WO2021220739A1 - ピペット装置および分析装置 - Google Patents

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WO2021220739A1
WO2021220739A1 PCT/JP2021/014664 JP2021014664W WO2021220739A1 WO 2021220739 A1 WO2021220739 A1 WO 2021220739A1 JP 2021014664 W JP2021014664 W JP 2021014664W WO 2021220739 A1 WO2021220739 A1 WO 2021220739A1
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syringe
plunger
syringe barrel
fluid
barrel
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博文 玉井
博司 奥
有棋 岡部
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マッスル株式会社
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    • G01N2035/1027General features of the devices
    • G01N2035/103General features of the devices using disposable tips

Definitions

  • the present invention relates to a pipette device for sucking and discharging a fluid such as a test solution, and an analyzer having a pipette device.
  • the pipette device is equipped with a syringe and a drive device, and the syringe has a syringe barrel and a plunger.
  • the plunger is inserted inside the syringe barrel and can move forward and backward with respect to the syringe barrel.
  • a nozzle is connected to the syringe barrel, and a disposable tip is connected to the nozzle.
  • the suction volume of the fluid by the pipette device is determined by the volume of the syringe, and the volume of the syringe is proportional to the product of the cross-sectional area of the syringe barrel and the movement amount of the plunger. It is conceivable to increase the cross-sectional area of the syringe barrel in order to increase the suction capacity of the fluid.
  • the resolution (dispensing accuracy) of the fluid discharge amount by the pipette device is related to the control of the cross-sectional area of the syringe barrel and the movement amount of the plunger. Therefore, when the cross-sectional area of the syringe barrel is increased, it is necessary to control the movement amount of the plunger more precisely in order to discharge the fluid little by little.
  • the suction capacity of the fluid to the syringe and the resolution of the discharge amount are determined by the volume and cross-sectional area of the syringe used. It was difficult to achieve both high-precision discharge of a small amount of fluid.
  • a first object of the present invention is to provide a pipette device that achieves both suction and discharge of a large volume of fluid and high-precision discharge of a minute amount of fluid, and a second object is a syringe barrel. It is an object of the present invention to provide a pipette device and an analyzer equipped with a small-capacity syringe that is easy to process and has high durability.
  • the pipette device of the present invention A first syringe capable of sucking fluid and discharging fluid with a predetermined discharge accuracy, A second syringe that can suck the fluid and discharge the fluid with higher accuracy than the first syringe.
  • a drive unit for driving the first syringe and the second syringe so that the first syringe and the second syringe individually or cooperatively suck and discharge fluid from the nozzle is provided.
  • the analyzer of the present invention includes a pipette device according to the present invention.
  • FIG. 1 is a side view showing the overall configuration of the pipette device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view of the pipette device of FIG. 1 as viewed from the + Z direction.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operating state of the pipette device.
  • FIG. 8 is a diagram showing an operating state of the pipette device.
  • FIG. 9 is a diagram showing an operating state of the pipette device.
  • FIG. 10 is a diagram showing an operating state of the analyzer according to the second embodiment of the present invention.
  • the pipette device according to an embodiment of the present invention A first syringe capable of sucking fluid and discharging fluid with a predetermined discharge accuracy, A second syringe that can suck the fluid and discharge the fluid with higher accuracy than the first syringe. A nozzle commonly provided for the first syringe and the second syringe, A flow path that allows the first syringe and the second syringe to communicate with each other and communicates with the nozzle.
  • a pipette device comprising: There is (first configuration).
  • the first syringe and the second syringe capable of discharging with higher accuracy than the first syringe are individually or cooperatively driven by the driving device, and the fluid is sucked and discharged from the common nozzle. ..
  • the first syringe and the second syringe By coordinating the first syringe and the second syringe, it is possible to suck and discharge a large amount of fluid, and it is possible to discharge a very small amount of fluid with high accuracy by using the second syringe. Therefore, it is possible to achieve both suction and discharge of a large-capacity fluid and high-precision discharge of a minute amount of fluid.
  • the first syringe is 1st syringe barrel and A first plunger placed in the first syringe barrel and capable of advancing and retreating relative to the first syringe barrel.
  • the second syringe is 2nd syringe barrel and A second plunger arranged in the second syringe barrel and capable of advancing and retreating relative to the second syringe barrel.
  • the first syringe barrel and the second syringe barrel can move forward and backward with respect to the first plunger and the second plunger in synchronization.
  • the drive unit A cylinder drive unit that synchronously drives the first syringe barrel and the second syringe barrel, A plunger driving unit that drives one of the first plunger and the second plunger so as to advance and retreat with respect to the corresponding first syringe barrel or the second syringe barrel. May have (second configuration).
  • the first syringe barrel and the second syringe barrel are driven by the cylinder drive unit so as to move forward and backward with respect to the first plunger and the second plunger in synchronization, and the plunger drive unit is driven.
  • One of the first plunger and the second plunger is driven so as to advance and retreat with respect to the corresponding first syringe barrel or second syringe barrel. Therefore, by operating the first syringe barrel and the second syringe barrel and the corresponding plungers individually or in cooperation with each other, it is possible to suck and discharge a fluid from a very small amount to a large capacity with a simple configuration. At the same time, it is possible to discharge a very small amount of fluid with high accuracy.
  • the first syringe barrel and the second syringe barrel It is provided on a common syringe base and The cylinder drive unit By advancing and retreating the syringe base, the first syringe barrel and the second syringe barrel are advanced and retreated with respect to the first plunger and the second plunger.
  • the plunger drive unit The first plunger is moved back and forth with respect to the first syringe.
  • the second plunger is It is fixed without working,
  • the first syringe is The first plunger and the first syringe barrel provided on the syringe base move back and forth with each other to suck and discharge the fluid.
  • the second syringe is The fluid may be sucked and discharged by advancing and retreating the second syringe barrel provided on the syringe base with respect to the second plunger (third configuration).
  • the first syringe barrel and the second syringe barrel are provided on a common syringe base.
  • the second syringe is A pressure measuring flow path provided in the second plunger and communicating with the inside of the second syringe barrel, A pressure detection unit that measures the pressure of the fluid in the pressure measurement flow path, May further have (fourth configuration).
  • the pressure detection unit measures the pressure of the fluid in the pressure measurement flow path provided in the second plunger fixed without operating. Since the second plunger is fixed without advancing and retreating, it is possible to reduce the load on the wiring part such as the harness connected to the pressure measuring part, and it is possible to improve the electrical reliability and durability. can.
  • the pressure measurement flow path is Inside the second plunger, it is formed toward the end side in the direction of exiting from the second syringe barrel.
  • the pressure detector is It may be provided coaxially with the second plunger and on the end side of the second plunger (fifth configuration).
  • the pressure detection unit is coaxial with the second plunger and is provided on the end side of the second plunger. Therefore, a separate chamber for providing the pressure detection unit becomes unnecessary, the dead volume can be reduced, and the pipette device can be made compact. Further, since the pressure in the second syringe is directly detected, the detection accuracy can be improved.
  • the second syringe is It has an insertion portion, which is arranged in the second syringe barrel and forms a gap between the inner surface of the second syringe barrel and a storage space for storing a fluid.
  • the fluid By advancing and retreating the second plunger relative to the second syringe barrel, the fluid may be sucked into the gap and the fluid stored in the gap may be discharged (sixth). composition).
  • a gap is formed between the second syringe barrel and the insertion portion, and this gap serves as a storage space for storing the fluid.
  • the insertion part is It is formed integrally with the second plunger, and may advance and retreat relative to the second syringe barrel together with the second plunger (seventh configuration).
  • the insertion portion is integrally formed with the second plunger. Therefore, the number of parts can be reduced and the assembly man-hours can be reduced.
  • the analyzer according to the embodiment of the present invention is The pipette device having any of the above-mentioned first to seventh configurations is provided.
  • the first syringe and the second syringe capable of discharging with higher accuracy than the first syringe are individually or cooperatively driven by the driving device, and the fluid is sucked and discharged from the common nozzle. It is equipped with a syringe device.
  • a large volume of fluid can be sucked and discharged, and the second syringe can discharge a very small amount of fluid with high accuracy. .. Therefore, it is possible to achieve both suction and discharge of a large-capacity fluid and high-precision discharge of a minute amount of fluid.
  • the vertical upper direction of the pipette device 100 in the used state is the + Z direction
  • the vertical lower direction of the pipette device 100 is the ⁇ Z direction
  • one direction orthogonal to the + Z direction is defined as the + X direction
  • one direction orthogonal to the + Z direction and the + X direction is defined as the + Y direction
  • the opposite directions of the + X direction and the + Y direction are defined as the ⁇ X direction and the ⁇ Y direction, respectively.
  • FIG. 1 is a side view showing the overall configuration of the pipette device 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the pipette device 100 includes a casing 10, a first syringe 30, a second syringe 40, a syringe base 50, a flow path 60, a nozzle 70, a first drive unit 80, and a second drive unit 90. doing.
  • the casing 10 is a portion forming the base of the pipette device 100.
  • the casing 10 is made of sheet metal.
  • the first syringe 30 can suck the fluid and discharge the fluid with a predetermined discharge accuracy.
  • the first syringe 30 has a first syringe barrel 31 and a first plunger 33.
  • the first syringe 30 is arranged parallel to the Z direction.
  • the first syringe barrel 31 is composed of a cylindrical first cavity 51 formed in the syringe base 50 and a nozzle fixing portion 58 fixed to the syringe base 50.
  • the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58 constituting the first syringe barrel 31 are moved forward and backward in the Z direction by the second driving portion 90. Therefore, the first syringe barrel 31 can move forward and backward in the Z direction.
  • the first plunger 33 is inserted in the first syringe barrel 31.
  • the first plunger 33 is moved back and forth in the Z direction by the first drive unit 80.
  • the syringe base 50 and the first plunger 33 can advance and retreat in the Z direction, respectively. Therefore, the first syringe 30 sucks the fluid into the first syringe barrel 31 by moving the first syringe barrel 31 provided on the first plunger 33 and the syringe base 50 back and forth with each other, or the first syringe 30. The fluid sucked into the syringe barrel 31 can be discharged.
  • the second syringe 40 can suck the fluid and discharge the fluid with higher accuracy than the first syringe 30.
  • the second syringe 40 has a second syringe barrel 41 and a second plunger 43.
  • the second syringe 40 is arranged parallel to the Z direction.
  • the second syringe barrel 41 is composed of a cylindrical second cavity 52 formed in the syringe base 50 and a nozzle fixing portion 58 fixed to the syringe base 50.
  • the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58 constituting the second syringe barrel 41 are moved forward and backward in the Z direction by the second driving portion 90. Therefore, the second syringe barrel 41 can move forward and backward in the Z direction.
  • the second plunger 43 is inserted in the second syringe barrel 41.
  • the second plunger 43 is fixed to the casing 10 via the fixing portion 49, and the syringe base 50 can move forward and backward in the Z direction. Therefore, in the second syringe 40, the second plunger 43 is relative to the second syringe barrel 41 by advancing and retreating the second syringe barrel 41 provided on the syringe base 50 with respect to the second plunger 43. Will move forward and backward. As a result, the fluid can be sucked into the second syringe barrel 41 or the fluid sucked into the second syringe barrel 41 can be discharged.
  • the syringe base 50 constitutes the first syringe barrel 31 and the second syringe barrel 41 together with the nozzle fixing portion 58.
  • the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58 are supported by the first guide shaft 53 and the second guide shaft 54 so as to be able to move forward and backward in the Z direction.
  • the first guide shaft 53 and the second guide shaft 54 are arranged in parallel in the Z direction.
  • the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58 are moved back and forth in the Z direction by the second drive portion 90. Since the first syringe barrel 31 and the second syringe barrel 41 are provided on the common syringe base 50, the first syringe barrel 31 and the second syringe barrel 41 are synchronized with the first plunger 33 and the second plan. It is possible to advance and retreat to the jar 43.
  • the flow path 60 communicates with the first syringe 30 (first syringe barrel 31) and the second syringe 40 (second syringe barrel 41), and also communicates with the nozzle 70.
  • the flow path 60 is formed between the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58.
  • the nozzle 70 is commonly provided for the first syringe 30 and the second syringe 40.
  • the nozzle 70 is attached to the nozzle fixing portion 58.
  • a nozzle flow path 71 is formed inside the nozzle 70.
  • the nozzle flow path 71 communicates with the flow path 60, and communicates with the first syringe 30 and the second syringe 40 via the flow path 60.
  • the nozzle 70 can move forward and backward in the Z direction together with the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58.
  • a replaceable disposable tip 72 is attached to the tip of the nozzle 70.
  • the fluid such as the test solution is sucked into the disposable tip 72.
  • the fluid is discharged by the first syringe 30 and / or the second syringe 40, so that the fluid such as the test solution sucked into the disposable tip 72 is discharged.
  • the nozzle 70 penetrates the chip detaching portion 74 fixed to the casing 10.
  • the tip detaching portion 74 is a member for contacting the disposable tip 72 and detaching it from the tip of the nozzle 70 when the disposable tip 72 attached to the tip of the nozzle 70 is detached. Specifically, in a state where the nozzle 70 to which the disposable tip 72 is attached moves in the + Z direction (see, for example, FIG. 9), the disposable tip 72 is brought into contact with the disposable tip 72, and the disposable tip 72 is separated from the tip of the nozzle 70.
  • the first drive unit 80 causes the first syringe 30 to suck or discharge the fluid by moving the first plunger 33 forward and backward with respect to the first syringe barrel 31.
  • the first drive unit 80 includes a first motor 81, a screw shaft 82, and a moving unit 83.
  • the first driving unit 80 constitutes a mechanism that converts the rotational driving force of the first motor 81 into a driving force in the linear direction in the Z direction and advances and retreats the first plunger 33 in the Z direction.
  • the first drive unit 80 corresponds to the plunger drive unit of the present invention.
  • the first motor 81 is fixed to the casing 10 and rotates the screw shaft 82 in the forward and reverse directions by the drive control of the control unit (not shown).
  • One end of the screw shaft 82 is connected to the drive shaft of the first motor 81.
  • the screw shaft 82 is arranged parallel to the Z direction and parallel to the first syringe 30 and the first guide shaft 53.
  • the moving portion 83 has a nut portion 84 that is screwed into the screw shaft 82, and is supported by the first guide shaft 53 so as to be able to advance and retreat in the Z direction. Further, the first plunger 33 is connected to the moving unit 83.
  • the moving unit 83 screwed into the screw shaft 82 moves in the rotation direction of the screw shaft 82. And it advances and retreats in the Z direction according to the rotation angle. As a result, the first plunger 33 can be moved forward and backward in the Z direction.
  • the second drive unit 90 advances and retreats the first syringe barrel 31 and the second syringe barrel 41 with respect to the first plunger 33 and the second plunger 43 in a synchronized state by advancing and retreating the syringe base 50.
  • the first syringe 30 and the second syringe 40 are made to suck or discharge the fluid.
  • the second drive unit 90 has a second motor 91 and a screw shaft 92.
  • the second drive unit 90 corresponds to the cylinder drive unit of the present invention.
  • the second motor 91 is fixed to the casing 10 and rotates the screw shaft 92 in the forward and reverse directions by the drive control of the control unit (not shown).
  • the screw shaft 92 is connected to the drive shaft of the second motor 91.
  • the screw shaft 92 is arranged parallel to the Z direction and is screwed into the nut hole portion 55 formed in the syringe base 50.
  • the first drive unit 80 and the second drive unit 90 are driven and controlled by a control unit (not shown) provided inside or outside the pipette device 100.
  • the control unit drives and controls the first drive unit 80 and the second drive unit 90 so that the first syringe 30 and the second syringe 40 individually and / or cooperate to suck and discharge the fluid.
  • FIG. 2 is a view of the pipette device 100 of FIG. 1 as viewed from the + Z direction. As shown in FIG. 2, a chip detaching portion 74 is fixed to the casing 10. The nozzle 70 is provided so as to penetrate the chip detaching portion 74.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
  • the first syringe barrel 31 and the second syringe barrel 41 are composed of a cylindrical first cavity 51, a second cavity 52, and a nozzle fixing portion 58 formed in the syringe base 50. ..
  • a flow path 60 is formed between the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58.
  • the flow path 60 is composed of a groove formed in the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58 (see FIG. 6).
  • the flow path 60 communicates the first syringe barrel 31, the second syringe barrel 41, and the nozzle flow path 72.
  • Packing 68 is arranged around the flow path 60 so that the fluid does not leak from the flow path 60.
  • the first plunger 33 is inserted in the first syringe barrel 31.
  • a gasket 34 is attached near the end of the first plunger 33.
  • the gasket 34 is in contact with the inner surface of the first syringe barrel 31 to prevent fluid from leaking from the gap between the first syringe barrel 31 and the first plunger 33.
  • the first syringe barrel 31 and the first plunger 33 advance and retreat in the Z direction by the first drive unit 80 and the second drive unit 90, respectively. Due to the relative movement of the first syringe barrel 31 and the first plunger 33, the first plunger 33 moves back and forth relative to the first syringe barrel 31, and the first syringe barrel passes through the flow path 60. The fluid can be sucked into the 31 or the fluid sucked into the first syringe barrel 31 can be discharged.
  • a second plunger 43 and an insertion portion 48 are inserted in the second syringe barrel 41.
  • the second plunger 43 and the insertion portion 48 are integral members.
  • a gasket 44 is attached to the second plunger 43.
  • the gasket 44 contacts the inner surface of the second syringe barrel 41 to prevent fluid from leaking from the gap between the second syringe barrel 41 and the second plunger 43.
  • the insertion portion 48 extends to the nozzle fixing portion 58.
  • a gasket 59 is arranged between the nozzle fixing portion 58 and the insertion portion 48.
  • the insertion portion 48 has a gap between it and the inner surface of the second syringe barrel 41. This gap constitutes a storage space 49 for storing the fluid (see FIG. 5). Specifically, the gap formed between the inner surface of the second syringe barrel 41 and the insertion portion 48 sandwiched between the gasket 44 and the gasket 59 becomes the storage space 49.
  • the storage space 49 communicates with the flow path 60.
  • the second plunger 43 and the insertion portion 48 fixed to the casing 10 are advanced and retracted relative to the second syringe barrel 41. Then, the volume of the storage space 49 sandwiched between the gasket 44 and the gasket 59 increases or decreases. As a result, the fluid is sucked into the second syringe barrel 41 (storage space 49) through the flow path 60, or the fluid sucked into the second syringe barrel 41 (storage space 49) is sucked through the flow path 60. Can be discharged.
  • the volume of the second syringe barrel 41 becomes smaller. Since the substantial cross-sectional area of the second syringe barrel 41 is the cross-sectional area of the storage space 49, it can be made smaller than the cross-sectional area of the first syringe barrel 31. Therefore, the resolution of the fluid discharge amount by the second syringe 40 can be made higher than the resolution of the fluid discharge amount by the first syringe 30.
  • the second syringe 40 is provided with a pressure measuring flow path 65 and a pressure detecting unit 95.
  • the pressure measurement flow path 65 is formed inside the second plunger 43.
  • the + Z direction end of the pressure measurement flow path 65 is open at the end face of the second plunger 43. Further, the end portion of the pressure measurement flow path 65 in the ⁇ Z direction communicates with the two syringe barrel 41 (storage space 49).
  • the pressure detection unit 95 measures the pressure of the fluid in the pressure measurement flow path 65.
  • the pressure detection unit 95 is coaxial with the second plunger 43 and is provided on the end side of the second plunger 43 in the + Z direction.
  • the pressure detection unit 95 can detect, for example, that the tip of the nozzle 70 has approached the liquid level of the test solution by measuring the change in the fluid pressure in the pressure measurement flow path 65.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG.
  • FIG. 4 shows a cross section of the first syringe 30.
  • the first syringe barrel 31 is composed of a cylindrical first cavity 51 formed in the syringe base 50 and a nozzle fixing portion 58.
  • a flow path 60 is formed between the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58.
  • the flow path 60 communicates the first syringe barrel 31 with the second syringe barrel 41 and the nozzle flow path 72.
  • the first plunger 33 is inserted in the first syringe barrel 31.
  • a gasket 34 is attached near the end of the first plunger 33.
  • the first syringe barrel 31 also advances and retreats in the Z direction together with the syringe base 50. Further, the first plunger 33 advances and retreats in the Z direction by the first drive unit 80. Due to the relative movement of the first syringe barrel 31 and the first plunger 33, the first plunger 33 moves back and forth relative to the first syringe barrel 31, and the first syringe barrel passes through the flow path 60. The fluid can be sucked into the 31 or the fluid sucked into the first syringe barrel 31 can be discharged.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG.
  • FIG. 5 shows a cross section of the second syringe 40.
  • the second syringe barrel 41 is composed of a cylindrical second cavity 52 formed in the syringe base 50 and a nozzle fixing portion 58.
  • a flow path 60 is formed between the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58.
  • the flow path 60 communicates the second syringe barrel 41 with the first syringe barrel 31 and the nozzle flow path 72.
  • a second plunger 43 and an insertion portion 48 are inserted in the second syringe barrel 41.
  • the gasket 44 provided on the second plunger 43 contacts the inner surface of the second syringe barrel 41 to prevent fluid from leaking from the gap between the second syringe barrel 41 and the second plunger 43.
  • the insertion portion 48 extends to the nozzle fixing portion 58.
  • a gasket 59 provided between the nozzle fixing portion 58 and the insertion portion 48 prevents fluid from leaking from the gap between the nozzle fixing portion 58 and the insertion portion 48.
  • the insertion portion 48 has a gap forming a storage space 49 with the inner surface of the second syringe barrel 41. Specifically, the gap formed between the inner surface of the second syringe barrel 41 and the insertion portion 48 sandwiched between the gasket 44 and the gasket 59 becomes the storage space 49.
  • the storage space 49 communicates with the flow path 60.
  • the second syringe barrel 41 Since the syringe base 50 advances and retreats in the Z direction by the second drive unit 90, the second syringe barrel 41 also advances and retreats in the Z direction together with the syringe base 50. As the second syringe barrel 41 advances and retreats in the Z direction, the second plunger 43 and the insertion portion 48 fixed to the casing 10 advance and retreat relative to the second syringe barrel 41, and the gasket 44 and the gasket 59 The volume of the storage space 49 sandwiched between the two is increased or decreased.
  • the fluid is sucked into the second syringe barrel 41 (storage space 49) through the flow path 60, or the fluid sucked into the second syringe barrel 41 (storage space 49) is sucked through the flow path 60. Can be discharged.
  • the second syringe 40 is provided with a pressure measuring flow path 65 and a pressure detecting unit 95.
  • the + Z direction end 651 of the pressure measurement flow path 65 is open at the end face of the second plunger 43. Further, the end portion 652 of the pressure measurement flow path 65 in the ⁇ Z direction communicates with the inside of the 2-syringe barrel 41 (storage space 49). The change in the fluid pressure in the pressure measuring flow path 65 is measured by the pressure detecting unit 95.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG.
  • FIG. 6 shows a cross section of the flow path 60.
  • the flow path 60 is composed of a groove formed in the syringe base 50 and the nozzle fixing portion 58.
  • the flow path 60 communicates the first syringe barrel 31, the second syringe barrel 41 (storage space 49), and the nozzle flow path 72.
  • FIG. 7 to 9 are diagrams showing an operating state of the pipette device 100.
  • FIG. 7 shows a state in which the content of the first syringe 30 is the minimum and the content of the second syringe 40 is also the minimum.
  • FIG. 8 shows a state in which the content of the first syringe 30 is the minimum and the content of the second syringe 40 is the maximum.
  • FIG. 9 shows a state in which the content of the first syringe 30 is the maximum and the content of the second syringe 40 is the minimum. Note that FIGS. 1 and 3 show a state in which the content of the first syringe 30 is maximum and the content of the second syringe 40 is also maximum.
  • the first syringe 30 and the second syringe 40 individually and / or cooperate to suck and discharge the fluid, so that the fluid can be sucked and discharged from a very small amount to a large volume.
  • the second syringe 40 by operating the second syringe 40 to discharge the fluid, it is possible to discharge a very small amount of fluid with high accuracy.
  • the syringe base 50 and the moving portion 83 are relatively closest to each other, so that the first plunger 33 is inserted deepest into the first syringe barrel 31. There is. Therefore, the content of the first syringe 30 is minimized.
  • the second plunger 43 is inserted deepest into the second syringe barrel 41. Therefore, the content of the second syringe 40 is also minimized.
  • the syringe base 50 and the moving portion 83 are relatively closest to each other, so that the first plunger 33 is inserted deepest into the first syringe barrel 31. There is. Therefore, the content of the first syringe 30 is minimized.
  • the second plunger 43 is inserted at the shallowest position with respect to the second syringe barrel 41. Therefore, the content of the second syringe 40 is maximized.
  • the syringe base 50 and the moving portion 83 are relatively farthest apart, so that the first plunger 33 is inserted in the first syringe barrel 31 as shallowly as possible. There is. Therefore, the content of the first syringe 30 is maximized.
  • the first plunger 33 is inserted shallowest into the first syringe barrel 31 because the syringe base 50 and the moving portion 83 are relatively farthest apart from each other. It has become. Therefore, the content of the first syringe 30 is maximized.
  • the second plunger 43 is inserted at the shallowest position with respect to the second syringe barrel 41. Therefore, the content of the second syringe 40 is also maximized.
  • the first syringe 30 and the second syringe 40 capable of discharging with higher accuracy than the first syringe 30 are individually or cooperated by the first drive unit 80 and the second drive unit 90.
  • the fluid is sucked and discharged from the common nozzle 70.
  • a large volume of fluid can be sucked and discharged, and the second syringe 40 can discharge a very small amount of fluid with high accuracy. .. Therefore, it is possible to achieve both suction and discharge of a large-capacity fluid and high-precision discharge of a minute amount of fluid.
  • a gap is formed between the second syringe barrel 41 and the insertion portion 48, and this gap serves as a storage space 49 for storing the fluid.
  • FIG. 10 is a diagram showing an operating state of the analyzer 200 according to the second embodiment of the present invention.
  • the analyzer 200 includes a plurality of pipette devices 100.
  • one of the plurality of pipette devices 100 provided in the analyzer 200 will be described.
  • the same points as the pipette device 100 of the first embodiment will be omitted, and the differences will be mainly described.
  • the analyzer 200 includes a pipette device 100, a moving mechanism 210, and a control unit (not shown).
  • the moving mechanism 210 can move the pipette device 100 in the X, Y, and Z directions.
  • the control unit controls the operation of the pipette device 100 and the moving mechanism 210 so as to suck and dispense the sample to be analyzed (test solution) according to the procedure of the analysis work.
  • the origin position is a state in which the first drive unit 80 and the second drive unit 90 of the pipette device 100 are driven so that the content of the first syringe 30 is the minimum and the content of the second syringe 40 is the maximum (FIG. 8). reference).
  • the initial position is a position where the syringe base 50 and the first plunger 33 are raised in the + Z direction (for example, about 0.5 mm) from the origin position by a predetermined height. After setting the initial position, the first drive unit 80 and the second drive unit 90 of the pipette device 100 are driven to maximize the content of the first syringe 30 and minimize the content of the second syringe 40. Wait at (Fig. 9).
  • the disposable tip 72 is first attached to the nozzle 70.
  • the moving mechanism 210 is operated in the XY direction (horizontal direction) to move the pipette device 100 above the tip mounting position P1, and then the moving mechanism 210 is operated in the ⁇ Z direction (vertically downward direction) to move the pipette device 100. 100 is lowered to a predetermined height.
  • the first drive unit 80 and the second drive unit 90 of the pipette device 100 are driven synchronously, and the syringe base 50 is lowered to move the nozzle 70 in the ⁇ Z direction while keeping the internal volume of the first syringe 30 to a minimum. Move.
  • the tip of the nozzle 70 is pressed against the disposable tip 72 by the movement of the tip of the nozzle 70 protruding from the casing 10, and the disposable tip 72 is attached.
  • the moving mechanism 210 is operated in the + Z direction (vertically upward direction) to raise the pipette device 100 to a predetermined height and retract it from the tip mounting position P1.
  • the first drive unit 80 and the second drive unit 90 of the pipette device 100 are driven synchronously so that the nozzle 70 is pulled into the casing 10, and the pipette device is further driven. Lower 100.
  • the pressure detecting unit 95 discharges air from the tip of the nozzle 70 and the second syringe 40. Monitor the pressure inside.
  • the pressure detecting unit 95 detects the slight change in pressure to detect the sample to be analyzed. Specify the liquid level position of (test solution).
  • the first drive unit 80 and the second drive unit 90 of the pipette device 100 are stopped. After that, the moving mechanism 210 is operated in the + Z direction (vertically upward direction) to raise the pipette device 100 to a predetermined height and retract it from the tip mounting position P1.
  • Disposing (discharging) operation When performing the dispensing (discharging) operation, the moving mechanism 210 is operated in the XY direction (horizontal direction) to move the pipette device 100 above the test reagent container P3, and then the moving mechanism 210 is moved in the ⁇ Z direction (vertical direction). Operate downward) to lower the pipette device 100 to a predetermined height.
  • the first drive unit 80 and the second drive unit 90 of the pipette device 100 are synchronously driven according to the dispensing amount, and the sample to be analyzed (test solution) sucked into the disposable tip 72 is discharged to the test reagent container P3. ..
  • test solution When the aspirated sample to be analyzed (test solution) is discharged to a plurality of test reagent containers P3, the movement by the moving mechanism 210 and the discharge by the pipette device 100 are repeatedly performed for each test reagent container P3. After discharging the sample to be analyzed (test solution) into a predetermined number of test reagent containers P3, all the surplus sample to be analyzed (test solution) in the disposable chip 72 is discharged at the disposal position and discarded.
  • the disposable tip 72 is detached.
  • the moving mechanism 210 is operated in the XY direction (horizontal direction) to move the pipette device 100 above the tip detachment position P4, and the first drive unit 80 and the second drive unit 90 of the pipette device 100 are driven to drive the first drive unit 80 and the second drive unit 90.
  • the state is shifted to a state in which the content of the 1-syringe 30 is the maximum and the content of the second syringe 40 is the minimum (FIG. 9).
  • the disposable tip 72 can be detached from the tip of the nozzle 70.
  • the detached disposable chip 72 is discarded as a used chip at the chip detachment position P4.
  • each member constituting the pipette device 100 is not limited to that of the embodiment.
  • the inner diameters of the first syringe barrel 31 and the second syringe barrel 41 are substantially the same, but may be different.
  • the present invention is applicable to a pipette device for sucking and discharging a fluid such as a test solution.
  • Pipette device 30 1st syringe 40 2nd syringe 60 Flow path 70 Nozzle 80 1st drive unit 90 2nd drive unit

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Abstract

【課題】大容量の流体の吸引と吐出、および微少量の流体の高精度な吐出とを両立させたピペット装置を提供する 【解決手段】流体を吸引可能であるとともに、流体を所定の吐出精度で吐出可能である第1シリンジ30と、流体を吸引可能であるとともに、流体を第1シリンジよりも高い精度で吐出可能である第2シリンジ40と、第1シリンジ30および第2シリンジ40に対して共通に設けられるノズル70と、第1シリンジ30および第2シリンジ40を連通させるとともに、ノズル70に連通される流路60と、第1シリンジ30および第2シリンジ40が個別または協動してノズル70から流体を吸引および吐出するように、第1シリンジ30および第2シリンジ40を駆動させる駆動部80、90と、を備える。

Description

ピペット装置および分析装置
 本発明は、試液等の流体を吸引および吐出するためのピペット装置、およびピペット装置を有する分析装置に関する。
 従来、試験や検査に用いられる試液等の流体を容器から吸引し、吸引した試液等を所定量ずつ別の容器等(例えばキュベット)に吐出するピペット装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
 ピペット装置は、シリンジおよび駆動装置を備えており、シリンジは、シリンジバレルおよびプランジャーを有している。プランジャーは、シリンジバレルの内部に挿通されており、シリンジバレルに対して進退可能である。シリンジバレルには、ノズルが連結されており、ノズルにはディスポーザブルチップが接続される。駆動装置がプランジャーをシリンジバレルに対して進退させることにより、容器からディスポーザブルチップ内に試液が吸引され、吸引された試液がキュベットに対して吐出される。
国際公開第2019/193404号
 ところでピペット装置による流体の吸引容量は、シリンジの容積によって決定され、シリンジの容積は、シリンジバレルの断面積とプランジャーの移動量の積に比例する。流体の吸引容量を増大させるために、シリンジバレルの断面積を大きくすることが考えられる。
 一方、ピペット装置による流体の吐出量の分解能(分注精度)は、シリンジバレルの断面積とプランジャーの移動量の制御に関係している。このため、シリンジバレルの断面積を大きくした場合、微少量ずつ流体を吐出するには、プランジャーの移動量をより精密に制御する必要がある。
 しかしながら、プランジャーの移動量を精密に制御するには、複雑な駆動装置の制御機構が必要になる。このため、シリンジバレルの断面積が大きいシリンジでは、吐出量の分解能に限界があった。
 このように、シリンジへの流体の吸引容量と、吐出量の分解能は、使用するシリンジの容積および断面積により決定されるため、1台のピペット装置で大容量の流体の吸引と吐出、および微少量の流体の高精度な吐出とを両立させることは困難であった。
 また、流体の吐出量の分解能を向上させるためには、シリンジバレルの断面積を小さくしてシリンジを小容量にすることが考えられる。しかしながら、小容量のシリンジを製作するにはシリンジバレルの内径およびプランジャー径を小さくする必要がある。細く長いシリンジバレルを精度よく、またシリンジバレル内面の表面粗さを小さく仕上げることは容易ではない。
 また、プランジャー径を細くした場合、シリンジバレルと同軸でプランジャーを駆動させなければプランジャーの変形や、プランジャーの変形によりガスケットの偏摩耗が発生して流体の漏れが発生するなど、シリンジの作動や耐久性の点で問題がある。
 本発明の第1の目的は、大容量の流体の吸引と吐出、および微少量の流体の高精度な吐出とを両立させたピペット装置を提供することであり、第2の目的は、シリンジバレルの加工が容易であって耐久性が高い小容量のシリンジを備えたピペット装置および分析装置を提供することである。
 本発明のピペット装置は、
 流体を吸引可能であるとともに、流体を所定の吐出精度で吐出可能である第1シリンジと、
 流体を吸引可能であるとともに、流体を前記第1シリンジよりも高い精度で吐出可能である第2シリンジと、
 前記第1シリンジおよび前記第2シリンジに対して共通に設けられるノズルと、
 前記第1シリンジおよび前記第2シリンジを連通させるとともに、前記ノズルに連通される流路と、
 前記第1シリンジおよび前記第2シリンジが個別または協動して前記ノズルから流体を吸引および吐出するように、前記第1シリンジおよび前記第2シリンジを駆動させる駆動部と、を備える。
 また、本発明の分析装置は、本発明に係るピペット装置を備える。
 本発明のピペット装置および分析装置によれば、大容量の流体の吸引と吐出、および微少量の流体の高精度な吐出を両立させることができる。
図1は、本発明の実施形態1に係るピペット装置の全体構成を示す側面図である。 図2は、図1のピペット装置を+Z方向から見た図である。 図3は、図2のA―A線における断面図である。 図4は、図1のB―B線における断面図である。 図5は、図1のC―C線における断面図である。 図6は、図1のD―D線における断面図である。 図7は、ピペット装置の動作状態を示す図である。 図8は、ピペット装置の動作状態を示す図である。 図9は、ピペット装置の動作状態を示す図である。 図10は、本発明の実施形態2に係る分析装置の動作状態を示す図である。
 本発明の一実施形態にかかるピペット装置は、
 流体を吸引可能であるとともに、流体を所定の吐出精度で吐出可能である第1シリンジと、
 流体を吸引可能であるとともに、流体を前記第1シリンジよりも高い精度で吐出可能である第2シリンジと、
 前記第1シリンジおよび前記第2シリンジに対して共通に設けられるノズルと、
 前記第1シリンジおよび前記第2シリンジを連通させるとともに、前記ノズルに連通される流路と、
 前記第1シリンジおよび前記第2シリンジが個別または協動して前記ノズルから流体を吸引および吐出するように、前記第1シリンジおよび前記第2シリンジを駆動させる駆動部と、を備える、ピペット装置である(第1の構成)。
 上記構成によれば、第1シリンジおよび、第1シリンジよりも精度の高い吐出が可能な第2シリンジが駆動装置によって個別または協動して駆動されて共通のノズルから流体が吸引および吐出される。第1シリンジおよび第2シリンジを協動させることによって大容量の流体の吸引と吐出が可能となり、また、第2シリンジによって微少量の流体の吐出を高精度で行うことが可能である。このため、大容量の流体の吸引と吐出、および微少量の流体の高精度な吐出を両立させることができる。
 上記第1の構成において、
 前記第1シリンジは、
 第1シリンジバレルと、
 前記第1シリンジバレル内に配置され、前記第1シリンジバレルに対して相対的に進退可能である第1プランジャーと、
 を有し、
 前記第2シリンジは、
 第2シリンジバレルと、
 前記第2シリンジバレル内に配置され、前記第2シリンジバレルに対して相対的に進退可能である第2プランジャーと、
 を有し、
 前記第1シリンジバレルおよび前記第2シリンジバレルは、同期して前記第1プランジャーおよび前記第2プランジャーに対して進退可能であり、
 前記駆動部は、
 前記第1シリンジバレルおよび前記第2シリンジバレルを同期して駆動させるシリンダ駆動部と、
 前記第1プランジャーおよび前記第2プランジャーのうちいずれか一方を、対応する前記第1シリンジバレルまたは前記第2シリンジバレルに対して進退するように駆動させるプランジャー駆動部と、
 を有してもよい(第2の構成)。
 上記構成によれば、第1シリンジバレルおよび第2シリンジバレルは、シリンダ駆動部により、同期して第1プランジャーおよび第2プランジャーに対して進退するように駆動され、プランジャー駆動部は、第1プランジャーおよび第2プランジャーのうちいずれか一方を、対応する第1シリンジバレルまたは第2シリンジバレルに対して進退するように駆動する。このため、第1シリンジバレルおよび第2シリンジバレルと、それぞれに対応するプランジャーを単独または相互に連携して動作をさせることにより、簡単な構成で微少量から大容量まで流体の吸引と吐出を行うとともに、微少量の流体の高精度な吐出を行うことができる。
 上記第2の構成において、
 前記第1シリンジバレルおよび前記第2シリンジバレルは、
 共通のシリンジベースに設けられており、
 前記シリンダ駆動部は、
 前記シリンジベースを進退させることにより、前記第1シリンジバレルおよび前記第2シリンジバレルを、前記第1プランジャーおよび前記第2プランジャーに対して進退させ、
 前記プランジャー駆動部は、
 前記第1プランジャーを前記第1シリンジに対して進退させ、
 前記第2プランジャーは、
 作動せずに固定されており、
 前記第1シリンジは、
 前記第1プランジャーおよび前記シリンジベースに設けられた前記第1シリンジバレルが相互に進退することにより、流体の吸引および吐出を行い、
 前記第2シリンジは、
 前記第2プランジャーに対して前記シリンジベースに設けられた前記第2シリンジバレルが進退することにより、流体の吸引および吐出を行ってもよい(第3の構成)。
 上記構成によれば、第1シリンジバレルおよび第2シリンジバレルは、共通のシリンジベースに設けられている。一つのシリンジベースに複数のシリンジを設けることにより、部品点数および組立工数の削減を図ることができる。
 上記第3の構成において、
 前記第2シリンジは、
 前記第2プランジャーに設けられるとともに、前記第2シリンジバレル内に連通する圧力測定流路と、
 前記圧力測定流路内の流体の圧力を測定する圧力検知部と、
 をさらに有してもよい(第4の構成)。
 上記構成によれば、圧力検知部は、作動せずに固定された第2プランジャーに設けられた圧力測定流路内の流体の圧力を測定する。第2プランジャーは進退せずに固定されているため、圧力測定部に接続されるハーネス等の配線部に加わる負担を軽減することができ、電気的な信頼性と耐久性を向上させることができる。
 上記第4の構成において、
 前記圧力測定流路は、
 前記第2プランジャーの内部において、前記第2シリンジバレルから退出する方向の端部側に向けて形成されており、
 前記圧力検知部は、
 前記第2プランジャーと同軸上であって、前記第2プランジャーの端部側に設けられていてもよい(第5の構成)。
 上記構成によれば、圧力検知部は、第2プランジャーと同軸上であって、第2プランジャーの端部側に設けられている。このため、圧力検知部を設けるための隔室が不要となり、デッドボリュームを少なくしてピペット装置をコンパクトにすることができる。また、第2シリンジ内の圧力を直接検出するため、検出精度を向上させることができる。
 上記第1から第5の構成において、
 前記第2シリンジは、
 前記第2シリンジバレル内に配置され、前記第2シリンジバレルの内面との間に流体を貯溜するための貯溜空間となる間隙を形成する挿通部、を有し、
 前記第2プランジャーが前記第2シリンジバレルに対して相対的に進退することにより、前記間隙内に流体を吸引するとともに、前記間隙内に貯留された流体を吐出させてもよい(第6の構成)。
 上記構成によれば、第2シリンジバレルと挿通部との間に間隙が形成され、この間隙が流体を貯留するための貯留空間とされる。第2シリンジバレルと挿通部の間隙の断面積を小さくすることにより、第2シリンジを小容量として、流体の吐出量の分解能を向上させることができる。このため、小容量のシリンジを製作するために小径で長尺の穴加工を行って小径のシリンジバレルを形成する必要がなく、小容量で吐出精度の高いシリンジを容易に構成することができる。
 上記第6の構成において、
 前記挿通部は、
 前記第2プランジャーに対して一体に形成されており、前記第2プランジャーとともに前記第2シリンジバレルに対して相対的に進退してもよい(第7の構成)。
 上記構成によれば、挿通部は、第2プランジャーに対して一体に形成されている。このため、部品点数の削減および組立工数の削減を図ることができる。
 本発明の一実施形態にかかる分析装置は、
 上記第1から第7のいずれかの構成のピペット装置を備えている。
 上記構成によれば、第1シリンジおよび、第1シリンジよりも精度の高い吐出が可能な第2シリンジが駆動装置によって個別または協動して駆動されて共通のノズルから流体が吸引および吐出されるピペット装置を備えている。ピペット装置の第1シリンジおよび第2シリンジを協動させることによって大容量の流体の吸引と吐出が可能となり、また、第2シリンジによって微少量の流体の吐出を高精度で行うことが可能である。このため、大容量の流体の吸引と吐出、および微少量の流体の高精度な吐出を両立させることができる。
 [実施形態1]
 以下、図面を参照し、本発明の実施形態に係るピペット装置100について詳しく説明する。図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。なお、説明を分かりやすくするために、以下で参照する図面においては、構成が簡略化または模式化して示されたり、一部の構成部材が省略されたりしている。また、各図に示された構成部材間の寸法比は、必ずしも実際の寸法比を示すものではない。
 以下の図では、ピペット装置100の使用状態における鉛直上方を+Z方向とし、使用状態における鉛直下方を-Z方向とする。また、+Z方向に直交する一方向を+X方向とし、+Z方向および+X方向に直交する一方向を+Y方向とする。+X方向および+Y方向のそれぞれ反対方向を-X方向および-Y方向とする。
 [全体構成]
 まず、ピペット装置100の全体構成について説明する。図1は、本発明の実施形態に係るピペット装置100の全体構成を示す側面図である。図1に示すように、ピペット装置100は、ケーシング10、第1シリンジ30、第2シリンジ40、シリンジベース50、流路60、ノズル70、第1駆動部80、および第2駆動部90を有している。
 ケーシング10は、ピペット装置100の基体をなす部分である。ケーシング10は、板金で構成されている。
 第1シリンジ30は、流体を吸引可能であるとともに、流体を所定の吐出精度で吐出可能である。第1シリンジ30は、第1シリンジバレル31、および第1プランジャー33を有している。第1シリンジ30は、Z方向に平行に配置されている。
 第1シリンジバレル31は、シリンジベース50に形成された円筒状の第1空洞51、およびシリンジベース50に固定されたノズル固定部58によって構成されている。第1シリンジバレル31を構成するシリンジベース50およびノズル固定部58は、第2駆動部90によってZ方向に進退される。このため、第1シリンジバレル31は、Z方向に進退可能である。
 第1プランジャー33は、第1シリンジバレル31内に挿入されている。第1プランジャー33は、第1駆動部80によってZ方向に進退される。
 本実施形態では、シリンジベース50および第1プランジャー33は、それぞれZ方向に進退可能である。このため、第1シリンジ30は、第1プランジャー33およびシリンジベース50に設けられた第1シリンジバレル31が相互に進退することにより、第1シリンジバレル31内に流体を吸引し、または第1シリンジバレル31内に吸引されている流体を吐出することができる。
 第2シリンジ40は、流体を吸引可能であるとともに、流体を第1シリンジ30よりも高い精度で吐出可能である。第2シリンジ40は、第2シリンジバレル41、および第2プランジャー43を有している。第2シリンジ40は、Z方向に平行に配置されている。
 第2シリンジバレル41は、シリンジベース50に形成された円筒状の第2空洞52、およびシリンジベース50に固定されたノズル固定部58によって構成されている。第2シリンジバレル41を構成するシリンジベース50およびノズル固定部58は、第2駆動部90によってZ方向に進退される。このため、第2シリンジバレル41は、Z方向に進退可能である。
 第2プランジャー43は、第2シリンジバレル41内に挿入されている。本実施形態では、第2プランジャー43は、固定部49を介してケーシング10に固定されており、シリンジベース50がZ方向に進退可能である。このため、第2シリンジ40は、第2プランジャー43に対してシリンジベース50に設けられた第2シリンジバレル41が進退することにより、第2プランジャー43が第2シリンジバレル41に対して相対的に進退することとなる。これにより、第2シリンジバレル41内に流体を吸引し、または第2シリンジバレル41内に吸引されている流体を吐出することができる。
 シリンジベース50は、ノズル固定部58とともに第1シリンジバレル31および第2シリンジバレル41を構成している。シリンジベース50およびノズル固定部58は、第1ガイド軸53および第2ガイド軸54によってZ方向に進退可能に支持されている。第1ガイド軸53および第2ガイド軸54は、Z方向に平行に配置されている。
 シリンジベース50およびノズル固定部58は、第2駆動部90によってZ方向に進退される。第1シリンジバレル31および第2シリンジバレル41が共通のシリンジベース50に設けられていることにより、第1シリンジバレル31および第2シリンジバレル41を、同期して第1プランジャー33および第2プランジャー43に対して進退させることが可能である。
 流路60は、第1シリンジ30(第1シリンジバレル31)および第2シリンジ40(第2シリンジバレル41)を連通させるとともに、ノズル70に連通されている。流路60は、シリンジベース50とノズル固定部58の間に形成されている。
 ノズル70は、第1シリンジ30および第2シリンジ40に対して共通に設けられている。ノズル70は、ノズル固定部58に取り付けられている。ノズル70の内部には、ノズル流路71が形成されている。ノズル流路71は、流路60に連通されており、流路60を介して第1シリンジ30および第2シリンジ40に連通されている。ノズル70は、シリンジベース50およびノズル固定部58とともにZ方向に進退可能である。
 ノズル70の先端には、交換可能なディスポーザブルチップ72が取り付けられる。第1シリンジ30および/または第2シリンジ40によって流体が吸引されることでディスポーザブルチップ72内に試液等の流体が吸引される。また、第1シリンジ30および/または第2シリンジ40によって流体が吐出されることでディスポーザブルチップ72内に吸引されていた試液等の流体が吐出される。
 ノズル70は、ケーシング10に固定されたチップ離脱部74を貫通している。チップ離脱部74は、ノズル70の先端に取り付けられたディスポーザブルチップ72を離脱させる場合に、ディスポーザブルチップ72に当接してノズル70の先端から離脱させるための部材である。具体的には、ディスポーザブルチップ72が取り付けられたノズル70が+Z方向に移動した状態(例えば、図9参照)で、ディスポーザブルチップ72に当接し、ディスポーザブルチップ72をノズル70の先端から離脱させる。
 第1駆動部80は、第1プランジャー33を第1シリンジバレル31に対して進退させることにより、第1シリンジ30に流体の吸引または吐出を行わせる。第1駆動部80は、第1モータ81、ネジ軸82、および移動部83を有している。第1駆動部80は、第1モータ81の回転駆動力をZ方向の直線方向の駆動力に変換し、第1プランジャー33をZ方向に進退させる機構を構成している。第1駆動部80は、本発明のプランジャー駆動部に相当する。
 第1モータ81は、ケーシング10に固定されており、制御部(図示せず)の駆動制御により、ネジ軸82を正逆方向に回転させる。
 ネジ軸82は、一端が第1モータ81の駆動軸に接続されている。ネジ軸82は、Z方向に平行に配置され、第1シリンジ30および第1ガイド軸53と平行になるように配置されている。
 移動部83は、ネジ軸82に螺合するナット部84を有するとともに、第1ガイド軸53によってZ方向に進退可能に支持されている。また、移動部83には、第1プランジャー33が接続されている。
 第1モータ81が制御部(図示せず)の駆動制御により、ネジ軸82をある角度だけ正逆方向に回転させると、ネジ軸82に螺合した移動部83は、ネジ軸82の回転方向および回転角度に応じてZ方向に進退する。これにより、第1プランジャー33をZ方向に進退させることができる。
 第2駆動部90は、シリンジベース50を進退させることにより、第1シリンジバレル31および第2シリンジバレル41を、同期させた状態で第1プランジャー33および第2プランジャー43に対して進退させ、第1シリンジ30および第2シリンジ40に流体の吸引または吐出を行わせる。第2駆動部90は、第2モータ91、およびネジ軸92を有している。第2駆動部90は、本発明のシリンダ駆動部に相当する。
 第2モータ91は、ケーシング10に固定されており、制御部(図示せず)の駆動制御により、ネジ軸92を正逆方向に回転させる。
 ネジ軸92は、一端が第2モータ91の駆動軸に接続されている。ネジ軸92は、Z方向に平行に配置され、シリンジベース50に形成されたナット穴部55に螺合している。
 第2モータ91が制御部(図示せず)の駆動制御により、ネジ軸92をある角度だけ正逆方向に回転させると、シリンジベース50は、ネジ軸92の回転方向および回転角度に応じてZ方向に進退する。これにより、第1シリンジバレル31および第2シリンジバレル41を、同期させた状態でZ方向に進退させることができる。
 第1駆動部80および第2駆動部90は、ピペット装置100内または外部に設けられる制御部(図示せず)により駆動制御される。制御部は、第1シリンジ30および第2シリンジ40が個別および/または協動して流体を吸引および吐出するように、第1駆動部80および第2駆動部90を駆動制御する。
 図2は、図1のピペット装置100を+Z方向から見た図である。図2に示すように、ケーシング10にはチップ離脱部74が固定されている。ノズル70は、チップ離脱部74を貫通するように設けられている。
 図3は、図2のA―A線における断面図である。図3に示すように、第1シリンジバレル31および第2シリンジバレル41は、シリンジベース50に形成された円筒状の第1空洞51、第2空洞52、およびノズル固定部58によって構成されている。
 シリンジベース50とノズル固定部58の間には、流路60が形成されている。流路60は、シリンジベース50とノズル固定部58に形成された溝によって構成されている(図6参照)。流路60は、第1シリンジバレル31、第2シリンジバレル41、およびノズル流路72を連通させている。流路60から流体が漏れないように、流路60の周囲にはパッキン68が配置されている。
 第1プランジャー33は、第1シリンジバレル31内に挿入されている。第1プランジャー33の端部付近には、ガスケット34が取り付けられている。ガスケット34は、第1シリンジバレル31の内面に接触し、第1シリンジバレル31と第1プランジャー33の間隙から流体が漏れないようにしている。
 第1シリンジバレル31および第1プランジャー33は、第1駆動部80および第2駆動部90によってそれぞれZ方向に進退する。第1シリンジバレル31および第1プランジャー33の相対的な動作により、第1プランジャー33が第1シリンジバレル31に対して相対的に進退することとなり、流路60を介して第1シリンジバレル31内に流体を吸引し、または第1シリンジバレル31内に吸引されている流体を吐出することができる。
 第2シリンジバレル41内には、第2プランジャー43、および挿通部48が挿入されている。本実施形態では、第2プランジャー43と挿通部48は、一体の部材である。
 第2プランジャー43には、ガスケット44が取り付けられている。ガスケット44は、第2シリンジバレル41の内面に接触し、第2シリンジバレル41と第2プランジャー43の間隙から流体が漏れないようにしている。
 挿通部48は、ノズル固定部58まで伸びている。ノズル固定部58と挿通部48との間には、ガスケット59が配置されている。挿通部48は、第2シリンジバレル41の内面との間に間隙を有している。この間隙は、流体を貯溜するための貯溜空間49を構成する(図5参照)。
具体的には、ガスケット44とガスケット59に挟まれた、第2シリンジバレル41の内面と挿通部48との間に形成された間隙が、貯溜空間49となる。貯溜空間49は、流路60と連通している。
 第2シリンジバレル41が第2駆動部90によってZ方向に進退されることにより、ケーシング10に固定されている第2プランジャー43および挿通部48が第2シリンジバレル41に対して相対的に進退し、ガスケット44とガスケット59に挟まれた貯溜空間49の容積が増減する。これにより、第2シリンジバレル41(貯溜空間49)内に流路60を介して流体を吸引し、または第2シリンジバレル41(貯溜空間49)内に吸引されている流体を流路60を介して吐出することができる。
 第2シリンジバレル41に挿通部48が挿入されていることにより、第2シリンジバレル41の容積は小さくなる。第2シリンジバレル41の実質的な断面積は、貯溜空間49の断面積となるため、第1シリンジバレル31の断面積よりも小さくすることができる。このため、第2シリンジ40による流体の吐出量の分解能を第1シリンジ30による流体の吐出量の分解能よりも高くすることができる。
 第2シリンジ40には、圧力測定流路65、および圧力検知部95が設けられている。圧力測定流路65は、第2プランジャー43の内部に形成されている。圧力測定流路65の+Z方向の端部は、第2プランジャー43の端面において開放されている。また、圧力測定流路65の-Z方向の端部は、2シリンジバレル41(貯溜空間49)内に連通している。
 圧力検知部95は、圧力測定流路65内の流体の圧力を測定する。圧力検知部95は、第2プランジャー43と同軸上であって、第2プランジャー43の+Z方向の端部側に設けられている。圧力検知部95は、圧力測定流路65内の流体圧力の変化を測定することにより、例えば、ノズル70の先端が試液の液面に接近したことを検知することができる。
 図4は、図1のB―B線における断面図である。図4は、第1シリンジ30の断面を示している。図4に示すように、第1シリンジバレル31は、シリンジベース50に形成された円筒状の第1空洞51、およびノズル固定部58によって構成されている。
 シリンジベース50とノズル固定部58の間には、流路60が形成されている。流路60は、第1シリンジバレル31を第2シリンジバレル41およびノズル流路72に連通させている。
 第1プランジャー33は、第1シリンジバレル31内に挿入されている。第1プランジャー33の端部付近には、ガスケット34が取り付けられている。
 シリンジベース50は、第2駆動部90によってZ方向に進退するため、第1シリンジバレル31もシリンジベース50とともにZ方向に進退する。また、第1プランジャー33は、第1駆動部80によってZ方向に進退する。第1シリンジバレル31および第1プランジャー33の相対的な動作により、第1プランジャー33が第1シリンジバレル31に対して相対的に進退することとなり、流路60を介して第1シリンジバレル31内に流体を吸引し、または第1シリンジバレル31内に吸引されている流体を吐出することができる。
 図5は、図1のC―C線における断面図である。図5は、第2シリンジ40の断面を示している。図5に示すように、第2シリンジバレル41は、シリンジベース50に形成された円筒状の第2空洞52、およびノズル固定部58によって構成されている。
 シリンジベース50とノズル固定部58の間には、流路60が形成されている。流路60は、第2シリンジバレル41を第1シリンジバレル31およびノズル流路72に連通させている。
 第2シリンジバレル41内には、第2プランジャー43、および挿通部48が挿入されている。
 第2プランジャー43に設けられたガスケット44は、第2シリンジバレル41の内面に接触し、第2シリンジバレル41と第2プランジャー43の間隙から流体が漏れないようにしている。
 挿通部48は、ノズル固定部58まで伸びている。ノズル固定部58と挿通部48との間に設けられたガスケット59は、ノズル固定部58と挿通部48との間隙から流体が漏れないようにしている。
 挿通部48は、第2シリンジバレル41の内面との間に貯溜空間49を構成する間隙を有している。具体的には、ガスケット44とガスケット59に挟まれた、第2シリンジバレル41の内面と挿通部48との間に形成された間隙が、貯溜空間49となる。貯溜空間49は、流路60と連通している。
 シリンジベース50は、第2駆動部90によってZ方向に進退するため、第2シリンジバレル41もシリンジベース50とともにZ方向に進退する。第2シリンジバレル41がZ方向に進退することにより、ケーシング10に固定されている第2プランジャー43および挿通部48が第2シリンジバレル41に対して相対的に進退し、ガスケット44とガスケット59に挟まれた貯溜空間49の容積が増減する。これにより、第2シリンジバレル41(貯溜空間49)内に流路60を介して流体を吸引し、または第2シリンジバレル41(貯溜空間49)内に吸引されている流体を流路60を介して吐出することができる。
 第2シリンジ40には、圧力測定流路65、および圧力検知部95が設けられている。圧力測定流路65の+Z方向の端部651は、第2プランジャー43の端面において開放されている。また、圧力測定流路65の-Z方向の端部652は、2シリンジバレル41(貯溜空間49)内に連通している。圧力測定流路65内の流体圧力の変化は、圧力検知部95によって測定される。
 図6は、図1のD―D線における断面図である。図6は、流路60の断面を示している。図6に示すように、流路60は、シリンジベース50とノズル固定部58に形成された溝によって構成されている。流路60は、第1シリンジバレル31、第2シリンジバレル41(貯溜空間49)、およびノズル流路72を連通させている。
 図7から図9は、ピペット装置100の動作状態を示す図である。
 図7は、第1シリンジ30の内容量が最小、第2シリンジ40の内容量も最小になっている状態を示している。図8は、第1シリンジ30の内容量が最小、第2シリンジ40の内容量が最大になっている状態を示している。図9は、第1シリンジ30の内容量が最大、第2シリンジ40の内容量が最小になっている状態を示している。なお、図1および図3は、第1シリンジ30の内容量が最大、第2シリンジ40の内容量も最大になっている状態を示している。
 第1シリンジ30および第2シリンジ40が個別および/または協動して流体を吸引および吐出することにより、微少量から大容量まで流体の吸引と吐出を行うことができる。特に、第2シリンジ40を作動させて流体を吐出させることにより、微少量の流体の高精度な吐出を行うことができる。
 図7に示す状態では、シリンジベース50と移動部83が相対的に最も接近していることにより、第1プランジャー33が、第1シリンジバレル31内に最も深く挿入されている状態となっている。このため、第1シリンジ30の内容量が最小となっている。
 また、シリンジベース50が最も+Z方向に移動していることにより、第2プランジャー43が、第2シリンジバレル41内に最も深く挿入されている状態となっている。このため、第2シリンジ40の内容量も最小になっている。
 図8に示す状態では、シリンジベース50と移動部83が相対的に最も接近していることにより、第1プランジャー33が、第1シリンジバレル31内に最も深く挿入されている状態となっている。このため、第1シリンジ30の内容量が最小となっている。
 一方、シリンジベース50が最も-Z方向に移動していることにより、第2プランジャー43が、第2シリンジバレル41に対して最も浅く挿入されている状態となっている。このため、第2シリンジ40の内容量は最大になっている。
 図9に示す状態では、シリンジベース50と移動部83が相対的に最も離隔していることにより、第1プランジャー33が、第1シリンジバレル31内に最も浅く挿入されている状態となっている。このため、第1シリンジ30の内容量が最大となっている。
 一方、シリンジベース50が最も+Z方向に移動していることにより、第2プランジャー43が、第2シリンジバレル41に対して最も深く挿入されている状態となっている。このため、第2シリンジ40の内容量は最小になっている。
 図1および図3に示す状態では、シリンジベース50と移動部83が相対的に最も離隔していることにより、第1プランジャー33が、第1シリンジバレル31内に最も浅く挿入されている状態となっている。このため、第1シリンジ30の内容量が最大となっている。
 また、シリンジベース50が最も-Z方向に移動していることにより、第2プランジャー43が、第2シリンジバレル41に対して最も浅く挿入されている状態となっている。このため、第2シリンジ40の内容量も最大になっている。
 以上説明したピペット装置100によれば、第1シリンジ30および、第1シリンジ30よりも精度の高い吐出が可能な第2シリンジ40が第1駆動部80および第2駆動部90によって個別または協動して駆動されて共通のノズル70から流体が吸引および吐出される。第1シリンジ30および第2シリンジ40を協動させることによって大容量の流体の吸引と吐出が可能となり、また、第2シリンジ40によって微少量の流体の吐出を高精度で行うことが可能である。このため、大容量の流体の吸引と吐出、および微少量の流体の高精度な吐出を両立させることができる。
 また、第2シリンジバレル41と挿通部48との間に間隙が形成され、この間隙が流体を貯留するための貯留空間49とされる。第2シリンジバレル41と挿通部48の間隙の断面積を小さくすることにより、第2シリンジ40を小容量として、流体の吐出量の分解能を向上させることができる。このため、小容量のシリンジを製作するために小径で長尺の穴加工を行って小径のシリンジバレルを形成する必要がなく、小容量で吐出精度の高いシリンジを容易に構成することができる。
 [実施形態2]
 次に、実施形態2に係る分析装置200、および分析装置200の動作の一例について説明する。図10は、本発明の実施形態2に係る分析装置200の動作状態を示す図である。分析装置200は、複数のピペット装置100を備えている。以下の説明では、分析装置200に備えられた複数のピペット装置100のうち、一つのピペット装置100について説明する。また、以下では、実施形態1のピペット装置100と同一の点については説明を省略し、主に異なる点について説明する。
 分析装置200は、ピペット装置100、移動機構210、制御部(図示せず)を有している。移動機構210は、ピペット装置100をX方向、Y方向、およびZ方向に移動させることが可能である。制御部は、分析作業の手順に沿って分析対象試料(試液)の吸引と分注を行うように、ピペット装置100および移動機構210の動作を制御する。
 [ユニットイニシャライズ]
 ピペット装置100の第1駆動部80および第2駆動部90を駆動させて、第1シリンジ30の内容量が最小、第2シリンジ40の内容量が最大になる状態を原点位置とする(図8参照)。また、原点位置から所定高さだけシリンジベース50と第1プランジャー33を+Z方向に上昇させた位置(例えば、0.5mm程度上昇)を初期位置とする。初期位置の設定後、ピペット装置100の第1駆動部80および第2駆動部90を駆動させて、第1シリンジ30の内容量が最大、第2シリンジ40の内容量が最小になっている状態(図9)で待機する。
 [ディスポーザブルチップ装着]
 分注動作が開始されると、まずノズル70にディスポーザブルチップ72を装着する。移動機構210をXY方向(水平方向)に作動させて、ピペット装置100をチップ装着位置P1の上方に移動させ、続いて移動機構210を-Z方向(鉛直下方向)に作動させて、ピペット装置100を所定高さまで下降させる。
 ピペット装置100の第1駆動部80および第2駆動部90を同期して駆動し、第1シリンジ30の内容量を最小に維持しながら、シリンジベース50を下降させてノズル70を-Z方向に移動させる。ノズル70の先端部がケーシング10からせり出す動きにより、ノズル70の先端部をディスポーザブルチップ72に押し当てて、ディスポーザブルチップ72を装着する。ディスポーザブルチップ72を装着した後、移動機構210を+Z方向(鉛直上方向)に作動させ、ピペット装置100を所定高さまで上昇させてチップ装着位置P1から退避させる。
 [液面検出]
 分析対象試料(試液)の吸引を開始する。まず、分析対象試料(試液)の液面の検出を行う。移動機構210をXY方向(水平方向)に作動させて、ピペット装置100を分析対象試料容器P2の上方に移動させ、続いて移動機構210を-Z方向(鉛直下方向)に作動させて、ピペット装置100を所定高さまで下降させる。
 ピペット装置100を所定高さまで下降させた後、ピペット装置100の第1駆動部80および第2駆動部90を同期して駆動し、ノズル70をケーシング10に対して引き込むようにしながら、さらにピペット装置100を下降させる。
 この場合、第1シリンジ30の内容量を最小に維持しながら、第2シリンジ40の容積が圧縮されるため、ノズル70の先端部から空気を吐出しながら、圧力検知部95によって第2シリンジ40内の圧力を監視する。ノズル70の先端部が分析対象試料(試液)の液面に接近すると、第2シリンジ40内の圧力が微少変化するため、圧力検知部95によって圧力の微少変化を検知することにより、分析対象試料(試液)の液面位置を特定する。
 なお、液面検出時は、圧力検知部95の検出感度を上げるために、第1シリンジ30の内容量を最小に維持することによってデッドボリュームを最小にすることが好ましい。
 [分析対象試料吸引]
 分析対象試料を吸引する場合、移動機構210をZ方向(鉛直方向)に作動させて、ディスポーザブルチップ72の先端を分析対象試料(試液)に漬けた状態で、ピペット装置100の第1駆動部80および第2駆動部90を同期して駆動し、第1シリンジ30および第2シリンジ40を吸引方向に作動させる。
 所定量の分析対象試料(試液)をディスポーザブルチップ72内に吸引した後、ピペット装置100の第1駆動部80および第2駆動部90を停止させる。その後、移動機構210を+Z方向(鉛直上方向)に作動させ、ピペット装置100を所定高さまで上昇させてチップ装着位置P1から退避させる。
 [分注(吐出)動作]
 分注(吐出)動作を行う場合、移動機構210をXY方向(水平方向)に作動させて、ピペット装置100を検査試薬容器P3の上方に移動させ、続いて移動機構210を-Z方向(鉛直下方向)に作動させて、ピペット装置100を所定高さまで下降させる。分注量に応じて、ピペット装置100の第1駆動部80および第2駆動部90を同期して駆動し、ディスポーザブルチップ72内に吸引した分析対象試料(試液)を検査試薬容器P3に吐出する。
 吸引した分析対象試料(試液)を複数の検査試薬容器P3に吐出する場合は、各検査試薬容器P3に対して、移動機構210による移動と、ピペット装置100による吐出とを繰り返し実施する。分析対象試料(試液)を所定数の検査試薬容器P3に吐出した後、ディスポーザブルチップ72内の余剰の分析対象試料(試液)は、廃棄位置にて全て吐出して廃棄する。
 [ディスポーザブルチップ離脱]
 分注動作が終了すると、ディスポーザブルチップ72を離脱させる。移動機構210をXY方向(水平方向)に作動させて、ピペット装置100をチップ離脱位置P4の上方に移動させ、ピペット装置100の第1駆動部80および第2駆動部90を駆動させて、第1シリンジ30の内容量が最大、第2シリンジ40の内容量が最小になっている状態(図9)に移行させる。ノズル70の先端部を上昇させ、ディスポーザブルチップ72をチップ離脱部74に当接させることにより、ディスポーザブルチップ72をノズル70の先端から離脱させることができる。離脱させたディスポーザブルチップ72は、使用済みチップとしてチップ離脱位置P4に廃棄する。
 [分注(吐出)動作終了]
 ディスポーザブルチップ離脱動作が終了すると、分注(吐出)動作を終了する。移動機構210をXY方向(水平方向)およびZ方向に作動させて、ピペット装置100を所定位置に移動させる。ピペット装置100の第1駆動部80および第2駆動部90を駆動させてピペット装置100を設定された初期位置の状態として待機させる。
 [変形例]
 以上、本発明の実施形態を説明したが、上述した実施形態は本発明を実施するための例示に過ぎない。よって、本発明は上述した実施形態に限定されることなく、その趣旨を逸脱しない範囲内で上述した実施形態を適宜変形して実施することが可能である。
 例えば、ピペット装置100を構成する各部材の形状や配置は、実施形態のものに限定されない。例えば、本実施形態では、第1シリンジバレル31および第2シリンジバレル41の内径は、略同径としたが、差異を設けてもよい。
 本発明は、試液等の流体を吸引および吐出するためのピペット装置に適用可能である。
100 ピペット装置
30  第1シリンジ
40  第2シリンジ
60  流路
70  ノズル
80  第1駆動部
90  第2駆動部

 

Claims (8)

  1.  流体を吸引可能であるとともに、流体を所定の吐出精度で吐出可能である第1シリンジと、
     流体を吸引可能であるとともに、流体を前記第1シリンジよりも高い精度で吐出可能である第2シリンジと、
     前記第1シリンジおよび前記第2シリンジに対して共通に設けられるノズルと、
     前記第1シリンジおよび前記第2シリンジを連通させるとともに、前記ノズルに連通される流路と、
     前記第1シリンジおよび前記第2シリンジが個別または協動して前記ノズルから流体を吸引および吐出するように、前記第1シリンジおよび前記第2シリンジを駆動させる駆動部と、を備える、
     ピペット装置。
     
  2.  前記第1シリンジは、
     第1シリンジバレルと、
     前記第1シリンジバレル内に配置され、前記第1シリンジバレルに対して相対的に進退可能である第1プランジャーと、
     を有し、
     前記第2シリンジは、
     第2シリンジバレルと、
     前記第2シリンジバレル内に配置され、前記第2シリンジバレルに対して相対的に進退可能である第2プランジャーと、
     を有し、
     前記第1シリンジバレルおよび前記第2シリンジバレルは、同期して前記第1プランジャーおよび前記第2プランジャーに対して進退可能であり、
     前記駆動部は、
     前記第1シリンジバレルおよび前記第2シリンジバレルを同期して駆動させるシリンダ駆動部と、
     前記第1プランジャーおよび前記第2プランジャーのうちいずれか一方を、対応する前記第1シリンジバレルまたは前記第2シリンジバレルに対して進退するように駆動させるプランジャー駆動部と、
     を有する、
     請求項1に記載のピペット装置。
     
  3.  前記第1シリンジバレルおよび前記第2シリンジバレルは、
     共通のシリンジベースに設けられており、
     前記シリンダ駆動部は、
     前記シリンジベースを進退させることにより、前記第1シリンジバレルおよび前記第2シリンジバレルを、前記第1プランジャーおよび前記第2プランジャーに対して進退させ、
     前記プランジャー駆動部は、
     前記第1プランジャーを前記第1シリンジに対して進退させ、
     前記第2プランジャーは、
     作動せずに固定されており、
     前記第1シリンジは、
     前記第1プランジャーおよび前記シリンジベースに設けられた前記第1シリンジバレルが相互に進退することにより、流体の吸引および吐出を行い、
     前記第2シリンジは、
     前記第2プランジャーに対して前記シリンジベースに設けられた前記第2シリンジバレルが進退することにより、流体の吸引および吐出を行う、
     請求項2に記載のピペット装置。
     
  4.  前記第2シリンジは、
     前記第2プランジャーに設けられるとともに、前記第2シリンジバレル内に連通する圧力測定流路と、
     前記圧力測定流路内の流体の圧力を測定する圧力検知部と、
     をさらに有する、
     請求項3に記載のピペット装置。
     
  5.  前記圧力測定流路は、
     前記第2プランジャーの内部において、前記第2シリンジバレルから退出する方向の端部側に向けて形成されており、
     前記圧力検知部は、
     前記第2プランジャーと同軸上であって、前記第2プランジャーの端部側に設けられている、
     請求項4に記載のピペット装置。
     
  6.  前記第2シリンジは、
     前記第2シリンジバレル内に配置され、前記第2シリンジバレルの内面との間に流体を貯溜するための貯溜空間となる間隙を形成する挿通部、を有し、
     前記第2プランジャーが前記第2シリンジバレルに対して相対的に進退することにより、前記間隙内に流体を吸引するとともに、前記間隙内に貯留された流体を吐出させる、
     請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のピペット装置。
     
  7.  前記挿通部は、
     前記第2プランジャーに対して一体に形成されており、前記第2プランジャーとともに前記第2シリンジバレルに対して相対的に進退する、
     請求項6に記載のピペット装置。
     
  8.  請求項1から請求項7のいずれか1項に記載のピペット装置を備えた、
     分析装置。

     
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