JP2000504231A - 温度調節器を有する温度調節ブロック - Google Patents

温度調節器を有する温度調節ブロック

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Abstract

(57)【要約】 容器の液体試料で満たした領域を大きな平面で接触して、収納するための収納面の収納部と、且つ温度調節ブロックの異なる箇所を種々の温度にするために、温度調節ブロックに熱伝導的に接触する少なくとも2個の温度調節装置とを備えた実験室用恒温装置は、温度調節ブロックの収容面とは反対側の接触面の相互に区画化された区域で、温度調節装置が大きな平面で接触していることを特徴としている。

Description

【発明の詳細な説明】 温度調節器を有する温度調節ブロック 本発明は請求項1の上位概念で説明された種類に関する。 このような温度調節ブロックは、米国特許第5525300号により公知であ る。温度調節ブロックの相対する端部に熱接触で作用する2個の温度調節装置は 、温度調節ブロックを一端から加熱し、他端から冷却する。熱流は温度調節装置 間を長手方向に流れ、温度調節ブロックの長手方向に種々の温度となる温度プロ フィルを生じる。これは種々の温度になる。このような、温度勾配をつくる温度 調節ブロックにより、例えばPCR(Polymerase chain re action、ポリミラーゼ連鎖反応)プロセスの場合、PCRプロセスの温度 ステップのための最適温度を見つけることができる。 温度調節ブロックの温度調節は、公知の構成ではただその端部に欠点がある。 装置をスイッチオンする際又は温度調節ブロックで調節されるべき温度基準を変 更する際、所望の平衡に調節されるまで、端部の温度調整により比較的長い温度 調節時間を要する。更に、温度調節ブロックの中間領域では周囲の影響 により、温度は所望の温度プロフィルと異なる可能性もある。 本発明の課題は、所望の温度プロフィルを速やかに、妨げられることなく調整 できる、種概念に対応した種類の温度調節ブロックを創ることにある。 この課題は、本発明により請求項1の特徴部分の構成で解決される。 本発明によると、温度調節ブロックに作用する多くの温度調節装置は、接触面 の隣接する区域と大きな平面で接触している。この構成では、意外にも、温度調 節ブロックに一定の熱を導入又は熱を導出する温度調節装置と大きな面で接触し ているにもかかわらず、温度調節装置をさしおいて直接温度勾配は調整されるこ とができることも明らかになった。このため、温度調節装置を端部に設けた公知 の配置は必須ではない。温度調節ブロックの全平面にわたる温度調節ブロックの 温度の直接的影響の利点が明らかになっている。周囲の影響は、例えば周囲の空 気によって十分に遮断される。温度調節ブロックの全平面にわたる大きな平面的 影響によって、例えば、温度調節ブロックが領域40゜の温度プロフィルから領域 90゜の温度プロフィルに切換えなければならないとき、所望の温度勾配に調整す るまでの時間も又本質的に、より一層僅かである。温度調節ブロックの試料を速 やかに、順次温度勾配のある又は全ブロック一定の温 度であるかのどちらかの異なった温度基準に、直ちにすることもできる。 温度調節装置との大きな平面的な接触は、選択された1つの駆動法において、 すべての収納部の一定温度調節のために非常に簡単に使用されることができる。 導入部で述べた構成の場合のように、端部に設けられた、加熱及び冷却する温度 調節器に付加して、接触面上に配置された、追加の温度調節装置を備えることは 必要ではない。 請求項2の特徴部分は有利な点を備えている。これによって、隣接する温度調 節装置間の温度調節ブロック内を流れる熱流を減少することができる。この熱流 によって条件付けられ、制御振動に導く、温度調節装置を制御する制御装置間の 影響は、電気制御の消費が簡素化できることにより減少される。 温度調節ブロックの温度プロフィル、つまりその時点での温度勾配は得ようと する温度プロフィルに必ずしも対応しない。隣接する温度調節装置の影響が少な くなる温度調整ブロックの特に端部に偏差は発生する。このため、温度勾配は平 坦化する。それゆえ、請求項3の特徴部分は有利な点を備えている。他の熱抵抗 のこのような切欠きにより、温度曲線は修正できる。特に、熱抵抗を高くするこ とによりより高い温度勾配を得ることができ、温度曲線端部の平坦化を修正する ことができる。 その際、請求項4に従い、温度調整ブロックの中間部の切欠きはその縁に対し て増大する熱抵抗で形成されると有利である。これにより、得られた温度プロフ ィルは線形化できる。 その際、切欠きは請求項5に従い、横断面の簡単な縮小化により高熱抵抗が得 られる溝で形成されると有利である。この目的のために導入部で述べた種類によ る構造により知られた横孔に比較して、簡単に製造できること及び凹部として形 成された収納部間に都合良く配置できるという利点がある。 請求項6の特徴部分は利点を備えている。平面に分配配置された温度調整装置 は種々の方法で駆動されることができる。横に隣接する温度調節装置は同時に温 度調節されて駆動される結果、長手方向又は横断方向の温度調節ブロックは温度 勾配を持つ。例えば、1個の温度調整ブロックにおいて異なった方向で、互いに 異なった温度基準で勾配は調整されることができる。温度調節装置は全て別々に 駆動されることができ、その結果温度勾配はX方向と同様Y方向でも、例えば両 方向で異なる温度勾配に調整されることができる。 請求項7の特徴部分は有利さを備えている。これによって、実験室作業で現れ る2つの異なった支持方法を、実験室用恒温器の装備を代えることなく使用でき ることが可能になる。混合した装備も可能である。多数の隣接配置された、凹部 として形 成された収納部は、温度調節ブロックの質量を減少する。これによって、温度調 整ブロックの温度容量は減少し、所望の温度が急速に得られる。熱流が温度調節 装置間を接触する面に隣接する温度調節ブロックの平板領域を通じて優先的に流 れるように温度調整ブロックを収納面で弱めることができ、これによって非常に 正確で一定な所望の温度が得られる。その際、容器を格子配列する種類の収納が 有利に適合される。これによって、例えば一連の平板配列で集積されるている容 器も使用されことができる。温度調節ブロックの上側部分の収納面側までの所望 の減衰は、収納部間の付加的孔によって改善されることができる。凹部と孔の下 側を連続して貫通している、温度調整ブロックの貫通された板は、温度調整の一 様性を高める。導入部で述べた種概念に従う構成において、中ぐりの形を備えて いるように、温度調整ブロックの昇高された熱抵抗の切欠きは所望の温度プロフ ィルの修正に使用されことができる。例えば凹部と孔との間を屈曲して延びる、 例えば接触面の溝のような切欠きを設けるのが有利である。 請求項8の特徴部分は有利さを備えている。これによって、導入部において述 べた公知の構造の場合と同じく、種々の、別々に温度調節され、且つ温度勾配を 持つ又はそれらの平面にわたって一定の温度を持つ温度調節ブロックのどちらか と容器を順次噛み合わせることが可能となる。温度調節ブロックは横運動のため に横に可動なキャリッジに配置されることが可能であ る。温度調節ブロックはこの目的のために、例えばメリーゴランドのように保持 器に対して平行な平而内を回転するロータにも配置されることが可能である。特 に、温度調節ブロックはロータにより保持器に対して平行な軸の回りに回転させ られる。このことは特別な省スペース配置を可能にする。その際、ブロックはロ ータに対する間隔運動で駆動され、又は特にロータは間隔運動で全体的に駆動さ れることが可能である。 図面には、発明が例示的に、図式的に描かれている。 それぞれ次のように示している。 第1図: 第1の実施例におけるブロック交換駆動を有する、本発明による実験 室用恒温装置の断面図, 第2図: 第2の実施例におけるブロック交換駆動を有する、本発明による実験 室用恒温装置の断面図, 第3図: 第1実施例における温度勾配を得るための温度調節ブロック, 第3a図: 第3図に描かれたブロックに属する温度勾配, 第4図: 第2実施例における温度勾配を得るための温度調節ブロック, 第4a図: 第4図に描かれたブロックに属する温度勾配, 第5図: 4象限配列の4個の温度調節装置を有する、接触面側から見た温度調 節ブロック, 第6図: 収納部細部の描写をした第4図のその細部に対応す る温度調節ブロックの平面図、及び, 第7図: 第6図の直線7−7に従った断面図。 第1図は、特にPCRプロセスに適した実験室用恒温装置を示す。液体試料、 例えば反応混合物は順次異なった温度にされることになっている。 図示の実施例では、商用反応容器として薄皮のプラスチックで作られた容器1 内に液体試料がある。容器は第1図に示すように、その下方に液体試料を収納す る末端領域が円錐状に先細りする円筒状領域をなしている。その上部の縁にはカ ラー2を備え、容器1と別の、弾性変形する蓋3を有している。 図示された実験室用恒温装置は、その上部に孔のある板で形成され、その孔に より容器1を位置固定し、容器のカラーで下方への落下を防ぐ保持器5を配置し た、取囲みケース4を有している。 保持器5の下方に温度調節ブロック7が配置され、ブロック上側の収納面10の 収納部11は凹部の形をなし、その収納部の造られた形状は容器1の下部の末端領 域の造られた形状に対応している。ブロック7の収納面10の表面の収納部11の配 置は、保持器5の孔6の配置に対応している。収納部11が孔6に対して一列に並 んで配置され、保持器5の下方にある温度調節ブロッ ク7の描かれた配置では、保持器5内にある全ての容器1は、その下部の末端領 域で収納部11と噛み合うことによってブロック7と平面的に接触させられる。 収納部11との容器1の良好な熱伝導表面接触を確保するために、保持器5の上 方にこれらを覆い、容器1の弾性蓋3を押圧する蓋板12が配置されている。容器 1内の液体試料の確実な温度調節のために、又容器の蓋3での凝縮を避けるため に、蓋板12はそれに付加されている温度調節装置13,例えば接続線14を有するペ ルチエ素子により適切な温度にされている。 ブロック7は、その収納面10の反対側にある接触面15で温度調節装置16と接触 している。これは接続線17を介して電流が供給されるペルチエ素子で形成されこ とができる。加熱又は冷却の要求毎に調節されるるために、ペルチエ素子はこの 目的に特に適している。 温度調節装置16によりブロック7は所望の温度になる。特にこの目的のため、 ブロック7の適当な場所に、ブロック7の温度が適切な高さで一定に保持される ように、電子制御装置を介して温度調節装置16を制御する温度センサが設けられ ている。 図示しているように、容器1が凹部11に平面的に接触すると、容器内の液体試 料はブロック7の温度、つまり所望の反応温 度を非常に速く且つ高精度で受容する。 図示した実施例では、その形状が凹部としての収納部11を有する、既に述べた ブロック7に対応する、別の2個のブロック8,9を備えている。温度調節ブロ ック8,9の場合は同様な温度調節装置を有し、しかも温度調節装置16を有する ブロック9の場合は、平行に同一温度で駆動され、また温度調節ブロック8は、 なお詳細に述べるように異なった温度で駆動することができる、隣接配置された 2個の温度調節装置19,20を有する。温度調節ブロック9の下側にある温度調節 装置16は放熱体18を設け、これは他の温度調節装置の場合においても設けること ができ、温度調節装置が温度調節ブロックと離れた平面に熱を放出又は吸収しな ければならないペルチエ素子で形成されるときは有利である。 3個のブロック7,8,9全てにおける凹部11の配置は同一である。複数のブ ロックは保持器5内の容器1と選択的に噛み合わせられる。 このために、ブロック交換駆動装置が設けられている。ブロック7,8及び9 は、支持体21で、横方向に移動できるキャリッジ構造のために一平面に相互に固 定されている。このキャリッジ構造は、スライド棒22により移動案内部23内を矢 印24の方向に沿って移動できるように据えつけられている。このような 方法における温度調節ブロック7,8,9用の横方向駆動は、1間隔駆動により 全体として高度に調節できる。 間隔駆動のために、移動案内部27内を矢印28の方向において高さ方向に移動で きるように据えつけられているスライド棒26の上に、移動案内部23は固定されて いる。 第1図に描かれた、容器1に噛み合った位置にある中間の温度調節ブロック7 は、該ブロック7が移動案内27内へ下降することによって容器1との噛み合いを 外すことができる。スライド棒22の横方向駆動の調節によって、一列配置の2個 の他のブロックの内1個のみが保持器5の下にもたらされ、移動案内27内の上昇 移動後に容器1と噛み合わさせることができる。 このような方法により、保持器5内にある容器1は温度調節ブロック7,8又 は9との熱的接触を換えることができる。これにより種々の温度に恒温的に保持 することができる。容器1を迅速シーケンスにおいても種々の高さの精確な温度 にすることができる。これは、特にPCRの目的に望まれるものである。 温度調節ブロック7,8及び9の収納部11は、保持器5の孔6と同様、適当な 方法、例えば行、列の形で配置されている。蓋板12の除去後に容器1は交換され ることができる。作業を節 約する方法では、この目的のためにケース4に交換可能に備えられている保持器 5と一緒に容器は同時に交換される。 図示した3個の温度調節ブロック7,8及び9の代わりに、図示した直線的な スライド配置においては所望の数の温度ステップに従って、ブロックもまたその 都度他の数に設置することができる。 横方向駆動、間隔駆動の装置は他の装置で構成することもできる。例えば、ブ ロックは個々の間隔駆動を介して1個の横方向駆動と結合されることができる。 容器1の下方で、ブロックを交換するためにブロックの駆動は、手動により又 は例えば図示していない方法で移動案内部23に対するスライド棒22の駆動及び移 動案内部27に対するスライド棒26の駆動を、コンピュータ制御された、特にモー タ駆動することによってなされる。このような方法では、恒温サイクルは所望の シーケンスでプログラム制御されることができる。 横方向駆動が移動案内部22,23を有するキャリッジとして構成されている、第 1図に示されたブロック駆動の代わりに、横方向駆動も例えばメリーゴーランド 駆動で構成することができる。その際、図示されたブロック7,8及び9は保持 器5に対して平行な平面内で、保持器に対して垂直に据えつけられた回 転軸の回りを回転できるように配置されている。 ブロック交換駆動装置の更に有利な実施態様が第2図に描かれている。構造の 部分は第1図のものに対応している。一致した部分に対して、可能な限り同一参 照番号を使用している。 若干変形したケース4’の上側に容器1を保持するために保持器5が設けられ ている。他方では、押圧と上側の保温とを考慮して設けられた蓋板12で覆われて いる。第2図は、第1図にも設けることができ、かつ蓋板12が描かれた位置を保 証するために、解放可能な閂29を追加的に示している。 第2図の実施態様では実験室用恒温器が、第1図の3個の温度調節ブロック7 ,8,9に、対応して形成された温度調節ブロック9’を追加して示されている 。これらの温度調節ブロックは付属の温度調節装置を含めて第1図の実施例に対 応している。温度調節ブロック7は描かれた位置において、保持器の下方で容器 1と一列並びで噛み合っている。 第1図の実施態様との本質的な相違は、温度ブロックの横方向駆動用の運動装 置が異なって造られていることである。 第1図による移動案内部27内を長手方向に移動することができるスライド棒26 の頭部に、軸31の回りに矢印32の方向に回転 できるように保持されたロータ30の90゜間隔位置にブロック7,8,9及び9’ が固定されている。 温度調節ブロックの交換のために、先ず、噛み合っていた温度調節ブロックが 容器1との噛み合いから外れるまで、ロータ30を有するスライド棒26が下方に移 動される。それから、他の温度調節ブロックを並びで保持器5の下方に移動させ るために、ロータは90゜の倍数回転させられ、又スライド棒26の上昇により容器 1と接触させられる。ここでも図示されていない、例えばコンピュータ制御によ って全自動シーケンス制御されるモータ駆動装置が設置されている。 第1図と第2図の温度調節ブロックを比較すると、温度調節ブロックの回転駆 動形式を有する第2図の実施態様はコンパクトな構造である。 第3図は、2個の温度調節装置19,20を有する第1図、第2図の温度調節ブロ ック8を側面図で示している。容器1を収納するために凹部として形成されてい る収納部11’は、ここでは若干小さく、より多く描かれている。収納部11’は収 納面上に行と列に配置されることができる。これらは容器の恒温のため多数の容 器を収納するのに効果的である。 温度調節装置19,20は、第3図には描かれてはいない、電流 を導入するための接続線を有する特にペルチエ素子を設置することができる。こ れにより任意の温度に加熱又は冷却して調節されることができる。しかし、温度 調節装置19及び20は、例えばチューブ管を通じて供給される、例えば液体貫通流 の熱交換器で構成されることができる。 温度調節装置19及び20は、同一温度又は異なった温度にすることができる。温 度調節装置上方のブロック内の図示されていない温度感知装置は、熱の供給及び 搬出を行う温度調節装置を制御する制御装置と結合されている。 第3図の実施例の態様では、温度調節装置19及び20は接触面15の約半平面毎に ぴったりあわされている。良熱接触は貼着、ネジ締め又は他の固着によって確保 されることができる。 温度調節装置19及び20が異なる温度を持つとき、図示の場合では温度調節装置 20がより高い温度となる場合で、温度調節ブロック8の長さ方向の温度特性は、 第3a図に描かれている特性であることは明白である。温度調節装置20が温度調 節ブロック8に熱を継続的に搬入する一方、温度調節装置19は温度調節ブロック を冷却して熱を取り去る。つまり、熱は温度調節ブロック8を貫通して温度調節 装置20と19の間を流れる。 距離Sに対する温度Tが描かれている、第3a図の温度曲線 が示すように、温度調節ブロック8の中間領域では線形の温度特性を明らかに持 っている。温度調節ブロック8の左端部に向けて温度調節装置20の熱的影響は少 しずつ多く受け入れられるので、左端部に向けて、つまり温度調節装置19の上方 では温度曲線は平坦化している。 右側では、従って温度調節装置20の上方では、第3a図にしたがって温度は温 度調節ブロックの端部まで線形特性である。このために、温度調節装置19及び20 と接触する接触面の区域間の境界に対して平行に延びている2個の溝37及び38が 処置されている。これらの溝は温度調節ブロック8の断面を小さくし、加熱温度 調節装置20から冷却温度調節装置19までブロック内を流れる熱流の方向で溝がな ければ良熱伝導である、例えば金属製のブロックの熱伝導抵抗を局所的に高める ために処置される。第3a図に描かれた温度曲線の温度勾配の急傾斜は熱流と熱 抵抗の積に比例するので、熱抵抗の局所的変化によって温度曲線の形は影響され 、特に第3a図が示すように、曲線を線形化することができる。このために、溝 37及び38を異なった深さにすると好都合である。第3図における溝37及び38の深 さ及び配置は例にすぎない。溝の正確な深さ、位置及び数は試行により得られる 。 温度調節ブロック8の左側で、端部に向けて温度特性が平坦化していることを 第3a図は示している。右側では、つまり温 度調節装置20の上方に溝37及び38の設置によりこの平坦化は補償されている。そ の際、溝38は溝37の箇所よりブロックの右縁により近く位置し、従って温度調節 装置20から温度調節装置19までの熱流がより少ない領域内にあるため、第3図が 示すように溝38は溝37より深く造られている。溝38の箇所で同じ温度勾配を作る ために、より高い熱抵抗、従って深い溝が必要とされる。溝38が38’の点線で描 かれるように、もっと深く造られると、この領域での温度特性は第3a図におい て点線で描かれたように更に持ち上げられる。 第4図は第3図に対応して図面で、3個の温度調節装置19’,19及び20を有す る温度調節ブロック48を示す。温度調節装置20で加熱し、温度調節装置19’で冷 却するならば、第4a図で描かれている温度曲線となる。溝37及び38(第3図) のような温度調節装置の上方に溝がないために、曲線の端部では、つまり温度調 節装置19’及び20の上方で曲線は平坦化される。 中間の温度調節装置19の上方で線形の温度勾配となる。中間の温度調節装置19 は中間温度で駆動され、又は必要に応じて遮断されることができる。ブロックの 中間における温度曲線の若干の偏差を阻止するために、温度曲線が総体として他 の基準に急速に変動されるべきならば、中間の温度調節装置19が必要とされる。 さらに、全ブロックを交互に同一温度にするとき、必要とされる。 温度調節ブロック48の温度を必要とされる正確さで調整するために、温度は制 御されるべきである。このために、温度調節装置19’,19及び20が個々の温度調 節装置の上側のブロックに設けられ、図示されていない温度センサを介して個々 の制御回路のなかでそれぞれ制御される。制御回路間では温度調節装置間のブロ ックにおける熱流によって、熱交換される。これは制御回路に相互作用を起こさ せ、これによって非常に支配的となる制御振動が発生するかもしれない。 これらの制御振動は温度調節装置間の熱流を減少させることで減少できる。こ ために第4図の実施例では、温度調節装置間の熱抵抗を高くする溝39を、温度調 節装置19’,19及び20に貼着した接触面の区域間の境界に設けている。 第4図が更に示しているように、溝39を、溝39’の点線で描かれているように 、上部から設ける、つまり収納面にもってくることもできる。第3図の溝37及び 38も交互に上部から、つまり収納面10からブロックに形成することができる。 第3図及び第4図において、異なった目的のために温度調節ブロックを貫通す る熱流を阻止する溝37,38及び39が描かれている。ブロックのこれらの溝はブロ ックの断面を小さくし、それでその箇所の熱伝導を減少又は熱抵抗を高くする。 描かれた溝の代わりに別の実行可能な手段が局所的にブロックの熱伝導 を変更するために使用できる。溝の代わりの他の方法では、ブロックの他の箇所 とは異なる熱伝導又は熱抵抗を示す温度調節ブロックの切欠を設けることができ る。このような切欠き、例えばその箇所でブロックを分離し、中間位置に高抵抗 素材をはめ込むことによって造ることができる。上記の切欠きは、第3図及び第 4図に描かれた溝と同様任意の直線で、特にブロックの2個の縁間を直線で熱流 を横切ってブロックを延びることができる。特に、第3図及び第4図に描かれた 溝はブロック8又は48に対して横切って、つまり全ブロックを通じて図面の平面 に対して直角に延びている。 第3図及び第4図に描かれた温度調節ブロック8又は48は、それぞれブロック の全幅にわたってに広がる2個の温度調節装置19,20又は温度調節装置19’,19 ,20を設けている。温度勾配はこのブロック内で、第3a図及び第4a図の温度 曲線が示すように長さ方向でのみ、つまり図面で左から右に向けて調節されるこ とができる。 第5図は温度調節ブロック58の変形を示す。区域境界61及び62を有するその接 触面15は、温度調節装置59,60,59’,60’を4象限区域内に配置している。も し、温度調節装置59及び59’が同一に駆動、例えば冷却駆動され、且つ温度調節 装置60及び60’が同一温度で駆動されるならば、温度調節ブロック58には温度勾 配がx方向に生じる。温度調節装置59及び60が同一温 度で、且つ温度調節装置59’及び60’も同一温度で駆動されるならば、温度勾配 は垂直方向、つまりy方向に生じる。全ての温度調節装置が同一温度で駆動され るならば、全温度調節ブロック58にわたり一定温度となる。 x方向又はy方向の周期的な、温度勾配形成の実現可能性は、温度調節ブロッ ク58が順次2つの異なった温度基準、例えば温度基準30゜及び温度基準60゜で駆 動される駆動の変形を許す。両温度基準に対して、正確で、最適な温度が求めら れる筈である。これは次のように行われる。先ず温度調節ブロックが30゜の基準 でx軸方向の勾配で駆動される場合、温度調節ブロックの温度は例えば28゜,29 ゜,30゜,31゜,32゜が生じる。続いて温度調節ブロックを温度基準60゜でy方 向に温度勾配をとると、y方向に異なった温度、例えば58゜,59゜,60゜,61゜ ,62゜が生じる。その際、温度ブロックがその平面にわたって規則的な行(x方 向)、列(y方向)で温度調節されるべき試料を装備するならば、次にこれらの 試料のうちどれが最適に温度調節されたかを評価、確認することができる。ここ では最適温度が両温度基準にある。 更に、同時に4個の温度調節装置全てが異なった温度で保持することが可能な 駆動変形にも興味がある。そのとき複雑な温度区域がx方向にもy方向にも種々 の温度で調節される。例えば、x方向で高温度勾配、y方向で低温度勾配が調節 される。 温度調節ブロック58の収納面に容器用収納部が行(x方向)及び列(y方向)に 設けられるならば、例えば行間の温度差は1゜に、行内の列間の温度差は1/10 ゜に調節できる。これで、例えば10゜の温度差は1/10゜の分解能で調節できる 。 第6図及び第7図は、収納面を平面図で及び温度調節ブロック68を断面図で示 している。その基本的構造は既に述べた温度調節ブロック8に対応している。つ まり、その接触面15で2個の温度調節装置19及び20と接触している。 収納面からブロック内に向けて、2個の異なった種類の収納部71及び72が異な る大きさの凹部で造られている。 第6図が示しているように、2種類の収納部71及び72は、第1の種類の4個の 収納部間毎に第2の種類の収納部1個及びその逆が配置されるべく、直角格子状 に相互に連結して配置されている。第7図が示すように、ブロックの上部領域に おいて、つまりその収容面より非常に小さくされた横断面を有する、すかしのよ うなブロック構造が造られる。第6図に示されるように、2個の大きな収納部71 と2個の小さな収納部72との間の中間に、収納部71と72との間に楕円形の孔73が 更に追加的に造られる。これによって、温度調節ブロック70はその上部領域にお いて追加的に強度が弱められる。温度調節装置20と19との間の熱伝導は、収納部 71,72及び孔73によって小さくされた厚み領 域だけでなく、全収納部71,72及び孔73の下に伸びている、下部の通過板74の領 域においても小さくなる。 第6図が示すように、描かれた構造の場合、特にその上部の、接触面15と離れ た厚い領域において、温度調節ブロック68の容積は著しく減少する。これによっ て、温度調節ブロックの熱容量は著しく減少する。このことは、温度調節ブロッ クを非常に速く所望の温度に、例えばある温度基準から他の温度基準に加熱又は 冷却する可能性を与える。第1図又は第2図で描かれた実験室用恒温装置に対し て、描かれた温度調節ブロックの1個における多数の温度基準で順次駆動できる 可能性を示している。そこで、1つの温度調節ブロックでは特に隣接する温度基 準で駆動され、更に離れた温度基準に対しては他の温度調節ブロックが使用され る。普通、PCRプロセスに対して3個の温度基準で、例えば1個のブロックが 2個の温度基準で、第2のブロックが1個の温度基準で駆動されることができる 。その際、図面に描かれた、非常に急速な加熱又は冷却に役立つ温度調節ブロッ クと温度調節装置との大きな平面接触も助けになる。 第6図及び第7図に描かれた温度調節ブロック68の非常に質量の少ない形状は 、温度調節ブロックの非常に少ない熱容量ばかりでなく、温度調節装置20と19と の間の熱輸送方向の温度調節ブロックの僅少熱伝導又は高熱抵抗をもたらす。例 えば第3a図及び第4a図に描かれたような、所望の温度プロフィル又 は温度勾配を達成するために、高熱抵抗に基づいて僅かの熱流が必要とされる。 温度調節装置19及び20はそのため僅少の出力ですむ。 第6図及び第7図に描かれた温度調節ブロック68は、第4図に基づいて説明し た温度調節装置20と19との間の熱的非結合の機能を満たす溝69を有している。第 7図の断面図が示しているように、溝69は 収納部71,72と孔73との間にできる だけ深く、しかもこれらと接触することなく伸びるために段階形状となっている 。この目的のために、溝69は第6図(点線)が示すように、凹部(収納部)と孔 との間を曲がりくねる形状でうねうね曲がって通過するように配置されている。 描かれた温度調節ブロック68は、例えばアルミニウム製で、鋳型に流すか又は数 値制御フライス盤で製造される。 第4図の点線で示された溝39’で示されたと同じように、第6図及び第7図の 実施態様の場合、溝69は収納面、つまり第7図の温度調節ブロック68の上部から 造ることができる。溝は、例えば、非常に狭く且つ深いスリットで、収納部(凹 部)71,72及び孔73を斜めに通過して延び、又は曲がりくねってこれらを回避し て形成することもできる。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) C12N 15/09 G05D 23/19 Z G05D 23/19 C12N 15/00 A (72)発明者 リューデゲル ブルスト ドイツ国,デー―23911 ツィーテン,ビ ルクブッシュ 11 (72)発明者 エルンスト テンシュテット ドイツ国,デー―22399 ハンブルク,ク ライエンコペル 24

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1. 温度調節装置(20,19,19’,59,59’,60,60’)が温度調節ブロック (8,48,58,68)の収納面と反対側にある接触面(15)の相互に区画化された 区域と大きな平面で接触していることを特徴とする、容器(1)の液体試料で満 たした領域を、大きな平面で接触して、収納するための収納面(10)の収納部( 11,11’,71,72)と、温度調節ブロック(8,48,58,68)の異なる箇所を種 々の温度にするために、温度調節ブロックに熱伝導的に接触する少なくとも2個 の温度調節装置(20,19,19’,59,59’,60,60’)とを備えた実験室用恒温 装置。 2. 温度調節ブロック(48,68)が、温度調節ブロックの他の熱抵抗と異なる 熱抵抗を示す熱抵抗を有する区域間境界の切欠き(39,39’,69)を有すること を特徴とする、温度制御された温度調節装置を備えた請求項1記載の温度調節ブ ロック。 3. 温度調節ブロック(8)が区域内で、別々に温度調節された隣接区域との 境界に対し平行に間隔を保ち、温度調節ブロック内の他の熱抵抗と異なる熱抵抗 である複数の切欠き(37,38)を備えていることを特徴とする、請求項1記載の 温度調節ブロック。 4. 切欠き(37,38)が、温度調節ブロック(8)の中間からその縁まで増大 する熱抵抗を持つことを特徴とする、請求項3記載の温度調節ブロック。 5. 切欠きが、温度調節ブロック(8,48,68)の横断面を減少させる溝(37 ,38,39,39’,69)であることを特徴とする、請求項2又は3記載の温度調節 ブロック。 6. 接触面(15)が、分離した温度調節装置(59,59’,60,60’)で接触さ れる区域に、長手方向と同じく横方向でも分割されることを特徴とする、請求項 1記載の温度調節ブロック。 7. 収納面における異なる容器のための2種類の収納部(71,72)が、第1の 種類の1個の収納部それぞれが他の種類の4個の収納部間に設けられるように規 則的な平面格子状に配置されていることを特徴とする、請求項1記載の温度調節 ブロック。 8. 容器(1)を担持する保持器(5)に対して、温度調節ブロック(8)が 少なくとも他の1個の温度調節ブロック(7,9,9’)と共に駆動可能で、且 つ容器(1)に対して複数の収納部(11)の一列並びの位置を交換できることを 特徴とする、請求項1記載の温度調節ブロック。
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