WO2023172059A1 - 검사 카트리지 및 이를 포함하는 검체 검사 장치 - Google Patents

검사 카트리지 및 이를 포함하는 검체 검사 장치 Download PDF

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WO2023172059A1
WO2023172059A1 PCT/KR2023/003160 KR2023003160W WO2023172059A1 WO 2023172059 A1 WO2023172059 A1 WO 2023172059A1 KR 2023003160 W KR2023003160 W KR 2023003160W WO 2023172059 A1 WO2023172059 A1 WO 2023172059A1
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WO
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solution
test cartridge
air
chamber
distribution plate
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/003160
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English (en)
French (fr)
Inventor
원병연
유승환
임윤태
최광원
김병철
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주식회사 유진셀
바디텍메드(주)
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Publication date
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    • G01N35/1002Reagent dispensers
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    • G01N2035/00465Separating and mixing arrangements
    • G01N2035/00475Filters

Definitions

  • the present invention relates to a test cartridge and a sample testing device including the same, and more specifically, to a test cartridge capable of distributing a solution stored in a vial container to each chamber containing a test reagent and a sample testing device including the same. .
  • sample and the reagents used to test the sample are not affected by external factors, and using the correct amount each time is very important to obtain accurate and reproducible results.
  • samples and reagents may be exposed to the outside, so it is necessary to effectively prevent contamination due to exposure to such samples and reagents and ensure test accuracy by using the correct amount.
  • the test for detection and reading/analysis of the reaction product is performed accurately and quickly under one integrated system, thereby reducing test time and cost, and reducing the steps and inputs included in the overall test. It is also necessary to reduce costs.
  • the present invention includes a test cartridge capable of preventing shaking of the vial container and allowing the solution to flow evenly into each chamber when the solution stored in the vial container flows into each chamber containing the test reagent, and the same.
  • the purpose is to provide a sample testing device that
  • the present invention includes a test cartridge capable of preventing shaking of the vial container and allowing the solution to flow evenly into each chamber when the solution stored in the vial container flows into each chamber containing the test reagent, and the same.
  • the purpose is to provide a sample testing device that
  • the purpose of the present invention is to provide a test cartridge capable of supplying a solution from a vial container to each chamber without separate power by forming an air passage through which only air passes through each chamber, and a sample testing device including the same. .
  • the test cartridge according to an embodiment of the present invention is connected to a reagent reaction unit in which a plurality of chambers containing test reagents are arranged, and a vial container containing a solution, and receives the solution, dissolving the solution into each chamber. It has a solution distribution part for distributing liquid and a container insertion space into which the vial container is inserted, surrounds the solution distribution part, and includes a container mounting part mounted on the reagent reaction part.
  • the solution distribution unit includes a distribution plate provided with an inlet hole penetrating upward and downward, a vertically protruding upper portion of the distribution plate on the same axis as the inlet hole, and a tip portion with a sharp upper end, which can be inserted into the vial container.
  • a channel portion having a provided inlet portion, a reference channel connected to the inlet hole on the lower surface of the distribution plate, and a plurality of branch channels branching off from the reference channel, and guiding the flow of the solution flowing into the inlet hole.
  • each branch channel it may include a plurality of guide pins provided to protrude vertically from the lower portion of the distribution plate and a plurality of air holes penetrating the distribution plate vertically.
  • solution distribution unit may be coupled to the reagent reaction unit such that each guide pin is inserted into each chamber and each air hole is connected to each chamber.
  • the guide pin may be provided with a pin groove along the longitudinal direction of the guide pin on one surface connected to the branch channel.
  • each air hole may be provided on the opposite side of one surface where the pin groove is provided and spaced apart from the end of the branch channel with each guide pin interposed therebetween.
  • a plurality of branch channels may each branch from the reference channel in a left-right symmetry with respect to the inflow hole.
  • test cartridge is disposed between the solution distribution unit and the reagent reaction unit and may further include a gasket member covering each chamber.
  • the gasket member may be provided with a plurality of pin holes through which each of the guide pins can penetrate, and a plurality of gasket air holes corresponding to each of the air holes.
  • the distribution plate has a plurality of air grooves connected to each air hole along the direction in which the plurality of air holes are arranged, and each air groove may have a diameter larger than the diameter of the air hole.
  • test cartridge may further include a filter member inserted into each air groove and provided with a plurality of filter protrusions covering the air hole.
  • the distribution plate may be provided with a plurality of upper fitting protrusions protruding from the upper edge of the upper surface towards the upper part of the distribution plate and a plurality of lower fitting protrusions from the lower surface edge protruding from the lower part of the distribution plate.
  • the distribution plate is disposed between the reagent reaction unit and the vessel mounting unit, and may be fitted into the reagent reaction unit and the vessel mounting unit.
  • the inlet portion may have an inlet passage provided coaxially with the center of the inlet hole and an inflow guide groove that guides the flow of the solution into the inlet passage.
  • the reagent reaction unit may further include a plurality of light source incident units protruding from one side of each chamber.
  • the reagent reaction unit may have a plurality of side fitting grooves
  • the container mounting part may have a plurality of fastening protrusions fitted into the plurality of side fitting grooves.
  • the container mounting part may further include a hook provided in the container insertion space and fastened to the vial container.
  • a sample testing device including the test cartridge is provided.
  • the solution stored in a vial container flows into each chamber containing the test reagent, the solution can be evenly distributed to each chamber and guided to each chamber.
  • the present invention prevents shaking of the vial container when the solution stored in the vial container flows into each chamber containing the test reagent, and allows the solution to flow evenly into each chamber.
  • the present invention forms an air flow path through which only air passes into the chamber in the test cartridge, so that the solution flows in the direction of gravity, so that the solution can be provided from the vial container to each chamber without power.
  • Figure 1 schematically shows a state diagram in which a test cartridge according to an embodiment of the present invention is installed in a sample testing device.
  • Figure 2 schematically shows a perspective view of a test cartridge according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 schematically shows a cross-sectional view of a test cartridge according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 schematically shows an exploded perspective view of a test cartridge according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5 schematically shows the combination state of the heating unit, reagent reaction unit, gasket member, and solution distribution unit as seen from the front in a test cartridge according to an embodiment of the present invention with the container mounting unit removed.
  • Figure 6 schematically shows the combined state of the reagent reaction unit, gasket member, and solution distribution unit, as seen from the rear, in one embodiment of the present invention.
  • Figure 7 schematically shows a rear view of a reagent reaction unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS 8 and 9 schematically show the structure of a solution distribution unit according to an embodiment of the present invention.
  • Figures 9 to 13 are diagrams for explaining a process in which a solution is provided to each chamber in an embodiment of the present invention.
  • test cartridge of the present invention and the test sample device including the same will be described in detail with reference to the attached drawings.
  • the sample testing device 100 includes a vial container 200 and a test cartridge 300.
  • the sample testing device 100 is a device that tests the reaction of a sample according to different types of test reagents.
  • a vial container 200 is coupled to the test cartridge 300.
  • a lysis solution containing a mixed sample is stored in the vial container 200.
  • a lysis solution is a solution used to burst cells or viruses to remove nucleic acids.
  • the test cartridge 300 related to an embodiment of the present invention is connected to a reagent reaction unit 310 in which a plurality of chambers accommodating the test reagent 10 are arranged, and a vial container 200 containing a solution, the solution It has a solution distribution unit 330 that receives the solution and distributes the solution to each chamber, and a container insertion space into which the vial container 200 is inserted, surrounding the solution distribution part, and the reagent reaction unit. It includes a container mounting portion 350 mounted on 310.
  • the test cartridge 300 includes a reagent reaction unit 310, a gasket member 320, a solution distribution unit 330, a filter member 340, and a container mounting unit 350.
  • the reagent reaction unit 310, gasket member 320, solution distribution unit 330, filter member 340, and container mounting unit 350 may be sequentially stacked up and down.
  • a vial container 200 is inserted into the test cartridge 300.
  • the vial container 200 is a container containing a solution mixed with a sample.
  • the solution is transferred from the vial container 200 to the inlet 332 in the direction of gravity. ) flows down to the channel portion 333 of the solution distribution portion 330. Thereafter, the solution flows down to each chamber (311 to 318) through each guide pin (334a to 334h) provided in the channel portion (333) and is stored in each chamber (311 to 318).
  • the reagent reaction unit 310 includes a plurality of chambers 311 to 318.
  • a plurality of chambers 311 to 318 are arranged in a row and spaced apart from each other. Here, different test reagents 10 are accommodated in each chamber 311 to 318.
  • the chamber is a space where the reaction of the sample with the test reagent 10 is performed.
  • the reagent reaction unit 310 is provided with a plurality of upper fitting grooves 319a at the upper edge, and a plurality of upper fitting protrusions of the distribution plate 331 are fitted into the plurality of upper fitting grooves 319a.
  • the reagent reaction unit 310 is provided with a plurality of side fitting grooves 319b arranged along the longitudinal direction on both sides, and the plurality of side fitting grooves 319b are connected to a plurality of chambers. It is prepared contrary to the arrangement of (311-318).
  • the side fitting groove 319b is a groove into which the fitting protrusion 351 of the container mounting part 350 is coupled.
  • first chamber 311 to eighth chamber 318 the plurality of chambers 311 to 318 will be referred to separately as “first chamber 311 to eighth chamber 318.”
  • the number of chambers is variable and is not limited to those described in the specification and drawings.
  • Each chamber 311 to 318 is provided with a laterally protruding light source incident portion 311a to 318a.
  • a gasket member 320, a solution distribution part 330, and a filter member 340 may be sequentially stacked and disposed between the reagent reaction part 310 and the container mounting part 350. there is.
  • the gasket member 320 is disposed on the upper part of the reagent reaction unit 310 to cover each chamber 311 to 318. At this time, the gasket member 320 may be installed in the reagent reaction unit 310 so as not to restrict the flow of the solution into each chamber 311 to 318. For this purpose, a plurality of pinholes 321 and a plurality of gasket air holes 323 are provided in the gasket member 320 in the direction in which the plurality of chambers are arranged.
  • the plurality of pinholes 321 are holes through which each guide pin (334a to 334h) passes.
  • the pinhole 321 is provided with a larger cross-sectional area than the guide pins 334a to 334h.
  • the gasket air hole 323 is a hole through which air passes.
  • a plurality of gasket air holes 323 are provided to correspond to each air hole (335a to 335h).
  • a plurality of gasket air holes 323 may be provided so that each air hole 335a to 335h is matched 1:1.
  • the gasket air hole 323 is provided to communicate with each chamber 311 to 318.
  • Each gasket air hole 323 is provided coaxially with each air hole 335a to 335h and each air groove 331a to 331h, and forms an air flow path.
  • the solution distribution unit 330 includes a distribution plate 331, an inlet 332, a channel unit 333, a plurality of guide pins 334a to 334h, and a plurality of air holes. Includes (335a ⁇ 335h).
  • the solution distribution unit 330 includes a distribution plate 331 provided with an inlet hole penetrating upward and downward, and on the same axis as the inlet hole, a tip portion that protrudes vertically from the top of the distribution plate and has a sharp upper end, and is inserted into the vial container.
  • An inlet 332 provided to be insertable, a reference channel connected to the inlet hole on the lower surface of the distribution plate, and a plurality of branch channels branched from the reference channel, and the solution flowing into the inlet hole
  • a channel portion 333 for guiding the flow a plurality of guide pins 334a to 334h provided to protrude vertically from the bottom of the distribution plate at the end of each branch channel, and a plurality of air penetrating the distribution plate up and down.
  • the solution distribution unit 330 may be coupled to the reagent reaction unit 310 so that each guide pin is inserted into each chamber and each air hole is connected to each chamber. there is.
  • the solution distribution unit 330 is inserted into the vial container 200 through the lower end of the vial container 200 to receive the solution, and to each chamber 311 to 318. Distribute the solution.
  • the solution distribution unit 330 is a reagent reaction unit in which each guide pin (334a to 334h) is inserted into each chamber (311 to 318) and each air hole is connected to each chamber (311 to 318). It is laminated and bonded to (310).
  • the distribution plate 331 has specifications corresponding to the reagent reaction unit 310.
  • the distribution plate 331 is provided with an inlet hole 332a penetrating upward and downward in the center.
  • An inlet portion 332 is provided on the upper surface of the distribution plate 331, and a channel portion 333 and a plurality of guide pins 334a to 334h are provided on the lower surface.
  • the distribution plate 331 is provided with a plurality of upper fitting protrusions 331i protruding from the upper surface edge of the distribution plate 331.
  • the upper portion of the distribution plate 331 is fitted into the container mounting portion 350 by an upper fitting projection (331i).
  • the distribution plate 331 is provided with a plurality of lower fitting protrusions (not shown) protruding from the bottom edge of the distribution plate 331 toward the lower portion.
  • the lower part of the distribution plate is fitted into the reagent reaction unit 310 by a lower fitting protrusion.
  • the inlet 332 is provided to protrude vertically from the top of the distribution plate 331 on the same axis as the inlet hole 332a, and is provided to be inserted into the vial container 200.
  • the inlet 332 has a tip with a sharp upper end. Additionally, the inlet 332 has a hollow interior.
  • the inflow portion 332 is provided with an inflow passage 332b and an inflow guide groove 332c.
  • the inlet passage (332b) passes through the tip portion up and down on the same axis as the center of the inlet hole (332a).
  • the inflow passage 332b is a passage through which the solution flows from the vial container 200 to the channel portion 333.
  • the inflow guide groove 332c is provided at the tip of the inlet 332.
  • the inflow guide groove (332c) guides the flow of the solution to the inflow passage (332b). That is, due to the inflow guide groove 332c, the solution flows into the inflow passage 332b through the inflow guide groove 332c provided in a narrow width at the tip portion, rather than the entire area of the tip portion of the inlet portion.
  • the channel portion 333 is provided on the lower surface of the distribution plate 331.
  • the channel portion 333 guides the flow of the solution flowing into the inlet hole 332a.
  • the channel unit 333 includes a reference channel 333a and a plurality of branch channels 333b1 to 333b8.
  • the reference channel (333a) has a groove structure connected to the inlet hole (332a) on the lower surface of the distribution plate (331).
  • the plurality of branch channels 333b1 to 333b8 have a groove structure each branched into several branches from the reference channel 333a.
  • a plurality of branch channels 333b1 to 333b8 branch from the reference channel 333a in a left-right symmetry with respect to the inlet hole 332a.
  • the plurality of branch channels 333b1 to 333b8 may be provided to be curved with a predetermined curvature in a direction away from the inlet hole 332a.
  • the branch channels 333b1 to 333b8 may have an L-shaped structure that is gently bent in a direction away from the inlet hole 332a.
  • the plurality of branch channels 333b1 to 333b8 may be referred to as “first branch channels 333b1 to 8th branch channels 333b8.”
  • a plurality of guide pins (334a to 334h) are provided to protrude vertically from the bottom of the distribution plate (331) at the ends of each branch channel (333b1 to 333b8), corresponding to the arrangement of the plurality of chambers (311 to 318). . That is, the number of branch channels, the number of guide pins, and the number of chambers may be the same.
  • the guide pins (334a to 334h) are provided with a pin groove (334a-1) along the longitudinal direction of the guide pin on one surface connected to the branch channels (333b1 to 333b8), and flow through each branch channel (333b1 to 333b8). It guides the flow of the dissolving solution.
  • first guide pins 334a to 8th guide pins 334h are referred to separately as “first guide pins 334a to 8th guide pins 334h”.
  • the first guide pins 334a to 8th guide pins 334h have the same structure.
  • the first guide pin 334a is provided to protrude from the lower surface of the distribution plate 331 at the end of the first branch channel 333b1. Referring to FIGS. 12 and 13 , the first guide pin 334a is inserted into the first chamber 311 to guide the flow of the solution into the first chamber 311. At this time, the solution flows down into the first chamber 311 along the pin groove (334a-1) provided in the first guide pin (334a).
  • the second guide pin (334b) is provided to protrude from the lower surface of the distribution plate (331) at the end of the second branch channel (333b2).
  • the second guide pin 334b is inserted into the second chamber 312 and guides the flow of the solution into the second chamber 312.
  • the third guide pin 334c is provided to protrude from the lower surface of the distribution plate 331 at the end of the third branch channel 333b3.
  • the third guide pin 334c is inserted into the third chamber 313 and guides the flow of the solution into the third chamber 313.
  • the fourth guide pin 334d is provided to protrude from the lower surface of the distribution plate 331 at the end of the fourth branch channel 333b4.
  • the fourth guide pin 334d is inserted into the fourth chamber 314 and guides the flow of the solution into the fourth chamber 314.
  • the fifth guide pin 334e is provided to protrude from the lower surface of the distribution plate 331 at the end of the fifth branch channel 333b5.
  • the fifth guide pin 334e is inserted into the fifth chamber 315 and guides the flow of the solution into the fifth chamber 315.
  • the sixth guide pin 334f is provided to protrude from the lower surface of the distribution plate 331 at the end of the sixth branch channel 333b6.
  • the sixth guide pin 334f is inserted into the sixth chamber 316 and guides the flow of the solution into the sixth chamber 316.
  • the seventh guide pin (334g) is provided to protrude from the lower surface of the distribution plate (331) at the end of the seventh branch channel (333b7).
  • the seventh guide pin (334g) is inserted into the seventh chamber (317) and guides the flow of the solution into the seventh chamber (317).
  • the eighth guide pin 334h is provided to protrude from the lower surface of the distribution plate 331 at the end of the eighth branch channel 333b8.
  • the eighth guide pin 334h is inserted into the eighth chamber 318 and guides the flow of the solution into the eighth chamber 318.
  • a plurality of air holes (335a to 335h) penetrate the distribution plate 331 up and down, and are provided to correspond to the arrangement of each guide pin (334a to 334h). That is, the air hole is provided to match the guide pin 1:1.
  • Each air hole (335a to 335h) is spaced apart from the end of each branch channel (333b1 to 333b8) on the opposite side of the side where the pin groove (334a-1) is provided, with each guide pin (334a to 334h) in between. It is prepared.
  • first air holes 335a to 8th air holes 335h are referred to separately as “first air holes 335a to 8th air holes 335h”.
  • the first air holes 335a to 8th air holes 335h are arranged in a row parallel to the arrangement of the first guide pins 334a to 8th guide pins 334h.
  • the first air hole 335a is located in a straight line with the first guide pin 334a.
  • the second air holes 335b to 8th air holes 335h are respectively positioned in a straight line with the second guide pins 335b to 8th guide pins 335h.
  • the first air hole 335a communicates with the first chamber 311 and guides the flow of air into the first chamber 311.
  • the first air hole 335a is located on the opposite side of the pin groove 334a-1 and is spaced apart from the first guide pin 334a.
  • the second air hole 335b communicates with the second chamber 312 and guides the flow of air into the second chamber 312.
  • the third air hole 335c communicates with the third chamber 313 and guides the flow of air into the third chamber 313.
  • the fourth air hole 335d communicates with the fourth chamber 314 and guides the flow of air into the fourth chamber 314.
  • the fifth air hole 335e communicates with the fifth chamber 315 and guides the flow of air into the fifth chamber 315.
  • the sixth air hole 335f communicates with the sixth chamber 316 and guides the flow of air into the sixth chamber 316.
  • the seventh air hole 335g communicates with the seventh chamber 317 and guides the flow of air into the seventh chamber 317.
  • the eighth air hole 335h communicates with the eighth chamber 318 and guides the flow of air into the eighth chamber 318.
  • the distribution plate 331 is provided with a plurality of air grooves 331a to 331h that have a diameter larger than that of each air hole and are provided to correspond to the arrangement of each air hole.
  • the plurality of air grooves 331a to 331h are referred to separately as “first air grooves 331a to 8th air grooves 331h.”
  • the filter protrusions 341 of the filter member 340 are inserted into the first air grooves 331a to 8th air grooves 331h, respectively.
  • a first air hole 335a is provided in the first air groove 331a.
  • the first air hole 335a is an opening that penetrates the bottom surface of the first air groove 331a vertically.
  • the first air groove 331a is provided with a diameter larger than the diameter of the first air hole 335a.
  • second air holes 335b to 8th air holes 335h are provided in the second air grooves 331b to 8th air grooves 331h, respectively.
  • the first air holes 335a to 8th air holes 335h are covered by the filter member 340 inserted into the first air grooves 331a to 8th air grooves 331h.
  • the filter member 340 passes air and filters other foreign substances from entering the air hole.
  • the filter member 340 has a plurality of filter protrusions 341 protruding from one surface.
  • a plurality of filter protrusions 341 are provided to be insertable into each of the first air grooves 331a to eighth air grooves 331h.
  • a plurality of filter protrusions 341 are respectively inserted into the first air grooves 331a to eighth air grooves 331h and cover each air hole.
  • a vial container 200 containing a solution containing a mixed sample is inserted into the container mounting unit 350.
  • the container mounting portion 350 has a container insertion space 353, a plurality of hooks 355, a plurality of fitting protrusions 351, and a cartridge cord 357.
  • the container insertion space 353 is a space into which the vial container 200 is inserted.
  • the vial container 200 includes a container body and a container lid 220.
  • the container body includes a solution receiving portion 211 that accommodates the solution and a punching layer that closes the lower portion of the solution receiving portion 211.
  • the punching layer is a thin membrane and is provided to be penetrated by the inlet 332 of the test cartridge 300. At this time, when the punching layer is perforated by the inlet 332, the solution in the solution receiving part 211 flows into the test cartridge 300.
  • the container lid 220 is detachably coupled to the upper part of the container body 210.
  • the container lid 220 is provided with a plurality of lid ventilation holes 221. Air flows into the solution receiving portion 211 through the lid ventilation hole 211.
  • the solution container 211 is at atmospheric pressure due to the lid ventilation hole 211. Accordingly, when the punching layer is perforated, the solution flows in the direction of gravity even without any special driving device.
  • a plurality of hooks 355 are provided in the container insertion space 353 to protrude inside the container insertion space 353.
  • the hook 355 is inserted into the vial container 200 and prevents the vial container 200 from being separated from the container insertion space 353.
  • the cartridge code 375 is a part where the code name of the test cartridge 300 on which the test reagent 10 is processed is written.
  • the plurality of fitting protrusions 351 are protrusions that protrude vertically from the lower part of the container mounting portion 350.
  • the plurality of fitting protrusions 351 are fitted into the side fitting grooves 319b of the reagent reaction unit 310. Accordingly, the container mounting part 350 is coupled to the reagent reaction part 310.
  • the container mounting part 350 and the reagent reaction part 310 are stacked vertically and coupled.
  • the container mounting portion 350 supports the side of the vial container 200 while the hook 355 is caught on the vial container.
  • the container mounting portion 350 stably holds the vial container 200 so that the solution in the vial container 200 flows in the direction of gravity.
  • the solution stored in a vial container flows into each chamber containing the test reagent, the solution can be evenly distributed to each chamber and guided to each chamber.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 검사 카트리지는, 테스트 시약이 수용된 복수 개의 챔버가 배열된 시약 반응부, 용해액이 수용된 바이알 용기와 연결되며, 상기 용해액을 공급받아, 상기 각각의 챔버로 상기 용해액을 분배하는 용해액 분배부 및 상기 바이알 용기가 삽입되는 용기삽입공간을 갖고, 상기 용해액 분배부를 둘러싸며, 상기 시약 반응부에 장착되는 용기 장착부를 포함한다.

Description

검사 카트리지 및 이를 포함하는 검체 검사 장치
본 발명은 검사 카트리지 및 이를 포함하는 검체 검사 장치에 관한 것이며, 상세하게는 바이알 용기에 저장된 용해액을 테스트 시약이 수용된 각각의 챔버로 분배할 수 있는 검사 카트리지 및 이를 포함하는 검체 검사 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 의학 및 각종 관련 기술의 발전에 따라서, 혈액 등과 같은 소정의 생물학적 시료에 포함된 혈구, 핵산, 단백질 및 항원 등과 같은 물질의 검사가 이루어지고 있다. 상기와 같은 시료를 채취한 후, 채취된 시료를 소정의 시약과 반응시킨 후 일어나는 변화를 분석 및 관찰함으로써, 시료에 포함된 다양한 물질의 존재 유무, 비율 및 분량 등의 검사가 이루어질 수 있으며, 이에 따라서 질병의 유무, 질환의 상태 등에 관한 정보를 얻을 수 있다.
이러한 시료의 검사 과정에서는 시료 및 시료의 검사에 사용되는 시약이 외부 요인에 영향을 받지 않으며, 매회 정확한 양을 사용하는 것이 재현성 있는 정확한 결과를 얻는데 매우 중요하다. 검사 과정에서, 시료 및 시약은 외부에 노출될 수 있으므로, 이러한 시료 및 시약의 노출에 의한 오염을 효과적으로 방지하고, 정확한 양을 사용하여 검사의 정확도를 확보할 필요가 있다.
또한, 시약과 시료의 반응 후, 반응 결과물의 검출 및 판독/분석을 위한 검사가 하나의 통합적 시스템 하에서 정확하고 신속하게 이루어지도록 하여 검사 시간 및 검사 비용을 절감하여, 검사 전반에 포함되는 단계 및 투입되는 비용을 절감시키는 것도 필요하다.
본 발명은 바이알 용기에 저장된 용해액이, 테스트 시약이 수용된 각각의 챔버로 유동 시, 바이알 용기의 흔들림을 방지할 수 있고, 용해액이 고르게 각각의 챔버로 유동되게 할 수 있는 검사 카트리지 및 이를 포함하는 검체 검사 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 바이알 용기에 저장된 용해액이, 테스트 시약이 수용된 각각의 챔버로 유동 시, 바이알 용기의 흔들림을 방지할 수 있고, 용해액이 고르게 각각의 챔버로 유동되게 할 수 있는 검사 카트리지 및 이를 포함하는 검체 검사 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은 각각의 챔버로 공기만 통과되는 공기 유로를 형성하여, 별도의 동력 없이도 용해액을 바이알 용기에서 각각의 챔버로 공급할 수 있는 검사 카트리지 및 이를 포함하는 검체 검사 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 검사 카트리지는, 테스트 시약이 수용된 복수 개의 챔버가 배열된 시약 반응부, 용해액이 수용된 바이알 용기와 연결되며, 상기 용해액을 공급받아, 상기 각각의 챔버로 상기 용해액을 분배하는 용해액 분배부 및 상기 바이알 용기가 삽입되는 용기삽입공간을 갖고, 상기 용해액 분배부를 둘러싸며, 상기 시약 반응부에 장착되는 용기 장착부를 포함한다.
또한, 상기 용해액 분배부는, 상하로 관통하는 유입홀이 마련된 분배플레이트, 상기 유입홀과 동축 상에서, 상기 분배플레이트의 상부로 수직 돌출되되, 상단이 뾰족한 팁부를 가지고, 상기 바이알 용기로 삽입 가능하게 마련된 유입부, 상기 분배플레이트의 하면에서 상기 유입홀에 연결되는 기준채널 및 상기 기준채널에서 여러 갈래로 분기된 복수 개의 분기채널을 갖고, 상기 유입홀로 흘러들어온 상기 용해액의 흐름을 가이드하는 채널부, 상기 각각의 분기 채널의 끝단에서, 상기 분배플레이트의 하부로 수직 돌출되게 마련된 복수 개의 가이드핀 및 상기 분배플레이트를 상하로 관통하는 복수 개의 에어홀을 포함할 수 있다.
또한, 상기 용해액 분배부는 상기 각각의 가이드핀이 상기 각각의 챔버로 삽입되고, 상기 각각의 에어홀이 상기 각각의 챔버에 연결되게, 상기 시약 반응부에 결합될 수 있다.
또한, 상기 가이드핀은 상기 분기채널과 연결되는 일면에, 상기 가이드핀의 길이 방향을 따라 핀홈이 마련될 수 있다.
또한, 각각의 에어홀은 상기 핀홈이 마련된 일면의 반대측에서, 각각의 가이드핀을 사이에 두고 상기 분기채널의 끝단과 이격되게 마련될 수 있다.
또한, 복수 개의 분기 채널은 상기 유입홀을 기준으로 좌우 대칭되게, 상기 기준 채널에서 각각 분기될 수 있다.
또한, 검사 카트리지는 상기 용해액 분배부와 상기 시약 반응부 사이에 배치되며, 상기 각각의 챔버를 덮는 가스켓부재를 더 포함할 수 있다. 상기 가스켓부재에는 상기 각각의 가이드핀이 관통가능하게 마련된 복수 개의 핀홀과, 상기 각각의 에어홀에 대응되는 복수 개의 가스켓 공기홀이 마련될 수 있다.
또한, 상기 분배플레이트는 복수 개의 에어홀이 배열된 방향을 따라 각각의 에어홀과 연결된 복수 개의 에어홈을 가지며, 각각의 에어홈은 에어홀의 직경보다 큰 직경을 가질 수 있다.
또한, 검사 카트리지는 각각의 에어홈으로 삽입되어, 에어홀을 덮는 복수 개의 필터돌기가 마련된 필터부재를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 분배플레이트에는, 상면 가장자리에서, 상기 분배플레이트의 상부로 돌출된 복수 개의 상부 끼움돌기 및 하면 가장자리에서, 상기 분배플레이트의 하부로 돌출된 복수 개의 하부 끼움돌기가 마련될 수 있다. 또한, 상기 분배플레이트는 상기 시약 반응부와 상기 용기 장착부 사이에 배치되며, 상기 시약 반응부와 상기 용기 장착부에 끼움결합될 수 있다.
또한, 상기 유입부는 상기 유입홀의 중심과 동축상에 마련된 유입통로 및 상기 상기 유입통로로 상기 용해액의 흐름을 안내하는 유입안내홈을 가질 수 있다.
또한, 상기 시약 반응부는 상기 각각의 챔버의 일측으로 돌출된 복수 개의 광원 입사부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 시약 반응부는 복수 개의 측면끼움홈을 갖고, 상기 용기 장착부는, 상기 복수 개의 측면끼움홈에 끼움결합되는 복수 개의 체결돌기를 가질 수 있다.
또한, 상기 용기 장착부는, 상기 용기삽입공간에 마련되어 상기 바이알 용기와 결속되는 후크를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 검사 카트리지를 포함하는 검체 검사 장치가 제공된다.
본 발명은 바이알 용기에 저장된 용해액이, 테스트 시약이 수용된 각각의 챔버로의 유동시, 용해액을 각각의 챔버로 고르게 분배하여, 각각의 챔버로 안내할 수 있다.
본 발명은 바이알 용기에 저장된 용해액이, 테스트 시약이 수용된 각각의 챔버로의 유동시, 바이알 용기의 흔들림을 방지하여, 용해액이 고르게 각각의 챔버로 유동되게 할 수 있다.
본 발명은 검사 카트리지에 챔버로 공기만 통과되는 공기 유로를 형성하여, 용해액이 중력 방향으로 흐르게 하여, 무동력으로 용해액을 바이알 용기에서 각각의 챔버로 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 검사 카트리지가 검체 검사 장치에 설치된 상태도를 개략적으로 도시한 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 검사 카트리지의 사시도를 개략적으로 도시한 것이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 검사 카트리지의 단면도를 개략적으로 도시한 것이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 검사 카트리지의 분해 사시도를 개략적으로 도시한 것이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 검사 카트리지에서 용기 장착부가 제거된 상태로, 전면에서 바라본, 히팅부, 시약 반응부, 가스켓 부재와 용해액 분배부의 결합 상태를 개략적으로 도시한 것이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에서, 후면에서 바라본, 시약 반응부, 가스켓 부재와 용해액 분배부의 결합 상태를 개략적으로 도시한 것이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 시약 반응부의 배면도를 개략적으로 도시한 것이다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 용해액 분배부의 구조를 개략적으로 도시한 것이다.
도 9 내지 도 13은 본 발명의 일 실시예에서, 용해액이 각각의 챔버로 제공되는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 설명하고자 한다.
그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용할 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
본 발명에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 발명에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 실시예에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 발명 시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있다.
또한, 본 발명에서 첨부된 도면은 설명의 편의를 위하여 확대 또는 축소하여 도시된 것으로 이해되어야 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 검사 카트리지 및 이를 포함하는 검사 검체 장치에 대해 상세히 설명한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 검체 검사 장치(100)는 바이알 용기(200) 및 검사 카트리지(300)를 포함한다. 상기 검체 검사 장치(100)는 서로 다른 종류의 테스트 시약에 따른 검체의 반응을 검사하는 장치이다.
검사 카트리지(300)에는 바이알 용기(200)가 결합된다. 바이알 용기(200)에는 검체가 혼합된 용해액(lysis solution)이 저장된다. 용해액(lysis solution)은 세포나 바이러스 등을 터트려서 핵산을 꺼내기 위한 용액이다.
본 발명의 일 실시예와 관련된 검사 카트리지(300)는 테스트 시약(10)이 수용된 복수 개의 챔버가 배열된 시약 반응부(310), 용해액이 수용된 바이알 용기(200)와 연결되며, 상기 용해액을 공급받아, 상기 각각의 챔버로 상기 용해액을 분배하는 용해액 분배부(330) 및 상기 바이알 용기(200)가 삽입되는 용기삽입공간을 갖고, 상기 용해액 분배부를 둘러싸며, 상기 시약 반응부(310)에 장착되는 용기 장착부(350)를 포함한다.
상기 검사 카트리지(300)는 시약 반응부(310), 가스켓부재(320), 용해액 분배부(330), 필터부재(340) 및 용기 장착부(350)를 포함한다. 시약 반응부(310), 가스켓부재(320), 용해액 분배부(330), 필터부재(340) 및 용기 장착부(350)는 상하로 순차적으로 적층될 수 있다.
도 2 내지 도 4를 참조하면, 검사 카트리지(300)에는 바이알 용기(200)가 삽입된다. 여기서, 바이알 용기(200)는 검체가 혼합된 용해액이 수용된 용기이다.
용기 장착부(350)로 삽입된 바이알 용기(200)가 용해액 분배부(330)의 유입부(332)에 의해 타공되면, 용해액은, 중력 방향으로, 바이알 용기(200)에서 유입부(332)를 통해 용해액 분배부(330)의 채널부(333)로 흘러 내려간다. 이후, 용해액은 채널부(333)에 마련된 각각의 가이드핀(334a~334h)을 타고, 각각의 챔버(311~318)로 흘러 내려가고, 각각의 챔버(311~318)에 저장된다.
시약 반응부(310)는 복수 개의 챔버(311~318)를 포함한다. 복수 개의 챔버(311~318)는 일렬로 이격 배열된다. 여기서, 각각의 챔버(311~318)에는 서로 다른 테스트 시약(10)이 수용된다. 챔버는 테스트 시약(10)에 대한 검체의 반응이 수행되는 공간이다.
시약 반응부(310)에는 상부 가장자리에 복수 개의 상부끼움홈(319a)이 마련되고, 복수 개의 상부끼움홈(319a)에 분배플레이트(331)의 복수 개의 상부 끼움돌기가 끼움결합된다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 시약 반응부(310)에는 양 측면에 길이 방향을 따라 이격 배열된 복수 개의 측면끼움홈(319b)이 마련되고, 복수 개의 측면끼움홈(319b)은 복수 개의 챔버(311~318)의 배열과 어긋나게 마련된다. 여기서, 측면끼움홈(319b)은 용기 장착부(350)의 끼움돌기(351)가 결합되는 홈이다.
본 실시예에서는 설명의 편의를 위해, 복수 개의 챔버(311~318)에 대해 "제1 챔버(311) 내지 제8 챔버(318)"로 구분지어 지칭하기로 한다. 다만, 챔버의 개수는 가변가능한 바, 본 명세서 및 도면에 기재된 것에 한정되지 않는다.
각각의 챔버(311~318)에는 측방향으로 돌출된 광원 입사부(311a~318a)가 마련된다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 시약 반응부(310)와 용기 장착부(350) 사이에는 가스켓부재(320), 용해액 분배부(330) 및 필터부재(340)가 순차적으로 적층되어 배치될 수 있다.
가스켓부재(320)는 각각의 챔버(311~318)을 덮도록, 시약 반응부(310)의 상부에 배치된다. 이때, 가스켓부재(320)는 각각의 챔버(311~318)로 용해액이 유동하는 것을 제한하지 않도록, 시약 반응부(310)에 설치될 수 있다. 이를 위해, 가스켓부재(320)에는 복수 개의 챔버의 배열 방향으로, 복수 개의 핀홀(321)과, 복수 개의 가스켓 공기홀(323)이 마련된다.
여기서, 복수 개의 핀홀(321)은 각각의 가이드핀(334a ~334h)이 관통하는 구멍이다. 핀홀(321)은 가이드핀(334a ~334h)의 단면적보다 크게 마련된다.
가스켓 공기홀(323)은 공기가 통과하는 구멍이다. 복수 개의 가스켓 공기홀(323)은 각각의 에어홀(335a~335h)에 대응되게 마련된다. 복수 개의 가스켓 공기홀(323)은 각각의 에어홀(335a~335h)가 1:1로 매칭되도록 마련될 수 있다. 가스켓 공기홀(323)은 각각의 챔버(311~318)에 연통되게 마련된다. 각각의 가스켓 공기홀(323)은 각각의 에어홀(335a~335h)과 각각의 에어홈(331a ~331h)에 동축 상에 마련되며, 공기 유로를 형성한다.
도 5 내지 도 9를 참조하면, 용해액 분배부(330)는 분배플레이트(331), 유입부(332), 채널부(333), 복수 개의 가이드핀(334a~334h), 및 복수 개의 에어홀(335a~335h)을 포함한다.
용해액 분배부(330)는 상하로 관통하는 유입홀이 마련된 분배플레이트(331), 상기 유입홀과 동축 상에서, 상기 분배플레이트의 상부로 수직 돌출되되, 상단이 뾰족한 팁부를 가지고, 상기 바이알 용기로 삽입 가능하게 마련된 유입부(332), 상기 분배플레이트의 하면에서 상기 유입홀에 연결되는 기준채널 및 상기 기준채널에서 여러 갈래로 분기된 복수 개의 분기채널을 갖고, 상기 유입홀로 흘러들어온 상기 용해액의 흐름을 가이드하는 채널부(333), 상기 각각의 분기 채널의 끝단에서, 상기 분배플레이트의 하부로 수직 돌출되게 마련된 복수 개의 가이드핀(334a~334h) 및 상기 분배플레이트를 상하로 관통하는 복수 개의 에어홀(335a~335h)을 포함한다.
이때, 상기 용해액 분배부(330)는 상기 각각의 가이드핀이 상기 각각의 챔버로 삽입되고, 상기 각각의 에어홀이 상기 각각의 챔버에 연결되게, 상기 시약 반응부(310)에 결합될 수 있다.
도 10 및 도 11를 참조하면, 용해액 분배부(330)는 바이알 용기(200)의 하단부를 관통하여 바이알 용기(200)로 삽입되어 용해액을 공급받고, 각각의 챔버(311~318)로 용해액을 분배한다. 용해액 분배부(330)는 각각의 가이드핀(334a~334h)이 각각의 챔버(311~318)로 삽입되고, 각각의 에어홀이 각각의 챔버(311~318)에 연결되게, 시약 반응부(310)에 적층 결합된다.
분배플레이트(331)는 시약 반응부(310)에 대응되는 규격을 가진다. 분배플레이트(331)에는 중앙에 상하로 관통하는 유입홀(332a)이 마련된다. 분배플레이트(331)의 상면에는 유입부(332)가 마련되고, 하면에는 채널부(333) 및 복수 개의 가이드핀(334a~334h)이 마련된다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 분배플레이트(331)에는, 상면 가장자리에서, 분배플레이트(331)의 상부로 돌출된 복수 개의 상부 끼움돌기(331i)가 마련된다. 분배플레이트(331)의 상부는 상부 끼움돌기(331i)에 의해 용기 장착부(350)에 끼움결합된다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 분배플레이트(331)에는, 하면 가장자리에서, 분배플레이트(331)의 하부로 돌출된 복수 개의 하부 끼움돌기(미도시)가 마련된다. 분배플레이트의 하부는 하부 끼움돌기에 의해 시약 반응부(310)에 끼움 결합된다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 유입부(332)는 유입홀(332a)과 동축 상에서, 분배플레이트(331)의 상부로 수직 돌출되게 마련되어, 바이알 용기(200)로 삽입 가능하게 마련된다.
유입부(332)는 상단이 뾰족한 팁부를 가진다. 또한, 유입부(332)는 내부가 중공된 형태이다.
유입부(332)에는 유입통로(332b) 및 유입안내홈(332c)이 마련된다. 유입통로(332b)는 유입홀(332a)의 중심과 동축상에서 팁부를 상하로 관통한다. 유입통로(332b)는 용해액이 바이알 용기(200)에서 채널부(333)로 유동되는 통로이다.
유입안내홈(332c)은 유입구(332)의 팁부에 마련된다. 유입안내홈(332c)은 용해액의 흐름을 유입통로(332b)로 안내한다. 즉, 유입안내홈(332c)에 의해, 용해액은 유입부의 팁부의 전면적이 아니라, 팁부에 좁은 폭으로 마련된 유입안내홈(332c)을 타고 유입통로(332b)로 유동하게 된다.
채널부(333)는 분배플레이트(331)의 하면에 마련된다. 채널부(333)는 유입홀(332a)로 흘러들어온 용해액의 흐름을 가이드한다.
채널부(333)는 기준 채널(333a) 및 복수 개의 분기 채널(333b1~333b8)를 포함한다. 여기서, 상기 기준 채널(333a)은 분배플레이트(331)의 하면에서 유입홀(332a)에 연결되는 홈 구조를 가진다. 복수 개의 분기 채널(333b1~333b8)은 기준 채널(333a)에서 여러 갈래로 각각 분기된 홈 구조를 가진다.
도 8 내지 도 11을 참조하면, 복수 개의 분기 채널(333b1~333b8)은 유입홀(332a)을 기준으로 좌우 대칭되게, 기준 채널(333a)에서 분기된다. 복수 개의 분기 채널(333b1~333b8)은 유입홀(332a)과 멀어지는 방향으로 소정의 곡률로 만곡되게 마련될 수 있다. 또는, 분기 채널(333b1~333b8)은 유입홀(332a)과 멀어지는 방향으로 완만하게 절곡된 L형 구조를 가질 수 있다.
본 문서에서, 복수 개의 분기 채널(333b1~333b8)은 "제1 분기 채널(333b1) 내지 제8 분기 채널(333b8)"로 구분하여 지칭될 수 있다.
복수 개의 가이드핀(334a~334h)은 복수 개의 챔버(311~318)의 배열에 대응되게, 각각의 분기 채널(333b1~333b8)의 끝단에서, 분배플레이트(331)의 하부로 수직 돌출되게 마련된다. 즉, 분기 채널의 개수, 가이드 핀의 개수 및 챔버의 개수는 동일할 수 있다.
가이드핀(334a~334h)은 분기 채널(333b1~333b8)과 연결되는 일면에, 가이드핀의 길이 방향을 따라 핀홈(334a-1)이 마련되며, 각각의 분기 채널(333b1~333b8)을 타고 유동하는 용해액의 흐름을 안내한다.
본 실시예에서는 설명의 편의를 위해, 복수 개의 가이드핀(334a~334h)에 대해 "제1 가이드핀(334a) 내지 제8 가이드핀(334h)"으로 구분지어 지칭한다. 제1 가이드핀(334a) 내지 제8 가이드핀(334h)은 동일한 구조를 가진다.
여기서, 제1 가이드핀(334a)은 제1 분기 채널(333b1)의 끝단에서, 분배플레이트(331)의 하면으로 돌출되게 마련된다. 도 12 및 도 13을 참조하면, 제1 가이드핀(334a)은 제1 챔버(311)로 삽입되어, 제1 챔버(311)로 용해액의 흐름을 가이드한다. 이때, 용해액은 제1 가이드핀(334a)에 마련된 핀홈(334a-1)을 따라 제1 챔버(311)로 흘러 내린다.
제2 가이드핀(334b)은 제2 분기 채널(333b2)의 끝단에서, 분배플레이트(331)의 하면으로 돌출되게 마련된다. 제2 가이드핀(334b)은 제2 챔버(312)로 삽입되어, 제2 챔버(312)로 용해액의 흐름을 가이드한다.
제3 가이드핀(334c)은 제3 분기 채널(333b3)의 끝단에서, 분배플레이트(331)의 하면으로 돌출되게 마련된다. 제3 가이드핀(334c)은 제3 챔버(313)로 삽입되어, 제3 챔버(313)로 용해액의 흐름을 가이드한다.
제4 가이드핀(334d)은 제4 분기 채널(333b4)의 끝단에서, 분배플레이트(331)의 하면으로 돌출되게 마련된다. 제4 가이드핀(334d)은 제4 챔버(314)로 삽입되어, 제4 챔버(314)로 용해액의 흐름을 가이드한다.
제5 가이드핀(334e)은 제5 분기 채널(333b5)의 끝단에서, 분배플레이트(331)의 하면으로 돌출되게 마련된다. 제5 가이드핀(334e)은 제5 챔버(315)로 삽입되어, 제5 챔버(315)로 용해액의 흐름을 가이드한다.
제6 가이드핀(334f)은 제6 분기 채널(333b6)의 끝단에서, 분배플레이트(331)의 하면으로 돌출되게 마련된다. 제6 가이드핀(334f)은 제6 챔버(316)로 삽입되어, 제6 챔버(316)로 용해액의 흐름을 가이드한다.
제7 가이드핀(334g)은 제7 분기 채널(333b7)의 끝단에서, 분배플레이트(331)의 하면으로 돌출되게 마련된다. 제7 가이드핀(334g)은 제7 챔버(317)로 삽입되어, 제7 챔버(317)로 용해액의 흐름을 가이드한다.
제8 가이드핀(334h)은 제8 분기 채널(333b8)의 끝단에서, 분배플레이트(331)의 하면으로 돌출되게 마련된다. 제8 가이드핀(334h)은 제8 챔버(318)로 삽입되어, 제8 챔버(318)로 용해액의 흐름을 가이드한다.
복수 개의 에어홀(335a~335h)은 분배플레이트(331)를 상하로 관통하며, 각각의 가이드핀(334a~334h)의 배열에 대응되게 마련된다. 즉, 에어홀은 가이드핀과 1:1로 매칭되도록 구비된다. 각각의 에어홀(335a~335h)은 핀홈(334a-1)이 마련된 일면의 반대측에서, 각각의 가이드핀(334a~334h)을 사이에 두고 각각의 분기 채널(333b1~333b8)의 끝단과 이격되게 마련된다.
본 실시예에서는 설명의 편의를 위해, 복수 개의 에어홀에 대해 "제1 에어홀(335a) 내지 제8 에어홀(335h)"으로 구분지어 지칭한다.
제1 에어홀(335a) 내지 제8 에어홀(335h)은 제1 가이드핀(334a) 내지 제8 가이드핀(334h)의 배열과 나란하게 일렬로 배열된다.
제1 에어홀(335a)은 제1 가이드핀(334a)와 일직선 상에 위치된다. 이와 동일하게, 제2 에어홀(335b) 내지 제8 에어홀(335h)은 제2 가이드핀(335b) 내지 제8 가이드핀(335h)에 일직선 상에 각각 위치된다.
여기서, 제1 에어홀(335a)은 제1 챔버(311)와 연통되어, 제1 챔버(311)로 공기의 흐름을 가이드한다. 제1 에어홀(335a)은 핀홈(334a-1)의 반대측으로, 제1 가이드핀(334a)과 이격 배치된다.
제2 에어홀(335b)은 제2 챔버(312)와 연통되어, 제2 챔버(312)로 공기의 흐름을 가이드한다. 제3 에어홀(335c)은 제3 챔버(313)와 연통되어, 제3 챔버(313)로 공기의 흐름을 가이드한다. 제4 에어홀(335d)은 제4 챔버(314)와 연통되어, 제4 챔버(314)로 공기의 흐름을 가이드한다.
제5 에어홀(335e)은 제5 챔버(315)와 연통되어, 제5 챔버(315)로 공기의 흐름을 가이드한다. 제6 에어홀(335f)은 제6 챔버(316)와 연통되어, 제6 챔버(316)로 공기의 흐름을 가이드한다.
제7 에어홀(335g)은 제7 챔버(317)와 연통되어, 제7 챔버(317)로 공기의 흐름을 가이드한다. 제8 에어홀(335h)은 제8 챔버(318)와 연통되어, 제8 챔버(318)로 공기의 흐름을 가이드한다.
분배플레이트(331)에는 각각의 에어홀의 직경보다 큰 직경으로, 각각의 에어홀의 배열에 대응되게 마련된 복수 개의 에어홈(331a ~331h)이 마련된다.
본 실시예에서는 설명의 편의를 위해, 복수 개의 에어홈(331a ~331h)에 대해 "제1 에어홈(331a) 내지 제8 에어홈(331h)"으로 구분지어 지칭한다. 제1 에어홈(331a) 내지 제8 에어홈(331h)에는 필터부재(340)의 필터돌기(341)가 각각 삽입된다.
제1 에어홈(331a)에는 제1 에어홀(335a)이 마련된다. 제1 에어홀(335a)은 제1 에어홈(331a)의 바닥면을 상하로 관통하는 개구이다. 제1 에어홈(331a)은 제1 에어홀(335a)의 직경보다 큰 직경으로 마련된다.
이와 동일하게, 제2 에어홈(331b) 내지 제8 에어홈(331h)에는 각각 제2 에어홀(335b) 내지 제8 에어홀(335h)이 마련된다.
제1 에어홀(335a) 내지 제8 에어홀(335h)은 제1 에어홈(331a) 내지 제8 에어홈(331h)으로 삽입된 필터부재(340)에 의해 커버된다. 필터부재(340)는 공기를 통과시키고, 다른 이물질이 에어홀로 유입되는 것을 필터링한다.
필터부재(340)는 일면으로 돌출된 복수 개의 필터돌기(341)를 갖는다. 복수 개의 필터돌기(341)는 제1 에어홈(331a) 내지 제8 에어홈(331h)에 각각 삽입가능하게 마련된다. 복수 개의 필터돌기(341)는 제1 에어홈(331a) 내지 제8 에어홈(331h)으로 각각 삽입되어, 각각의 에어홀을 덮는다.
용기 장착부(350)에는 검체가 혼합된 용해액이 수용된 바이알 용기(200)가 삽입된다. 용기 장착부(350)는 용기삽입공간(353), 복수 개의 후크(355) 및 복수 개의 끼움돌기(351) 및 카트리지 코드(357)를 갖는다.
용기삽입공간(353)은 바이알 용기(200)가 삽입되는 공간이다.
한편, 바이알 용기(200)는 용기 본체 및 용기 뚜껑(220)을 포함한다. 상기 용기 본체는, 용해액이 수용되는 용액 수용부(211) 및 상기 용액 수용부(211)의 하부를 폐쇄하는 펀칭레이어를 포함한다. 펀칭레이어는 얇은 막으로, 검사 카트리지(300)의 유입부(332)에 의해 관통되게 마련된다. 이때, 유입부(332)에 의해, 펀칭 레이어가 타공되면, 용액 수용부(211) 내 용해액은 검사 카트리지(300)로 유동된다.
용기 뚜껑(220)은 용기 본체(210)의 상부에 착탈가능하게 결합된다. 용기 뚜껑(220)은 복수 개의 뚜껑 통기홀(221)이 마련된다. 뚜껑 통기홀(211)에 의해, 용액 수용부(211)로 공기가 유입된다.
즉, 뚜껑 통기홀(211)에 의해, 용액 수용부(211)는 대기압 상태이다. 이에, 별다른 구동 장치 없이도, 펀칭레이어의 타공시, 용해액은 중력 방향으로 유동하게 된다.
또한, 복수 개의 후크(355)는 용기삽입공간(353)의 내측으로 돌출되게, 용기삽입공간(353)에 마련된다. 후크(355)는 바이알 용기(200)에 삽입되며, 바이알 용기(200)가 용기삽입공간(353)에서 이탈되는 것을 방지한다.
카트리지 코드(375)는 테스트 시약(10)이 진행되는 검사 카트리지(300)의 코드명이 기재된 부분이다.
복수 개의 끼움돌기(351)는 용기 장착부(350)의 하부로 수직 돌출된 돌기이다. 복수 개의 끼움돌기(351)는 시약 반응부(310)의 측면끼움홈(319b)에 끼움결합된다. 이에 따라, 용기 장착부(350)는 시약 반응부(310)에 결합된다. 용기 장착부(350)와 시약 반응부(310)는 상하로 적층되게 결합된다.
용기 장착부(350)는 바이알 용기(200)가 용기삽입공간(353)으로 삽입되면, 후크(355)가 바이알 용기에 걸리면서 바이알 용기(200)의 측면을 지지한다. 용기 장착부(350)는 바이알 용기 (200) 내의 용해액이 중력 방향으로 흐르게, 바이알 용기(200)를 안정적으로 잡아준다.
위에서 설명된 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이고, 본 발명에 대한 통상의 지식을 가지는 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경, 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 하기의 청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.
본 발명은 바이알 용기에 저장된 용해액이, 테스트 시약이 수용된 각각의 챔버로의 유동시, 용해액을 각각의 챔버로 고르게 분배하여, 각각의 챔버로 안내할 수 있다.

Claims (15)

  1. 테스트 시약이 수용된 복수 개의 챔버가 배열된 시약 반응부;
    용해액이 수용된 바이알 용기와 연결되며, 상기 용해액을 공급받아, 상기 각각의 챔버로 상기 용해액을 분배하는 용해액 분배부; 및
    상기 바이알 용기가 삽입되는 용기삽입공간을 갖고, 상기 용해액 분배부를 둘러싸며, 상기 시약 반응부에 장착되는 용기 장착부를 포함하는 검사 카트리지.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 용해액 분배부는,
    상하로 관통하는 유입홀이 마련된 분배플레이트;
    상기 유입홀과 동축 상에서, 상기 분배플레이트의 상부로 수직 돌출되되, 상단이 뾰족한 팁부를 가지고, 상기 바이알 용기로 삽입 가능하게 마련된 유입부;
    상기 분배플레이트의 하면에서 상기 유입홀에 연결되는 기준채널 및 상기 기준채널에서 여러 갈래로 분기된 복수 개의 분기채널을 갖고, 상기 유입홀로 흘러들어온 상기 용해액의 흐름을 가이드하는 채널부;
    상기 각각의 분기 채널의 끝단에서, 상기 분배플레이트의 하부로 수직 돌출되게 마련된 복수 개의 가이드핀; 및
    상기 분배플레이트를 상하로 관통하는 복수 개의 에어홀을 포함하는 검사 카트리지.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 용해액 분배부는 상기 각각의 가이드핀이 상기 각각의 챔버로 삽입되고, 상기 각각의 에어홀이 상기 각각의 챔버에 연결되게, 상기 시약 반응부에 결합되는 검사 카트리지.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 가이드핀은 상기 분기채널과 연결되는 일면에, 상기 가이드핀의 길이 방향을 따라 핀홈이 마련된 검사 카트리지.
  5. 제 4 항에 있어서,
    각각의 에어홀은 상기 핀홈이 마련된 일면의 반대측에서, 각각의 가이드핀을 사이에 두고 상기 분기채널의 끝단과 이격되게 마련된 검사 카트리지.
  6. 제 2 항에 있어서,
    복수 개의 분기 채널은 상기 유입홀을 기준으로 좌우 대칭되게, 상기 기준 채널에서 각각 분기된 검사 카트리지.
  7. 제 2 항에 있어서,
    상기 용해액 분배부와 상기 시약 반응부 사이에 배치되며, 상기 각각의 챔버를 덮는 가스켓부재를 더 포함하고,
    상기 가스켓부재에는 상기 각각의 가이드핀이 관통가능하게 마련된 복수 개의 핀홀과, 상기 각각의 에어홀에 대응되는 복수 개의 가스켓 공기홀이 마련된 검사 카트리지.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 분배플레이트는 복수 개의 에어홀이 배열된 방향을 따라 각각의 에어홀과 연결된 복수 개의 에어홈을 가지며,
    각각의 에어홈은 에어홀의 직경보다 큰 직경을 갖는 검사 카트리지.
  9. 제 8 항에 있어서,
    각각의 에어홈으로 삽입되어, 에어홀을 덮는 복수 개의 필터돌기가 마련된 필터부재를 더 포함하는 검사 카트리지.
  10. 제 2 항에 있어서,
    상기 분배플레이트에는, 상면 가장자리에서, 상기 분배플레이트의 상부로 돌출된 복수 개의 상부 끼움돌기 및 하면 가장자리에서, 상기 분배플레이트의 하부로 돌출된 복수 개의 하부 끼움돌기가 마련되며,
    상기 분배플레이트는 상기 시약 반응부와 상기 용기 장착부 사이에 배치되며, 상기 시약 반응부와 상기 용기 장착부에 끼움결합되는 검사 카트리지.
  11. 제 2 항에 있어서,
    상기 유입부는 상기 유입홀의 중심과 동축상에 마련된 유입통로 및 상기 상기 유입통로로 상기 용해액의 흐름을 안내하는 유입안내홈을 갖는 검사 카트리지.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 시약 반응부는 상기 각각의 챔버의 일측으로 돌출된 복수 개의 광원 입사부를 더 포함하는 검사 카트리지.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 시약 반응부는 복수 개의 측면끼움홈을 갖고,
    상기 용기 장착부는, 상기 복수 개의 측면끼움홈에 끼움결합되는 복수 개의 체결돌기를 갖는 검사 카트리지.
  14. 제 1 항에 있어서, 상기 용기 장착부는,
    상기 용기삽입공간에 마련되어 상기 바이알 용기와 결속되는 후크를 더 포함하는 검사 카트리지.
  15. 제 1 항에 따른 검사 카트리지를 포함하는 검체 검사 장치.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080085898A (ko) * 2006-01-19 2008-09-24 키오닉스, 인크. 미세유체 칩 및 분석 시스템
KR20150056479A (ko) * 2013-11-15 2015-05-26 바디텍메드 주식회사 일체화된 반응 및 검출 수단을 구비한 시험 장치에 사용되는 스테이션
KR20200074949A (ko) * 2017-09-27 2020-06-25 액신 피티와이 엘티디 진단 테스트 시스템 및 방법
KR102129101B1 (ko) * 2018-02-05 2020-07-08 주식회사 진시스템 단일시료를 이용하여 다중진단이 가능한 실시간 pcr 장치
KR20210017800A (ko) * 2019-08-09 2021-02-17 (주)공간기술 실린더 구조를 갖는 정량 시약 분사 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080085898A (ko) * 2006-01-19 2008-09-24 키오닉스, 인크. 미세유체 칩 및 분석 시스템
KR20150056479A (ko) * 2013-11-15 2015-05-26 바디텍메드 주식회사 일체화된 반응 및 검출 수단을 구비한 시험 장치에 사용되는 스테이션
KR20200074949A (ko) * 2017-09-27 2020-06-25 액신 피티와이 엘티디 진단 테스트 시스템 및 방법
KR102129101B1 (ko) * 2018-02-05 2020-07-08 주식회사 진시스템 단일시료를 이용하여 다중진단이 가능한 실시간 pcr 장치
KR20210017800A (ko) * 2019-08-09 2021-02-17 (주)공간기술 실린더 구조를 갖는 정량 시약 분사 장치

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