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