ES2978532T3 - Cartucho - Google Patents
Cartucho Download PDFInfo
- Publication number
- ES2978532T3 ES2978532T3 ES20177344T ES20177344T ES2978532T3 ES 2978532 T3 ES2978532 T3 ES 2978532T3 ES 20177344 T ES20177344 T ES 20177344T ES 20177344 T ES20177344 T ES 20177344T ES 2978532 T3 ES2978532 T3 ES 2978532T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- well
- wall surface
- sample
- cartridge
- flat portion
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01L—CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
- B01L3/00—Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
- B01L3/50—Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes
- B01L3/508—Rigid containers without fluid transport within
- B01L3/5085—Rigid containers without fluid transport within for multiple samples, e.g. microtitration plates
- B01L3/50851—Rigid containers without fluid transport within for multiple samples, e.g. microtitration plates specially adapted for heating or cooling samples
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01L—CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
- B01L3/00—Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01L—CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
- B01L3/00—Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
- B01L3/50—Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes
- B01L3/502—Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01L—CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
- B01L3/00—Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
- B01L3/52—Containers specially adapted for storing or dispensing a reagent
- B01L3/527—Containers specially adapted for storing or dispensing a reagent for a plurality of reagents
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N35/00—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
- G01N35/02—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N35/00—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
- G01N35/02—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
- G01N35/026—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations having blocks or racks of reaction cells or cuvettes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N35/00—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
- G01N35/02—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
- G01N35/028—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations having reaction cells in the form of microtitration plates
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01L—CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
- B01L2200/00—Solutions for specific problems relating to chemical or physical laboratory apparatus
- B01L2200/06—Fluid handling related problems
- B01L2200/0605—Metering of fluids
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01L—CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
- B01L2300/00—Additional constructional details
- B01L2300/02—Identification, exchange or storage of information
- B01L2300/025—Displaying results or values with integrated means
- B01L2300/028—Graduation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01L—CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
- B01L2300/00—Additional constructional details
- B01L2300/08—Geometry, shape and general structure
- B01L2300/0848—Specific forms of parts of containers
- B01L2300/0858—Side walls
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01L—CHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
- B01L2300/00—Additional constructional details
- B01L2300/08—Geometry, shape and general structure
- B01L2300/0861—Configuration of multiple channels and/or chambers in a single devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N35/00—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
- G01N35/02—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
- G01N35/04—Details of the conveyor system
- G01N2035/0401—Sample carriers, cuvettes or reaction vessels
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N35/00—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
- G01N35/02—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
- G01N35/04—Details of the conveyor system
- G01N2035/0401—Sample carriers, cuvettes or reaction vessels
- G01N2035/0412—Block or rack elements with a single row of samples
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Clinical Laboratory Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Hematology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
- Optical Measuring Cells (AREA)
- Devices For Use In Laboratory Experiments (AREA)
Abstract
[Problema] Para garantizar que se evite que un fluido se desborde de un pozo y exponga al usuario a un riesgo biológico. [Solución] Un cartucho para usar en la medición de un componente a medir contenido en un fluido incluye un pozo empotrado, formado para almacenar el fluido, el pozo incluye: una porción de barril inferior que define un espacio inferior que tiene un fondo cerrado; y una porción de barril superior que está formada por encima de la porción de barril inferior y define un espacio superior que tiene una abertura en el extremo superior, en donde una porción de escalón está formada entre la porción de barril inferior y la porción de barril superior, la porción de escalón está formada en una superficie de pared interna del pozo y define un escalón que conecta continuamente la superficie de pared interna de la porción de barril inferior y la superficie de pared interna de la porción de barril superior. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Cartucho
Campo tecnológico
La presente invención se refiere a un cartucho usado cuando se mide un componente que va a medirse contenido en un líquido.
Antecedentes de la técnica
Convencionalmente, para llevar a cabo un experimento usando un método de prueba o método experimental basado en inmunorreacción como principio de detección, tal como los principios de la espectroscopía de fluorescencia mejorada por campo de plasmón superficial (SPFS), se conocen cartuchos estructurados para permitir la comprobación de la cantidad de una muestra para no dispensar una cantidad incorrecta ni siquiera cuando no hay ninguna herramienta de cuantificación disponible en el lugar del experimento (documento de patente 1, por ejemplo). En tal cartucho, se disponen marcas de escala en la superficie de pared interna de un pocillo formado en el cartucho, de modo que el usuario puede reconocer visualmente la cantidad de una muestra inyectada. Se conocen otros ejemplos de cartuchos conocidos que comprenden pocillos configurados para albergar una muestra a partir de los documentos de patente 2-7.
Lista de referencias
Bibliografía de patentes
Documento de patente 1: Publicación de solicitud de patente japonesa sin examinar n.° 2009-150912 Documento de patente 2: JP H09101302 A
Documento de patente 3: JP 2011 128019 A
Documento de patente 4: JP 2010032487 A
Documento de patente 5: EP 1963853 A2
Documento de patente 6: US 2008/020455 A1
Documento de patente 7: US 7972516 B2
Sumario
Problema técnico
Sin embargo, si el usuario no puede realizar correctamente una identificación visual de las marcas de escala en los cartuchos mencionados anteriormente, puede dispensarse por error en un pocillo una muestra en una cantidad superior a la requerida para la medición de modo que se desborde a partir del pocillo, exponiendo por tanto al usuario a un riesgo biológico.
Para impedir la dispensación de una cantidad incorrecta de muestra requerida para la medición, una posible solución puede ser formar marcas de escala muy visibles en la superficie de pared interna de un pocillo. En este caso, sin embargo, deben realizarse unos rebajados en las marcas de escala durante el moldeo por inyección, lo que dificulta la producción de pocillos. Además, incluso cuando se forman marcas de escala muy visibles en la superficie de pared interna de un pocillo, una muestra inyectada puede adherirse a las marcas de escala, con el resultado de que no puede tomarse una muestra en una cantidad requerida para la medición.
Un objeto de la presente invención es proporcionar un cartucho que impida el desbordamiento de un líquido a partir de un pocillo y la exposición del usuario a un riesgo biológico y que garantice que puede tomarse una cantidad requerida de líquido.
Solución al problema
Para lograr al menos uno de los objetos mencionados anteriormente, un cartucho según la presente invención se define en la reivindicación 1.
Efectos ventajosos de la invención
El cartucho según la presente invención puede garantizar que se impide que un líquido se desborde a partir de un pocilio y exponga al usuario a un riesgo biológico.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista en planta que ilustra una superficie de un cartucho según una realización.
La figura 2 es una vista en sección transversal del cartucho según la realización.
La figura 3 ilustra una estructura de un pocillo de muestra según la realización.
La figura 4 ilustra el estado en el que una muestra en una jeringa se inyecta en el pocillo de muestra según la realización.
La figura 5 ilustra el estado en el que una muestra se inyecta hasta que la superficie de líquido alcanza la altura de una porción plana del pocillo de muestra según la realización.
La figura 6 ilustra el estado en el que una muestra se inyecta hasta que la superficie de líquido sobrepasa la altura de la porción plana del pocillo de muestra según la realización.
La figura 7 ilustra una variación en la que la porción plana del pocillo de muestra según la realización está coloreada. La figura 8 ilustra una variación en la que la porción plana del pocillo de muestra según la realización se somete a formación de rugosidad.
La figura 9 ilustra una variación en la que la porción plana está formada en parte del perímetro interno de la superficie de pared interna del pocillo de muestra según la realización.
La figura 10 ilustra una variación en la que no está presente ninguna superficie de pared ascendente en una porción de escalón del pocillo de muestra según la realización.
La figura 11 ilustra un pocillo de muestra según otra realización.
La figura 12 ilustra un pocillo de muestra según otra realización.
La figura 13 muestra los resultados de los experimentos llevados a cabo en los ejemplos según las realizaciones.Descripción detallada de las realizaciones
El cartucho de la presente invención incluye lo siguiente:
El cartucho de la presente invención se define en la reivindicación 1 e incluye:
un cartucho para su uso en la medición de un componente que va a medirse contenido en un líquido, incluyendo el cartucho un pocillo rebajado formado para almacenar el líquido,
en el que el pocillo incluye:
una porción de cilindro inferior que define un espacio inferior que tiene un fondo cerrado; y
una porción de cilindro superior que está formada por encima de la porción de cilindro inferior y define un espacio superior que tiene una abertura en un extremo superior, y
en el que una porción de escalón está formada entre la porción de cilindro inferior y la porción de cilindro superior, estando la porción de escalón formada en una superficie de pared interna del pocillo y definiendo un escalón que conecta de manera continua la superficie de pared interna de la porción de cilindro inferior y la superficie de pared interna de la porción de cilindro superior.
Por tanto, cuando un líquido se inyecta en el pocillo, el usuario puede reconocer visualmente que se ha inyectado una cantidad requerida de líquido en el pocillo, y se impide la exposición del usuario a un riesgo biológico atribuible a un líquido que se desborda a partir del pocillo.
En el cartucho de la presente invención,
el escalón incluye una porción plana que tiene una anchura predeterminada y que está formada a lo largo de la superficie de pared interna del pocillo.
Por tanto, cuando un líquido se inyecta en el pocilio, el usuario puede reconocer visualmente que se ha inyectado una cantidad requerida de líquido en el pocillo porque el área de la superficie de líquido se extiende abruptamente en la porción plana, que sirve como línea marcada.
En el cartucho de la presente invención,
el extremo inferior del pocillo es una cara inferior, y
la porción plana está formada para ser plana y todas las partes de la porción plana están formadas a una determinada altura desde la cara inferior.
Por tanto, se permite que el área de la superficie de líquido se extienda abruptamente cuando el nivel de la superficie de líquido alcanza la porción plana.
En el cartucho de la presente invención,
el escalón incluye una superficie de pared ascendente que conecta un perímetro externo de la porción plana y un perímetro interno de un extremo inferior del espacio superior.
En el cartucho de la presente invención,
un ángulo formado por la línea de plomada en relación con la cara inferior y una línea perpendicular a la superficie de pared ascendente está en un intervalo de 70° a 90°.
En el cartucho de la presente invención,
la porción plana está coloreada o se somete a formación de rugosidad.
Por tanto, puede distinguirse la posición de la porción plana que sirve como línea marcada.
En el cartucho de la presente invención,
la superficie de pared ascendente está coloreada o se somete a formación de rugosidad.
En el cartucho de la presente invención,
la línea de plomada en relación con la abertura que está formada en el extremo superior del espacio superior está descentrada con respecto a la línea de plomada en relación con la cara inferior.
Por tanto, el usuario puede acercar la punta de una jeringa, una micropipeta o cualquier otra herramienta de inyección al lado de superficie de pared interna para inyectar un líquido mientras observa la cara inferior.
En el cartucho de la presente invención,
un ángulo de inclinación formado por la superficie de pared interna del espacio superior y la línea de plomada en relación con la abertura es un ángulo de inclinación de entre 0,5° y 70°.
Por tanto, puede obtenerse un gradiente necesario para el moldeo por inyección del pocillo. Además, el gradiente obtenido no impide que un líquido fluya hacia la cara inferior.
En el cartucho de la presente invención,
la rugosidad superficial de al menos una de la porción plana y la superficie de pared ascendente es de entre Ra 0,05 |im y Ra 5 |im.
Por tanto, puede obtenerse rugosidad superficial en la medida en que la posición de una línea marcada sea claramente visible, así como en la medida en que no se impida que un líquido fluya hacia la cara inferior.
En el cartucho de la presente invención,
una forma plana del pocillo vista desde arriba de la abertura es una cualquiera de circular, ovalada y sustancialmente ovalada, teniendo ambos extremos de un rectángulo extremos con forma de arco.
En el cartucho de la presente invención,
el líquido es una muestra o un reactivo.
Ahora se describirá un cartucho según una realización con referencia a los dibujos, mostrando un ejemplo de cartucho para su uso en la medición de un componente que va a medirse contenido en una muestra cuando se lleva a cabo un experimento basándose en los principios de SPR, SPFS o similares. La figura 1 es una vista en planta que ilustra una superficie del cartucho según la realización, mientras que la figura 2 es una vista en sección transversal del cartucho según la realización tomada a lo largo de B-B en la figura 1.
Tal como se ilustra en las figuras 1 y 2, el cartucho 2, que está formado de un material de resina tal como polipropileno, es una placa rectangular en vista en planta que incluye una porción 2b de formación de pocillo en la que están formados una pluralidad de pocillos 6 rebajados para almacenar muestras que van a usarse para un experimento.
Cada uno de los pocillos 6 tiene su abertura que está formada para alargarse desde una región en la que están ubicados los pocillos 6 en la porción 2b de formación de pocillo del cartucho 2 (la región a mano izquierda en la figura 1) hasta una región en la que está ubicado ninguno de los pocillos 6 (la región a mano derecha en la figura 1). Los pocillos 6 incluyen un pocillo 6a de muestra en el que el usuario inyecta directamente una muestra y un pocillo 6b de reactivo en el que se inyecta un reactivo.
La figura 3 ilustra una estructura del pocillo 6a de muestra. La figura 3A es una vista desde arriba del pocillo 6a de muestra, mientras que la figura 3B es una vista en sección transversal del pocillo 6a de muestra tomada a lo largo de A-A en la figura 1. La figura 3C es una vista en sección transversal del pocillo 6a de muestra tomada a lo largo de B-B en la figura 1.
Tal como se ilustra en las figuras 3A a 3C, el pocillo 6a de muestra incluye una porción 8 de cilindro superior en forma de un cono sustancialmente invertido, una porción 9 de escalón en forma de un anillo conectada solidariamente al extremo inferior de la porción 8 de cilindro superior y una porción 10 de cilindro inferior en forma de un cono invertido conectada solidariamente a la porción 9 de escalón. Obsérvese que, en sección transversal, el pocillo 6a de muestra está, en cualquier altura, en forma sustancialmente ovalada con arcos formados en ambos extremos de un rectángulo.
La porción 8 de cilindro superior incluye una pared 8a periférica superior que tiene un grosor predeterminado, con un espacio 8b superior formado en una región rodeada por la pared 8a periférica superior. En la parte superior del espacio 8b superior, está formada una abertura 12 para suministrar una muestra. La pared 8a periférica superior está inclinada hacia el interior desde el lado de la abertura 12 hacia una cara 10c inferior ubicada en el lado inferior y, por tanto, el espacio 8b superior disminuye en cuanto a área de sección transversal a medida que el área se acerca a la cara 10c inferior.
La pared 8a periférica superior está formada de modo que su superficie de pared interna forma un ángulo de inclinación de 0,5 a 70° con una línea de plomada X1 en relación con la abertura 12. Específicamente, una pared 11a lateral izquierda en la figura 3B y paredes 11b y 11c laterales en la figura 3C forman, cada una, un ángulo de inclinación para formar una pendiente pronunciada, mientras que una pared 11d lateral derecha en la figura 3B forma un ángulo de inclinación 0 para formar una pendiente moderada.
Por tanto, la línea de plomada X1 en relación con la abertura 12 se desplaza desde la línea de plomada X2 en relación con la cara 10c inferior (la línea de plomada X2 es paralela a la línea de plomada X1) y, por consiguiente, el pocillo 6a de muestra está estructurado para ser verticalmente excéntrico. De este modo, el pocillo 6a de muestra está estructurado para ser verticalmente excéntrico con el fin de permitir al usuario acercar la punta de la jeringa a la pared 11d lateral derecha para inyectar una muestra mientras observa la cara 10c inferior, tal como se ilustra en la figura 4. Obsérvese que la cantidad de excentricidad es preferiblemente de 1 mm o más porque la punta de una jeringa habitualmente tiene un diámetro ^ de 1 mm.
Un ángulo de inclinación de 0,5° o más es preferible debido a una retirada más fácil a partir del molde durante el moldeo por inyección, lo que facilita la producción. Un ángulo de inclinación de 70° o menos es preferible porque una muestra inyectada en el pocillo 6a de muestra puede fluir hacia la cara 10c inferior para reducir cualquier adhesión de la muestra al pocillo, lo que posibilita tomar una cantidad predeterminada de muestra para la detección. El intervalo mencionado anteriormente se confirmó por los presentes inventores a través de experimentos.
La porción 9 de escalón tiene una sección transversal en forma de L. La forma de L incluye una porción 9a de fondo en una parte de la forma de L y una porción 9b de pared ascendente en la otra parte de la forma de L, ascendiendo la porción 9b de pared ascendente desde la porción 9a de fondo hacia el lado de la abertura 12. En el lado de pared interna de la porción 9a de fondo, está formada una porción 9c plana que tiene una anchura predeterminada. En el lado de pared interna de la porción 9b de pared ascendente, está formada una superficie 9d de pared ascendente que tiene una altura predeterminada. De este modo, se forma un escalón formado por la porción 9c plana y la porción 9b de pared ascendente entre el espacio 8b superior y un espacio 10b inferior (descrito más adelante). Como resultado, el área de sección transversal en el extremo superior del espacio 10b inferior es más pequeña que el área de sección transversal en el extremo inferior del espacio 8b superior.
La porción 9c plana está formada en forma de un anillo a lo largo de la superficie de pared interna del pocillo 6a de muestra y está conectada de manera continua al extremo superior de la superficie de pared interna de una pared 10a periférica inferior, que se describe más adelante. La porción 9c plana está formada para ser plana sin deformarse ni hacia arriba ni hacia abajo. Es decir, cada parte de la porción 9c plana está formada para estar a una altura predeterminada desde la cara 10c inferior.
En cuanto al ángulo de inclinación de la porción 9c plana, la porción 9c plana está formada de modo que el ángulo formado por la línea de plomada X2 y una línea (no ilustrada) perpendicular a la porción 9c plana es de entre 0° y 20°. No obstante, es preferible que la porción 9c plana no esté inclinada tal como se ilustra en las figuras 3B y 3C y, por tanto, el ángulo formado por la línea de plomada X2 y una línea perpendicular a la porción 9c plana es de manera deseable de 0°. La anchura de la porción 9c plana es preferiblemente de entre 0,4 mm y 0,7 mm. La porción 9c plana que tiene una anchura de 0,4 mm o más tal como antes es preferible porque puede impedirse una situación, tal como un fallo en la formación de la porción 9c plana provocado por el achaflanado realizado durante la producción del molde, y, por tanto, la porción 9c plana puede formarse fácilmente en una forma precisa. La porción 9c plana que tiene una anchura de 0,7 mm o menos es preferible porque puede reducirse la cantidad de una muestra que se adhiere a la porción 9c plana. Más preferiblemente, la porción 9c plana tiene una anchura de aproximadamente 0,5 mm.
La superficie 9d de pared ascendente está formada a lo largo de la superficie de pared interna del pocillo 6a de muestra para unir de manera continua el perímetro externo de la porción 9c plana y la superficie de pared interna del extremo inferior del espacio 8b superior. En cuanto al ángulo de inclinación de la superficie 9d de pared ascendente, la superficie 9d de pared ascendente está formada de modo que el ángulo formado por la línea de plomada X2 y una línea (no ilustrada) perpendicular a la superficie 9d de pared ascendente es de entre 70° y 90°. No obstante, es preferible que la superficie 9d de pared ascendente no esté inclinada y, por tanto, el ángulo formado por la línea de plomada X2 y una línea perpendicular a la superficie 9d de pared ascendente es de manera deseable de 90°. La altura de la superficie 9d de pared ascendente es preferiblemente de entre 0,3 mm y 1,0 mm. La superficie 9d de pared ascendente que tiene una altura de 0,3 mm o más tal como antes es preferible porque la superficie 9d de pared ascendente puede formarse fácilmente en una forma precisa. La superficie 9d de pared ascendente que tiene una altura de 1,0 mm o menos es preferible porque puede reducirse la cantidad de una muestra que se adhiere a una esquina entre la superficie 9d de pared ascendente y la porción 9c plana.
La porción 10 de cilindro inferior incluye una pared 10a periférica inferior que tiene un grosor predeterminado, estando el espacio 10b inferior formado en una región rodeada por la pared 10a periférica inferior. El extremo inferior del espacio 10b inferior está cerrado con la cara 10c inferior. La pared 10a periférica inferior también está inclinada hacia el interior desde el lado de la abertura 12 hacia la cara 10c inferior ubicada en el lado inferior y, por tanto, el espacio 10b inferior disminuye en cuanto a área de sección transversal a medida que el área se acerca al lado de la cara 10c inferior.
Haciendo referencia a los dibujos, lo siguiente describe cómo se inyecta una muestra en el pocillo 6a de muestra. En primer lugar, el cartucho 2 se prepara estando el pocillo 6a de muestra vacío tal como se ilustra en las figuras 3A a 3C. A continuación, tal como se ilustra en la figura 4, el usuario prepara una jeringa e inyecta una muestra fuera de la jeringa en el pocillo 6a de muestra.
A medida que se inyecta en el pocillo 6a de muestra, la muestra queda retenida en el espacio 10b inferior mientras que la superficie de líquido aumenta gradualmente en cuanto a área y disminuye gradualmente en cuanto a velocidad de ascenso. Las figuras 5A a 5C ilustran el estado en el que la muestra se ha inyectado en el pocillo 6a de muestra hasta el punto de que la superficie de líquido alcanza la altura de la porción 9c plana.
Cuando la superficie de líquido sobrepasa la altura de la porción 9c plana tal como se ilustra en las figuras 6A a 6C, la muestra entra en el espacio de escalón formado en la porción 9c plana y el área de la superficie de líquido se extiende repentinamente. Esto permite al usuario reconocer visualmente que se ha inyectado una cantidad requerida de muestra en el pocillo 6a de muestra. Dicho de otro modo, la porción 9c plana funciona como línea marcada para informar al usuario que se ha inyectado una cantidad requerida de muestra en el pocillo 6a de muestra.
Si la superficie 9d de pared ascendente no está inclinada, la inyección adicional de la muestra hace que la superficie de líquido siga ascendiendo sin cambiar el área de la superficie de líquido durante un tiempo. Por tanto, la superficie de líquido sigue ascendiendo sin cambiar su área durante un tiempo después de que el nivel de líquido de la muestra alcanza la porción 9c plana. Como resultado, el usuario puede ser definitivamente consciente de que se ha inyectado una cantidad requerida de muestra en el pocillo 6a de muestra incluso cuando el usuario no puede observar un cambio momentáneo en el área de la superficie de líquido.
Cuando el nivel de líquido sobrepasa el extremo superior de la superficie 9d de pared ascendente, el área de superficie de líquido de la muestra se extiende nuevamente. Tal como se describió anteriormente, si la superficie 9d de pared ascendente tiene una altura predeterminada sin estar inclinada, el extremo superior de la superficie 9d de pared ascendente funciona como línea marcada que indica un límite superior permisible para inyectar una muestra. Por consiguiente, el usuario puede confirmar dos veces que se ha inyectado una cantidad requerida de muestra en el pocillo 6a de muestra.
El cartucho 2 según la presente realización incluye la porción 9 de escalón dispuesta entre la porción 8 de cilindro superior y la porción 10 de cilindro inferior del pocillo 6a de muestra, teniendo la porción 9c plana una anchura predeterminada y formada en la porción 9 de escalón. Por tanto, la porción 9c plana y el extremo superior de la superficie 9d de pared ascendente sirven como líneas marcadas cuando una muestra se inyecta en el pocillo 6a de muestra, lo que permite al usuario identificar visualmente si se ha inyectado una cantidad requerida de muestra en el pocillo 6a de muestra. Por consiguiente, se impide el desbordamiento de una muestra a partir del pocillo 6a de muestra y la exposición del usuario a un riesgo biológico.
La porción 9 de escalón, que tiene una sección transversal en forma de L, tiene una estructura simple en la que la porción 9c plana y la superficie 9d de pared ascendente están formadas en el lado de superficie de pared interna del pocillo 6a de muestra. Por tanto, cuando el pocillo 6a de muestra se forma mediante moldeo por inyección, no hay necesidad de formar ningunos rebajados como en el caso en el que se forma una marca de escala sobresaliente en la superficie de pared interna. Por tanto, puede producirse fácilmente el cartucho 2 en el que está formado el pocillo 6a de muestra.
Además, el pocillo 6a de muestra incluye la porción 9c plana y la superficie 9d de pared ascendente, ambas de las cuales son simples en cuanto a estructura y, por tanto, es menos probable que una muestra se adhiera a, y permanezca en, una marca de escala, como en el caso en el que se forma una marca de escala sobresaliente en la superficie de pared interna. Por tanto, puede tomarse con éxito una muestra en una cantidad requerida para la medición. Del mismo modo, si la forma plana del pocillo 6a de muestra con respecto a la dirección de altura se hace sustancialmente ovalada, es menos probable que una muestra permanezca en el pocillo de muestra que una forma plana rectangular del pocillo 6a de muestra con respecto a la dirección de altura.
Obsérvese que la porción 9c plana en la realización anterior puede estar coloreada con, por ejemplo, una tinta negra a base de aceite tal como se muestra en la figura 7. Esto garantiza que el usuario reconozca visualmente la línea marcada para inyectar una cantidad requerida de muestra. Cualquiera o ambas de la superficie 9d de pared ascendente y la porción 9c plana pueden estar coloreadas. Alternativamente, para prohibir estrictamente el mezclado de una tinta o cualquier otra pintura con una muestra, puede darse coloración al lado de pared externa de la porción 9a de fondo de la porción 9 de escalón y al lado de pared externa de la porción 9b de pared ascendente. Tal como se ilustra en la figura 8, puede realizarse un procedimiento de formación de rugosidad en la porción 9c plana. Puesto que los materiales de resina tales como el poliestireno suelen ser transparentes de color blanco lechoso, la porción 9c plana se vuelve de color blanco brumoso cuando se somete a formación de rugosidad, ejerciendo un efecto similar a estar coloreada. El procedimiento de formación de rugosidad puede realizarse en cualquiera o ambas de la porción 9c plana y la superficie 9d de pared ascendente. Alternativamente, para prohibir estrictamente que la rugosidad tome una muestra para reducir la cantidad de muestra extraída a partir del pocillo 6a de muestra, el procedimiento de formación de rugosidad puede realizarse en el lado de pared externa de la porción 9a de fondo de la porción 9 de escalón y en el lado de pared externa de la porción 9b de pared ascendente. Si se realiza el procedimiento de formación de rugosidad, la porción 9c plana, la superficie 9d de pared ascendente, la superficie de pared externa de la porción 9a de fondo y/o la superficie de pared externa de la porción 9b de pared ascendente tienen preferiblemente una rugosidad superficial de entre Ra 0,05 |im y Ra 5 |im. Una rugosidad superficial de Ra 0,05 |im o más es preferible porque un cambio de color provocado por la rugosidad superficial puede mejorar adicionalmente la visibilidad. Una rugosidad superficial de Ra 5 |im o menos es preferible porque una muestra inyectada en el pocillo 6a de muestra puede fluir hacia la cara 10c inferior para reducir cualquier adhesión de muestra al pocillo, lo que posibilita tomar una cantidad predeterminada de muestra para la detección. El intervalo mencionado anteriormente se confirmó por los presentes inventores a través de experimentos.
En el ejemplo descrito en la realización anterior, la porción 9 de escalón está formada en la totalidad del perímetro del pocillo 6a de muestra. Sin embargo, la porción 9 de escalón puede estar formada en parte del perímetro. En este caso, el usuario todavía puede reconocer visualmente que se ha inyectado una cantidad requerida de muestra en el pocillo 6a de muestra porque el área de la superficie de líquido de una muestra inyectada se extiende abruptamente en la porción 9 de escalón. En el caso en el que la porción 9c plana esté formada en parte de la totalidad del perímetro, la porción 9c plana está dispuesta preferiblemente en al menos cuatro ubicaciones de modo que el usuario pueda ser consciente de que el pocillo 6a de muestra no está inclinado. Por ejemplo, la porción 9c plana está dispuesta preferiblemente en cada una de las cuatro ubicaciones en la superficie de pared interna del pocillo 6a de muestra, tal como se ilustra en la figura 9.
En la realización anterior, la superficie 9d de pared ascendente puede no estar necesariamente presente. Tal como se ilustra en la figura 10, la superficie de pared interna de la pared 8a periférica superior puede estar directamente acoplada al perímetro externo de la porción 9c plana. En este caso, el pocillo 6a de muestra es más simple en cuanto a estructura, lo que facilita la formación del pocillo 6a de muestra.
En la realización anterior, los posibles métodos para producir el cartucho 2 incluyen corte, moldeo por colada y moldeo por inyección que implica un molde. Sin embargo, en vista de la facilidad de producción y la precisión de un cartucho 2 terminado, es preferible usar moldeo por inyección para producir el cartucho 2.
En la realización anterior, los posibles materiales de los elementos que forman el cartucho 2 incluyen vidrio, metal y resinas resistentes a productos químicos que tienen menos probabilidades de provocar reacciones químicas con un reactivo o una muestra. Sin embargo, en vista de la facilidad de producción, es preferible usar resinas.
Tales materiales de resina pueden incluir resinas no cristalinas tales como policarbonato (PC), resina acrílica (PMMA) y poliestireno (PS), así como resinas cristalinas tales como polietileno (PE) y polipropileno (PP). Sin embargo, en vista de la resistencia química, es preferible usar una resina cristalina para producir el cartucho 2. Además, desde el punto de vista de reducir adicionalmente el coste, es preferible usar polipropileno (PP) para producir el cartucho 2.
No se impone ninguna limitación particular sobre el color del material de resina. Sin embargo, puesto que la muestra a menudo puede ser sangre, es preferible usar un material de resina de color blanco lechoso translúcido de modo que puedan reconocerse fácilmente las salpicaduras de sangre o similares.
En la realización anterior, se inyecta y almacena de antemano una cantidad requerida de reactivo en el pocillo 6b de reactivo después de moldear el cartucho 2. La cara superior del pocillo 6b de reactivo se sella preferiblemente con un sello o similar después de inyectar un reactivo. Esto impide el derrame del reactivo a partir del pocillo 6b de reactivo cuando el usuario transporta el cartucho 2 y, por tanto, el cartucho 2 es más fácil de manipular. Sellar la cara superior del pocillo 6b de reactivo también permite el almacenamiento del reactivo sin contaminación o mezclado con sustancias extrañas. No se impone ninguna limitación particular sobre los materiales del sello ni los métodos de sellado. Cada pocillo 6b de reactivo individual puede formarse según el uso previsto.
En el ejemplo descrito en la realización anterior, la porción 9 de escalón está dispuesta en el pocillo 6a de muestra en el que el usuario inyecta una muestra. Sin embargo, la porción 9 de escalón también puede estar dispuesta en el pocillo 6b de reactivo. Por ejemplo, en el caso en el que la cara superior del pocillo 6b de reactivo no esté sellada y el usuario deba inyectar un reactivo en el pocillo 6b de reactivo, si la porción 9 de escalón está dispuesta en el pocillo 6b de reactivo, la porción 9c plana sirve como línea marcada y, por tanto, el usuario puede reconocer visualmente que se ha inyectado una cantidad requerida de reactivo en el pocillo 6b de reactivo.
En el ejemplo descrito en la realización anterior, la línea de plomada X1 en relación con la abertura 12 en el pocillo 6a de muestra se desplaza hacia la derecha en la figura 3 y se descentra con respecto a la línea de plomada X2 en relación con la cara 10c inferior. Sin embargo, la dirección de descentrado no se limita a esto. Por ejemplo, con referencia a la figura 3, la línea de plomada X1 puede descentrarse hacia la izquierda con respecto a la línea de plomada X2.
En la realización anterior, la forma plana del pocillo 6 vista desde arriba de la abertura 12 puede ser circular u ovalada.
La realización anterior presenta un ejemplo en el que el cartucho 2 es rectangular en vista en planta de modo que el usuario puede sujetar fácilmente el cartucho 2 en su mano. Sin embargo, el cartucho 2 puede no ser necesariamente rectangular en vista en planta.
Ejemplos
Ahora se describirán ejemplos de experimentos llevados a cabo en el cartucho 2 según las realizaciones. Para comenzar los experimentos, el usuario preparó siete cartuchos 2 que incluían pocillos 6a de muestra diferentes en cuanto a forma (cartuchos 2 que incluían pocillos de muestra en las formas 1 a 7, que se describen más adelante). Cada uno de los cartuchos 2 usados para los experimentos es un cartucho de color blanco lechoso translúcido fabricado de polipropileno de 60 mm de largo, 30 mm de ancho y 17 mm de alto, teniendo todas las partes que incluyen el pocillo 6a de muestra un grosor de 1 mm. En cada uno de los cartuchos 2, se inyectó una cantidad requerida de reactivo en los pocillos 6b de reactivo y luego se selló cada pocillo 6b de reactivo en su cara superior mediante la unión de un sello de aluminio de 0,02 mm de grosor sobre la superficie de la porción 2b de formación de pocillo mediante unión portermocompresión.
A continuación, el usuario colocó los cartuchos 2 individuales en una mesa y luego inyectó un líquido de prueba en el pocillo 6a de muestra en cada cartucho 2, donde el líquido de prueba era una disolución que estaba coloreada de rojo y que tenía una viscosidad igual a la de una muestra de sangre. Para inyectar la muestra se usó una jeringa sin aguja que tenía un diámetro interno ^ de 10 mm y una capacidad de 10 cm3 (véase la figura 4).
Los resultados de los experimentos se expresaron mediante tres grados (o , △ , *) otorgados a los pocillos de muestra individuales en diferentes formas, considerando exhaustivamente el fracaso o el éxito a la hora de inyectar una muestra hasta la línea marcada, la visibilidad de la línea marcada, la facilidad de reconocer cuánta muestra se ha inyectado, y similares (véase la figura 13). El símbolo o representa que todo fue “bien”, △ representa que “algunos aspectos eran buenos” y * representa que “la muestra no se inyectó según la línea marcada”.
(Ejemplo 1)
El ejemplo 1 representa un experimento llevado a cabo en el cartucho 2, que es uno de los siete cartuchos 2 mencionados anteriormente e incluye el pocillo 6a de muestra en la forma presentada en la figura 3 (a continuación en el presente documento denominada pocillo de muestra en la forma 1). En el pocillo de muestra en la forma 1, la profundidad desde la abertura 12 hasta la cara 10c inferior (a continuación en el presente denominada simplemente profundidad) era de 14 mm, la longitud más larga de la abertura 12 (a continuación en el presente denominada simplemente longitud de abertura) era de 19,5 mm, la anchura de la abertura 12 (a continuación en el presente denominada simplemente anchura de abertura) era de 10 mm, la distancia entre la línea de plomada X1 y la línea de plomada X2 (a continuación en el presente denominada simplemente distancia de descentrado) era de 3 mm, la anchura de la porción 9c plana (a continuación en el presente denominada simplemente anchura plana) era de 0,5 mm y la altura de la superficie 9d de pared ascendente (a continuación en el presente denominada simplemente altura ascendente) era de 0,7 mm. En cuanto a los ángulos de inclinación de la superficie de pared interna de la pared 8a periférica superior ilustrada en la figura 3B, el ángulo de inclinación (no ilustrado) formado por la superficie de pared interna de la pared 11a lateral izquierda y la línea de plomada X1 era de 5°, mientras que el ángulo de inclinación 0 formado por la superficie de pared interna de la pared 11d lateral derecha y la línea de plomada X1 era de 60°.
El experimento llevado a cabo en el pocillo de muestra en la forma 1 demostró que la muestra pudo inyectarse con precisión hasta la línea marcada, que es la altura de la porción 9c plana, porque fue fácil identificar un cambio en la velocidad de la superficie de líquido de la muestra que estaba inyectándose y también fue fácil reconocer visualmente la porción 9c plana. Además, puesto que el extremo superior de la superficie 9d de pared ascendente sirvió como línea marcada que indicaba un límite superior permisible de la muestra, lo que significa que cualquier cantidad excesiva de muestra inyectada debía indicarse por una extensión repentina de la superficie de líquido, la muestra pudo inyectarse con confianza. Por tanto, el pocillo de muestra en la forma 1 se evaluó como “o” tal como se muestra en la tabla en la figura 13.
(Ejemplo 2)
El ejemplo 2 representa un experimento llevado a cabo en el cartucho 2 que incluía el pocillo 6a de muestra en el que la porción 9c plana en el pocillo en la forma 1 estaba coloreada (a continuación en el presente documento denominado pocillo de muestra en la forma 2), tal como se ilustra en la figura 7. El pocillo de muestra en la forma 2 era el mismo que el pocillo de muestra en la forma 1 en cuanto a tamaño del pocillo y ángulo de inclinación de la superficie de pared interna de la pared 8a periférica superior.
El experimento llevado a cabo en el pocillo de muestra en la forma 2 demostró que pudo inyectarse fácilmente una cantidad requerida de muestra debido a la mayor visibilidad de la porción 9c plana que la del pocillo de muestra en la forma 1 debido al cambio de color de la porción 9c plana. Por tanto, el pocillo de muestra en la forma 2 se evaluó como “o” tal como se muestra en la tabla en la figura 13.
(Ejemplo 3)
El ejemplo 3 representa un experimento llevado a cabo en el cartucho 2 que incluía el pocillo 6a de muestra en el que se sometió a formación de rugosidad la porción 9c plana en el pocillo en la forma 1 (a continuación en el presente documento denominado pocillo de muestra en la forma 3), tal como se ilustra en la figura 8. El pocillo de muestra en la forma 3 era el mismo que el pocillo de muestra en la forma 1 en cuanto a tamaño del pocillo y ángulo de inclinación de la superficie de pared interna de la pared 8a periférica superior.
El experimento llevado a cabo en el pocillo de muestra en la forma 3 demostró que, como en el ejemplo 2, pudo inyectarse fácilmente una cantidad requerida de muestra debido a la mayor visibilidad de la porción 9c plana que la del pocillo de muestra en la forma 1 debido al cambio de color provocado por la formación de rugosidad en la porción 9c plana. Por tanto, el pocillo de muestra en la forma 3 se evaluó como “o” tal como se muestra en la tabla en la figura 13.
(Ejemplo 4)
El ejemplo 4 representa un experimento llevado a cabo en el cartucho 2 que incluía el pocillo 6a de muestra que es una modificación del pocillo en la forma 1 y que incluye la porción 9c plana que está formada en cada una de las cuatro ubicaciones en la superficie de pared interna del pocillo 6a de muestra (a continuación en el presente documento denominado pocillo de muestra en la forma 4), tal como se ilustra en la figura 9. El pocillo de muestra en la forma 4 era el mismo que el pocillo de muestra en la forma 1 en cuanto a tamaño del pocillo y ángulo de inclinación de la superficie de pared interna de la pared 8a periférica superior.
El experimento llevado a cabo en el pocilio de muestra en la forma 4 demostró que la muestra pudo inyectarse hasta la línea marcada, que es la altura de la porción 9c plana, porque fue fácil identificar un cambio en la velocidad de la superficie de líquido de la muestra que estaba inyectándose y también fue fácil reconocer visualmente la porción 9c plana. Sin embargo, la visibilidad de la porción 9c plana fue menor que la del pocillo de muestra en la forma 1 porque la porción 9c plana no estaba formada en cada parte del perímetro de la superficie de pared interna del pocillo 6a de muestra y, por tanto, el escalón que sirve como línea marcada estaba ausente en la región donde no estaba formada la porción 9c plana. Por tanto, el pocillo de muestra en la forma 4 se evaluó como “△ ” tal como se muestra en la tabla en la figura 13.
(Ejemplo 5)
El ejemplo 5 representa un experimento llevado a cabo en el cartucho 2 que incluía el pocillo 6a de muestra que es una modificación del pocillo en la forma 1 y que acopla directamente la superficie de pared interna de la pared 8a periférica superior al perímetro externo de la porción 9c plana (a continuación en el presente documento denominado pocillo de muestra en la forma 5), tal como se ilustra en la figura 10. El pocillo de muestra en la forma 5 era el mismo que el pocillo de muestra en la forma 1 en cuanto a tamaño, excepto porque la altura ascendente estaba ausente. En cuanto a los ángulos de inclinación de la superficie de pared interna de la pared 8a periférica superior ilustrada en la figura 10, el ángulo de inclinación (no ilustrado) formado por la superficie de pared interna de la pared 11a lateral izquierda y el eje central X1 era de 14°, mientras que el ángulo de inclinación (no ilustrado) formado por la superficie de pared interna de la pared 11d lateral derecha y el eje central X1 era de 55°.
Como en el ejemplo 4, el experimento llevado a cabo en el pocillo de muestra en la forma 5 demostró que la muestra pudo inyectarse hasta la línea marcada, que es la altura de la porción 9c plana, porque fue fácil identificar un cambio en la velocidad de la superficie de líquido de la muestra que estaba inyectándose y también fue fácil reconocer visualmente la porción 9c plana. Sin embargo, la visibilidad de la porción 9c plana fue menor que la del pocillo de muestra en la forma 1 debido a la ausencia de la superficie 9d de pared ascendente. Además, debido a la ausencia de la superficie 9d de pared ascendente, se perdió una línea marcada que indica un límite superior permisible de la muestra. Por tanto, el pocillo de muestra en la forma 5 se evaluó como “△ ” tal como se muestra en la tabla en la figura 13.
(Ejemplo 6)
El ejemplo 6 representa un experimento llevado a cabo en el cartucho 2 que incluía el pocillo de muestra que es una modificación del pocillo en la forma 1 y que incluye una única línea de plomada X idéntica a la línea de plomada X2 en relación con cara 10c inferior, tal como se ilustra en la figura 11, para eliminar la excentricidad en la porción 8 de cilindro superior (a continuación en el presente documento denominado pocillo de muestra en la forma 6). El pocillo de muestra en la forma 6 era el mismo que el pocillo de muestra en la forma 1 en cuanto a tamaño, excepto porque el pocillo de muestra en la forma 6 tenía una longitud de abertura más corta, de 13,8 mm, debido a la ausencia de distancia de descentrado. En cuanto a los ángulos de inclinación de la superficie de pared interna de la pared 8a periférica superior ilustrada en la figura 11, tanto el ángulo de inclinación (no ilustrado) formado por la superficie de pared interna de la pared 11a lateral izquierda y la línea de plomada X2 como el ángulo de inclinación (no ilustrado) formado por la superficie de pared interna de la pared 11d lateral derecha y la línea de plomada X2 eran de 10°.
El experimento llevado a cabo en el pocillo de muestra en la forma 6 demostró que, debido a la presencia de la porción 9c plana, la muestra pudo inyectarse con precisión hasta la línea marcada, que es la altura de la porción 9c plana, porque fue fácil identificar un cambio en la velocidad de la superficie de líquido de la muestra que estaba inyectándose. Sin embargo, puesto que la porción 8 de cilindro superior en el pocillo de muestra en la forma 6 no era excéntrica, el punto de inserción de la jeringa estaba oculto por la mano del usuario y el cuerpo de jeringa, y el usuario a veces perdía visión de la porción 9c plana y la superficie 9d de pared ascendente que servían como líneas marcadas. Por tanto, el pocillo de muestra en la forma 6 se evaluó como “△ ” tal como se muestra en la tabla en la figura 13.
(Ejemplo comparativo 1)
El ejemplo comparativo 1 representa un experimento llevado a cabo en el cartucho 2 que incluía el pocillo de muestra que es una modificación del pocillo en la forma 1 para eliminar la porción 9 de escalón, tal como se ilustra en la figura 12 (a continuación en el presente documento denominado pocillo de muestra en la forma 7). El pocillo de muestra en la forma 7 era el mismo que el pocillo de muestra en la forma 1 en cuanto a tamaño del pocillo y ángulo de inclinación de la superficie de pared interna de la pared 8a periférica superior, excepto por la ausencia de la anchura plana y la altura ascendente.
El experimento demostró que la línea marcada en el pocillo de muestra en la forma 7 era demasiado tenue y poco clara para reconocerla visualmente. Por tanto, se desconocía si se había inyectado una cantidad requerida de muestra, dando como resultado una inyección excesiva de la muestra. Por tanto, el pocillo de muestra en la forma 7 se evaluó como “* ” tal como se muestra en la tabla en la figura 13.
Lista de<í>signos de referencia
2 Cartucho
2b Porción de formación de pocilio
6 Pocilio
6a Pocilio de muestra
6b Pocilio de reactivo
8 Porción de cilindro superior
8a Pared periférica superior
8b Espacio superior
9 Porción de escalón
9a Porción de fondo
9b Porción de pared
9c Porción plana
9d Superficie de pared ascendente
10 Porción de cilindro inferior
10a Pared periférica inferior
10b Espacio inferior
10c Cara inferior
11a Pared lateral izquierda
11b Pared lateral
11c Pared lateral
11d Pared lateral derecha
Claims (8)
- REIVINDICACIONESi. Cartucho (2) para su uso en la medición de un componente que va a medirse contenido en un líquido, comprendiendo el cartucho un pocillo (6) rebajado formado para almacenar el líquido,en el que el pocillo (6) comprende:una porción (10) de cilindro inferior que define un espacio (10b) inferior que tiene un fondo cerrado; y una porción (8) de cilindro superior que está formada por encima de la porción (10) de cilindro inferior y define un espacio (8b) superior que tiene una abertura en un extremo superior,en el que una porción (9) de escalón está formada entre la porción (10) de cilindro inferior y la porción (8) de cilindro superior, estando la porción (9) de escalón formada en una superficie de pared interna del pocillo (6) y definiendo un escalón que conecta de manera continua la superficie de pared interna de la porción (10) de cilindro inferior y la superficie de pared interna de la porción (8) de cilindro superior, yla porción de escalón comprende una porción (9c) plana que tiene una anchura predeterminada y que está formada a lo largo de la superficie de pared interna del pocillo (6),el extremo inferior del pocillo es una cara (10c) inferior,la porción (9c) plana está formada para ser plana y todas las partes de la porción (9c) plana están formadas a una determinada altura desde la cara (10c) inferior,caracterizado porque la pared 8a periférica superior está formada de modo que su superficie de pared interna forma un ángulo de inclinación de 0,5 a 70° con una línea de plomada X1 en relación con la abertura (12) y una pared (11a, 11b, 11c) lateral izquierda forma un ángulo de inclinación para formar una pendiente pronunciada, mientras que una pared (11d) lateral derecha forma un ángulo de inclinación para formar una pendiente moderada,una línea de plomada (X1) en relación con la abertura que está formada en el extremo superior del espacio superior está descentrada con respecto a una línea de plomada (X2) en relación con la cara (10c) inferior.
- 2. Cartucho según la reivindicación 1, en el que el escalón comprende una superficie (9d) de pared ascendente que conecta un perímetro externo de la porción plana y un perímetro interno de un extremo inferior del espacio superior.
- 3. Cartucho (2) según la reivindicación 2, en el que un ángulo formado por la línea de plomada en relación con la cara (10c) inferior y una línea perpendicular a la superficie (9d) de pared ascendente está en un intervalo de 70° a 90°.
- 4. Cartucho (2) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la porción (9c) plana está coloreada o se somete a formación de rugosidad.
- 5. Cartucho (2) según una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en el que la superficie (9d) de pared ascendente está coloreada o se somete a formación de rugosidad.
- 6. Cartucho (2) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que la rugosidad superficial de al menos una de la porción (9c) plana y la superficie (9d) de pared ascendente es de entre Ra 0,05 |im y Ra 5 |im.
- 7. Cartucho (2) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que una forma plana del pocillo (6) vista desde arriba de la abertura es una cualquiera de circular, ovalada y sustancialmente ovalada, teniendo ambos extremos de un rectángulo extremos con forma de arco.
- 8. Cartucho (2) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que el líquido es una muestra o un reactivo.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2015223368 | 2015-11-13 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2978532T3 true ES2978532T3 (es) | 2024-09-13 |
Family
ID=58695255
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES20177344T Active ES2978532T3 (es) | 2015-11-13 | 2016-11-07 | Cartucho |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11534764B2 (es) |
| EP (2) | EP3722814B1 (es) |
| JP (1) | JP6708215B2 (es) |
| ES (1) | ES2978532T3 (es) |
| WO (1) | WO2017082195A1 (es) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD836793S1 (en) * | 2016-07-22 | 2018-12-25 | Meso Scale Technologies, Llc. | Cartridge |
| CN112005116B (zh) * | 2018-02-02 | 2024-08-20 | 日本化学药品株式会社 | 生化反应用基体以及分析装置 |
| JP7003763B2 (ja) * | 2018-03-19 | 2022-02-04 | 凸版印刷株式会社 | 試薬カートリッジ |
| JP7172745B2 (ja) | 2019-03-06 | 2022-11-16 | 株式会社Jvcケンウッド | 分析用ユニット、洗浄装置、及び洗浄方法 |
| EP3965932B1 (en) * | 2019-05-08 | 2024-08-14 | Scienion GmbH | Assay plate with nano-vessels and sample recovery assembly |
| EP4009055A4 (en) | 2019-08-01 | 2023-06-07 | Nippon Chemiphar Co., Ltd. | REAGENT CARTRIDGE |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4150089A (en) * | 1977-09-06 | 1979-04-17 | Linet Michael S | Multi-chamber test tube |
| JPH09101302A (ja) * | 1995-10-06 | 1997-04-15 | Toppan Printing Co Ltd | マイクロプレート |
| US20020057995A1 (en) * | 2000-09-15 | 2002-05-16 | Guido Desie | Microtiter plate |
| MXPA05007619A (es) * | 2003-01-17 | 2005-10-26 | Nextal Biotechnologie Inc | Placas de cristalizacion pre-llenadas y metodos para hacer y utilizar las mismas. |
| CN102072961A (zh) | 2003-07-17 | 2011-05-25 | 三菱化学美迪恩斯株式会社 | 用于自动测定的检测盒和使用该检测盒的测定装置 |
| EP1621890A1 (en) * | 2004-07-26 | 2006-02-01 | bioMerieux B.V. | Device and method for separating, mixing and concentrating magnetic particles with a fluid and use thereof in purification methods |
| US8968679B2 (en) * | 2005-05-19 | 2015-03-03 | Emd Millipore Corporation | Receiver plate with multiple cross-sections |
| CA3179247A1 (en) * | 2005-12-21 | 2007-07-05 | Meso Scale Technologies, Llc | Assay modules having assay reagents and methods of making and using same |
| DK1880764T3 (da) | 2006-07-20 | 2012-12-17 | Ibidi Gmbh | Prøveholder til undersøgelse af cellevækst |
| CN102046773A (zh) * | 2008-05-30 | 2011-05-04 | 康宁股份有限公司 | 具有不同微孔外形的细胞培养装置 |
| JP2010032487A (ja) * | 2008-06-26 | 2010-02-12 | Olympus Corp | 解析用容器及び生化学的解析方法 |
| JP2011128019A (ja) * | 2009-12-17 | 2011-06-30 | Hitachi Maxell Ltd | マイクロプレートデバイスおよびその利用方法 |
| EP2618161A1 (en) | 2010-09-17 | 2013-07-24 | Universal Bio Research Co., Ltd. | Cartridge and automatic analysis device |
| US20160103061A1 (en) * | 2014-09-12 | 2016-04-14 | Analytik Jena Ag | Reaction Vessel, Reaction Vessel Arrangement and Method for Analyzing a Substance |
-
2016
- 2016-11-07 US US15/770,667 patent/US11534764B2/en active Active
- 2016-11-07 WO PCT/JP2016/082940 patent/WO2017082195A1/ja not_active Ceased
- 2016-11-07 JP JP2017550302A patent/JP6708215B2/ja active Active
- 2016-11-07 ES ES20177344T patent/ES2978532T3/es active Active
- 2016-11-07 EP EP20177344.7A patent/EP3722814B1/en active Active
- 2016-11-07 EP EP16864156.1A patent/EP3376232B1/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20180311668A1 (en) | 2018-11-01 |
| EP3376232A4 (en) | 2018-09-19 |
| EP3376232A1 (en) | 2018-09-19 |
| EP3376232B1 (en) | 2020-12-23 |
| US11534764B2 (en) | 2022-12-27 |
| JPWO2017082195A1 (ja) | 2018-08-30 |
| WO2017082195A1 (ja) | 2017-05-18 |
| EP3722814B1 (en) | 2024-03-20 |
| EP3722814A1 (en) | 2020-10-14 |
| JP6708215B2 (ja) | 2020-06-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2978532T3 (es) | Cartucho | |
| EP2316000B1 (en) | Spirit level having horizontal bubble vial with improved bubble visibility | |
| CN107487088B (zh) | 墨水瓶 | |
| US10343156B2 (en) | Tapered pipette | |
| TWI742039B (zh) | 用於水平儀之具有改善的能見度的小玻璃瓶 | |
| EP1857777B1 (en) | Level, level vial and manufacturing method therefor | |
| JP5501141B2 (ja) | 液状試料検査用プレパラート | |
| IT8224096A1 (it) | Apparecchio per la misura della velocita' di eritrosedimentazione del sangue | |
| JP2018065251A (ja) | インクボトル | |
| US20190185228A1 (en) | Closure element with vent opening | |
| ES2813552T3 (es) | Recipiente de reactivo para almacenar un reactivo líquido, aparato para fabricar una parte inferior de un recipiente de reactivo y un método para fabricar una parte inferior de un recipiente de reactivo | |
| TW201907000A (zh) | 樣品容器 | |
| JP7220059B2 (ja) | ボトル容器 | |
| JP2024092738A (ja) | インキ瓶用アダプタ | |
| WO2013155622A1 (en) | Device for optical examination of small samples | |
| CN221816177U (zh) | 一种避光移液枪头 | |
| EP3264037A1 (en) | Vial for spirit level | |
| JP6465483B2 (ja) | 容器 | |
| JP2009226827A (ja) | 液体インク充填用アダプター | |
| CN210625650U (zh) | 一种双面万向水准泡 | |
| KR102672025B1 (ko) | 캡 | |
| CN120693285A (zh) | 移液管上的激光打印标记和制作激光打印标记的工艺 | |
| JP2024005961A (ja) | インキ瓶用アダプタ | |
| JP2015025687A (ja) | 分析装置用容器および分析装置用容器セット | |
| WO2019131039A1 (ja) | 撹拌子及び撹拌方法 |