JPH0614054B2 - 自動分析装置における液体自動補給装置 - Google Patents

自動分析装置における液体自動補給装置

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JPH0614054B2
JPH0614054B2 JP58112445A JP11244583A JPH0614054B2 JP H0614054 B2 JPH0614054 B2 JP H0614054B2 JP 58112445 A JP58112445 A JP 58112445A JP 11244583 A JP11244583 A JP 11244583A JP H0614054 B2 JPH0614054 B2 JP H0614054B2
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liquid
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liquid substance
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/10Devices for transferring samples or any liquids to, in, or from, the analysis apparatus, e.g. suction devices, injection devices

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Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、生化学又は免疫自動分析装置における液状
物質の自動補給装置に関するものである。
本出願人は、先に反応管がターレット状に保持されてい
るとともに、同反応管に、測定項目に対応する各種試薬
や希釈液(以下、液状物質という)を注入する複数個の
容器が、反応管と同心状に配設されてなるターレット状
ホルダーに放射線状に夫々保持され、同ホルダーを上記
液状物質注入位置まで移送することで分析項目に対応す
る液状物質が対応検体を収容してなる反応管に所要量分
注される自動分析装置を提案している。
ところで、このように液状物質を収容してなる容器がタ
ーレット状ホルダーに保持されているものにあっては、
反応容器内の検体に対応する液状物質を所定の液状物質
注入位置まで高速移送する一方、同状態から同ホルダー
を上記注入位置で確実に停止させなければならないこと
から、ターレット状ホルダーの半径を大きく設定した場
合には、同ホルダーの起動トルク及び静動トルクが非常
に大きくなって駆動装置に負荷がかかり過ぎ、同装置の
耐久性能が低下するばかりか、加速制御や停止制御の精
度を出すことがむずかしいという問題を有していた。
かかる問題を解決する手段としては、液状物質の容器を
保持するターレット状ホルダーの半径を小さく構成して
各上記トルクを小さくすればよいのであるが、このよう
にホルダーの半径を小さく構成した場合には、液状物質
の容器容量が小さくなって、補給作業が非常に煩雑とな
ることから、にわかには採用できないという問題を有し
ていた。
この発明はかかる現状に鑑み創案されたものであって、
その目的とするところは、生化学又は免疫自動分析装置
における各種の液状物質を自動的に逐次所要量補給する
ことで、この種装置における液状物質の消費量を確認し
これを補給するといった保守管理が容易となり、ひいて
は分注作業を安定に行え、しかも同装置の駆動部におけ
る負荷々重を大幅に減少せしめて同部の耐久性も大幅に
向上することができる自動分析装置における液状物質の
自動補給装置を提供しようとするものである。
かかる目的を達成するためにこの発明にあっては、ター
レット上の同一高さに放射状に配置され分析に必要な液
状物質を収容する複数の分析用容器と、前記分析用容器
と対応する個数であり、各分析用容器に収容されている
のと同一の液状物質を充分量収容して上方に位置する補
給用容器と、複数の分析用容器から選択された1つの容
器に対して侵入した容器内の液状物質を移送するピペッ
トを有する自動分析装置における液体自動補給装置にお
いて、送液チューブの上端を補給用容器の液中に配置す
るとともにその下端を分析用容器内に向けて配置し、一
方、送気チューブの上端を補給用容器内の液面より上方
に配置するとともにその下端を分析用容器の底部より高
い位置で且つ各分析用容器における共通の補給すべき液
面高さに配置したものである。
以下、添付図面に示す一実施例にもとづき、この発明を
詳細に説明する。
第1図および第2図において、1はターレット(円盤)
状の反応管保持部材を示し、同部材1の外周には所要数
の反応管2が所要間隔毎に保持されており、かつ同部材
1は、駆動装置M1によって間歇又はスキャン回動可能に
駆動制御されている。
このように構成された反応管保持部材1の上部には、同
部材1より小径で、これもターレット状に構成された液
状物質ホルダー3が配設されており、同ホルダー3は反
応管保持部材1の回転中心軸4の中空部4aに回転可能
に挿入されてなるホルダー回転中心軸5に作動的に連結
された駆動装置M2によって正逆回転可能に構成されてい
る。
そして上記ホルダー3には、分析項目に対応する各種液
状物質が所要量収容される小容量の分析用容器6が着脱
可能な状態で放射線状に所要数配列されている。
この分析用容器6は、第3図に示すように、その上面に
ピペット挿入用の孔7が開設されているとともに、同孔
7とは別の小孔8,9が同上面に開設されている。
補給容器ホルダー10は、前記液状物質ホルダー3と同径
若しくはより小径でターレット状に構成され、同ホルダ
ー10の底下面は、液状物質ホルダー3に保持された分析
用容器6の上面より上方に位置するよう、その回転中心
軸11が液状物質ホルダー3における回転中心軸5の中空
部12に挿着されており、かつ同ホルダー10は液状物質ホ
ルダー3と同期して正逆回動するよう回転中心軸11が上
記回転中心軸5に着脱可能に固着一体化されている。
そして、この補給容器ホルダー10には、第2図に示すよ
うに、液状物質ホルダー3上に保持された分析用容器6
と対応する数の大容量な補給用容器13が同分析用容器6
と対応する上方位置に保持されている。
この補給用容器13は、第4図に示すように、その上面に
補給用液状物質の補給孔14が開設されており、同孔14に
は常態において同補給用容器13を密封するための蓋体15
が被着されている。また同補給用容器13の底面には、下
端までの長さが異なる一対の中空な送気及び送液チュー
ブ16,17上端が同補給用容器13と連通する状態で接続さ
れている。
この各送気及び送液チューブ16,17は、第1図と第3図
に示すように、その下端部が夫々対応する分析用容器6
の前記小孔8,9に挿入支持され、かつ下端16a,17aが
その高さを異ならしめた状態となるように、対応する分
析用容器6に同様に取り付けられている。つまり、各送
気チューブ16の下端16aは、各分析用容器6の底部より
高い共通位置に配設されかつその上端は補給用容器13内
に液面Rbより上方に位置する状態で配設されている一
方、送液チューブ17の下端17aは分析用容器6の底部よ
りわずか上方に位置する状態で配設されかつその上端は
補給用容器13の液状物質R2内に向け開口した状態で配設
されている。
次に、上記実施例に係る液状物質自動補給装置の作用に
ついて説明すると、分析用容器6内に収容された液状物
質R1の液面Raが送気チューブ16の下端16aより若干上方
に位置する状態にあるときは、各送気、送液チューブ1
6,17内は液状物質R1で密封された状態となっているた
め密封された補給用容器13内の圧力は分析用容器6内の
圧力と等しい状態にあることから、同補給用容器13内の
補給用液状物質R2は送液チューブ17より分析用容器6内
には流下せず、供与されない。
この状態から液状物質ホルダー3と補給容器ホルダー10
とが制御装置の指令を受けて、反応管2の分析項目に対
応する液状物質が収容されてなる分析用容器6は対応す
る分析毎に選択されて所定の液状物質分注位置まで回動
して移送され、同位置にて侵入するピペットによって所
要量吸引され秤取される。このとき分析用容器6内の液
面Raが第3図仮想線Xで示すように送気チューブ16の下
端16aより下位に位置すると、同チューブ16より空気が
補給用容器13内へと送気されるので同容器13内は圧力上
昇し、この結果同容器13内の補給用液状物質R2は送液チ
ューブ17より分析用容器6内へと流下供給され、同供給
は、分析用容器6内の液面Raが上昇して送気チューブ16
の下端16aを閉じるまで続けられる。もちろん、各容器
6,13は各ホルダー3,10から脱落しないように保持さ
れている。
この発明は以上説明したように、液状物質が自動分析装
置による分析過程で分析用容器内から消費される毎に、
対応する補給用容器より消費された分析用容器に対して
同じ種類の液状物質を入手を要することなく補給できる
ので、この種の装置における液状物質の補給作業に対す
る保守管理が容易となり、特にターレット上の全ての分
析用容器は常に共通の液面高さに保たれるので、常時安
定したピペット操作が行える。また、上述の例では、液
状物質全体の容量を上下に分割して小型化したターレッ
トを回動させたので、同ホルダーの起動並びに静動トル
クが大幅に減少できるので、駆動系の耐久性能も向上で
きる。
【図面の簡単な説明】
図面はこの発明の一実施例を示すものであって、第1図
は液状物質の自動補給装置を概略的に示す縦断面説明
図、第2図は同装置の平面図、第3図は同装置における
分析用容器の構成を示す縦断面図、第4図は同装置にお
ける補給用容器の構成を示す縦断面図である。 3……液状物質ホルダー、6……分析用容器 10……補給容器ホルダー、13……補給用容器 16……送気チューブ 16a……送気チューブ下端 17……送液チューブ 17a……送液チューブ下端 R……液状物質 Ra,Rb……液状物質の液面

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ターレット上の同一高さに放射状に配置さ
    れ分析に必要な液状物質を収容する複数の分析用容器
    と、 前記分析用容器と対応する個数であり、各分析用容器に
    収容されているのと同一の液状物質を充分量収容して上
    方に位置する補給用容器と、複数の分析用容器から選択
    された1つの容器に対して侵入し容器内の液状物質を移
    送するピペットを有する自動分析装置における液体自動
    補給装置において、 送液チューブの上端を補給用容器の液中に配置するとと
    もにその下端を分析用容器内に向けて配置し、一方、送
    気チューブの上端を補給用容器内の液面より上方に配置
    するとともにその下端を分析用容器の底部より高い位置
    で且つ各分析用容器における共通の補給すべき液面高さ
    に配置したことを特徴とする自動分析装置における液体
    自動補給装置。
JP58112445A 1983-06-22 1983-06-22 自動分析装置における液体自動補給装置 Expired - Lifetime JPH0614054B2 (ja)

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JPS604864A JPS604864A (ja) 1985-01-11
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4889413U (ja) * 1972-02-01 1973-10-27
JPS5714240U (ja) * 1980-06-27 1982-01-25
JPS5873869A (ja) * 1982-09-17 1983-05-04 Olympus Optical Co Ltd 自動分析方法および装置

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JPS604864A (ja) 1985-01-11

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