ES2554921T3 - Cubeta ahusada y método de recogida de partículas magnéticas - Google Patents

Cubeta ahusada y método de recogida de partículas magnéticas Download PDF

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Abstract

Un dispositivo (90) para el lavado de partículas magnéticas (82) que comprende: un recipiente (2) ahusado que comprende una parte superior (20) abierta y una parte inferior (18) cerrada, comprendiendo además el citado recipiente ahusado un lado de acoplamiento de partículas plano que está ahusado desde la parte superior (20) abierta hasta la parte inferior (18) cerrada; un soporte (62) que comprende un lumen para recibir el recipiente (2); una superficie vertical que comprende un imán (66) para atraer las citadas partículas magnéticas (82); y caracterizado por un brazo de palanca (64) que comprende un extremo movible recíprocamente y un extremo opuesto, en el que el citado brazo de palanca (64) está fijo en el extremo opuesto y el citado brazo de palanca (64) es recíprocamente movible desde una posición vertical desviada normalmente a un brazo de palanca en posición no vertical con respecto a la superficie vertical del soporte (62) cuando el recipiente (2) que tiene el lado de acoplamiento de partículas (4a) es recibido en el lumen del soporte entre la superficie vertical y el citado brazo de palanca (64), y el citado brazo de palanca (64) es desviado hacia la citada posición vertical para mantener el citado recipiente (2) en una posición inclinada con respecto a la superficie vertical del soporte (62), en el que las citadas partículas magnéticas (82) en el citado recipiente (2) son atraíbles a lo largo del citado lado de acoplamiento de partículas (4a) hacia el citado imán (66) y son lavables mientras que el citado recipiente (2) es mantenido en la citada posición inclinada.

Description

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DESCRIPCION
Cubeta ahusada y metodo de recogida de partmulas magneticas Sector tecnico de la invencion
La presente invencion se refiere en general a cubetas para guardar muestras y mas espedficamente a cubetas para guardar muestras para ser analizadas en un dispositivo para ensayos automatizados de inmunidad mediante el uso de partmulas magneticas, y metodos para ello.
Antecedentes de la invencion
Las cubetas se utilizan tipicamente para guardar muestras, tales como almuotas de una mezcla de reaccion, una muestra medioambiental, sangre, orina o fracciones de los mismos, para su uso en procesos de ensayo para diagnosticos medicos que requieren medidas opticas. La inmovilizacion, captura o recuperacion de un analito de interes en la muestra puede conseguirse utilizando partmulas magneticas.
Un objetivo de los laboratorios medicos es mejorar la eficiencia del laboratorio mediante la automatizacion de procesos de pruebas para diagnosticos clmicos, tales como ensayos de inmunidad, y aumentar el rendimiento. Los dispositivos para diagnostico clmico automatizado analizan un mayor numero de muestras que los ensayos manuales en un tiempo dado, minimizando ademas el numero de interacciones entre el personal del laboratorio, las muestras y el instrumental para diagnosticos clmicos. Las muestras clmicas, normalmente disponibles en pequenas cantidades, y los reactivos utilizados en los procesos de diagnostico clmico, son costosos. Los ensayos automatizados que utilizan partmulas magneticas deben capturar substancialmente todas las partmulas magneticas de una muestra para recoger y analizar el analito de interes.
Por lo tanto, sena deseable proporcionar una cubeta para su uso en un dispositivo de diagnostico clmico automatizado que contenga un pequeno volumen de fluido, tal como la muestra y los fluidos reactivos, y que capture, lave y suspenda de nuevo las partmulas magneticas dentro del pequeno volumen de fluido.
A partir del documento WO 03/090879, se conoce el proporcionar una estructura de manejo magnetico que comprende un iman extrafble y una sonda para la manipulacion de partmulas magneticas en muestras biologicas.
Compendio de la invencion
La invencion descrita en esta memoria caracteriza un recipiente para su uso en analisis automatizados de muestras clmicas, por ejemplo, ensayos de inmunidad automatizados.
En un aspecto, la invencion proporciona un dispositivo para el lavado de partmulas magneticas que comprende: un recipiente ahusado que comprende una parte superior abierta y una parte inferior cerrada, comprendiendo ademas el citado recipiente ahusado un lado plano de acoplamiento de partmulas que esta ahusado de la parte superior abierta a la parte inferior cerrada; un soporte caracterizado por que comprende un lumen para recibir el recipiente; una superficie vertical que comprende un iman para atraer las citadas partmulas magneticas; y, un brazo de palanca que comprende un extremo movible redprocamente y un extremo opuesto, en el que el citado brazo de palanca esta fijo en el citado extremo opuesto y el citado brazo de palanca es redprocamente movible desde una posicion vertical desviada normalmente hasta una posicion no vertical del brazo de palanca con respecto a la superficie vertical del soporte cuando el recipiente que tiene el lado de acoplamiento de partmulas es recibido en el lumen de soporte entre la superficie vertical y el citado brazo de palanca, y el citado brazo de palanca es desviado hacia la citada posicion vertical para mantener el citado recipiente en una posicion inclinada con respecto a la superficie vertical del soporte, en el que las citadas partmulas magneticas en el citado recipiente son atrafbles a lo largo del citado lado de acoplamiento de partmulas hacia el citado iman, y son lavables mientras el citado recipiente se mantiene en la citada posicion inclinada.
Preferiblemente, el citado brazo de palanca comprende un resorte.
Convenientemente, el iman comprende un lado plano capaz de generar una densidad de flujo magnetico uniforme.
Preferiblemente, en el que el citado iman es un iman de neodimio que tiene un area superficial de cara en el rango de 20 mm2 a 30 mm2, y la potencia del iman esta en el rango de 12000 Gauss a 13000 Gauss.
Convenientemente, el citado iman que tiene un area superficial de cara en el rango de 20 mm2 a 30 mm2, tiene una potencia magnetica de 12500 Gauss.
Preferiblemente, el citado iman que tiene un area superficial de cara en el rango de 20 mm2 a 30 mm 2 es un iman de neodimio, y el iman tiene una potencia de 12500 Gauss.
Convenientemente, el citado iman que tiene un area superficial de cara en el rango de 20 mm2 a 30 mm2 tiene una potencia magnetica en el rango de 12000 Gauss a 13000 Gauss.
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Preferiblemente, la citada parte inferior del citado recipiente ahusado en la citada posicion inclinada esta a un angulo substancialmente igual al angulo de ahusado del recipiente, cuando el citado recipiente inclinado esta centrado con respecto al citado eje vertical.
Convenientemente, en la citada posicion inclinada la parte inferior del recipiente ahusado se mantiene a un angulo de 4° a 6° con respecto a una superficie horizontal del soporte.
Preferiblemente, en la citada posicion inclinada la parte inferior del recipiente ahusado se mantiene a un angulo de 5° con respecto a una superficie horizontal del soporte.
Breve descripcion de los dibujos
Estos y otros aspectos de esta invencion resultaran facilmente evidentes a partir de la descripcion detallada que sigue y de los dibujos adjuntos, que pretenden ilustrar de manera general y no limitar, la invencion, y en los cuales:
La FIG. 1 es una vista en perspectiva frontal esquematica de un recipiente ahusado en conexion con una realizacion ilustrativa de la invencion.
La FIG. 2 es una vista desde arriba esquematica de un recipiente ahusado en conexion con la realizacion ilustrativa de la invencion.
La FIG. 3 es una vista lateral esquematica de un recipiente ahusado que incluye un saliente en conexion con una realizacion ilustrativa de la invencion.
La FIG. 4 es una vista lateral de seccion transversal esquematica de un saliente en un lado de un recipiente ahusado en conexion con una realizacion ilustrativa de la invencion.
La FIG. 5 es una vista lateral esquematica de dos recipientes ahusados apilados en conexion con una realizacion ilustrativa de la invencion.
La FIG. 6A es un dibujo esquematico de un recipiente ahusado que entra en un dispositivo de lavado de partfculas magneticas y que se acopla con un iman.
La FIG. 6B es un dibujo esquematico del recipiente ahusado en el dispositivo de lavado de partfculas magneticas mostrado en la FIG. 6a a continuacion de la captura de las partfculas magneticas al lado del recipiente, y su extraccion del fluido a medida que el iman se mueve hacia la parte superior del recipiente.
Descripcion de la invencion
La invencion, descrita en esta memoria y definida por la reivindicacion 1, comprende un dispositivo para el lavado de partfculas magneticas que comprende un recipiente, tal como una cubeta optica, para su uso en instrumentos de analisis clmicos, incluyendo instrumentos de ensayos inmunologicos. Las realizaciones de la invencion que se describen a continuacion tienen las siguientes caractensticas comunes: un recipiente que incluye una parte superior abierta y una parte inferior cerrada, al menos cuatro lados y al menos dos de los cuatro lados estan ahusados. Los lados tambien incluyen al menos dos lados que son opuestos entre sf y son planos. Los lados ahusados estan ahusados de la parte superior abierta a la parte inferior cerrada.
En general, el recipiente es una cubeta que sirve como deposito para lavado, aclarado y otro modo de manipulacion de partfculas magneticas, tal como gotas, en un medio fluido tal como una suspension o una solucion que incluye agentes analtticos.
La FIG. 1 es una vista en perspectiva frontal esquematica de un recipiente ahusado en conexion con una realizacion ilustrativa de la invencion. En referencia a la FIG. 1, el recipiente 2 ilustrativo tiene una parte superior 20 abierta y una parte inferior 18 cerrada. El recipiente 2 tiene al menos cuatro lados 4a, 4a', 4b, 4b' y al menos dos de los al menos cuatro lados 4a, 4a', 4b, 4b' se oponen entre sf. Estos dos lados opuestos, por ejemplo los dos lados opuestos 4b, 4b', forman un par de lados opuestos. El recipiente 2 puede tener mas de cuatro lados, tal como 5, 6, 7, 8 o mas.
Continuando con la referencia a la FIG. 1, el par de lados opuestos, por ejemplo 4b, 4b', son planos, lo que quiere decir que toda la superficie de cada lado 4b, 4b' es substancialmente plana y no se dobla o arquea fuera del plano. En otra realizacion en conexion con la invencion, dos pares de lados opuestos 4a, 4a', 4b, 4b' son planos. En otra realizacion, el recipiente puede tener mas de cuatro lados (no mostrados) y mas de dos pares de lados opuestos 4a, 4a', 4b, 4b' son planos.
Continuando con la referencia a la FIG. 1, en una realizacion, un par de lados opuestos incluyen una ventana optica a cada lado del par de lados, para su uso en un instrumento de medicion optica, por ejemplo, un espectrofotometro. El par de lados opticos que incluyen una ventana optica, por ejemplo 4b, 4b', son simetricos, lo que quiere decir que los lados 4b, 4b' tienen anchos identicos en la parte superior 20 del recipiente 2 y en la parte inferior 18 del recipiente 2, respectivamente, y los lados 4b, 4b' tienen angulos de ahusado 24 identicos de la parte superior 20 del
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recipiente 2 a la parte inferior 18 del recipiente 2. Los angulos de ahusado 24 de los lados 4a, 4a', 4b, 4b' estan medidos desde la parte superior 20 del recipiente 2, paralelamente y con respecto al eje vertical 28 del recipiente 2 y van de 4 a 10 grados. En una realizacion, cada lado 4a, 4a', 4b, 4b' forma un trapezoide isosceles.
En referencia aun a la FIG. 1, en una realizacion en conexion con la invencion, el area superficial del par de lados 4b, 4b' que incluyen una ventana optica es mayor que el area superficial de los lados 4a, 4a' que no incluyen ventanas opticas. La relacion del area superficial de los lados 4b, 4b' que incluyen una ventana optica con respecto al area superficial de los lados 4a, 4a' que no incluyen una ventana optica esta en el rango de aproximadamente 4:1 aproximadamente a 2:1, preferiblemente 3:1. En otra realizacion en conexion con la invencion, el area superficial de cada lado 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 es igual (no mostrada).
Los lados que no incluyen una ventana optica, por ejemplo, 4a, 4a', sirven como sitios de acoplamiento de partfculas magneticas durante los procesos de lavado de parttculas magneticas. Por ejemplo, los lados de acoplamiento de partfculas 4a, 4a', de acuerdo con una realizacion, son planos, mas estrechos que los lados 4a, 4a' que tienen ventanas opticas, y forman uno o mas pares de lados opuestos. Durante un proceso de lavado magnetico, la superficie plana de los lados de acoplamiento 4a, 4a' proporciona una superficie uniforme para que un iman (no mostrado) se acople al recipiente 2, y con ello cree una densidad de flujo magnetico uniforme a traves de toda la superficie de los lados de acoplamiento de partfculas 4a, 4a'. Cuando el iman se acopla con los lados de acoplamiento de de partfculas 4a, 4a' del recipiente 2, las partfculas magneticas son atrafdas hacia el iman y se acumulan uniformemente a lo largo de la superficie plana de los lados de acoplamiento de partfculas 4a, 4a'. La ventaja de una superficie plana en comparacion con una superficie curvada o arqueada es que la superficie curvada o arqueada de acoplamiento de partfculas se acopla a un iman solo en un punto central del acoplamiento, y el iman crea una densidad de flujo muy fuerte en este punto. Las superficies que se unen a este punto central del acoplamiento del iman experimentan una menor densidad de flujo magnetico. Como resultado de la variable densidad de flujo magnetico, las partfculas magneticas se congregan y apilan unas sobre otras en el punto de mayor densidad de flujo. Cuando las partfculas se apilan, menos partfculas magneticas son extrafdas de la solucion y mayor numero de partfculas magneticas se destruyen, danan o pierden durante el proceso de lavado magnetico. Las partfculas que se apilan tambien atrapan contaminantes y otros materiales de desecho entre partfculas, lo que resulta en un lavado de partfculas inadecuado.
Continuando con referencia a la FIG. 1, en una realizacion en conexion con la invencion, la parte inferior 18 cerrada del recipiente 2 puede tener varias formas, incluidas, por ejemplo, convexa, concava o plana, con respecto al volumen interior del recipiente 2. Las esquinas entre la parte inferior 18 cerrada y los lados 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 pueden tener varias formas, incluidas, por ejemplo, redondeada y cuadrada. La parte inferior 18 cerrada del recipiente 2 tiene un area superficial que es menor que el area superficial de la parte superior 20 abierta del recipiente 2.
En referencia aun a la FIG. 1, los lados 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 estan ahusados de la parte superior 20 abierta del recipiente 2 a la parte inferior 18 cerrada del recipiente 2. Los lados 4a, 4a', 4b, 4b' estan ahusados de tal manera que el area de seccion recta 22 interior del recipiente 2, medida en un plano perpendicular al eje vertical 28 del recipiente 2, es mayor en la parte superior 20 del recipiente 2 que en la parte inferior 18 del recipiente 2. Los lados 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 estan ahusados a un angulo 24 de aproximadamente 5 grados aproximadamente a 7 grados con respecto al eje vertical 28 del recipiente 2, preferiblemente aproximadamente 5,8 grados.
Los lados ahusados 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 facilitan la atraccion de las partfculas magneticas a un lado 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 mediante un iman, por ejemplo, un iman compuesto de neodimio, en un instrumento clmico utilizado para separar partfculas magneticas del medio fluido en el cual estan suspendidas. Por ejemplo, un iman (no mostrado) atrae las partfculas magneticas en la parte inferior 18 estrecha del recipiente 2, en la que las partfculas magneticas se desplazan una distancia mas corta. El iman es entonces movido verticalmente a lo largo del lado 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2, transportando con el las partfculas magneticas. En una realizacion preferida, la recogida de las partfculas magneticas se produce a lo largo del lado de acoplamiento de partfculas 4a, 4a', estrecho del recipiente 2 ilustrado en la FIG. 1. La recogida de las partfculas magneticas a lo largo del ancho estrecho del lado de acoplamiento de partfculas 4a, 4a' plano del recipiente 2 requiere menos tiempo para la separacion de partfculas y resulta en menos partfculas perdidas que en un recipiente cilmdrico que sea de forma cilmdrica y tenga lados curvados o abombados.
Los lados 4a, 4a', 4b, 4b' ahusados del recipiente 2 facilitan la lectura optica de una muestra de fluido contenida dentro del recipiente 2. En una realizacion preferida, el lado optico 4b, 4b' del recipiente 2 se utiliza para la lectura optica. El lado optico 4b, 4b' del recipiente 2 es mas ancho que el lado de acoplamiento de partfculas 4a, 4a' del recipiente. En combinacion con el lado de acoplamiento de partfculas 4a, 4a' estrecho adyacente, el recipiente 2 ahusado proporciona un area superficial grande en el lado optico 4b, 4b' del recipiente 2 para la deteccion optica, lo que requiere un pequeno volumen de fluido para analisis.
En referencia aun a la FIG. 1, en una realizacion, el recipiente 2 tiene un volumen de lfquido de aproximadamente 0 |jL aproximadamente a 1300 jL, preferiblemente aproximadamente 450 jL aproximadamente a 1340 jL, y mas preferiblemente aproximadamente 450 jL.
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Continuando con referencia a la FIG. 1, en una realizacion en conexion con la invencion, el recipiente 2 incluye salientes 8 en la superficie exterior 38 de los lados opuestos 4a, 4a', 4b, 4b' en la parte superior 20 del recipiente 2. En una realizacion, el recipiente 2 contiene salientes 8 en un par de lados opuestos 4a, 4a', 4b, 4b'. En otra realizacion, el recipiente 2 contiene salientes 8 en mas de un par de lados opuestos 4a, 4a', 4b, 4b'. En una realizacion preferida, ilustrada en la FIG. 1, el recipiente 2 contiene salientes 8 en el par de lados de acoplamiento de partfculas 4a, 4a' estrechos.
La FIG. 2 es una vista desde arriba esquematica de un recipiente ahusado. El recipiente 2 de ejemplo incluye una pestana 14, 14' alrededor del penmetro de la parte superior 20 abierta, que se extiende una distancia 30, 30', respectivamente, desde la superficie interior 40 de los lados 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2. En una realizacion, la pestana 14, 14' se extiende en un plano perpendicular al eje vertical 28 del recipiente 2. En una realizacion, el ancho de la pestana 14, 14' es substancialmente igual en cada lado 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 y se extiende una distancia 30, 30', respectivamente, de aproximadamente 1 mm aproximadamente a 2 mm desde la superficie interior 40 de los lados 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 en la parte superior 20 del recipiente 2, preferiblemente aproximadamente 1,5 mm. En otra realizacion, la pestana 14 en los lados opticos 4b, 4b' del recipiente 2 se extiende una distancia 30 igual, pero una distancia distinta de la distancia 30' que la pestana 14' se extiende en los lados de acoplamiento de partfculas 4a, 4a'. En otra realizacion preferida, la pestana 14, 14' se extiende una distancia 30, 30' distinta en cada lado 4a, 4a', 4b, 4b'. En una realizacion preferida, la pestana 14 en los lados opticos 4b, 4b' se extiende una distancia 30 de aproximadamente 0,5 mm aproximadamente a 2 mm, preferiblemente aproximadamente 0,5 mm, y la pestana 14' en los lados de acoplamiento de partfculas 4a, 4a' se extiende una distancia 30' de aproximadamente 0,5 mm aproximadamente a 2 mm, preferiblemente aproximadamente 0,5 mm. La pestana 14, 14' sirve para mantener el recipiente 2 en una posicion vertical y nivelada. En otra realizacion, el recipiente 2 no tiene pestana.
En referencia aun a la FIG. 2, en una realizacion de la invencion, cada una de las esquinas 26 interiores del recipiente 2, en el que los lados opticos 4b, 4b' y los lados de acoplamiento de partfculas 4a, 4a' se encuentran, forman un angulo en el rango de aproximadamente 70 grados aproximadamente a 110 grados, preferiblemente aproximadamente 80 grados aproximadamente a 100 grados, y mas preferiblemente 90 grados. Las esquinas en angulo recto maximizan el volumen interno del recipiente 2 minimizando ademas, por ejemplo, la longitud del recipiente 2.
La FIG. 3 es una vista lateral esquematica de un recipiente ahusado que incluye un saliente en conexion con una realizacion ilustrativa de la invencion. En referencia a la FIG. 3, en conexion con una realizacion de la invencion, el recipiente 2 contiene un saliente 8 que se extiende desde la parte superior 20 del recipiente 2 y a lo largo del lado 4a, 4a' del recipiente 2 una longitud 10 de aproximadamente 4 mm aproximadamente a 7 mm, preferiblemente aproximadamente 5 mm. El saliente 8 se proyecta desde el lado 4a, 4a' del recipiente 2 un ancho 12 de aproximadamente 3 mm aproximadamente a 4 mm, preferiblemente aproximadamente 3,5 mm. En otra realizacion, el ancho 12 del saliente 8 se extiende en todo el ancho del lado 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2.
Continuando con referencia a la FIG. 3, en una realizacion, el saliente 8 esta centrado en el lado 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente con respecto a la parte superior 20 del recipiente 2. La parte inferior 44 del saliente 8 puede tener una variedad de formas, incluidas, por ejemplo, redondeada, apuntada o plana.
La FIG. 4 es una vista lateral de seccion recta esquematica de un saliente en un lado de un recipiente ahusado en conexion con una realizacion ilustrativa de la invencion. El ancho de la parte superior 50 del saliente 8 de ejemplo es igual al ancho 30, 30' de la correspondiente pestana 14, 14' a lo largo del lado correspondiente 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2. En otra realizacion, el ancho de la parte superior 50 del saliente 8 es mayor o menor que el ancho 30, 30' de la correspondiente pestana 14, 14' a lo largo del lado correspondiente 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente en una cantidad en el rango de aproximadamente 0,1% aproximadamente a 30%.
Continuando con referencia a la FIG. 4, en conexion con una realizacion de la invencion, la superficie exterior 52 del saliente 8 es substancialmente paralela al eje vertical 28 del recipiente 2. El angulo entre la superficie exterior 52 del saliente 8 y la superficie exterior 38 del lado 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 es substancialmente igual al angulo de ahusado 24 del lado 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 con respecto al eje vertical 28 del recipiente 2.
El recipiente 2, en conexion con una realizacion de la invencion, esta compuesto por un polfmero substancialmente translucido o por otra substancia conocida para las personas del sector, con similares cualidades opticas. El polfmero puede ser por ejemplo polipropileno, polietileno o politetrafluoroetileno.
La FIG. 5 es un dibujo esquematico de dos recipientes ahusados apilados en conexion con una realizacion ilustrativa de la invencion. El recipiente 2 ilustrativo es apilable con recipientes 2 iguales. Un primer recipiente 2 es insertado, a lo largo del eje vertical 28 del recipiente 2, en un segundo recipiente 2'. Cuando estan en una configuracion apilada, en una realizacion, la parte inferior 44 del saliente 8 del primer recipiente 2 es soportada sobre la parte superior 20 del segundo recipiente 2'. En otra realizacion, el primer recipiente 2 esta soportado sobre la pestana 14' del segundo recipiente 2'. Las partes superiores 20, 20' de los recipientes 2, 2', respectivamente, estan separadas por una distancia 58 substancialmente igual a la longitud 10 del saliente 8. La distancia 58 entre el primer recipiente 2 y el segundo recipiente 2' es aproximadamente 4 mm aproximadamente a 5 mm, preferiblemente 4,2 mm.
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Continuando con referencia a la FIG. 5, en conexion con una realizacion de la invencion, cuando los recipientes 2, 2' estan en configuracion apilada, la superficie exterior 38 del primer recipiente 2 esta separada de la superficie interior 40 del segundo recipiente 2' por un espacio de separacion 60. El espacio de separacion 60 entre el primer recipiente 2 y el segundo recipiente 2' esta determinado por la longitud 10 del saliente 8. El aumento de la longitud 10 del saliente 8 aumenta el espacio de separacion 60 entre los recipientes 2, 2'. La disminucion de la longitud 10 del saliente 8 disminuye el espacio de separacion 60 entre los recipientes 2, 2'.
El espacio de separacion 60 entre el primer recipiente 2 y el segundo recipiente 2' resulta ventajoso porque el espacio 60 impide que las superficies 38, 40' de los recipientes 2, 2' se toquen y se aranen. Los aranazos en los lados 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 interfieren con la transmision de un haz de luz analttico a traves de los dos lados opticos 4b, 4b' opuestos y a traves de una muestra de fluido contenida por el recipiente 2. La interferencia con la transmision de luz altera las caractensticas de una muestra medida mediante instrumentos analtticos que utilizan luz, por ejemplo, espectrofotometros.
Continuando con referencia a la FIG. 5, en una realizacion, una pluralidad de recipientes 2 estan apilados para formar un cartucho 92 de recipientes para cargar los recipientes 2 en un dispositivo de diagnostico clmico automatizado. El cartucho 92 de recipientes comprende una pluralidad de recipientes 2, definiendo la superficie exterior 38 de un primer recipiente 2 y la superficie interior 40' de un segundo recipiente 2' un espacio 60 entre el primer recipiente 2 y el segundo recipiente 2'. El espacio 60 entre el primer recipiente 2 y el segundo recipiente 2' esta en el rango de aproximadamente 0 mm aproximadamente a 0,25 mm, preferiblemente aproximadamente 0,1 mm. El espacio 60 entre el primer recipiente 2 y el segundo recipiente 2' esta definido por el saliente 8 en la superficie exterior 38 del primer recipiente 2. El cartucho de recipientes 92 contiene de 10 a 20 recipientes 2, preferiblemente 15 recipientes 2.
En referencia aun a la FIG. 5, apilando el recipiente 2 en el cartucho 92 de recipientes, pueden disponerse un mayor numero de recipientes 2 en un menor volumen que el mismo numero de recipientes no apilados. El cartucho 92 de recipientes carga una pluralidad de recipientes 2 sobre un instrumento analftico clmico en un solo paso. Un cargador de recipientes (no mostrado) situado en el instrumento de analisis clmico alimenta automaticamente un recipiente 2 en el instrumento de analisis clmico de una sola vez, tal como se necesita. El cartucho 92 de recipientes tambien mantiene la esterilidad de los recipientes interiores durante el almacenamiento y requiere menos interaccion del operador.
La FIG. 6A es un dibujo esquematico de un recipiente ahusado que entra en un dispositivo de lavado de partmulas y se acopla con un iman. El recipiente 2 ilustrado se utiliza en un dispositivo de diagnostico clmico automatizado (no mostrado) que incluye un dispositivo de lavado de partmulas magneticas 90 y sufre uno o mas procesos de lavado de partmulas. Un dispositivo de diagnostico clmico automatizado puede tener una o mas de una estacion o estaciones de dispositivos de lavado de partmulas 90, por ejemplo, 2, 4, 8 o 12 estaciones. El proceso de lavado de partmulas incluye las etapas de diluir un fluido reactivo 80. Por ejemplo, una muestra, en el recipiente 2 con una solucion de lavado, que atrae magneticamente las partmulas magneticas 82 en el fluido reactivo 80 al lado de acoplamiento de partmulas 4a, 4a' del recipiente 2, aspirando el fluido reactivo 80 hacia un contenedor de residuos (no mostrado), y lavando las partmulas magneticas 82 con una solucion de lavado (no mostrada) inyectada.
En el dispositivo de lavado 62 de partmulas magneticas, de acuerdo con una realizacion de la invencion, el recipiente 2 se mantiene en su sitio en un soporte 62 de recipiente mediante un brazo de palanca 64, por ejemplo, un brazo de palanca 64 cargado mediante un resorte. A medida que el recipiente 2 se baja hacia el soporte 62 del recipiente, la fuerza del recipiente 2 comprime el resorte 84 del brazo de palanca 64. El cuerpo del brazo de palanca 64 se retrae en el cuerpo del soporte 62 del recipiente una distancia 86 medida desde la superficie interior del soporte 62 del recipiente a la superficie exterior del brazo de palanca 64. En una realizacion, a la superficie exterior del soporte 62 del recipiente se le hace una abertura para permitir que el brazo de palanca 64 pase a traves del soporte 62 del recipiente. La tension del brazo de palanca 64 cargado con el resorte mantiene el recipiente 2 en la orientacion adecuada dentro del soporte 62 del recipiente.
En referencia aun a la FIG. 6A, en una realizacion de acuerdo con la invencion, el recipiente 2 se baja hacia el soporte 62 del recipiente y es acoplado por el iman 66. El iman 66 acopla primero el recipiente 2 en la parte inferior 18 estrecha del recipiente 2. Las partmulas magneticas 82 suspendidas en el fluido 80 son atrafdas hacia el iman 66 y son recogidas a lo largo del lado de acoplamiento de partmulas 4a, 4a' del recipiente 2 en la ubicacion en la que el iman 66 esta acoplado con el recipiente 2. Las partmulas magneticas 82 son recogidas en la porcion de la parte inferior 18 estrecha del recipiente 2, en la que las partmulas magneticas 82 se desplazan una distancia corta y se reduce la densidad del flujo magnetico necesaria para sacar las partmulas magneticas 82 del fluido 80. El iman 66 se mueve a continuacion hacia arriba a lo largo del lado de acoplamiento de partmulas 4a, 4a' del recipiente 2 hacia la parte superior 20 del recipiente 2, transportando las partmulas magneticas 82 en la direccion hacia la parte superior 20 del recipiente 2. En una realizacion, el iman es un iman de neodimio, por ejemplo, que tiene un area superficial en el rango de aproximadamente 20 mm2 aproximadamente a 30 mm2, preferiblemente aproximadamente 25 mm2, y una potencia magnetica en el rango de aproximadamente 12000 Gauss aproximadamente a 13000 Gauss, preferiblemente aproximadamente 12500 Gauss [iman de neodimio de grado 38].
La FIG. 6B es un dibujo esquematico del recipiente ahusado en un dispositivo de lavado de partmulas magneticas
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mostrado en la FIG. 6A a continuacion de la captura de las partfculas magneticas en el lado del recipiente, mediante un iman, y sacadas del fluido. El recipiente 2 ilustrativo se baja hacia el soporte 62 del recipiente, y la fuerza del brazo de palanca 64 cargado mediante un resorte inclina el recipiente 2 hasta que el lado de acoplamiento de partfculas 4a del recipiente 2 contra del iman 66 es substancialmente vertical. En la posicion inclinada, el lado opuesto 4a' del recipiente 2 contra el brazo de palanca 64 se mantiene a un angulo 68 de aproximadamente 10
grados aproximadamente a 14 grados con respecto a la superficie vertical del soporte 62 del recipiente,
preferiblemente aproximadamente 12 grados. El angulo 68 del lado opuesto 4a' del recipiente 2 en la posicion inclinada es substancialmente igual a dos veces el angulo de ahusado 24 del recipiente 2 cuando el recipiente 2 esta centrado con respecto a su eje vertical 28. En la misma posicion inclinada, la parte inferior 18 del recipiente 2 se mantiene a un angulo 70 de aproximadamente 4 grados aproximadamente a 6 grados con respecto a la superficie horizontal del soporte 62 del recipiente 2, preferiblemente aproximadamente 5 grados. El angulo 68 de la parte inferior 18 del recipiente 2 en la posicion inclinada es substancialmente igual al angulo de ahusado 24 del recipiente 2 cuando el recipiente 2 esta centrado alrededor de su eje vertical 28.
En referencia aun a la FIG. 6B, a medida que el recipiente 2 es bajado hacia el soporte 62 del recipiente, la posicion del iman 66 se desplaza con respecto al lado de acoplamiento de partfculas 4a del recipiente 2. A medida que el iman 66 se mueve a lo largo del lado de acoplamiento de partfculas 4a del recipiente 2, las partfculas magneticas 82 siguen siendo atrafdas hacia el iman 66 y se mueven con el iman 66 con respecto al lado de acoplamiento de partfculas 4a del recipiente 2. En una realizacion, el recipiente 2 se mantiene estacionario mientras que el soporte 62 del recipiente, el iman 66 y las partfculas magneticas 82 se desplazan en una direccion ascendente. En otra
realizacion, el soporte 62 del recipiente, el iman 66 y las partfculas magneticas 82 se mantienen estacionarias
mientras el recipiente 2 se desplaza en direccion descendente. Por cualquier medio de movimiento de las partfculas a lo largo del lado de acoplamiento de partfculas 4a, 4a' del recipiente 2, las partfculas magneticas 82 se mueven desde el interior del fluido 80 hacia la parte superior 20 del recipiente 2 a lo largo del lado de acoplamiento de partfculas 4a del recipiente 2 y fuera del fluido 80.
Continuando con referencia a la FIG. 6B, por ejemplo, el fluido de lavado, el fluido reactivo o el fluido de muestra, el recipiente 2 inclinado se mantiene en una posicion inclinada mientras una sonda aspiradora 78 es bajada hacia el interior del recipiente 2 hasta un punto de aspiracion 72. El punto de aspiracion 72 se forma en la esquina del lado opuesto 4a' inclinado del recipiente 2, mantenido a un angulo 68 con respecto a la superficie vertical del soporte 62 del recipiente, y en parte inferior 18 inclinada del recipiente 2, mantenida a un angulo 70 con respecto a la superficie horizontal del soporte 62 del recipiente. En esta posicion, el medio fluido 80 del interior del recipiente 2 fluye hacia el punto de aspiracion 72 y es aspirado hacia fuera del recipiente 2 por la sonda aspiradora 78. El punto de aspiracion 72 creado por el recipiente 2 inclinado permite una mas completa aspiracion que si el recipiente 2 estuviese nivelado, y la aspiracion fuese realizada a traves de toda el area superficial de la parte inferior 18 del recipiente 2. Los lados ahusados 4a, 4a', 4b, 4b' del recipiente 2 permiten al recipiente 2 inclinarse y asumir un punto de aspiracion 72.
En referencia aun a la FIG. 6B, las partfculas magneticas 82 son arrastradas fuera del fluido 80 y mantenidas sobre el fluido 80 a lo largo del lado de acoplamiento de partfculas 4a del recipiente 2 antes de que el fluido 80 sea aspirado hacia fuera del recipiente 2. El mantener las partfculas magneticas 82 fuera del fluido 80 reduce el numero de partfculas magneticas 82 perdidas durante la aspiracion del fluido.
Ejemplo
En los siguientes ejemplos, un recipiente que contiene 450 |jL +/- 30 |jL de medio fluido y partfculas magneticas [Dynabeads M280, Dynal, Oslo, Dinamarca] se dispusieron en un dispositivo de lavado de partfculas magneticas de un dispositivo de diagnostico clmico automatizado. Si el volumen de fluido estaba por debajo de 420 jL, se anadio medio fluido hasta que se alcanzo el volumen de fluido deseado. El iman fue movido para contactar con el recipiente y se mantuvo estacionario durante aproximadamente 25 segundos para separar las partfculas magneticas del medio fluido. Una vez que las partfculas magneticas estuvieron separadas, el iman se movio hacia arriba, tirando de las partfculas magneticas por encima del menisco del medio fluido y manteniendo las partfculas magneticas por encima del fluido mientras la sonda de aspiracion extrajo el medio fluido. Tras la aspiracion, el iman se movio hacia abajo, sumergiendo de nuevo las partfculas magneticas en el medio fluido.
Despues de que el fluido fue aspirado hacia fuera del recipiente, se inyecto una solucion de aclarado en el recipiente mediante un tubo inyector situado por encima de la parte superior del recipiente. La solucion de aclarado fue inyectada con un angulo dirigido hacia el lado de acoplamiento de partfculas del recipiente. Las partfculas magneticas fueron arrastradas hacia la parte inferior de la pared del recipiente, suspendiendo con ello las partfculas magneticas en la solucion de lavado. Se realizaron varios ciclos de lavado, dependiendo del ensayo. En cada ciclo de lavado, las etapas de separacion magnetica de las partfculas del medio fluido, la aspiracion del medio fluido y el lavado mediante inyeccion de solucion de aclarado se repitieron, seguidas por una aspiracion final del medio fluido antes del analisis del contenido del recipiente.
El mantener las partfculas magneticas 82 fuera del fluido 80 reduce el numero de partfculas magneticas 82 perdidas durante la aspiracion hasta una tasa de aproximadamente 0,0% aproximadamente al 0,5% por ciclo del numero total de partfculas magneticas que habfa en el medio fluido. En pruebas que utilizaron el mismo dispositivo, pero
manteniendo las partfculas magneticas 82 dentro del fluido 80 durante las aspiracion, el numero de partfculas magneticas 82 perdidas durante la aspiracion aumento hasta una tasa de aproximadamente el 5% aproximadamente al 20%. El porcentaje de perdida se determino midiendo la absorbencia del recipiente despues de 1 a 10 ciclos de lavado de partfculas magneticas a 500 nm y restando la absorbencia medida de la absorbencia media de 3 a 5 5 recipientes de referencia que no sufrieron lavado de partfculas magneticas.

Claims (10)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    REIVINDICACIONES
    1. Un dispositivo (90) para el lavado de partfculas magneticas (82) que comprende:
    un recipiente (2) ahusado que comprende una parte superior (20) abierta y una parte inferior (18) cerrada, comprendiendo ademas el citado recipiente ahusado un lado de acoplamiento de partfculas plano que esta ahusado desde la parte superior (20) abierta hasta la parte inferior (18) cerrada;
    un soporte (62) que comprende un lumen para recibir el recipiente (2);
    una superficie vertical que comprende un iman (66) para atraer las citadas partfculas magneticas (82); y caracterizado por
    un brazo de palanca (64) que comprende un extremo movible redprocamente y un extremo opuesto,
    en el que el citado brazo de palanca (64) esta fijo en el extremo opuesto y el citado brazo de palanca (64) es redprocamente movible desde una posicion vertical desviada normalmente a un brazo de palanca en posicion no vertical con respecto a la superficie vertical del soporte (62) cuando el recipiente (2) que tiene el lado de acoplamiento de partfculas (4a) es recibido en el lumen del soporte entre la superficie vertical y el citado brazo de palanca (64), y el citado brazo de palanca (64) es desviado hacia la citada posicion vertical para mantener el citado recipiente (2) en una posicion inclinada con respecto a la superficie vertical del soporte (62),
    en el que las citadas partfculas magneticas (82) en el citado recipiente (2) son atrafbles a lo largo del citado lado de acoplamiento de partfculas (4a) hacia el citado iman (66) y son lavables mientras que el citado recipiente (2) es mantenido en la citada posicion inclinada.
  2. 2. El dispositivo (90) de la reivindicacion 1, en el que el citado brazo de palanca (64) comprende un resorte (84).
  3. 3. El dispositivo (90) de la reivindicacion 1, en el que el iman (66) comprende un lado plano capaz de generar una densidad de flujo magnetico uniforme.
  4. 4. El dispositivo (90) de la reivindicacion 1, en el que el citado iman (66) es un iman de neodimio que tiene un area superficial de cara en el rango de 20 mm2 a 30 mm2 y la potencia del iman esta en el rango de 12500 Gauss a 13000 Gauss.
  5. 5. El dispositivo (90) de la reivindicacion 1, en el que el citado iman (66) que tiene un area superficial de cara en el rango de 20 mm2 a 30 mm2 tiene una potencia magnetica de 12500 Gauss.
  6. 6. El dispositivo (90) de la reivindicacion 1, en el que el citado iman (66) que tiene un area superficial de cara en el rango de 20 mm2 a 30 mm2 es un iman de neodimio y el iman (66) tiene una potencia de 12500 Gauss.
  7. 7. El dispositivo (90) de la reivindicacion 1, en el que el citado iman (66) que tiene un area superficial de cara en el rango de 20 mm2 a 30 mm2 tiene una potencia magnetica en el rango de 12000 Gauss a 13000 Gauss.
  8. 8. El dispositivo (90) de la reivindicacion 1, en el que la citada parte inferior (18) del citado recipiente (2) ahusado en la citada posicion inclinada esta a un angulo substancialmente igual al angulo de ahusado (24) del recipiente, cuando el citado recipiente (2) ahusado esta centrado con respecto al citado eje vertical (28).
  9. 9. El dispositivo (90) de la reivindicacion 1, en el que en la citada posicion inclinada, la parte inferior (18) del recipiente (2) ahusado es mantenida a un angulo (70) de 4° a 6° con respecto a una superficie horizontal del soporte (62).
  10. 10. El dispositivo (90) de la reivindicacion 9, en el que en la citada posicion inclinada, la parte inferior (18) del recipiente (2) ahusado es mantenida a un angulo (70) de 5° con respecto a una superficie horizontal del soporte (62).
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