JPH01145552A - 自動分析装置 - Google Patents
自動分析装置Info
- Publication number
- JPH01145552A JPH01145552A JP62303207A JP30320787A JPH01145552A JP H01145552 A JPH01145552 A JP H01145552A JP 62303207 A JP62303207 A JP 62303207A JP 30320787 A JP30320787 A JP 30320787A JP H01145552 A JPH01145552 A JP H01145552A
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- JP
- Japan
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- reaction
- light
- pitch
- vessels
- line
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/251—Colorimeters; Construction thereof
- G01N21/253—Colorimeters; Construction thereof for batch operation, i.e. multisample apparatus
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2201/00—Features of devices classified in G01N21/00
- G01N2201/04—Batch operation; multisample devices
- G01N2201/0415—Carrusel, sequential
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2201/00—Features of devices classified in G01N21/00
- G01N2201/04—Batch operation; multisample devices
- G01N2201/0453—Multicell sequential and multitest, e.g. multiwavelength
-
- G—PHYSICS
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- G01N2201/00—Features of devices classified in G01N21/00
- G01N2201/08—Optical fibres; light guides
- G01N2201/0826—Fibre array at source, distributing
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- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、所定の反応ラインに−沿って移送される反
応容器に収容された被検液を反応容器を通して測光する
ようにした自動分析装置に関する。
応容器に収容された被検液を反応容器を通して測光する
ようにした自動分析装置に関する。
従来の自動分析装置として、例えば単一の反応ラインで
多項目の分析を行うシングルライン・マルチテスト方式
を採用するものがある。このような自動分析装置におい
ては、被検液をその測定項目に応じた波長の光で測光す
る必゛要があり、その測光装置として例えば第3図およ
び第4図に示すようなものが提案されている。
多項目の分析を行うシングルライン・マルチテスト方式
を採用するものがある。このような自動分析装置におい
ては、被検液をその測定項目に応じた波長の光で測光す
る必゛要があり、その測光装置として例えば第3図およ
び第4図に示すようなものが提案されている。
第3図に示す測光装置は、特公昭55−21303号公
報に開示されたもので、白色光源1からの光を集光レン
ズ2を経て、反応ライン3に沿って移送される反応容器
4に投射し、その反応容器4およびこれに収容されてい
る被検液を透過した光をスリット5を経て分光器6に入
射させ、この分光器6で分光された各波長の光を多孔ス
リット7を経て対応する検出器8−1.8−2.−−−
、8−nで受光するようにして、これら検出器8−1.
8−2.−−−、8−nの出力を被検液の測定項目に応
じて選択するようにしたものである。
報に開示されたもので、白色光源1からの光を集光レン
ズ2を経て、反応ライン3に沿って移送される反応容器
4に投射し、その反応容器4およびこれに収容されてい
る被検液を透過した光をスリット5を経て分光器6に入
射させ、この分光器6で分光された各波長の光を多孔ス
リット7を経て対応する検出器8−1.8−2.−−−
、8−nで受光するようにして、これら検出器8−1.
8−2.−−−、8−nの出力を被検液の測定項目に応
じて選択するようにしたものである。
また、第4図に示す測光装置は、特開昭60−1171
18号公報に開示されたもので、白色光源11からの光
をコンデンサレンズ12を経て光ファイバ13に入射さ
せ、この光ファイバ13の出射端を測定波長数に対応し
て分岐して回折格子14における各波長相当位置に配置
し、これら複数の出射端からの光を反応ライン15の測
光位置にある反応容器16の被検液の測定項目に応じて
、モータ17により第5図に示すように各測定波長に対
応する穴18を有するスリット回転板19を回転させて
選択し、この選択した光を回折格子14に入射させるこ
とにより測定項目に応じた波長の光をスリット20を経
て反応容器16に投射してその透過光を光検出器21で
受光するようにしたものである。
18号公報に開示されたもので、白色光源11からの光
をコンデンサレンズ12を経て光ファイバ13に入射さ
せ、この光ファイバ13の出射端を測定波長数に対応し
て分岐して回折格子14における各波長相当位置に配置
し、これら複数の出射端からの光を反応ライン15の測
光位置にある反応容器16の被検液の測定項目に応じて
、モータ17により第5図に示すように各測定波長に対
応する穴18を有するスリット回転板19を回転させて
選択し、この選択した光を回折格子14に入射させるこ
とにより測定項目に応じた波長の光をスリット20を経
て反応容器16に投射してその透過光を光検出器21で
受光するようにしたものである。
〔発明が解決しようとする問題点]
しかしながら、第3図に示した測光装置を用いる場合に
あっては、被検液に白色光を照射するため、測定物質に
よっては光のエネルギーが強すぎて光分解を生じたり、
変性する場合があり、正確な測定ができないという問題
がある。これに対し、第4図に示した測光装置を用いる
場合にあっては、予め測定項目に応じた波長を選択して
投射するようにしているので上記のような問題は生じな
いが、この場合には測定波長を選択するためにスリット
回転板19を回転させる必要があるため、各項目あたり
の測定時間が長くなって処理能力が低下するという問題
がある。また、単一の白色光源11からの白色光を光フ
ァイバ13で測定波長数に分岐しているため、各波長毎
の光量が微弱なものとなり、測光精度が低下するという
問題がある。
あっては、被検液に白色光を照射するため、測定物質に
よっては光のエネルギーが強すぎて光分解を生じたり、
変性する場合があり、正確な測定ができないという問題
がある。これに対し、第4図に示した測光装置を用いる
場合にあっては、予め測定項目に応じた波長を選択して
投射するようにしているので上記のような問題は生じな
いが、この場合には測定波長を選択するためにスリット
回転板19を回転させる必要があるため、各項目あたり
の測定時間が長くなって処理能力が低下するという問題
がある。また、単一の白色光源11からの白色光を光フ
ァイバ13で測定波長数に分岐しているため、各波長毎
の光量が微弱なものとなり、測光精度が低下するという
問題がある。
この発明は、このような従来の問題点に着目してなされ
たもので、測定物質の光分解や変性を生じることなく、
常に高精度の分析ができると共に、処理能力を向上でき
るよう適切に構成した自動分析装置を提供することを目
的とする。
たもので、測定物質の光分解や変性を生じることなく、
常に高精度の分析ができると共に、処理能力を向上でき
るよう適切に構成した自動分析装置を提供することを目
的とする。
〔問題点を解決するための手段および作用〕上記目的を
達成するため、この発明では光源からの光を分光手段に
よって分光してそれぞれ波長の異なる複数の光を得、こ
れら複数の光を反応ラインにおける反応容器の配列ピッ
チと異なるピッチで反応ラインに沿って配列した複数の
投光手段によって反応ラインを通して投射して対応する
受光手段で受光するようにし、これにより反応容器が1
ピッチ移動する間に、波長の異なる複数の光により複数
の反応容器を時系列的に測光し得るようにする。
達成するため、この発明では光源からの光を分光手段に
よって分光してそれぞれ波長の異なる複数の光を得、こ
れら複数の光を反応ラインにおける反応容器の配列ピッ
チと異なるピッチで反応ラインに沿って配列した複数の
投光手段によって反応ラインを通して投射して対応する
受光手段で受光するようにし、これにより反応容器が1
ピッチ移動する間に、波長の異なる複数の光により複数
の反応容器を時系列的に測光し得るようにする。
第1図はこの発明の一実施例を示すものである。
多数の反応容器31は、円状の反応ライン32に所定の
ピッチで配列され、■ピッチずつ矢印方向に間欠的に移
送されるようになっている。この実施例では、1つの反
応ライン32において多項目の分析を行うもので、反応
容器31が1ピッチ移動する期間中に複数の反応容器を
異なる波長の光で時系列的に測光し得るようにし、停止
状態にあるときに反応ライン32上のそれぞれ所定の位
置にある反応容器に対してサンプル分注、第1試薬分注
、撹拌、第2試薬分注、洗浄等の各種の操作を行う。
ピッチで配列され、■ピッチずつ矢印方向に間欠的に移
送されるようになっている。この実施例では、1つの反
応ライン32において多項目の分析を行うもので、反応
容器31が1ピッチ移動する期間中に複数の反応容器を
異なる波長の光で時系列的に測光し得るようにし、停止
状態にあるときに反応ライン32上のそれぞれ所定の位
置にある反応容器に対してサンプル分注、第1試薬分注
、撹拌、第2試薬分注、洗浄等の各種の操作を行う。
このため、単一の白色光源35を設け、この光源35か
らの光を集光レンズ36およびスリット37を経て回折
格子38に入射してそれぞれ波長の異なる複数の光(こ
の例では10波長)を得、これら光をそれぞれ対応する
ライトガイド39−1〜39−10の入射端に入射させ
る。ライトガイド39−1〜39〜10の入射端部は受
光金具40によって保持し、それらの出射端は反応ライ
ン32に沿って反応ライン32上の反応容器31の配列
ピッチとは異なるピッチで配列し、これら出射端からの
光をレンズ41−1〜41−10を経て反応ライン32
に向けて投射するようにする。また、各ラインガイドか
らの光を受光し得るように、反応ライン32を介してレ
ンズ41−1〜41−10 と対向して光検出器42−
1〜42−10を設け、これら光検出器を選択回路43
により選択してその出力を取り込み、図示しない信号処
理回路に供給するようにする。
らの光を集光レンズ36およびスリット37を経て回折
格子38に入射してそれぞれ波長の異なる複数の光(こ
の例では10波長)を得、これら光をそれぞれ対応する
ライトガイド39−1〜39−10の入射端に入射させ
る。ライトガイド39−1〜39〜10の入射端部は受
光金具40によって保持し、それらの出射端は反応ライ
ン32に沿って反応ライン32上の反応容器31の配列
ピッチとは異なるピッチで配列し、これら出射端からの
光をレンズ41−1〜41−10を経て反応ライン32
に向けて投射するようにする。また、各ラインガイドか
らの光を受光し得るように、反応ライン32を介してレ
ンズ41−1〜41−10 と対向して光検出器42−
1〜42−10を設け、これら光検出器を選択回路43
により選択してその出力を取り込み、図示しない信号処
理回路に供給するようにする。
第2図は反応容器31の配列ピッチと、レンズ41−1
〜41−10の配列ピッチとの関係を示すものである。
〜41−10の配列ピッチとの関係を示すものである。
なお、第2図では、順次の4個の反応容器31−1〜3
1−4と、レンズ41−1〜41−4およびそれに対応
する光検出器42−1〜42−4とを示しである。この
実施例では、選択回路43により各光検出器を選択して
、各反応容器においてその光学的に均一な中心部Δ乏の
範囲の測光データを取り込み、この測光データを信号処
理回路において複数回サンプリングしてその算術平均し
た値を測定値とする。このため、反応容器31の配列ピ
ッチをP3、レンズ41−1〜41−10の配列ピッチ
をPLとするとき、P、 > PL+Δlを満足するよ
うに反応容器31およびレンズ41−1〜4140を配
列する。
1−4と、レンズ41−1〜41−4およびそれに対応
する光検出器42−1〜42−4とを示しである。この
実施例では、選択回路43により各光検出器を選択して
、各反応容器においてその光学的に均一な中心部Δ乏の
範囲の測光データを取り込み、この測光データを信号処
理回路において複数回サンプリングしてその算術平均し
た値を測定値とする。このため、反応容器31の配列ピ
ッチをP3、レンズ41−1〜41−10の配列ピッチ
をPLとするとき、P、 > PL+Δlを満足するよ
うに反応容器31およびレンズ41−1〜4140を配
列する。
このようにすれば、第2図において反応容器31−1が
レンズ41−1による測光開始位置にある状態からΔ!
移動する間に該反応容器31−1の測光が可能となり、
この反応容器31−1が測光終了点に達すると次の反応
容器31−2がレンズ41−2による測光開始位置に到
達して更にΔ2移動する間、該反応容器31−2の測光
が可能となる。以下同様にしてΔ!毎の移動の間、順次
1個ずつの反応容器の測光が可能となり、これにより反
応容器31が1ピッチ移動する間に10個の反応容器を
それぞれ異なる波長で順次時系列的に測光することが可
能となる。
レンズ41−1による測光開始位置にある状態からΔ!
移動する間に該反応容器31−1の測光が可能となり、
この反応容器31−1が測光終了点に達すると次の反応
容器31−2がレンズ41−2による測光開始位置に到
達して更にΔ2移動する間、該反応容器31−2の測光
が可能となる。以下同様にしてΔ!毎の移動の間、順次
1個ずつの反応容器の測光が可能となり、これにより反
応容器31が1ピッチ移動する間に10個の反応容器を
それぞれ異なる波長で順次時系列的に測光することが可
能となる。
この実施例では、上述したように1つの反応ライン32
で多項目の分析を行うもので、順次の反応容器31に対
する測定項目、したがって測定波長はランダムであり、
また測定波長数すなわち1波長測光が2波長測光かも任
意に設定される。このため、この実施例では各反応容器
31に収容した被検液に対する測定項目および測定波長
数の測定情報をもとに、当該反応容器が該当する波長の
測光位置をΔ2通過する間、その測光位置における光検
出器の出力を選択回路43で選択して取り込んで、図示
しない信号処理回路において上述したように複数回サン
プリングし、その平均値から測定値を得る。
で多項目の分析を行うもので、順次の反応容器31に対
する測定項目、したがって測定波長はランダムであり、
また測定波長数すなわち1波長測光が2波長測光かも任
意に設定される。このため、この実施例では各反応容器
31に収容した被検液に対する測定項目および測定波長
数の測定情報をもとに、当該反応容器が該当する波長の
測光位置をΔ2通過する間、その測光位置における光検
出器の出力を選択回路43で選択して取り込んで、図示
しない信号処理回路において上述したように複数回サン
プリングし、その平均値から測定値を得る。
この実施例によれば、反応容器31が1ステツプ移動す
る間、10個の反応容器を1個ずつ順次測光することが
可能となるので、Ps = Ptとして最大10個の反
応容器を同時に測光する場合に比べ、データ処理能力を
軽減できると共に、検体の処理能力を向上することがで
きる。
る間、10個の反応容器を1個ずつ順次測光することが
可能となるので、Ps = Ptとして最大10個の反
応容器を同時に測光する場合に比べ、データ処理能力を
軽減できると共に、検体の処理能力を向上することがで
きる。
なお、この発明は上述した実施例にのみ限定されるもの
ではなく、幾多の変形または変更が可能である。例えば
上述した実施例では反応容器31の配列ピッチP3と、
投光手段を構成するレンズ41−1〜41−10の配列
ピッチPLとを、p、 > pL+Δlを満足するよう
に設定したが、Ps < PL−Δρを満足するように
設定することもできると共に、このようにレンズ41−
1〜41−10を反応ライン32の一部に反応容器31
に対応して連続的に配置する他、上記の効果が実現でき
る範囲での種々の変形的な配列も可能である。また、各
反応容器31は反応ライン32を1回転する毎に測光し
てもよいし、複数回転毎に測光するようにしてもよい。
ではなく、幾多の変形または変更が可能である。例えば
上述した実施例では反応容器31の配列ピッチP3と、
投光手段を構成するレンズ41−1〜41−10の配列
ピッチPLとを、p、 > pL+Δlを満足するよう
に設定したが、Ps < PL−Δρを満足するように
設定することもできると共に、このようにレンズ41−
1〜41−10を反応ライン32の一部に反応容器31
に対応して連続的に配置する他、上記の効果が実現でき
る範囲での種々の変形的な配列も可能である。また、各
反応容器31は反応ライン32を1回転する毎に測光し
てもよいし、複数回転毎に測光するようにしてもよい。
更に、上述した実施例では各反応容器31をその移動中
に測光するようにしたが、停止状態においである測光位
置に反応容器が位置する場合には、その状態で該反応容
器の測光を行い、他の測光位置においては反応容器の移
動中に測光を行うようにしてもよい。更にまた、反応容
器31は間欠的なピッチ送りに限らず、連続的に移送す
るようにしてもよい。また、測定波長数は10個に限ら
ず、それよりも少なくあるいは多くすることもできる。
に測光するようにしたが、停止状態においである測光位
置に反応容器が位置する場合には、その状態で該反応容
器の測光を行い、他の測光位置においては反応容器の移
動中に測光を行うようにしてもよい。更にまた、反応容
器31は間欠的なピッチ送りに限らず、連続的に移送す
るようにしてもよい。また、測定波長数は10個に限ら
ず、それよりも少なくあるいは多くすることもできる。
更に、この発明はシングルラインマルチテスト方式を採
用するものに限らず、1つの反応ラインで1項目の分析
を複波長を用いて行うものにも有効に適用することがで
きる。
用するものに限らず、1つの反応ラインで1項目の分析
を複波長を用いて行うものにも有効に適用することがで
きる。
この発明によれば、以下に示す効果を得ることができる
。
。
1、被検液を通過する前に分光手段によって各波長に分
光しているので、強い白色光による被検液の光分解、変
性等がなく、いずれの測定項目においても信頼ある正し
いデータの分析・測定が可能であると共に、測定光量も
多く得られ、したがってノイズの少ない安定したデータ
が得られる。
光しているので、強い白色光による被検液の光分解、変
性等がなく、いずれの測定項目においても信頼ある正し
いデータの分析・測定が可能であると共に、測定光量も
多く得られ、したがってノイズの少ない安定したデータ
が得られる。
2、 各測定波長が常に同時に受光手段に供給され、光
学的、機械的な波長選択部がなく、したがって波長選択
時間が不要となるので、処理速度の向上が計れる。
学的、機械的な波長選択部がなく、したがって波長選択
時間が不要となるので、処理速度の向上が計れる。
3、複数の光により複数の反応容器を時系列的に測光し
得るようにしたので、データ処理能力(速度、容量)を
軽減できる。
得るようにしたので、データ処理能力(速度、容量)を
軽減できる。
4、 測光系のレイアウト、光学寸法が使用する専用の
波長で設定できるので、波長に合った理想的な光学系が
実現できる。また、分光手段で分光した各波長の光をラ
イトガイドで投光手段に導く場合、ライトガイドは通常
紫外域で透過率が悪いために高価な石英ガラスを用いる
必要があるが、この発明によれば特定域の限られた波長
のみに石英ガラスを選択的に使用すればよいので、全体
として安価な光学系を実現できる。
波長で設定できるので、波長に合った理想的な光学系が
実現できる。また、分光手段で分光した各波長の光をラ
イトガイドで投光手段に導く場合、ライトガイドは通常
紫外域で透過率が悪いために高価な石英ガラスを用いる
必要があるが、この発明によれば特定域の限られた波長
のみに石英ガラスを選択的に使用すればよいので、全体
として安価な光学系を実現できる。
第1図はこの発明の一実施例を示す図、第2図はその要
部の構成を部分的に示す図、第3図、第4図および第5
図は従来の技術を説明するための図である。 31・・・反応容器 32・・・反応ライン
35・・・白色光源 36・・・集光レンズ
37・・・スリット38・・・回折格子39−1〜39
−10・・・ライドガイド40・・・受光金具
41−1〜41−10・・・レンズ42−1〜42
−10・・・光検出器 43・・・選択回路特許出願人
オリンパス光学工業株式会社第2図 grs 3図 @4図 第5図
部の構成を部分的に示す図、第3図、第4図および第5
図は従来の技術を説明するための図である。 31・・・反応容器 32・・・反応ライン
35・・・白色光源 36・・・集光レンズ
37・・・スリット38・・・回折格子39−1〜39
−10・・・ライドガイド40・・・受光金具
41−1〜41−10・・・レンズ42−1〜42
−10・・・光検出器 43・・・選択回路特許出願人
オリンパス光学工業株式会社第2図 grs 3図 @4図 第5図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、所定の反応ラインに沿って移送される反応容器に収
容された被検液を反応容器を通して測光するようにした
自動分析装置において、光源と、この光源からの光を分
光する分光 手段と、前記反応ラインにおける反応容器の配列ピッチ
と異なるピッチで該反応ラインに沿って配列され、前記
分光手段で分光されたそれぞれ波長の異なる複数の光を
前記反応ラインに向けて投射する複数の投光手段と、こ
れら複数の投光手段から投射される光を前記反応ライン
を通して受光する複数の受光手段とを備え、 前記反応容器が1ピッチ移動する間に、前 記複数の光により複数の反応容器を時系列的に測光し得
るよう構成したことを特徴とする自動分析装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62303207A JPH01145552A (ja) | 1987-12-02 | 1987-12-02 | 自動分析装置 |
| US07/275,417 US4896963A (en) | 1987-12-02 | 1988-11-23 | Automatic analyzer |
| DE3840719A DE3840719A1 (de) | 1987-12-02 | 1988-12-02 | Automatisches analysiergeraet |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62303207A JPH01145552A (ja) | 1987-12-02 | 1987-12-02 | 自動分析装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01145552A true JPH01145552A (ja) | 1989-06-07 |
Family
ID=17918169
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62303207A Pending JPH01145552A (ja) | 1987-12-02 | 1987-12-02 | 自動分析装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4896963A (ja) |
| JP (1) | JPH01145552A (ja) |
| DE (1) | DE3840719A1 (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2007001084A1 (ja) * | 2005-06-28 | 2007-01-04 | Kabushikikaisya Advance | 生化学分析装置及び生化学分析装置用担体 |
| WO2007135923A1 (ja) * | 2006-05-23 | 2007-11-29 | Olympus Corporation | 自動分析装置 |
| WO2012074087A1 (ja) * | 2010-12-03 | 2012-06-07 | 株式会社 東芝 | 自動分析装置 |
| JP2012145429A (ja) * | 2011-01-12 | 2012-08-02 | Toshiba Corp | 分析装置 |
| JP2012252014A (ja) * | 2005-07-01 | 2012-12-20 | Sysmex Corp | 分析装置 |
Families Citing this family (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FI86340C (fi) * | 1990-10-31 | 1992-08-10 | Labsystems Oy | Foerfarande foer ledning av ljus. |
| FR2669428B1 (fr) * | 1990-11-16 | 1993-04-23 | Alcyon Analyzer Sa | Analyseur automatique d'echantillons par colorimetrie. |
| FR2671872B1 (fr) * | 1991-01-17 | 1993-04-02 | Secomam Sa | Spectrophotometre portatif pour l'etude in situ du spectre d'absorption d'une substance. |
| DE4118168A1 (de) * | 1991-06-03 | 1993-01-21 | Zeiss Carl Jena Gmbh | Anordnung zur bestimmung von fett und eiweiss |
| JP2616360B2 (ja) * | 1992-09-30 | 1997-06-04 | 株式会社島津製作所 | 血液凝固分析装置 |
| US5730938A (en) * | 1995-08-09 | 1998-03-24 | Bio-Chem Laboratory Systems, Inc. | Chemistry analyzer |
| DE19615957A1 (de) * | 1996-04-22 | 1997-10-23 | Hans Joachim Bruins | Verteilervorrichtung |
| BR9809154B1 (pt) * | 1997-05-23 | 2012-09-04 | aparelho e sistema de teste microbiológico diagnóstico. | |
| US6043880A (en) * | 1997-09-15 | 2000-03-28 | Becton Dickinson And Company | Automated optical reader for nucleic acid assays |
| US6597450B1 (en) | 1997-09-15 | 2003-07-22 | Becton, Dickinson And Company | Automated Optical Reader for Nucleic Acid Assays |
| AU3212400A (en) * | 1999-01-22 | 2000-08-07 | Human Genome Sciences, Inc. | Metalloproteinase adam 22 |
| US20030160957A1 (en) * | 2000-07-14 | 2003-08-28 | Applera Corporation | Scanning system and method for scanning a plurality of samples |
| DE10119973A1 (de) * | 2001-04-24 | 2002-10-31 | Miele & Cie | Trübungssensor zur Erkennung von Trübungen in der Spülflüssigkeit einer Geschirrspülmaschine |
| KR20050008720A (ko) * | 2002-05-17 | 2005-01-21 | 벡톤 디킨슨 앤드 컴퍼니 | 표적 핵산 서열의 분리, 증폭 및 검출을 위한 자동화 시스템 |
| US20050185175A1 (en) * | 2002-07-16 | 2005-08-25 | Canos Avelino C. | Rotary support and apparatus used for the multiple spectroscopic characterisation of samples of solid materials |
| JP4881855B2 (ja) * | 2005-03-29 | 2012-02-22 | シスメックス株式会社 | 検体分析方法および検体分析装置 |
| CN103941027B (zh) | 2005-03-29 | 2016-09-07 | 希森美康株式会社 | 标本分析方法及标本分析装置 |
| DE102005048188B4 (de) * | 2005-10-02 | 2007-10-25 | Technische Universität Dresden | Verwendung einer Einrichtung zur Fluoreszenzphotometrie von in Durchflussküvetten befindlichen Flüssigkeiten mit Markern |
| JP4875391B2 (ja) * | 2006-03-30 | 2012-02-15 | シスメックス株式会社 | 検体分析装置 |
| JP5134862B2 (ja) * | 2007-05-16 | 2013-01-30 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 分析装置 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3697185A (en) * | 1970-08-06 | 1972-10-10 | Technicon Instr | Method and apparatus for the time sharing of multiple channel analysis means |
| JPS55136957A (en) * | 1979-04-14 | 1980-10-25 | Olympus Optical Co Ltd | Automatic analyzer |
| JPS5630650A (en) * | 1979-08-22 | 1981-03-27 | Hitachi Ltd | Automatic chemical analyzer |
| EP0085700A4 (en) * | 1981-07-20 | 1985-10-14 | American Hospital Supply Corp | COUPLING SYSTEM FOR AUTOMATIC CHEMICAL ANALYZER. |
| JPS5970946A (ja) * | 1982-10-15 | 1984-04-21 | Toshiba Corp | 吸光度測定装置 |
| JPH0723896B2 (ja) * | 1984-01-10 | 1995-03-15 | オリンパス光学工業株式会社 | 化学分析装置 |
| GB8607975D0 (en) * | 1986-04-01 | 1986-05-08 | Fisons Plc | Devices |
| JPS64451A (en) * | 1987-02-20 | 1989-01-05 | Nittec Co Ltd | Method and instrument for optical measurement with automatic analysis device |
-
1987
- 1987-12-02 JP JP62303207A patent/JPH01145552A/ja active Pending
-
1988
- 1988-11-23 US US07/275,417 patent/US4896963A/en not_active Expired - Fee Related
- 1988-12-02 DE DE3840719A patent/DE3840719A1/de active Granted
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2007001084A1 (ja) * | 2005-06-28 | 2007-01-04 | Kabushikikaisya Advance | 生化学分析装置及び生化学分析装置用担体 |
| JP2012252014A (ja) * | 2005-07-01 | 2012-12-20 | Sysmex Corp | 分析装置 |
| WO2007135923A1 (ja) * | 2006-05-23 | 2007-11-29 | Olympus Corporation | 自動分析装置 |
| WO2012074087A1 (ja) * | 2010-12-03 | 2012-06-07 | 株式会社 東芝 | 自動分析装置 |
| US9933358B2 (en) | 2010-12-03 | 2018-04-03 | Toshiba Medical Systems Corporation | Automatic analyzer |
| JP2012145429A (ja) * | 2011-01-12 | 2012-08-02 | Toshiba Corp | 分析装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE3840719C2 (ja) | 1992-05-21 |
| US4896963A (en) | 1990-01-30 |
| DE3840719A1 (de) | 1989-06-22 |
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