ES2197202T3 - Boquilla para fluido y metodo de introduccion de un fluido. - Google Patents

Boquilla para fluido y metodo de introduccion de un fluido.

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ES2197202T3 ES95926327T ES95926327T ES2197202T3 ES 2197202 T3 ES2197202 T3 ES 2197202T3 ES 95926327 T ES95926327 T ES 95926327T ES 95926327 T ES95926327 T ES 95926327T ES 2197202 T3 ES2197202 T3 ES 2197202T3
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Abstract

DE ACUERDO CON UNA REALIZACION, UNA BOQUILLA (10) PARA INTRODUCIR UN FLUIDO (12) COMPRENDE UN PRIMER CONDUCTO (36) QUE TIENE UN PRIMER EXTREMO Y UN SEGUNDO CONDUCTO (38) QUE TIENE UN SEGUNDO EXTREMO. EL SEGUNDO CONDUCTO ESTA DISPUESTO DE FORMA SUBSTANCIALMENTE CONCENTRICA CON RESPECTO AL PRIMER CONDUCTO. EL PRIMER EXTREMO ESTA DESALINEADO DEL SEGUNDO EXTREMO. SE SUMINISTRA UN TERCER CONDUCTO (40) QUE TIENE UN TERCER EXTREMO ESTANDO EL TERCER CONDUCTO DISPUESTO DE FORMA SUBSTANCIALMENTE CONCENTRICA CON RESPECTO AL PRIMER Y SEGUNDO CONDUCTO Y EL TERCER EXTREMO ESTA DESALINEADO DEL PRIMER Y SEGUNDO EXTREMO. OTRA REALIZACION SUMINISTRA UN METODO EN EL QUE SE SUMINISTRAN UN PRIMER CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO, UN SEGUNDO CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO Y UN TERCER CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO. EL SEGUNDO CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO RODEA SUBSTANCIALMENTE EL PRIMER CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO Y EL TERCER CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO RODEA SUBSTANCIALMENTE TANTO EL PRIMER CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO COMO EL SEGUNDO CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO. UN PRIMER FLUIDO FLUYE A TRAVES DEL PRIMER CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO. UN SEGUNDO FLUIDO FLUYE A TRAVES DEL SEGUNDO CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO. UN TERCER FLUIDO FLUYE A TRAVES DEL TERCER CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO. TANTO EL SEGUNDO CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO COMO EL PRIMER CONDUCTO DE TRANSPORTE DE FLUIDO SE LIMPIAN DE FORMA SUBSTANCIALMENTE SIMULTANEA.

Description

Boquilla para fluido y método de introducción de un fluido.
Antecedentes de la invención
Las formas de realización descritas aquí se refieren generalmente a un método para introducir un fluido en una tobera y similar. Más específicamente, las formas de realización se refieren a un método de introducción de un fluido que se puede emplear con un instrumento analítico automático.
Los instrumentos analíticos automáticos están disponibles para realizar varias tareas. Por ejemplo, el instrumento automático puede realizar un número de ensayos de fluido, una muestra biológica y similar. En muchas formas de realización, el fluido sobre el que se realizan los ensayos es una muestra de sangre. Los ensayos realizados sobre la muestra de sangre pueden utilizarse para determinar el estado de salud de un individuo del que proviene la sangre.
Para realizar los ensayos sobre la muestra sanguínea, una parte de la muestra sanguínea puede mezclarse con otro fluido, tal como un reactivo y similar. La muestra de sangre, o la muestra de sangre mezclada con otro fluido es enviada a un detector. El detector mide o detecta la presencia de un elemento de interés en la muestra de sangre. El elemento de interés puede ser una célula, una partícula y similar. El detector ``lee'' la muestra de sangre e indica los datos a un ordenador. El ordenador procesa los datos e indica un resultado, que muestra la presencia del elemento de interés en la muestra de sangre a un operador del instrumento.
Para introducir o enviar la muestra de sangre al detector, puede utilizarse una tobera de clasificación. La muestra de sangre fluye a través de la tobera hacia el detector. A medida que el instrumento realiza los ensayos sobre un número de muestras de sangre, es deseable limpiar la tobera periódicamente. Esta limpieza reduce la probabilidad de que una parte de la muestra de sangre de un paciente pudiera mezclarse con una parte de la muestra de sangre de otro paciente. Si las muestras de sangre de los pacientes fueran mezcladas, entonces el instrumento analítico puede ofrece resultados inadecuados al operador.
En un deseo por evitar los resultados inadecuados, la tobera puede limpiarse después de que cada muestra de sangre fluye a través de la tobera. Por tanto, una primera muestra de sangre fluye a través de la tobera, la tobera es limpiada, y después, fluye una segunda muestra de sangre a través de la tobera. Adicionalmente, muchos fluidos, tales como auromina 0, acridina naranja y similares, que fluyen a través de la tobera pueden manchar o contaminar la tobera. La mancha de la tobera puede reducir la sensibilidad o exactitud del detector, provocando posiblemente que cierta muestra sea leída de forma inadecuada. Puede que no sea fácil eliminar esta mancha. Puesto que la tobera se limpia cada vez que fluye una muestra de sangre a través de la tobera, el tiempo necesario para someter a ensayo una muestra de sangre dada puede ser relativamente largo, especialmente cuando múltiples muestras comparten un detector común. Dada una alta demanda por los servicios médicos y los ensayos médicos, se desea encontrar un modo de reducir el tiempo necesario para someter a ensayo una muestra de sangre u otro fluido de interés.
Un método de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1 es conocido del documento US-A-4 352 558. Los métodos similares son conocidos del documento EP-A-425 331 y GB-A-2 077 457.
De acuerdo con la invención está previsto un método para la introducción de un fluido en una tobera que puede ser utilizada en un instrumento analítico automático, donde están previstos un primer conducto que transporta el fluido, un segundo conducto que transporta el fluido y un tercer conducto que transporta el fluido. El segundo conducto que transporta el fluido rodea substancialmente el primer conducto que transporta el fluido y el tercer conducto que transporta el fluido rodea substancialmente tanto el primer conducto que transporta el fluido como el segundo conducto que transporta el fluido. Un primer fluido fluye a través del primer conducto que transporta el fluido. Un segundo fluido fluye a través del segundo conducto que transporta el fluido. Un tercer fluido fluye a través del tercer conducto que transporta el fluido. Tanto el segundo conducto que transporta el fluido como el primer conducto que transporta el fluido son substancialmente limpiados simultáneamente.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista en alzado genérica de un aparato que contiene una tobera para la introducción de un fluido.
La figura 2 es una vista en perspectiva de la tobera de la figura 1.
La figura 3 es una vista en sección de una porción de la tobera de la figura 2 con conductos mostrados en la figura 2 que están dispuestos mutuamente en paralelo para mayor claridad.
La figura 4 es una vista en sección de una porción de la tobera de la figura 2 que ilustra la introducción de fluido.
La figura 5 es una vista en sección substancialmente similar a la de la figura 4 que ilustra la introducción de fluido; y
La figura 6 es una vista en sección substancialmente similar a la de la figura 5 que ilustra la introducción de fluido.
Descripción detallada de las formas de realización preferidas
Como se muestra en la figura 2, las formas de realización descritas aquí se refieren a una tobera de fluido 10 y a un método de introducción de un fluido 12. Por bien de claridad y entendimiento, la tobera de fluido 12 se describe con respecto a su empleo con un instrumento analítico automático. Pero son posibles también otros empleos. Además, para proporcionar al lector un mayor entendimiento, el fluido 12 implicado es el fluido utilizado en el instrumento analítico. No obstante, pueden utilizarse otros fluidos. Adicionalmente, los elementos de una forma de realización pueden estar combinados con elementos de otra forma de realización para alcanzar todavía otras formas de realización. Por ejemplo, las etapas de un método pueden estar combinadas con etapas de otro método para alcanzar todavía otro método.
En un empleo, ilustrado en la figura 1, la tobera de fluido 10 está asociada de forma operativa con un conducto o una guía de flujo de fluido 12 y un detector 16 que detecta un elemento de interés, tal como una célula, una partícula y similar, presentes en el fluido 12. En la forma de realización ilustrada, la guía de flujo 14 comprende un conducto formado a partir de un material adecuado, tal como un polímero similar a acrílico, incluyendo un taladro 18 para aceptar la tobera de fluido 10. La tobera de fluido 10 está substancialmente centrada con respecto a la guía de fluido 14 para facilitar la dirección del fluido 12 desde la tobera de fluido 10 hasta el detector 18. Un conducto 20 está conectado de forma fluida con el taladro 18, de forma que puede depositarse un fluido deseado 44 desde una fuente adecuada en el taladro 18 a través del conducto 20. El detector 16, en una forma de realización ejemplar puede ser una célula de flujo óptico que mide el elemento de interés en el fluido 12 a medida que el fluido 12 fluye desde la tobera de fluido 10 a través del detector 16. El detector 16 puede utilizarse, en muchas formas de realización, para realizar un análisis diferencial de glóbulos blancos, análisis de plaquetas y/o análisis de reticulocitos, como se describe en la solicitud de patente de los Estados Unidos citada anteriormente. En estas formas de realización, las etapas preparatorias para cada análisis pueden realizarse en trayectorias de procesamiento, que pueden estar separadas, y el análisis puede realizarse en un detector individual 16.
La construcción de la tobera de fluido 10 se ilustra más claramente en las figuras 2 y 3. La tobera de fluido 10 comprende generalmente un colector 12 y una pluralidad de conductos conectados de forma fluida con el colector 22. El número exacto de conductos puede elegirse para facilitar un empleo particular de la tobera de fluido 10. Específicamente, en una forma de realización ejemplar, están conectados de forma fluida un primer conducto 24, un segundo conducto 26, y un tercer conducto 28 con una porción del colector 22. Los conductos 24, 26 y 28 pueden utilizarse como entradas de fluido 12. Por tanto, los conductos 24, 26 y 28 pueden estar conectados de forma fluida con fuentes adecuadas de fluido deseado 12.
En la forma de realización particular, el colector 22 está formado de un polímero adecuado, tal como acrílico y similar, y tiene una longitud axial de aproximadamente 17,78 mm (0,7 pulgadas). Los conductos 24, 26 y 28 están formados de un metal adecuado, tal como acero inoxidables 316 y similares. El conducto 24 puede tener una longitud axial de aproximadamente 28,96 mm (1,14 pulgadas), y diámetro interior de aproximadamente 0,584 mm (0,023 pulgadas) y un diámetro exterior de aproximadamente 1,587 mm (0,0625 pulgadas). Los conductos 26 y 28 pueden tener una longitud axial de aproximadamente 12,7 mm (0,5 pulgadas), un diámetro interior de aproximadamente 0,483 mm (0,019 pulgadas) y un diámetro exterior de aproximadamente 1,587 mm (0,0625 pulgadas). Las superficiales de diámetro exterior de los conductos 24, 26 y 28 pueden ser revestidas con un adhesivo, tal como un epoxi y similar, e insertarse en taladros complementarios 30, 32 y 34, respectivamente, formados en el colector 22. En la forma de realización ilustrada, los conductos 24, 26 y 28 son desviados axialmente y circunferencialmente sobre el colector 22. El conducto 28 es desviado axialmente aproximadamente 1,778 mm (0,07 pulgadas) desde un extremo 31 del colector 22. El conducto 26 es desviado aproximadamente 6,604 mm (0,26 pulgadas) del extremo 31 y el conducto 28 es desviado aproximadamente 11,43 mm (0,45 pulgadas) axialmente del extremo 31. Circunferencialmente, el conducto 24 es desviado aproximadamente 60 grados del conducto 26 y el conducto 28 es desviado aproximadamente 60 grados del conducto 26. Por tanto, el conducto 24 es desviado aproximadamente 120 grados del conducto 28.
El colector 22 conecta de forma fluida los conductos 24, 26 y 28 con los conductos 26, 28 y 40, respectivamente, que son asociados también operativamente con el colector 22. El colector 22 puede permitir que uno de los conductos 36, 38 y 40 sea dedicado a un fluido o operación de ensayo particular por el instrumento con el que está asociado la tobera 10.
Los conductos 36, 38 y 40 están dispuestos substancialmente de forma coaxial y substancialmente de forma central con respecto a la guía de flujo 14. La disposición de los conductos 36, 38 y 40 con respecto a la guía de fluido 14 y el detector 16 pueden elegirse para proporcionar la exactitud de posición pretendida del flujo de fluido 12 desde la tobera 10 hasta el detector 16. El colector 12 incluye un taladro 42 para aceptar la disposición substancialmente coaxial de los conductos 36, 38 y 40. El colector 22 permite que el fluido 22 en los conductos 24, 26 y 28 fluya a través del colector 22 y dentro de los conductos 36, 38 y 40, respectivamente. Los conductos 36, 38 y 40 son substancialmente lineales sobre toda su longitud. No obstante, en muchas aplicaciones, para preservar la disposición coaxial de los conductos 36, 38 y 40, puede estar previsto un espaciador, no mostrado, radialmente entre los conductos 36 y entre los conductos 38 y 40. El espaciador está configurado, de forma que proporciona relieves superficiales de diámetro exterior, canales y similares, para no interferir con el movimiento del fluido 12 en los conductos 36, 38 y 40. Aunque la forma de realización ilustrada muestra los extremos distantes de los conductos 36, 38 y 40, que son desviados mutuamente de forma axial, esto no es necesario.
En una forma de realización ejemplar, el conducto 36 está fabricado de un metal adecuado, tal como entubado de aguja hipodérmica atemperado de acero inoxidable 304 #3 (completamente duro) y similares. El conducto 36 tiene una longitud axial de aproximadamente 64,77 mm (2,55 pulgadas), un diámetro interior de aproximadamente 0,330 mm (0,013 pulgadas) y un diámetro exterior de aproximadamente 0,635 mm (0,025 pulgadas). El conducto 38 está formado también de un metal adecuado, tal como entubado de aguja hipodérmica atemperado de acero inoxidable 304 # (completamente duro) y similares. El conducto 38 tiene un diámetro interior de aproximadamente 0,965 mm (0,038 pulgadas), un diámetro exterior de aproximadamente 1,27 mm (0,050 pulgadas) y una longitud axial de aproximadamente 57,40 mm (2,26 pulgadas). El conducto 40 está formado de un metal adecuado, tal como entubado de aguja hipodérmica de acero inoxidable 304 y similares. El conducto 40 tiene un diámetro interior de aproximadamente 1,575 mm (0,062 pulgadas), un diámetro exterior de aproximadamente 1,981 mm (0,078 pulgadas) y una longitud axial de aproximadamente 50,04 mm (1,97 pulgadas).
En una forma de realización, la guía de flujo 14 incluye una porción substancialmente estrechada cónicamente que tiene un diámetro interior de aproximadamente 6,35 mm (0,25 pulgadas) en el punto ``A'', y un diámetro interior de aproximadamente 2,977 mm (0,118 pulgadas) en el punto ``B''. Ambos puntos A y B son etiquetados en la figura 1. Una relación entre las dimensiones del conducto relevantes 36, 38 y 40 y las dimensiones correspondientes de la guía de flujo 14 pueden predeterminarse par proporcionar el enfoque de fluido deseado del fluido 12, para reducir la probabilidad de contacto entre la guía de flujo 14 y el fluido 12, para mejorar el detector 16, por ejemplo, óptica, funcionamiento, etc. En muchas formas de realización, la relación dimensional puede estar relacionada con la diferencia de velocidad de flujo. Específicamente, en una forma de realización ejemplar, una sección transversal latitudinal de porciones relevantes de la guía de flujo 14 es proporcional a la diferencia de velocidad de flujo relacionada.
En una forma de realización ejemplar, la porción estrechada cónicamente define una pendiente de aproximadamente 60 grados. Una porción que transporta el fluido del detector 16 adyacente a un extremo distante de la tobera de fluido 10 define una pendiente de aproximadamente 30 grados con un diámetro interior de aproximadamente 2,997 mm (0,228 pulgadas). Las dimensiones pueden ser elegidas para producir la exactitud de posición pretendida del flujo de fluido 12 con respecto al detector 16.
Si un espaciador estuviera previsto radialmente entre los conductos 38 y 40, entonces el espaciador está fabricado de un metal adecuado, tal como entubado de aguja hipodérmica de acero inoxidable 304 y similar, que tiene un diámetro interior de aproximadamente 1,295 mm (0,051 pulgadas) y un diámetro exterior de aproximadamente 1,549 mm (0,061 pulgadas). Si estuviera previsto un espaciador radialmente entre los conductos 36 y 38, entonces el espaciador está fabricado de un metal adecuado, tal como entubado de aguja hipodérmica atemperado # 3 (completamente duro) de acero inoxidable 304 con un diámetro interior de aproximadamente 0,660 mm (0,026 pulgadas) y un diámetro exterior de aproximadamente 0,914 mm (0,036 pulgadas). El espaciador entre los conductos 36 y 38 está colocado aproximadamente a 6,35 mm (0,25 pulgadas) próximo a un extremo distante del conducto 36. El espaciador entre los conductos 38 y 40 está colocado inmediatamente próximo del espaciador entre los conductos 36 y 38. Los espaciadores tienen una longitud axial de aproximadamente 2,54 mm (0,1 pulgadas).
Estando la construcción de la tobera de fluido 10 descrita de este modo detallado, se describirá a continuación en detalle un método de introducción del fluido con la tobera de fluido 10.
Una fuente de fluido 12, tal como sangre, un componente sanguíneo y similar, que debe procesarse por el detector 16 está conectado de forma fluida con uno de los conductos 24, 26 o 28, de forma que el fluido 12 fluye desde la fuente hasta el conducto seleccionado 24, 26 o 28. Los otros conductos 24, 26 o 28 que no están conectados de forma fluida con la fuente de fluido 12 no son suministrados con fluido 12. El fluido 12 contiene un elemento de interés, tal como una partícula, una célula y similar, detectable por el detector 16. En muchas formas de realización, la distancia axial entre los extremos distantes de los conductos 36, 38 y 40 junto con los caudales de flujo correspondientes, por ejemplo, la velocidad de posición en el punto de introducción de fluido, puede elegirse de forma que el fluido 12 pueda introducirse a través de todos los conductos 36, 38 y 40, simultáneamente sin una probabilidad significativa de que el fluido 12 de los diferentes conductos 36, 38 y 40 pudiera interactuar.
Una fuente de otro fluido 44, tal como agua, un tampón, un fluido que no reacciona de forma adversa con el fluido 12, y similar, está conectada de forma fluida con el conducto 20, de forma que el otro fluido 44 fluye desde la fuente hasta el conducto 20 y la guía de flujo 14. El fluido 44 que fluye desde el conducto 20 dentro de la guía de flujo 14 rodea una porción de los conductos 36, 38 y 40, como se muestra en las figuras 4 a 6. Las disposiciones de desviación de los conductos 36, 38 y 40 permiten la reducción de las discontinuidades del flujo de fluido 44. Una reducción gradual en la sección transversal latitudinal de la trayectoria de flujo de fluido a través de la guía de flujo 14 permite una reducción de la probabilidad de difusión de fluido dentro de la guía de flujo 14. Si se desea, a medida que el fluido 12 fluye desde uno de los conductos 36, 38 o 40, los otros dos conductos 36, 38 o 40 pueden limpiarse o ``inundarse hacia atrás'' con fluido 44 por la aplicación de una fuente de presión adecuada relativamente reducida, por ejemplo, a los conductos 36, 38 o 40 que deben limpiarse. Alternativamente, después de que el fluido 12 ha sido introducido de forma secuencial a través de cada uno de los conductos 36, 38 y 40, todos los conductos 36, 38 y 40 pueden limpiarse simultáneamente haciendo pasar un fluido adecuado a través de los conductos. Por tanto, puesto que todos los conductos 36, 38 y 40 pueden limpiarse substancialmente de forma simultánea, la producción del detector 16 puede incrementarse reduciendo el tiempo necesario para limpiar la tobera 10, al mismo tiempo que se proporciona una introducción rápida de fluido 12. Esto puede incrementar también, de un modo correspondiente, la producción del instrumento analítico con el que está asociado el detector 16.
En una forma de realización ejemplar, la velocidad de flujo de fluido 44 es más grande que la velocidad de flujo del fluido 12. Por ejemplo, en una forma de realización, la velocidad de flujo del fluido 12 es aproximadamente 2,5 \mul por segundo y la velocidad de flujo del fluido 44 es aproximadamente 300 \mul por segundo. Esta diferencia de velocidad de flujo dirige o enfoca de forma fluida el flujo de fluido 12 hacia el detector 16. Esto puede ser deseado, por ejemplo, si el detector 16 fuera una célula de flujo que incluye un láser. En tal caso, la diferencia de velocidad de flujo puede determinarse de manera que las dimensiones de fluido 12 que fluyen en el detector 16 corresponden con una anchura de haz, u otras dimensiones, asociadas con el láser. Por tanto, en general, la diferencia de velocidad de flujo puede ser predeterminada de manera que se facilita la detección del elemento de interés en el fluido 12 por el detector 16.
El enfoque de fluido proporcionado por la diferencia de velocidad de flujo es substancialmente similar independientemente del conducto 36, 38 o 40 elegido para introducir el fluido 12 como fluido 12 introducido desde o bien el conducto 36, 38 o 40 es enfocado de forma fluida hacia sustancialmente la misma posición con respecto al detector 16. Esto permite que los fluidos 12 de cada uno de los conductos 36, 38 y 40, y los ensayos realizados por el instrumento con el que está asociada la tobera de fluido 10, compartan el mismo detector 16. Por consiguiente, cada uno de los conductos 36, 38 y 40 puede estar conectado de forma fluida con una fuente de fluido separada 12, de forma que se reduce la probabilidad de que el fluido 12 procedente de una fuente pudiera encontrar fluido 12 desde otra fuente. Por tanto, puede reducirse la probabilidad de que el fluido 12 pase y/o de contaminación del fluido 12. Los fluidos 12 procedentes de cada uno de los conductos 36, 38 y 40 pueden estar procesados por el detector 16 de un modo substancialmente paralelo, mejorando de este modo la producción de la tobera de fluido 10 y el instrumento con el que está asociada la tobera 10.
Esta capacidad de la tobera de fluido 10 ha sido verificada de forma empírica. En un experimento, ilustrado en las figuras 4 a 6, se analizó la forma de realización ejemplar de la tobera de fluido 10 por un método de elemento finito para revelar las propiedades del fluido asociadas con la tobera 10. En esta forma de realización, el conducto 36 tiene un diámetro interior de aproximadamente 0,330 mm (0,013 pulgadas). El extremo distante del conducto 38 es desviado próximo a aproximadamente 7,366 mm (0,29 pulgadas) desde el extremo distante del conducto 36. Los conductos 36 y 38 definen una trayectoria de flujo de fluido substancialmente anular que tiene un diámetro interior de aproximadamente 0,635 mm (0,025 pulgadas) y un diámetro exterior de aproximadamente 0,94 mm (0,037 pulgadas). El extremo distante del conducto 40 es desviado próximo a aproximadamente 7,366 mm (0,29 pulgadas) desde un extremo distante del conducto 38. Los conductos 38 y 40 definen una trayectoria de flujo de fluido substancialmente anular que tiene un diámetro interior de aproximadamente 1,245 mm (0,049 pulgadas) y un diámetro exterior de aproximadamente 1,549 mm (0,061 pulgadas).
Se realizó un análisis de elemento finito utilizando un programa de ordenador FIDAP, versión 6.01, disponible de Fluid Dynamics Interantional of Evanston, Illinois. Los modelos axisimétricos de estado preparado de flujo de fluido a través de los conductos 36, 38 y 40 y los modelos tridimensionales de estado preparado de flujo de fluido a través del detector 26 fueron analizados para mostrar que la posición del fluido enfocado de forma fluida 12 con respecto al detector 16 es independiente del conducto 36, 38 o 40 utilizado para introducir el fluido 12. En todos los casos, la velocidad del flujo de fluido del fluido 44 es aproximadamente de 300 \mul por segundo y la velocidad del flujo de fluido del fluido 12 a través del conducto elegido 36, 38 o 40 está substancialmente dentro del intervalo de aproximadamente 2,5 \mul por segundo hasta aproximadamente 2,0 \mul por segundo. Los análisis supusieron propiedades de fluido Newtonianas sin condiciones de límite de deslizamiento sobre las superficies sólidas.
En un ejemplo, para simular los análisis de diferencia de glóbulos blancos, análisis d e plaquetas, y análisis de reticulocitos, se realizaron tres análisis de fluido separados. El fluido 12 de análisis diferencial de glóbulos blancos se introduce a través del conducto 36, como se muestra en la figura 4, a una velocidad de flujo de fluido de aproximadamente 2,5 \mul por segundo. Como se muestra en la figura 5, el fluido de análisis de plaquetas 12 es introducido a través del conducto 38 también en una velocidad de flujo de fluido de aproximadamente 2,5 \mul por segundo. El fluido de análisis de reticulocitos 12 es dirigido a través del conducto 40, como se muestra en la figura 6, a una velocidad de aproximadamente 2,0 \mul por segundo. Después de la comparación de las figuras 4 a 6, las líneas de trayectoria de flujo de fluido desde los conductos respectivos 36, 38 y 40 que resultan de los análisis de fluido demuestran que no se produce contaminación de un flujo de fluido 12 por un flujo previo de fluido 12 y que la posición del fluido 12 enfocado de forma fluida con respecto al detector 16 es independiente de qué conducto 36, 38 o 40 sea seleccionado.
La independencia de la posición del fluido enfocado de forma fluida 12 con respecto al detector 16 con en relación a la selección del conducto 36, 38 o 40 es verificado también de forma experimental por la medición óptica del flujo de fluido 12 que contiene perlas de 7 \mum de diámetro secuencialmente a través de cada uno de los conductos 36, 38 y 40. El fluido 12 que contiene las perlas es introducido a una velocidad de flujo de fluido de aproximadamente 2 \mul por segundo.
\nobreak\vskip.5\baselineskip\centering\begin{tabular}{cccc}  
\+\multicolumn{3}{c}{ % C.V. Índice enfrentado } \\   \+
 ALL   \+  IAS   \+  DSS  \\  Conducto 36  \+ 4,7  \+
3,2  \+ 2,6 \\   \+ 4,3  \+ 3,1  \+ 2,2 \\  Conducto 38  \+ 5,0  \+
3,6  \+ 2,0 \\   \+ 4,6  \+ 4,2  \+ 2,6 \\  Conducto 40  \+ 4,3  \+
3,1  \+ 2,4 \\   \+ 5,1  \+ 2,8  \+ 2,7
\\\end{tabular}\par\vskip.5\baselineskip
Como es evidente a partir de los coeficientes de variación anteriores, el coeficiente de variación (CV) para las tres propiedades ópticas medidas (ALL: pérdida de luz axial; IAS: dispersión de ángulo intermedio; y DSS: dispersión lateral despolarizada) son substancialmente similares para todos los conductos 36, 38 y 40. Esta semejanza en la respuesta óptica verifica que la tobera de fluido 10 puede utilizarse para múltiples elementos de fluido 12 de mediciones de interés antes de cualquier etapa de limpieza, incrementando de este modo la producción o capacidad analítica del detector 16 y cualquier instrumento asociado con el detector 16. El número de mediciones del fluido 12 o introducciones de fluido 12 que pueden producirse antes de la limpieza corresponden con el número de conductos provistos con la tobera de fluido 10. Independientemente del número de conductos implicados, las formas de realización descritas aquí, permiten una limpieza substancialmente simultánea de substancialmente todos los conductos.
Si el fluido 12 fuera a tener suficiente propensión a interactuar con o adherirse a una porción de los conductos 36, 38 y 40, entonces los restos de un primer fluido en el conducto 36, 38 o 40 pueden encontrar (es decir, llevar) un segundo fluido pasado a través del mismo conducto 36, 38 o 40. Están presentes cuestiones similares con los conductos 24, 26 y 28. Estas cuestiones pueden comprometer la exactitud del detector 16.
Para considerar estas cuestiones, es posible dedicar un conducto específico 36, 38 o 40 a un fluido específico 12 o ensayo realizado por el detector 16. El número de conductos 36, 38 y 40 así dedicado puede depender de las propiedades de los fluidos 12 que son introducidos por la tobera de fluido 10. Aislando substancialmente al menos uno de los conductos 36, 38 y 40, puede reducirse el transporte de un fluido 12 a otro fluido 12. Por ejemplo, un conducto 36, 38 y 40 podría dedicarse a un ensayo que utilizarse un fluido 12 que contiene un marcador fluorescente relativamente brillante, tal como auromina 0 y similar, y otro conducto 36, 38 o 40 podría estar dedicado a un ensayo que utilizar un fluido que contiene un marcador fluorescente relativamente poco iluminado. Una vez que los fluidos salen de los conductos 36, 38 o 40, el volumen y el flujo de fluido 44 a través de la guía de fluido 14 es suficiente para reducir la probabilidad de difusión de fluido 12, mientras que se enfoca de forma fluida el fluido 12 hacia un detector común 16. Por tanto, los dos ensayos pueden realizarse substancialmente de forma secuencial por el mismo detector 16 sin comprometer substancialmente la exactitud o sensibilidad del detector 16.
Aunque las características técnicas mencionadas en cualquier reivindicación son seguidas por los signos de referencia, estos signos de referencia han sido incluidos para el único fin de incrementar lo inteligible de las reivindicaciones y por consiguiente, tales signos de referencia no han realizado ninguna limitación al alcance de cada elemento identificado a modo de ejemplo por tales signos de referencia.

Claims (5)

1. Un método de introducción de un fluido en una tobera (10) que se puede emplear en un instrumento analítico automático, comprendiendo el método las etapas de:
(a)
proporcionar un primer conducto de transporte de fluido (36), un segundo conducto de transporte de fluido (38) y un tercer conducto de transporte de fluido (40), rodeando substancialmente el segundo conducto de transporte (38) el primer conducto de transporte (36) y rodeando substancialmente el tercer conducto de transporte de fluido (40) tanto el primer conducto de transporte de fluido (36) como el segundo conducto de transporte de fluido (38);
(b)
hacer fluir un primer fluido a través del primer conducto de transporte de fluido (36);
(c)
hacer fluir un segundo fluido a través del segundo conducto de transporte de fluido (38);
(d)
hacer fluir un tercer fluido a través del tercer conducto de transporte de fluido (40), caracterizado por una etapa de adicional de:
(e)
limpiar substancialmente de forma simultánea tanto el segundo conducto de transporte de fluido (38) como el primer conducto de transporte de fluido (36).
2. Un método como se define en la reivindicación 1, que comprende adicionalmente la etapa de:
(f)
inundar hacia atrás al menos uno o bien del primer conducto de transporte de fluido (36) o del segundo conducto de transporte de fluido (38).
3. Un método como se define en la reivindicación 1, que comprende adicionalmente las etapas de:
(f)
hacer fluir al menos uno o bien del primer fluido a través del primer conducto de transporte de fluido (36) o del segundo fluido a través del segundo conducto de transporte de fluido (38) a una primera velocidad de flujo de fluido;
(g)
hacer fluir el tercer fluido a través del tercer conducto de transporte de fluido (40) a una segunda velocidad de flujo de fluido; y
(h)
predeterminar la primera velocidad de flujo de fluido y la segunda velocidad de flujo de fluido de manera que existe una diferencia de velocidad de flujo de fluido.
4. Un método como se define en la reivindicación 3, que comprende adicionalmente la etapa de:
(i)
enfocar de forma fluida el flujo de al menos uno de o bien el primer fluido desde el primer conducto de transporte de fluido (36) o el segundo fluido del segundo conducto de transporte de fluido (38) con el flujo del tercer fluido desde el tercer conducto de transporte de fluido (40).
5. Un método como se define en la reivindicación 1, que comprende adicionalmente la etapa de:
(f)
hacer fluir simultáneamente el primer fluido a través del primer conducto de transporte de fluido (36) y el segundo fluido a través del segundo conducto de transporte de fluido (38).
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