JPH0743685U - セルモジュールおよびセルシステム - Google Patents

セルモジュールおよびセルシステム

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JPH0743685U
JPH0743685U JP2649691U JP2649691U JPH0743685U JP H0743685 U JPH0743685 U JP H0743685U JP 2649691 U JP2649691 U JP 2649691U JP 2649691 U JP2649691 U JP 2649691U JP H0743685 U JPH0743685 U JP H0743685U
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ジェイ グレン トマス
エフ クイント ジョゼフ
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Beckman Coulter Inc
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 自動液体移送装置を都合良く利用することが
できる試料セルモジュールを提供すること。 【構成】 分光光度計のための試料保持用多セルモジュ
ール。セルの相互間隔が標準の96ウエル微量滴定濃度
プレートのウエルの相互間隔に実質的に適合する。各モ
ジュールのセルの数およびセルの物理的な寸法は、多数
のモジュールが、96ウエル微量滴定濃度プレートのウ
エルの相互間隔に適合するセルを有する大きい試料ホル
ダーを形成するために配列される得るように選択され
る。これは、モジュールでの操作を行なうために96ウ
エル微量滴定濃度プレートと共に用いるために設計され
た装置および器具の使用を可能とする。

Description

【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、放射エネルギ解析の分野、特に、放射エネルギ解析器に使用される 試料セルに関する。
【0002】
【従来の技術】
放射解析の分野では、遂行される特定の解析によって決まる試料セルに種々の 異なる要求がつきつけられる。様々な種類および寸法のセル、例えば円形のセル 、矩形のセル、マイクロセルおよびフローセルが使用される。特別なスペクトル 解析において、放射エネルギを試料に通し、所与の波長で前記試料によって吸収 されたエネルギの量を決定する。前記放射は広範囲の波長にわたって走査される 。
【0003】 ベックマンのDU(登録商標)−8分光光度計では、試料セルは一試料を収容 するように設計されたキュベットからなる。試料セルは試料セルホルダー内のチ ャンバ内に支持されかつ前記装置内の放射エネルギ通路を横切って配置されてい る。ウインドーが前記セルホルダーの壁に設けられ、放射エネルギが試料を通過 することを可能にしている。多数の試料のスペクトル解析のため、使用されるセ ルホルダーは壁によって仕切られた複数のチャンバを有し、各チャンバは一のキ ュベットを受け入れる。多チャンバホルダーは、連続する試料のスペクトル解析 のために放射エネルギ通路を横切って移動される。ある試料セルが二つの試料を 保持するように仕切られることがある。
【0004】
【考案が解決しようとする課題】
この分野の研究者が経験した問題の一つは、非常に多くのセルを試料溶液で個 々に満たすことが困難でありしかも長時間を要するということである。単一また は二つのセル構造のため、自動液体移送装置を都合良く利用することができない 。
【0005】
【課題を解決するための手段、考案の作用および効果】
本考案は、セル同士の間隔が標準の96ウエル微量滴定濃度プレートにおける くぼみまたはウエルの相互間隔と、前記96ウエル微量滴定濃度プレートの使用 のために設計された標準の多チップピペットのチップの相互間隔とに対応する試 料セルモジュールに向けられている。二以上の同様のモジュールが、分光光度計 のための多数の試料を保持する全体に多セル試料ホルダーを形成するために結合 可能である。前記モジュールは、標準の多チップピペットを使用して都合良く試 料で満たすことができる。本考案の一観点において、前記モジュールは12の試 料を扱うために一ブロックに直線的に配列された12のセルを有する。本考案の 他の観点において、前記モジュールは短い四つのセルを有する。二以上のモジュ ールを配列して四の倍数の試料を取り扱うことができる。
【0006】
【実施例】
図1〜図3に本考案の一実施例に係る試料セルモジュール10を示す。セルモ ジュール10は、12個のセル12のぞれぞれが長方形の平行六面体の形状に規 定されている本体を含む。前記セルは前記本体の長手方向に沿って直線的に配列 されている。特に、前記本体は、サイドパネル16,17が長手方向側部に溶着 されている櫛歯形のコア14で形成されている。コア14およびサイドパネル1 6,17は共にセル12を規定する。セル相互の間隔dは、工業規格となった商 業的に利用可能の96ウエル微量滴定濃度プレートにおけるくぼみすなわちウエ ルの相互間隔に実質的に等しいにように寸法付けられている。特に、標準の96 ウエル微量滴定濃度プレートにおいて、ウエル相互の間隔は実質的に0.356"また は9 mmである。したがって、前記セルは単一チップピペットを用いて、または、 商業的に利用可能でありまた工業規格となった12個のチップ揃いのピペットを 用いて短時間で同時に満たされる方法で、試料で満たされる。後者は、反応速度 を観察するための多数のセルにおいてキネティックリアクション(kinetic reac tion)が同時に始まることを許す。
【0007】 試料セルのトレイを形成するために数個の同一の試料セルモジュール10を並 べて配列することが考えられる。例えば、12個のセルを有しかつ幅wが96ウ エル微量滴定濃度プレートのウエルの相互間隔dに等しい8つのモジュール10 を使用して、96ウエル微量滴定濃度プレートの形態に似た、前記96ウエル微 量滴定濃度プレートに適合する8×12のセルの形態を形成することができる。 したがって、96ウエル微量滴定濃度プレートのウエルを試料で満たすための従 来の手段が本考案のセルモジュールに関して都合良く使用することができる。例 えば、ベックマン インスルメンツ インコーポレーテッドが設計した自動化さ れた研究室用ワークステーション BIOMEK(登録商標)1000のような液体取り扱い 装置を用いて、装置のハードウエアまたはソフトウエアにほとんどまたは全く変 更を加えないで8×12の形態に配列されたセルに試料溶液を分配することがで きる。満たされた試料モジュールの「トレイ」は、続いて、96ウエル微量滴定 濃度プレートを用いて使用するために設計された他の装置および器具で処理され る。
【0008】 分光測光のためには、試料セルを通る放射エネルギのひずみを最小にするため に試料セルモジュール10のサイドプレート16,17は1ミクロンの許容誤差 内で平行でなければならない。サイドプレート16,17は、セル12に放射線 を通すためのウインドーを規定すべく透明であってしかもみがかれていなければ ならない。コア14は、迷光放射エネルギを吸収するために黒く仕上げられなけ ればならない。セル全体は紫外線放射を通すスプラシル(suprasil)のようなガ ラスまたは石英で作ることができる。
【0009】 図4〜図6に示すように、本考案の他の実施例では、モジュール20のセル2 2の数は4つに減らされている。2つ以上のセルモジュール20を端と端とをく っつけた形態に配置して、規則正しいセル間隔の長いモジュールを作り上げるこ とができるように、前記モジュールの端のセル24,25の中心から各端までの 間隔hは、正確に、セル相互の間隔dの半分である。換言すると、端壁はセル間 の仕切り壁の厚さの半分である。全ての他の点において、4つのセルのモジュー ル20は構造において12セルモジュール10に似ている。
【0010】 前記4つのセルのモジュールは前記12セルモジュール以上の特別な利点を有 する。96ウエル微量滴定濃度プレートは8×12の形態に配列されたウエルを 有する。4セルモジュールは、適当なセル相互間隔を維持して8×12の形態を 形成するいずれの方向にも配置することができる。ついでながら、統計的理由か ら、特定の試料のスペクトル解析のためのセルの数が好ましくは4であると認め られる。典型的な解析では、1つのセルが標準物質のために使用され、また、残 りの3つのセルが同一の試料を保持するために使用される。同一の試料のための 3つのセルを規定することにより、前記解析結果の信頼性が、統計的視点から、 より高いことが分かった。さらに、同一のモジュール内の4つのセルの物理的構 造は実質的に一様である。したがって、前記セルは、実質的に、3つのセル内の 試料および標準物質のスペクトル解析に同様に影響を及ぼす同じ吸収特性を有す る。
【0011】 非常に多数の試料セルを個々に満たすための試料溶液を移送する工程が特に長 時間を要することが常に見られた。それぞれが4つのセルの複数の小さいモジュ ールを準備することにより、商業的に利用可能である8または12個のチップの ピペットを用いて、2つまたは3つのモジュールの組合わせを同時に満たすこと ができる。したがって、本考案は、この分野において存在する液体移送装置に適 合する試料セルを提供する。本考案は、また、反応速度を観察するための多数の セル内でのキネティックリアクションの同時開始を可能にする。
【0012】 試料セルモジュールに求められる高寸法許容誤差のため、例えば、単一の8セ ルモジュールとは対照的に、2つの4セルモジュールを使用することはより費用 効率が高い。この高寸法許容誤差は大きい構造のためには達成し難く、したがっ て製造するのにより費用がかかる。また、1つのセルが損傷した場合、全試料セ ルの取り換えはもちろん8または12のセルモジュールより4セルモジュールの ほうが安くつく。
【0013】 分光光度計で試料セルを使用するとき、前記試料セルはセルホルダー(図示せ ず)に保持される。前記セルホルダーは、端と端とが結合された様式の1もしく はそれ以上の試料セルモジュールを受け入れるべく形状付けられかつ寸法付けら れた1つのチャンバを有する。前記ホルダー内のある空間がモジュールによって 占拠されない場合、4セルモジュールの外形寸法に等しい外形寸法を有する一も しくはそれ以上の模造ブロックを用いて前記セルホルダー内の付加的空間を充填 することができる。
【0014】 本考案について実施例に従って説明したが、本考案の範囲および精神から離れ ることなしに、種々の変更および改良をなし得ることは当業者には明らかであろ う。96ウエル微量滴定濃度プレートのウエルの相互間隔に調和するセルの相互 間隔を有するモジュールを形成するために多数の個々に単一のセルモジュールを 保持する多数のチャンバセルホルダーを用いることは本考案の範囲内のことであ る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本考案の一実施例に係るセルモジュールの斜視
図である。
【図2】図1のセルモジュールの平面図である。
【図3】図2の線3−3に沿って得た断面図である。
【図4】本考案の他の実施例に係るセルモジュールの斜
視図である。
【図5】図4のセルモジュールの平面図である。
【図6】図5の線6−6に沿って得た断面図である。
【符号の説明】
10,20 セルモジュール 12,22,24,25 セル 14 コア 16,17 サイドプレート d セル相互の間隔
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)考案者 ジョゼフ エフ クイント アメリカ合衆国 92667 カリフォルニア 州 オレンジ メイプル トゥリー ドラ イブ 2900

Claims (14)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】 試料を受け入れるために複数のセルが直
    線状の形態で規定されている本体を含み、各セルが放射
    線を通す2つの相対する側部のウインドーによって境界
    をつけられ、前記セルの相互間隔が実質的に96ウエル
    微量滴定濃度プレートのウエルの相互間隔と同一であ
    る、分光光度計のための試料セルモジュール。
  2. 【請求項2】 前記セルは長方形の平行六面体の形状を
    有する、請求項(1)に記載の試料セルモジュール。
  3. 【請求項3】 前記セルの数は12である、請求項
    (2)に記載の試料セルモジュール。
  4. 【請求項4】 前記セルの数は4の倍数である、請求項
    (2)に記載の試料セルモジュール。
  5. 【請求項5】 前記本体はセル間の分界壁と、前記本体
    の相対する端部のセルのための端壁とを有し、前記端壁
    の厚さが前記分界壁の半分であり、2もしくはそれ以上
    のモジュールが、隣接するモジュールの隣接する端部に
    配置されたセルのために隣接セル間で同一の間隔を維持
    する間に端と端とを接合して配列される、請求項(4)
    に記載の試料セルモジュール。
  6. 【請求項6】 前記本体は前記ウインドーを除いて黒色
    仕上げが施されている、請求項(5)に記載の試料セル
    モジュール。
  7. 【請求項7】 二以上のモジュールが96ウエル微量滴
    定濃度プレートの一部を形成するために並列様式で配列
    され得るように前記本体の幅がセルの相互間隔に等し
    い、請求項(1)に記載の試料セルモジュール。
  8. 【請求項8】 複数の試料セルモジュールであって各モ
    ジュールが、複数のセルが試料を受け入れるために直線
    状の形態に規定されている本体を含み、各セルが放射線
    を通す2つの相対する側部のウインドーにより境界をつ
    けられ、セル相互の間隔が96ウエル微量滴定濃度プレ
    ートのウエルの相互間隔に実質的に同一である、分光光
    度計に用いられる試料セルシステム。
  9. 【請求項9】 前記セルは長方形の平行六面体の形状を
    有する、請求項(8)に記載のシステム。
  10. 【請求項10】 前記モジュールのうちのいくつかのモ
    ジュールのセルの数は12である、請求項(9)に記載
    のシステム。
  11. 【請求項11】 前記モジュールのうちのいくつかのモ
    ジュールのセルの数は4の倍数である、請求項(9)に
    記載のシステム。
  12. 【請求項12】 前記本体はセル間の分界壁と、前記本
    体の相対する端部のセルのための端壁とを有し、前記端
    壁の厚さが前記分界壁の半分であり、2もしくはそれ以
    上のモジュールが、隣接するモジュールの隣接する端部
    に配置されたセルのために隣接セル間で同一の間隔を維
    持する間に端と端とを接合して配列される、請求項(1
    1)に記載のシステム。
  13. 【請求項13】 前記本体は前記ウインドーを除いて黒
    色仕上げが施されている、請求項(12)に記載のシス
    テム。
  14. 【請求項14】 二以上のモジュールが96ウエル微量
    滴定濃度プレートの形態の一部を形成するために並列様
    式で配列され得るように前記本体の幅がセルの相互間隔
    に等しい、請求項(8)に記載のシステム。
JP2649691U 1990-03-30 1991-03-28 セルモジュールおよびセルシステム Pending JPH0743685U (ja)

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