の構成によって、混ざり合うことなく互いに分離するためである。尿成分が分離できていれば、2つのセンサ電極20,25に対して同時に掃引操作を行っても、互いの測定結果には電気的な悪影響が及ばない。すなわち、後述する測定精度は、掃引操作を同時進行させた際においても低下しなくなる。
(ステップ4)
 尿酸濃度算出部およびクレアチニン濃度算出部は、それぞれ、ステップ3における電流値と電位から電流-電位曲線(サイクリックボルタモグラム)を作成し、作成したサイクリックボルタモグラムからピーク電流値を取得し、取得したピーク電流値に基づいて尿酸濃度やクレアチニン濃度を算出する。ピーク電流値と各種物質の濃度とは相関するので、作成済みのピーク電流値と各種物質の濃度の相対データに基づいて取得したピーク反応電流値から尿酸濃度やクレアチニン濃度を定量することができる。
 表示部は、尿酸濃度算出部で算出した尿酸濃度、および、クレアチニン濃度算出部で算出したクレアチニン濃度をそれぞれ表示する。無線通信部は、無線で接続された外部装置(コンピュータ等)に、測定した電流の値や算出した各種物質の濃度等のデータを送信する。その後、第1実施形態と同様に、被験者は基材10を計測機構80から抜き取り、シート30とともに基材10を廃棄する。
(3)第2実施形態の効果
 本実施形態によれば、以下に述べる一つまたは複数の効果を奏する。
 センサユニット100は2つのセンサ電極20、25を有しているので、尿酸とクレアチニンのような異なる2つの特定成分の濃度を1つのセンサユニット100を用いて測定することができる。
 開口部50と第2開口部60とは、近接して設けられているので、尿をシート30に1回付着させれば、開口部50と第2開口部60との両方に尿を注入させることができる。
 吸水紙40と第2吸水紙45とは離間して配置されているので、吸水紙40と第2吸水紙45に吸収された尿とを分離し、電気的な干渉を抑制することが可能となる。これにより、掃引操作を同時に実行することもでき、トータルでの測定時間を短くすることができる。
 第1センサ電極20と第2センサ電極25との間に絶縁部70が設けられているので、基材10側において、第1センサ電極20に接触させた尿と第2センサ電極25に接触させた尿との分離をより確実にすることが可能となり、測定の信頼性をより高めることが可能となる。
 絶縁部70の長さLは、第1センサ電極20の長さL1、第2センサ電極25の長さL2よりも短くても充分だが、L1とL2よりも長いとより好ましく、この場合は、上述の尿の分離をより確実にすることが可能となり、測定の信頼性をより高めることが可能となる。
 基材10の主面からの絶縁部70の上端までの高さHは、基材10の主面から第1センサ電極20の上端までの高さH1と第2センサ電極25の上端までの高さH2よりも低くても充分だが、H1とH2以上であればより好ましく、この場合には、上述の尿の分離をより確実にすることが可能となり、測定の信頼性をより高めることが可能となる。
 絶縁部70の上部を第1傾斜面と第2傾斜面の交差部を頂点とする山型形状とした場合には、上述の尿の分離をより確実にすることが可能となり、測定の信頼性をより高めることが可能となる。
 吸水紙40と第2吸水紙45との少なくともいずれかを、吸水性ポリマ粒子を加えて形成し、逆流防止機能を付加した場合には、上述の尿の分離をより確実にすることが可能となり、測定の信頼性をより高めることが可能となる。
 吸水紙40、第2吸水紙45の吸収可能な尿の容量を、対応する開口部50、第2開口部60の容積より大きくした場合には、吸水紙40、45から開口部50、60側への尿の逆流を抑制でき、上述の尿の分離をより確実にすることが可能となり、測定の信頼性をより高めることが可能となる。
<3.他の実施形態>
 以上、本発明の実施形態を具体的に説明した。但し、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
 上述の実施形態では、撥水紙と吸水紙との複数枚の紙を用いてシートを構成する例を説明したが、これに限定されない。例えば、吸水紙を1枚用意し、その表面の一部を撥水性の樹脂等でコーティングして非吸収領域Yとし、残りの領域をコーティングせずに吸収領域X1、X2としてシート30を構成してもよい(図11参照)。このような形態でも上述の実施形態と同様の効果を得られる。
 上述の実施形態では、リジット基板を用いた基材10を例に説明したが、これに限定されない。基材10は、例えば、フレキシブル基板でもよい(図12(a)、図12(b)参照)。例えば、センサユニット100に尿を直接かけることが困難なペットや、病人から容器等に採取した尿をシート30に付着させるときに、フレキシブル基板であれば、容易に折り曲げることができるので、便利に使用することができる。
 上述の実施形態では、シート30が基材10の主面全面を覆う場合を例に説明したが、これに限定されない。シート30は、少なくとも第1センサ電極20(および第2センサ電極25)を覆うように構成されて配置されていればよい。ただし、計測機構80内への尿の浸入を防止する、被験者の指への尿の付着を防止する等の観点から、シート30は、第1センサ電極20(および第2センサ電極25)と接続端子5とを覆うとともに、基材10の長手方向における一端部(接続端子5側の端部)から突出していることが好ましい。
 上述の実施形態では、基材10の長手形状部が矩形状のものを例に説明したが、これに限定されず、長手形状部の先端部は丸く形成されていてもよい(図9参照)。このような構成であれば、被験者がセンサユニット100を扱うときに安全に使用することができる。
 上述の実施形態では、吸水紙を撥水紙に固定する手段として接着剤Cを例に説明したが、これに限定されない。接着剤を用いずに、例えば、撥水紙に2つの切り込み部K、Lを設け、吸水紙を切り込み部K、Lに差し込むことにより、撥水紙で吸水紙を挟んで固定してもよい(図10参照)。なお、切り込み部は、K、Lのうちの1つだけでもよい。また、切り込み部を設けずに、例えば、吸水紙の一端部、または両端部を引っ掛けることができるように、または、挟み込むことができるように構成された挟持構造を撥水紙の裏面側に設けることにより、吸水紙を撥水紙に固定してもよい。
 上述の実施形態では、尿中の特定成分として、尿酸やクレアチニンを例示したが、例えば、尿糖、尿塩分、尿蛋白、尿ケトン体等の他の成分であってもよい。また、液状の被験試料として尿を例示したが、これに限定されず、涙、鼻水、唾液、汗、血液等であってもよい。また、被験試料は人間由来のものに限定されず、犬など動物由来のものでもよい。
 上述の実施形態では、被験試料中の所定成分の濃度を測定する方法として三電極法を例に説明したが、これに限定されず、二電極法を用いて測定してもよい。
 上述の実施形態では、1または2つのセンサ電極が基材10に設けられている場合を例に説明したが、これに限定されず、センサ電極は3つ以上設けられていてもよい。
 シート30は、環境または取り扱い等の観点から可燃性材料、生分解性材料、または水溶性の材料で構成されていることが好ましい。
 基材10は、環境または取り扱い等の観点から水溶性材料、生分解性材料、または可燃性材料で構成されることが好ましい。
<4.本発明の好ましい態様>
 以下、本発明の好ましい態様について付記する。
(付記1)
 本発明の一態様によれば、
 基材と、
 前記基材が有する2つの主面のうちいずれか一方の面上に設けられた第1センサ電極と、
 前記第1センサ電極を覆うように配置されたシートと、を備え、
 前記シートは、液状の被験試料を保持する第1吸収領域を、前記第1センサ電極に対応する位置に有しており、
 被験試料を前記シートに付着させると、前記第1吸収領域で被験試料が吸収され、前記第1センサ電極に被験試料が接触するように構成されている、
 電気化学センサユニットが提供される。
(付記2)
 好ましくは、
 前記シートには、被験試料を吸収しない非吸収領域が、前記第1吸収領域を囲むように設けられている、
 付記1に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記3)
 好ましくは、
 前記基材は、前記第1センサ電極とは異なる第2センサ電極を、前記第1センサ電極が設けられた側の面上に有している、
 付記2に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記4)
 好ましくは、
 前記シートは、液状の被験試料を保持する第2吸収領域を、前記第2センサ電極に対応する位置に有しており、
 前記第1吸収領域と前記第2吸収領域との間は、前記非吸収領域によって互いに分離されている、
 付記3に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記5)
 好ましくは、
 前記基材は、前記第1センサ電極と前記第2センサ電極との間に絶縁部を有しており、
 前記第1センサ電極に付着した被験試料と、前記第2センサ電極に付着した被験試料とは、前記基材の主面上で前記絶縁部により分離される、
 付記3または付記4に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記6)
 好ましくは、
 平面視において、前記絶縁部は、前記第1センサ電極と前記第2センサ電極とを結ぶ線分に交差するように配置され、その長さは、前記絶縁部に沿うこれらのセンサ電極の長さ以上である、
 付記5に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記7)
 好ましくは、
 側面視において、前記基材から前記絶縁部の上端までの高さは、前記基材から前記第1センサ電極および前記第2センサ電極それぞれの上端までの高さ以上である、
 付記5または付記6に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記8)
 好ましくは、
 前記絶縁部は、互いに向かい合う第1傾斜面と第2傾斜面とを有し、これらの傾斜面の交差部を頂点とする山型形状に形成されている、
 付記5から付記7のいずれか1つに記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記9)
 好ましくは、
 前記絶縁部は、撥水材料で構成されている、
 付記5から付記8のいずれか1つに記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記10)
 好ましくは、
 前記シートは、撥水紙と吸水紙とを有し、
 前記撥水紙には、前記第1センサ電極および前記第2センサ電極に対応する位置に開口部がそれぞれ設けられており、
 前記吸水紙は、前記第1センサ電極側および前記第2センサ電極側から前記開口部を塞ぐように、配置されている、
 付記4から付記9のいずれか1つに記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記11)
 好ましくは、
 前記吸水紙は、被験試料を前記第1センサ電極および前記第2センサ電極の各表面へ供給しつつ、被験試料の前記開口部側への逆流を抑制するように構成されている、
 付記10に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記12)
 好ましくは、
 1の前記吸水紙が吸収可能な被験試料の容量は、1の前記開口部の容積より大きい、
 付記10または付記11に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記13)
 好ましくは、
 前記吸水紙は、短冊形状に形成されており、前記開口部から離間した位置に塗布された接着剤を介して前記撥水紙に接着されている、
 付記10から付記12のいずれか1つに記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記14)
 好ましくは、
 前記吸水紙は、前記撥水紙に設けられた挟持構造により挟持されることで、前記撥水紙に固定されている、
 付記10から付記12のいずれか1つに記載の電気化学センサユニット。
(付記15)
 好ましくは、
 前記挟持構造は、撥水紙の一部を切り込んだ構造を備える切り込み部を有している、
 付記14に記載の電気化学センサユニット。
(付記16)
 本発明の他の態様によれば、
 基材と、
 前記基材が有する2つの主面のうちいずれか一方の面上に設けられたセンサ電極と、
 前記センサ電極を覆うように配置されるシートと、を備え、
 前記シートは、前記センサ電極に対応する位置に開口部が設けられ、液状の被験試料を吸収しない撥水紙と、前記センサ電極側から前記開口部を塞ぐように配置され、液状の被験試料を吸収する吸水紙と、を有し、被験試料が付着した際、前記吸水紙に被験試料を吸収させて前記センサ電極の表面まで透過させることで被験試料を前記センサ電極に接触させるように構成されている、
 電気化学センサユニットが提供される。
(付記17)
 好ましくは、
 前記吸水紙は、被験試料を前記センサ電極の表面へ供給しつつ、被験試料の前記開口部側への逆流を抑制するように構成されている、
 付記16に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記18)
 好ましくは、
 前記吸水紙が吸収可能な被験試料の容量は、前記開口部の容積よりも大きい、
 付記16または付記17に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記19)
 好ましくは、
 前記吸水紙は、吸水性ポリマ粒子を含む、
 付記16から付記18のいずれか1つに記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記20)
 本発明のさらに他の態様によれば、
 基材と、
 前記基材が有する2つの主面のうちいずれか一方の面上に設けられたセンサ電極と、
 前記センサ電極を覆うシートと、を備え、
 前記シートは、前記センサ電極を覆うとともに前記基材の長手方向における一端部から突出しており、
 被験者が前記基材から突出した前記シートをつまんでめくることで、前記基材の主面の一部を露出させるように構成されている、
 電気化学センサユニットが提供される。
(付記21)
 好ましくは、
 前記基材の長手方向における前記一端部側には接続端子が設けられており、
 前記シートは、前記センサ電極および前記接続端子を覆うとともに、前記基材の前記一端部から突出しており、
 被験者が前記基材から突出した前記シートをつまんでめくることで、前記接続端子を露出させるように構成されている、
 付記20に記載の電気化学センサユニットが提供される。
(付記22)
 好ましくは、
 前記電気化学センサユニットは、前記被験試料を計測する計測機構に接続されて用いられ、
 前記基材は、接続端子とストッパ構造とを有しており、
 前記計測機構は、挿入口が開設された筐体を有しており、
 前記接続端子を前記挿入口内に挿入すると、前記ストッパ構造が前記筐体に干渉することで前記基材の挿入長を制限するように構成されている、
 付記1から付記21のいずれか1つに記載の電気化学センサユニットが提供される。
 100…センサユニット、10…基材、30…シート、20…第1センサ電極、25…第2センサ電極、35…撥水紙、40…吸水紙、45…第2吸水紙、50…開口部、60…第2開口部、X1…第1吸収領域、X2…第2吸収領域、Y…非吸収領域、70…絶縁部

Claims (10)

  1.  基材と、
     前記基材が有する2つの主面のうちいずれか一方の面上に設けられた第1センサ電極と、
     前記基材が有する2つの主面のうち前記第1センサ電極が設けられた側の面上に設けられ、前記第1センサ電極とは異なる第2センサ電極と、
     前記第1センサ電極および前記第2センサ電極を覆うように配置されたシートと、を備え、
     前記シートは、
     前記第1センサ電極に対応する位置に設けられ、液状の被験試料を保持する第1吸収領域を構成する第1吸水紙と、
     前記第2センサ電極に対応する位置に設けられ、液状の被験試料を保持する第2吸収領域を構成する第2吸水紙と、
     前記第1吸収領域および前記第2吸収領域を囲むように設けられ、前記第1吸収領域と前記第2吸収領域との間を互いに分離し、液状の被験試料を吸収しない非吸収領域を構成する撥水紙と、を有し、
     前記撥水紙には、前記第1センサ電極および前記第2センサ電極に対応する位置に開口部がそれぞれ設けられており、
     前記第1吸水紙および前記第2吸水紙は、前記第1センサ電極側および前記第2センサ電極側から前記開口部を塞ぐように、それぞれ配置されており、
     被験試料を前記シートに付着させた際に前記第1吸収領域および前記第2吸収領域で被験試料が吸収され、前記第1センサ電極および前記第2センサ電極に被験試料が接触するように構成されている、
     電気化学センサユニット。
  2.  前記第1吸水紙および前記第2吸水紙は、それぞれ、被験試料を前記第1センサ電極および前記第2センサ電極の各表面へ供給しつつ、被験試料の前記開口部側への逆流を抑制するように構成されている、
     請求項1に記載の電気化学センサユニット。
  3.  前記第1吸水紙および前記第2吸水紙は、それぞれ短冊形状に形成されており、前記開口部から離間した位置に塗布された接着剤を介して前記撥水紙に接着されている、
     請求項1または2に記載の電気化学センサユニット。
  4.  前記第1吸水紙および前記第2吸水紙は、それぞれ、前記撥水紙に設けられた挟持構造により挟持されることで、前記撥水紙に固定されている、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の電気化学センサユニット。
  5.  前記挟持構造は、前記撥水紙の一部を切り込んだ構造を備える切り込み部を有している、
     請求項4に記載の電気化学センサユニット。
  6.  基材と、
     前記基材が有する2つの主面のうちいずれか一方の面上に設けられた第1センサ電極と、
     前記基材が有する2つの主面のうち前記第1センサ電極が設けられた側の面上に設けられ、前記第1センサ電極とは異なる第2センサ電極と、
     前記第1センサ電極および前記第2センサ電極を覆うように配置されたシートと、を備え、
     前記シートは、
     前記第1センサ電極に対応する位置に設けられ、液状の被験試料を保持する第1吸収領域と、
     前記第2センサ電極に対応する位置に設けられ、液状の被験試料を保持する第2吸収領域と、
     前記第1吸収領域および前記第2吸収領域を囲むように設けられ、前記第1吸収領域と前記第2吸収領域との間を互いに分離し、液状の被験試料を吸収しない非吸収領域と、を有し、
     前記基材は、前記第1センサ電極と前記第2センサ電極との間に、撥水材料で構成される絶縁部を有し、
     被験試料を前記シートに付着させた際に、前記第1吸収領域および前記第2吸収領域で被験試料が吸収され、前記第1センサ電極および前記第2センサ電極に被験試料が付着し、前記第1センサ電極に付着した被験試料と前記第2センサ電極に付着した被験試料とが前記基材の主面上で前記絶縁部により分離されるように構成されている、
     電気化学センサユニット。
  7.  基材と、
     前記基材が有する2つの主面のうちいずれか一方の面上に設けられた第1センサ電極と、
     前記基材が有する2つの主面のうち前記第1センサ電極が設けられた側の面上に設けられ、前記第1センサ電極とは異なる第2センサ電極と、
     前記第1センサ電極および前記第2センサ電極を覆うように配置されたシートと、を備え、
     前記シートは、
     前記第1センサ電極に対応する位置に設けられ、液状の被験試料を保持する第1吸収領域と、
     前記第2センサ電極に対応する位置に設けられ、液状の被験試料を保持する第2吸収領域と、
     前記第1吸収領域および前記第2吸収領域を囲むように設けられ、前記第1吸収領域と前記第2吸収領域との間を互いに分離し、液状の被験試料を吸収しない非吸収領域と、を有し、
     前記基材は、前記第1センサ電極と前記第2センサ電極との間に絶縁部を有し、
     前記絶縁部は、互いに向かい合う第1傾斜面と第2傾斜面とを有し、これらの傾斜面の交差部を頂点とする山型形状に形成されており、
     被験試料を前記シートに付着させた際に、前記第1吸収領域および前記第2吸収領域で被験試料が吸収され、前記第1センサ電極および前記第2センサ電極に被験試料が付着し、前記第1センサ電極に付着した被験試料と前記第2センサ電極に付着した被験試料とが前記基材の主面上で前記絶縁部により分離されるように構成されている、
     電気化学センサユニット。
  8.  平面視において、前記絶縁部は、前記第1センサ電極と前記第2センサ電極とを結ぶ線分に交差するように配置され、その長さは、前記絶縁部に沿うこれらのセンサ電極の長さ以上である、
     請求項6または7に記載の電気化学センサユニット。
  9.  側面視において、前記基材から前記絶縁部の上端までの高さは、前記基材から前記第1センサ電極および前記第2センサ電極それぞれの上端までの高さ以上である、
     請求項6~8のいずれか1項に記載の電気化学センサユニット。
  10.  前記電気化学センサユニットは、前記被験試料を計測する計測機構に接続されて用いられ、
     前記基材は、接続端子とストッパ構造とを有しており、
     前記計測機構は、挿入口が開設された筐体を有しており、
     前記接続端子を前記挿入口内に挿入すると、前記ストッパ構造が前記筐体に干渉することで前記基材の挿入長を制限するように構成されている、
     請求項1~9のいずれか1項に記載の電気化学センサユニット。
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