WO2023090526A1 - 복합 리더기 - Google Patents

복합 리더기 Download PDF

Info

Publication number
WO2023090526A1
WO2023090526A1 PCT/KR2021/019138 KR2021019138W WO2023090526A1 WO 2023090526 A1 WO2023090526 A1 WO 2023090526A1 KR 2021019138 W KR2021019138 W KR 2021019138W WO 2023090526 A1 WO2023090526 A1 WO 2023090526A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
well plate
light
plate
fluorescence
unit
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/019138
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
임성길
Original Assignee
(주)엘텍
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by (주)엘텍 filed Critical (주)엘텍
Publication of WO2023090526A1 publication Critical patent/WO2023090526A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/76Chemiluminescence; Bioluminescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications

Definitions

  • the present invention relates to a composite reader, and more particularly, to a composite reader capable of independently using two well plates or performing all functions of a device with each well plate.
  • samples such as whole blood, serum, and plasma of a patient are reacted with reagents to incubate pathogens or immune cells, and immunity is diagnosed by measuring luminescence characteristics, absorption characteristics, and fluorescence characteristics of the reactants.
  • a sample or reagent is dispensed into a well plate to measure luminescence, absorbance, and fluorescence.
  • Two two-well plates may be used to increase efficiency in this process.
  • each well plate is limitedly used for each corresponding measurement module and cannot be comprehensively used for all measurement modules.
  • a composite reader includes i) a base having planes in a first direction and a second direction orthogonal to each other, and ii) a dichroic mirror module to detect fluorescence of a first solution.
  • a fluorescence measuring unit (DMP) installed on the base to move up and down in a third direction orthogonal to the first and second directions and iii) a quad monochromator to measure fluorescence or light emission of the second solution
  • a fluorescence emission measurement unit (QMP) installed to measure and move up and down in a third direction on the base, iv) a monochromator module to send light to a third solution Installed to move up and down in a third direction on the base
  • a first well plate and
  • the well plate transfer unit includes pillar members installed at four corners of the base and having a height in the third direction, a pair of second direction transfer members installed in the second direction with a height difference between the pillar members, and a pair of It includes a pair of first-direction transfer members installed in a first direction to the second-direction transfer members, and the first well plate and the second well plate may be installed on each of the pair of first-direction transfer members.
  • the fluorescence measurement unit (DMP) may be provided on one side in the first direction and one side in the second direction, and the fluorescence emission measurement unit (QMP) may be provided on the other side in the second direction more than the fluorescence measurement unit (DMP) on one side in the first direction. there is.
  • the light transmitter MMP is provided on the other side in the first direction and on one side in the third direction
  • the light receiver SMP is provided on the other side in the third direction farther than the light transmitter MMP on the other side in the first direction.
  • the first well plate and the second well plate may be installed on one side more than the fluorescence measurement unit DMP, fluorescence emission measurement unit QMP, and light receiving unit SMP in the third direction.
  • the first well plate and the second well plate may be installed on different sides of the light transmitter MMP in the third direction.
  • the fluorescence measurement unit includes a first pillar fixed to the fluorescence measurement unit (QMP), a first plate installed to be liftable on the first pillar, and a first plate fixed to the first plate by penetrating the first plate. It includes a light source and a first photo multiplier tube (PMT) that is fixedly installed on the first plate to measure light absorption, and a dichroic mirror module is installed on the first plate below the first PMT to measure light absorption. It may be moved in two directions to receive light from the first light source and send light only in a specific wavelength band to be absorbed by the first PMT.
  • PMT photo multiplier tube
  • the fluorescence emission measuring unit includes a second pillar and a first side plate fixed to the base, a second plate fixed to the second pillar and the first side plate, a second light source installed to the second plate, and a second plate. It may include a second PMT (Photo Multiplier Tube) fixedly installed to measure fluorescence or luminescence.
  • the quad monochromators are fixed to the second plate, receive light from the second light source, and send light to measure fluorescence or luminescence at the second PMT.
  • the first quad monochromator and the second quad Monochromators may be included.
  • the fluorescence emission measuring unit is installed in the second well plate to ascend and descend in a third direction, approaches to measure the fluorescence or luminescence of the first well plate or the second well plate, and the first quad monochromator and the second quad
  • the monochromator may further include a top measurement module and a bottom measurement module connected to the top light guide and the bottom light guide.
  • the light transmitter MMP of the light absorbing part MSP includes i) a third pillar fixedly installed on the base, ii) a third plate installed to be able to move up and down on the third pillar, and iii) a third light source installed on the third plate Including, the monochromator module (monochromator module) is irradiated from the third light source to send only the corresponding wavelength band of light to the first well plate or the second well plate.
  • the light receiving part SMP of the light absorbing part MSP may include i) a second side plate fixed to the base, and ii) a fourth plate fixed to the second side plate.
  • the spectrophotometer module measures light irradiated from a third light source and passes through the first well plate or the second well plate, and the light receiving unit (SMP) is installed on the fourth plate to move up and down in a third direction.
  • SMP light receiving unit
  • a measurement module that accesses the first well plate or the second well plate and is connected to the spectrophotometer module through a light guide may be further included.
  • a composite reader includes a fluorescence measurement unit (DMP), a fluorescence emission measurement unit (QMP), and a light absorption unit (MSP) installed on a base, and a first well containing a solution to be measured. and a well plate transfer unit installed on the base to selectively move the plate and the second well plate among the fluorescence measurement unit (DMP), the fluorescence emission measurement unit (QMP), and the light absorption unit (MSP).
  • DMP fluorescence measurement unit
  • QMP fluorescence emission measurement unit
  • MSP light absorption unit
  • the well plate transfer unit may be installed on the base to move the first well plate and the second well plate in a first direction and a second direction that intersect the third direction and intersect each other with a height difference in the third direction.
  • the well plate transfer unit includes i) pillar members installed at four corners of the base and having a height in a third direction, ii) a pair of second direction transfer members installed in a second direction with a height difference between the pillar members, and iii) a pair of first direction transfer members installed in the first direction to the pair of second direction transfer members.
  • the first well plate and the second well plate may be installed on each of the pair of first direction transfer members.
  • each of the first well plate and the second well plate installed in the well plate transfer unit is selectively moved to the fluorescence measurement unit (DMP), fluorescence measurement unit (QMP), and light absorption unit (MSP), the two well plates are transferred to all measurements. It can be shared in modules. Therefore, absorbance measurement, fluorescence measurement, and luminescence measurement can be integrated and lead time can be improved.
  • DMP fluorescence measurement unit
  • QMP fluorescence measurement unit
  • MSP light absorption unit
  • FIG. 1 is a perspective view of a composite reader according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of a dichroic mirror applied to FIG. 1 .
  • FIG. 3 is a perspective view of a quad monochromator applied to FIG. 1 .
  • FIG. 4 is a perspective view of a light transmitting unit of a light absorbing unit applied to FIG. 1 .
  • FIG. 5 is a perspective view of a light receiving unit of a light absorbing unit applied to FIG. 1 .
  • FIG. 6 is a perspective view of a well plate transfer unit applied to FIG. 1 .
  • Figure 7 is a front view of Figure 6;
  • FIG. 8 is a diagram showing individual operation states of measuring fluorescence (dichroic mirror) with a first well plate and measuring absorbance (monochromator module, spectrophotometer) with a second well plate.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating individual operation states of FIG. 8 , crossing each other to measure fluorescence (dichroic mirror) with a second well plate and measure absorbance (monochromator module, spectrophotometer) with a first well plate.
  • FIG. 10 is an operational state diagram in which another measurement, i.e., absorption measurement (monochromator module, spectrophotometer module), is performed with a second well plate while fluorescence measurement is performed with a first well plate during fluorescence measurement (quad monochromator).
  • absorption measurement monochromator module, spectrophotometer module
  • FIG. 11 is an operation state diagram in which another measurement, that is, absorption measurement (monochromator module, spectrophotometer module) is performed with a first well plate while fluorescence measurement is performed with a second well plate during fluorescence measurement (quad monochromator), crossing each other in the state of FIG. 10.
  • absorption measurement monochromator module, spectrophotometer module
  • fluorescence measurement quadrature monochromator
  • FIG. 1 is a perspective view of a composite reader according to an embodiment of the present invention.
  • the composite reader of one embodiment includes a base 10 having xy planes in a first direction (hereinafter referred to as an x-axis direction) and a second direction (hereinafter referred to as a y-axis direction) crossing each other, and a base ( 10) a fluorescence measurement unit (DMP), a fluorescence emission measurement unit (QMP), and a light absorbing unit (MSP), a first well plate (P1), a second well plate (P2) and a well plate transfer unit (PMP) installed on includes
  • the light absorbing part MSP includes a light transmitting part MMP and a light receiving part SMP.
  • the fluorescence measurement unit (DMP) is provided with a dichroic mirror module to measure the fluorescence of the first solution (hereinafter referred to as a solution for convenience), and crosses the base 10 in the first and second directions. It is installed to move up and down in a third direction (hereinafter referred to as the z-axis direction).
  • the fluorescence emission measurement unit (QMP) is equipped with a quad monochromator to measure the fluorescence or emission of the second solution (hereinafter referred to as a solution for convenience), and is installed to move up and down in the z-axis direction on the base 10 .
  • the light transmitting unit MMP is provided with a monochromator module to send light to the solution for light absorption of the third solution (hereinafter referred to as a solution for convenience), and z-axis on the base 10 It is installed so that it rises and falls in the direction.
  • the light receiving part SMP is provided with a spectrophotometer module to measure the remaining light coming from the solution after being absorbed by the solution, and installed to move up and down in the z-axis direction on the base 10.
  • the first well plate P1 and the second well plate P2 include a plurality of wells to contain a solution to be measured.
  • the first well plate P1 is disposed on the upper side
  • the second well plate P2 is installed on the lower side.
  • the well plate transfer unit PMP selectively moves each of the first well plate P1 and the second well plate P2 among the fluorescence measuring unit DMP, the fluorescence measuring unit QMP, and the light absorption unit MSP. In each part, corresponding measurements can be made.
  • the well plate transfer unit (PMP) moves the first well plate (P1) and the second well plate (P1).
  • the well plate P2 is provided with a height difference in the z-axis direction and installed on the base 10 to move in the x-axis direction and the y-axis direction.
  • FIG. 2 is a perspective view of a dichroic mirror applied to FIG. 1 .
  • the fluorescence measurement unit DMP includes a first pillar 21 fixedly installed to the fluorescence emission measurement unit QMP and a first plate movably installed on the first pillar 21 ( 22), a first light source 23 installed on the base 10, and a first PMT (Photo Multiplier Tube) 24 fixedly installed on the first plate 22 to measure light absorption.
  • the first pillar 21 of the fluorescence measurement unit DMP is fixedly installed on the second plate 32.
  • the first light source 23 passes through the first plate 22 and is fixed to the first plate 22, and may be formed of a xenon lamp as an example. As the first plate 22 moves up and down, all of the fluorescence measuring unit DMP except for the first pillar 21 moves up and down.
  • the dichroic mirror module is installed on the first plate 22 from the lower side of the first PMT 24 through the y-axis guide 25, and moves in the y-axis direction when replacing the mold and filter Then, it returns to the original position, receives the light from the first light source 23, and sends light of only a specific wavelength band to be absorbed by the first PMT 24.
  • FIG. 3 shows a perspective view of a quad monochromator applied to FIG. 1 .
  • the fluorescence measurement unit includes a second pillar 311 and a first side plate 312 fixed to the base 10, a second pillar 311 and a first side plate ( 312), a second light source 33 fixedly installed on the second plate 32, and a second PMT fixedly installed on the second plate 32 to measure fluorescence or light emission.
  • the second pillar 311 and the first side plate 312 have a height set in the z-axis direction on the base 10, and the x-axis and y-axis progression of the first well plate P1 and the second well plate P2 makes it possible
  • the quad monochromator (QM) is fixed to the second plate 32, receives light from the second light source 33, and sends light to measure fluorescence or luminescence in the second PMT 34.
  • the first quad It includes a monochromator (QM1) and a second quad monochromator (QM2).
  • the fluorescence emission measurement unit (QMP) further includes a top measurement module 351 and a bottom measurement module 352.
  • the top measurement module 351 and the bottom measurement module 352 are installed to move up and down in the z-axis direction above and below the second plate 32, respectively. Access to measure fluorescence or luminescence.
  • the top measurement module 351 and the bottom measurement module 352 are connected to the first quad monochromator QM1 and the second quad monochromator QM2 through a top light guide 361 and a bottom light guide 362. .
  • a fluorescence measurement process in a fluorescence emission measurement unit will be described.
  • light eg, 200 to 1500 nm
  • the light is transmitted from the second light source 33 to a grating mirror (not shown) of the first quad monochromator QM1.
  • the light is divided into prism shapes.
  • the third step the light divided in the form of a prism is reflected by a mirror (not shown) and the light of the corresponding wavelength band is sent to the upper exit.
  • the exit light is transmitted to the first well plate P1 or the second well plate P2 through the top and bottom light guides 361 and 362 .
  • the solution that is, the medium
  • the solution that is, the medium
  • the solution that is, the medium
  • the solution that is, the medium
  • the solution that is, the medium
  • the luminescence measurement process proceeds through the fifth to eighth steps.
  • FIG. 4 is a perspective view of a monochromator module of a light absorbing unit applied to FIG. 1;
  • the light transmission unit MMP of the light absorbing unit MSP includes a third pillar 41 fixed to the base 10 and a third plate movably installed to the third pillar 41 ( 42), and a third light source 43 installed on the third plate 42.
  • Monochromator module (monochromator module, MM) has a wavelength corresponding to the first well plate (P1) or the second well plate (P2) that is irradiated from the third light source 43 and introduced upward of the monochromator module (MM) Send light from Taiwan.
  • the height of the monochromator module (MM) is adjusted according to the elevation of the third plate 42 to approach the first well plate (P1) or the second well plate (P2).
  • FIG. 5 is a perspective view of a light absorbing unit applied to FIG. 1 and a light receiving unit (spectrophotometer module).
  • the light receiving part SMP of the light absorbing part MSP includes a second side plate 512 fixed to the base 10 and a fourth plate 52 fixed thereto.
  • the spectrophotometer module (SM) is irradiated from the third light source 43, and the spectrophotometer module (SM) passes through the first well plate (P1) or the second well plate (P2) introduced downward. Only the corresponding wavelength band is sent so that the second absorption light is measured by a detector (not shown).
  • the light receiving unit (SMP) further includes a measurement module (55).
  • the measurement module 55 is installed on the fourth plate 52 so as to move up and down in the z-axis direction, and the light emitted from the first well plate P1 or the second well plate P2 injected downward into the fourth plate 52 , and is connected to the spectrophotometer module (SM) by the light guide 56, and the spectrophotometer module (SM) transmits only the corresponding wavelength band.
  • the measurement module 55 moves up and down, the height of the measurement module 55 that transmits light to the spectrophotometer module SM is adjusted to approach the first well plate P1 or the second well plate P2. do.
  • the first step light from the third light source 43 is injected into a filter (not shown) portion (eg, 200 to 2000 nm).
  • a filter not shown
  • it goes through a filter and converts it to visible or UV wavelengths.
  • light is divided into 200-999 nm wavelength bands through the monochromator module (MM), and the desired wavelength is applied to the upper first well plate (P1) or second well plate (P2).
  • the fourth step light remaining after being absorbed in the solution of the first well plate P1 or the second well plate P2 is transmitted to the upper spectrophotometer module SM.
  • the fifth step converts the transmitted value into an OD expression and expresses it.
  • the OD expression is expressed as LOG (Detect value/Default value).
  • the default value is a value obtained by measuring the light that goes directly from the monochromator module (MM) to the spectrophotometer module (SM) without the first well plate (P1) or the second well plate (P2) in the middle. .
  • the fourth plate 52 fixed to the second side plate 512 and the second plate 32 fixed to the first side plate 312 and the second pillar 311 are connected by the connecting member 12. connected to each other (see Fig. 1). Therefore, the light absorbing part MSP, the fluorescence measuring part QMP, and the fluorescence measuring part DMP can be firmly supported by the first side plate 312, the second side plate 512, and the second pillar 311. .
  • the well plate transfer unit PMP moves the first well plate P1 and the second well plate P2 without being obstructed by the first side plate 312, the second side plate 512, and the second pillar 311 to emit fluorescence. It can be transferred to each of the measurement unit (QMP), fluorescence measurement unit (DMP), and light absorbing unit (MSP).
  • FIG. 6 is a perspective view of the well plate transfer unit applied to FIG. 1
  • FIG. 7 is a front view of FIG. 6 .
  • the well plate transfer unit PMP includes pillar members 63, transfer members 62 in the second direction (hereinafter referred to as y-axis transfer members), and transfer members in the first direction. (61, hereinafter referred to as an x-axis transfer member).
  • the pillar members 63 are installed at four corners of the xy plane of the base 10 and have a height set in the z-axis direction.
  • the y-axis transfer members 62 have height differences on the pillar members 63, are installed in the y-axis direction, and are formed as a pair.
  • the x-axis transfer members 61 are installed in the x-axis direction to the y-axis transfer members 62, and are formed as a pair to correspond to one pair of the y-axis transfer members 62. Accordingly, the x-axis transfer members 61 are moved in the y-axis direction on the y-axis transfer members 62 .
  • the first well plate P1 and the second well plate P2 are installed on each of the pair of x-axis transfer members 61 . Accordingly, the first well plate P1 and the second well plate P2 are moved in the x-axis direction on the x-axis transfer members 61 . That is, the first well plate P1 and the second well plate P2 may be moved in the x- and y-axis directions at a set height in the z-axis direction on the base 10 forming an xy plane.
  • the fluorescence measurement unit (DMP) is provided on one side (left) in the x-axis direction and on one side (lower side) in the y-axis direction, and the fluorescence emission measurement unit (QMP) is It is provided on the other side (upper side) in the y-axis direction more than the fluorescence measuring unit (DMP) on the left side in the x-axis direction.
  • the light transmitting unit MMP of the light absorbing unit MSP is provided on the other side (right side) in the x-axis direction and on one side (lower side) in the z-axis direction
  • the light receiving unit SMP is provided on the other side (upper side) in the z-axis direction more than the light transmitting unit MMP on the right side in the x-axis direction.
  • the first well plate P1 and the second well plate P2 are one side (lower side) than the light receiving part SMP of the fluorescence measuring part DMP, the fluorescence emission measuring part QMP and the light absorbing part MSP in the z-axis direction. ) is installed (see FIGS. 8 to 11).
  • the first well plate P1 and the second well plate P2 are provided on a different side (upper side) of the light absorbing part MSP than the light transmitting part MMP in the z-axis direction. (See FIGS. 8 to 11)
  • FIGS. 8 to 11 a method of using a multi-function reader according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 8 to 11 as an example.
  • FIG. 8 is a diagram showing individual operation states of measuring fluorescence (dichroic mirror) with a first well plate and measuring absorbance (monochromator module, spectrophotometer) with a second well plate.
  • the first well plate P1 controlled in the x-axis and y-axis directions by the well plate transfer unit PMP is moved to the left in the x-axis direction and to the lower side in the y-axis direction
  • the second well plate P2 is moved to the left in the x-axis direction and to the lower side in the y-axis direction. move to the right of the direction
  • the first well plate P1 is moved to the fluorescence measuring unit DMP, the first plate 22 is adjusted in height corresponding to the first well plate P1, and is used for fluorescence measurement of the solution, and the second well plate 22 is used for fluorescence measurement.
  • P2 is moved between the light transmitting part (MMP) and the light receiving part (SMP) of the light absorbing part (MSP) and is used to measure the light absorption of the solution.
  • the second well plate P2 is moved to the light absorbing part MSP, the measurement module 55 descends to approach the second well plate P2, and the light transmitting part MMP rises to reach the second well plate P2. It exemplifies that absorbance measurement is possible by approaching.
  • FIG. 9 is a diagram showing individual operation states of FIG. 8 , crossing each other to measure fluorescence (dichroic mirror) with the second well plate and measure absorbance (monochromator module, spectrophotometer) with the first well plate.
  • the first well plate P1 controlled in the x- and y-axis directions by the well plate transfer unit PMP is moved to the right in the x-axis direction, and the second well plate P2 is moved to the left in the x-axis direction. That is, the second well plate P2 is moved to the fluorescence measurement unit DMP, and the height of the fluorescence measurement unit DMP is adjusted to measure the fluorescence of the solution, and the first well plate P1 is used to measure the fluorescence of the light absorbing unit MSP. It is moved between the light transmitting unit (MMP) and the light receiving unit (SMP) and is used to measure the absorbance of the solution.
  • the first well plate P1 is moved to the light absorbing part MSP, the measurement module 55 rises to approach the first well plate P1, and the light receiving part MMP rises to approach the first well plate P1. This demonstrates that absorbance measurement is possible.
  • FIG. 10 is an operational state diagram in which another measurement, that is, absorption measurement (monochromator module, spectrophotometer module) is performed with a second well plate while fluorescence measurement is performed with a first well plate during fluorescence measurement (quad monochromator).
  • absorption measurement monochromator module, spectrophotometer module
  • the first well plate P1 controlled in the x-axis and y-axis directions by the well plate transfer unit PMP is moved to the left in the x-axis direction and upward in the y-axis direction, and the second well plate P2 is moved in the x-axis direction. move to the right of the direction
  • the first well plate P1 is moved to the fluorescence measurement unit QMP, and the top measurement module 351 descends and the bottom measurement module 352 rises with respect to the first well plate P1, thereby increasing the fluorescence of the solution. It is used for luminescence measurement, and the second well plate P2 is moved between the light transmitter MMP and light receiver SMP of the light absorbing unit MSP and is used for the absorption measurement of the solution.
  • the second well plate P2 is moved to the light absorbing part MSP, the measurement module 55 descends to approach the second well plate P2, and the light receiving part MMP rises to approach the second well plate P2. This demonstrates that absorbance measurement is possible.
  • FIG. 11 is an operation state diagram in which another measurement, that is, absorption measurement (monochromator module, spectrophotometer module) is performed with a first well plate while fluorescence is measured during fluorescence measurement (quad monochromator) with a second well plate crossing each other in the state of FIG. 10; .
  • absorption measurement monochromator module, spectrophotometer module
  • the first well plate P1 controlled in the x- and y-axis directions by the well plate transfer unit PMP is moved to the right in the x-axis direction, and the second well plate P2 is moved to the left in the x-axis direction. That is, the second well plate P2 is moved to the fluorescence measurement unit QMP, and the top measurement module 351 descends and the bottom measurement module 352 rises with respect to the second well plate P2, thereby increasing the fluorescence of the solution.
  • the first well plate P1 is moved between the light transmitting part MMP and the light receiving part SMP of the light absorbing part MSP and is used to measure the light absorption of the solution.
  • the first well plate P1 is moved to the light absorbing part MSP, the measurement module 55 rises to approach the first well plate P1, and the light transmitting part MMP rises to reach the first well plate P1. It demonstrates that absorbance measurement is possible by approaching.
  • the first well plate (P1) is used for the fluorescence measurement unit (QMP) and the fluorescence measurement unit (DMP) in the basic structure, and the light absorption unit ( MSP) is used.
  • An embodiment of the present invention is used for a fluorescence emission measurement unit (QMP), a fluorescence measurement unit (DMP), and a light absorption unit (SMP) as a first well plate (P1) in an exchange structure, and a second well plate (P2) It can be used for a low light absorbing part (SMP).
  • QMP fluorescence emission measurement unit
  • DMP fluorescence measurement unit
  • SMP light absorption unit
  • One embodiment of the present invention is used for the fluorescence measurement unit (QMP) and the fluorescence measurement unit (DMP) as the first well plate (P1) in the exchange structure, and the light absorption unit (SMP) as the second well plate (P2), It can be used for fluorescence measurement unit (QMP) and fluorescence measurement unit (DMP).
  • QMP fluorescence measurement unit
  • DMP fluorescence measurement unit
  • DMP fluorescence measurement unit
  • DMP fluorescence measurement unit
  • DMP fluorescence measurement unit
  • the exchange structure which one of the first well plate P1 or the second well plate P2 is to be used as the main can be selected through the user interface with the administrator's authority.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)

Abstract

2개의 웰 플레이트를 모든 측정 모듈에서 공유하도록 해 흡광도 측정, 형광도 측정 및 발광도 측정을 통합적으로 구현하는 복합 리더기를 제공한다. 복합 리더기는 베이스에 설치되는 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP)를 포함하며, 측정 대상 용액을 내장하는 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트 각각을 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP) 중에 선택적으로 이동시키도록 베이스에 설치된 웰 플레이트 이송부를 포함한다.

Description

복합 리더기
본 발명은 복합 리더기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 2개의 웰 플레이트(well plate)를 독립적으로 사용하거나 각 웰 플레이트로 장비의 모든 기능을 수행할 수 있는 복합 리더기에 관한 것이다.
항원, 항체 반응으로 신장염이나 인플루엔자 등의 질병을 검사하기 위해서는, 환자로부터 샘플을 채취하여 샘플의 광학적인 특성을 확인할 필요가 있다. 예를 들어서, 환자의 전혈, 혈청, 플라스마 등의 샘플을 시약과 반응시켜서 병원체나 면역 세포 등을 인큐베이팅 하고, 반응물의 발광 특성, 흡광 특성, 형광 특성을 측정하여 면역을 진단한다.
샘플 또는 시약을 웰이 형성된 웰 플레이트에 분주하여 발광 측정, 흡광 측정, 및 형광 측정을 하게 된다. 이 과정에서 효율을 높이기 위하여 2개의 2개의 웰 플레이트가 사용될 수 있다. 그러나 각 웰 플레이트는 각각에 해당하는 측정 모듈에 대하여 한정적으로 사용되고 모든 측정 모듈에 대하여 통합적으로 사용되지 못한다.
2개의 웰 플레이트를 모든 측정 모듈에서 공유케 함으로써 흡광도 측정, 형광도 측정 및 발광도 측정을 통합적으로 구현하는 복합 리더기를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 복합 리더기는, i) 상호 직교하는 제1 방향과 제2 방향 평면을 가지는 베이스, ii) 다이클로익 미러 모듈(dichroic mirror module)을 구비하여 제1 용액의 형광을 측정하며 베이스 상에서 제1 방향과 제2 방향에 직교하는 제3 방향으로 승강하도록 설치되는 형광측정부(DMP), iii) 퀴드 모노클로메이터(quad monochromator)를 구비하여 제2 용액의 형광 또는 발광을 측정하며 베이스 상에서 제3 방향으로 승강하도록 설치되는 형광발광측정부(QMP), iv) 모노클로메이터 모듈(monochromator module)을 구비하여 광을 제3 용액에 보내도록 베이스 상에서 제3 방향으로 승강하도록 설치되는 송광부(MMP)와 스펙트로포토미터 모듈(spectrophotometer module)을 구비하여 제3 용액으로부터 오는 남은 광을 측정하며 베이스 상에서 제3 방향으로 승강하도록 설치되는 수광부(SMP)를 포함하는 흡광부(MSP), 및 v) 제1 용액, 제2 용액 및 제3 용액 중 하나인 측정 대상 용액을 내장하는 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트 각각을 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP) 중에 선택적으로 이동시키도록 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트를 제3 방향에서 높이 차이를 가지고 제1 방향, 제2 방향으로 이동시키도록 베이스에 설치되는 웰 플레이트 이송부를 포함한다.
웰 플레이트 이송부는 베이스의 4 모퉁이에 설치되어 제3 방향으로 높이를 가지는 기둥부재들, 기둥부재들에 높이 차이를 가지고 제2 방향으로 설치되는 1쌍의 제2 방향 이송부재들, 및 1쌍의 제2 방향 이송부재들에 제1 방향으로 설치되는 1쌍의 제1 방향 이송부재들을 포함하며, 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트는 1쌍의 제1 방향 이송부재들 각각에 설치될 수 있다. 형광측정부(DMP)는 제1 방향 일측과 제2 방향 일측에 구비되고, 형광발광측정부(QMP)는 제1 방향 일측에서 형광측정부(DMP)보다 더 제2 방향 다른 측에 구비될 수 있다.
상기 송광부(MMP)는 상기 제1 방향 다른측과 상기 제3 방향 일측에 구비되고, 상기 수광부(SMP)는 상기 제1 방향 다른측에서 상기 송광부(MMP)보다 더 제3 방향 다른 측에 구비될 수 있다. 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트는 제3 방향에서 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP) 및 수광부(SMP)보다 더 일측에 설치될 수 있다. 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트는 제3 방향에서 송광부(MMP)보다 더 다른 측에 설치될 수 있다.
형광측정부(DMP)는 형광발광측정부(QMP)에 고정 설치되는 제1 기둥, 제1 기둥에 승강 가능하게 설치되는 제1 플레이트, 제1 플레이트를 관통하여 제1 플레이트에 고정 설치되는 제1 광원, 및 제1 플레이트에 고정 설치되어 흡광을 측정하는 제1 PMT(Photo Multiplier Tube)를 포함하며, 다이클로익 미러 모듈(dichroic mirror module)은 제1 PMT의 하측에서 제1 플레이트에 설치되어 제2 방향을 이동되어 제1 광원의 광을 받아서 제1 PMT에서 흡광할 특정 파장대만의 광을 보낼 수 있다.
형광발광측정부(QMP)는 베이스에 고정 설치되는 제2 기둥과 제1 측판, 제2 기둥과 제1 측판에 고정 설치되는 제2 플레이트, 제2 플레이트에 설치되는 제2 광원, 및 제2 플레이트에 고정 설치되어 형광 또는 발광을 측정하는 제2 PMT(Photo Multiplier Tube)를 포함할 수 있다. 쿼드 모노클로메이터(quad monochromator)는 제2 플레이트에 고정 설치되어 제2 광원의 광을 받아서 제2 PMT에서 형광 또는 발광을 측정할 광을 보내는 제1 쿼드 모노클로메이터(quad monochromator)와 제2 쿼드 모노클로메이터를 포함할 수 있다. 형광발광측정부(QMP)는 제2 웰 플레이트에 제3 방향으로 승강하게 각각 설치되어 제1 웰 플레이트 또는 제2 웰 플레이트의 형광 또는 발광을 측정하도록 접근하며 제1 쿼드 모노클로메이터와 제2 쿼드 모노클로메이터에 탑 라이트 가이드와 바텀 라이트 가이드로 연결되는 탑 측정모듈과 바텀 측정모듈을 더 포함할 수 있다.
흡광부(MSP)의 송광부(MMP)는 i) 베이스에 고정 설치되는 제3 기둥, ii) 제3 기둥에 승강 가능하게 설치되는 제3 플레이트, 및 iii) 제3 플레이트에 설치되는 제3 광원을 포함하며, 모노클로메이터 모듈(monochromator module)은 제3 광원에서 조사되어 광의 해당 파장대만을 제1 웰 플레이트 또는 제2 웰 플레이트로 보낼 수 있다. 흡광부(MSP)의 수광부(SMP)는, i) 베이스에 고정 설치되는 제2 측판, 및 ii) 제2 측판에 고정 설치되는 제4 플레이트를 포함할 수 있다. 스펙트로포토미터 모듈(Spectrophotometer module)은 제3 광원에서 조사되어 제1 웰 플레이트 또는 제2 웰 플레이트를 경유한 광을 측정하고, 수광부(SMP)는 제4 플레이트 상에 제3 방향으로 승강하게 설치되어 제1 웰 플레이트 또는 제2 웰 플레이트에 접근하며 스펙트로포토미터 모듈에 라이트 가이드로 연결되는 측정모듈을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 복합 리더기는, 베이스에 설치되는 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP)를 포함하며, 측정 대상 용액을 내장하는 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트 각각을 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP) 중에 선택적으로 이동시키도록 베이스에 설치되는 웰 플레이트 이송부를 포함한다.
웰 플레이트 이송부는 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트를 제3 방향에서 높이 차이를 가지고 제3 방향에 교차하고 서로 교차하는 제1 방향 및 제2 방향으로 이동시키도록 베이스에 설치될 수 있다. 웰 플레이트 이송부는 i) 베이스의 4 모퉁이에 설치되어 제3 방향으로 높이를 가지는 기둥부재들, ii) 기둥부재들에 높이 차이를 가지고 제2 방향으로 설치되는 1쌍의 제2 방향 이송부재들, 및 iii) 1쌍의 제2 방향 이송부재들에 제1 방향으로 설치되는 1쌍의 제1 방향 이송부재들을 포함g할 수 있다. 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트는 1쌍의 제1 방향 이송부재들 각각에 설치될 수 있다.
웰 플레이트 이송부에 설치되는 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트 각각을 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP)에 선택적으로 이동시키므로 2개의 웰 플레이트를 모든 측정 모듈에서 공유하도록 할 수 있다. 따라서 흡광도 측정, 형광도 측정 및 발광도 측정을 통합적으로 구현할 수 있으며, 리드 타임을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 복합 리더기의 사시도이다.
도 2는 도 1에 적용되는 형광측정(dichroic mirror)부의 사시도이다.
도 3은 도 1에 적용되는 형광발광측정(quad monochromator)부의 사시도이다.
도 4는 도 1에 적용되는 흡광부의 송광부의 사시도이다.
도 5는 도 1에 적용되는 흡광부의 수광부의 사시도이다.
도 6은 도 1에 적용되는 웰 플레이트 이송부의 사시도이다.
도 7은 도 6의 정면도이다.
도 8은 제1웰 플레이트로 형광측정(dichroic mirror)하고, 제2웰 플레이트로 흡광측정(monochromator module, Spectrophotometer)하는 개별 작동 상태도이다.
도 9는 도 8의 상태에서 서로 교차되어 제2웰 플레이트로 형광측정(dichroic mirror)하고, 제1웰 플레이트로 흡광측정(monochromator module, Spectrophotometer)하는 개별 작동 상태도이다.
도 10은 제1웰 플레이트로 형광발광측정(quad monochromator) 중 형광측정하는 동안 제2웰 플레이트로 다른 측정, 즉 흡광측정(monochromator module, spectrophotometer module)하는 작동 상태도이다.
도 11은 도 10의 상태에서 서로 교차되어, 제2웰 플레이트로 형광발광측정(quad monochromator) 중 형광측정하는 동안 제1웰 플레이트로 다른 측정, 즉 흡광측정(monochromator module, spectrophotometer module)하는 작동 상태도이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙였다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 복합 리더기의 사시도이다.
도 1을 참조하면, 일 실시예의 복합 리더기는 서로 교차하는 제1 방향(이하 x축 방향이라 함)과 제2 방향(이하 y축 방향이라 함)의 xy 평면을 가지는 베이스(10), 베이스(10) 상에 설치되는 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP), 제1웰 플레이트(P1), 제2웰 플레이트(P2) 및 웰 플레이트 이송부(PMP)를 포함한다. 흡광부(MSP)는 송광부(MMP)와 수광부(SMP)를 포함한다.
형광측정부(DMP)는 다이클로익 미러 모듈(dichroic mirror module)을 구비하여 제1 용액(이하 편의상 용액이라 함)의 형광을 측정하며, 베이스(10) 상에서 제1 방향 및 제2 방향에 교차하는 제3 방향(이하 z축 방향이라 함)으로 승강하도록 설치된다. 형광발광측정부(QMP)는 퀴드 모노클로메이터(quad monochromator)를 구비하여 제2 용액(이하 편의상 용액이라 함)의 형광 또는 발광을 측정하며, 베이스(10) 상에서 z축 방향으로 승강하도록 설치된다.
흡광부(MSP)에서 송광부(MMP)는 모노클로메이터 모듈(monochromator module)을 구비하여 제3 용액(이하 편의상 용액이라 함)의 흡광을 위하여 용액에 광을 보내며, 베이스(10) 상에서 z축 방향으로 승강하도록 설치된다. 흡광부(MSP)에서 수광부(SMP)는 스펙트로포토미터 모듈(Spectrophotometer module)을 구비하여 용액에 흡수되고 남아서 용액으로부터 오는 남은 광을 측정하며, 베이스(10) 상에서 z축 방향으로 승강하도록 설치된다.
제1 웰 플레이트(P1)와 제2 웰 플레이트(P2)는 측정 대상 용액을 내장하도록 복수의 웰들(well)을 구비한다. 제1 웰 플레이트(P1)와 제2 웰 플레이트(P2) 중 제1 웰 플레이트(P1)는 상방에 배치되고, 제2 웰 플레이트(P2)는 하방에 설치된다. 웰 플레이트 이송부(PMP)는 제1 웰 플레이트(P1)와 제2 웰 플레이트(P2) 각각을 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP) 중에 선택적으로 이동시켜 각 부에서 해당하는 측정을 할 수 있다.
실시예에서 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP)가 각각 z축 방향으로 승강하므로, 웰 플레이트 이송부(PMP)는 제1 웰 플레이트(P1) 및 제2 웰 플레이트(P2)를 z축 방향에서 높이 차이를 가진 상태로 구비하여, x축 방향 및 y축 방향으로 이동시키도록 베이스(10)에 설치된다.
도 2는 도 1에 적용되는 형광측정(dichroic mirror)부의 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 형광측정부(DMP)는 형광발광측정부(QMP)에 고정 설치되는 제1 기둥(21), 제1 기둥(21)에 승강 가능하게 설치되는 제1 플레이트(22), 베이스(10)에 설치되는 제1 광원(23), 및 제1 플레이트(22)에 고정 설치되어 흡광을 측정하는 제1 PMT(Photo Multiplier Tube)(24)를 포함한다. 또한, 형광측정부(DMP)의 제1 기둥(21)이 제2 플레이트(32)상에 고정 설치된다. 제1 광원(23)은 제1 플레이트(22)를 관통하여 제1 플레이트(22)에 고정 설치되며, 일례로서 제논 램프(xenon lamp)로 형성될 수 있다. 제1 플레이트(22)의 승강에 따라 제1 기둥(21)을 제외한 형광측정부(DMP) 전체가 승강한다.
다이클로익 미러 모듈(dichroic mirror module, DMM)은 제1 PMT(24)의 하측에서 제1 플레이트(22)에 y축 가이드(25)를 개재하여 설치되어 형과 필터 교체시 y축 방향을 이동되고, 원위치로 귀환하여 제1 광원(23)의 광을 받아 제1 PMT(24)에서 흡광할 특정 파장대만의 광을 보낸다.
도 3은 도 1에 적용되는 형광발광측정(quad monochromator)부의 사시도를 나타낸다.
도 1 및 도 3을 참조하면, 형광발광측정부(QMP)는 베이스(10)에 고정 설치되는 제2 기둥(311)과 제1 측판(312), 제2 기둥(311)과 제1 측판(312)에 고정 설치되는 제2 플레이트(32), 제2 플레이트(32)에 고정 설치되는 제2 광원(33), 및 제2 플레이트(32)에 고정 설치되어 형광 또는 발광을 측정하는 제2 PMT(34)를 포함한다. 제2 기둥(311)과 제1 측판(312)은 베이스(10) 상에서 z축 방향으로 설정된 높이를 가지고, 제1 웰 플레이트(P1) 및 제2 웰 플레이트(P2)의 x축 및 y축 진행을 가능하게 한다.
퀴드 모노클로메이터(quad monochromator, QM)는 제2 플레이트(32)에 고정 설치되어 제2 광원(33)의 광을 받아서 제2 PMT(34)에서 형광 또는 발광을 측정할 광을 보내는 제1 쿼드 모노클로메이터(QM1)와 제2 쿼드 모노클로메이터(QM2)를 포함한다. 형광발광측정부(QMP)는 탑 측정모듈(351)과 바텀 측정모듈(352)을 더 포함한다. 탑 측정모듈(351)과 바텀 측정모듈(352)은 제2플레이트(32) 상, 하에 z축 방향으로 승강하게 각각 설치되어 투입되는 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)의 형광 또는 발광을 측정하도록 접근한다. 탑 측정모듈(351)과 바텀 측정모듈(352)은 제1 쿼드 모노클로메이터(QM1)와 제2 쿼드 모노클로메이터(QM2)에 탑 라이트 가이드(361)와 바텀 라이트 가이드(362)로 연결된다.
일례로서, 형광발광측정부(QMP)에서의 형광 측정 과정에 대하여 설명한다. 제1 단계에서는 제2 광원(33)에서 제1 쿼드 모노클로메이터(QM1)의 그레이팅 미러(grating mirror)(미도시)에 광(예, 200~1500nm)을 보낸다. 제2 단계에서는 광을 프리즘 형태로 나누어 준다. 제3 단계에서는 프리즘 형태로 나누어진 광을 거울(미도시)에서 반사하여 해당된 파장대의 광을 위쪽 출구로 보내준다. 제4 단계에서는 출구의 광을 탑, 바텀 라이트 가이드(361, 362)를 통하여 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)로 전달한다. 제5 단계에서는 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)의 용액, 즉 매질이 특정 파장을 받으면 다른 파장대의 광을 배출하며, 이 광을 탑 라이트 가이드(361)와 바텀 라이트 가이드(362)를 통하여 제2 쿼드 모노클로메이터(QM2)로 전달한다. 제6 단계에서는 광을 받아서 그레이팅 미러(미도시)로 전달하여 광을 프리즘 형태로 나누어 준다. 제7 단계에서는 프리즘 형태로 나누어진 광을 거울 쪽으로 보낸다. 제8 단계에서는 프리즘 형태의 광에서 해당하는 광의 파장을 위쪽 제2 PMT(34)로 보내주고 그 광의 값을 검출한다. 이와 같이 형광 측정 과정은 제1 단계 내지 제8 단계를 경유하여 진행되고, 발광 측정 과정은 제5 단계 내지 제8 단계를 경유하여 진행된다.
도 4는 도 1에 적용되는 흡광부의 송광(monochromator module)부의 사시도이다.
도 1 및 도 4를 참조하면, 흡광부(MSP)의 송광부(MMP)는 베이스(10)에 고정 설치된 제3 기둥(41), 제3 기둥(41)에 승강 가능하게 설치된 제3 플레이트(42), 및 제3 플레이트(42)에 설치된 제3 광원(43)을 포함한다. 모노클로메이터 모듈(monochromator module, MM)은 제3 광원(43)에서 조사되어 모노클로메이터 모듈(MM)의 상방으로 투입되는 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)에 해당 파장대만의 광을 보낸다. 이 때, 제3 플레이트(42)의 승강에 따라 모노클로메이터 모듈(MM)이 높이 조절되어 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)에 접근한다.
도 5는 도 1에 적용되는 흡광부의 수광(spectrophotometer module)부의 사시도이다.
도 1 및 도 5를 참조하면, 흡광부(MSP)의 수광부(SMP)는 베이스(10)에 고정 설치되는 제2 측판(512)과 이에 고정 설치되는 제4 플레이트(52)를 포함한다.
스펙트로포토미터 모듈(spectrophotometer module, SM)은 제3 광원(43)에서 조사되어 스펙트로포토미터 모듈(SM)은 하방으로 투입되는 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)를 경유한 제2 흡광을 디텍터(미도시)에서 측정하도록 해당 파장대만을 보낸다.
이를 위하여, 수광부(SMP)는 측정모듈(55)을 더 포함한다. 측정모듈(55)은 제4 플레이트(52) 상에 z축 방향으로 승강하게 설치되어 제4 플레이트(52) 하방으로 투입되는 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)로부터 오는 광을 측정하도록 접근하며, 스펙트로포토미터 모듈(SM)에 라이트 가이드(56)로 연결되고, 스펙트로포토미터 모듈(SM)은 해당 파장대만을 보낸다. 이 때, 측정모듈(55)의 승강에 따라 스펙트로포토미터 모듈(SM)을 광을 전달하는 측정모듈(55)이 높이 조절되어 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)에 접근한다.
일례로서 흡광부(MSP)의 송광부(MMP) 및 수광부(SMP)에서 흡광 측정 과정에 대해 설명한다. 제1 단계에서는 제3 광원(43)에서 광을 필터(미도시) 부분에 주사한다(예, 200~2000nm). 제2 단계에서는 필터를 거쳐서 가시광선 또는 UV 대 파장으로 바꾼다. 제3 단계에서는 모노클로메이터 모듈(MM)을 통하여 광을 200~999nm 파장대로 나누어서 원하는 파장을 위쪽의 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)에 뿌려준다. 제4 단계에서는 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)의 용액에서 흡수되고 남은 광이 위쪽 스펙트로포토미터 모듈(SM)로 전달된다. 제5 단계는 전달된 값을 OD식으로 환산하여 표현해 준다. OD식은 LOG(검출값(Detect value)/디폴트값(Default value))로 표현된다. 디폴트값(Default value)은 중간에 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2)를 없이 모노클로메이터 모듈(MM)에서 스펙트로포토미터 모듈(SM)로 바로 올라가는 광을 측정한 값이다.
한편, 제2 측판(512)에 고정 설치되는 제4 플레이트(52)와 제1 측판(312)과 제2 기둥(311)에 고정 설치되는 제2 플레이트(32)는 연결부재(12)에 의하여 서로 연결된다(도 1 참조). 따라서 흡광부(MSP), 형광발광측정부(QMP) 및 형광측정부(DMP)는 제1 측판(312), 제2 측판(512) 및 제2 기둥(311)에 의하여 견고하게 지지될 수 있다. 웰 플레이트 이송부(PMP)는 제1 측판(312), 제2 측판(512) 및 제2 기둥(311)에 의하여 방해받지 않고 제1 웰 플레이트(P1)와 제2 웰 플레이트(P2)를 형광 발광측정부(QMP), 형광측정부(DMP) 및 흡광부(MSP) 각각으로 이송할 수 있다.
도 6은 도 1에 적용되는 웰 플레이트 이송부의 사시도이고, 도 7은 도 6의 정면도이다.
도 1, 도 6 및 도 7을 참조하면, 웰 플레이트 이송부(PMP)는 기둥부재들(63), 제2 방향 이송부재들(62, 이하 y축 이송부재라 함) 및 제1 방향 이송부재들(61, 이하 x축 이송부재라 함)을 포함한다. 기둥부재들(63)은 베이스(10)의 xy 평면의 4 모퉁이에 설치되어 z축 방향으로 설정된 높이를 가진다. y축 이송부재들(62)은 기둥부재들(63)에 높이 차이를 가지고, y축 방향으로 설치되며 1쌍으로 형성된다. x축 이송부재들(61)은 y축 이송부재들(62)에 x축 방향으로 설치되며, y축 이송부재들(62)의 1쌍에 대응하도록 1쌍으로 형성된다. 따라서 x축 이송부재들(61)은 y축 이송부재들(62) 상에서 y축 방향으로 이동된다.
제1 웰 플레이트(P1)와 제2 웰 플레이트(P2)는 1쌍의 x축 이송부재들(61) 각각에 설치된다. 따라서 제1 웰 플레이트(P1)와 제2 웰 플레이트(P2)는 x축 이송부재들(61) 상에서 x축 방향으로 이동된다. 즉, 제1 웰 플레이트(P1)와 제2 웰 플레이트(P2)는 xy 평면을 형성하는 베이스(10)상의 z축 방향의 설정된 높이로 x, y축 방향으로 이동될 수 있다. 더 구체적으로 설명하면, xyz 좌표를 기준으로 할 때, 형광측정부(DMP)는 x축 방향에서 일측(좌측)과 y축 방향에서 일측(하측)에 구비되고, 형광발광측정부(QMP)는 x축 방향 좌측에서 형광측정부(DMP)보다 더 y축 방향 다른측(상측)에 구비된다.
또한, xyz 좌표를 기준으로 할 때, 흡광부(MSP)의 송광부(MMP)는 x축 방향에서 다른측(우측)과 z축 방향에서 일측(하측)에 구비되고, 흡광부(MSP)의 수광부(SMP)는 x축 방향 우측에서 송광부(MMP) 보다 더 z축 방향 다른측(상측)에 구비된다. 제1 웰 플레이트(P1)와 제2 웰 플레이트(P2)는 z축 방향에서 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP) 및 흡광부(MSP)의 수광부(SMP) 보다 더 일측(하측)에 설치되어 있다(도 8 내지 도 11 참조). 또한, 제1 웰 플레이트(P1)와 제2 웰 플레이트(P2)는 z축 방향에서 흡광부(MSP)의 송광부(MMP)보다 더 다른 측(상측)에 설치되어 있다. (도 8 내지 도 11 참조)
이하에서 도 8 내지 도 11을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 복합 리더기를 사용하는 방법을 일 예시로써 설명한다.
도 8은 제1 웰 플레이트로 형광측정(dichroic mirror)하고, 제2 웰 플레이트로 흡광측정(monochromator module, spectrophotometer)하는 개별 작동 상태도이다. 웰 플레이트 이송부(PMP)에 의하여 x축 및 y축 방향으로 제어된 제1 웰 플레이트(P1)는 x축 방향의 좌측 및 y축 방향의 하측으로 이동되고, 제2 웰 플레이트(P2)는 x축 방향의 우측으로 이동된다.
즉, 제1 웰 플레이트(P1)는 형광측정부(DMP)로 이동되고 제1 플레이트(22)가 제1 웰 플레이트(P1)에 대응하여 높이 조절되어 용액의 형광측정에 사용되고, 제2 웰 플레이트(P2)는 흡광부(MSP)의 송광부(MMP)와 수광부(SMP) 사이로 이동되어 용액의 흡광 측정에 사용된다. 제2 웰 플레이트(P2)는 흡광부(MSP)로 이동되고 측정모듈(55)이 하강하여 제2 웰 플레이트(P2)에 접근하고 송광부(MMP)가 상승하여 제2 웰 플레이트(P2)에 접근하여 흡광측정이 가능함을 예시한다.
도 9는 도 8의 상태에서 서로 교차되어 제2 웰 플레이트로 형광측정(dichroic mirror)하고, 제1 웰 플레이트로 흡광측정(monochromator module, spectrophotometer)하는 개별 작동 상태도이다.
웰 플레이트 이송부(PMP)에 의하여 x, y축 방향으로 제어된 제1 웰 플레이트(P1)는 x축 방향의 우측으로 이동되고, 제2 웰 플레이트(P2)는 x축 방향의 좌측으로 이동된다. 즉, 제2 웰 플레이트(P2)는 형광측정부(DMP)로 이동되고 형광측정부(DMP)가 높이 조절되어 용액의 형광측정에 사용되고, 제1 웰 플레이트(P1)는 흡광부(MSP)의 송광부(MMP)와 수광부(SMP) 사이로 이동되어 용액의 흡광 측정에 사용된다. 제1 웰 플레이트(P1)는 흡광부(MSP)로 이동되고 측정모듈(55)이 상승하여 제1 웰 플레이트(P1)에 접근하고 수광부(MMP)가 상승하여 제1 웰 플레이트(P1)에 접근하여 흡광 측정이 가능함을 예시한다.
도 10은 제1 웰 플레이트로 형광발광측정(quad monochromator) 중 형광측정하는 동안 제2 웰 플레이트로 다른 측정, 즉 흡광 측정(monochromator module, spectrophotometer module)하는 작동 상태도이다.
웰 플레이트 이송부(PMP)에 의하여 x축 및 y축 방향으로 제어된 제1 웰 플레이트(P1)는 x축 방향의 좌측 및 y축 방향의 상측으로 이동되고, 제2 웰 플레이트(P2)는 x축 방향의 우측으로 이동된다.
즉, 제1 웰 플레이트(P1)는 형광발광측정부(QMP)로 이동되고 제1 웰 플레이트(P1)에 대하여 탑 측정모듈(351)이 하강하고 바텀측정모듈(352)이 상승하여 용액의 형광발광측정에 사용되고, 제2 웰 플레이트(P2)는 흡광부(MSP)의 송광부(MMP)와 수광부(SMP) 사이로 이동되어 용액의 흡광 측정에 사용된다.
제2 웰 플레이트(P2)는 흡광부(MSP)로 이동되고 측정모듈(55)이 하강하여 제2 웰 플레이트(P2)에 접근하고 수광부(MMP)가 상승하여 제2 웰 플레이트(P2)에 접근하여 흡광 측정이 가능함을 예시한다.
도 11은 도 10의 상태에서 서로 교차되어 제2 웰 플레이트로 형광발광측정(quad monochromator) 중 형광 측정하는 동안 제1 웰 플레이트로 다른 측정, 즉 흡광 측정(monochromator module, spectrophotometer module)하는 작동 상태도이다.
웰 플레이트 이송부(PMP)에 의하여 x, y축 방향으로 제어된 제1웰 플레이트(P1)는 x축 방향의 우측으로 이동되고, 제2 웰 플레이트(P2)는 x축 방향의 좌측으로 이동된다. 즉, 제2 웰 플레이트(P2)는 형광발광측정부(QMP)로 이동되고 제2 웰 플레이트(P2)에 대하여 탑 측정모듈(351)이 하강하고 바텀 측정모듈(352)이 상승하여 용액의 형광 발광 측정에 사용되고, 제1 웰 플레이트(P1)는 흡광부(MSP)의 송광부(MMP)와 수광부(SMP) 사이로 이동되어 용액의 흡광 측정에 사용된다.
제1 웰 플레이트(P1)는 흡광부(MSP)로 이동되고 측정모듈(55)이 상승하여 제1 웰 플레이트(P1)에 접근하고 송광부(MMP)가 상승하여 제1 웰 플레이트(P1)에 접근하여 흡광 측정이 가능함을 예시한다. 이와 같이, 본 발명의 일 실시예는 기본 구조에서 제1 웰 플레이트(P1)로 형광발광측정부(QMP)와 형광측정부(DMP)에 사용하고, 제2 웰 플레이트(P2)로 흡광부(MSP)에 사용된다. 본 발명의 일 실시예는 교환 구조에서 제1 웰 플레이트(P1)로 형광발광측정부(QMP)와 형광측정부(DMP), 및 흡광부(SMP)에 사용하고, 제2 웰 플레이트(P2)로 흡광부(SMP)에 사용될 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 교환 구조에서 제1 웰 플레이트(P1)로 형광발광측정부(QMP)와 형광측정부(DMP)에 사용하고, 제2 웰 플레이트(P2)로 흡광부(SMP), 형광발광측정부(QMP) 및 형광측정부(DMP)에 사용될 수 있다. 교환 구조에서 제1 웰 플레이트(P1) 또는 제2 웰 플레이트(P2) 중 어느 것을 메인으로 사용할 것인지는 사용자 인터페이스를 통하여 관리자의 권한으로 선택할 수 있다.
이상을 통해 본 발명의 바람직한 실시예들에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이들에 한정되는 것이 아니고 청구범위와 발명의 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명의 범위에 속하는 것은 당연하다.

Claims (13)

  1. 상호 직교하는 제1 방향과 제2 방향 평면을 가지는 베이스;
    다이클로익 미러 모듈(dichroic mirror module)을 구비하여 제1 용액의 형광을 측정하며 상기 베이스 상에서 상기 제1 방향과 상기 제2 방향에 직교하는 제3 방향으로 승강하도록 설치되는 형광측정부(DMP);
    쿼드 모노클로메이터(quad monochromator)를 구비하여 제2 용액의 형광 또는 발광을 측정하며 상기 베이스 상에서 제3 방향으로 승강하도록 설치되는 형광발광측정부(QMP);
    모노클로메이터 모듈(monochromator module)을 구비하여 광을 제3 용액에 보내도록 상기 베이스 상에서 상기 제3 방향으로 승강하도록 설치되는 송광부(MMP)와 스펙트로포토미터 모듈(spectrophotometer module)을 구비하여 상기 제3 용액으로부터 오는 남은 광을 측정하며 상기 베이스 상에서 제3 방향으로 승강하도록 설치되는 수광부(SMP)를 포함하는 흡광부(MSP); 및
    상기 제1 용액, 상기 제2 용액 및 상기 제3 용액 중 하나인 측정 대상 용액을 내장하는 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트 각각을 상기 형광측정부(DMP), 상기 형광발광측정부(QMP), 및 상기 흡광부(MSP) 중에 선택적으로 이동시키도록 상기 제1 웰 플레이트와 상기 제2 웰 플레이트를 상기 제3 방향에서 높이 차이를 가지고 상기 제1 방향, 상기 제2 방향으로 이동시키도록 상기 베이스에 설치되는 웰 플레이트 이송부
    를 포함하는 복합 리더기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 웰 플레이트 이송부는,
    상기 베이스의 4 모퉁이에 설치되어 상기 제3 방향으로 높이를 가지는 기둥 부재들,
    상기 기둥 부재들에 상기 높이 차이를 가지고 상기 제2 방향으로 설치되는 1쌍의 제2 방향 이송부재들, 및
    상기 1쌍의 제2 방향 이송부재들에 상기 제1 방향으로 설치되는 1쌍의 제1 방향 이송부재들
    을 포함하며,
    상기 제1 웰 플레이트와 상기 제2 웰 플레이트는 상기 1쌍의 제1 방향 이송부재들 각각에 설치되는 복합 리더기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 형광측정부(DMP)는 제1 방향 일측과 제2 방향 일측에 구비되고,
    상기 형광발광측정부(QMP)는 제1 방향 일측에서 상기 형광측정부(DMP)보다 더 상기 제2 방향 다른 측에 구비되는 복합 리더기.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 송광부(MMP)는 상기 제1 방향 다른측과 상기 제3 방향 일측에 구비되고,
    상기 수광부(SMP)는 상기 제1 방향 다른측에서 상기 송광부(MMP) 보다 더 상기 제3 방향 다른측에 구비되는 복합 리더기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 웰 플레이트와 상기 제2 웰 플레이트는 상기 제3 방향에서 상기 형광측정부(DMP), 상기 형광발광측정부(QMP) 및 상기 수광부(SMP)보다 더 일 측에 설치되는 복합 리더기.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제1 웰 플레이트와 상기 제2 웰 플레이트는 상기 제3 방향에서 상기 송광부(MMP)보다 더 다른 측에 설치되는 복합 리더기.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 형광측정부(DMP)는
    상기 형광발광측정부(QMP)에 고정 설치되는 제1 기둥,
    상기 제1 기둥에 승강 가능하게 설치되는 제1 플레이트,
    상기 제1 플레이트를 관통하여 상기 제1 플레이트에 고정 설치되는 제1 광원, 및
    상기 제1 플레이트에 고정 설치되어 흡광을 측정하는 제1 PMT(Photo Multiplier Tube)
    를 포함하며,
    상기 다이클로익 미러 모듈(dichroic mirror module)은
    상기 제1 PMT의 하측에서 상기 제1 플레이트에 설치되어 상기 제2 방향을 이동되어 상기 제1 광원의 광을 받아서 상기 제1 PMT에서 흡광할 특정 파장대만의 광을 보내는 복합 리더기.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 형광발광측정부(QMP)는,
    상기 베이스에 고정 설치되는 제2 기둥과 제1 측판,
    상기 제2 기둥과 상기 제1 측판에 고정 설치되는 제2 플레이트,
    상기 제2 플레이트에 설치되는 제2 광원, 및
    상기 제2 플레이트에 고정 설치되어 형광 또는 발광을 측정하는 제2 PMT(Photo Multiplier Tube)
    를 포함하며,
    상기 퀴드 모노클로메이터(quad monochromator)는 상기 제2 플레이트에 고정 설치되어 상기 제2 광원의 광을 받아서 상기 제2 PMT에서 형광 또는 발광을 측정할 광을 보내는 제1 쿼드 모노클로메이터(quad monochromator)와 제2 쿼드 모노클로메이터를 포함하고,
    상기 형광발광측정부(QMP)는 상기 제2 웰 플레이트에 제3 방향으로 승강하게 각각 설치되어 상기 제1 웰 플레이트 또는 상기 제2 웰 플레이트의 형광 또는 발광을 측정하도록 접근하며 상기 제1 쿼드 모노클로메이터와 상기 제2 쿼드 모노클로메이터에 탑 라이트 가이드와 바텀 라이트 가이드로 연결되는 탑 측정모듈과 바텀 측정모듈을 더 포함하는 복합 리더기.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 흡광부(MSP)의 상기 송광부(MMP)는
    상기 베이스에 고정 설치되는 제3 기둥,
    상기 제3 기둥에 승강 가능하게 설치되는 제3 플레이트, 및
    상기 제3 플레이트에 설치되는 제3 광원
    을 포함하며,
    상기 모노클로메이터 모듈(monochromator module)은 상기 제3 광원에서 조사되어 광의 해당 파장대만을 상기 제1 웰 플레이트 또는 상기 제2 웰 플레이트로 보내는 복합 리더기.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 흡광부(MSP)의 상기 수광부(SMP)는,
    상기 베이스에 고정 설치되는 제2 측판, 및
    상기 제2 측판에 고정 설치되는 제4 플레이트,
    를 포함하며,
    상기 스펙트로포토미터 모듈(Spectrophotometer module)은 상기 제3 광원에서 조사되어 상기 제1 웰 플레이트 또는 상기 제2 웰 플레이트를 경유한 광을 측정하고,
    상기 수광부(SMP)는 상기 제4 플레이트 상에 상기 제3 방향으로 승강하게 설치되어 상기 제1 웰 플레이트 또는 상기 제2 웰 플레이트에 접근하며 상기 스펙트로포토미터 모듈에 라이트 가이드로 연결되는 측정모듈을 더 포함하는 복합 리더기.
  11. 베이스에 설치되는 형광측정부(DMP), 형광발광측정부(QMP), 및 흡광부(MSP)를 포함하는 복합 리더기에 있어서,
    측정 대상 용액을 내장하는 제1 웰 플레이트와 제2 웰 플레이트 각각을 상기 형광측정부(DMP), 상기 형광발광측정부(QMP), 및 상기 흡광부(MSP) 중에 선택적으로 이동시키도록 상기 베이스에 설치되는 웰 플레이트 이송부를 포함하는 복합 리더기.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 웰 플레이트 이송부는 상기 제1 웰 플레이트와 상기 제2 웰 플레이트를 제3 방향에서 높이 차이를 가지고 상기 제3 방향에 교차하고 서로 교차하는 제1 방향 및 제2 방향으로 이동시키도록 상기 베이스에 설치되는 복합 리더기.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 웰 플레이트 이송부는,
    상기 베이스의 4 모퉁이에 설치되어 상기 제3 방향으로 높이를 가지는 기둥부재들,
    상기 기둥부재들에 상기 높이 차이를 가지고 상기 제2 방향으로 설치되는 1쌍의 제2 방향 이송부재들, 및
    상기 1쌍의 제2 방향 이송부재들에 제1 방향으로 설치되는 1쌍의 제1 방향 이송부재들
    을 포함하며,
    상기 제1 웰 플레이트와 상기 제2 웰 플레이트는 상기 1쌍의 제1 방향 이송부재들 각각에 설치되는 복합 리더기.
PCT/KR2021/019138 2021-11-16 2021-12-16 복합 리더기 WO2023090526A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210157813A KR102392754B1 (ko) 2021-11-16 2021-11-16 복합 리더기
KR10-2021-0157813 2021-11-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023090526A1 true WO2023090526A1 (ko) 2023-05-25

Family

ID=81429070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/019138 WO2023090526A1 (ko) 2021-11-16 2021-12-16 복합 리더기

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102392754B1 (ko)
WO (1) WO2023090526A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008532048A (ja) * 2005-03-07 2008-08-14 ノブックス システムズ インコーポレーテッド 自動分析器
JP2013190428A (ja) * 2012-03-14 2013-09-26 Tecan Trading Ag 生体細胞または培養物の調査方法およびマイクロプレートリーダー
JP2017537328A (ja) * 2014-12-10 2017-12-14 モレキュラー デバイシーズ, エルエルシー マイクロプレート注入器システムのための液体およびプレートセンサ
KR20180090201A (ko) * 2017-02-02 2018-08-10 바디텍메드(주) 자동화된 액상 면역반응 분석 장치
JP2019174397A (ja) * 2018-03-29 2019-10-10 シスメックス株式会社 ラックの搬送方法、検体測定システム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008532048A (ja) * 2005-03-07 2008-08-14 ノブックス システムズ インコーポレーテッド 自動分析器
JP2013190428A (ja) * 2012-03-14 2013-09-26 Tecan Trading Ag 生体細胞または培養物の調査方法およびマイクロプレートリーダー
JP2017537328A (ja) * 2014-12-10 2017-12-14 モレキュラー デバイシーズ, エルエルシー マイクロプレート注入器システムのための液体およびプレートセンサ
KR20180090201A (ko) * 2017-02-02 2018-08-10 바디텍메드(주) 자동화된 액상 면역반응 분석 장치
JP2019174397A (ja) * 2018-03-29 2019-10-10 シスメックス株式会社 ラックの搬送方法、検体測定システム

Also Published As

Publication number Publication date
KR102392754B9 (ko) 2023-10-12
KR102392754B1 (ko) 2022-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2972230B1 (en) Device and associated method for performing luminescence and fluorescence measurements of a sample
WO2014046375A1 (ko) 흡광 검출을 위한 흐름셀을 갖는 미세유체칩 및 이를 포함하는 흡광 검출 장치
KR101416694B1 (ko) 회전 가능한 미세유동 디스크를 이용한 시료 분석 장치
WO2020054561A1 (ja) マイクロプレートリーダー
WO2015115763A1 (ko) 카메라 모듈
WO2021169069A1 (zh) Pcr检测装置及方法
WO2023090526A1 (ko) 복합 리더기
WO2014209024A1 (ko) 다파장 레이저 다이오드 빔 합성 장치
WO2022250353A1 (ko) 유체 시료 분석을 위한 광학 검출 장치
JPH1090187A (ja) 化学ルミネセンス光を収集し伝送する収集伝送装置及び収集伝送方法
CN115280135A (zh) 核酸测序盒、封装装置和系统
EP2893320B1 (en) Clam-shell luminometer
CN113324965A (zh) 一种基于荧光试纸带的便携检测装置及方法
CN215115834U (zh) 通道检测模块、通道检测模组及荧光扫描结构
JPWO2020054562A1 (ja) マイクロプレートリーダー
WO2013129755A1 (en) Spectroscopic inspection device
CN104898216B (zh) 一种用于板间互联的小型化并行光收发引擎
WO2019044969A1 (ja) マイクロプレートリーダー
WO2012026769A2 (ko) 다채널 오존 측정 장치
CN111007044A (zh) 一种用于荧光检测的光纤模块及荧光检测仪
CN211627376U (zh) 一种平面式微型多通道荧光检测光学系统
WO2022149744A1 (ko) 동시적 채널 업데이트 구조의 반복 상호정보량 최소화를 통한 다색 분리 방법 및 장치
CN113049556A (zh) 利用混合激发光作为光源的微液滴荧光信号检测装置
CN215574653U (zh) 一种基于荧光试剂的便携检测装置
WO2024075934A1 (ko) 통합 광학 측정 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21964911

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1