WO2021193265A1 - 流路デバイス - Google Patents

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WO2021193265A1
WO2021193265A1 PCT/JP2021/010733 JP2021010733W WO2021193265A1 WO 2021193265 A1 WO2021193265 A1 WO 2021193265A1 JP 2021010733 W JP2021010733 W JP 2021010733W WO 2021193265 A1 WO2021193265 A1 WO 2021193265A1
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flow path
hole
contour
fluid
discharge hole
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PCT/JP2021/010733
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正光 笹原
純平 中園
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • G01N2015/1493Particle size

Definitions

  • This disclosure relates to flow path devices.
  • the technology is known (eg, International Publication No. 2019/151150).
  • the parts used in the device that separates the particles to be separated from the fluid and the parts used in the device used to evaluate the particles to be separated may be different from each other.
  • the flow path device includes a first device having a groove, a first surface, a second surface located opposite to the first surface and in contact with the first device, and the first surface and the second surface.
  • a second device having a first hole that penetrates between and communicates with the groove, a third surface that contacts the first surface, and a first that opens in the third surface and communicates with the first hole. It includes a third device having two holes and a flow path that communicates with the second hole and opens on the third surface.
  • the diameter of the second hole is greater than the length of the flow path in the third direction orthogonal to the second direction in which the flow path extends. Also large; the diameter of the first hole is larger than the diameter of the second hole.
  • the center of the second hole is located surrounded by the first hole; the flow path does not intersect the first hole at two or more points.
  • At least one of the two intersections of the contour of the second hole and the contour of the flow path is located outside the contour of the first hole.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a flow path device exemplified in the embodiment when viewed vertically downward ( ⁇ Z direction).
  • FIG. 2 is a plan view schematically showing the processing device when viewed vertically downward ( ⁇ Z direction).
  • FIG. 3A is a cross-sectional view schematically showing a virtual cross section of the flow path device viewed along the Y direction at positions AA, with a part omitted due to breakage.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view schematically showing a virtual cross section of the flow path device viewed along the Y direction at positions BB, and a part thereof is omitted due to breakage.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a flow path device exemplified in the embodiment when viewed vertically downward ( ⁇ Z direction).
  • FIG. 2 is a plan view schematically showing the processing device when viewed vertically downward ( ⁇ Z direction).
  • FIG. 3A is a cross-sectional view schematically showing a virtual cross section of the
  • FIG. 3C is a cross-sectional view schematically showing a virtual cross section of the flow path device viewed along the Y direction at positions EE, with a part omitted due to breakage.
  • FIG. 4 is a plan view schematically showing the connected device when viewed vertically downward.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view schematically showing a virtual cross section of the flow path device viewed along the direction perpendicular to the Z direction at positions CC, and a part thereof is omitted due to breakage.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view schematically showing a virtual cross section of the flow path device viewed along the ( ⁇ X) direction at positions DD, and a part thereof is omitted due to breakage.
  • FIG. 5 (c) is a cross-sectional view schematically showing a virtual cross section of the flow path device viewed along the (-X) direction at positions FF, and a part thereof is omitted due to breakage.
  • FIG. 6 is a plan view schematically showing the separation device when viewed vertically downward ( ⁇ Z direction).
  • FIG. 7 is a plan view showing the range M of FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing the connecting device and the separating device when viewed vertically downward ( ⁇ Z direction) at the position HH of FIG. 9, and a part thereof is omitted due to breakage.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing a virtual cross section of a connecting device and a separating device viewed along the Y direction at positions GG in FIG. 8, with a part omitted due to breakage.
  • FIG. 10 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 11 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 12 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 13 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 14 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 15 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 16 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 17 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 18 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 19 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • FIG. 20 is a plan view schematically showing the positional relationship between the contour of the discharge hole, the contour of the flow path, and the contour of the through hole when viewed vertically downward (in the ⁇ Z direction).
  • the drawing includes a figure to which the right-handed XYZ coordinate system is added for convenience.
  • the Z direction is adopted vertically upward.
  • a vertical downward direction may be adopted as the first direction.
  • the vertical downward direction is also expressed as the (-Z) direction.
  • the X direction may be adopted as the second direction.
  • the direction opposite to the X direction is also expressed as the (-X) direction.
  • the Y direction may be adopted as the third direction.
  • the direction opposite to the Y direction is also expressed as the (-Y) direction.
  • the "flow path" has a structure through which a fluid flows.
  • the length of the flow path in the direction orthogonal to the direction in which the flow path extends is referred to as the width of the flow path.
  • FIG. 1 is a plan view showing a flow path device 100 exemplified in the embodiment.
  • the flow path device 100 includes a processing device 1, a connecting device 2, and a separation device 3.
  • the processing device 1, the connecting device 2, and the separating device 3 are laminated with each other in this order in the Z direction.
  • the processing device 1 is a device having surfaces 1a and 1b.
  • the surface 1a is located on the Z direction side of the surface 1b.
  • the connection device 2 is a device having surfaces 2a and 2b.
  • the surface 2a is located on the Z direction side with respect to the surface 2b.
  • the surface 2b comes into contact with the surface 1a.
  • the surface 2b and the surface 1a are joined by, for example, plasma bonding or optical bonding.
  • the separation device 3 is a device having surfaces 3a and 3b.
  • the surface 3a is located on the Z direction side of the surface 3b.
  • the surface 3b comes into contact with the surface 2a.
  • the surface 3b and the surface 2a are joined by, for example, plasma bonding or optical bonding.
  • oxygen plasma is applied to the above-mentioned plasma junction.
  • ultraviolet light from an excimer lamp is applied to the above-mentioned optical bonding.
  • the processing device 1, the connecting device 2, and the separating device 3 all have a plate-like outer shape that is rectangular in a plan view (hereinafter, a plan view viewed along the (-Z) direction unless otherwise specified). ..
  • the surfaces 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b are perpendicular to the Z direction.
  • FIG. 2 is a plan view showing the processing device 1.
  • the region R2 indicated by the alternate long and short dash line indicates the position where the surface 2b of the connecting device 2 is joined.
  • the thickness (length along the Z direction) of the processing device 1 is, for example, about 0.5 mm (mm) to 5 mm.
  • the width (length along the X direction) of the surfaces 1a and 1b is, for example, about 10 mm to 30 mm.
  • the height (length along the Y direction) of the surfaces 1a and 1b is, for example, about 20 mm to 50 mm.
  • the processing device 1 has introduction holes 121, 122, 124, 126, 128, 129, discharge holes 125, 127, and stirring holes 123. All of the introduction holes 126, 128, 129 and the discharge holes 125, 127 are holes that open to the surface 1a in the region R2. All of the introduction holes 121, 122, 124 and the stirring hole 123 are holes that open to the surface 1a at positions other than the region R2. None of the introduction holes 121, 122, 124, 126, 128, 129, the discharge holes 125, 127, and the stirring holes 123 open on the surface 1b.
  • the processing device 1 has discharge holes 141, 142, 143. All of the discharge holes 141, 142, and 143 are holes that open to the surface 1b at positions not included in the region R2 in a plan view. None of the discharge holes 141, 142, and 143 open on the surface 1a.
  • the processing device 1 has a stirring flow path 115, a flow path 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, a measurement flow path 151, and a reference flow path 152. None of the stirring flow path 115, the flow path 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, the measurement flow path 151, or the reference flow path 152 is a groove that does not open to any of the surfaces 1a and 1b. ..
  • Communication means a state in which fluids are connected so that they can flow.
  • the flow path 111 communicates with the introduction hole 121 and the discharge hole 127.
  • the flow path 112 communicates with the introduction hole 128 and the discharge hole 141.
  • the flow path 113 communicates with the introduction hole 122 and the discharge hole 125.
  • the flow path 114 communicates with the introduction hole 126 and the discharge hole 142.
  • the stirring flow path 115 communicates with the stirring hole 123 and is interposed between the stirring hole 123 and the flow path 117.
  • the flow path 116 is interposed between the flow path 117 and the reference flow path 152.
  • the flow path 117 is interposed between the measurement flow path 151 and the flow path 116, and communicates with the stirring flow path 115 between the measurement flow path 151 and the flow path 116.
  • the flow path 118 communicates with the introduction hole 124 and is interposed between the introduction hole 124 and the reference flow path 152.
  • the flow path 119 communicates with the discharge hole 143 and is interposed between the discharge hole 143 and the measurement flow path 151.
  • the measurement flow path 151 is interposed between the flow path 117 and the flow path 119.
  • the measurement flow path 151 extends in the Y direction, communicates with the flow path 117 on the Y direction side, and communicates with the flow path 119 on the side opposite to the Y direction.
  • the portion where the measurement flow path 151 communicates with the flow path 117 is located in the region R2 in a plan view, and the measurement flow path 151 communicates with the introduction hole 129.
  • the reference flow path 152 is interposed between the flow path 116 and the flow path 118.
  • the reference flow path 152 extends in the Y direction, communicates with the flow path 116 on the Y direction side thereof, and communicates with the flow path 118 on the side opposite to the Y direction.
  • a case where both the measurement flow path 151 and the reference flow path 152 extend in the Y direction is exemplified.
  • the measurement flow path 151 and the reference flow path 152 may extend in different directions from each other.
  • FIG. 3A shows a virtual cross section of the flow path device 100.
  • the stirring flow path 115 extends from the stirring hole 123 toward the stirring flow path 115 in the substantially Y direction and then in the substantially (-Y) direction, and further extends in the substantially Y direction and then in the (-X) direction. It communicates with the flow path 117.
  • Each of the processing devices 1 has cylinders 101, 102, 103, 104 protruding in the Z direction on the surface 1a.
  • the cylinder 101 surrounds the introduction hole 121 around the Z axis.
  • the cylinder 102 surrounds the introduction hole 122 around the Z axis.
  • the cylinder 103 surrounds the stirring hole 123 around the Z axis.
  • the cylinder 104 surrounds the introduction hole 124 around the Z axis.
  • Each of the processing devices 1 has cylinders 131, 132, and 133 protruding in the direction opposite to the Z direction on the surface 1b.
  • the cylinder 131 surrounds the discharge hole 141 around the Z axis.
  • the cylinder 132 surrounds the discharge hole 142 around the Z axis.
  • the cylinder 133 surrounds the discharge hole 143 around the Z axis.
  • FIG. 4 is a plan view showing the connecting device 2.
  • Region R3 indicates the position where the surfaces 3b are joined.
  • the connecting device 2 has through holes 225, 226, 227, 228, 229. All of the through holes 225, 226, 227, 228, and 229 are holes that penetrate between the surfaces 2a and 2b in the region R3.
  • the through hole 225 communicates with the discharge hole 125.
  • the through hole 225 communicates with the introduction hole 122 through the discharge hole 125 and the flow path 113 in this order.
  • the through hole 226 communicates with the introduction hole 126.
  • the through hole 226 communicates with the discharge hole 142 through the introduction hole 126 and the flow path 114 in this order.
  • the through hole 227 communicates with the discharge hole 127.
  • the through hole 227 communicates with the introduction hole 121 through the discharge hole 127 and the flow path 111 in this order.
  • the through hole 228 communicates with the introduction hole 128.
  • the through hole 228 communicates with the discharge hole 141 through the introduction hole 128 and the flow path 112 in this order.
  • the through hole 229 communicates with the introduction hole 129.
  • the through hole 229 communicates with the measurement flow path 151 via the introduction hole 129.
  • FIG. 6 is a plan view showing the separation device 3.
  • the thickness (length along the Z direction) of the separation device 3 is, for example, about 1 mm to 5 mm.
  • the width (length along the X direction) of the surfaces 3a and 3b is, for example, about 10 mm to 50 mm.
  • the height (length along the Y direction) of the surfaces 3a and 3b is, for example, about 10 mm to 30 mm.
  • the separation device 3 has an introduction hole 325,327, a discharge hole 326,328,329, a separation flow path 30, and a flow path 35,37,38,39. All of the introduction holes 325, 327 and the discharge holes 326, 328, 329 are holes that open to the surface 3b without opening to the surface 3a.
  • Each of the separation flow path 30, the flow path 35, 37, 38, and 39 is a groove that opens to the surface 3b without opening to the surface 3a.
  • the surface 3b comes into contact with the surface 2a except where the introduction holes 325, 327, the discharge holes 326, 328, 329, the separation flow path 30, and the flow paths 35, 37, 38, 39 are located. At the position where the surface 3b and the surface 2a come into contact with each other, the fluid does not move between the surface 3b and the surface 2a. All of the separation flow paths 30, the flow paths 35, 37, 38, and 39 are provided for the movement of the fluid in cooperation with the surface 2a.
  • the separation flow path 30 has a main flow path 34 and an output port 303.
  • the main flow path 34 has an input port 341 and an output port 342.
  • the main flow path 34 extends from the input port 341 toward the output port 342 in the ( ⁇ Y) direction.
  • FIG. 7 shows a part of the separation device 3.
  • the separation flow path 30 has a plurality of branch flow paths 301.
  • Each of the branch flow paths 301 branches from the main flow path 34 at different positions in the Y direction.
  • Each of the branch flow paths 301 extends along the X direction.
  • Each of the branch flow paths 301 communicates with the output port 303 on the side opposite to the main flow path 34.
  • the introduction hole 325 communicates with the through hole 225.
  • the introduction hole 325 communicates with the introduction hole 122 through the through hole 225, the discharge hole 125, and the flow path 113 in this order.
  • the introduction hole 327 communicates with the through hole 227.
  • the introduction hole 327 communicates with the introduction hole 121 through the through hole 227, the discharge hole 127, and the flow path 111 in this order.
  • the discharge hole 326 communicates with the through hole 226.
  • the discharge hole 326 communicates with the discharge hole 142 through the through hole 226, the introduction hole 126, and the flow path 114 in this order.
  • the discharge hole 328 communicates with the through hole 228.
  • the discharge hole 328 communicates with the discharge hole 141 through the through hole 228, the introduction hole 128, and the flow path 112 in this order.
  • the discharge hole 329 communicates with the through hole 229.
  • the discharge hole 329 communicates with the measurement flow path 151 via the through hole 229 and the introduction hole 129.
  • the flow path 35 connects the introduction hole 325 and the input port 341.
  • the flow path 35 communicates with the main flow path 34 at the input port 341.
  • the flow path 35 is connected to the input port 341 in the ( ⁇ Y) direction.
  • the flow path 35 extends in the Y direction in the vicinity of the input port 341.
  • the flow path 37 is connected in the X direction to the flow path 35 in the portion extending in the Y direction in the vicinity of the input port 341.
  • the introduction hole 327 communicates with the main flow path 34 via the flow path 37.
  • the flow path 36 connects the discharge hole 326 and the output port 303.
  • the flow path 36 extends in the X direction.
  • the flow path 38 connects the discharge hole 328 and the output port 342.
  • the flow path 38 is connected to the output port 342 in the Y direction.
  • the flow path 38 extends in the order of ( ⁇ Y) direction, ( ⁇ X) direction, ( ⁇ Y) direction, and X direction from the output port 342 toward the discharge hole 328.
  • the flow path 39 is connected in the ( ⁇ X) direction to the flow path 38 in the portion extending in the Y direction in the vicinity of the output port 342.
  • the discharge hole 329 communicates with the output port 342 via the flow path 39.
  • the flow path 39 extends from the flow path 38 toward the discharge hole 329 in the order of the X direction, the ( ⁇ Y) direction, and the ( ⁇ X) direction.
  • a fluid containing a plurality of types of particles P100 and P200 (see FIG. 7) (hereinafter, also referred to as “processed fluid") is introduced into the separation device 3.
  • the separation device 3 separates the particles P100 to be separated, which are particles of a specific species, from the particles of another species (hereinafter, also referred to as “other species particles”) P200 and discharges them.
  • the processing device 1 is used for processing the particles P100 to be separated.
  • An example of this process is counting (detecting the number) of particles P100 to be separated. From the viewpoint of the treatment, both the separation target particle P100 itself and the fluid containing the separation target particle P100 are also referred to as "samples" below.
  • connection device 2 guides the separation target particles P100 (more specifically, the sample) discharged from the separation device 3 to the processing device 1.
  • the pressing fluid is introduced into the flow path device 100 from the introduction hole 121.
  • the fluid to be processed is introduced into the flow path device 100 through the introduction hole 122.
  • the stirring fluid flows into the flow path device 100 through the stirring hole 123.
  • the stirring fluid flows out from the flow path device 100 through the stirring hole 123.
  • a dispersion fluid is introduced into the flow path device 100 from the introduction hole 124.
  • the pressing fluid, the stirring fluid, and the dispersion fluid are all fluids, and specific examples and functions thereof will be described later.
  • a pipe through which the pressing fluid flows can be connected to the flow path device 100 from the outside of the flow path device 100.
  • the cylinder 101 can be used to connect the pipe.
  • the pipe through which the fluid to be processed flows can be connected to the flow path device 100 from the outside of the flow path device 100.
  • the cylinder 102 can be used to connect the pipe.
  • a pipe that allows the stirring fluid to flow in and out of the flow path device 100 through the stirring hole 123 can be connected to the flow path device 100 from the outside of the flow path device 100.
  • the cylinder 103 can be used to connect the pipe.
  • the pipe through which the dispersion fluid flows can be connected to the flow path device 100 from the outside of the flow path device 100.
  • the cylinder 104 can be used to connect the pipe.
  • the fluid to be processed introduced from the introduction hole 122 into the flow path device 100 passes through the flow path 113, the discharge hole 125, the through hole 225, the introduction hole 325, the flow path 35, and the input port 341 in this order to the main flow path 34. Inflow.
  • the pressing fluid introduced from the introduction hole 121 into the flow path device 100 flows into the main flow path 34 via the flow path 111, the discharge hole 127, the through hole 227, the introduction hole 327, and the flow path 37 in this order.
  • the arrow Fp1 drawn by the alternate long and short dash line in FIG. 7 indicates the direction in which the pressing fluid is directed.
  • the direction is in the X direction.
  • the arrow Fm1 drawn by a two-dot chain line thicker than the arrow Fp1 indicates the direction in which the main flow (also referred to as the main flow) of the fluid to be processed flowing through the main flow path 34 is directed.
  • the direction is the -Y direction.
  • FIG. 7 schematically shows how the particles P100 to be separated are separated from each other when the diameter of the particles P100 to be separated is larger than the diameter of the particles P200 of another species.
  • the width of the branch flow path 301 here, the length of the branch flow path 301 along the Y direction
  • the width of the branch flow path 301 is set to be larger than the diameter of the other type particle P200 and smaller than the diameter of the separation target particle P100.
  • the width of the main flow path 34 and the width of the flow path 35 are larger than both the diameter of the particle P100 to be separated and the diameter of the other kind particle P200.
  • the width of the main flow path 34 is the length of the main flow path 34 along the X direction.
  • the width of the flow path 35 is the length of the flow path 35 along the X direction in the vicinity of the main flow path 34.
  • the width of the flow path 35 is the length of the flow path 35 along the Y direction at the position where the flow path 35 extends along the ⁇ X direction.
  • Most of the other type particles P200 are introduced into the branch flow path 301 while moving in the main flow path 34 in the ( ⁇ Y) direction. Most of the other particles P200 are discharged from the discharge hole 142 via the branch flow path 301, and further via the output port 303, the flow path 36, the discharge hole 326, the through hole 226, the introduction hole 126, and the flow path 114. ..
  • the other type particles P200 are introduced from the main flow path 34 into the branch flow path 301 and separated from the separation target particles P100.
  • the present embodiment does not specify the treatment for the discharged other-species particles P200.
  • the particles P100 to be separated are hardly introduced into the branch flow path 301 and move in the main flow path 34 in the ⁇ Y direction. Most of the particles P100 to be separated are introduced into the measurement flow path 151 via the main flow path 34, and further via the output port 342, the flow path 39, the discharge hole 329, the through hole 229, and the introduction hole 129.
  • the flow path 38 discharges the composition of the fluid to be treated other than the separation target particles P100 from the separation target particles P100 flowing into the flow path 39. Examples of the composition will be described later.
  • the width of the flow path 39 is larger than that of the particles P100 to be separated, and the particles P100 to be separated flowing out from the output port 342 flow by the same action as when the particles P200 of another species were introduced into the branch flow path 301 in the main flow path 34. It flows into the flow path 39 instead of the road 38.
  • the composition flows into the flow path 38, further passes through the discharge hole 328, the through hole 228, the introduction hole 128, and the flow path 112, and is discharged from the discharge hole 141.
  • the present embodiment does not specify treatment for the composition to be discharged.
  • a flow for introducing the fluid to be treated into the branch flow path 301 (hereinafter referred to as "introduction flow") is used.
  • the introduction flow can contribute to the separation of the particles P100 to be separated and the particles P200 of other species by the main flow path 34 and the branch flow path 301.
  • the introductory flow is indicated by the sandy hatched region Ar1 in FIG.
  • the state of the introduction flow shown by this region Ar1 is merely an example in FIG. 7, and may change depending on the relationship between the flow velocity and the flow rate of the fluid to be treated (mainstream) and the pressing fluid to be introduced. Therefore, the region Ar1 is appropriately adjusted so that the separation target particle P100 and the other species particle P200 are efficiently separated.
  • the pressing fluid pushes the fluid to be processed against the branch flow path 301 in the X direction from the side opposite to the branch flow path 301.
  • the pressing fluid can contribute to the generation of the introductory flow.
  • the width of the introduction flow in the main flow path 34 (here, the length of the introduction flow along the X direction) is shown as the width W1 in the vicinity of the region where the main flow path 34 branches to the branch flow path 301.
  • the width W1 can be set, for example, by adjusting the cross-sectional area and length of the main flow path 34 and the branch flow path 301, respectively, and by adjusting the flow rates of the fluid to be processed and the pressing fluid.
  • the width W1 is exemplified by a width such that the position of the center of gravity of the particle P100 to be separated cannot be included in the region Ar1 of the introduction flow and the position of the center of gravity of the particle P200 of another species can be included.
  • An example of a fluid to be treated is blood.
  • an example of the particle P100 to be separated is white blood cells.
  • An example of the allogeneic particle P200 is red blood cells.
  • An example of processing for the particle P100 to be separated is the measurement of the number of white blood cells.
  • An example of a composition that flows through the flow path 38 and is discharged from the separation device 3 through the discharge hole 328 is plasma.
  • PBS Phosphate-buffered saline
  • the position of the center of gravity of the erythrocytes is, for example, about 2 micrometers ( ⁇ m) to 2.5 ⁇ m from the outer edge of the erythrocytes.
  • the maximum diameter of erythrocytes is, for example, about 6 ⁇ m to 8 ⁇ m.
  • the position of the center of gravity of the leukocyte is, for example, a position of about 5 ⁇ m to 10 ⁇ m from the outer edge of the leukocyte.
  • the maximum diameter of white blood cells is, for example, about 10 ⁇ m to 30 ⁇ m. From the viewpoint of separating red blood cells and leukocytes in blood, a value of about 2 ⁇ m to 15 ⁇ m is adopted for the width W1 of the introduction flow.
  • the cross-sectional area of the virtual cross section of the main flow path 34 along the XZ plane is, for example, about 300 square micrometers ( ⁇ m 2 ) to 1000 ⁇ m 2 .
  • the length of the main flow path 34 along the Y direction is, for example, about 0.5 mm to 20 mm.
  • the cross-sectional area of the virtual cross section of the branch flow path 301 along the YZ plane is, for example, about 100 ⁇ m 2 to 500 ⁇ m 2.
  • the length of the branch flow path 301 along the X direction is, for example, about 3 mm to 25 mm.
  • the flow velocity in the main flow path 34 is, for example, about 0.2 m / sec (m / s) to 5 m / s.
  • the flow rate in the main flow path 34 is, for example, 0.1 microliter per second ( ⁇ l / s) to about 5 ⁇ l / s.
  • An example of the material of the separation device 3 is polydimethylsiloxane (hereinafter referred to as "PDMS").
  • PDMS has excellent transferability when performing resin molding using a mold. Transferability is a property of forming fine irregularities according to a fine pattern of a mold in a resin molded product. Making the separation device 3 by resin molding using PDMS facilitates the manufacture of the flow path device 100.
  • An example of the material of the connecting device 2 (the material forming the connecting device 2) is a silicone resin.
  • the dispersion fluid introduced from the introduction hole 124 into the flow path device 100 flows into the measurement flow path 151 via the flow path 118, the reference flow path 152, and the flow paths 116 and 117 in this order.
  • the dispersion fluid disperses the separation target particles P100 introduced from the introduction hole 129 in the measurement flow path 151.
  • the term "dispersion" as used herein means that the particles P100 to be separated adhere to each other and aggregate.
  • the dispersion of the particles P100 to be separated can contribute to the fact that the predetermined process exemplified as counting in this embodiment is easily, accurately, or simply and accurately performed.
  • An example of a dispersion fluid when the fluid to be treated is blood is PBS.
  • the stirring fluid introduced from the stirring hole 123 into the flow path device 100 flows into the stirring flow path 115.
  • the stirring fluid reciprocates inside the stirring flow path 115 by an external operation.
  • the stirring fluid is air
  • the stirring flow path 115 reciprocates by controlling the air pressure in the stirring hole 123.
  • the stirring fluid is PBS, which reciprocates in the stirring flow path 115 by the inflow and outflow of PBS in the stirring hole 123.
  • the reciprocating movement of the stirring fluid inside the stirring flow path 115 can contribute to stirring the dispersion fluid and the sample.
  • Stirring of the dispersion fluid and the sample can contribute to the dispersion of the particles P100 to be separated using the dispersion fluid.
  • the sample and dispersion fluid, or in addition to these, the stirring fluid travels inside the measurement flow path 151 toward the flow path 119.
  • the measurement flow path 151 is used for a predetermined process on the particles P100 to be separated.
  • the count of the particles P100 to be separated is exemplified and explained as the predetermined process.
  • the number of particles P100 to be separated in the measurement flow path 151 is measured by a well-known optical measurement method. For example, light is incident from the surface 1b toward the surface 1a, and the number of particles P100 to be separated is measured by measuring the light transmitted through the processing device 1 in the measurement flow path 151.
  • the processing device 1 may have translucency.
  • the hatching of the processing device 1 in FIGS. 1, 3 (a), 3 (b), 3 (c), 5 (a), 5 (b), 5 (c), and 9 is transparent. Shows lightness.
  • the same optical measurement is performed in the reference flow path 152.
  • the result of the measurement may be adopted as a reference value for counting in the measurement flow path 151. This is because the adoption of such a reference value can contribute to the reduction of counting error.
  • the stirring fluid is discharged from the discharge hole 143 via the flow path 119.
  • the present embodiment does not specify the treatment for the discharged particles P100 to be separated.
  • An example of the material of the processing device 1 is a cycloolefin polymer (hereinafter referred to as “COP”). This is because a device having excellent translucency and low flexibility can be manufactured by using COP.
  • COP cycloolefin polymer
  • connection device 2 and the separation device 3 are less likely to bend in view of the fact that all of the separation flow paths 30, the flow paths 35, 37, 38, and 39 are provided for the movement of the fluid in cooperation with the surface 2a.
  • the separation device 3 when PDMS is used as a material and the connection device 2 when silicone resin is used as a material are both highly flexible. Adopting COP as the material of the processing device 1 can contribute to a technique that makes it difficult for the function of the separation device 3 to be impaired.
  • the fluid passes through the discharge hole 329, the through hole 229, and the introduction hole 129 from the flow path 39 to the measurement flow path 151. From the flow path 39 to the discharge hole 329, the fluid moves on the surface 2a in the ⁇ X direction.
  • the contour of the through hole 229 in a plan view surrounds the contour of the discharge hole 329.
  • Such an arrangement of the through hole 229 and the discharge hole 329 may facilitate the movement of the fluid from the discharge hole 329 to the through hole 229 even if the through hole 229 and the discharge hole 329 are misaligned.
  • the diameter W2 of the contour of the through hole 229 is larger than the diameter W3 of the contour of the discharge hole 329.
  • the size of the introduction hole 129 does not matter.
  • the introduction hole 129 coincides with the through hole 229 in a plan view.
  • FIG. 9 is also drawn according to such an assumption.
  • the diameter W2 is larger than the diameter W3, or the diameter W2 is equal to the diameter W3.
  • the value of the diameter W2 is 2.4 mm.
  • the value of the diameter W3 is 2.0 mm.
  • the diameter W3 is larger than the width of the flow path 39 in the vicinity of the discharge hole 329 (the length of the flow path 39 in the portion extending in the ( ⁇ X) direction toward the discharge hole 329 along the Y direction) d0.
  • Such a magnitude relationship can contribute to the easy movement of the fluid from the flow path 39 to the discharge hole 329.
  • the value of the width d0 is 0.9 mm.
  • the fluid is introduced from the introduction hole 121 as a process before introducing the fluid to be processed into the flow path device 100.
  • the introduction of such a fluid (hereinafter, tentatively referred to as "pretreatment fluid”) can contribute to the smooth movement of the fluid to be treated and the sample in the separation device 3.
  • the pretreatment fluid is introduced from the introduction hole 327.
  • the pretreatment fluid is also used as a pressing fluid, and reaches the flow path 37 from the introduction hole 121 through the flow path 111, the discharge hole 127, the through hole 227, and the introduction hole 327 in this order.
  • the pretreatment fluid reaches at least the introduction hole 325 from the flow path 37 via the flow path 35, or is discharged from the introduction hole 122 via the through hole 225, the discharge hole 125, and the flow path 113 in this order.
  • the flow of the pretreated fluid in the flow path 35 and the introduction hole 325, or the flow in the through hole 225, the discharge hole 125, the flow path 113, and the introduction hole 122 is in the opposite direction to the flow of the fluid to be treated.
  • the pretreatment fluid reaches at least the discharge hole 328 from the flow path 37 via the main flow path 34 and the flow path 38, or further passes through the through hole 228, the introduction hole 128, and the flow path 112 in this order from the discharge hole 141. It is discharged.
  • the pretreatment fluid reaches at least the discharge hole 329 from the flow path 37 via the main flow path 34 and the flow path 39, or further reaches the measurement flow path 151 via the through hole 229 and the introduction hole 129.
  • the pretreatment fluid reaches at least the discharge hole 326 from the flow path 37 via the main flow path 34, the branch flow path 301, and the flow path 36 in this order, or further passes through the through hole 226, the introduction hole 126, and the flow path 114 in this order. Then, it is discharged from the discharge hole 142.
  • FIG. 9 shows a state in which the fluid 4 does not reach the discharge hole 329 and therefore does not reach the through hole 229.
  • the surface 41 which does not contact either the connecting device 2 or the separating device 3, protrudes from the flow path 39 toward the discharge hole 329 at the contour of the through hole 229.
  • Such protrusion of the surface 41 is likely to occur when the fluid 4 is a hydrophilic liquid and the surface 2a has water repellency.
  • the contact angle between the fluid 4 and the surface 2a becomes large. If the pressure applied to the fluid 4 is constant, the cosine value of the contact angle and the surface tension are inversely proportional (see, for example, Laplace's equation), and an increase in the contact angle results in an increase in surface tension. The increase in surface tension tends to prevent the fluid 4 from smoothly moving from the flow path 39 to the discharge hole 329.
  • a pretreatment fluid is saline (eg PBS).
  • Saline is highly hydrophilic.
  • the pretreatment fluid does not easily reach the through hole 229 like the fluid 4.
  • the surfaces 2a and 3b are joined by plasma bonding or optical bonding as described above, the surfaces 2a have hydrophilicity.
  • the hydrophilicity obtained by plasma bonding or photo bonding decreases with time. Even when a long time has passed since the separation device 3 and the connection device 2 were joined, it is desired that the pretreatment fluid smoothly moves from the discharge hole 329 to the through hole 229.
  • the contour 329c is drawn as a circle centered on the point 329d, and the virtual line 329x parallel to the X direction through the point 329d and the virtual line 329x parallel to the Y direction through the point 329d.
  • the line 329y and the line 329y are also written as a alternate long and short dash line.
  • the contour 229c is drawn as a circle centered on the point 229d, and the virtual line 229x parallel to the X direction through the point 229d and the virtual line 229x parallel to the Y direction through the point 229d.
  • the line 229y and the line 229y are also written as a alternate long and short dash line.
  • the contour 39c and the contour 329c intersect at two intersections Q1 and Q2.
  • the diameter W3 (which is also the diameter of the contour 329c) is larger than the length d0 of the flow path 39 in the Y direction orthogonal to the X direction in which the flow path 39 extends, and (ii) the diameter W2 (this is the diameter W2).
  • the diameter of the contour 229c) is larger than the diameter W3.
  • FIGS. 10 to 13 in a plan view, a case where the discharge hole 329, the through hole 229, and the flow path 39 have the following characteristics is exemplified.
  • (v-1) All of the points where the flow path 39 intersects the discharge hole 329 (these appear as two intersections Q1 and Q2) are inside the through hole 229 (in other words, inside the contour 229c). To) is located.
  • the virtual line 229x and the virtual line 329x match.
  • the virtual line 229y is located closer to the X direction than the virtual line 329y.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P19 and P20.
  • the contour 229c intersects the contour 39c at points P21 and P22.
  • the contact portion is an arc sandwiched between points P21 and P22 in the contour 229c, and is an arc on the X direction side.
  • the case illustrated in FIG. 11 will be described.
  • the virtual line 229x and the virtual line 329x match.
  • the virtual line 329y is located closer to the X direction than the virtual line 229y.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P23 and P24.
  • the point 23 coincides with the intersection Q1.
  • the point 24 coincides with the intersection Q2.
  • the contact portion is an arc sandwiched between points P23 and P24 of the contour 229c, and is an arc on the X direction side.
  • the positional relationship between the through hole 229 and the discharge hole 329 illustrated in FIG. 8 is the same as in the case illustrated in FIG. 10 and the case illustrated in FIG. 11, and the same arc is the contact portion.
  • the virtual line 329x is located closer to the Y direction than the virtual line 229x.
  • the virtual line 229y is located closer to the X direction than the virtual line 329y.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P25 and P26.
  • the contour 229c intersects the contour 39c at points P27 and P28.
  • the contact portion is an arc that is sandwiched between points P27 and P28 in the contour 229c and does not include points P25 and P26.
  • the virtual line 229x is located closer to the Y direction than the virtual line 329x.
  • the virtual line 229y is located closer to the X direction than the virtual line 329y.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P29 and P30.
  • the contour 229c intersects the contour 39c at points P31 and P32.
  • the contact portion is an arc that is sandwiched between points P31 and P32 of the contour 229c and does not include points P29 and P30.
  • FIGS. 14 to 20 in a plan view, a case where the discharge hole 329, the through hole 229, and the flow path 39 have the following characteristics is exemplified.
  • (v-2) At least one of the points where the flow path 39 intersects the discharge hole 329 (these appear as two intersections Q1 and Q2) is outside the through hole 229 (in other words, than the contour 229c). Located (outside).
  • the case illustrated in FIG. 14 will be described.
  • the virtual line 229y and the virtual line 329y match.
  • the virtual line 229x is located closer to the Y direction than the virtual line 329x.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P1 and P2.
  • the contour 229c intersects the contour 39c at point P3.
  • the contact portion is an arc that is sandwiched between points P1 and P3 in the contour 229c and passes through the point P2.
  • the case illustrated in FIG. 15 will be described.
  • the virtual line 229y and the virtual line 329y match.
  • the virtual line 329x is located closer to the Y direction than the virtual line 229x.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P4 and P5.
  • the contour 229c intersects the contour 39c at point P6.
  • the contact portion is an arc that is sandwiched between points P4 and P6 of the contour 229c and passes through the point P5.
  • the virtual line 229x is located closer to the Y direction than the virtual line 329x.
  • the virtual line 329y is located closer to the X direction than the virtual line 229y.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P7 and P8.
  • the contour 229c does not intersect the contour 39c.
  • the contact portion is an arc of the contour 229c sandwiched between the points P7 and P8, which is closer to the intersections Q1 and Q2.
  • the case illustrated in FIG. 17 will be described.
  • the virtual line 329x and the virtual line 229x match.
  • the virtual line 329y is located closer to the X direction than the virtual line 229y.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P9 and P10.
  • the contour 229c does not intersect the contour 39c.
  • the contact portion is an arc of the contour 229c sandwiched between the points P9 and P10, which is closer to the intersections Q1 and Q2.
  • the virtual line 329x is located closer to the Y direction than the virtual line 229x.
  • the virtual line 329y is located closer to the X direction than the virtual line 229y.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P11 and P12.
  • the contour 229c does not intersect the contour 39c.
  • the contact portion is an arc of the contour 229c sandwiched between the points P11 and P12, which is closer to the intersections Q1 and Q2.
  • the virtual line 229x is located closer to the Y direction than the virtual line 329x.
  • the virtual line 229y is located closer to the X direction than the virtual line 329y.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P13 and P14.
  • the contour 229c intersects the contour 39c at point P15.
  • the contact portion is an arc that is sandwiched between points P13 and P15 of the contour 229c and passes through the point P14.
  • the virtual line 329x is located closer to the Y direction than the virtual line 229x.
  • the virtual line 229y is located closer to the X direction than the virtual line 329y.
  • the contour 229c intersects the contour 329c at points P16 and P17.
  • the contour 229c intersects the contour 39c at point P18.
  • the contact portion is an arc that is sandwiched between points P16 and P18 of the contour 229c and passes through the point P17.
  • the contact site is more likely to appear when features (iii) and (iv-2) appear than when features (iii) and (iv-1) appear.
  • the length tends to be long. In the latter case, the pretreatment fluid easily moves smoothly from the discharge hole 329 to the through hole 229, and thus easily moves from the discharge hole 329 to the introduction hole 129.
  • the length of the contact part tends to be longer when the feature (v-2) appears than when the feature (v-1) appears.
  • the pretreatment fluid easily moves smoothly from the discharge hole 329 to the through hole 229, and thus easily moves from the discharge hole 329 to the introduction hole 129.
  • the discharge hole 329 is not limited to a circular shape, and may be an elliptical shape.
  • An ellipse including a circle may be adopted for the contour 329c.
  • the through hole 229 is not limited to a circular shape and may be an elliptical shape.
  • An ellipse including a circle may be adopted for the contour 229c.
  • the introduction hole 129 is not limited to a circular shape, and may be an elliptical shape.
  • pretreatment fluid is not essential.
  • the feature that the contact portion can be lengthened as described above can contribute to facilitating the smooth movement of the fluid to be treated from the discharge hole 329 to the introduction hole 129.
  • Acrylic resin for example, polymethylmethacrylate
  • polycarbonate may be adopted
  • COP may be adopted.
  • the processing device 1 may be manufactured by laminating a plurality of members, for example, plate-shaped members.
  • the processing device 1 may be manufactured by laminating the first member and the second member.
  • the first member is provided with recesses corresponding to the stirring flow path 115, the flow path 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, the measurement flow path 151, and the reference flow path 152, respectively. It may have a surface for joining and the second member may have a flat surface. The surface for joining other than the recess and the surface of the second member may be joined.
  • the surface for joining the first member may be provided with irregularities, and the irregularities that fit the irregularities may be provided on the surface of the second member.

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Abstract

第2デバイスは、第1面、第1デバイスに接触する第2面、第1面と第2面との間で貫通して第1デバイスの溝と連通する第1孔を有する。第3デバイスは、第1面に接触する第3面、第3面において開口し第1孔と連通する第2孔、第2孔と連通して第3面において開口する流路を有する。第1面から第2面に向かう第1方向に沿って見て:第2孔の径は流路の幅よりも大きく;第1孔の径は第2孔の径よりも大きく;第2孔の中心は第1孔に囲まれて位置し;流路が第1孔に対して2箇所以上で交差しない。

Description

流路デバイス
 本開示は流路デバイスに関する。
 複数種の粒子を含む流体を導入し、特定種の粒子(以下「分離対象粒子」と称される)を他の種の粒子と分離する技術と、分離対象粒子に対して所定の処理を行う技術とが公知である(例えば国際公開第2019/151150号)。流体から分離対象粒子を分離するデバイスに採用される部品と、分離対象粒子の評価に用いられるデバイスに採用される部品とは、互いに異なる場合がある。
 流路デバイスは、溝を有する第1デバイスと、第1面と、前記第1面に対向して位置して前記第1デバイスに接触する第2面と、前記第1面と前記第2面との間で貫通して前記溝と連通する第1孔とを有する第2デバイスと、前記第1面に接触する第3面と、前記第3面において開口し前記第1孔と連通する第2孔と、前記第2孔と連通して前記第3面において開口する流路とを有する第3デバイスとを備える。
 前記第1面から前記第2面に向かう第1方向に沿って見て:前記第2孔の径は、前記流路が延びる第2方向と直交する第3方向において前記流路が有する長さよりも大きく;前記第1孔の径は、前記第2孔の前記径よりも大きい。
 流路デバイスの第1の態様においては、前記第2孔の中心は前記第1孔に囲まれて位置し;前記流路が前記第1孔に対して2箇所以上で交差しない。
 流路デバイスの第2の態様においては、前記第2孔の輪郭と前記流路の輪郭との2つの交点の少なくともいずれか1つが前記第1孔の輪郭よりも外側に位置する。
図1は、実施の形態で例示される流路デバイスを鉛直下向き(-Z方向)に見て模式的に示す平面図である。 図2は、処理用デバイスを鉛直下向き(-Z方向)に見て模式的に示す平面図である。 図3(a)は、位置A-Aにおいて流路デバイスをY方向に沿って見た仮想的な断面を模式的に示し、破断によって一部が省略された断面図である。図3(b)は、位置B-Bにおいて流路デバイスをY方向に沿って見た仮想的な断面を模式的に示し、破断によって一部が省略された断面図である。図3(c)は、位置E-Eにおいて流路デバイスをY方向に沿って見た仮想的な断面を模式的に示し、破断によって一部が省略された断面図である。 図4は、接続デバイスを鉛直下向きに見て模式的に示す平面図である。 図5(a)は、位置C-Cにおいて流路デバイスをZ方向に垂直な方向に沿って見た仮想的な断面を模式的に示し、破断によって一部が省略された断面図である。図5(b)は、位置D-Dにおいて流路デバイスを(-X)方向に沿って見た仮想的な断面を模式的に示し、破断によって一部が省略された断面図である。図5(c)は、位置F-Fにおいて流路デバイスを(-X)方向に沿って見た仮想的な断面を模式的に示し、破断によって一部が省略された断面図である。 図6は、分離デバイスを鉛直下向き(-Z方向)に見て模式的に示す平面図である。 図7は、図6の範囲Mを示す平面図である。 図8は、接続デバイスと分離デバイスとを図9の位置H-Hにおいて鉛直下向き(-Z方向)に見て模式的に示し、破断によって一部が省略された断面図である。 図9は、接続デバイスと分離デバイスとを図8の位置G-GにおいてY方向に沿って見た仮想的な断面を模式的に示し、破断によって一部が省略された断面図である。 図10は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図11は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図12は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図13は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図14は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図15は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図16は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図17は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図18は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図19は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。 図20は、鉛直下向き(-Z方向)に見た、排出孔の輪郭、流路の輪郭、貫通孔の輪郭の位置関係を模式的に示す平面図である。
 各種の実施の形態および各種の変形例が、下記において図面が参照されて説明される。図面においては同様な構成および機能を有する部分に同じ符号が付される。同様な構成および機能を有する部分は、下記説明において重複する説明が省略される。図面は模式的に示されたものである。
 図面には便宜的に右手系のXYZ座標系が付記される図が含まれる。以下の説明ではZ方向が鉛直上向きに採用される。第1方向として鉛直下向きが採用されてもよい。鉛直下向きは(-Z)方向とも表現される。第2方向としてX方向が採用されてもよい。X方向と反対の方向は(-X)方向とも表現される。第3方向としてY方向が採用されてもよい。Y方向と反対の方向は(-Y)方向とも表現される。
 以下の説明において「流路」は流体が流れる構造を有する。流路が延びる方向に対して直交する方向における当該流路の長さは、当該流路の幅と称される。
 <1.構成例>
 図1は実施の形態で例示される流路デバイス100を示す平面図である。流路デバイス100は、処理用デバイス1と、接続デバイス2と、分離デバイス3とを備える。処理用デバイス1、接続デバイス2、分離デバイス3は、この順にZ方向へ向かって、互いに積層される。
 処理用デバイス1は面1a,1bを有するデバイスである。面1aは面1bよりもZ方向側に位置する。接続デバイス2は面2a,2bを有するデバイスである。面2aは面2bよりもZ方向側に位置する。面2bは面1aと接触する。面2bと面1aとは、例えばプラズマ接合または光接合で接合される。
 分離デバイス3は面3a,3bを有するデバイスである。面3aは面3bよりもZ方向側に位置する。面3bは面2aと接触する。面3bと面2aとは、例えばプラズマ接合または光接合で接合される。
 上述のプラズマ接合には例えば酸素プラズマが適用される。上述の光接合には例えばエキシマランプによる紫外光が適用される。
 処理用デバイス1、接続デバイス2、分離デバイス3は、いずれも平面視(以下、特に説明しなければ(-Z)方向に沿って見た平面視)で矩形状である板状の外形を有する。面1a,1b,2a,2b,3a,3bはZ方向に垂直である。
 図2は処理用デバイス1を示す平面図である。一点鎖線で表示した領域R2は接続デバイス2の面2bが接合される位置を示す。処理用デバイス1の厚さ(Z方向に沿った長さ)は、例えば、0.5ミリメートル(mm)から5mm程度である。面1a,1bの幅(X方向に沿った長さ)は、例えば10mmから30mm程度である。面1a,1bの高さ(Y方向に沿った長さ)は、例えば20mmから50mm程度である。
 処理用デバイス1は、導入孔121,122,124,126,128,129、排出孔125,127、攪拌孔123を有する。導入孔126,128,129、排出孔125,127のいずれもが、領域R2において面1aに開口する孔である。導入孔121,122,124、攪拌孔123のいずれもが、領域R2以外の位置で面1aに開口する孔である。導入孔121,122,124,126,128,129、排出孔125,127、攪拌孔123のいずれもが、面1bには開口しない。
 処理用デバイス1は排出孔141,142,143を有する。排出孔141,142,143のいずれもが、平面視上で領域R2に含まれない位置で面1bに開口する孔である。排出孔141,142,143のいずれもが、面1aには開口しない。
 処理用デバイス1は、攪拌流路115、流路111,112,113,114,116,117,118,119、計測流路151、参照流路152を有する。攪拌流路115、流路111,112,113,114,116,117,118,119、計測流路151、参照流路152のいずれもが、面1a,1bのいずれにも開口しない溝である。
 「連通」とは、流体が流通できるように連なっている状態を意味する。流路111は導入孔121および排出孔127と連通する。流路112は導入孔128および排出孔141と連通する。流路113は導入孔122および排出孔125と連通する。流路114は導入孔126および排出孔142と連通する。
 攪拌流路115は攪拌孔123と連通し、攪拌孔123と流路117との間に介在する。流路116は流路117と参照流路152との間に介在する。流路117は計測流路151と流路116との間に介在し、計測流路151と流路116との間で攪拌流路115と連通する。流路118は導入孔124と連通し、導入孔124と参照流路152との間に介在する。流路119は排出孔143と連通し、排出孔143と計測流路151との間に介在する。
 計測流路151は流路117と流路119との間に介在する。計測流路151はY方向に延び、そのY方向側で流路117と連通し、Y方向とは反対側で流路119と連通する。計測流路151が流路117と連通する箇所は平面視上で領域R2に位置し、計測流路151は導入孔129と連通する。
 参照流路152は流路116と流路118との間に介在する。参照流路152はY方向に延び、そのY方向側で流路116と連通し、Y方向とは反対側で流路118と連通する。この実施の形態では、計測流路151と参照流路152とのいずれもがY方向に延びる場合が例示される。しかし計測流路151と参照流路152とが互いに異なる方向に延びてもよい。
 図3(a)は流路デバイス100の仮想的な断面を示す。攪拌流路115は、攪拌孔123から攪拌流路115へ向かうにつれ、ほぼY方向に延びてからほぼ(-Y)方向に延び、更にほぼY方向に延びてから(-X)方向に延びて流路117と連通する。
 図3(b)、図3(c)は流路デバイス100の仮想的な断面を示す。処理用デバイス1は、いずれも面1aにおいてZ方向に向かって突出する筒101,102,103,104を有する。筒101は導入孔121をZ軸周りで囲む。筒102は導入孔122をZ軸周りで囲む。筒103は攪拌孔123をZ軸周りで囲む。筒104は導入孔124をZ軸周りで囲む。
 処理用デバイス1は、いずれも面1bにおいてZ方向とは反対の方向に向かって突出する筒131,132,133を有する。筒131は排出孔141をZ軸周りで囲む。筒132はZ軸周りで排出孔142を囲む。筒133はZ軸周りで排出孔143を囲む。
 図4は接続デバイス2を示す平面図である。領域R3は面3bが接合される位置を示す。接続デバイス2は、貫通孔225,226,227,228,229を有する。貫通孔225,226,227,228,229のいずれもが、領域R3において面2aと面2bとの間で貫通する孔である。
 図5(a)、図5(b)、図5(c)は流路デバイス100の仮想的な断面を示す。貫通孔225は排出孔125と連通する。貫通孔225は排出孔125、流路113をこの順に介して導入孔122と連通する。貫通孔226は導入孔126と連通する。貫通孔226は導入孔126、流路114をこの順に介して排出孔142と連通する。貫通孔227は排出孔127と連通する。貫通孔227は排出孔127、流路111をこの順に介して導入孔121と連通する。貫通孔228は導入孔128と連通する。貫通孔228は導入孔128、流路112をこの順に介して排出孔141と連通する。貫通孔229は導入孔129と連通する。貫通孔229は導入孔129を介して計測流路151と連通する。
 図6は分離デバイス3を示す平面図である。分離デバイス3の厚さ(Z方向に沿った長さ)は、例えば1mmから5mm程度である。面3a,3bの幅(X方向に沿った長さ)は、例えば10mmから50mm程度である。面3a,3bの高さ(Y方向に沿った長さ)は、例えば10mmから30mm程度である。
 分離デバイス3は、導入孔325,327、排出孔326,328,329、分離流路30、流路35,37,38,39を有する。導入孔325,327、排出孔326,328,329のいずれもが、面3aには開口せずに面3bに開口する孔である。分離流路30、流路35,37,38,39のいずれもが、面3aには開口せずに面3bに開口する溝である。
 導入孔325,327、排出孔326,328,329、分離流路30、流路35,37,38,39が位置する場所以外において面3bが面2aに接触する。面3bと面2aとが接触する位置では面3bと面2aとの間へは流体は移動しない。分離流路30、流路35,37,38,39のいずれもが、面2aと協働して流体の移動に供せられる。
 分離流路30は主流路34、出力口303を有する。主流路34は入力口341、出力口342を有する。主流路34は入力口341から出力口342に向かって(-Y)方向に延びる。
 図7は分離デバイス3の一部を示す。但し図示の便宜上、分離流路30、流路35,37は実線で描かれる。分離流路30は複数の分岐流路301を有する。分岐流路301の各々は、Y方向の互いに異なる位置において主流路34から分岐する。分岐流路301の各々はX方向に沿って延びる。分岐流路301のいずれもが、主流路34とは反対側において出力口303と連通する。
 導入孔325は貫通孔225と連通する。導入孔325は、貫通孔225、排出孔125、流路113をこの順に介して導入孔122と連通する。導入孔327は貫通孔227と連通する。導入孔327は、貫通孔227、排出孔127、流路111をこの順に介して導入孔121と連通する。排出孔326は貫通孔226と連通する。排出孔326は、貫通孔226、導入孔126、流路114をこの順に介して排出孔142と連通する。排出孔328は貫通孔228と連通する。排出孔328は貫通孔228、導入孔128、流路112をこの順に介して排出孔141と連通する。排出孔329は貫通孔229と連通する。排出孔329は貫通孔229、導入孔129を介して計測流路151と連通する。
 流路35は導入孔325と入力口341とを連結する。流路35は入力口341において主流路34と連通する。流路35は入力口341に対して(-Y)方向に向かって連結される。流路35は入力口341の近傍においてY方向に延びる。
 流路37は、入力口341の近傍においてY方向に延びる部分における流路35に対し、X方向に向かって連結される。導入孔327は流路37を介して主流路34と連通する。
 流路36は排出孔326と出力口303とを連結する。流路36はX方向に延びる。
 流路38は排出孔328と出力口342とを連結する。流路38は出力口342に対してY方向に向かって連結される。流路38は出力口342から排出孔328に向かうに連れて、(-Y)方向、(-X)方向、(-Y)方向、X方向の順に延びる。
 流路39は、出力口342の近傍においてY方向に延びる部分における流路38に対し、(-X)方向に向かって連結される。排出孔329は流路39を介して出力口342と連通する。流路39は流路38から排出孔329に向かうに連れて、X方向、(-Y)方向、(-X)方向の順に延びる。
 <2.機能例>
 流路デバイス100の機能は大まかには下記のように説明される。
 分離デバイス3には、複数種の粒子P100,P200(図7参照)を含む流体(以下「被処理流体」とも称される)が導入される。分離デバイス3は、特定の種の粒子である分離対象粒子P100を他の種の粒子(以下「他種粒子」とも称される)P200と分離して排出する。複数種の粒子は3種以上あってもよい。以下では分離対象粒子P100、他種粒子P200のそれぞれが1種の粒子である場合が例示される。
 処理用デバイス1は、分離対象粒子P100に対する処理に用いられる。当該処理の例は分離対象粒子P100の計数(個数の検出)である。当該処理の観点から、分離対象粒子P100それ自体、および分離対象粒子P100を含む流体のいずれもが、以下では「検体」とも称される。
 接続デバイス2は分離デバイス3から排出された分離対象粒子P100(より具体的には検体)を処理用デバイス1へ案内する。
 流路デバイス100には導入孔121から押付用流体が導入される。流路デバイス100には導入孔122から被処理流体が導入される。流路デバイス100には攪拌孔123を介して攪拌用流体が流入する。流路デバイス100からは攪拌孔123を介して攪拌用流体が流出する。流路デバイス100には導入孔124から分散用流体が導入される。押付用流体、攪拌用流体、分散用流体はいずれも流体であって、その具体例および機能は後述される。
 導入孔121から流路デバイス100へ押付用流体が導入される際に、押付用流体を流す管を流路デバイス100の外部から流路デバイス100へ接続できる。筒101を当該管の接続に用いることができる。
 導入孔122から流路デバイス100へ被処理流体が導入される際に、被処理流体を流す管を流路デバイス100の外部から流路デバイス100へ接続できる。筒102を当該管の接続に用いることができる。
 攪拌孔123を介して流路デバイス100に対して攪拌用流体を流入出させる管が、流路デバイス100の外部から流路デバイス100へ接続され得る。筒103を当該管の接続に用いることができる。
 導入孔124から流路デバイス100へ分散用流体が導入される際に、分散用流体を流す管が、流路デバイス100の外部から流路デバイス100へ接続され得る。筒104を当該管の接続に用いることができる。
 導入孔122から流路デバイス100へ導入された被処理流体は、流路113、排出孔125、貫通孔225、導入孔325、流路35、入力口341をこの順に経由して主流路34に流入する。
 導入孔121から流路デバイス100へ導入された押付用流体は、流路111、排出孔127、貫通孔227、導入孔327、流路37をこの順に経由して主流路34に流入する。
 図7において2点鎖線で描かれた矢印Fp1は、押付用流体が向かう方向を示す。当該方向はX方向に向かう。図7において矢印Fp1よりも太い2点鎖線で描かれる矢印Fm1は、主流路34を流れる被処理流体の主な流れ(主流ともいう)が向かう方向を示す。当該方向は-Y方向に向かう。
 図7においては分離対象粒子P100の径が他種粒子P200の径よりも大きい場合において、両者が互いに分離される様子が模式的に示される。具体的には分岐流路301の幅(ここではY方向に沿った分岐流路301の長さ)が他種粒子P200の径よりも大きく、分離対象粒子P100の径よりも小さく設定された場合が例示される。
 少なくとも主流路34の幅および流路35の幅のいずれもが、分離対象粒子P100の径および他種粒子P200の径のいずれよりも大きい。ここでは主流路34の幅はX方向に沿った主流路34の長さである。ここでは流路35の幅は、主流路34の近傍においてはX方向に沿った流路35の長さである。ここでは流路35の幅は、流路35が-X方向に沿って延びる位置においてはY方向に沿った流路35の長さである。
 他種粒子P200は主流路34を(-Y)方向へ移動しつつ、その殆どが分岐流路301へ導入される。他種粒子P200の殆どは分岐流路301を経由し、更に出力口303、流路36、排出孔326、貫通孔226、導入孔126、流路114を経由して排出孔142から排出される。
 主流路34に接続された分岐流路301の断面積と長さとを調整することによって、他種粒子P200は主流路34から分岐流路301へ導入されて分離対象粒子P100と分離される。本実施の形態は排出される他種粒子P200に対する処理を特定しない。
 分離対象粒子P100は分岐流路301へ殆ど導入されずに主流路34を-Y方向へ移動する。分離対象粒子P100の殆どは主流路34を経由し、更に出力口342、流路39、排出孔329、貫通孔229、導入孔129を経由して計測流路151へ導入される。
 流路38は、流路39へ流れる分離対象粒子P100から分離対象粒子P100以外の、被処理流体の組成物を排出する。当該組成物の例は後述される。流路39の幅は分離対象粒子P100よりも大きく、主流路34において他種粒子P200が分岐流路301へ導入されたのと同様の作用によって、出力口342から流出した分離対象粒子P100は流路38ではなく流路39へ流入する。
 当該組成物は流路38に流入し、更に排出孔328、貫通孔228、導入孔128、流路112を経由し、排出孔141から排出される。本実施の形態は排出される当該組成物に対する処理を特定しない。
 本実施の形態において、被処理流体を分岐流路301へと導入する流れ(以下「導入流」と称される)が利用される。導入流は、主流路34および分岐流路301による分離対象粒子P100と他種粒子P200との分離に寄与し得る。導入流は、図7において、砂地のハッチングが付された領域Ar1によって示される。なお、この領域Ar1によって示される導入流の様子は、図7においてはあくまで例示であって、導入される被処理流体(主流)および押付用流体の流速および流量の関係によって変化し得る。従って、領域Ar1は、分離対象粒子P100と他種粒子P200とが効率よく分離されるように適宜調整される。
 押付用流体は、分岐流路301とは反対側からX方向に、被処理流体を分岐流路301へ押し付ける。押付用流体は導入流の発生に寄与し得る。
 図7においては、主流路34における導入流の幅(ここではX方向に沿った導入流の長さ)が、主流路34から分岐流路301へ分岐する領域の付近において幅W1として示される。幅W1は例えば、主流路34および分岐流路301のそれぞれの断面積および長さを調整することによって、並びに被処理流体および押付用流体の流量を調整することによって設定され得る。
 図7において幅W1は、導入流の領域Ar1に分離対象粒子P100の重心位置が含まれ得ず、他種粒子P200の重心位置が含まれ得るような幅で例示される。
 被処理流体の例は血液である。この場合、分離対象粒子P100の例は白血球である。他種粒子P200の例は赤血球である。分離対象粒子P100に対する処理の例は白血球の個数の計測である。流路38を流れて排出孔328を経て分離デバイス3から排出される組成物の例は血漿である。この場合には、押付用流体として例えばリン酸緩衝生理食塩水(Phosphate-buffered saline:以下「PBS」)が採用される。
 赤血球の重心位置は、例えば、赤血球の外縁部から2マイクロメートル(μm)から2.5μm程度の位置である。赤血球の最大径は、例えば、6μmから8μm程度である。白血球の重心位置は、例えば、白血球の外縁部から5μmから10μm程度の位置である。白血球の最大径は、例えば、10μmから30μm程度である。血液中の赤血球と白血球とを分離する観点から、導入流の幅W1には、2μmから15μm程度の値が採用される。
 主流路34のXZ平面に沿った仮想的な断面の断面積は、例えば、300平方マイクロメートル(μm)から1000μm程度である。主流路34のY方向に沿った長さは、例えば、0.5mmから20mm程度である。分岐流路301のYZ平面に沿った仮想的な断面の断面積は、例えば、100μmから500μm程度である。分岐流路301のX方向に沿った長さは、例えば、3mmから25mm程度である。主流路34における流速は、例えば0.2メートル毎秒(m/s)から5m/s程度である。また、主流路34における流量は、例えば0.1マイクロリットル毎秒(μl/s)から5μl/s程度である。
 分離デバイス3の素材(分離デバイス3を形成する材料)の例はポリジメチルシロキサン(polydimethylsiloxane:以下「PDMS」)である。PDMSは、鋳型を用いた樹脂成型を行う際における優れた転写性を有する。転写性は樹脂成型品において鋳型の微細なパターンに応じた微細な凹凸を形成する性質である。PDMSを用いて分離デバイス3を樹脂成型で作製することは、流路デバイス100の製造を容易にする。接続デバイス2の素材(接続デバイス2を形成する材料)の例はシリコーン(silicone)樹脂である。
 導入孔124から流路デバイス100へ導入された分散用流体は、流路118、参照流路152、流路116,117をこの順に経由して計測流路151に流入する。
 分散用流体は、計測流路151において、導入孔129から導入された分離対象粒子P100を分散させる。ここにいう「分散」とは分離対象粒子P100同士が付着して凝集することの対義である。分離対象粒子P100の分散は、この実施の形態において計数として例示される所定の処理が、簡易に、あるいは正確に、あるいは簡易かつ正確に行われることに寄与し得る。被処理流体が血液である場合の分散用流体の例はPBSである。
 攪拌孔123から流路デバイス100へ導入された攪拌用流体は、攪拌流路115に流入する。攪拌用流体は外部からの操作によって攪拌流路115の内部で往復する。例えば攪拌用流体は空気であって、攪拌孔123における空気圧が制御されることによって攪拌流路115を往復する。例えば攪拌用流体はPBSであって、攪拌孔123におけるPBSの流入出によって攪拌流路115を往復する。
 攪拌用流体が攪拌流路115の内部で往復することは、分散用流体と検体との攪拌を行うことに寄与し得る。分散用流体と検体との攪拌は、分散用流体を用いた分離対象粒子P100の分散に寄与し得る。
 検体および分散用流体が、あるいはこれらに加えて攪拌用流体もが、計測流路151の内部を流路119に向かって進む。計測流路151は分離対象粒子P100に対する所定の処理に用いられる。
 当該所定の処理として分離対象粒子P100の計数が例示されて説明される。周知の光学的な測定方法により、計測流路151における分離対象粒子P100の個数が計測される。例えば光が面1bから面1aへ向けて入射され、計測流路151において処理用デバイス1を透過した光を測定して分離対象粒子P100の個数が計測される。
 分離対象粒子P100の計数に鑑みて、処理用デバイス1が透光性を有してもよい。図1、図3(a)、図3(b)、図3(c)、図5(a)、図5(b)、図5(c)、図9における処理用デバイス1のハッチングは透光性を示す。
 例えば参照流路152においても同様の光学的な測定が行われる。当該測定の結果が、計測流路151における計数の参照値として採用されてもよい。かかる参照値の採用は計数の誤差の低減に寄与し得るからである。
 分離対象粒子P100に対して所定の処理が行われた後、検体および分散用流体が、あるいはこれらに加えて攪拌用流体もが、流路119を経由して排出孔143から排出される。本実施の形態は排出される分離対象粒子P100に対する処理を特定しない。
 処理用デバイス1の素材(処理用デバイス1を形成する材料)の例はシクロオレフィンポリマー(cycloolefin polymer:以下「COP」)である。COPを用いることによって、透光性に優れ、可撓性が低いデバイスが製造され得るからである。
 分離流路30、流路35,37,38,39のいずれもが、面2aと協働して流体の移動に供せられることに鑑みて、接続デバイス2および分離デバイス3は撓みにくい。PDMSを素材とした場合の分離デバイス3、シリコーン樹脂を素材とした場合の接続デバイス2は、いずれも可撓性に富む。処理用デバイス1の素材にCOPを採用することは、分離デバイス3の機能を損なわせにくくする技術に寄与し得る。
 <3.排出孔329から貫通孔229への流体の移動>
 図2、図5(c)、図8、図9を参照した説明が行われる。まず、説明を容易にするために、貫通孔229および排出孔329のいずれの平面視上の輪郭(以下、単に「輪郭」と称す)も、平面視上で円形である場合が想定される。貫通孔229の輪郭は面2aの縁によって規定される。排出孔329の輪郭は分離デバイス3の平面視上の縁によって規定される。図8もかかる想定に則って描かれる。図8において排出孔329と流路39との境界は仮想線たる一点鎖線によって円弧として描かれる。
 流体が流路39から計測流路151へ至るまでに、排出孔329、貫通孔229、導入孔129を経由する。流路39から排出孔329に至るまでには、流体は面2a上を-X方向へ移動する。
 通常、貫通孔229の平面視上の輪郭は、排出孔329の輪郭を囲む。貫通孔229および排出孔329のかかる配置は、貫通孔229と排出孔329との位置ずれが生じても、流体が排出孔329から貫通孔229へ移動し易くし得る。かかる配置を実現する観点から、貫通孔229の輪郭の径W2は、排出孔329の輪郭の径W3よりも大きい。
 以下の説明では導入孔129の大きさは不問である。例えば導入孔129は貫通孔229と平面視上で一致する場合が想定される。図9もかかる想定に則って描かれる。また、径W2は径W3よりも大きいか、あるいは径W2は径W3と等しい。例えば径W2の値は2.4mmである。例えば径W3の値は2.0mmである。
 排出孔329の近傍における流路39の幅(排出孔329に向かって(-X)方向に延びる部分における流路39の、Y方向に沿った長さ)d0よりも、径W3は大きい。かかる大小関係は流路39から排出孔329への流体の容易な移動に寄与し得る。例えば幅d0の値は0.9mmである。
 例えば、流路デバイス100へ被処理流体を導入する前の処理として、流体が導入孔121から導入される。かかる流体(以下「前処理流体」と仮称)の導入は、分離デバイス3における被処理流体や検体の円滑な移動に寄与し得る。
 かかる導入において前処理流体は導入孔327から導入される。例えば前処理流体は押付用流体と兼用され、導入孔121から流路111、排出孔127、貫通孔227、導入孔327をこの順に経由して流路37に至る。
 前処理流体は流路37から流路35を経由して少なくとも導入孔325に至り、あるいは更に貫通孔225、排出孔125、流路113をこの順に経由して、導入孔122から排出される。前処理流体の流路35および導入孔325における流れ、あるいは更に貫通孔225、排出孔125、流路113、導入孔122における流れは、被処理流体の流れとは逆方向である。
 前処理流体は流路37から主流路34、流路38を経由して少なくとも排出孔328に至り、あるいは更に貫通孔228、導入孔128、流路112をこの順に経由して、排出孔141から排出される。
 前処理流体は流路37から主流路34、流路39を経由して少なくとも排出孔329に至り、あるいは更に貫通孔229、導入孔129を経由して計測流路151に至る。
 前処理流体は流路37から主流路34、分岐流路301、流路36をこの順に経由して少なくとも排出孔326に至り、あるいは更に貫通孔226、導入孔126、流路114をこの順に経由して排出孔142から排出される。
 図9には流体4が排出孔329に到達せず、よって貫通孔229にも到達しない状態が示される。流体4のうち、接続デバイス2および分離デバイス3のいずれにも接触しない表面41が、貫通孔229の輪郭において流路39から排出孔329に向かってせり出す。
 このような表面41のせり出しは、流体4が親水性を有する液体であって、面2aが撥水性を有する場合に発生しやすい。このような場合には流体4と面2aとの接触角が大きくなる。流体4に与えられる圧力が一定であれば接触角の余弦値と表面張力とは反比例し(例えばラプラスの式を参照)、当該接触角の増大は表面張力の増大をもたらす。表面張力の増大は、流体4が流路39から排出孔329へと円滑に移動することを妨ぎやすくする。
 前処理流体の例は生理食塩水(例えばPBS)である。生理食塩水は親水性に富む。接続デバイス2の素材がシリコーン樹脂であるとき、前処理流体は流体4と同様に貫通孔229へは到達しにくい。
 面2a,3bは例えば上述の様に、プラズマ接合あるいは光接合によって接合されたとき、面2aは親水性を有する。プラズマ接合あるいは光接合によって得られた親水性は経時的に低下する。分離デバイス3と接続デバイス2とが接合されてから長時間が経過した場合であっても、前処理流体が排出孔329から貫通孔229へ円滑に移動することが望まれる。
 流路39の幅d0の値およびその断面積(ここではX方向に垂直な断面の面積)が固定された場合が考慮される。この場合、貫通孔229の輪郭のうち、流路39および排出孔329から貫通孔229へ向かう流体4(図9参照)が接する部分(以下「接触部位」と称される)を長くすることができる。接触部位が長いことによって、排出孔329から貫通孔229へ前処理流体が移動するときの速度水頭が減少する。速度水頭の減少は圧力水頭を高める(例えば定常ベルヌーイの定理を参照)。圧力水頭が高まるほど流路39から排出孔329に向かって流体4は移動し易くなる。
 図10から図20はいずれも、流路39の輪郭39c、排出孔329の輪郭329c、貫通孔229の輪郭229cを示す。
 図10から図20のいずれにおいても、輪郭329cは点329dを中心とした円として描かれ、点329dを通ってX方向に平行な仮想線329xと、点329dを通ってY方向に平行な仮想線329yとが一点鎖線で併記される。
 図10から図20のいずれにおいても、輪郭229cは点229dを中心とした円として描かれ、点229dを通ってX方向に平行な仮想線229xと、点229dを通ってY方向に平行な仮想線229yとが一点鎖線で併記される。
 図10から図20のいずれにおいても、輪郭39cと輪郭329cとは2つの交点Q1,Q2で交差する。
 図10から図13においては、図8を参照して、平面視上、下記の特徴を有する場合が例示される。(i)径W3(これは輪郭329cの径でもある)は、流路39が延びるX方向と直交するY方向において流路39が有する長さd0よりも大きく、(ii)径W2(これは輪郭229cの径でもある)は、径W3よりも大きい。
 図10から図13においては、図8を参照して、平面視上、排出孔329と貫通孔229と流路39とが、下記の特徴を有する場合が例示される。(iii)排出孔329の中心(これは点329dとして現れる)は貫通孔229に囲まれて(換言すると輪郭229cに囲まれて)位置し、(iv-1)流路39が排出孔329に対して2箇所以上(これらは2つの交点Q1,Q2として現れる)で交差する。
 あるいは図10から図13においては平面視上、排出孔329と貫通孔229と流路39とが、下記の特徴を有する場合が例示される。(v-1)流路39が排出孔329に対して交差する点(これらは2つの交点Q1,Q2として現れる)のいずれもが、貫通孔229よりも内側に(換言すると輪郭229cよりも内側に)位置する。
 図10に例示された場合が説明される。仮想線229xと仮想線329xとが一致する。仮想線329yよりも仮想線229yの方がX方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P19,P20において交差する。輪郭229cは輪郭39cと点P21,P22において交差する。接触部位は、輪郭229cのうち点P21,P22で挟まれる円弧であって、X方向側の円弧である。
 図11に例示された場合が説明される。仮想線229xと仮想線329xとが一致する。仮想線229yよりも仮想線329yの方がX方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P23,P24において交差する。点23は交点Q1と一致する。点24は交点Q2と一致する。平面視上、接触部位は、輪郭229cのうち点P23,P24で挟まれる円弧であって、X方向側の円弧である。
 図8に例示される貫通孔229と排出孔329との位置関係においても、図10に例示された場合および図11に例示された場合と同様であって、同様の円弧が接触部位となる。
 図12に例示された場合が説明される。仮想線229xよりも仮想線329xの方がY方向側に位置する。仮想線329yよりも仮想線229yの方がX方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P25,P26において交差する。輪郭229cは輪郭39cと点P27,P28において交差する。平面視上、接触部位は、輪郭229cのうち点P27,P28で挟まれ、かつ点P25,P26を含まない円弧である。
 図13に例示された場合が説明される。仮想線329xよりも仮想線229xの方がY方向側に位置する。仮想線329yよりも仮想線229yの方がX方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P29,P30において交差する。輪郭229cは輪郭39cと点P31,P32において交差する。平面視上、接触部位は、輪郭229cのうち点P31,P32で挟まれ、かつ点P29,P30を含まない円弧である。
 図10から図13で例示されるように、特徴(iii)および特徴(iv-1)が現れる場合、あるいは特徴(v-1)が現れる場合においては、接触部位は輪郭39cに囲まれるものの、輪郭329cには囲まれない。よってこのような場合においては長い接触部位は得られにくい。
 図14から図20においては、図8を参照して、平面視上、排出孔329と貫通孔229と流路39とが、下記の特徴を有する場合が例示される。(iii)排出孔329の中心(これは点329dとして現れる)は貫通孔229に囲まれて(換言すると輪郭229cに囲まれて)位置し、(iv-2)流路39が貫通孔229に対して2箇所以上では交差しない。
 あるいは図14から図20においては平面視上、排出孔329と貫通孔229と流路39とが、下記の特徴を有する場合が例示される。(v-2)流路39が排出孔329に対して交差する点(これらは2つの交点Q1,Q2として現れる)の少なくともいずれか1つが貫通孔229よりも外側に(換言すると輪郭229cよりも外側に)位置する。
 図14に例示された場合が説明される。仮想線229yと仮想線329yとが一致する。仮想線329xよりも仮想線229xの方がY方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P1,P2において交差する。輪郭229cは輪郭39cと点P3において交差する。平面視上、接触部位は、輪郭229cのうち点P1,P3で挟まれて点P2を通る円弧である。
 図15に例示された場合が説明される。仮想線229yと仮想線329yとが一致する。仮想線229xよりも仮想線329xの方がY方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P4,P5において交差する。輪郭229cは輪郭39cと点P6において交差する。平面視上、接触部位は、輪郭229cのうち点P4,P6で挟まれて点P5を通る円弧である。
 図16に例示された場合が説明される。仮想線329xよりも仮想線229xの方がY方向側に位置する。仮想線229yよりも仮想線329yの方がX方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P7,P8において交差する。輪郭229cは輪郭39cと交差しない。平面視上、接触部位は、点P7,P8で挟まれる輪郭229cのうち交点Q1,Q2に近い方の円弧である。
 図17に例示された場合が説明される。仮想線329xと仮想線229xとが一致する。仮想線229yよりも仮想線329yの方がX方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P9,P10において交差する。輪郭229cは輪郭39cと交差しない。平面視上、接触部位は、点P9,P10で挟まれる輪郭229cのうち交点Q1,Q2に近い方の円弧である。
 図18に例示された場合が説明される。仮想線229xよりも仮想線329xの方がY方向側に位置する。仮想線229yよりも仮想線329yの方がX方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P11,P12において交差する。輪郭229cは輪郭39cと交差しない。平面視上、接触部位は、点P11,P12で挟まれる輪郭229cのうち交点Q1,Q2に近い方の円弧である。
 図19に例示された場合が説明される。仮想線329xよりも仮想線229xの方がY方向側に位置する。仮想線329yよりも仮想線229yの方がX方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P13,P14において交差する。輪郭229cは輪郭39cと点P15において交差する。平面視上、接触部位は、輪郭229cのうち点P13,P15で挟まれて点P14を通る円弧である。
 図20に例示された場合が説明される。仮想線229xよりも仮想線329xの方がY方向側に位置する。仮想線329yよりも仮想線229yの方がX方向側に位置する。輪郭229cは輪郭329cと点P16,P17において交差する。輪郭229cは輪郭39cと点P18において交差する。平面視上、接触部位は、輪郭229cのうち点P16,P18で挟まれて点P17を通る円弧である。
 図14から図20で例示されるように、特徴(iii)および特徴(iv-2)が現れる場合、あるいは特徴(v-2)が現れる場合においては、輪郭329cに囲まれる領域において、あるいは輪郭329cに囲まれる領域および輪郭39cに囲まれる領域において、接触部位が存在する。幅d0よりも径W3が大きいことに鑑みれば、これらの場合においては長い接触部位が得られ易い。
 以上の図示およびこれらに伴う説明から理解されるように、特徴(iii),(iv-1)が現れる場合よりも特徴(iii),(iv-2)が現れる場合の方が、接触部位の長さが長くなりやすい。後者の場合、前処理流体が排出孔329から貫通孔229へ円滑に移動し易く、ひいては排出孔329から導入孔129へ円滑に移動し易い。
 あるいは特徴(v-1)が現れる場合よりも特徴(v-2)が現れる場合の方が、接触部位の長さが長くなりやすい。後者の場合、前処理流体が排出孔329から貫通孔229へ円滑に移動し易く、ひいては排出孔329から導入孔129へ円滑に移動し易い。
 <4.変形>
 排出孔329は円形に限られず、楕円形であってもよい。輪郭329cには円を含む楕円形が採用され得る。貫通孔229は円形に限られず、楕円形であってもよい。輪郭229cには円を含む楕円形が採用され得る。導入孔129は円形に限られず、楕円形であってもよい。
 前処理流体の使用は必須ではない。上述の様に接触部位を長くし得る特徴は、被処理流体が排出孔329から導入孔129へ円滑に移動し易くすることに寄与し得る。
 処理用デバイス1の素材にアクリル樹脂(例えばポリメタクリル酸メチル樹脂(polymethyl methacrylate))が採用されてもよいし、ポリカーボネート(polycarbonate)が採用されてもよいし、COPが採用されてもよい。
 処理用デバイス1は複数の部材、例えば板状の部材の積層によって作製されてもよい。例えば第1の部材と第2の部材との積層によって処理用デバイス1が作製されてもよい。この場合、第1の部材が攪拌流路115、流路111,112,113,114,116,117,118,119、計測流路151、参照流路152のそれぞれに対応する凹部が設けられた接合用の面を有し、第2の部材が平坦な面を有してもよい。凹部以外における接合用の面と第2の部材の面とが接合されてもよい。
 当該凹部の周囲において、第1の部材の接合用の面に凹凸が設けられ、当該凹凸と嵌まり合う凹凸が第2の部材の面に設けられてもよい。
 上記の実施の形態および各種の変形例をそれぞれ構成する全部または一部が、適宜、矛盾しない範囲において組み合わせられ得る。
 1 処理用デバイス
 2 接続デバイス
 2a,2b,3b 面
 3 分離デバイス
 39 流路
 39c,329c 輪郭
 100 流路デバイス
 151 計測流路
 229 貫通孔
 329 排出孔
 329d 点
 Q1,Q2 交点
 W2,W3 径

Claims (8)

  1.  溝を有する第1デバイスと、
     第1面と、前記第1面に対向して位置して前記第1デバイスに接触する第2面と、前記第1面と前記第2面との間で貫通して前記溝と連通する第1孔とを有する第2デバイスと、
     前記第1面に接触する第3面と、前記第3面において開口し前記第1孔と連通する第2孔と、前記第2孔と連通して前記第3面において開口する流路とを有する第3デバイスと
    を備え、
     前記第1面から前記第2面に向かう第1方向に沿って見て:
       前記第2孔の径は、前記流路が延びる第2方向と直交する第3方向において前記流路が有する長さよりも大きく;
       前記第1孔の径は、前記第2孔の前記径よりも大きく;
       前記第2孔の中心は前記第1孔に囲まれて位置し;
       前記流路が前記第1孔に対して2箇所以上で交差しない、
    流路デバイス。
  2.  溝を有する第1デバイスと、
     第1面と、前記第1面に対向して位置して前記第1デバイスに接触する第2面と、前記第1面と前記第2面との間で貫通して前記溝と連通する第1孔とを有する第2デバイスと、
     前記第1面に接触する第3面と、前記第3面において開口し前記第1孔と連通する第2孔と、前記第2孔と連通して前記第3面において開口する流路とを有する第3デバイスと
    を備え、
     前記第1面から前記第2面に向かう第1方向に沿って見て:
       前記第2孔の径は、前記流路が延びる第2方向と直交する第3方向において前記流路が有する長さよりも大きく;
       前記第1孔の径は、前記第2孔の前記径よりも大きく;
       前記第2孔の輪郭と前記流路の輪郭との2つの交点の少なくともいずれか1つが前記第1孔の輪郭よりも外側に位置する、
    流路デバイス。
  3.  請求項1または請求項2に記載の流路デバイスであって、
     前記第1方向に沿って見て、前記第2孔は円形または楕円形を呈する、流路デバイス。
  4.  請求項1から請求項3のいずれか1つの請求項に記載の流路デバイスであって、
     前記第3デバイスを形成する材料および前記第1デバイスを形成する材料のいずれもが撥水性であり、
     前記第2デバイスは、前記第3デバイスおよび前記第1デバイスに対して、光接合またはプラズマ接合によって接合される、流路デバイス。
  5.  請求項4に記載の流路デバイスであって、
     前記第3デバイスを形成する前記材料は、ポリジメチルシロキサンを含む、流路デバイス。
  6.  請求項4または請求項5に記載の流路デバイスであって、
     前記第1デバイスを形成する前記材料は、シクロオレフィンポリマーを含む、流路デバイス。
  7.  請求項4から請求項6のいずれか1つの請求項に記載の流路デバイスであって、
     前記第2デバイスを形成する材料は、シリコーンを含む、流路デバイス。
  8.  請求項1から請求項7のいずれか1つの請求項に記載の流路デバイスであって、
     前記第1デバイスは透光性を有する、流路デバイス。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009075016A1 (ja) * 2007-12-10 2009-06-18 Shimadzu Corporation 微小液滴操作デバイス及びそれを用いた反応処理方法
WO2009088021A1 (ja) * 2008-01-08 2009-07-16 Nippon Telegraph And Telephone Corporation キャピラリーポンプユニット及びフローセル
WO2016047553A1 (ja) * 2014-09-26 2016-03-31 京セラ株式会社 液体吐出ヘッド、およびそれを用いた記録装置
JP2017207429A (ja) * 2016-05-20 2017-11-24 株式会社エンプラス 流体取扱装置
JP2018141760A (ja) * 2017-02-28 2018-09-13 国立大学法人 東京大学 電気泳動分析チップおよび電気泳動分析装置
WO2019151150A1 (ja) 2018-01-30 2019-08-08 京セラ株式会社 検査用流路デバイスおよび検査装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112601613B (zh) * 2018-08-28 2022-07-05 京瓷株式会社 粒子分离设备以及粒子分离装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009075016A1 (ja) * 2007-12-10 2009-06-18 Shimadzu Corporation 微小液滴操作デバイス及びそれを用いた反応処理方法
WO2009088021A1 (ja) * 2008-01-08 2009-07-16 Nippon Telegraph And Telephone Corporation キャピラリーポンプユニット及びフローセル
WO2016047553A1 (ja) * 2014-09-26 2016-03-31 京セラ株式会社 液体吐出ヘッド、およびそれを用いた記録装置
JP2017207429A (ja) * 2016-05-20 2017-11-24 株式会社エンプラス 流体取扱装置
JP2018141760A (ja) * 2017-02-28 2018-09-13 国立大学法人 東京大学 電気泳動分析チップおよび電気泳動分析装置
WO2019151150A1 (ja) 2018-01-30 2019-08-08 京セラ株式会社 検査用流路デバイスおよび検査装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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