WO2021200911A1 - フローサイトメーター - Google Patents

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WO2021200911A1
WO2021200911A1 PCT/JP2021/013478 JP2021013478W WO2021200911A1 WO 2021200911 A1 WO2021200911 A1 WO 2021200911A1 JP 2021013478 W JP2021013478 W JP 2021013478W WO 2021200911 A1 WO2021200911 A1 WO 2021200911A1
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light
region
spatial filter
observation object
optical path
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PCT/JP2021/013478
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亨 今井
圭亮 戸田
禎生 太田
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シンクサイト株式会社
国立大学法人東京大学
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Definitions

  • the present invention relates to a flow cytometer.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2020-656940 filed in Japan on April 1, 2020, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • the flow cytometry method has been proposed as a cell measurement technique in the case of performing such analysis by one cell (single cell).
  • This flow cytometry method is a technique for dispersing individual cells in a fluid and allowing the fluid to flow down finely for optical analysis, and an apparatus using this technique is called a flow cytometer (Patent Document 1). ).
  • excitation light is irradiated while fine particles such as cells to be observed flow down in the flow path at high speed, and the total amount of fluorescence brightness and scattered light emitted from each cell is obtained.
  • the observation object can be evaluated.
  • the scattered light emitted from the light-irradiated cell is related to the morphological information such as the shape and internal structure of the cell, and one of the morphological information is obtained depending on the direction in which the scattered light is scattered. It is known that it can be obtained. Therefore, also in flow cytometry, there is known a method of measuring scattered light by combining cells with fluorescence and identifying and sorting desired cells contained in a sample based on the measurement result (Patent Document 3). ).
  • the present invention has been made in view of the above points, and provides a means for detecting modulated light due to a measurement object such as scattered light by a mechanism simpler than the conventional one in flow cytometry using structured illumination. ..
  • a measurement object such as scattered light by a mechanism simpler than the conventional one in flow cytometry using structured illumination. ..
  • the present invention has been made to solve the above problems, and one aspect of the present invention is a flow path through which an object to be observed can flow together with a fluid, a light source, and a space that modulates the light emitted from the light source.
  • An illumination optical system including an optical modulation device, a first optical element that forms an image of light modulated by the spatial light modulation device in the flow path, and light formed by the first optical element.
  • a flow cytometer comprising a detection optical system including a first light detector that detects light modulated by the observation object flowing in the flow path, wherein the illumination optical system is the light source and the light source.
  • the detection optical system is in a second optical path between the first light detector and the imaging position in the flow path. It further comprises a second spatial filter having a second region that is installed and has a second region that directs the light modulated by the observation object towards the first light detector, the location of the first region and said. It is a flow cytometer that is installed in a substantially optically conjugate relationship with the position of the second region.
  • the light modulated by the spatial optical modulation device passes through the observation object and the second spatial filter is provided.
  • the region where the first spatial filter is irradiated by the light modulated by the spatial light modulation device and the first region overlap.
  • the image formed by the region on the second spatial filter is substantially the same as or included in the region occupied by the second spatial filter.
  • the light modulated by the observation object flowing in the flow path detected by the first photodetector is scattered light or diffracted light. ..
  • the first region transmits or blocks the light emitted from the light source to travel toward the observation object. Interfere with either diffraction or reflection.
  • a second light detector for detecting scattered light is further provided.
  • a second light detector for detecting the scattered light is further provided.
  • the first spatial filter and the spatial light modulation device are integrally provided in the flow cytometer.
  • the second spatial filter is also used by the first spatial filter.
  • the first photodetector is a region other than the second region of the second spatial filter in the light transmitted through the observation object.
  • the first photodetector is a region other than the second region of the second spatial filter in the light transmitted through the observation object.
  • one aspect of the present invention is a beam splitter that is arranged in the second optical path and takes out a part of the light modulated by the observation object in the flow cytometer, and is taken out by the beam splitter.
  • a third spatial filter having a third region for transmitting the modulated light and a second photodetector for detecting the modulated light transmitted through the third region are further provided.
  • modulated light due to an observation object can be detected by a simpler mechanism than in the past.
  • modulated light such as scattered light emitted from an observation object by illumination irradiation can be detected with a high signal-to-noise ratio, and detailed morphological information of the observation object can be acquired with a higher resolution than before. can.
  • label-free it becomes possible to separate an observation object such as a target cell at high speed based on morphological information in a non-invasive manner without labeling it with a fluorescent label or the like (hereinafter, also referred to as label-free).
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of the flow cytometer 1 according to the present embodiment.
  • the flow cytometer 1 includes a flow path (not shown), an illumination optical system 2, and a detection optical system 3.
  • the object 5 to be observed can flow together with the fluid in the flow path.
  • the observation object 5 is an object for which morphological information is acquired, and is, for example, a cell.
  • the observation object 5 may be fine particles such as bacteria.
  • FIG. 1 shows an xyz coordinate system as a three-dimensional Cartesian coordinate system.
  • the x-axis direction is the length direction of the flow path.
  • the y-axis direction is the width direction of the flow path.
  • the z-axis direction is a direction orthogonal to the flow path and is a height direction of the flow path.
  • the illumination optical system 2 is an optical system for irradiating the observation object 5 in the flow path by the structured illumination 4.
  • the structured illumination 4 detects the forward scattered light scattered by the observation object 5 by the detection optical system 3.
  • the forward scattered light is the light scattered in the positive direction of the z-axis among the scattered light by the observation object 5.
  • the flow cytometer 1 detects scattered light based on the principle of so-called dark field observation.
  • the optical path of the illumination light of the illumination optical system 2 is called the first optical path 24.
  • the first optical path 24 is parallel to the z-axis.
  • FIG. 1 as an example of the first optical path 24, the first optical path 24-1 and the first optical path 24-2 are shown.
  • the illumination optical system 2 includes a light source 20, a spatial light modulation device 21, a first spatial filter 22, and a first objective lens 23.
  • the light source 20, the spatial light modulation device 21, the first spatial filter 22, and the first objective lens 23 are in this order the first optical path 24 in the direction in which the illumination light is directed toward the observation object 5 flowing through the flow path. Be prepared on top.
  • the light source 20 is, for example, a laser light source.
  • the light source 20 emits illumination light, which is coherent light, as an example.
  • the light source 20 may be a light source that emits incoherent light.
  • Another example of the light source 20 is a semiconductor laser light source and an LED (LIGHT EMITTING DIODE) light source.
  • the spatial light modulation device 21 modulates the light emitted from the light source 20.
  • the spatial light modulation device 21 has a plurality of regions having different optical characteristics from each other.
  • the spatial light modulation device 21 performs different modulations on the optical characteristics of incident light in two or more regions among a plurality of regions having different optical characteristics.
  • the optical characteristic of incident light is, for example, a characteristic relating to any one or more of intensity, wavelength, phase, and polarization state.
  • the optical characteristics are not limited to these. Further, the modulation is to change the above-mentioned optical characteristics.
  • the spatial light modulation device 21 includes, for example, a diffractive optical element (DOE: Differential Optical Element), a spatial light modulator (SLM: Spatial Light Modulator), a digital mirror device (DMD: Digital Micromiror Device), and a plurality of digital mirror devices having different optical characteristics. Includes a film or the like in which the area is printed on the surface.
  • DOE diffractive optical element
  • SLM Spatial Light Modulator
  • DMD Digital Micromiror Device
  • a plurality of digital mirror devices having different optical characteristics Includes a film or the like in which the area is printed on the surface.
  • the spatial light modulation device 21 is a DMD.
  • the first spatial filter 22 has a blocking region that blocks the light emitted from the light source 20 and a transmission region that transmits the light emitted from the light source 20.
  • the first spatial filter 22 is installed on the first optical path 24, which is an optical path between the light source 20 and the imaging position 25 in the flow path.
  • the imaging position 25 is the position of an image of light imaged in the flow path by the first objective lens 23.
  • the position of the image of light imaged by the first objective lens 23 is the position where the structured illumination 4 is imaged.
  • the illumination pattern of the structured illumination light applied to the observation object is constant and does not change during the period of measuring one observation object.
  • the structured illumination 4 is a structured illumination pattern in which the illumination light modulated by the spatial light modulation device 21 is imaged by the first objective lens 23.
  • the first spatial filter 22 is provided, for example, between the spatial light modulation device 21 and the imaging position 25 in the first optical path 24.
  • the first spatial filter 22 is installed substantially perpendicular to the first optical path 24 (that is, in the z-axis direction).
  • the first spatial filter 22 is provided at any position between the spatial light modulation device 21 and the imaging position 25 in the first optical path 24, as long as it is at a position other than the imaging position 25. May be good.
  • the first spatial filter 22 is provided at the imaging position 25, the structured illumination 4 itself is missing, which is not preferable.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the first spatial filter 22 according to the present embodiment.
  • the shape of the first space filter 22 is, for example, a quadrangle and a plate shape.
  • FIG. 2 shows a plane 222 when the plate-shaped first space filter 22 is viewed from the side of the light source 20 in the z-axis direction.
  • the surface of the first spatial filter 22 on the light source 20 side is located on the plane 222.
  • the irradiation region R1 indicates a region in which the structured illumination light, which is the light from the light source 20 modulated by the spatial light modulation device 21, is irradiated on the plane 222.
  • the surface of the first spatial filter 22 located on the plane 222 is divided into a transmission region 220 and a blocking region 221.
  • the transmission region 220 of the first spatial filter 22 is separated by a blocking region 221 and consists of two regions in which the transmission region 220-1 and the transmission region 220-2 are not connected.
  • the transmission region 220 is configured by providing a gap in the first spatial filter 22.
  • the transmission region 220 is a region that transmits the light emitted from the light source 20.
  • the blocking region 221 is a mask that blocks the light emitted from the light source 20.
  • the shape of the blocking region 221 is rectangular as an example in this embodiment.
  • the shape of the blocking region 221 is not limited to a rectangle and may be any shape as long as it occupies a part of the irradiation region R1. That is, the shape and arrangement of the blocking region 221 in the first space filter 22 does not have to be the shape and arrangement as shown in FIG. 2 so as to divide the transmission region 220 into two or more regions. ..
  • the shape of the blocking region 221 may be a circle whose diameter is shorter than the diameter of the irradiation region R1 and may be arranged in the center of the first spatial filter 22.
  • the blocking region 221 is arranged at the end of the irradiation region R1, and a part of the light irradiated to the irradiation region R1 that is irradiated to the end is blocked by the blocking region 221. It may have been done.
  • the blocking region 221 is concentrically arranged at the end of the irradiation region R1, the shape of the transmission region 220 is a circle having a diameter shorter than the diameter of the irradiation region R1, and the transmission region 220 is the center. It may have a structure that is installed in a part.
  • the blocking region 221 is an example of a first region that prevents the light emitted from the light source 20 from traveling toward the observation object 5. Therefore, the first spatial filter 22 has a first region that prevents the light emitted from the light source 20 from traveling toward the observation object 5.
  • the first spatial filter 22 has the blocking region 221, a part of the frequencies of the light emitted as the structured illumination 4 may be lost.
  • the region of the irradiation region R1 where the irradiated light is blocked by the blocking region 221 is, in other words, a region where the irradiation region R1 and the blocking region 221 overlap.
  • the area of the area where the irradiation area R1 and the blocking area 221 overlap is determined in consideration of the structure of the observation object, the structure of the structured illumination light, and the like, and the ratio of the blocking region to the irradiation region R1. Is preferably in the range of 5% to 70%.
  • the first objective lens 23 forms an image of light modulated by the spatial light modulation device 21.
  • the first objective lens 23 forms an image of the light modulated by the spatial light modulation device 21 at the image formation position 25 of the flow path.
  • the light imaged by the first objective lens 23 irradiates the observation object 5 flowing through the flow path as the structured illumination 4.
  • the first objective lens 23 is an example of a first optical element that forms an image of light modulated by the spatial light modulation device 21 in the flow path.
  • the detection optical system 3 is an optical system that detects light modulated by the observation object 5 flowing in the flow path.
  • the detection optical system 3 includes a second objective lens 30, a second spatial filter 31, an imaging lens 32, and a first photodetector 33.
  • the optical path of scattered light is referred to as a second optical path 34.
  • the first photodetector 33 detects the forward scattered light, which is the light modulated by the object 5.
  • the second spatial filter 31 has a blocking region that blocks the light transmitted through the observation object 5 and a transmission region that transmits the light modulated by the observation object 5.
  • the light transmitted through the observation object 5 is direct light emitted from the light source 20 and transmitted through the observation object 5. That is, the second spatial filter 31 blocks the direct light transmitted through the observation object 5.
  • the light modulated by the observation object 5 is scattered light in which the light emitted from the light source 20 is scattered by the observation object 5. That is, the second spatial filter 31 transmits the scattered light scattered by the observation object 5.
  • the second space filter 31 is installed in the second optical path 34.
  • the position where the second space filter 31 is installed and the position where the first space filter 22 is installed have a substantially optically conjugate relationship.
  • the fact that the positions to be installed here have a substantially optically conjugate relationship means that they are installed at positions that are substantially optically conjugate.
  • the first spatial filter 22 and the second spatial filter 31 are arranged substantially in parallel.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the second spatial filter 31 according to the present embodiment.
  • the shape of the second space filter 31 is, for example, a quadrangle and a plate shape.
  • FIG. 3 shows a plane 312 when the plate-shaped second space filter 31 is viewed from the side of the light source 20 in the z-axis direction.
  • the surface of the second spatial filter 31 on the light source 20 side is located on the plane 312.
  • the irradiation region R2 when the first spatial filter 22 is not provided in the flow cytometer 1, the light irradiated to the observation object 5 as the structured illumination 4 is irradiated on the plane 312 through the second objective lens 30. Indicates the area to be used.
  • the surface of the second space filter 31 located on the plane 312 is divided into a blocking region 310 and a transmission region 311.
  • the blocking region 310 of the second spatial filter 31 is separated by a transmission region 311 and consists of two regions in which the blocking region 310-1 and the blocking region 310-2 are not connected.
  • the blocking area 310 is a mask that blocks the light transmitted through the observation object 5.
  • the light transmitted through the observation object 5 is direct light transmitted through the transmission region 220 included in the first spatial filter 22.
  • the transmission region 311 is configured by providing a gap in the second spatial filter 31 as an example. In the area where the transmission area 311 and the irradiation area R2 overlap on the plane 312, an image of the area where the blocking area 221 and the irradiation area R1 in the first space filter overlap is formed on the second space filter 31 and occupies the plane 312. It is almost the same as the area. As described above, since the shape of the blocking region 221 is rectangular in the present embodiment, the shape of the transmission region 311 is also rectangular.
  • the transmission region 311 is a region that transmits the scattered light scattered by the observation object 5.
  • the region where the irradiation region R2 and the transmission region 311 overlap on the plane 312 of the second space filter 31 and the region where the irradiation region R1 and the blocking region 221 overlap on the plane 222 of the first space filter 22 are imaged with each other. There is a relationship.
  • the shape and arrangement of the region where the irradiation region R2 and the transmission region 311 overlap may be such that the region where the irradiation region R1 and the blocking region 221 overlap is included in the image formed on the plane 312. good.
  • the transmission region 311 is an example of a second region that transmits light modulated by the observation object 5.
  • the first spatial filter 22 is not provided in the flow cytometer 1
  • the light radiated to the observation object 5 as the structured illumination 4 is radiated on the plane 312 through the second objective lens 30.
  • the region where the irradiation region R2 and the transmission region 311 overlap is the second spatial filter 31. It is substantially the same as or included in the region occupied by the imaged image in the second spatial filter 31.
  • the position where the second space filter 31 is installed and the position where the first space filter 22 is installed have a substantially optically conjugated relationship. Therefore, with respect to the positional relationship between the blocking region 221 of the first spatial filter 22 and the transmission region 311 of the second spatial filter 31, the position of the blocking region 221 and the position of the transmission region 311 are substantially optically conjugated. There is a relationship.
  • the transmission region 220 included in the first spatial filter 22 and the transmission region 311 included in the second spatial filter 31 are formed by gaps
  • the transmission region 220 and the transmission region 311 may be composed of a substance having a transmittance of a predetermined value or more.
  • the second objective lens 30 converts the light modulated by the observation object 5 into parallel light.
  • the second optical path 34 is an optical path for scattered light, which is an optical path between the first photodetector 33 and the imaging position 25.
  • the position where the second space filter 31 is installed and the position where the first space filter 22 is installed have a substantially optically conjugate relationship, and the second objective lens 30 is installed.
  • the position to be set is such that the structured illumination 4 is placed in the flow path in the second optical path 34 as long as it does not interfere with the substantially optically coupled relationship between the first spatial filter 22 and the second spatial filter 31. It may be arranged at any position between the imaging position 25 to be imaged and the second spatial filter 31.
  • the imaging lens 32 is arranged at a position between the second spatial filter 31 and the first photodetector 33 in the second optical path 34.
  • the imaging lens 32 images the light modulated by the observation object 5 that has passed through the second objective lens 30 on the detection surface of the first photodetector 33 by the imaging lens 32. It is placed in the position where it is.
  • the first photodetector 33 detects the scattered light imaged by the imaging lens 32.
  • the scattered light imaged by the imaging lens 32 is the forward scattered light generated by the observation object 5, and the structured illumination imaged in the flow path by the first objective lens 23 passes through the flow path.
  • the first photodetector 33 is an example of a first photodetector that detects light formed by an optical element and modulated by an observation object 5 flowing in a flow path.
  • the first photodetector 33 has, for example, an optical sensor such as a photomultiplier tube (PMT), a line-type PMT element, a photodiode, an APD (Avalanche Photo-deide), or a semiconductor optical sensor. ..
  • an optical sensor such as a photomultiplier tube (PMT), a line-type PMT element, a photodiode, an APD (Avalanche Photo-deide), or a semiconductor optical sensor. ..
  • the scattered light detected by the first photodetector 33 is imaged on the detection surface of the first photodetector 33 via the second objective lens 30 and the imaging lens 32.
  • the scattered light detected by the first photodetector 33 is preferably imaged on the detection surface of the first photodetector 33, but is predetermined on the detection surface of the first photodetector 33. As long as the amount of light or more is focused, it is not necessary to form an image on the detection surface of the first photodetector 33.
  • the scattered light detected by the photodetector may not be imaged on the detection surface as long as a predetermined amount of light or more is focused on the detection surface of the photodetector.
  • the first photodetector 33 converts the detected scattered light into a telegraph pulse and outputs it to a DAQ (Data Acquisition) device (not shown) or the like.
  • the DAQ device converts electrical signal pulses into electronic data on a pulse-by-pulse basis.
  • the DATA device outputs electronic data to an analyzer (not shown) or the like. The electronic data is analyzed by the analysis device, and the morphological information of the observation object 5 is acquired.
  • the flow cytometer 1 includes an illumination optical system 2, a flow path through which the observation object 5 can flow together with the fluid, and a detection optical system 3.
  • the illumination optical system 2 includes a light source 20, a spatial light modulation device 21, and a first optical element (first objective lens 23 in this embodiment).
  • the spatial light modulation device 21 modulates the light emitted from the light source 20.
  • the first optical element (first objective lens 23 in this embodiment) forms an image of light modulated by the spatial light modulation device 21 in the flow path.
  • the detection optical system 3 is a first light for detecting the light formed by the first optical element (the first objective lens 23 in the present embodiment) and modulated by the observation object 5 flowing in the flow path.
  • a detector 33 is provided.
  • the illumination optical system 2 further includes a first spatial filter 22.
  • the first spatial filter 22 is provided in the first optical path 24 between the light source 20 and the imaging position 25 in the flow path imaged by the first optical element (first objective lens 23 in this embodiment). It has a first region (blocking region 221 in the present embodiment) that is installed and prevents the light emitted from the light source 20 from traveling toward the observation object 5.
  • the detection optical system 3 further includes a second spatial filter 31.
  • the second spatial filter 31 is installed in the second optical path 34 between the first photodetector 33 and the imaging position 25 in the flow path, and the light modulated by the observation object 5 (the present embodiment). In the example, it has a second region (transmitted region 311 in the present embodiment) that transmits forward scattered light).
  • the position of the first region (blocking region 221 in the present embodiment) and the position of the second region (transmission region 311 in the present embodiment) are substantially optically conjugated.
  • the flow cytometer 1 has a simple configuration in which the first spatial filter 22 and the second spatial filter 31 are provided on the optical path in the flow cytometry using the structured illumination light. Therefore, the modulated light due to the observation object can be detected by a mechanism simpler than that of the conventional flow cytometer.
  • the conventional flow cytometer is, for example, a flow cytometer that evaluates the characteristics of cells by the total amount of fluorescence brightness and the total amount of scattered light using line-shaped illumination light.
  • the modulated light by the observation object includes scattered light and diffracted light.
  • the second region (the present embodiment) arranged at a position substantially optically conjugate with the position of the first region (the blocking region 221 in the present embodiment). Since the scattered light from the observation object 5 transmitted through the transmission region 311) can be detected in the form, the scattered light that realizes a higher signal noise ratio than the conventional one can be detected.
  • the signal-to-noise ratio is the ratio of scattered light to light other than scattered light among the lights detected by the first photodetector 33.
  • the light other than the scattered light is, for example, direct light.
  • the flow cytometer 1 can analyze the scattered light detected at a higher signal-to-noise ratio than the conventional one.
  • the illumination light is modulated by the modulation device, the structured illumination is applied to the measurement object, and higher resolution morphological information can be extracted based on the scattered light.
  • Detailed morphological information about the observation object 5 can be obtained (label-free) without labeling with a fluorescent substance, and the observation object 5 can be measured and classified non-invasively.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a flow cytometer 1a according to a modified example of the present embodiment.
  • the flow cytometer 1a includes a flow path (not shown), an illumination optical system 2a, and a detection optical system 3a.
  • the same configurations and operations as those of the first embodiment described above are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the illumination optical system 2a includes a light source 20a, a spatial light modulation device 21a, a first spatial filter 22a, and a first objective lens 23.
  • the optical path of the illumination light of the illumination optical system 2a is referred to as a first optical path 24a.
  • the first optical path 24a-1, the first optical path 24a-2, and the first optical path 24a-3 are shown.
  • the first optical path 24a is parallel to the x-axis in the section from the light source 20a to the first spatial filter 22a.
  • the first optical path 24a-1 and the first optical path 24a-3 are located at the positions of the first spatial filter 22a due to the illumination light being reflected by the first spatial filter 22a.
  • the first optical path 24a-1 and the first optical path 24a-3 are parallel to the z-axis in the section from the first spatial filter 22a to the observation object 5.
  • the light source 20a, the spatial light modulation device 21a, the first spatial filter 22a, and the first objective lens 23 are in this order the first optical path 24a in the direction in which the illumination light is directed toward the observation object 5 flowing through the flow path. Be prepared on top.
  • the configuration of the light source 20a and the spatial light modulation device 21a is the configuration of the light source 20 and the spatial light modulation device 21 of the first embodiment except that the direction of the first optical path 24a provided with them is parallel to the x-axis. Is the same as each.
  • the first spatial filter 22a has a reflection region that reflects the light emitted from the light source 20a and a transmission region that transmits the light emitted from the light source 20a.
  • the first spatial filter 22a is installed at an angle of a predetermined angle from a direction substantially perpendicular to the first optical path 24a (that is, the x-axis direction).
  • the predetermined angle is, for example, 45 degrees clockwise when viewed in the ⁇ y direction.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of the first spatial filter 22a according to the present modification.
  • the flat surface of the plate-shaped first spatial filter 22a on the light source 20a side that is, the flat surface 222a of the first spatial filter 22a in FIG. 4 when viewed from the light source 20a side in the x-axis direction is It is shown.
  • the surface of the first spatial filter 22a on the light source 20 side is located on the plane 222a.
  • the surface of the first spatial filter 22a located on the plane 222a is divided into a reflection region 220a and a transmission region 221a.
  • the reflection region 220a of the first spatial filter 22a is separated by the transmission region 221a and consists of two regions in which the reflection region 220a-1 and the reflection region 220a-2 are not connected.
  • the reflection region 220a is a mirror that reflects the illumination light from the light source 20a.
  • the transmission region 221a transmits the illumination light from the light source 20a.
  • the transmission region 221a is an example of a first region that prevents the light emitted from the light source 20a from traveling toward the observation object 5.
  • the detection optical system 3a includes a second objective lens 30, a second spatial filter 31a, an imaging lens 32a, and a first photodetector 33a.
  • the optical path of the forward scattered light is referred to as a second optical path 34a.
  • the second optical path 34a is parallel to the z-axis in the section from the observation object 5 to the second spatial filter 31a.
  • the second optical path 34a bends at a substantially right angle at the position of the second spatial filter 31a due to the forward scattered light being reflected by the second spatial filter 31a.
  • the second optical path 34a becomes parallel to the x-axis in the section from the second spatial filter 31a to the first photodetector 33a.
  • the second objective lens 30, the second spatial filter 31a, the imaging lens 32a, and the first photodetector 33a are transferred from the observation object 5 flowing through the flow path to the first photodetector 33a in this order. It is provided on the second optical path 34a in the direction in which the forward scattered light is directed.
  • the second spatial filter 31a has a reflection region that reflects the light modulated by the observation object 5 and a blocking region that blocks the light that has passed through the observation object 5.
  • the light modulated by the observation object 5 is forward scattered light as described above.
  • the second spatial filter 31a is installed at an angle of a predetermined angle from a direction substantially perpendicular to the second optical path 34a (that is, the z-axis direction).
  • the predetermined angle is, for example, 45 degrees counterclockwise when viewed in the ⁇ y direction.
  • the position where the second spatial filter 31a is installed and the position where the first spatial filter 22a is installed have a substantially optically conjugate relationship.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the configuration of the second spatial filter 31a according to the present modification.
  • the surface of the plate-shaped second space filter 31a on the observation object side that is, the plane 312a when the second space filter 31a in FIG. 4 is viewed from the observation object 5 side in the z-axis direction is It is shown.
  • the surface of the second spatial filter 31a on the observation object 5 side (light source 20 side) is located on the plane 312a.
  • the surface of the second spatial filter 31a located on the plane 312a is divided into a blocking region 310a and a reflection region 311a.
  • the blocking region 310a of the second spatial filter 31a is separated by the reflection region 311a and consists of two regions in which the blocking region 310a-1 and the blocking region 310a-2 are not connected.
  • the reflection region 311a is, for example, a mirror.
  • the configurations of the imaging lens 32a and the first photodetector 33a are the imaging lens 32 and the first photodetector 33a shown in FIG. 1, except that the orientation of the second optical path 34a provided with them is parallel to the x-axis.
  • the configuration is the same as that of the photodetector 33 of the above.
  • the flow cytometer 1a may be provided with the detection optical system 3 shown in FIG. 1 instead of the detection optical system 3a. Further, in the flow cytometer 1 of the first embodiment, the detection optical system 3a shown in FIG. 4 may be provided instead of the detection optical system 3.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the flow cytometer 1b according to the present embodiment.
  • the flow cytometer 1b includes a flow path (not shown), an illumination optical system 2b, and a detection optical system 3b.
  • the same configurations and operations as those of the first embodiment described above are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the flow cytometer according to this embodiment is referred to as a flow cytometer 1b.
  • the flow cytometer 1b detects backscattered light as light modulated by the observation object.
  • the structured illumination 4 detects the backscattered light scattered by the observation object 5 by the detection optical system 3b.
  • the backscattered light is the light scattered in the negative direction of the z-axis among the scattered light by the observation object 5.
  • the illumination optical system 2b includes a light source 20, a spatial light modulation device 21, a first spatial filter 22b, and a first objective lens 23.
  • the optical path of the illumination light of the illumination optical system 2b is referred to as a first optical path 24b.
  • the first spatial filter 22b has a blocking region that blocks the light emitted from the light source 20 and a transmission region that transmits the light emitted from the light source 20. Further, the first spatial filter 22b has a reflection region for reflecting the backscattered light by the observation object 5 on the back side of the blocking region.
  • the first optical path 24b-1 and the first optical path 24b-3 are optical paths of light that passes through the transmission region of the first spatial filter 22b of the illumination light.
  • the first optical path 24b-2 is an optical path of light that is blocked by the blocking region of the first spatial filter 22b among the illumination lights.
  • the first spatial filter 22b is installed at an angle of a predetermined angle from a direction substantially perpendicular to the first optical path 24b (that is, the z-axis direction).
  • the predetermined angle is, for example, 45 degrees clockwise when viewed in the ⁇ y direction.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the first spatial filter 22b according to the present embodiment.
  • FIG. 8 shows a plane of the plate-shaped first space filter 22b on the light source 20 side, that is, a plane 222b which is a plane when the first space filter is viewed from the light source 20 side in the z-axis direction in FIG. 7. Has been done.
  • the surface of the first spatial filter 22b on the light source 20 side is located on the plane 222b.
  • the surface of the first spatial filter 22b located on the plane 222b is divided into a transmission region 220b and a blocking region 221b.
  • the transmission region 220b is separated by the blocking region 221b and consists of two regions in which the transmission region 220b-1 and the transmission region 220b-2 are not connected.
  • the first spatial filter 22b has a reflection region 223b in a region facing the blocking region 221b on the back surface of the first spatial filter 22b (the surface of the first spatial filter 22b on the imaging position 25 side).
  • the reflection region 223b is a mirror that reflects backscattered light from the observation object 5. This mirror is an example of a member that reflects scattered light emitted from the observation object 5.
  • the first region that prevents the light emitted from the light source 20 from traveling to the observation object 5 is a surface at the imaging position 25 among the surfaces constituting the first spatial filter 22b.
  • the light emitted from the light source 20 is composed of a member that reflects the scattered light scattered backward by the observation object 5.
  • the first spatial filter 22b has a blocking region 221b that blocks the light emitted from the light source 20 on the surface on the light source 20 side, and the observation object 5 is on the surface opposite to the light source 20. It has a reflection region 223b that reflects scattered light emitted from the light source.
  • the detection optical system 3b includes an imaging lens 32a and a first photodetector 33a.
  • the configurations of the imaging lens 32a and the first photodetector 33a are the same as the configurations of the imaging lens 32a and the first photodetector 33a shown in FIG. 4, respectively.
  • the second spatial filter is also used by the first spatial filter 22b.
  • the first spatial filter 22b has a first region (blocking region 221b in the present embodiment) that prevents the light source light from being irradiated to the observation object 5 on the surface on the light source 20 side, which is opposite to the light source 20.
  • It has a structure having a member (reflection region 223b in the present embodiment) that reflects the backward scattered light by the observation object 5 on the surface of the first region (blocking region 221b in the present embodiment) and the second.
  • the region (reflection region 223b in the present embodiment) is arranged at a position substantially optically conjugate.
  • the optical path of backscattered light is referred to as a second optical path 34b.
  • the second optical path 34b is parallel to the z-axis in the section from the observation object 5 to the first spatial filter 22b.
  • the second optical path 34b is substantially perpendicular to the position of the first spatial filter 22b because the backscattered light is reflected by the first spatial filter 22b (the side of the first spatial filter facing the imaging position 25). Turn to. As a result, the second optical path 34b becomes parallel to the x-axis in the section from the first spatial filter 22b to the first photodetector 33a.
  • the present invention is not limited to this.
  • the second spatial filter does not have to be combined with the first spatial filter 22b.
  • the position of the second optical path 34b is different from the position where the first spatial filter 22b is installed, and the position of the first region and the position of the second region are substantially optically conjugated.
  • a spatial filter different from the first spatial filter 22b is installed as a second spatial filter at a position having such a relationship.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a flow cytometer 1c according to a modified example of the present embodiment.
  • the flow cytometer 1c includes a flow path (not shown), an illumination optical system 2c, and a detection optical system 3c.
  • the same configurations and operations as those of the second embodiment described above are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the illumination optical system 2c includes a light source 20c, a spatial light modulation device 21c, a first spatial filter 22c, and a first objective lens 23.
  • the optical path of the illumination light of the illumination optical system 2c is referred to as a first optical path 24c.
  • the first optical path 24c-1 and the first optical path 24c-2 are shown.
  • the first optical path 24c is parallel to the x-axis in the section from the light source 20c to the first spatial filter.
  • the first optical path 24c-1 and the first optical path 24c-2 are bent at substantially right angles at the position of the first spatial filter 22c due to the illumination light being reflected by the first spatial filter 22c.
  • the first optical path 24c-1 and the first optical path 24c-2 are parallel to the z-axis in the section from the first spatial filter 22c to the observation object 5.
  • the light source 20c, the spatial light modulation device 21c, the first spatial filter 22c, and the first objective lens 23 are in this order the first optical path 24c in the direction in which the illumination light is directed toward the observation object 5 flowing through the flow path. Be prepared on top.
  • the configuration of the light source 20c and the spatial light modulation device 21c is the configuration of the light source 20 and the spatial light modulation device 21 of the first embodiment except that the direction of the first optical path 24c provided with them is parallel to the x-axis. Is the same as each.
  • the configuration of the first spatial filter 22c is the same as the configuration of the first spatial filter 22a shown in FIG.
  • the detection optical system 3c includes an imaging lens 32c and a first photodetector 33c.
  • the optical path of the backscattered light is referred to as a second optical path 34c.
  • the second optical path 34c is parallel to the z-axis.
  • the second optical path 34c is an optical path of light that passes through the first spatial filter 22c of the backscattered light.
  • the imaging lens 32c and the first photodetector 33c are provided on the second optical path 34c in the direction in which the scattered light is directed from the observation object 5 flowing through the flow path to the first photodetector 33c in this order. ..
  • the configurations of the imaging lens 32c and the first photodetector 33c are shown in FIG. 1, except that the orientation of the second optical path 34c and the orientation of the z-axis shown in the figure are opposite to each other.
  • the configuration is the same as that of the imaging lens 32 and the first photodetector 33, respectively.
  • FIG. 9 as a modification of the present embodiment, an example in which the second spatial filter is also used by the first spatial filter 22c is described, but the present invention is not limited thereto. Similar to the present embodiment, when the first space filter 22c also serves as the second space filter, the position in the second optical path 34c is different from the position where the first space filter 22c is installed. A spatial filter different from the first spatial filter 22c is installed as a second spatial filter at a position where the position of the first region and the position of the second region are substantially optically coupled. can do.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the flow cytometer 1d according to the present embodiment.
  • the flow cytometer 1d includes a flow path (not shown), an illumination optical system 2d, and a detection optical system 3d.
  • the same configurations and operations as those of the first embodiment described above are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the structured illumination 4 detects the forward scattered light and the backscattered light scattered by the observation object 5 by the detection optical system 3d.
  • FIG. 10 describes, as an example, a case where the second spatial filter is also used by the first spatial filter 22d when detecting backscattered light, but the present invention is not limited to this.
  • the first spatial filter 22d also serves as the second spatial filter when detecting the backward scattered light
  • the position where the first spatial filter 22d is installed in the third optical path 37d Is a different position
  • a space filter different from the first space filter 22d is placed at a position where the position of the first region and the position of the second region are substantially optically coupled. It is installed as a space filter of 2.
  • the illumination optical system 2d includes a light source 20, a spatial light modulation device 21, a first spatial filter 22d, and a first objective lens 23.
  • the optical path of the illumination light of the illumination optical system 2d is referred to as a first optical path 24d.
  • the first optical path 24d-1 and the first optical path 24b-2 are shown.
  • the configuration of the first spatial filter 22d shown in FIG. 10 is the same as the configuration of the first spatial filter 22b shown in FIG. That is, the first spatial filter 22d has a blocking region 221d (corresponding to the blocking region 221b in FIG. 8) that blocks the light emitted from the light source 20 on the surface on the light source 20 side, and is on the side opposite to the light source 20.
  • the surface has a reflection region 223d (corresponding to the reflection region 223b in FIG. 8) that reflects the scattered light of the light emitted from the observation object 5.
  • the first optical path 24d-1 and the first optical path 24d-2 are optical paths of light that passes through the transmission region 220d of the first spatial filter 22d among the illumination lights.
  • the first spatial filter 22d is installed at an angle of a predetermined angle from a direction substantially perpendicular to the first optical path 24d (that is, the z-axis direction).
  • the predetermined angle is, for example, 45 degrees clockwise when viewed in the ⁇ y direction.
  • the second spatial filter 31d is installed as a second spatial filter.
  • the configuration of the second spatial filter 31d is the same as the configuration of the second spatial filter 31 shown in FIG. That is, the second spatial filter 31d has a transmission region 311d (corresponding to the transmission region 311 in FIG. 3) that transmits scattered light emitted from the observation object 5 on the surface on the light source 20 side and a direct emission from the light source 20. It has a blocking region 310d (corresponding to the blocking region 310 in FIG. 3) that blocks light.
  • the first space filter 22d is installed at a predetermined angle from a direction substantially perpendicular to the first optical path 24d (that is, a direction substantially perpendicular to the direction of the light emitted from the light source 20).
  • the images of the points included in the blocking region 221d are located at different locations in the direction of the optical axis.
  • the second spatial filter 31d is tilted, and the image of the region where the irradiation region R1 and the blocking region 221d overlap in the first spatial filter 22d is different from each other with respect to the direction of the optical axis of the second spatial filter 31d. An image is formed on the place.
  • the region where the irradiation region R1 of the first spatial filter 22d and the blocking region 221d overlap and the region where the irradiation region R2 and the transmission region 311d of the second spatial filter 31d overlap each other are optically substantially conjugated to each other. It is placed in a suitable position.
  • the first objective lens 23 forms an image of the light modulated by the spatial light modulation device 21 at the imaging position 25 on the flow path. Further, the first objective lens 23 makes the backscattered light from the observation object 5 parallel light. Here, the backscattered light by the observation object 5 is reflected by the reflection region 223d of the first spatial filter 22d, travels in the ⁇ X direction, passes through the second imaging lens 35d, and then the second light. Focuses on the detection surface of the detector 36d.
  • the detection optical system 3d includes a second objective lens 30, a second spatial filter 31d, an imaging lens 32, a first photodetector 33, a second imaging lens 35d, and a second photodetector. It is equipped with 36d.
  • the optical path of the forward scattered light is referred to as a second optical path 34d.
  • the second optical path 34d is parallel to the z-axis like the second optical path 34 shown in FIG.
  • the optical path of the backscattered light is referred to as a third optical path 37d.
  • the third optical path 37d is parallel to the z-axis in the section from the observation object 5 to the first spatial filter 22d.
  • the third optical path 37d bends at a substantially right angle at the position of the first spatial filter 22d due to the backscattered light being reflected by the first spatial filter 22d.
  • the third optical path 37d is parallel to the x-axis in the section from the first spatial filter 22d to the second photodetector 36d.
  • the second spatial filter 31d has a blocking region 310d that blocks the direct light transmitted through the observation object 5 and a transmission region 311d that transmits the forward scattered light transmitted by the observation object 5.
  • the second spatial filter 31d is installed at an angle of a predetermined angle from a direction substantially perpendicular to the second optical path 34d (that is, the z-axis direction).
  • the predetermined angle is, for example, 45 degrees counterclockwise when viewed in the ⁇ y direction.
  • the configuration of the second spatial filter 31d is the same as that of the second spatial filter 31 (FIG. 3), except that the second spatial filter 31d is installed at an angle of a predetermined angle from a direction substantially perpendicular to the second optical path 34d. Is.
  • the first spatial filter 22d and the second spatial filter 31d are tilted by a predetermined angle from a direction substantially perpendicular to the first optical path 24d (that is, the z-axis direction). is set up.
  • the position where the second spatial filter 31d is installed is arranged at a position conjugate with the first spatial filter 22d, and the shadow region (irradiation region) generated by the blocking region 221 of the first spatial filter 22d.
  • the image of the region of R1 blocked by the blocking region 221) is substantially the same as the region where the irradiation region R2 and the transmission region 311d overlap on the plane of the second space filter 31d.
  • the second imaging lens 35d forms an image of backscattered light reflected by the first spatial filter 22d.
  • the first spatial filter 22d also serves as a second spatial filter for backscattered light detection.
  • the first spatial filter 22d has a first region (blocking region 221d on the surface on the light source side) and a second region (reflection region 223d on the surface on the imaging position 25 side).
  • the second photodetector 36d detects the backscattered light imaged by the second imaging lens 35d.
  • the backscattered light imaged by the second imaging lens 35d is the light reflected by the reflection region 223d formed by the reflecting member of the first spatial filter 22d from the scattered light emitted from the observation object 5. Is. Therefore, the second photodetector 36d detects the scattered light emitted from the observation object 5 by being reflected by the reflecting member.
  • the flow cytometer 1d may detect only backscattered light.
  • the second objective lens 30, the second spatial filter 31d, the imaging lens 32, and the first photodetector 33 are omitted from the detection optical system 3d.
  • the side of the surfaces constituting the first spatial filter 22d facing the imaging position 25 is the first.
  • All or part of the region 1 is a member (in the present embodiment, the reflection region 223d) in which the light emitted from the light source 20 reflects the scattered light scattered by the observation object 5. It is composed of the constituent mirrors).
  • the light emitted from the light source 20 is reflected by a member (mirror constituting the reflection region 223d in the present embodiment) that reflects the scattered light by the observation object 5.
  • a second light detector 36d for detecting scattered light is provided.
  • the first spatial filter 22d prevents the light source light from being irradiated to the observation object 5 on the surface on the light source 20 side (the present embodiment).
  • the structure has a blocking region 221d) and a member (a mirror constituting the reflection region 223d in the present embodiment) that reflects the backward scattered light by the observation object 5 on the surface opposite to the light source 20.
  • the first region in the present embodiment, the blocking region 221d of the first spatial filter 22d
  • the first region that prevents the light source light from being irradiated to the observation object 5 is observed.
  • the illumination light is modulated by the modulation device, and the structured illumination is irradiated to the measurement object to be simultaneously acquired as scattered light in the front and the rear. Therefore, higher resolution morphological information regarding the observation object 5 can be obtained without labeling with a fluorescent substance (label-free), and the observation object 5 can be measured and classified non-invasively.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the flow cytometer 1e according to the present embodiment.
  • the flow cytometer 1e includes a flow path (not shown), an illumination optical system 2e, and a detection optical system 3e.
  • the same configurations and operations as those of the above-described embodiments and modifications thereof are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the illumination optical system 2e includes a light source 20c, a spatial light modulation device 21c, a first spatial filter 22c, and a first objective lens 23.
  • the optical path of the illumination light of the illumination optical system 2e is referred to as a first optical path 24e.
  • the first optical path 24e-1, the first optical path 24e-2, and the first optical path 24e-3 are shown.
  • the first optical path 24e is parallel to the x-axis in the section from the light source 20c to the first spatial filter 22c.
  • the first optical path 24e-1 and the first optical path 24e-3 are bent at substantially right angles at the position of the first spatial filter 22c due to the illumination light being reflected by the first spatial filter 22c.
  • the first optical path 24e-1 and the first optical path 24e-3 are parallel to the z-axis in the section from the first spatial filter 22c to the observation object 5.
  • the illumination light passes through the first spatial filter 22c.
  • the light source 20c, the spatial light modulation device 21c, and the first spatial filter 22c are provided on the first optical path 24e in the + x direction in this order.
  • the first spatial filter 22c has a reflection region that reflects the light emitted from the light source 20c, and a transmission region that transmits the light emitted from the light source 20c and the backscattered light emitted by the observation object 5.
  • the first spatial filter 22c is installed at an angle of a predetermined angle from a direction substantially perpendicular to the z-axis direction, similarly to the first spatial filter 22c (FIG. 9) according to the modified example of the second embodiment. Will be done.
  • the configuration of the first spatial filter 22c is the same as the configuration of the first spatial filter 22a shown in FIG. 4, and includes a transmission region 221c as a transmission region in the central portion and a reflection region 220c as a reflection region at both ends. ..
  • the modulated illumination light is reflected by the reflection region 220c of the first spatial filter 22c, and the pattern of the structured illumination light is imaged at the imaging position 25 in the flow path. Further, the first objective lens 23 parallelizes the backscattered light from the observation object 5 and irradiates the first spatial filter 22c. The backscattered light irradiated to the first spatial filter 22c passes through the transmission region 221c of the first spatial filter 22b and travels in the ⁇ z direction.
  • the detection optical system 3e includes a second objective lens 30, a second spatial filter 31a, an imaging lens 32a, a first photodetector 33a, a second imaging lens 35c, and a second photodetector. It includes 36c.
  • the optical path of the forward scattered light is referred to as a second optical path 34e.
  • the second optical path 34e is parallel to the z-axis in the section from the observation object 5 to the second spatial filter 31a.
  • the second optical path 34e bends at a substantially right angle at the position of the second spatial filter 31a due to the forward scattered light being reflected by the second spatial filter 31a.
  • the second optical path 34e is parallel to the x-axis in the section from the second spatial filter 31a to the first photodetector 33a.
  • the optical path of the backscattered light is referred to as a third optical path 37e.
  • the third optical path 37e is parallel to the z-axis in the section from the observation object 5 through the first spatial filter 22c to the second photodetector 36c.
  • the configuration of the second spatial filter 31a, the imaging lens 32a, and the first photodetector 33a is that of the second spatial filter 31a, the imaging lens 32a, and the first photodetector 33a shown in FIG. It is the same as the configuration.
  • the configurations of the second imaging lens 35c and the second photodetector 36c are the same as the configurations of the imaging lens 32c and the first photodetector 33c shown in FIG. 9, respectively.
  • the configuration for detecting the forward scattered light in the detection optical system 3e may be replaced by the configuration for detecting the forward scattered light in the detection optical system 3d shown in FIG. good. That is, the second spatial filter 31a, the imaging lens 32a, and the first photodetector 33a of the detection optical system 3e are the second spatial filter 31d and the imaging of the detection optical system 3d shown in FIG. It may be replaced by a lens 32 and a first photodetector 33.
  • the configuration for detecting the forward scattered light in the detection optical system 3d is for detecting the forward scattered light in the detection optical system 3e shown in FIG. It may be replaced by the configuration. That is, the second spatial filter 31d of the detection optical system 3d, the imaging lens 32, and the first photodetector 33 have the second spatial filter 31a of the detection optical system 3e shown in FIG. 11 for imaging. It may be replaced by a lens 32a and a first photodetector 33a.
  • FIG. 11 as a modified example of the third embodiment, an example in which the second spatial filter is also used by the first spatial filter 22d in detecting backscattered light is described, but the present invention is limited to this. No. Similar to the previous example, when the first spatial filter 22c also serves as the second spatial filter when detecting the backward scattered light, the position where the first spatial filter 22c is installed in the third optical path 37e Is a different position, and a space filter different from the first space filter 22c is placed at a position where the position of the first region and the position of the second region are substantially optically coupled. It is installed as a space filter of 2.
  • the first objective lens 23 forms an image of the pattern of the structured illumination light at the imaging position 25 in the flow path, and observes the structured illumination 4. Irradiate the object 5.
  • the first spatial filter 22c is arranged in the first optical path 24e to prevent a part of the light emitted from the light source 20c from passing through the first spatial filter 22c and traveling toward the observation object 5. It functions as a first region (transmission region 221c in the present embodiment), and transmits backward scattered light from the observation object 5 in all or a part of the transmission region 221c of the first spatial filter 22c to transmit the second light. It is detected by the detector 36c.
  • the transmission region 221c arranged on the side of the first spatial filter 22c facing the imaging position 25 in the flow path constitutes a member that transmits light (the transmission region 221c in the present embodiment). It is formed by a gap) and prevents a part of the illumination light emitted from the light source 20c from passing through and traveling toward the observation object 5.
  • the backscattered light from the observation object 5 passes through the transmission region 221c arranged on the side facing the imaging position 25 in the flow path of the first spatial filter 22c again, and then passes through the transmission region 221c. It is detected by the second photodetector 36c.
  • the flow cytometer 1e includes a second imaging lens 35c and a second photodetector 36c as a detection optical system 3e related to the detection of backscattered light from the observation object 5.
  • the influence of the direct light emitted from the light source 20c when the backscattered light by the observation object 5 is detected by the second photodetector 36c can be reduced. can.
  • the backward scattered light by the observation object 5 is parallelized via the first objective lens 23 and transmitted through the transmission region 221c of the first spatial filter 22c. Only is detected by the second photodetector 36c.
  • the flow cytometer 1e according to the present embodiment can detect backscattered light in addition to forward scattered light as scattered light that realizes a higher signal noise ratio than the conventional one.
  • the illumination light is modulated by a modulation device, and the structured illumination light is irradiated to the measurement object to simultaneously acquire the scattered light in the front and the rear. Therefore, high-resolution morphological information regarding the observation object 5 can be obtained without labeling with a fluorescent substance (label-free), and the observation object 5 can be measured and classified non-invasively.
  • transmission or blocking of light is used as a method of preventing the light emitted from the light source in the first region of the first spatial filter from traveling toward the object to be observed.
  • An example of the case where the above is performed has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the blocking region blocks the propagation of light that is not used as the light that irradiates the observation object.
  • the blocking region may block the propagation of light by utilizing the absorption or polarization of light.
  • the region other than the blocking region is composed of a transmission region that allows incident light to pass through as it is.
  • the first spatial filter spatially separates the light used as illumination light and the light not used as illumination light by changing the propagation direction between the light used as the light applied to the observation object and the light not used. Only the light to be used may be propagated toward the observation object.
  • the first spatial filter includes a single optical element (optical filter) having different optical characteristics in the first region and the other regions. The first spatial filter uses this optical element to propagate incident light incident on the first region and the other regions in different directions.
  • the different optical properties here include properties for reflection, properties for diffraction, properties for refraction, and the like.
  • the first spatial filter may prevent the illumination light emitted from the light source from traveling toward the observation object by utilizing diffraction.
  • the first spatial filter may prevent the illumination light emitted from the light source from traveling toward the observation object by utilizing the reflection.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the first spatial filter 22f according to the modified example of each embodiment.
  • the first spatial filter 22f and the spatial light modulation device are integrally provided, and the first spatial filter 22f is included in the spatial light modulation device of each of the above-described embodiments. It has a function to generate the structured illumination light that was used. That is, the first spatial filter 22f is a single optical element having different optical characteristics in the non-modulation region and the other regions, and this configuration also functions as a modulation element similar to the spatial light modulation device at the same time. Be prepared.
  • FIG. 12 shows a flat surface 222f when the plate-shaped first spatial filter 22f is viewed from the light source side in the z-axis direction.
  • a plane viewed from the light source side is located on the plane 222f in the z-axis direction of the modulation element of the spatial light modulation device.
  • the surface of the first spatial filter 22f located on the plane 222f is divided into a structured illumination region 220f and a non-modulation region 221f.
  • the structured illumination region 220f of the first spatial filter 22f is separated by the non-modulation region 221f, and two regions in which the structured illumination region 220f-1 and the structured illumination region 220f-2 are not connected are connected. Consists of.
  • the structured illumination region 220f and the non-modulation region 221f are realized by a modulation element and have different optical characteristics from each other.
  • the structured illumination region 220f is realized, for example, by designing a diffraction pattern for generating structured illumination on the surface of the modulation element.
  • the first spatial filter 22f changes the light propagation direction by diffracting the modulated light that has passed through the structured illumination region 220f.
  • the light whose propagation direction is changed through the structured illumination region 220f is collected by, for example, the first objective lens 23f and used as structured illumination to irradiate the observation object.
  • the light that has passed through the unmodulated region 221f of the first spatial filter 22f goes straight from the light source (that is, is transmitted) without being modulated.
  • the image of the region where the non-modulation region 221f and the irradiation region R1 overlap creates a shadow in the second spatial filter provided in the subsequent stage.
  • the light used for irradiating the observation object and the light not used can be spatially separated.
  • the first spatial filter 22f has a function for generating the structured illumination possessed by the spatial light modulation device of each of the above-described embodiments.
  • the optical path 24f-1 is an optical path of the irradiation light to the observation object.
  • the first optical path 24f-2 is an optical path of light that is not used for irradiating the observation object.
  • the first spatial filter and the spatial light modulation device are provided as separate bodies. May be done. Even in that case, by using the diffraction element as the first spatial filter, it is possible to spatially separate the light used for irradiating the observation object and the light not used.
  • the diffractometer is used as the first spatial filter and the first spatial filter is provided separately from the spatial light modulation device, the first spatial filter is provided between the light source and the spatial light modulator. Is preferable. That is, in each embodiment when the first spatial filter uses light transmission, blocking, or reflection as a method of preventing the light emitted from the light source from traveling toward the object to be observed, the first.
  • a spatial filter is provided between the spatial light modulation device in the first optical path and the imaging position in the flow path irradiated with the structured illumination light, and these cases have been described as an example.
  • a first spatial filter is provided between the light source and the spatial light modulation device. In that case, it is desirable that the distance from the spatial light modulation device is short.
  • the diffraction element as the first spatial filter as another method in which the first spatial filter prevents the illumination light of the light source from traveling toward the object to be observed.
  • the first spatial filter is provided between the light source and the spatial light modulation device in the first optical path.
  • the configuration is preferable, and it is more desirable that the distance from the spatial light modulation device is short.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a first spatial filter 22g according to a modified example of each embodiment.
  • FIG. 14 shows a flat surface 222 g of the plate-shaped first spatial filter 22 g when viewed from the light source in the z-axis direction.
  • the surface of the first spatial filter 22g on the light source side is located on a flat surface 222g.
  • the surface of the first spatial filter 22g on the flat surface 222g is divided into a transmission region 220g and a reflection region 221g.
  • the transmission region 220g of the first spatial filter 22g is separated by the reflection region 221g and consists of two regions in which the transmission region 220g-1 and the transmission region 220g-2 are not connected.
  • the reflection region 221g includes a protrusion 223g.
  • the protrusion 223g has a mirror on a surface inclined by a predetermined angle with respect to the plane 222g, and reflects the incident light to propagate the incident light in a direction that does not enter the subsequent optical system.
  • the 15 is an optical path of light that is not used for irradiating the observation object.
  • 23 g of the first objective lens in the subsequent optical system is shown.
  • the transmission region 220g transmits a part of the illumination light from the light source 20a.
  • the optical path 24g-1 is an optical path of the irradiation light to the observation object.
  • a mirror that reflects the incident light is installed so that the incident light does not enter the subsequent optical system. Propagate in the direction.
  • the illumination optical system 2 may further include one or more second optical elements in addition to the first optical element.
  • the second optical element forms an image of the light modulated by the spatial light modulation device in the first optical path.
  • the first spatial filter has a plurality of imaging positions of the structured illumination pattern by the first optical element and one or more imaging positions by one or more second optical elements in the first optical path. It is provided at a position other than the imaging position of.
  • the intensity and / or phase of the light transmitted through the observation object is modulated and passed through all or a part of the irradiation region R2 of the second spatial filter except the second region.
  • An example of acquiring phase difference information by interfering both of these lights on an optical detector will be described.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the flow cytometer 1h according to the present embodiment.
  • the flow cytometer 1h includes a flow path (not shown), an illumination optical system 2h, and a detection optical system 3h.
  • the same configurations and operations as those of the above-described embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the optical path of the illumination light of the illumination optical system 2h is called the first optical path 24h.
  • the first optical path 24h is parallel to the z-axis. In FIG. 16, as an example of the first optical path 24h, the first optical path 24h-1 and the first optical path 24h-2 are shown.
  • the illumination optical system 2h includes a light source 20, a spatial light modulation device 21, a first spatial filter 22, and a first objective lens 23.
  • the light source 20, the spatial light modulation device 21, the first spatial filter 22, and the first objective lens 23 are in this order the first optical path 24h in the direction in which the illumination light is directed toward the observation object 5 flowing through the flow path. Be prepared on top.
  • the first optical path 24h is an optical path of light that has passed through the transmission region of the first spatial filter 22 in the section between the first spatial filter 22 and the observation object 5.
  • the detection optical system 3h includes a second objective lens 30, a second spatial filter 31h, an imaging lens 32, and a first photodetector 33h.
  • the optical path of the forward scattered light or the diffracted light is referred to as a second optical path 34h.
  • the second optical path 34h is parallel to the z-axis.
  • the second spatial filter 31h has a transmission region for transmitting light modulated by the observation object 5 and a modulation region for modulating the intensity and / or phase of the light transmitted through the observation object 5.
  • the light transmitted through the observation object 5 is direct light.
  • the light modulated by the observation object 5 transmitted by the transmission region is, for example, the forward scattered light scattered by the observation object 5, but may be diffracted light generated by a structure that gives a phase change.
  • the forward scattered light or diffracted light transmitted by the second spatial filter 31h through the transmission region is referred to as the first light
  • the light transmitted by the second spatial filter 31h modulated by the modulation region is referred to as the first light.
  • the transmission region of the second spatial filter 31h is an example of the second region. The first light and the second light described above are detected by the first photodetector 33h.
  • the imaging lens 32 forms an image of the first light and the second light on the detection surface of the first photodetector 33h.
  • the imaging lens 32 may focus the first light and the second light on the detection surface of the first photodetector 33h, and may not be strictly imaged.
  • the first photodetector 33h the first light and the second light formed on the detection surface by the imaging lens 32 interfere with each other to obtain the first light and the second light. Detects the phase difference information of.
  • the light emitted to the observation object 5 is the light structured by the spatial light modulation device 21. Therefore, the first photodetector 33h detects the information on the phase difference between the direct light and the forward scattered light (or diffracted light) for the structured light.
  • the detection optical system 3h detects the phase difference of the structured light.
  • the first photodetector 33h is a region (the present embodiment) other than the second region (transmission region in the present embodiment) of the second spatial filter 31h among the light transmitted through the observation object 5.
  • the second region (in the present embodiment) of the light whose phase is modulated by modulating the intensity or phase of the light passing through all or a part of the modulation region) and the light modulated by the observation object 5.
  • the phase difference with the light that has passed through the transmission region) is detected. According to the flow cytometer 1h, the phase difference of light can be detected for structured light.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of a flow cytometer 1i according to a modified example of the present embodiment.
  • the flow cytometer 1i includes a flow path (not shown), an illumination optical system 2i, and a detection optical system 3i.
  • the same configurations and operations as those of the above-described embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the optical path of the illumination light of the illumination optical system 2i is called the first optical path 24i.
  • the first optical path 24i is parallel to the z-axis. In FIG. 16, as an example of the first optical path 24i, the first optical path 24i-1 and the first optical path 24i-2 are shown.
  • the illumination optical system 2i includes a light source 20, a spatial light modulation device 21, a first spatial filter 22, and a first objective lens 23.
  • the light source 20, the spatial light modulation device 21, the first spatial filter 22, and the first objective lens 23 are in this order the first optical path 24i in the direction in which the illumination light is directed toward the observation object 5 flowing through the flow path. Be prepared on top.
  • the first optical path 24i is an optical path of light that has passed through the transmission region of the first spatial filter 22 in the section between the first spatial filter 22 and the observation object 5.
  • the detection optical system 3i includes a second objective lens 30, a half mirror 38i, a second spatial filter 31h, an imaging lens 32, a first photodetector 33h, a third spatial filter 39i, and a third. It includes a two imaging lens 35d and a second photodetector 36i.
  • the optical path toward the first photodetector in order for the forward scattered light or the diffracted light to detect the phase difference information is referred to as a second optical path 34i.
  • the second optical path 34i is parallel to the z-axis.
  • a second optical path 34i-1, a second optical path 34i-2, and a second optical path 34i-3 are shown.
  • the second optical path 34i-1 and the second optical path 34i-3 are optical paths of light transmitted through the observation object 5 and transmitted through the half mirror 38i.
  • the second optical path 34i-2 is an optical path of light in which the forward scattered light or diffracted light scattered by the observation object 5 has passed through the half mirror 38i.
  • the half mirror 38i extracts a part of the light modulated by the observation object 5.
  • the half mirror 38i transmits a part of the light incident on the half mirror 38i and reflects a part of the light to either the transmitted light or the reflected light. Is to propagate in a predetermined direction.
  • the half mirror 38i is arranged in the second optical path 34i.
  • the half mirror 38i is an example of a beam splitter which is an optical device arranged in a second optical path and extracting a part of light modulated by an observation object.
  • the configuration of the second spatial filter 31h, the imaging lens 32, and the first photodetector 33h is the configuration of the second spatial filter 31h, the imaging lens 32, and the first photodetector 33h shown in FIG. Is the same as each.
  • the optical path in which the forward scattered light or the diffracted light is detected by the second photodetector is referred to as a third optical path 37i.
  • the third optical path 37i is an optical path of light in which the forward scattered light or diffracted light scattered by the observation object 5 is reflected by the half mirror 38i.
  • the third optical path 37i is parallel to the x-axis.
  • the third spatial filter 39i, the second imaging lens 35d, and the second photodetector 36i have a third optical path in the direction in which the forward scattered light or diffracted light scattered by the observation object 5 travels in this order. It is provided on the 37i.
  • the third spatial filter 39i has a transmission region that transmits forward scattered light or diffracted light scattered by the observation object 5 and a blocking region that blocks the light transmitted through the observation object 5 (that is, direct light). Be prepared.
  • the direct light blocked by the blocking region of the third spatial filter 39i is the light reflected in the x-axis direction by the half mirror 38i among the direct light transmitted through the observation object 5.
  • the transmission region of the third spatial filter 39i is an example of the third region.
  • the second imaging lens 35d forms an image of the forward scattered light or diffracted light transmitted through the third spatial filter 39i on the imaging surface of the second imaging lens 35d.
  • the second imaging lens 35d may collect the forward scattered light or the diffracted light on the detection surface of the second imaging lens 35d, and may not form an image.
  • the second photodetector 36i detects forward scattered light or diffracted light imaged on the detection surface by the second imaging lens 35d.
  • the forward scattered light or diffracted light imaged on the detection surface by the second imaging lens 35d is a transmission region of the third spatial filter 39i in which the modulated light extracted by the half mirror 38i as described above has. It is the transmitted light. Therefore, the second photodetector 36i detects the light modulated by the observation object 5 that has passed through the third region.
  • forward scattered light or diffracted light scattered by the observation object 5 can be detected at the same time.
  • information including morphological information can be acquired at a higher resolution than the flow cytometer using conventional line-shaped illumination light for scattered light from cells, and thus an observation target. It is possible to separate an object (for example, a target cell) non-invasively (that is, label-free) at high speed based on morphological information without labeling with a fluorescent label or the like.

Abstract

フローサイトメーターは、観察対象物が流体と共に流れ得る流路と、空間光変調デバイスと、第1の光学素子とを備える照明光学系と、第1の光検出器を備える検出光学系と、を備え、照明光学系は、光源と第1の光学素子によって結像される光の流路内の結像位置との間の第1の光路に設置されて、光源から発せられた光が観察対象物の方へ進行することを妨げる第1の領域を有する第1の空間フィルターをさらに備え、検出光学系は、第1の光検出器と結像位置との間の第2の光路に設置されて、観察対象物によって変調された光を第1の光検出器の方へ進行させる第2の領域を有する第2の空間フィルターをさらに備え、第1の領域の位置と第2の領域の位置とは略光学的に共役な関係にある。

Description

フローサイトメーター
 本発明は、フローサイトメーターに関する。
 本願は、2020年4月1日に、日本に出願された特願2020-065940号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 近年のiPS細胞(induced Pluripotent Stem Cells)などの幹細胞を用いた再生医療や、Chimeric Antigen Receptor T cellによる免疫療法などの新しい治療法の実用化に向けた動きが活発化しており、細胞群に含まれる個々の細胞を細胞単位で解析を行うことに対する強い需要が生じてきている。
 このような一細胞(シングルセル)による解析を行う場合における細胞計測技術として、フローサイトメトリー法が提案されている。このフローサイトメトリー法は、個々の細胞を流体中に分散させ、その流体を微細に流下させて光学的に分析する技術であり、この技術を用いた装置をフローサイトメーターと呼ぶ(特許文献1)。このフローサイトメトリー法では、流路中に観察対象となる細胞等の微粒子を高速に流下しながら励起光を照射し、個々の細胞から発せられる蛍光輝度や散乱光の総量を取得することよって、観察対象物を評価することができる。
 しかしながら、こうした蛍光輝度や散乱光の総量など限定的な情報に基づく測定法では、細胞の形態情報や細胞内の分子局在等の二次元空間的な測定対象の特徴を捉え評価することが難しく、より詳細に細胞の形態を描写できる解像度の高い情報が取得できるフローサイトメトリー手段として、構造化(符号化)された照明である構造化照明を細胞等の観察対象物に照射し、観察対象物が発する蛍光やその他の光特性の変調信号を検出する方法が提案されている。この方法を用いることで、従来の蛍光輝度や散乱光の総量を取得するフローサイトメトリーに比べて、より豊富で詳細な細胞の形態情報を取得することができる。この方法の一例として、例えば、ゴーストサイトメトリー技術が知られている(特許文献2)。
 変調信号の中でも、特に光照射を受けた細胞から発せられる散乱光は、細胞の形や内部構造などの形態情報と関連し、散乱光が散乱される方向によってそれらの形態情報のうちいずれかを取得できることが知られている。そのため、フローサイトメトリーにおいても、細胞を蛍光と組み合わせて散乱光を測定し、その測定結果に基づいてサンプルに含まれる所望の細胞を識別して分取する手法が知られている(特許文献3)。
特開2011-99848号公報 国際公開第2017/073737号 特開2016-73210号公報
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、構造化照明を用いたフローサイトメトリーにおいて従来に比べて簡便な機構で散乱光等の測定対象物による変調光を検出できる手段を提供する。上記のような構造化照明を用いたフローサイトメトリーでは、測定対象物に構造化した照明を照射する必要があるため、検出器に直接光あるいは反射光が入射することを回避しながら各方向に散乱される散乱光を検出することが難しい。そのため、十分高いシグナル・ノイズ比を実現する散乱光の検出手段を構造化照明を用いたフローサイトメトリーにおいて簡便な機構で提供する方法はこれまで提案されていなかった。
 本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、本発明の一態様は、観察対象物が流体と共に流れ得る流路と、光源と、前記光源から発せられた光を変調する空間光変調デバイスと、前記空間光変調デバイスによって変調された光を前記流路内に結像する第1の光学素子とを備える照明光学系と、前記第1の光学素子によって結像された光が前記流路内を流れる前記観察対象物によって変調された光を検出する第1の光検出器を備える検出光学系と、を備えるフローサイトメーターであって、前記照明光学系は、前記光源と前記第1の光学素子によって結像される光の前記流路内の結像位置との間の第1の光路に設置されて、前記光源から発せられた光が前記観察対象物の方へ進行することを妨げる第1の領域を有する第1の空間フィルターをさらに備え、前記検出光学系は、前記第1の光検出器と前記流路内の前記結像位置との間の第2の光路に設置されて、前記観察対象物によって変調された光を前記第1の光検出器の方へ進行させる第2の領域を有する第2の空間フィルターをさらに備え、前記第1の領域の位置と前記第2の領域の位置とが略光学的に共役な関係に設置されているフローサイトメーターである。
 また、本発明の一態様は、上記のフローサイトメーターにおいて、前記第1の空間フィルターが備えられない場合に前記空間光変調デバイスによって変調された光が前記観察対象物を透過して前記第2の空間フィルターを照射する領域と前記第2の領域とが重なる領域は、前記空間光変調デバイスによって変調された光によって前記第1の空間フィルターが照射される領域と前記第1の領域とが重なる領域が前記第2の空間フィルターに結像された像が前記第2の空間フィルターにおいて占める領域と略同一か、または当該領域に包含される。
 また、本発明の一態様は、上記のフローサイトメーターにおいて、前記第1の光検出器によって検出される前記流路内を流れる前記観察対象物によって変調された光が散乱光あるいは回折光である。
 また、本発明の一態様は、上記のフローサイトメーターにおいて、前記第1の領域は、前記光源から発せられた光が前記観察対象物の方へ進行することを、当該光の透過、遮断、回折、または反射のいずれかによって妨げる。
 また、本発明の一態様は、上記のフローサイトメーターにおいて、前記第1の空間フィルターの面のうち、前記結像位置に面する側に位置する面において、前記第1の領域と対向する領域のすべてまたは一部の領域が、前記光源から発せられた光が前記観察対象物によって散乱された散乱光を反射する部材によって構成されており、前記検出光学系は、前記部材によって反射された前記散乱光を検出する第2の光検出器をさらに備える。
 また、本発明の一態様は、上記のフローサイトメーターにおいて、前記第1の空間フィルターの面のうち、前記結像位置に面する側に位置する面において、前記第1の領域と対向する領域のすべてまたは一部の領域が、前記光源から発せられた光が前記観察対象物によって散乱された散乱光を透過させる部材によって構成されており、前記検出光学系は、前記部材によって透過させられた前記散乱光を検出する第2の光検出器をさらに備える。
 また、本発明の一態様は、上記のフローサイトメーターにおいて、前記第1の空間フィルターと前記空間光変調デバイスとが一体となって備えられる。
 また、本発明の一態様は、上記のフローサイトメーターにおいて、前記第2の空間フィルターは、前記第1の空間フィルターによって兼ねられている。
 また、本発明の一態様は、上記のフローサイトメーターにおいて、前記第1の光検出器は、前記観察対象物を透過した光のうち前記第2の空間フィルターにおける前記第2の領域以外の領域の全てあるいはその一部を通過する光の強度あるいは位相を変調し、前記第2の領域以外の領域を通過して位相を変調された光と、前記観察対象物によって変調された光のうち前記第2の領域を通過した光との位相差を検出する。
 また、本発明の一態様は、上記のフローサイトメーターにおいて、前記第2の光路に配置されて、前記観察対象物によって変調された光の一部を取り出すビームスプリッターと、前記ビームスプリッターによって取り出された前記変調された光を透過させる第3の領域を有する第3の空間フィルターと、前記第3の領域を透過した前記変調された光を検出する第2の光検出器をさらに備える。
 本発明によれば、構造化照明を用いたフローサイトメトリーにおいて、従来に比べて簡便な機構で観察対象物による変調光を検出できる。本発明によれば、照明照射により観察対象物から発せられる散乱光などの変調された光を高いシグナル・ノイズ比で検出でき、観察対象物の詳細な形態情報を従来に比べて高い解像度で取得できる。それにより、目的細胞などの観察対象物を蛍光標識等によりラベル付けすることなく(以下、ラベルフリーとも表記する)非侵襲で形態情報に基づいて高速で分離することが可能になる。
本発明の第1の実施形態に係るフローサイトメーターの構成の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフローサイトメーターに含まれる第1の空間フィルターの構成の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係るフローサイトメーターに含まれる第2の空間フィルターの構成の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態の変形例に係るフローサイトメーターの構成の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態の変形例に係るフローサイトメーターに含まれる第1の空間フィルターの構成の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態の変形例に係るフローサイトメーターに含まれる第2の空間フィルターの構成の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフローサイトメーターの構成の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係るフローサイトメーターに含まれる第1の空間フィルターの構成の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態の変形例に係るフローサイトメーターの構成の一例を示す図である。 本発明の第3の実施形態に係るフローサイトメーターの構成の一例を示す図である。 本発明の第3の実施形態の変形例に係るフローサイトメーターの構成の一例を示す図である。 本発明の各実施形態の変形例に係る空間光変調デバイスと一体である第1の空間フィルターの構成の一例を示す図である。 本発明の各実施形態の変形例に係る空間光変調デバイスと一体である第1の空間フィルターによって空間的に分離された光の光路の一例を示す図である。 本発明の各実施形態の変形例に係るミラーを備える第1の空間フィルターの構成の一例を示す図である。 本発明の各実施形態の変形例に係るミラーを備える第1の空間フィルターによって空間的に分離された光の光路の一例を示す図である。 本発明の第4の実施形態に係るフローサイトメーターの構成の一例を示す図である。 本発明の第4の実施形態の変形例に係るフローサイトメーターの構成の一例を示す図である。
(第1の実施形態)
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
 図1は、本実施形態に係るフローサイトメーター1の構成の一例を示す図である。フローサイトメーター1は、流路(不図示)と、照明光学系2と、検出光学系3とを備える。流路には、観察対象物5が流体と共に流れ得る。観察対象物5とは、形態情報を取得する対象であり、一例として、細胞である。観察対象物5は、細菌等の微粒子であってもよい。
 ここで図1には、3次元直交座標系として、xyz座標系を示す。x軸方向は、流路の長さ方向である。また、y軸方向は、流路の幅方向である。また、z軸方向は、流路と直交する方向であって、流路の高さ方向である。
 照明光学系2は、構造化照明4によって観察対象物5を流路内で照射するための光学系である。フローサイトメーター1では、構造化照明4が観察対象物5によって散乱された前方散乱光を検出光学系3によって検出する。前方散乱光とは、観察対象物5による散乱光のうちz軸の正の方向に散乱される光である。フローサイトメーター1では、いわゆる暗視野観察の原理に基づいて散乱光を検出する。
 照明光学系2の照明光の光路を第1の光路24という。第1の光路24は、z軸に平行である。図1では、第1の光路24の例として、第1の光路24-1と、第1の光路24-2とが示されている。照明光学系2は、光源20と、空間光変調デバイス21と、第1の空間フィルター22と、第1対物レンズ23とを備える。光源20と、空間光変調デバイス21と、第1の空間フィルター22と、第1対物レンズ23とは、この順に、照明光が流路を流れる観察対象物5に向かう方向に第1の光路24上に備えられる。
 光源20は、一例として、レーザー光源である。光源20は、一例として、コヒーレント光である照明光を発する。なお、光源20は、インコヒーレント光を発する光源であってもよい。光源20の他の例は、半導体レーザー光源、LED(LIGHT EMITTING DIODE)光源である。
 空間光変調デバイス21は、光源20から発せられた光を変調する。空間光変調デバイス21は、光特性が互いに異なる複数の領域を有する。空間光変調デバイス21は、入射光の光特性に対して、光特性が互いに異なる複数の領域のうち二つ以上の領域で、互いに異なる変調を行う。入射光の光特性とは、例えば、強度、波長、位相、及び偏光状態のいずれか1つ以上に関する特性である。なお、光特性は、これらに限定されない。また、変調とは上述した光特性を変化させることである。空間光変調デバイス21は、例えば、回折光学素子(DOE:Diffractive Optical Element)、空間光変調器(SLM:Spatial Light Modulator)、デジタルミラーデバイス(DMD:Digital Micromirror Device)や、光特性が異なる複数の領域が表面に印刷されるフィルムなどが含まれる。なお、光源20が発する照明光がインコヒーレント光である場合、空間光変調デバイス21は、DMDである。
 第1の空間フィルター22は、光源20から発せられた光を遮断する遮断領域と、光源20から発せられた光を透過させる透過領域とを有する。第1の空間フィルター22は、光源20と流路内の結像位置25との間の光路である第1の光路24上に設置される。ここで結像位置25とは、第1対物レンズ23によって流路内に結像される光の像の位置である。第1対物レンズ23によって結像される光の像の位置とは、構造化照明4が結像される位置である。観察対象物に照射される構造化された照明光の照明パターンは1つの観察対象物を測定する期間においては一定で変化しない。構造化照明4は、空間光変調デバイス21により変調された照明光が、第1対物レンズ23により結像された構造化された照明パターンである。
 本実施形態では、第1の空間フィルター22は、一例として、第1の光路24のうち空間光変調デバイス21と結像位置25との間に備えられる。第1の空間フィルター22は、一例として、第1の光路24(つまりz軸方向)に対して略垂直に設置される。
 なお、第1の空間フィルター22は、第1の光路24において空間光変調デバイス21と結像位置25との間であって、結像位置25以外の位置であればいずれの位置に備えられてもよい。第1の空間フィルター22が結像位置25に備えられる場合、構造化照明4自体が欠落してしまうため、好ましくない。
 ここで図2を参照し、第1の空間フィルター22の構成について説明する。図2は、本実施形態に係る第1の空間フィルター22の構成の一例を示す図である。第1の空間フィルター22の形状は、一例として、四角形であって板状である。図2では、板状である第1の空間フィルター22を、z軸方向において光源20の側からみた場合の平面222が示されている。第1の空間フィルター22の光源20の側の面は、平面222上に位置する。
 照射領域R1は、光源20からの光が空間光変調デバイス21によって変調された光である構造化照明光が平面222において照射される領域を示す。
 平面222上に位置する第1の空間フィルター22の面は、透過領域220と遮断領域221とに分けられる。図2では、第1の空間フィルター22の透過領域220は、遮断領域221に隔てられて、透過領域220-1と透過領域220-2との連結していない2つの領域からなる。
 透過領域220は、一例として、第1の空間フィルター22に間隙が設けられて構成される。透過領域220は光源20から発せられた光を透過する領域である。
 遮断領域221は、光源20から発せられた光を遮断するマスクである。遮断領域221の形状は、本実施形態では一例として長方形である。遮断領域221の形状は、照射領域R1のうち一部を占めてさえすれば、長方形に限らず任意の形状であってよい。即ち、第1の空間フィルター22における遮断領域221の形状、及び配置は、図2に記載されるような、透過領域220を2つ以上の領域に分けるような形状、及び配置でなくてもよい。例えば、遮断領域221の形状は、直径が照射領域R1の直径よりも短い円であって、第1の空間フィルター22の中央に配置されてもよい。また他の例として、遮断領域221が照射領域R1の端部に配置されて、照射領域R1に照射される光のうち端部に照射される一部が遮断領域221によって遮断されるように配置されていてもよい。また他の例として、遮断領域221が照射領域R1の端部に同心円状に配置されており、透過領域220の形状が照射領域R1の直径よりも短い直径の円であって透過領域220が中心部分に設置される構造になっていてもよい。
 遮断領域221は、光源20から発せられた光が観察対象物5の方へ進行することを妨げる第1の領域の一例である。したがって、第1の空間フィルター22は、光源20から発せられた光が観察対象物5の方へ進行することを妨げる第1の領域を有する。
 第1の空間フィルター22が遮断領域221を有することによって、構造化照明4として照射される光の一部の周波数は欠落してしまう場合がある。一方、照射領域R1のうち照射された光が遮断領域221によって遮断される領域面積は大きい方が、シグナル・ノイズ比は一定に保ったまま、観察対象物5の形態情報としてより豊富な情報が取得できる可能性がある。照射領域R1のうち照射された光が遮断領域221によって遮断される領域とは、換言すれば、照射領域R1と遮断領域221とが重なる領域である。
 しかしながら、照射領域R1と遮断領域221とが重なる領域の面積が大きすぎると、構造化照明4として照射される光まで遮断してしまう場合がある。一方、照射領域R1と遮断領域221とが重なる領域の面積が小さすぎると、暗視野観察として観察対象物5による散乱光を検出できる量が十分でなく、観察対象物5の形態情報が十分な精度において取得できない場合がある。これらの理由によって、照射領域R1と遮断領域221とが重なる領域の面積は、観察対象物の構造や構造化照明光の構造等を勘案して決定されるが、照射領域R1に対する遮断領域の割合が5%から70%の範囲であることが好ましい。
 図1に戻ってフローサイトメーター1の構成の説明を続ける。
 第1対物レンズ23は、空間光変調デバイス21によって変調された光を結像する。第1対物レンズ23は、空間光変調デバイス21によって変調された光を流路の結像位置25に結像する。第1対物レンズ23によって結像された光は、構造化照明4として流路を流れる観察対象物5に照射される。第1対物レンズ23は、空間光変調デバイス21によって変調された光を流路内に結像する第1の光学素子の一例である。
 続いて、検出光学系3の構成について説明する。検出光学系3は、流路内を流れる観察対象物5によって変調された光を検出する光学系である。検出光学系3は、第2対物レンズ30と、第2の空間フィルター31と、結像レンズ32と、第1の光検出器33とを備える。検出光学系3において、散乱光の光路を第2の光路34という。フローサイトメーター1では、第1の光検出器33により、対象物5によって変調された光である前方散乱光を検出する。
 第2の空間フィルター31は、観察対象物5を透過した光を遮断する遮断領域と、観察対象物5によって変調された光を透過させる透過領域とを有する。観察対象物5を透過した光とは、光源20から発せられた光が観察対象物5を透過した直接光である。つまり、第2の空間フィルター31は、観察対象物5を透過した直接光を遮断する。一方、観察対象物5によって変調された光とは、光源20から発せられた光が観察対象物5によって散乱された散乱光である。つまり、第2の空間フィルター31は、観察対象物5によって散乱された散乱光を透過させる。
 第2の空間フィルター31は、第2の光路34に設置される。
 第2の空間フィルター31が設置される位置と、第1の空間フィルター22が設置される位置とは、略光学的に共役な関係にある。ここで設置される位置が略光学的に共役な関係にあるとは、光学的に略共役な位置に設置されることである。また、本実施形態では、第1の空間フィルター22と第2の空間フィルター31とは、略平行に配置される。
 ここで図3を参照し、第2の空間フィルター31の構成について説明する。図3は、本実施形態に係る第2の空間フィルター31の構成の一例を示す図である。第2の空間フィルター31の形状は、一例として、四角形であって板状である。図3では、板状である第2の空間フィルター31を、z軸方向において光源20の側からみた場合の平面312が示されている。第2の空間フィルター31の光源20の側の面は、平面312上に位置する。照射領域R2は、第1の空間フィルター22がフローサイトメーター1に備えられていない場合に、観察対象物5に構造化照明4として照射された光が第2対物レンズ30を通して平面312において照射される領域を示す。
 平面312上に位置する第2の空間フィルター31の面は、遮断領域310と透過領域311とに分けられる。図3では、第2の空間フィルター31の遮断領域310は透過領域311に隔てられて、遮断領域310-1と遮断領域310-2との連結していない2つの領域からなる。
 遮断領域310は、観察対象物5を透過した光を遮断するマスクである。観察対象物5を透過した光とは、第1の空間フィルター22が有する透過領域220を透過した直接光である。
 透過領域311は、一例として、第2の空間フィルター31に間隙が設けられて構成される。平面312において透過領域311と照射領域R2とが重なる領域は、第1の空間フィルターにおける遮断領域221と照射領域R1とが重なる領域の像が第2の空間フィルター31に結像され平面312において占める領域と略同一である。ここで上述したように、本実施形態では遮断領域221の形状は長方形であるため、透過領域311の形状もまた長方形である。透過領域311は観察対象物5によって散乱された散乱光を透過する領域である。
 第2の空間フィルター31の平面312において照射領域R2と透過領域311とが重なる領域と、第1の空間フィルター22の平面222において照射領域R1と遮断領域221とが重なる領域とは、互いに結像関係にある。
 なお、照射領域R2と透過領域311とが重なる領域の形状及び配置は、照射領域R1と遮断領域221とが重なる領域が平面312において結像された像に包含される形状及び配置であってもよい。
 透過領域311は、観察対象物5により変調された光を透過する第2の領域の一例である。上述したように、第1の空間フィルター22がフローサイトメーター1に備えられていない場合に、観察対象物5に構造化照明4として照射された光が第2対物レンズ30を通して平面312において照射される照射領域R2と透過領域311とが重なる領域は、第1の空間フィルター22において光源20から発せられた光が照射される領域と第1の領域とが重なる領域が第2の空間フィルター31に結像された像が第2の空間フィルター31において占める領域と略同一か、または当該領域に包含される。
 上述したように第2の空間フィルター31が設置される位置と、第1の空間フィルター22が設置される位置とは、略光学的に共役な関係にある。したがって、第1の空間フィルター22が有する遮断領域221、及び第2の空間フィルター31が有する透過領域311の位置関係について、遮断領域221の位置と透過領域311の位置とは略光学的に共役な関係にある。
 なお、本実施形態では、一例として、第1の空間フィルター22が有する透過領域220や、第2の空間フィルター31が有する透過領域311は、間隙によって形成される場合について説明したが、これに限らない。透過領域220や透過領域311は、所定の値以上である透過率を有する物質によって構成されてもよい。
 図1に戻ってフローサイトメーター1の構成の説明を続ける。
 第2対物レンズ30は、観察対象物5によって変調された光を平行光にする。ここで第2の光路34は、散乱光の光路であって、第1の光検出器33と結像位置25との間の光路である。なお、上述したように第2の空間フィルター31が設置される位置と、第1の空間フィルター22が設置される位置とは、略光学的に共役な関係にあり、第2対物レンズ30が設置される位置は、それら第1の空間フィルター22と第2の空間フィルター31との略光学的に共役な関係を妨げさえしなければ、第2の光路34において構造化照明4が流路内に結像される結像位置25と第2の空間フィルター31との間のいずれの位置に配置されてもよい。
 結像レンズ32は、第2の光路34において第2の空間フィルター31と第1の光検出器33との間の位置に配置される。なお、本実施形態では、結像レンズ32が、第1の光検出器33の検出面において、第2対物レンズ30を通過した観察対象物5によって変調された光が結像レンズ32によって結像される位置に配置されている。
 第1の光検出器33は、結像レンズ32により結像した散乱光を検出する。ここで結像レンズ32が結像した散乱光とは、観察対象物5による前方散乱光であって、第1対物レンズ23によって流路内に結像された構造化照明が、流路内を流れる観察対象物5によって変調され、さらにその後第2対物レンズ30によって平行化されて第2の空間フィルター31を透過した光である。第1の光検出器33は、光学素子によって結像された光が流路内を流れる観察対象物5によって変調された光を検出する第1の光検出器の一例である。第1の光検出器33は、例えば、光電子増倍管(photomultiplier tube;PMT)、ライン型PMT素子、フォトダイオード、APD(Avalanche Photo-diode)又は半導体光センサ等の光センサを有している。
 なお、本実施形態では、第1の光検出器33が検出する散乱光は、第2対物レンズ30及び結像レンズ32を介して第1の光検出器33の検出面において結像される場合の一例について説明したが、これに限らない。第1の光検出器33が検出する散乱光は、第1の光検出器33の検出面において結像されているのが好適であるが、第1の光検出器33の検出面において所定の光量以上が集光されていれば、第1の光検出器33の検出面において結像されていなくてもよい。他の実施形態においても同様に、光検出器が検出する散乱光は、光検出器の検出面において所定の光量以上が集光されていれば、検出面において結像されていなくてもよい。
 第1の光検出器33は、検出した散乱光を電信号パルスに変換し、DAQ(Data Acquisition)デバイス(不図示)などに出力する。DAQデバイスは、電気信号パルスを、パルス毎に電子データに変換する。DAQデバイスは、電子データを解析装置(不図示)などに出力する。電子データは、解析装置において解析されて、観察対象物5の形態情報が取得される。
 以上に説明したように、本実施形態に係るフローサイトメーター1は、照明光学系2と、観察対象物5が流体と共に流れ得る流路と、検出光学系3とを備える。
 照明光学系2は、光源20と、空間光変調デバイス21と、第1の光学素子(本実施形態において第1対物レンズ23)とを備える。空間光変調デバイス21は、光源20から発せられた光を変調する。第1の光学素子(本実施形態において第1対物レンズ23)は、空間光変調デバイス21によって変調された光を流路内に結像する。
 検出光学系3は、第1の光学素子(本実施形態において第1対物レンズ23)によって結像された光が流路内を流れる観察対象物5によって変調された光を検出する第1の光検出器33を備える。
 照明光学系2は、第1の空間フィルター22をさらに備える。第1の空間フィルター22は、光源20と第1の光学素子(本実施形態において第1対物レンズ23)によって結像される流路内の結像位置25との間の第1の光路24に設置されて、光源20から発せられた光が観察対象物5の方へ進行することを妨げる第1の領域(本実施形態において遮断領域221)を有する。
 検出光学系3は、第2の空間フィルター31をさらに備える。第2の空間フィルター31は、第1の光検出器33と流路内の結像位置25との間の第2の光路34に設置されて、観察対象物5によって変調された光(本実施例において前方散乱光)を透過する第2の領域(本実施形態において透過領域311)を有する。
 第1の領域(本実施形態において遮断領域221)の位置と第2の領域(本実施形態において透過領域311)の位置とは略光学的に共役な関係にある。
 この構成により、本実施形態に係るフローサイトメーター1では、構造化照明光を用いたフローサイトメトリーにおいて、第1の空間フィルター22、及び第2の空間フィルター31を光路上に備えるという簡便な構成によって、従来のフローサイトメーターに比べて簡便な機構で観察対象物による変調光を検出できる。ここで従来のフローサイトメーターとは、例えば、ライン状の照明光を用い細胞の特徴を蛍光輝度総量や散乱光総量により評価するフローサイトメーターである。上述したように観察対象物による変調光には、散乱光や回折光が含まれる。
 また、本実施形態に係るフローサイトメーター1では、第1の領域(本実施形態において遮断領域221)の位置と略光学的に共役な関係にある位置に配置された第2の領域(本実施形態において透過領域311)を透過する観察対象物5による散乱光を検出できるため、従来に比べて高いシグナル・ノイズ比を実現する散乱光を検出できる。シグナル・ノイズ比とは、第1の光検出器33が検出する光のうち、散乱光と、散乱光以外の光との比である。散乱光以外の光とは、例えば、直接光である。
 本実施形態に係るフローサイトメーター1では、従来に比べて高いシグナル・ノイズ比において検出された散乱光を解析することができる。本実施形態に係るフローサイトメーター1では、照明光を変調デバイスにより変調し、構造化した照明を測定対象物に照射してより解像度の高い形態情報を散乱光に基づいて取り出すことができるため、蛍光物質による標識化を行うことなく(ラベルフリーで)観察対象物5に関する詳細な形態情報を取得でき、観察対象物5を非侵襲で計測し分類できる。
(第1の実施形態の変形例)
 ここで本実施形態の変形例について説明する。図4は、本実施形態の変形例に係るフローサイトメーター1aの一例を示す図である。フローサイトメーター1aは、流路(不図示)と、照明光学系2aと、検出光学系3aとを備える。
 なお、上述した第1の実施形態と同一の構成及び動作については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 照明光学系2aは、光源20aと、空間光変調デバイス21aと、第1の空間フィルター22aと、第1対物レンズ23とを備える。照明光学系2aの照明光の光路を第1の光路24aという。図4では、第1の光路24aの例として、第1の光路24a-1と、第1の光路24a-2と、第1の光路24a-3とが示されている。第1の光路24aは、光源20aから第1の空間フィルター22aまでの区間においてx軸に平行である。第1の光路24aのうち第1の光路24a-1と、第1の光路24a-3とは、照明光が第1の空間フィルター22aによって反射されることによって第1の空間フィルター22aの位置において略直角に曲がる。その結果、第1の光路24a-1と、第1の光路24a-3とは、第1の空間フィルター22aから観察対象物5までの区間においてz軸に平行となる。光源20aと、空間光変調デバイス21aと、第1の空間フィルター22aと、第1対物レンズ23とは、この順に、照明光が流路を流れる観察対象物5に向かう方向に第1の光路24a上に備えられる。
 光源20a及び空間光変調デバイス21aの構成は、これらが備えられる第1の光路24aの向きがx軸に平行である点以外は、第1の実施形態の光源20及び空間光変調デバイス21の構成とそれぞれ同様である。
 第1の空間フィルター22aは、光源20aから発せられた光を反射する反射領域と、光源20aから発せられた光を透過させる透過領域とを有する。第1の空間フィルター22aは、一例として、第1の光路24a(つまりx軸方向)に対して略垂直な方向から所定の角度だけ傾けて設置される。ここで所定の角度とは、一例として-y方向にみたときに時計回りに45度である。
 ここで図5を参照し、第1の空間フィルター22aの構成について説明する。図5は、本変形例に係る第1の空間フィルター22aの構成の一例を示す図である。図5では、板状である第1の空間フィルター22aの光源20a側の平面、即ち図4で第1の空間フィルター22aを光源20aの側からx軸方向にみた場合の平面である平面222aが示されている。第1の空間フィルター22aの光源20の側の面は、平面222a上に位置する。
 平面222a上に位置する第1の空間フィルター22aの面は、反射領域220aと透過領域221aとに分けられる。図5では、第1の空間フィルター22aの反射領域220aは透過領域221aに隔てられて、反射領域220a-1と反射領域220a-2との連結していない2つの領域からなる。反射領域220aは、光源20aからの照明光を反射するミラーである。透過領域221aは、光源20aからの照明光を透過させる。
 ここで、光源20aから発せられた光のうち透過領域221aを透過した光は、観察対象物5には照射されない。この意味において、透過領域221aは、光源20aから発せられた光が観察対象物5の方へ進行することを妨げる第1の領域の一例である。
 図4に戻ってフローサイトメーター1aの構成の説明を続ける。
 検出光学系3aは、第2対物レンズ30と、第2の空間フィルター31aと、結像レンズ32aと、第1の光検出器33aとを備える。検出光学系3aにおいて、前方散乱光の光路を第2の光路34aという。第2の光路34aは、観察対象物5から第2の空間フィルター31aまでの区間においてz軸に平行である。第2の光路34aは、前方散乱光が第2の空間フィルター31aによって反射されることによって第2の空間フィルター31aの位置において略直角に曲がる。その結果、第2の光路34aは、第2の空間フィルター31aから第1の光検出器33aまでの区間においてx軸に平行となる。第2対物レンズ30と、第2の空間フィルター31aと、結像レンズ32aと、第1の光検出器33aとは、この順に流路を流れる観察対象物5から第1の光検出器33aへ前方散乱光が向かう向きに第2の光路34a上に備えられる。
 第2の空間フィルター31aは、観察対象物5によって変調された光を反射する反射領域と、観察対象物5を透過した光を遮断する遮断領域とを有する。本変形例では観察対象物5によって変調された光は上述した通り前方散乱光である。第2の空間フィルター31aは、第2の光路34a(つまりz軸方向)に対して略垂直な方向から所定の角度だけ傾けて設置される。ここで所定の角度とは、一例として-y方向にみたときに反時計回りに45度である。また、第2の空間フィルター31aが設置される位置と、第1の空間フィルター22aが設置される位置とは、略光学的に共役な関係にある。
 ここで図6を参照し第2の空間フィルター31aの構成について説明する。図6は、本変形例に係る第2の空間フィルター31aの構成の一例を示す図である。図6では、板状である第2の空間フィルター31aの観察対象物側の面、即ち図4で第2の空間フィルター31aを観察対象物5の側からz軸方向にみた場合の平面312aが示されている。第2の空間フィルター31aの観察対象物5の側(光源20側)の面は、平面312a上に位置する。
 平面312a上に位置する第2の空間フィルター31aの面は、遮断領域310aと反射領域311aとに分けられる。図6では、第2の空間フィルター31aの遮断領域310aは反射領域311aに隔てられて、遮断領域310a-1と遮断領域310a-2との連結していない2つの領域からなる。反射領域311aは、例えば、ミラーである。
 図4に戻ってフローサイトメーター1aの構成の説明を続ける。
 結像レンズ32a及び第1の光検出器33aの構成は、これらが備えられる第2の光路34aの向きがx軸に平行である点以外は、図1に示した結像レンズ32及び第1の光検出器33の構成とそれぞれ同様である。
 なお、フローサイトメーター1aにおいて、検出光学系3aの代わりに、図1に示した検出光学系3が備えられてもよい。また、第1の実施形態のフローサイトメーター1において、検出光学系3の代わりに、図4に示した検出光学系3aが備えられてもよい。
(第2の実施形態)
 以下、図面を参照しながら本発明の第2の実施形態について詳しく説明する。
 上記第1の実施形態では、フローサイトメーターは、観察対象物による前方散乱光を検出する場合について説明をした。本実施形態では、フローサイトメーターが、観察対象物による後方散乱光を検出する場合について説明をする。
 図7は、本実施形態に係るフローサイトメーター1bの構成の一例を示す図である。フローサイトメーター1bは、流路(不図示)と、照明光学系2bと、検出光学系3bとを備える。
 なお、上述した第1の実施形態と同一の構成及び動作については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 本実施形態に係るフローサイトメーターをフローサイトメーター1bという。
 フローサイトメーター1bでは、観察対象物により変調された光として後方散乱光を検出する。フローサイトメーター1bでは、構造化照明4が観察対象物5によって散乱された後方散乱光を検出光学系3bによって検出する。後方散乱光とは、観察対象物5による散乱光のうちz軸の負の方向に散乱される光である。
 照明光学系2bは、光源20と、空間光変調デバイス21と、第1の空間フィルター22bと、第1対物レンズ23とを備える。照明光学系2bの照明光の光路を第1の光路24bという。図7では、第1の光路24bの例として、第1の光路24b-1と、第1の光路24b-2と、第1の光路24b-3とが示されている。
 第1の空間フィルター22bは、光源20から発せられた光を遮断する遮断領域と、光源20から発せられた光を透過させる透過領域とを有する。また、第1の空間フィルター22bは、遮断領域の裏側に、観察対象物5による後方散乱光を反射する反射領域を有する。第1の光路24b-1及び第1の光路24b-3は、照明光のうち第1の空間フィルター22bの透過領域を透過する光の光路である。第1の光路24b-2は、照明光のうち第1の空間フィルター22bの遮断領域によって遮断される光の光路である。
 第1の空間フィルター22bは、一例として、第1の光路24b(つまりz軸方向)に対して略垂直な方向から所定の角度だけ傾けて設置される。ここで所定の角度とは、一例として-y方向にみたときに時計回りに45度である。
 ここで図8を参照し、第1の空間フィルター22bの構成について説明する。図8は、本実施形態に係る第1の空間フィルター22bの構成の一例を示す図である。図8では、板状である第1の空間フィルター22bの光源20側の平面、即ち図7で第1の空間フィルターを光源20の側からz軸方向にみた場合の平面である平面222bが示されている。第1の空間フィルター22bの光源20側の面は、平面222b上に位置する。
 平面222b上に位置する第1の空間フィルター22bの面は、透過領域220bと遮断領域221bとに分けられる。図8では、第1の空間フィルター22bにおいて透過領域220bは遮断領域221bに隔てられて、透過領域220b-1と透過領域220b-2との連結していない2つの領域からなる。
 第1の空間フィルター22bは、第1の空間フィルター22bの裏側の面(第1の空間フィルター22bの結像位置25側の面)において遮断領域221bと対向する領域に反射領域223bを有する。反射領域223bは、観察対象物5からの後方散乱光を反射するミラーである。このミラーは、観察対象物5から発せられた散乱光を反射する部材の一例である。つまり、光源20から発せられた光が前記観察対象物5へ進行することを妨げる第1の領域のすべてまたは一部は、第1の空間フィルター22bを構成する面のうち結像位置25に面する側(光源20とは逆に面する側)において、光源20から発せられた光が観察対象物5によって後方に散乱された散乱光を反射する部材によって構成される。
 上述したように、第1の空間フィルター22bは、光源20側の面において光源20から発せられた光を遮断する遮断領域221bを有し、光源20とは反対の側の面において観察対象物5から発せられた光の散乱光を反射する反射領域223bを有する。
 図7に戻ってフローサイトメーター1bの構成の説明を続ける。
 検出光学系3bは、結像レンズ32aと、第1の光検出器33aとを備える。結像レンズ32a及び第1の光検出器33aの構成は、図4に示した結像レンズ32a及び第1の光検出器33aの構成とそれぞれ同様である。なお、図7では一例として、第2の空間フィルターは、第1の空間フィルター22bによって兼ねられている。第1の空間フィルター22bは、光源20側の面に光源光が観察対象物5に照射されるのを妨げる第1の領域(本実施形態において遮断領域221b)を有し、光源20とは反対の面に観察対象物5による後方散乱光を反射する部材(本実施形態において反射領域223b)を有する構造となっており、第1の領域(本実施形態において遮断領域221b)と、第2の領域(本実施形態において反射領域223b)とは、略光学的に共役な位置に配置される。
 検出光学系3bにおいて、後方散乱光の光路を第2の光路34bという。第2の光路34bは、観察対象物5から第1の空間フィルター22bまでの区間においてz軸に平行である。第2の光路34bは、後方散乱光が第1の空間フィルター22b(第1の空間フィルターの結像位置25に面する側)によって反射されることによって第1の空間フィルター22bの位置において略直角に曲がる。その結果、第2の光路34bは、第1の空間フィルター22bから第1の光検出器33aまでの区間においてx軸に平行となる。
 なお、本実施形態では一例として、第2の空間フィルターは、第1の空間フィルター22bによって兼ねられている場合について説明したがこれに限らない。第2の空間フィルターは、第1の空間フィルター22bによって兼ねられていなくてもよい。その場合、第2の光路34bにおいて第1の空間フィルター22bが設置される位置とは別の位置であって、かつ第1の領域の位置と第2の領域の位置とが略光学的に共役な関係になる位置に、第1の空間フィルター22bとは別の空間フィルターが第2の空間フィルターとして設置される。
(第2の実施形態の変形例)
 ここで本実施形態の変形例について説明する。図9は、本実施形態の変形例に係るフローサイトメーター1cの一例を示す図である。フローサイトメーター1cは、流路(不図示)と、照明光学系2cと、検出光学系3cとを備える。
 なお、上述した第2の実施形態と同一の構成及び動作については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 照明光学系2cは、光源20cと、空間光変調デバイス21cと、第1の空間フィルター22cと、第1対物レンズ23とを備える。照明光学系2cの照明光の光路を第1の光路24cという。図9では、第1の光路24cの例として、第1の光路24c-1と、第1の光路24c-2とが示されている。第1の光路24cは、光源20cから第1の空間フィルターまでの区間においてx軸に平行である。第1の光路24c-1と、第1の光路24c-2とは、照明光が第1の空間フィルター22cによって反射されることによって第1の空間フィルター22cの位置において略直角に曲がる。その結果、第1の光路24c-1と、第1の光路24c-2とは、第1の空間フィルター22cから観察対象物5までの区間においてz軸に平行となる。光源20cと、空間光変調デバイス21cと、第1の空間フィルター22cと、第1対物レンズ23とは、この順に、流路を流れる観察対象物5に照明光が向かう方向に第1の光路24c上に備えられる。
 光源20c及び空間光変調デバイス21cの構成は、これらが備えられる第1の光路24cの向きがx軸に平行である点以外は、第1の実施形態の光源20及び空間光変調デバイス21の構成とそれぞれ同様である。第1の空間フィルター22cの構成は、図4に示した第1の空間フィルター22aの構成と同様である。
 検出光学系3cは、結像レンズ32cと、第1の光検出器33cとを備える。検出光学系3cにおいて、後方散乱光の光路を第2の光路34cという。第2の光路34cは、z軸に平行である。第2の光路34cは、後方散乱光のうち第1の空間フィルター22cを透過する光の光路である。結像レンズ32cと、第1の光検出器33cとは、この順に流路を流れる観察対象物5から第1の光検出器33cへ散乱光が向かう向きに第2の光路34c上に備えられる。
 結像レンズ32c及び第1の光検出器33cの構成は、これらが図中に記載されている第2の光路34cの向きとz軸の向きとが反対である点以外は、図1に示した結像レンズ32及び第1の光検出器33の構成とそれぞれ同様である。
 図9では本実施形態の変形例として、第2の空間フィルターが第1の空間フィルター22cによって兼ねられている例が記載されているが、それに限られない。本実施形態と同様に、第1の空間フィルター22cが第2の空間フィルターを兼ねない場合には、第2の光路34cにおいて第1の空間フィルター22cが設置される位置とは別の位置であって、かつ第1の領域の位置と第2の領域の位置とが略光学的に共役な関係になる位置に、第1の空間フィルター22cとは別の空間フィルターを第2の空間フィルターとして設置することができる。
(第3の実施形態)
 以下、図面を参照しながら本発明の第3の実施形態について詳しく説明する。
 上記第1の実施形態及び第2の実施形態では、フローサイトメーターは、観察対象物による前方散乱光または後方散乱光をそれぞれ検出する場合について説明をした。本実施形態では、フローサイトメーターが、観察対象物による前方散乱光及び後方散乱光を同時に検出する場合について説明をする。
 本実施形態に係るフローサイトメーターをフローサイトメーター1dという。
 図10は、本実施形態に係るフローサイトメーター1dの構成の一例を示す図である。
フローサイトメーター1dは、流路(不図示)と、照明光学系2dと、検出光学系3dとを備える。
 なお、上述した第1の実施形態と同一の構成及び動作については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 フローサイトメーター1dでは、構造化照明4が観察対象物5によって散乱された前方散乱光及び後方散乱光を検出光学系3dによって検出する。なお、図10では一例として、後方散乱光の検出に際して、第2の空間フィルターが第1の空間フィルター22dによって兼ねられている場合が記載されているが、それに限られない。先の例と同様に、第1の空間フィルター22dが後方散乱光の検出に際して第2の空間フィルターを兼ねない場合には、第3の光路37dにおいて第1の空間フィルター22dが設置される位置とは別の位置であって、かつ第1の領域の位置と第2の領域の位置とが略光学的に共役な関係になる位置に、第1の空間フィルター22dとは別の空間フィルターが第2の空間フィルターとして設置される。
 照明光学系2dは、光源20と、空間光変調デバイス21と、第1の空間フィルター22dと、第1対物レンズ23とを備える。照明光学系2dの照明光の光路を第1の光路24dという。図10では、第1の光路24dの例として、第1の光路24d-1と、第1の光路24b-2とが示されている。
 図10に示す第1の空間フィルター22dの構成は、図8に示した第1の空間フィルター22bの構成と同様である。つまり、第1の空間フィルター22dは、光源20側の面において光源20から発せられた光を遮断する遮断領域221d(図8の遮断領域221bに相当)を有し、光源20とは反対の側の面において観察対象物5から発せられた光の散乱光を反射する反射領域223d(図8の反射領域223bに相当)を有する。第1の光路24d-1及び第1の光路24d-2は、照明光のうち第1の空間フィルター22dの透過領域220dを透過する光の光路である。
 第1の空間フィルター22dは、一例として、第1の光路24d(つまりz軸方向)に対して略垂直な方向から所定の角度だけ傾けて設置される。ここで所定の角度とは、一例として-y方向にみたときに時計回りに45度である。
 前方散乱光の検出に関しては、第2の空間フィルターとして31dが設置される。第2の空間フィルター31dの構成は、図3に示した第2の空間フィルター31の構成と同様である。つまり、第2の空間フィルター31dは、光源20側の面において観察対象物5から発せられた散乱光を透過する透過領域311d(図3の透過領域311に相当)と光源20から発せられた直接光を遮断する遮断領域310d(図3の遮断領域310に相当)とを有する。第1の空間フィルター22dは、第1の光路24dに対して略垂直な方向(つまり光源20から照射される光の向きと略垂直の方向)から所定の角度だけ傾けて設置されるため、その遮断領域221dに含まれる各点の像は、光軸の方向について互いに異なる場所に位置することになる。これに応じて、第2の空間フィルター31dを傾け、第1の空間フィルター22dにおいて照射領域R1と遮断領域221dとが重なる領域の像を、第2の空間フィルター31dの光軸の方向について互いに異なる場所に結像させる。そのため、第1の空間フィルター22dの照射領域R1とその遮断領域221dとが重なる領域と、第2の空間フィルター31dの照射領域R2と透過領域311dとが重なる領域とは、互いに光学的に略共役な位置に配置される。
 第1対物レンズ23は、空間光変調デバイス21によって変調された光を流路上の結像位置25に結像する。また、第1対物レンズ23は、観察対象物5からの後方散乱光を平行光にする。ここで観察対象物5による後方散乱光は、第1の空間フィルター22dが有する反射領域223dによって反射されて-X方向に進行して、第2結像レンズ35dを通過した後、第2の光検出器36dの検出面に集光する。
 続いて、検出光学系3dの構成について説明する。検出光学系3dは、第2対物レンズ30と、第2の空間フィルター31dと、結像レンズ32と、第1の光検出器33と、第2結像レンズ35dと、第2の光検出器36dとを備える。
 検出光学系3dにおいて、前方散乱光の光路を第2の光路34dという。第2の光路34dは、図1に示した第2の光路34と同様にz軸に平行である。
 また、検出光学系3dにおいて、後方散乱光の光路を第3の光路37dという。第3の光路37dは、観察対象物5から第1の空間フィルター22dまでの区間においてz軸に平行である。第3の光路37dは、後方散乱光が第1の空間フィルター22dによって反射されることによって第1の空間フィルター22dの位置において略直角に曲がる。その結果、第3の光路37dは、第1の空間フィルター22dから第2の光検出器36dまでの区間においてx軸に平行となる。
 第2の空間フィルター31dは、観察対象物5を透過した直接光を遮断する遮断領域310dと、観察対象物5による前方散乱光を透過させる透過領域311dとを有する。第2の空間フィルター31dは、第2の光路34d(つまりz軸方向)に対して略垂直な方向から所定の角度だけ傾けて設置される。ここで所定の角度とは、一例として-y方向にみたときに反時計回りに45度である。第2の空間フィルター31dの構成は、第2の光路34dに対して略垂直な方向から所定の角度だけ傾けて設置される点以外は、第2の空間フィルター31の構成(図3)と同様である。
 なお、上述したように、第1の空間フィルター22dと、第2の空間フィルター31dとは、第1の光路24d(つまりz軸方向)に対して略垂直な方向からそれぞれ所定の角度だけ傾けて設置されている。第2の空間フィルター31dが設置される位置は、第1の空間フィルター22dと互いに共役な位置に配置されており、第1の空間フィルター22dの遮断領域221により生成された影の領域(照射領域R1のうち遮断領域221によって遮断された領域)の像は、第2の空間フィルター31dの平面上において照射領域R2と透過領域311dとが重なる領域と略同一にある。
 第2結像レンズ35dは、第1の空間フィルター22dによって反射された後方散乱光を結像する。ここで第1の空間フィルター22dは、後方散乱光検出に関して第2の空間フィルターを兼ねる。本実施形態では、第1の空間フィルター22dは、第1の領域(光源側の面の遮断領域221d)と、第2の領域(結像位置25側の面の反射領域223d)を有する。
 第2の光検出器36dは、第2結像レンズ35dが結像した後方散乱光を検出する。ここで第2結像レンズ35dが結像した後方散乱光は、観察対象物5から発せられた散乱光を第1の空間フィルター22dの反射する部材によって構成される反射領域223dによって反射された光である。したがって、第2の光検出器36dは、観察対象物5から発せられた散乱光を、反射する部材によって反射して検出する。
 なお、フローサイトメーター1dにおいて後方散乱光のみを検出してもよい。その場合、検出光学系3dから第2対物レンズ30、第2の空間フィルター31d、結像レンズ32、及び第1の光検出器33は省略される。
 以上に説明したように、本実施形態に係るフローサイトメーター1dでは、第1の空間フィルター22dを構成する面のうち結像位置25に面する側(光源20とは反対の側)において、第1の領域(本実施形態において遮断領域221d)のすべてまたは一部は、光源20から発せられた光が観察対象物5によって散乱された散乱光を反射する部材(本実施形態において反射領域223dを構成するミラー)によって構成されている。フローサイトメーター1dでは、検出光学系3dの一部として、光源20から発せられた光の観察対象物5による散乱光を反射する部材(本実施形態において反射領域223dを構成するミラー)によって反射された散乱光を検出する第2の光検出器36dを備える。
 この構成により、本実施形態に係るフローサイトメーター1dでは、第1の空間フィルター22dが、光源20側の面において光源光が観察対象物5に照射されるのを妨げる第1の領域(本実施形態において遮断領域221d)を有し、光源20とは反対側の面において観察対象物5による後方散乱光を反射する部材(本実施形態において反射領域223dを構成するミラー)を有する構造となっている。また、本実施形態に係るフローサイトメーター1dでは、光源光が観察対象物5に照射されるのを妨げる第1の領域(本実施形態では第1の空間フィルター22dの遮断領域221d)が、観察対象物5による前方散乱光を透過する第2の領域(本実施形態において第2の空間フィルター31dの透過領域311d)と、略光学的に共役な関係になる位置に設置されている。そのため、従来に比べて高いシグナル・ノイズ比を実現する散乱光として、前方散乱光に加えて後方散乱光を検出できる。本実施形態に係るフローサイトメーター1dでは、照明光を変調デバイスにより変調し、構造化した照明を測定対象物に照射して前方および後方への散乱光として同時に取得できる。そのため、蛍光物質による標識化を行うことなく(ラベルフリー)観察対象物5に関するより解像度の高い形態情報を取得でき、観察対象物5を非侵襲で計測し分類できる。
(第3の実施形態の変形例)
 ここで本実施形態の変形例について説明する。図11は、本実施形態に係るフローサイトメーター1eの構成の一例を示す図である。フローサイトメーター1eは、流路(不図示)と、照明光学系2eと、検出光学系3eとを備える。
 なお、上述した各実施形態及びそれらの変形例と同一の構成及び動作については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 照明光学系2eは、光源20cと、空間光変調デバイス21cと、第1の空間フィルター22cと、第1対物レンズ23とを備える。照明光学系2eの照明光の光路を第1の光路24eという。図11では、第1の光路24eの例として、第1の光路24e-1と、第1の光路24e-2と、第1の光路24e-3とが示されている。第1の光路24eは、光源20cから第1の空間フィルター22cまでの区間においてx軸に平行である。第1の光路24e-1と、第1の光路24e-3とは、照明光が第1の空間フィルター22cによって反射されることによって第1の空間フィルター22cの位置において略直角に曲がる。その結果、第1の光路24e-1と、第1の光路24e-3とは、第1の空間フィルター22cから観察対象物5までの区間においてz軸に平行となる。一方、第1の光路24e-2は、照明光が第1の空間フィルター22cを透過する。光源20cと、空間光変調デバイス21cと、第1の空間フィルター22cとは、この順に+x方向に第1の光路24e上に備えられる。
 第1の空間フィルター22cは、光源20cから発せられた光を反射する反射領域と、光源20cから発せられた光、及び観察対象物5による後方散乱光を透過させる透過領域とを有する。第1の空間フィルター22cは、第2の実施形態の変形例に係る第1の空間フィルター22c(図9)と同様に、z軸方向に対して略垂直な方向から所定の角度だけ傾けて設置される。第1の空間フィルター22cの構成は、図4に示した第1の空間フィルター22aの構成と同様であり、中央部に透過領域として透過領域221cを、両端部に反射領域として反射領域220cを備える。
 変調された照明光は第1の空間フィルター22cが有する反射領域220cによって反射され、その構造化照明光のパターンが流路内の結像位置25に結像される。また、第1対物レンズ23は、観察対象物5による後方散乱光を平行化し、第1の空間フィルター22cに照射される。第1の空間フィルター22cに照射された後方散乱光は、第1の空間フィルター22bが有する透過領域221cを透過し、-z方向に進行する。
 続いて、検出光学系3eの構成について説明する。検出光学系3eは、第2対物レンズ30と、第2の空間フィルター31aと、結像レンズ32aと、第1の光検出器33aと、第2結像レンズ35cと、第2の光検出器36cとを備える。
 検出光学系3eにおいて、前方散乱光の光路を第2の光路34eという。第2の光路34eは、観察対象物5から第2の空間フィルター31aまでの区間においてz軸に平行である。第2の光路34eは、前方散乱光が第2の空間フィルター31aによって反射されることによって第2の空間フィルター31aの位置において略直角に曲がる。その結果、第2の光路34eは、第2の空間フィルター31aから第1の光検出器33aまでの区間においてx軸に平行となる。
 また、検出光学系3eにおいて、後方散乱光の光路を第3の光路37eという。第3の光路37eは、観察対象物5から第1の空間フィルター22cを経て第2の光検出器36cまでの区間においてz軸に平行となる。
 第2の空間フィルター31a、結像レンズ32a、及び第1の光検出器33aの構成は、図4に示した第2の空間フィルター31a、結像レンズ32a、及び第1の光検出器33aの構成とそれぞれ同様である。
 第2結像レンズ35c、及び第2の光検出器36cの構成は、図9に示した結像レンズ32c、及び第1の光検出器33cの構成とそれぞれ同様である。
 なお、フローサイトメーター1eにおいて、検出光学系3eのうち前方散乱光を検出するための構成は、図10に示した検出光学系3dのうち前方散乱光を検出するための構成によって置き換えられてもよい。つまり、検出光学系3eのうち第2の空間フィルター31a、結像レンズ32a、及び第1の光検出器33aは、図10に示した検出光学系3dのうち第2の空間フィルター31d、結像レンズ32、及び第1の光検出器33によって置き換えられてもよい。
 また、第3の実施形態のフローサイトメーター1dにおいて、検出光学系3dのうち前方散乱光を検出するための構成は、図11に示した検出光学系3eのうち前方散乱光を検出するための構成によって置き換えられてもよい。つまり、検出光学系3dのうち第2の空間フィルター31d、結像レンズ32、及び第1の光検出器33は、図11に示した検出光学系3eのうち第2の空間フィルター31a、結像レンズ32a、及び第1の光検出器33aによって置き換えられてもよい。
 さらに、図11では第3の実施形態の変形例として、後方散乱光の検出に際して、第2の空間フィルターが第1の空間フィルター22dによって兼ねられている例が記載されているが、それに限られない。先の例と同様に、第1の空間フィルター22cが後方散乱光の検出に際して第2の空間フィルターを兼ねない場合には、第3の光路37eにおいて第1の空間フィルター22cが設置される位置とは別の位置であって、かつ第1の領域の位置と第2の領域の位置とが略光学的に共役な関係になる位置に、第1の空間フィルター22cとは別の空間フィルターが第2の空間フィルターとして設置される。
 以上に説明したように、本実施形態に係るフローサイトメーター1eでは、第1対物レンズ23は構造化照明光のパターンを流路内の結像位置25に結像させ、構造化照明4を観察対象物5に照射する。第1の空間フィルター22cを第1の光路24e内に配置させ、光源20cから発せられた光の一部を第1の空間フィルター22cを透過させて観察対象物5の方へ進行することを妨げる第1の領域(本実施形態において透過領域221c)として機能させると共に、第1の空間フィルター22cの透過領域221cの全てまたは一部において観察対象物5からの後方散乱光を透過させ第2の光検出器36cにおいて検出している。フローサイトメーター1eでは、第1の空間フィルター22cの流路内の結像位置25に面する側に配置される透過領域221cは、光を透過させる部材(本実施形態において透過領域221cを構成する間隙)によって構成され、光源20cから発せられた照明光の一部を透過させて観察対象物5の方へ進行することを妨げる。フローサイトメーター1eでは、観察対象物5からの後方散乱光が、再度第1の空間フィルター22cの流路内の結像位置25に面する側に配置される透過領域221cを透過して、その後第2の光検出器36cにより検出される。フローサイトメーター1eでは、観察対象物5からの後方散乱光の検出に関連する検出光学系3eとして、第2結像レンズ35cと第2の光検出器36cを備える。
 この構成により、本実施形態に係るフローサイトメーター1eでは、観察対象物5による後方散乱光を第2の光検出器36cにより検出する際に光源20cから発せられる直接光の影響を少なくすることができる。また本実施形態に係るフローサイトメーター1eでは、観察対象物5による後方散乱光は、第1対物レンズ23を介して平行化され、第1の空間フィルター22cの透過領域221cを透過した後方散乱光のみが第2の光検出器36cにより検出される。それにより本実施形態に係るフローサイトメーター1eでは、従来に比べて高いシグナル・ノイズ比を実現する散乱光として、前方散乱光に加えて後方散乱光を検出できる。本実施形態に係るフローサイトメーター1eでは、照明光を変調デバイスにより変調し、構造化された照明光を測定対象物に照射して前方および後方への散乱光を同時に取得できる。そのため、蛍光物質による標識化を行うことなく(ラベルフリー)観察対象物5に関する解像度の高い形態情報を取得でき、観察対象物5を非侵襲で計測し分類できる。
 なお、上記の各実施形態においては、第1の空間フィルターの有する第1の領域の光源から発せられた光が観察対象物の方へ進行することを妨げる方法として、光の透過または遮断を利用する場合の一例について説明したが、これに限らない。
 第1の空間フィルターが第1の領域として遮断領域を備える場合、遮断領域は、観察対象物に照射される光として利用しない光の伝搬を遮断する。この場合に、遮断領域は、光の吸収または偏光を利用して光の伝搬を遮断してもよい。第1の空間フィルターにおいて、遮断領域以外の領域は、入射した光をそのまま透過させる透過領域によって構成される。
 第1の空間フィルターは、観察対象物に照射される光として利用する光と利用しない光とにおいて伝搬方向を変えることによって、照明光として利用する光と利用しない光とを空間的に分離し、利用する光のみを観察対象物の方へ伝搬させてもよい。例えば、第1の空間フィルターは、第1の領域とそれ以外の領域とで、異なる光特性を有する単一の光学素子(光学フィルター)を備える。第1の空間フィルターは、この光学素子によって、第1の領域とそれ以外の領域にそれぞれを入射した入射光を互いに異なる方向に伝搬させる。ここでの異なる光特性には、反射についての特性、回折についての特性、または屈折についての特性などが含まれる。
 第1の空間フィルターは、回折を利用して光源から発せられた照明光が観察対象物の方へ進行することを妨げてもよい。また、第1の空間フィルターは、反射を利用して光源から発せられた照明光が観察対象物の方へ進行することを妨げてもよい。以下に、上記の各実施形態とは異なる形態であるこれら第1の空間フィルターを使用する例について説明する。
 ここで図12及び図13を参照し、第1の空間フィルターが第1の領域とそれ以外の領域とで互いに異なる光特性を有する単一の光学素子を備える場合について説明する。図12は、各実施形態の変形例に係る第1の空間フィルター22fの一例を示す図である。図12に示す例では、第1の空間フィルター22fと空間光変調デバイスとが一体となって備えられており、第1の空間フィルター22fは、上述した各実施形態の空間光変調デバイスが有していた構造化照明光を生成するための機能を有する。すなわち、第1の空間フィルター22fは、非変調領域とそれ以外の領域とで異なる光特性を有する単一の光学素子であり、この構成により空間光変調デバイスと同様の変調素子としての機能も同時に備える。
 図12では、板状である第1の空間フィルター22fを、z軸方向において光源の側からみた場合の平面222fが示されている。平面222f上に、空間光変調デバイスの変調素子のz軸方向において光源の側からみた面が位置する。
 平面222f上に位置する第1の空間フィルター22fの面は、構造化照明領域220fと非変調領域221fとに分けられる。図12では、第1の空間フィルター22fの構造化照明領域220fは非変調領域221fに隔てられて、構造化照明領域220f-1と構造化照明領域220f-2との連結していない2つの領域からなる。
 構造化照明領域220fと非変調領域221fとは、変調素子によって実現され、互いに異なる光特性を有する。構造化照明領域220fは、例えば、構造化照明を生成するための回折パターンが変調素子の表面にデザインされることによって実現される。図13に示すように、第1の空間フィルター22fは、構造化照明領域220fを経た変調光を回折させることによって光の伝搬方向を変化させる。構造化照明領域220fを経て伝搬方向を変化させられた光は、例えば、第1対物レンズ23fによって集光されて構造化照明として利用され、観察対象物に照射される。
 一方、第1の空間フィルター22fの非変調領域221fを経た光は、変調されずに光源から直進(つまり、透過)する。非変調領域221fと照射領域R1とが重なる領域の像は、後段に備えられる第2の空間フィルターにおいて影を作る。
 第1の空間フィルター22fによれば、観察対象物への照射に利用する光と利用しない光を空間的に分離可能である。同時に、第1の空間フィルター22fは、上述した各実施形態の空間光変調デバイスが有していた構造化照明を生成するための機能を有する。図13に示すように、第1の空間フィルター22fによれば、利用する光のみを観察対象物への照射光として後段に伝搬させることができる。光路24f-1は、観察対象物への照射光の光路である。第1の光路24f-2は、観察対象物への照射に利用しない光の光路である。
 第1の空間フィルターが第1の領域とそれ以外の領域とで互いに異なる光特性を有する単一の光学素子を備える場合において、第1の空間フィルターと空間光変調デバイスとは、別体として備えられてもよい。その場合であっても、回折素子を第1の空間フィルターとして使用することで、観察対象物への照射に利用する光と利用しない光を空間的に分離可能である。
 回折素子を第1の空間フィルターとして使用し、且つ第1の空間フィルターが空間光変調デバイスとは別体として備えられる場合、第1の空間フィルターは、光源と空間光変調器との間に備えられることが好ましい。つまり、第1の空間フィルターが光源から発せられた光が観察対象物の方へ進行することを妨げる方法として光の透過、遮断、または反射を利用する場合の各実施形態においては、第1の空間フィルターが、第1の光路のうち空間光変調デバイスと構造化照明光が照射される流路内の結像位置との間に備えられることが望ましく、それらの場合を例に説明した。但しそのような光の進行を妨げる方法として光の透過、遮断、または反射を利用する実施形態であっても、第1の空間フィルターを光源と空間光変調デバイスとの間に備える構成であってもよく、その場合は空間光変調デバイスからの距離が近い方が望ましい。一方、第1の空間フィルターが光源の照明光が観察対象物の方へ進行することを妨げる別の方法として、回折素子を第1の空間フィルターとして使用することも可能である。その場合で、かつ第1の空間フィルターと空間光変調デバイスとが別体として備えられる場合には、第1の空間フィルターが第1の光路のうち光源と空間光変調デバイスとの間に備えられる構成が好ましく、さらに空間光変調デバイスからの距離が近い方がより望ましい。
 続いて図14及び図15を参照して、第1の空間フィルターが、上記の各実施形態とは異なる方法で光が観察対象物の方に進行すること妨げる実施形態の変形例について説明する。本実施形態の変形例では、第1の空間フィルターは反射領域を有する。図14は、各実施形態の変形例に係る第1の空間フィルター22gの一例を示す図である。図14では、板状である第1の空間フィルター22gを、z軸方向において光源からみた場合の平面222gが示されている。第1の空間フィルター22gの光源側の面は、平面222g上に位置する。
 平面222g上の第1の空間フィルター22gの面は、透過領域220gと反射領域221gとに分けられる。図14では、第1の空間フィルター22gの透過領域220gは反射領域221gに隔てられて、透過領域220g-1と透過領域220g-2との連結していない2つの領域からなる。反射領域221gは、図15に示すように、突起部223gを備える。この突起部223gは、平面222gに対して所定の角度だけ傾いた面にミラーを有し、入射する光を反射することによって、入射する光を後段の光学系に入らない方向に伝搬させる。図15中の第1の光路24g-2は、観察対象物への照射に利用しない光の光路である。
 図15の例では、後段の光学系のうち第1対物レンズ23gが示されている。透過領域220gは、光源20aからの照明光の一部を透過させる。(光路24g-1は、観察対象物への照射光の光路である。)
 このように、第1の空間フィルター22gでは、第1の領域に入射した光の伝搬を遮断する代わりに、入射した光を反射するミラーを設置し、入射した光を後段の光学系に入らない方向に伝搬させる。
 なお、上記の各実施形態においては、照明光学系2が第1の光学素子(第1対物レンズ23)を備える場合の一例について説明したが、これに限らない。照明光学系2は、第1の光学素子に加えて、第2の光学素子を1以上さらに備えてもよい。第2の光学素子は、空間光変調デバイスによって変調された光を第1の光路において結像させる。その場合、第1の空間フィルターは、第1の光路において、第1の光学素子による構造化照明パターンの結像位置と、1以上の第2の光学素子による1以上の結像位置との複数の結像位置以外の位置に備えられる。
(第4の実施形態)
 上記の各実施形態においては、光源から発せられた照明光が観察対象物により変調される光の一例として、観察対象物による前方あるいは後方への散乱光を光検出器により検出する場合について説明したが、これに限らない。照明光が観察対象物により変調される光を光検出器で検出する別の例としては、位相変化を与える構造によって生じる回折光を光検出器により検出する場合もある。以下の例ではさらに、流路内の結像位置と光検出器との間に設置された第2の空間フィルターにおける第2の領域において観察対象物により回折あるいは散乱された光を光検出器の方へ進行させると共に、第2の空間フィルターの照射領域R2のうち第2の領域を除いた領域の全てあるいはその一部において観察対象物を透過した光の強度及びまたは位相を変調して通過させ、それら両方の光を光検出器上において干渉させて位相差情報を取得する例について説明する。
 図16は、本実施形態係るフローサイトメーター1hの一例を示す図である。フローサイトメーター1hは、流路(不図示)と、照明光学系2hと、検出光学系3hとを備える。
 なお、上述した各実施形態と同一の構成及び動作については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 照明光学系2hの照明光の光路を第1の光路24hという。第1の光路24hは、z軸に平行である。図16では、第1の光路24hの例として、第1の光路24h-1と、第1の光路24h-2とが示されている。照明光学系2hは、光源20と、空間光変調デバイス21と、第1の空間フィルター22と、第1対物レンズ23とを備える。光源20と、空間光変調デバイス21と、第1の空間フィルター22と、第1対物レンズ23とは、この順に、流路を流れる観察対象物5に照明光が向かう方向に第1の光路24h上に備えられる。第1の光路24hは、第1の空間フィルター22と観察対象物5との間の区間において第1の空間フィルター22の透過領域を透過した光の光路である。
 検出光学系3hは、第2対物レンズ30と、第2の空間フィルター31hと、結像レンズ32と、第1の光検出器33hとを備える。検出光学系3において、前方散乱光あるいは回折光の光路を第2の光路34hという。第2の光路34hは、z軸に平行である。
 第2の空間フィルター31hは、観察対象物5によって変調された光を透過させる透過領域と、観察対象物5を透過した光の強度及びまたは位相を変調する変調領域とを有する。観察対象物5を透過した光とは直接光である。透過領域が透過させる観察対象物5によって変調された光とは、一例として観察対象物5によって散乱された前方散乱光であるが、位相変化を与える構造によって生じる回折光であってもよい。以下の説明では、第2の空間フィルター31hが透過領域によって透過させた前方散乱光あるいは回折光を第1の光といい、第2の空間フィルター31hが変調領域によって変調させて透過させた光を第2の光ともいう。第2の空間フィルター31hが有する透過領域は、第2の領域の一例である。上述した第1の光と第2の光は、第1の光検出器33hによって検出される。
 結像レンズ32は、第1の光と、第2の光とを第1の光検出器33hの検出面に結像させる。なお、結像レンズ32は、第1の光と、第2の光とを第1の光検出器33hの検出面に集光させればよく、厳密に結像させなくてもよい。
 第1の光検出器33hは、結像レンズ32によって検出面において結像された第1の光と第2の光とが、相互に干渉して得られる第1の光と第2の光との位相差の情報を検出する。ここで観察対象物5に照射される光は、空間光変調デバイス21によって構造化された光である。そのため、第1の光検出器33hは、構造化された光について、直接光と前方散乱光(あるいは回折光)との位相差の情報を検出することになる。つまり、検出光学系3hでは、構造化された光について光の位相差を検出する。上述したように、第1の光検出器33hは、観察対象物5を透過した光のうち第2の空間フィルター31hにおける第2の領域(本実施形態において透過領域)以外の領域(本実施形態において変調領域)の全てあるいはその一部を通過する光の強度あるいは位相を変調しその位相を変調された光と、観察対象物5によって変調された光のうち第2の領域(本実施形態において透過領域)を通過した光との位相差を検出する。
 フローサイトメーター1hによれば、構造化された光について光の位相差を検出できる。
(第4の実施形態の変形例)
 次に図17を参照し、第4の実施形態の変形例の1例として、観察対象物により変調された光を位相差の情報としてだけではなく、変調光自体として同時に検出する場合について説明する。図17では、観察対象物により変調された光として前方散乱光あるいは回折光が検出される場合について説明している。
 図17は、本実施形態の変形例に係るフローサイトメーター1iの一例を示す図である。フローサイトメーター1iは、流路(不図示)と、照明光学系2iと、検出光学系3iとを備える。
 なお、上述した各実施形態と同一の構成及び動作については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 照明光学系2iの照明光の光路を第1の光路24iという。第1の光路24iは、z軸に平行である。図16では、第1の光路24iの例として、第1の光路24i-1と、第1の光路24i-2とが示されている。照明光学系2iは、光源20と、空間光変調デバイス21と、第1の空間フィルター22と、第1対物レンズ23とを備える。光源20と、空間光変調デバイス21と、第1の空間フィルター22と、第1対物レンズ23とは、この順に、照明光が流路を流れる観察対象物5に向かう方向に第1の光路24i上に備えられる。第1の光路24iは、第1の空間フィルター22と観察対象物5との間の区間において第1の空間フィルター22の透過領域を透過した光の光路である。
 検出光学系3iは、第2対物レンズ30と、ハーフミラー38iと、第2の空間フィルター31hと、結像レンズ32と、第1の光検出器33hと、第3の空間フィルター39iと、第2結像レンズ35dと、第2の光検出器36iとを備える。
 検出光学系3iにおいて、前方散乱光あるいは回折光が位相差情報を検出するため第1の光検出器に向かう光路を第2の光路34iという。第2の光路34iは、z軸に平行である。図17では、第2の光路34iの例として、第2の光路34i-1と、第2の光路34i-2と、第2の光路34i-3とが示されている。第2の光路34i-1と、第2の光路34i-3とは、観察対象物5を透過した光がハーフミラー38iを透過した光の光路である。第2の光路34i-2は、観察対象物5によって散乱された前方散乱光あるいは回折光がハーフミラー38iを透過した光の光路である。
 ハーフミラー38iは、観察対象物5によって変調された光の一部を取り出す。ハーフミラー38iが光の一部を取り出すとは、ハーフミラー38iに入射する光の一部を透過させ、当該光の一部を反射させて、透過させた光または反射させた光のいずれか一方を所定の方向に伝搬させることである。ハーフミラー38iは、第2の光路34iに配置される。ハーフミラー38iは、第2の光路に配置されて、観察対象物によって変調された光の一部を取り出す光学装置であるビームスプリッターの一例である。
 第2の空間フィルター31h、結像レンズ32、及び第1の光検出器33hの構成は、図16に示した第2の空間フィルター31h、結像レンズ32、第1の光検出器33hの構成とそれぞれ同様である。
 また、検出光学系3iにおいて、前方散乱光あるいは回折光が第2の光検出器により検出される光路を第3の光路37iという。第3の光路37iは、観察対象物5によって散乱された前方散乱光あるいは回折光がハーフミラー38iによって反射された光の光路である。第3の光路37iは、x軸に平行である。
 第3の空間フィルター39iと、第2結像レンズ35dと、第2の光検出器36iとはこの順に観察対象物5によって散乱された前方散乱光あるいは回折光が進行する方向に第3の光路37i上に備えられる。
 第3の空間フィルター39iは、観察対象物5によって散乱された前方散乱光あるいは回折光を透過させる透過領域と、観察対象物5を透過した光(つまり、直接光)を遮断する遮断領域とを備える。第3の空間フィルター39iの遮断領域によって遮断される直接光とは、観察対象物5を透過した直接光のうちハーフミラー38iによってx軸の方向へ反射された光である。第3の空間フィルター39iが有する透過領域は、第3の領域の一例である。
 第2結像レンズ35dは、第3の空間フィルター39iを透過した前方散乱光あるいは回折光を第2結像レンズ35dの結像面に結像させる。なお、第2結像レンズ35dは、前方散乱光あるいは回折光を第2結像レンズ35dの検出面に集光させればよく、結像させなくてもよい。
 第2の光検出器36iは、第2結像レンズ35dによって検出面において結像された前方散乱光あるいは回折光を検出する。第2結像レンズ35dによって検出面において結像された前方散乱光あるいは回折光とは、上述したようにハーフミラー38iによって取り出された変調された光が第3の空間フィルター39iが有する透過領域を透過した光である。したがって、第2の光検出器36iは、第3の領域を透過した観察対象物5によって変調された光を検出する。
 フローサイトメーター1iによれば、構造化された光について光の位相差に加えて、観察対象物5によって散乱された前方散乱光あるいは回折光を同時に検出できる。
 上述した各実施形態に係るフローサイトメーターでは、形態情報を含む情報を、細胞からの散乱光を従来のライン状の照明光を用いたフローサイトメーターに比べて高い解像度において取得できるため、観察対象物(例えば、目的となる細胞)を蛍光標識等によりラベル付けすることなく(つまり、ラベルフリーで)非侵襲で形態情報に基づいて高速で分離することが可能になる。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
1、1a、1b、1c、1d、1e、1h、1i…フローサイトメーター、2、2a、2b、2c、2d、2e、2h、2i…照明光学系、3、3a、3b、3c、3d、3e、3h、3i…検出光学系、20、20a、20c…光源、21、21a、21c…空間光変調デバイス、22、22a、22b、22c、22d…第1の空間フィルター、221、221b、310a…遮断領域、220a、223a、311a、221g…反射領域、220、220b、220g、221a、311…透過領域、220f…構造化照明領域、221f…非変調領域、23…第1対物レンズ、31、31a、31d、31h…第2の空間フィルター、33,33a、33c、33h…第1の光検出器、36d、36c、36i…第2の光検出器、39i…第3の空間フィルター、24、24a、24b、24c、24d、24e、24h、24i…第1の光路、34、34a、34b、34c、34d、34e、34h、34i…第2の光路、25…結像位置、5…観察対象物

Claims (10)

  1.  観察対象物が流体と共に流れ得る流路と、
     光源と、
     前記光源から発せられた光を変調する空間光変調デバイスと、
     前記空間光変調デバイスによって変調された光を前記流路内に結像する第1の光学素子と、
     を備える照明光学系と、
     前記第1の光学素子によって結像された光が前記流路内を流れる前記観察対象物によって変調された光を検出する第1の光検出器を備える検出光学系と、
     を備えるフローサイトメーターであって、
     前記照明光学系は、前記光源と前記第1の光学素子によって結像される光の前記流路内の結像位置との間の第1の光路に設置されて、前記光源から発せられた光が前記観察対象物の方へ進行することを妨げる第1の領域を有する第1の空間フィルターをさらに備え、
     前記検出光学系は、前記第1の光検出器と前記結像位置との間の第2の光路に設置されて、前記観察対象物によって変調された光を前記第1の光検出器の方へ進行させる第2の領域を有する第2の空間フィルターをさらに備え、
     前記第1の領域の位置と前記第2の領域の位置とは略光学的に共役な関係にある
     フローサイトメーター。
  2.  前記第1の空間フィルターが備えられない場合に前記空間光変調デバイスによって変調された光が前記観察対象物を透過して前記第2の空間フィルターを照射する領域と前記第2の領域とが重なる領域は、前記空間光変調デバイスによって変調された光によって前記第1の空間フィルターが照射される領域と前記第1の領域とが重なる領域が前記第2の空間フィルターに結像された像が前記第2の空間フィルターにおいて占める領域と略同一か、または当該領域に包含される
     請求項1に記載のフローサイトメーター。
  3.  前記第1の光検出器によって検出される前記流路内を流れる前記観察対象物によって変調された光が散乱光あるいは回折光である
     請求項1または請求項2に記載のフローサイトメーター。
  4.  前記第1の領域は、前記光源から発せられた光が前記観察対象物の方へ進行することを、当該光の透過、遮断、回折、または反射のいずれかによって妨げる
     請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のフローサイトメーター。
  5.  前記第1の空間フィルターの面のうち、前記結像位置に面する側に位置する面において、前記第1の領域と対向する領域のすべてまたは一部の領域が、前記光源から発せられた光が前記観察対象物によって散乱された散乱光を反射する部材によって構成されており、
     前記検出光学系は、前記部材によって反射された前記散乱光を検出する第2の光検出器をさらに備える
     請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のフローサイトメーター。
  6.  前記第1の空間フィルターの面のうち、前記結像位置に面する側に位置する面において、前記第1の領域と対向する領域のすべてまたは一部の領域が、前記光源から発せられた光が前記観察対象物によって散乱された散乱光を透過させる部材によって構成されており、
     前記検出光学系は、前記部材によって透過させられた前記散乱光を検出する第2の光検出器をさらに備える
     請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のフローサイトメーター。
  7.  前記第1の空間フィルターと前記空間光変調デバイスとが一体となって備えられる
     請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のフローサイトメーター。
  8.  前記第2の空間フィルターは、前記第1の空間フィルターによって兼ねられている
     請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のフローサイトメーター。
  9.  前記第1の光検出器は、前記観察対象物を透過した光のうち前記第2の空間フィルターにおける前記第2の領域以外の領域の全てあるいはその一部を通過する光の強度あるいは位相を変調し、前記第2の領域以外の領域を通過して位相を変調された光と、前記観察対象物によって変調された光のうち前記第2の領域を通過した光との位相差を検出する
     請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のフローサイトメーター。
  10.  前記第2の光路に配置されて、前記観察対象物によって変調された光の一部を取り出すビームスプリッターと、
     前記ビームスプリッターによって取り出された前記変調された光を透過させる第3の領域を有する第3の空間フィルターと、
     前記第3の領域を透過した前記変調された光を検出する第2の光検出器と
     をさらに備える請求項9に記載のフローサイトメーター。
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