JPH0854382A - 分析装置 - Google Patents
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- JPH0854382A JPH0854382A JP7203930A JP20393095A JPH0854382A JP H0854382 A JPH0854382 A JP H0854382A JP 7203930 A JP7203930 A JP 7203930A JP 20393095 A JP20393095 A JP 20393095A JP H0854382 A JPH0854382 A JP H0854382A
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- 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
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 キャップされたまたは開いた容器から抽出さ
れたサンプルを、分析デバイスを含む所定の複数位置の
任意の一つに、希釈その他の前処理を行い、あるいは行
わずに、分配すような操作上のフレキシビリティーを有
し、自動化に適した分析装置を提供すること。 【解決手段】 分析装置10は容器支持体12、複数の
液体受容ウェル24Wを有するキャリア24、動作の軌
跡42に沿って運動可能なグロス・プローブ40および
動作の軌跡52に沿って運動可能なファイン・プローブ
50を有する。さらに種々の分析、処理、取り扱いデバ
イスを動作の軌跡42,52に沿って所定の操作位置に
配置してある。両プローブは独立に動作の軌跡に沿って
種々の抽出位置および分配位置、操作位置の間を運動可
能であり、それらの位置には支持体、キャリアのいずれ
を運動させてもよい。
れたサンプルを、分析デバイスを含む所定の複数位置の
任意の一つに、希釈その他の前処理を行い、あるいは行
わずに、分配すような操作上のフレキシビリティーを有
し、自動化に適した分析装置を提供すること。 【解決手段】 分析装置10は容器支持体12、複数の
液体受容ウェル24Wを有するキャリア24、動作の軌
跡42に沿って運動可能なグロス・プローブ40および
動作の軌跡52に沿って運動可能なファイン・プローブ
50を有する。さらに種々の分析、処理、取り扱いデバ
イスを動作の軌跡42,52に沿って所定の操作位置に
配置してある。両プローブは独立に動作の軌跡に沿って
種々の抽出位置および分配位置、操作位置の間を運動可
能であり、それらの位置には支持体、キャリアのいずれ
を運動させてもよい。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は化学分析装置(in
strument)に関し、特にグロス・プローブ(g
ross probe)とファイン・プローブ(fin
e probe)が種々の分析、処理および/または他
の液体取り扱いデバイスの独立の作動位置に沿って移動
可能である化学分析装置に関する。
strument)に関し、特にグロス・プローブ(g
ross probe)とファイン・プローブ(fin
e probe)が種々の分析、処理および/または他
の液体取り扱いデバイスの独立の作動位置に沿って移動
可能である化学分析装置に関する。
【0002】なお、本明細書の記述は本件出願の優先権
の基礎たる米国特許出願第08/276,186号(1
994年7月15日出願)の明細書の記載に基づくもの
であって、当該米国特許出願の番号を参照することによ
って当該米国特許出願の明細書の記載内容が本明細書の
一部分を構成するものとする。
の基礎たる米国特許出願第08/276,186号(1
994年7月15日出願)の明細書の記載に基づくもの
であって、当該米国特許出願の番号を参照することによ
って当該米国特許出願の明細書の記載内容が本明細書の
一部分を構成するものとする。
【0003】
【従来の技術】自動分析および診断分析の分野では装置
の高い処理量(throughput)を示す能力、す
なわち、与えられた時間内に比較的多数の患者のサンプ
ルを処理する能力が推奨されている。毒性がなく危険で
ないサンプルは栓をしていない試験管のような開放容器
内に収容して運搬される。しかしながら、危険である可
能性のある血清その他の安全でない材料との接触に操作
者が曝されるのを避けるためには他のサンプルをキャッ
プされた、すなわち、容器の頂部がゴム線その他の適当
なキャップ機構により閉塞された容器内に収容して閉塞
された容器の例としては米国ニュージャージー州イース
トラザフォード市のベクトン−ディッキンソン社(Be
ckton−Dickinson Company)か
ら「バキュテナー」(Vacutainer、登録商
標)の商標名で市販されているものがある。そのような
容器は真空排気して患者から全血サンプルの吸入を容易
にするようしてある。
の高い処理量(throughput)を示す能力、す
なわち、与えられた時間内に比較的多数の患者のサンプ
ルを処理する能力が推奨されている。毒性がなく危険で
ないサンプルは栓をしていない試験管のような開放容器
内に収容して運搬される。しかしながら、危険である可
能性のある血清その他の安全でない材料との接触に操作
者が曝されるのを避けるためには他のサンプルをキャッ
プされた、すなわち、容器の頂部がゴム線その他の適当
なキャップ機構により閉塞された容器内に収容して閉塞
された容器の例としては米国ニュージャージー州イース
トラザフォード市のベクトン−ディッキンソン社(Be
ckton−Dickinson Company)か
ら「バキュテナー」(Vacutainer、登録商
標)の商標名で市販されているものがある。そのような
容器は真空排気して患者から全血サンプルの吸入を容易
にするようしてある。
【0004】自動化された高処理量分析装置の分野で
は、開いた容器または閉じた容器から正確な量の抽出さ
れたサンプルを提供できることが必要である。開いた容
器は分析用サンプルの精確に計量された体積を回収する
のに障害はない。真空排気されたキャップされた容器を
使用する場合は複雑である。一つには、比較的により実
質的なサンプル・プローブがゴム栓を貫通する必要があ
る。そのようなサンプリング・プローブは比較的少量の
液体を精確に計量することができないことがある。さら
には、試験管内の空気圧により所定の体積のサンプルを
精確に抽出するのが困難である。また、サンプルを回収
する前に試験管の脱気が必要になることがある。
は、開いた容器または閉じた容器から正確な量の抽出さ
れたサンプルを提供できることが必要である。開いた容
器は分析用サンプルの精確に計量された体積を回収する
のに障害はない。真空排気されたキャップされた容器を
使用する場合は複雑である。一つには、比較的により実
質的なサンプル・プローブがゴム栓を貫通する必要があ
る。そのようなサンプリング・プローブは比較的少量の
液体を精確に計量することができないことがある。さら
には、試験管内の空気圧により所定の体積のサンプルを
精確に抽出するのが困難である。また、サンプルを回収
する前に試験管の脱気が必要になることがある。
【0005】開いた試験管および閉じた試験管からサン
プルを得ることができることに加えて、高い処理量を達
成するためには抽出されたサンプルのいかなる予備分析
処理も効率的に取り扱われることが絶対に必要である。
そのような前処理は希釈や安定化を含んでいてもよい。
その後、サンプルは効率的に適当な分析デバイスに送ら
れて適当な化学分析を行わなければならない。これらの
工程は操作者の介入の必要がないとともに機械的な複雑
さが必要最低限である装置を用いて行われるべきであ
る。
プルを得ることができることに加えて、高い処理量を達
成するためには抽出されたサンプルのいかなる予備分析
処理も効率的に取り扱われることが絶対に必要である。
そのような前処理は希釈や安定化を含んでいてもよい。
その後、サンプルは効率的に適当な分析デバイスに送ら
れて適当な化学分析を行わなければならない。これらの
工程は操作者の介入の必要がないとともに機械的な複雑
さが必要最低限である装置を用いて行われるべきであ
る。
【0006】上述に鑑み、キャップされた容器または開
いた容器のいずれから抽出されたサンプルも、一つ以上
の分析デバイスを含む所定の複数位置の任意の一つに、
希釈その他の前処理を行い、あるいは行わずに、分配さ
れるような操作上のフレキシビリティーを有する分析装
置を提供するのが有利である。
いた容器のいずれから抽出されたサンプルも、一つ以上
の分析デバイスを含む所定の複数位置の任意の一つに、
希釈その他の前処理を行い、あるいは行わずに、分配さ
れるような操作上のフレキシビリティーを有する分析装
置を提供するのが有利である。
【0007】米国特許第4,721,137号公報(M
ueller)は、最初に栓を貫通する穿刺管(pun
cuture tube)と、この穿刺する工具とは別
のサンプリング・プローブを備えて液体サンプルを抽出
する装置を開示している。米国特許第4,577,51
4号公報および米国特許第4,622,475号公報
(ともにBradley et al.)は、最初に栓
を貫通する穿刺管(puncuture tube)
と、この穿刺管内を同心に移動可能な別体のサンプリン
グ・プローブとを備えて液体サンプルを抽出する装置を
開示している。米国特許第4,951,512号公報
(Mazza et al.)は、穿刺管を使用して容
器の閉じたキャップに開口を創製し、この穿刺管を通し
て、あるいはこの穿刺管に別のプローブを通してサンプ
ルの性質を測定する装置を開示している。
ueller)は、最初に栓を貫通する穿刺管(pun
cuture tube)と、この穿刺する工具とは別
のサンプリング・プローブを備えて液体サンプルを抽出
する装置を開示している。米国特許第4,577,51
4号公報および米国特許第4,622,475号公報
(ともにBradley et al.)は、最初に栓
を貫通する穿刺管(puncuture tube)
と、この穿刺管内を同心に移動可能な別体のサンプリン
グ・プローブとを備えて液体サンプルを抽出する装置を
開示している。米国特許第4,951,512号公報
(Mazza et al.)は、穿刺管を使用して容
器の閉じたキャップに開口を創製し、この穿刺管を通し
て、あるいはこの穿刺管に別のプローブを通してサンプ
ルの性質を測定する装置を開示している。
【0008】米国特許第4,576,201号公報およ
び米国特許第5,201,232号公報(ともにUff
enheimer)は開いたおよび閉じた容器からサン
プルを抽出する装置を開示しているが、これらの装置は
いずれも閉じた容器を操作者が分離しサンプリングを行
うために上下を逆に配置する必要がある。このため、自
動化が困難である。というのは、開いた試験管は閉じた
試験管とは離して配置し、違ったやり方で取り扱わなけ
ればならないからである。
び米国特許第5,201,232号公報(ともにUff
enheimer)は開いたおよび閉じた容器からサン
プルを抽出する装置を開示しているが、これらの装置は
いずれも閉じた容器を操作者が分離しサンプリングを行
うために上下を逆に配置する必要がある。このため、自
動化が困難である。というのは、開いた試験管は閉じた
試験管とは離して配置し、違ったやり方で取り扱わなけ
ればならないからである。
【0009】米国特許第5,216,926号公報(L
ipscomb)は開いた容器および閉じた容器の双方
からサンプリングする装置を提供する。ここに開示され
ている装置は抽出されたサンプルを収容する単一の移送
容器を備えている。
ipscomb)は開いた容器および閉じた容器の双方
からサンプリングする装置を提供する。ここに開示され
ている装置は抽出されたサンプルを収容する単一の移送
容器を備えている。
【0010】米国特許第4,774,055号公報(W
akatake et al.)は3つの別々のピペッ
トを備えた開いた試験管分析装置を開示している。一つ
のピペットはサンプル支持テーブルからサンプルを抽出
しこれを回転可能なテーブル上に配置された反応室内に
置く。他の2つのピペットは反応室内に試薬を分配す
る。サンプル室を担持する回転可能なテーブルはサンプ
ル支持テーブルと同心軸線である。
akatake et al.)は3つの別々のピペッ
トを備えた開いた試験管分析装置を開示している。一つ
のピペットはサンプル支持テーブルからサンプルを抽出
しこれを回転可能なテーブル上に配置された反応室内に
置く。他の2つのピペットは反応室内に試薬を分配す
る。サンプル室を担持する回転可能なテーブルはサンプ
ル支持テーブルと同心軸線である。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上述
に鑑み、キャップされた容器または開いた容器のいずれ
から抽出されたサンプルも、一つ以上の分析デバイスを
含む所定の複数位置の任意の一つに、希釈その他の前処
理を行い、あるいは行わずに、分配されるような操作上
のフレキシビリティーを有するとともに自動化に適した
分析装置を提供することである。
に鑑み、キャップされた容器または開いた容器のいずれ
から抽出されたサンプルも、一つ以上の分析デバイスを
含む所定の複数位置の任意の一つに、希釈その他の前処
理を行い、あるいは行わずに、分配されるような操作上
のフレキシビリティーを有するとともに自動化に適した
分析装置を提供することである。
【0012】
【課題を解決するための手段】第1の発明に係る分析装
置は、下記を具備したことを特徴とする(10):複数
個の閉じたまたは開いた容器(Tc,To)を支持する
支持体(12)であって、一つの軸線(12A)に関し
て運動可能であり、第1のサンプル抽出位置(18I,
18E)において前記容器(Tc,To)の任意の一つ
を処理する支持体(12)、前記第1のサンプル抽出位
置(18I,18E)、第1の分配位置(28I,28
E)および第2の分配位置(62)の間を動作の軌跡
(42)に沿って運動可能な第1のプローブ(40)で
あって、前記第1のサンプル抽出位置(18I,18
E)で、前記支持体(12)により前記第1のサンプル
抽出位置(18I,18E)に配置された閉じたまたは
開いた容器(Tc,To)のいずれかからの液体を取り
入れることができ、前記第1の分配位置(28I,28
E)または前記第2の分配位置(62)のいずれかで、
先に取り出された液体を分配することができる第1のプ
ローブ(40)、複数の液体受容ウェル(24W)を有
するキャリア(24)であって、前記容器支持体(1
2)の軸線(12A)から離隔した軸線(24A)に関
して運動可能で前記複数のウェル(24W)の任意の一
つを、当該ウェル(24W)が前記プローブ(40)か
ら分配された液体を受容することができる前記第1の分
配位置(28I,28E)に配置するキャリア(2
4)、および前記第2の分配位置(62)に位置し、前
記プローブ(40)から分配された液体を受容する第1
の液体分析デバイス。
置は、下記を具備したことを特徴とする(10):複数
個の閉じたまたは開いた容器(Tc,To)を支持する
支持体(12)であって、一つの軸線(12A)に関し
て運動可能であり、第1のサンプル抽出位置(18I,
18E)において前記容器(Tc,To)の任意の一つ
を処理する支持体(12)、前記第1のサンプル抽出位
置(18I,18E)、第1の分配位置(28I,28
E)および第2の分配位置(62)の間を動作の軌跡
(42)に沿って運動可能な第1のプローブ(40)で
あって、前記第1のサンプル抽出位置(18I,18
E)で、前記支持体(12)により前記第1のサンプル
抽出位置(18I,18E)に配置された閉じたまたは
開いた容器(Tc,To)のいずれかからの液体を取り
入れることができ、前記第1の分配位置(28I,28
E)または前記第2の分配位置(62)のいずれかで、
先に取り出された液体を分配することができる第1のプ
ローブ(40)、複数の液体受容ウェル(24W)を有
するキャリア(24)であって、前記容器支持体(1
2)の軸線(12A)から離隔した軸線(24A)に関
して運動可能で前記複数のウェル(24W)の任意の一
つを、当該ウェル(24W)が前記プローブ(40)か
ら分配された液体を受容することができる前記第1の分
配位置(28I,28E)に配置するキャリア(2
4)、および前記第2の分配位置(62)に位置し、前
記プローブ(40)から分配された液体を受容する第1
の液体分析デバイス。
【0013】第2の発明に係る分析装置は、第1の発明
に係る分析装置において、第2の抽出位置(64,6
6)に配置された液体溜(58,60)をさらに備え、
前記第1のサンプル抽出位置(18I,18E)、前記
第1の分配位置(28I,28E)および前記第2の分
配位置(62)の間で動作の軌跡(42)に沿って運動
可能であることに加えて、前記第1のプローブ(40)
は前記第2の抽出位置(64,66)にも運動可能であ
り、前記第2の抽出位置(64,66)において、前記
第1のプローブ(40)は液体溜(58,60)からの
液体を取り入れることができることを特徴とする。
に係る分析装置において、第2の抽出位置(64,6
6)に配置された液体溜(58,60)をさらに備え、
前記第1のサンプル抽出位置(18I,18E)、前記
第1の分配位置(28I,28E)および前記第2の分
配位置(62)の間で動作の軌跡(42)に沿って運動
可能であることに加えて、前記第1のプローブ(40)
は前記第2の抽出位置(64,66)にも運動可能であ
り、前記第2の抽出位置(64,66)において、前記
第1のプローブ(40)は液体溜(58,60)からの
液体を取り入れることができることを特徴とする。
【0014】第3の発明に係る分析装置は、第1の発明
に係る分析装置において、第3の抽出位置(66)に配
置された第2の液体溜(60,58)をさらに備え、前
記第1のサンプル抽出位置(18I,18E)、前記第
2のサンプル抽出位置、前記第1の分配位置(28I,
28E)および前記第2の分配位置(62)の間で動作
の軌跡(42)に沿って運動可能であることに加えて、
前記第1のプローブ(40)は前記第3の抽出位置(6
6)にも運動可能であり、前記第3の抽出位置(66)
において、前記第1のプローブ(40)は前記第2のデ
バイス(60,58)から液体を取り入れまたはそれら
へ液体を分配することができることを特徴とする。
に係る分析装置において、第3の抽出位置(66)に配
置された第2の液体溜(60,58)をさらに備え、前
記第1のサンプル抽出位置(18I,18E)、前記第
2のサンプル抽出位置、前記第1の分配位置(28I,
28E)および前記第2の分配位置(62)の間で動作
の軌跡(42)に沿って運動可能であることに加えて、
前記第1のプローブ(40)は前記第3の抽出位置(6
6)にも運動可能であり、前記第3の抽出位置(66)
において、前記第1のプローブ(40)は前記第2のデ
バイス(60,58)から液体を取り入れまたはそれら
へ液体を分配することができることを特徴とする。
【0015】第4の発明に係る分析装置は、第1の発明
に係る分析装置において、前記支持体(12)上の前記
複数の容器(Tc,To)は内側および外側同心環状ア
レイ(16A,16B)の少なくとも一方に配置され、
前記支持体(12)は運動可能で前記内側同心環状アレ
イ(16A)の前記容器(Tc,To)の任意の一つを
内側サンプル抽出位置(18I)に、かつ前記外側同心
環状アレイ(16B)の前記容器(Tc,To)の任意
の一つを外側サンプル抽出位置(18E)に配置するこ
とができ、前記キャリア上の前記複数の液体受容ウェル
(24W)は内側および外側同心環状アレイ(26A,
26B)の少なくとも一方に配置され、前記支持体(1
2)は運動可能で前記内側同心環状アレイ(26A)の
前記ウェル(24W)の任意の一つを内側サンプル抽出
位置(28I)に、かつ前記外側同心環状アレイ(26
B)の前記ウェル(24W)の任意の一つを外側サンプ
ル抽出位置(28E)に配置することができることを特
徴とする。
に係る分析装置において、前記支持体(12)上の前記
複数の容器(Tc,To)は内側および外側同心環状ア
レイ(16A,16B)の少なくとも一方に配置され、
前記支持体(12)は運動可能で前記内側同心環状アレ
イ(16A)の前記容器(Tc,To)の任意の一つを
内側サンプル抽出位置(18I)に、かつ前記外側同心
環状アレイ(16B)の前記容器(Tc,To)の任意
の一つを外側サンプル抽出位置(18E)に配置するこ
とができ、前記キャリア上の前記複数の液体受容ウェル
(24W)は内側および外側同心環状アレイ(26A,
26B)の少なくとも一方に配置され、前記支持体(1
2)は運動可能で前記内側同心環状アレイ(26A)の
前記ウェル(24W)の任意の一つを内側サンプル抽出
位置(28I)に、かつ前記外側同心環状アレイ(26
B)の前記ウェル(24W)の任意の一つを外側サンプ
ル抽出位置(28E)に配置することができることを特
徴とする。
【0016】第5の発明に係る分析装置は、第1の発明
に係る分析装置において、前記グロス・プローブ(4
0)は、前記第1の分配位置(28I,28E)におい
て、液体を取り入れることもできることを特徴とする。
に係る分析装置において、前記グロス・プローブ(4
0)は、前記第1の分配位置(28I,28E)におい
て、液体を取り入れることもできることを特徴とする。
【0017】第6の発明に係る分析装置は、下記を具備
したことを特徴とする:複数個の閉じたまたは開いた容
器(Tc,To)を支持する支持体(12)であって、
一つの軸線(12A)に関して運動可能であり、グロス
・プローブ・サンプル抽出位置(18I,18E)およ
びファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,2
0E)に前記容器(Tc,To)の任意の一つを配置す
る支持体(12)、前記グロス・プローブ・サンプル抽
出位置(18I,18E)とグロス・プローブ分配位置
(28I,28E)との間を動作の軌跡(42)に沿っ
て運動可能なグロス・プローブ(40)であって、前記
グロス・プローブ・サンプル抽出位置(18I,18
E)では、前記支持体(12)により前記グロス・プロ
ーブ・サンプル抽出位置(18I,18E)に配置され
た閉じたまたは開いた容器(Tc,To)のいずれかか
らの液体を取り入れることができ、前記グロス・プロー
ブの分配位置(28I,28E)では、先に取り出され
た液体を分配することができるグロス・プローブ(4
0)、前記ファイン・プローブ・サンプル抽出位置(2
0I,20E)とファイン・プローブ操作位置(30
I,30E)との間を動作の軌跡(42)に沿って運動
可能なファイン・プローブ(50)であって、前記ファ
イン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,20E)
では、前記支持体(12)により前記ファイン・プロー
ブ・サンプル抽出位置(20I,20E)に配置された
開いた容器(To)からの液体を取り入れることがで
き、前記ファイン・プローブ操作位置(30I,30
E)では、先に取り出された液体を分配または液体を取
り入れることができるファイン・プローブ(50)、複
数の液体受容ウェル(24W)を有するキャリア(2
4)であって、前記容器支持体(12)の軸線(12
A)から離隔した軸線(24A)に関して運動可能で前
記複数のウェル(24W)の任意の一つを、前記グロス
・プローブ分配位置(28I,28E)またはファイン
・プローブ操作位置に配置し、前記グロス・プローブ分
配位置(28I,28E)に配置されたウェル(24
W)は前記グロス・プローブ(40)から分配される液
体を受容することができ、前記ファイン・プローブ操作
位置(30I,30E)に配置されたウェル(24W)
は前記ファイン・プローブから分配された液体を受容し
またはファイン・プローブにより液体を取り出すことが
できることを特徴とする分析装置。
したことを特徴とする:複数個の閉じたまたは開いた容
器(Tc,To)を支持する支持体(12)であって、
一つの軸線(12A)に関して運動可能であり、グロス
・プローブ・サンプル抽出位置(18I,18E)およ
びファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,2
0E)に前記容器(Tc,To)の任意の一つを配置す
る支持体(12)、前記グロス・プローブ・サンプル抽
出位置(18I,18E)とグロス・プローブ分配位置
(28I,28E)との間を動作の軌跡(42)に沿っ
て運動可能なグロス・プローブ(40)であって、前記
グロス・プローブ・サンプル抽出位置(18I,18
E)では、前記支持体(12)により前記グロス・プロ
ーブ・サンプル抽出位置(18I,18E)に配置され
た閉じたまたは開いた容器(Tc,To)のいずれかか
らの液体を取り入れることができ、前記グロス・プロー
ブの分配位置(28I,28E)では、先に取り出され
た液体を分配することができるグロス・プローブ(4
0)、前記ファイン・プローブ・サンプル抽出位置(2
0I,20E)とファイン・プローブ操作位置(30
I,30E)との間を動作の軌跡(42)に沿って運動
可能なファイン・プローブ(50)であって、前記ファ
イン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,20E)
では、前記支持体(12)により前記ファイン・プロー
ブ・サンプル抽出位置(20I,20E)に配置された
開いた容器(To)からの液体を取り入れることがで
き、前記ファイン・プローブ操作位置(30I,30
E)では、先に取り出された液体を分配または液体を取
り入れることができるファイン・プローブ(50)、複
数の液体受容ウェル(24W)を有するキャリア(2
4)であって、前記容器支持体(12)の軸線(12
A)から離隔した軸線(24A)に関して運動可能で前
記複数のウェル(24W)の任意の一つを、前記グロス
・プローブ分配位置(28I,28E)またはファイン
・プローブ操作位置に配置し、前記グロス・プローブ分
配位置(28I,28E)に配置されたウェル(24
W)は前記グロス・プローブ(40)から分配される液
体を受容することができ、前記ファイン・プローブ操作
位置(30I,30E)に配置されたウェル(24W)
は前記ファイン・プローブから分配された液体を受容し
またはファイン・プローブにより液体を取り出すことが
できることを特徴とする分析装置。
【0018】第7の発明に係る分析装置は、第6の発明
に係る分析装置において、ファイン・プローブ分配位置
(74)に位置する液体分析デバイス(70)をさらに
備え、前記ファイン・プローブ(50)は前記動作の軌
跡(52)に沿って前記ファイン・プローブ分配位置
(74)へ移動可能であり、前記ファイン・プローブ分
配位置では前記ファイン・プローブ(50)は先に取り
出された液体を前記液体分析デバイス(70)へ分配す
ることができることを特徴とする。
に係る分析装置において、ファイン・プローブ分配位置
(74)に位置する液体分析デバイス(70)をさらに
備え、前記ファイン・プローブ(50)は前記動作の軌
跡(52)に沿って前記ファイン・プローブ分配位置
(74)へ移動可能であり、前記ファイン・プローブ分
配位置では前記ファイン・プローブ(50)は先に取り
出された液体を前記液体分析デバイス(70)へ分配す
ることができることを特徴とする。
【0019】第8の発明に係る分析装置は、第6の発明
に係る分析装置において、前記支持体(12)上の前記
複数の容器(Tc,To)は内側および外側同心環状ア
レイ(16A,16B)の少なくとも一方に配置され、
前記支持体(12)は運動可能で前記内側同心環状アレ
イ(16A)の前記容器(Tc,To)の任意の一つを
内側グロス・プローブ・サンプル抽出位置(18I)ま
たは内側ファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20
I)に、かつ前記外側同心環状アレイ(16B)の前記
容器(Tc,To)の任意の一つを外側グロス・プロー
ブ・サンプル抽出位置(18E)または外側ファイン・
プローブ・サンプル抽出位置(20E)に配置すること
ができ、前記キャリア上の前記複数の液体受容ウェル
(24W)は内側および外側同心環状アレイ(26A,
26B)の少なくとも一方に配置され、前記支持体(1
2)は運動可能で前記内側同心環状アレイ(26A)の
前記ウェル(24W)の任意の一つを内側グロス・プロ
ーブ操作位置(28I)または内側ファイン・プローブ
操作位置(30I)のいずれかに、かつ前記外側同心環
状アレイ(26B)の前記ウェル(24W)の任意の一
つを外側グロス・プローブ操作位置(28E)または外
側ファイン・プローブ操作位置(30E)のいずれかに
配置することができることを特徴とする。
に係る分析装置において、前記支持体(12)上の前記
複数の容器(Tc,To)は内側および外側同心環状ア
レイ(16A,16B)の少なくとも一方に配置され、
前記支持体(12)は運動可能で前記内側同心環状アレ
イ(16A)の前記容器(Tc,To)の任意の一つを
内側グロス・プローブ・サンプル抽出位置(18I)ま
たは内側ファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20
I)に、かつ前記外側同心環状アレイ(16B)の前記
容器(Tc,To)の任意の一つを外側グロス・プロー
ブ・サンプル抽出位置(18E)または外側ファイン・
プローブ・サンプル抽出位置(20E)に配置すること
ができ、前記キャリア上の前記複数の液体受容ウェル
(24W)は内側および外側同心環状アレイ(26A,
26B)の少なくとも一方に配置され、前記支持体(1
2)は運動可能で前記内側同心環状アレイ(26A)の
前記ウェル(24W)の任意の一つを内側グロス・プロ
ーブ操作位置(28I)または内側ファイン・プローブ
操作位置(30I)のいずれかに、かつ前記外側同心環
状アレイ(26B)の前記ウェル(24W)の任意の一
つを外側グロス・プローブ操作位置(28E)または外
側ファイン・プローブ操作位置(30E)のいずれかに
配置することができることを特徴とする。
【0020】第9の発明に係る分析装置は、下記を具備
したことを特徴とする分析装置:閉じたまたは開いた容
器(Tc,To)を支持する支持体(12)であって、
一つの軸線(12A)に関して運動可能であり、グロス
・プローブ・サンプル抽出位置(18I,18E)およ
びファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,2
0E)に前記容器(Tc,To)の任意の一つを配置す
る支持体(12)、複数の液体受容ウェル(24W)を
有するキャリア(24)であって、前記容器支持体(1
2)の軸線(12A)から離隔した軸線(24A)に関
して運動可能で前記複数のウェル(24W)の任意の一
つを、前記グロス・プローブ分配位置(28I,28
E)またはファイン・プローブ操作位置(30I,30
E)に配置することができるキャリア(24)、前記グ
ロス・プローブ・サンプル抽出位置(18I,18E)
とグロス・プローブ分配位置(28I,28E)との間
を動作の軌跡(42)に沿って運動可能なグロス・プロ
ーブ(40)であって、前記グロス・プローブ・サンプ
ル抽出位置(18I,18E)では、前記支持体(1
2)により前記グロス・プローブ・サンプル抽出位置
(18I,18E)に配置された閉じたまたは開いた容
器(Tc,To)のいずれかからの液体を取り入れるこ
とができ、前記グロス・プローブの分配位置(28I,
28E)では、前記キャリア(24)によりそこに配置
された液体受容ウェル(24W)に先に取り出された液
体を分配することができるグロス・プローブ(40)、
前記ファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,
20E)と前記ファイン・プローブ操作位置(30I,
30E)との間を動作の軌跡(52)に沿って運動可能
なファイン・プローブ(50)であって、前記ファイン
・プローブ・サンプル抽出位置(20I,20E)で
は、前記支持体(12)により前記ファイン・プローブ
・サンプル抽出位置(20I,20E)に配置された開
いた容器(To)からの液体を取り入れることができ、
前記ファイン・プローブ操作位置(30I,30E)で
は、先に取り出された液体を分配または液体を取り入れ
ることができるファイン・プローブ(50)、およびと
もに前記グロス・プローブの動作の軌跡(42)に沿っ
て位置し、前記グロス・プローブ(40)は前記動作の
軌跡(42)に沿ってそれらのうちのいずれかへ運動可
能である、第2の分配位置に配置された第1の分析装置
(56)および第2の抽出位置(64)に配置された液
体溜(58)、および前記ファイン・プローブ(50)
の前記動作の軌跡(52)に沿って位置する第2の抽出
位置に配置され、前記ファイン・プローブ(50)は前
記動作の軌跡(52)に沿ってそれらのうちのいずれか
へ運動可能である、第2の分析装置(70)および液体
溜(72)。
したことを特徴とする分析装置:閉じたまたは開いた容
器(Tc,To)を支持する支持体(12)であって、
一つの軸線(12A)に関して運動可能であり、グロス
・プローブ・サンプル抽出位置(18I,18E)およ
びファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,2
0E)に前記容器(Tc,To)の任意の一つを配置す
る支持体(12)、複数の液体受容ウェル(24W)を
有するキャリア(24)であって、前記容器支持体(1
2)の軸線(12A)から離隔した軸線(24A)に関
して運動可能で前記複数のウェル(24W)の任意の一
つを、前記グロス・プローブ分配位置(28I,28
E)またはファイン・プローブ操作位置(30I,30
E)に配置することができるキャリア(24)、前記グ
ロス・プローブ・サンプル抽出位置(18I,18E)
とグロス・プローブ分配位置(28I,28E)との間
を動作の軌跡(42)に沿って運動可能なグロス・プロ
ーブ(40)であって、前記グロス・プローブ・サンプ
ル抽出位置(18I,18E)では、前記支持体(1
2)により前記グロス・プローブ・サンプル抽出位置
(18I,18E)に配置された閉じたまたは開いた容
器(Tc,To)のいずれかからの液体を取り入れるこ
とができ、前記グロス・プローブの分配位置(28I,
28E)では、前記キャリア(24)によりそこに配置
された液体受容ウェル(24W)に先に取り出された液
体を分配することができるグロス・プローブ(40)、
前記ファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,
20E)と前記ファイン・プローブ操作位置(30I,
30E)との間を動作の軌跡(52)に沿って運動可能
なファイン・プローブ(50)であって、前記ファイン
・プローブ・サンプル抽出位置(20I,20E)で
は、前記支持体(12)により前記ファイン・プローブ
・サンプル抽出位置(20I,20E)に配置された開
いた容器(To)からの液体を取り入れることができ、
前記ファイン・プローブ操作位置(30I,30E)で
は、先に取り出された液体を分配または液体を取り入れ
ることができるファイン・プローブ(50)、およびと
もに前記グロス・プローブの動作の軌跡(42)に沿っ
て位置し、前記グロス・プローブ(40)は前記動作の
軌跡(42)に沿ってそれらのうちのいずれかへ運動可
能である、第2の分配位置に配置された第1の分析装置
(56)および第2の抽出位置(64)に配置された液
体溜(58)、および前記ファイン・プローブ(50)
の前記動作の軌跡(52)に沿って位置する第2の抽出
位置に配置され、前記ファイン・プローブ(50)は前
記動作の軌跡(52)に沿ってそれらのうちのいずれか
へ運動可能である、第2の分析装置(70)および液体
溜(72)。
【0021】
【発明の実施の形態】図1は全体を符号10で示す分析
装置の一部分を模式的に示す図であり、種々のサンプル
分析、液体取り扱いおよびサンプル処理デバイスが本発
明の所定の仕方で相互に関して相対的に位置されてい
る。同図は模式図であり、装置の枠およびハウジングの
ような本装置の特定の構造的詳細および種々のデバイス
が関連する駆動アクチュエータが相互接続する仕方に関
する詳細、および全体を操作するコントローラは図示を
省略してある。しかしながら、これらおよびその他の詳
細は当業者には自明であり、特に同じ汎用型の市販の分
析装置を参照すれば自明である。そのような市販の装置
の例としてはディメンジョン(Dimension、登
録商標)の商標名でイー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌム
ール・アンド・カンパニー(E.I.du Pont
de Nemours and Company)のメ
ディカル・プロダクツ・ディビジョン(Medical
Products Division)により製作販
売されている臨床化学システムがある。
装置の一部分を模式的に示す図であり、種々のサンプル
分析、液体取り扱いおよびサンプル処理デバイスが本発
明の所定の仕方で相互に関して相対的に位置されてい
る。同図は模式図であり、装置の枠およびハウジングの
ような本装置の特定の構造的詳細および種々のデバイス
が関連する駆動アクチュエータが相互接続する仕方に関
する詳細、および全体を操作するコントローラは図示を
省略してある。しかしながら、これらおよびその他の詳
細は当業者には自明であり、特に同じ汎用型の市販の分
析装置を参照すれば自明である。そのような市販の装置
の例としてはディメンジョン(Dimension、登
録商標)の商標名でイー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌム
ール・アンド・カンパニー(E.I.du Pont
de Nemours and Company)のメ
ディカル・プロダクツ・ディビジョン(Medical
Products Division)により製作販
売されている臨床化学システムがある。
【0022】装置10は、それぞれ液体を収容した閉じ
たまたは開いた容器を支持するためのサンプル容器支持
体12を含む。この液体は患者の体液のサンプル、検量
液体(calibrator liquid)、または
化学的試薬液体であってもよい。いくつかの閉じた容器
が種々のスロットに符号Tcにより示されているが、代
表的な開いた容器一般に符号Toで示されている。容器
支持体12は一般に円形ホイール12の形をしているの
が好ましい。容器支持体12は、所望により、円形以外
の形状であってもよい。容器支持体12は軸線12Aに
関して回転可能移動可能であるのが好ましい。あるい
は、容器支持体12は回転可能以外の方向に移動可能で
あってもよい。例えば、容器支持体12は軸線12Aに
関して直線的に一つ以上の方向に移動可能であってもよ
い。これらの方向のあるものは所望により相互に直交し
ていてもよい。ホイール12は一般に断面がU字状で半
径方向の内側レールおよび外側レール14Rによって境
界を画された環状の中空リム14を備えている。複数の
弓形のサンプルトレイ16がリム14により受容され
る。各サンプルトレイ16はレール14Rにより半径方
向に位置決めされて保持される。各トレイ16は1つ以
上の弓形列のサンプル容器受容スロット16Sを有す
る。各スロット16Sは適当なサイズを持ち、開いた容
器Toまたは閉じた容器Tcのいずれも受容する構造に
なっている。各セグメント16の各列のスロット16S
は角度的に隣接するセグメントの対応する列のスロット
16Sと協同動作して少なくとも1つの環状アレイ、よ
り好ましくは、スロットの内側および外側同心環状アレ
イの双方を画成する。内側アレイのスロットは符号16
Aで示し、外側アレイのスロットは符号16Bで示す。
スロットは例えば螺旋状のような別の態様で配列しても
よく、本発明の意図の範囲内である。
たまたは開いた容器を支持するためのサンプル容器支持
体12を含む。この液体は患者の体液のサンプル、検量
液体(calibrator liquid)、または
化学的試薬液体であってもよい。いくつかの閉じた容器
が種々のスロットに符号Tcにより示されているが、代
表的な開いた容器一般に符号Toで示されている。容器
支持体12は一般に円形ホイール12の形をしているの
が好ましい。容器支持体12は、所望により、円形以外
の形状であってもよい。容器支持体12は軸線12Aに
関して回転可能移動可能であるのが好ましい。あるい
は、容器支持体12は回転可能以外の方向に移動可能で
あってもよい。例えば、容器支持体12は軸線12Aに
関して直線的に一つ以上の方向に移動可能であってもよ
い。これらの方向のあるものは所望により相互に直交し
ていてもよい。ホイール12は一般に断面がU字状で半
径方向の内側レールおよび外側レール14Rによって境
界を画された環状の中空リム14を備えている。複数の
弓形のサンプルトレイ16がリム14により受容され
る。各サンプルトレイ16はレール14Rにより半径方
向に位置決めされて保持される。各トレイ16は1つ以
上の弓形列のサンプル容器受容スロット16Sを有す
る。各スロット16Sは適当なサイズを持ち、開いた容
器Toまたは閉じた容器Tcのいずれも受容する構造に
なっている。各セグメント16の各列のスロット16S
は角度的に隣接するセグメントの対応する列のスロット
16Sと協同動作して少なくとも1つの環状アレイ、よ
り好ましくは、スロットの内側および外側同心環状アレ
イの双方を画成する。内側アレイのスロットは符号16
Aで示し、外側アレイのスロットは符号16Bで示す。
スロットは例えば螺旋状のような別の態様で配列しても
よく、本発明の意図の範囲内である。
【0023】容器支持体12は(符号Asで略示する)
適当なアクチュエータに作動的に接続されて軸線12A
に関する所望の運動が起こるようにしてある。アクチュ
エータAsとして使用するのに適しているのは、暗号化
されたステッパ・モータで駆動されるベルトである。一
般に、容器支持体12は移動可能でスロットアレイのス
ロット16S内に受容された容器の任意の一つを軸線1
2Aに関して所定の間隔位置により定義される2以上の
所定のサンプル抽出位置に配置する。さらに詳しくは、
図示のサンプル容器支持体12のスロットの二重同心環
状アレイ構成の場合は、支持体12が回転運動すると、
内側同心環状アレイ16Aのスロット16S内に担持さ
れた任意の容器Tc,Toが第1の所定の内側サンプル
抽出位置18Iまたは第2の内側サンプル抽出位置20
Iの少なくとも一方に位置される。同様に、支持体12
がアクチュエータAsにより運動すると、外側同心環状
アレイ16Bのスロット16S内に担持された任意の容
器Tc,Toが第1の所定の外側サンプル抽出位置18
Eまたは第2の所定の外側サンプル抽出位置20Eの少
なくとも一方に位置される。サンプル抽出位置18I,
18Eおよびサンプル抽出位置20I,20Eはそれぞ
れ所定の角度距離だけ相互に角度的に偏っている。
適当なアクチュエータに作動的に接続されて軸線12A
に関する所望の運動が起こるようにしてある。アクチュ
エータAsとして使用するのに適しているのは、暗号化
されたステッパ・モータで駆動されるベルトである。一
般に、容器支持体12は移動可能でスロットアレイのス
ロット16S内に受容された容器の任意の一つを軸線1
2Aに関して所定の間隔位置により定義される2以上の
所定のサンプル抽出位置に配置する。さらに詳しくは、
図示のサンプル容器支持体12のスロットの二重同心環
状アレイ構成の場合は、支持体12が回転運動すると、
内側同心環状アレイ16Aのスロット16S内に担持さ
れた任意の容器Tc,Toが第1の所定の内側サンプル
抽出位置18Iまたは第2の内側サンプル抽出位置20
Iの少なくとも一方に位置される。同様に、支持体12
がアクチュエータAsにより運動すると、外側同心環状
アレイ16Bのスロット16S内に担持された任意の容
器Tc,Toが第1の所定の外側サンプル抽出位置18
Eまたは第2の所定の外側サンプル抽出位置20Eの少
なくとも一方に位置される。サンプル抽出位置18I,
18Eおよびサンプル抽出位置20I,20Eはそれぞ
れ所定の角度距離だけ相互に角度的に偏っている。
【0024】所望により、各トレイ16は図示の半径方
向の内側および外側列の間に配されたサンプル容器受容
スロットの1つ以上の弓形列を有していてもよい。その
ような追加の弓形列は協同してスロットの追加の中間的
な同心環状アレイを画成する。本発明に従えば、各追加
の環状アレイに対して一対の所定のサンプル抽出位置が
定義されている。各追加の環状アレイのスロットは支持
体12の運動により上述の対のいずれの抽出位置に位置
してもよい。
向の内側および外側列の間に配されたサンプル容器受容
スロットの1つ以上の弓形列を有していてもよい。その
ような追加の弓形列は協同してスロットの追加の中間的
な同心環状アレイを画成する。本発明に従えば、各追加
の環状アレイに対して一対の所定のサンプル抽出位置が
定義されている。各追加の環状アレイのスロットは支持
体12の運動により上述の対のいずれの抽出位置に位置
してもよい。
【0025】一般に、任意の特定の環状アレイ(例え
ば、16A,16B)のスロット16S内の容器Tc,
Toが内側サンプル抽出位置18I,20Iのいずれ
か、またはそのアレイに対応する外側サンプル抽出位置
18E,20Eのいずれかに位置しているときは、その
中の液体はそこから回収することができる。
ば、16A,16B)のスロット16S内の容器Tc,
Toが内側サンプル抽出位置18I,20Iのいずれ
か、またはそのアレイに対応する外側サンプル抽出位置
18E,20Eのいずれかに位置しているときは、その
中の液体はそこから回収することができる。
【0026】装置10は少なくとも1つの一般的に環状
アレイ26を画成するのに形成された複数の液体受容ウ
ェル24Wを有するキャリア24を備えている。しかし
ながら、キャリア24はウェル24Wの内側および外側
同心環状アレイ26A,26Bの双方を少なくとも有し
ている。各ウェル24Wは少なくとも所定の液体の体積
に適合するサイズを有し、従ってサンプル液体を取り扱
い処理することができる受け器(receptacl
e)を画成している。キャリア24は適当なアクチュエ
ータ(アクチュエータAsと同様に符号Acで略示され
ている)に作動的に接続され、それによりキャリア24
は軸線24Aに関して移動可能である。軸線24Aは容
器支持体12の軸線12Aから変位している。キャリア
24は軸線24Aに関して回転移動するのが好ましい
が、支持体12の場合と同様に、キャリア24は他の仕
方で移動可能であってもよい。例えば、1つ以上の直線
方向に移動可能であってもよく、そのうちのいくつかは
相互に直交していてもよい。一般に、キャリア24は軸
線24Aに関して移動可能でウェル24Wの任意のもの
を1つ以上の所定の位置に配置する。軸線24Aに関し
て適当にキャリア24を回転運動すると各環状アレイの
ウェル24Wの任意の1つが軸線24Aに関して所定の
角度的に間隔をおいた位置に定義された少なくとも2つ
の所定の操作位置に配置されるようにするのが好まし
い。ウェル24Wは他の仕方で、例えば螺旋状に、アレ
イ化してもよい。図1では円形形状のものとして図示し
たが、キャリア24は任意の所望の形状であってもよ
い。
アレイ26を画成するのに形成された複数の液体受容ウ
ェル24Wを有するキャリア24を備えている。しかし
ながら、キャリア24はウェル24Wの内側および外側
同心環状アレイ26A,26Bの双方を少なくとも有し
ている。各ウェル24Wは少なくとも所定の液体の体積
に適合するサイズを有し、従ってサンプル液体を取り扱
い処理することができる受け器(receptacl
e)を画成している。キャリア24は適当なアクチュエ
ータ(アクチュエータAsと同様に符号Acで略示され
ている)に作動的に接続され、それによりキャリア24
は軸線24Aに関して移動可能である。軸線24Aは容
器支持体12の軸線12Aから変位している。キャリア
24は軸線24Aに関して回転移動するのが好ましい
が、支持体12の場合と同様に、キャリア24は他の仕
方で移動可能であってもよい。例えば、1つ以上の直線
方向に移動可能であってもよく、そのうちのいくつかは
相互に直交していてもよい。一般に、キャリア24は軸
線24Aに関して移動可能でウェル24Wの任意のもの
を1つ以上の所定の位置に配置する。軸線24Aに関し
て適当にキャリア24を回転運動すると各環状アレイの
ウェル24Wの任意の1つが軸線24Aに関して所定の
角度的に間隔をおいた位置に定義された少なくとも2つ
の所定の操作位置に配置されるようにするのが好まし
い。ウェル24Wは他の仕方で、例えば螺旋状に、アレ
イ化してもよい。図1では円形形状のものとして図示し
たが、キャリア24は任意の所望の形状であってもよ
い。
【0027】図示の装置に関しては、キャリア24が回
転運動すると内側同心環状アレイ26Aの任意のウェル
24Wが第1の所定の内側操作位置28Iまたは角度的
に変位した第2の所定の内側操作位置30Iの少なくと
も一方に配される。同様に、キャリア24がアクチュエ
ータAcにより運動すると、外側同心アレイ26Bに配
置された任意のウェル24Wが第1の所定の外側操作位
置28Eまたは角度的に変位した第2の所定の外側操作
位置30Eの少なくとも一方に配される。所望により、
キャリア24は、図示の半径方向の内側および外側ウェ
ル・アレイの間に配されたウェルの1つ以上の追加の環
状アレイを有していてもよい。各追加の環状ウェル・ア
レイ内のウェルに対して少なくとも2つの所定の操作位
置が定義されている。ウェル24Wが所定の操作位置に
あるときに生じるように、液体はウェル24Wから取り
出す(抽出する)および/またはウェル24Wに分配す
ることができる。
転運動すると内側同心環状アレイ26Aの任意のウェル
24Wが第1の所定の内側操作位置28Iまたは角度的
に変位した第2の所定の内側操作位置30Iの少なくと
も一方に配される。同様に、キャリア24がアクチュエ
ータAcにより運動すると、外側同心アレイ26Bに配
置された任意のウェル24Wが第1の所定の外側操作位
置28Eまたは角度的に変位した第2の所定の外側操作
位置30Eの少なくとも一方に配される。所望により、
キャリア24は、図示の半径方向の内側および外側ウェ
ル・アレイの間に配されたウェルの1つ以上の追加の環
状アレイを有していてもよい。各追加の環状ウェル・ア
レイ内のウェルに対して少なくとも2つの所定の操作位
置が定義されている。ウェル24Wが所定の操作位置に
あるときに生じるように、液体はウェル24Wから取り
出す(抽出する)および/またはウェル24Wに分配す
ることができる。
【0028】装置10はさらに第1の大口(グロス)プ
ローブ40および第2のファイン・プローブ50の形の
サンプル取り扱いデバイスを備えている。グロス・プロ
ーブ40はアクチュエータ(符号Agにより略示する)
に作動的に接続されており、それによりグロス・プロー
ブ40は所定の好ましくは軸線40Aを中心とする円形
の軌跡42に沿って移動可能である。軸線40Aは支持
体12とキャリア24の軸線12Aと24Aに関してそ
れぞれ離隔している。この場合も、アクチュエータAg
は暗号化されたステッピング・モータにより駆動される
ベルトの形をしているのが好ましい。同様に、ファイン
・プローブ50はアクチュエータ(アクチュエータAg
と同様に符号Afで略示する)に作動的に接続されてお
り、それにより別の所定の軌跡52に沿って移動可能で
ある。軌跡52は支持体12とキャリア24の軸線12
A,24Aに関して、およびプローブ40の軸線40A
に関してそれぞれ離隔している軸線50Aを中心として
いる。ファイン・プローブ50の軌跡52は、また、一
般に円形をしているのが好ましい。
ローブ40および第2のファイン・プローブ50の形の
サンプル取り扱いデバイスを備えている。グロス・プロ
ーブ40はアクチュエータ(符号Agにより略示する)
に作動的に接続されており、それによりグロス・プロー
ブ40は所定の好ましくは軸線40Aを中心とする円形
の軌跡42に沿って移動可能である。軸線40Aは支持
体12とキャリア24の軸線12Aと24Aに関してそ
れぞれ離隔している。この場合も、アクチュエータAg
は暗号化されたステッピング・モータにより駆動される
ベルトの形をしているのが好ましい。同様に、ファイン
・プローブ50はアクチュエータ(アクチュエータAg
と同様に符号Afで略示する)に作動的に接続されてお
り、それにより別の所定の軌跡52に沿って移動可能で
ある。軌跡52は支持体12とキャリア24の軸線12
A,24Aに関して、およびプローブ40の軸線40A
に関してそれぞれ離隔している軸線50Aを中心として
いる。ファイン・プローブ50の軌跡52は、また、一
般に円形をしているのが好ましい。
【0029】グロス・プローブ40は、それが閉じたも
しくは開いた試験管その他の液体溜または液体受け器の
いずれからも液体を取り出す(抽出する)ことができる
限り、任意の適当な液体抽出装置により実施してもよ
い。本発明の要求を満たすためには、グロス・プローブ
40はそこから取り出されまたはそこに分配される液体
の体積を比較的おおざっぱな仕方で制御することができ
ることだけが要求される。「比較的おおざっぱな制御」
(relatively gross contro
l)という用語は10マイクロリットル(μl)のオー
ダーに液体の体積を制御することを意味する。グロス・
プローブを実施するのに使用される液体抽出装置の好適
な形の詳細は同日提出本出願人の出願に記載されてい
る。一方、ファイン・プローブ50は比較的細かく計量
された液体の量を取り出すまたは分配することができる
ことを要求される。「比較的細かく計量された」(re
latively finely metered)と
いう用語はマイクロリットル(μl)の10分の1のオ
ーダーに液体の体積を制御することを意味するものであ
る。
しくは開いた試験管その他の液体溜または液体受け器の
いずれからも液体を取り出す(抽出する)ことができる
限り、任意の適当な液体抽出装置により実施してもよ
い。本発明の要求を満たすためには、グロス・プローブ
40はそこから取り出されまたはそこに分配される液体
の体積を比較的おおざっぱな仕方で制御することができ
ることだけが要求される。「比較的おおざっぱな制御」
(relatively gross contro
l)という用語は10マイクロリットル(μl)のオー
ダーに液体の体積を制御することを意味する。グロス・
プローブを実施するのに使用される液体抽出装置の好適
な形の詳細は同日提出本出願人の出願に記載されてい
る。一方、ファイン・プローブ50は比較的細かく計量
された液体の量を取り出すまたは分配することができる
ことを要求される。「比較的細かく計量された」(re
latively finely metered)と
いう用語はマイクロリットル(μl)の10分の1のオ
ーダーに液体の体積を制御することを意味するものであ
る。
【0030】グロス・プローブ40の軌跡42は第1の
所定の内側サンプル抽出位置18I、第1の所定の外側
サンプル抽出位置18E、第1の所定の内側操作位置2
8I、および第1の所定の外側操作位置28Eを含む。
内側サンプル抽出位置18Iまたは外側サンプル抽出位
置18Eに位置しているときは、グロス・プローブは支
持体12によりそのサンプル抽出位置に配置された閉じ
た容器Tcまたは開いた容器Toのいずれかの中に担持
された液体サンプルを取り入れることができる。さら
に、内側操作位置28Iまたは外側操作位置28Eのい
ずれかに位置しているときは、グロス・プローブは位置
28I,28Eに位置したウェル24Wに先にプローブ
内に取り入れられた液体を分配することができるか、あ
るいはウェル内に存在する液体をプローブ内に取り入れ
る(ウェルから抽出する)ことができる。
所定の内側サンプル抽出位置18I、第1の所定の外側
サンプル抽出位置18E、第1の所定の内側操作位置2
8I、および第1の所定の外側操作位置28Eを含む。
内側サンプル抽出位置18Iまたは外側サンプル抽出位
置18Eに位置しているときは、グロス・プローブは支
持体12によりそのサンプル抽出位置に配置された閉じ
た容器Tcまたは開いた容器Toのいずれかの中に担持
された液体サンプルを取り入れることができる。さら
に、内側操作位置28Iまたは外側操作位置28Eのい
ずれかに位置しているときは、グロス・プローブは位置
28I,28Eに位置したウェル24Wに先にプローブ
内に取り入れられた液体を分配することができるか、あ
るいはウェル内に存在する液体をプローブ内に取り入れ
る(ウェルから抽出する)ことができる。
【0031】ファイン・プローブ50の軌跡52は第1
の所定の内側サンプル抽出位置20I、第1の所定の外
側サンプル抽出位置20E、第1の所定の内側操作位置
30I、および第1の所定の外側操作位置30Eを含
む。内側サンプル抽出位置20Iまたは外側サンプル抽
出位置20Eに位置しているときは、ファイン・プロー
ブ50は支持体12によりそのサンプル抽出位置に配置
された開いた容器Toの中に担持された液体サンプルを
取り入れことができるが、内側操作位置30Iまたは外
側操作位置30Eのいずれかに位置しているときは、フ
ァイン・プローブは位置30I,30Eに位置したウェ
ル24Wに先にプローブ内に取り入れられた液体を分配
することができるか、あるいはウェル内に存在する液体
をファイン・プローブ内に取り入れる(ウェルから抽出
する)ことができる。
の所定の内側サンプル抽出位置20I、第1の所定の外
側サンプル抽出位置20E、第1の所定の内側操作位置
30I、および第1の所定の外側操作位置30Eを含
む。内側サンプル抽出位置20Iまたは外側サンプル抽
出位置20Eに位置しているときは、ファイン・プロー
ブ50は支持体12によりそのサンプル抽出位置に配置
された開いた容器Toの中に担持された液体サンプルを
取り入れことができるが、内側操作位置30Iまたは外
側操作位置30Eのいずれかに位置しているときは、フ
ァイン・プローブは位置30I,30Eに位置したウェ
ル24Wに先にプローブ内に取り入れられた液体を分配
することができるか、あるいはウェル内に存在する液体
をファイン・プローブ内に取り入れる(ウェルから抽出
する)ことができる。
【0032】分析装置10の種々の他の液体取り扱い、
サンプル分析および/またはサンプル処理機能デバイス
はグロス・プローブ40の運動により定義される軌跡4
2の周りに位置させることができる。図1には3つのそ
のような代表的な追加のデバイス56,58,60が軌
跡42に沿って所定の角度位置62,64,66に位置
している。一般に、これらの角度位置62,64,66
のそれぞれがグロス・プローブが液体を分配または液体
を抽出することができる操作位置を定義している。もち
ろん、各角度位置62,64,66におけるデバイス5
6,58,60の詳しい機能により所定の位置において
プローブが行う一次動作が決定される。
サンプル分析および/またはサンプル処理機能デバイス
はグロス・プローブ40の運動により定義される軌跡4
2の周りに位置させることができる。図1には3つのそ
のような代表的な追加のデバイス56,58,60が軌
跡42に沿って所定の角度位置62,64,66に位置
している。一般に、これらの角度位置62,64,66
のそれぞれがグロス・プローブが液体を分配または液体
を抽出することができる操作位置を定義している。もち
ろん、各角度位置62,64,66におけるデバイス5
6,58,60の詳しい機能により所定の位置において
プローブが行う一次動作が決定される。
【0033】例えば、角度位置62に位置するデバイス
56は装置10の好適な形態においては、イオン選択電
極(ISE)型の分析デバイスである。イオン選択電極
分析デバイスとして使用するのに適しているのは、ディ
メンジョン(Dimension、登録商標)の商標名
の臨床化学システムの部品としてイー・アイ・デュポン
・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー(E.I.du
Pont de Nemours and Comp
any)のメディカル・プロダクツ・ディビジョン(M
edical Products Division)
により製作販売されているデバイスがある。この分析デ
バイスは本出願人に譲渡された米国特許第5,284,
568号公報(1994年2月8日発行)に記載されて
いる。分析デバイス56におけるプローブ40の一次動
作はプローブから液体サンプルまたは処理されたサンプ
ルを分析デバイスに分配することである。従って、角度
位置62はプローブ40が液体を分配することができる
軌跡42に沿った第2の分配位置を定義する役割をして
いる。
56は装置10の好適な形態においては、イオン選択電
極(ISE)型の分析デバイスである。イオン選択電極
分析デバイスとして使用するのに適しているのは、ディ
メンジョン(Dimension、登録商標)の商標名
の臨床化学システムの部品としてイー・アイ・デュポン
・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー(E.I.du
Pont de Nemours and Comp
any)のメディカル・プロダクツ・ディビジョン(M
edical Products Division)
により製作販売されているデバイスがある。この分析デ
バイスは本出願人に譲渡された米国特許第5,284,
568号公報(1994年2月8日発行)に記載されて
いる。分析デバイス56におけるプローブ40の一次動
作はプローブから液体サンプルまたは処理されたサンプ
ルを分析デバイスに分配することである。従って、角度
位置62はプローブ40が液体を分配することができる
軌跡42に沿った第2の分配位置を定義する役割をして
いる。
【0034】さらに例を挙げると、角度位置64に位置
したデバイス58は、装置10の好適な形態において
は、処理液体(例えば、患者のサンプルを希釈するため
の希釈液体溶液または患者のサンプルを化学的に処理す
るための化学試薬)あるいは液体取り扱いプローブを洗
浄するための洗浄ステーション用液体溜である。前者
(希釈剤または試薬)の場合、デバイス58におけるプ
ローブ50の一次動作は液体溜からプローブに液体を抽
出することである。従って、角度位置62はプローブが
液体を取り入れることができる軌跡42に沿った第2の
液体抽出位置を定義する役割をしている。あるいは、後
者(すなわち、洗浄ステーション)の場合は、角度位置
64に配されたデバイスは用いるプローブ洗浄ステーシ
ョンの形によって液体溜またはドレンのいずれでもよ
い。洗浄液が液体溜に配置されると、デバイス58にお
けるプローブ50の一次動作は液体溜への液体の分配と
液体溜からの液体の抽出の双方を含むが、洗浄液をソー
ス(不図示)からプローブにおよびこれを通してポンプ
注入すると、デバイス58におけるプローブ50の一次
動作は液体のドレンへの分配である。このように、洗浄
位置においてプローブ50は抽出、分配あるいは適当で
あればそれら双方を行うことができる。
したデバイス58は、装置10の好適な形態において
は、処理液体(例えば、患者のサンプルを希釈するため
の希釈液体溶液または患者のサンプルを化学的に処理す
るための化学試薬)あるいは液体取り扱いプローブを洗
浄するための洗浄ステーション用液体溜である。前者
(希釈剤または試薬)の場合、デバイス58におけるプ
ローブ50の一次動作は液体溜からプローブに液体を抽
出することである。従って、角度位置62はプローブが
液体を取り入れることができる軌跡42に沿った第2の
液体抽出位置を定義する役割をしている。あるいは、後
者(すなわち、洗浄ステーション)の場合は、角度位置
64に配されたデバイスは用いるプローブ洗浄ステーシ
ョンの形によって液体溜またはドレンのいずれでもよ
い。洗浄液が液体溜に配置されると、デバイス58にお
けるプローブ50の一次動作は液体溜への液体の分配と
液体溜からの液体の抽出の双方を含むが、洗浄液をソー
ス(不図示)からプローブにおよびこれを通してポンプ
注入すると、デバイス58におけるプローブ50の一次
動作は液体のドレンへの分配である。このように、洗浄
位置においてプローブ50は抽出、分配あるいは適当で
あればそれら双方を行うことができる。
【0035】液体溜58に希釈剤または試薬液体溶液の
いずれかが配置されるならば、洗浄溶液を角度位置66
に位置していてもよい第2の液体溜デバイス60内に配
置することも本発明の範囲内である。洗浄位置ではプロ
ーブは分配と抽出の双方を行うので、角度位置66はプ
ローブ40が液体を取り入れる第3の抽出位置を定義す
る役割をしている。さらに、他の化学液体用の追加の液
体溜のような追加の液体取り扱い、サンプル分析および
/またはサンプル処理機能デバイスを軌跡42の周りの
追加の位置に位置させてもよい。例えば、角度位置64
Aの液体溜58Aは液体化学試薬を収容していてもよ
い。
いずれかが配置されるならば、洗浄溶液を角度位置66
に位置していてもよい第2の液体溜デバイス60内に配
置することも本発明の範囲内である。洗浄位置ではプロ
ーブは分配と抽出の双方を行うので、角度位置66はプ
ローブ40が液体を取り入れる第3の抽出位置を定義す
る役割をしている。さらに、他の化学液体用の追加の液
体溜のような追加の液体取り扱い、サンプル分析および
/またはサンプル処理機能デバイスを軌跡42の周りの
追加の位置に位置させてもよい。例えば、角度位置64
Aの液体溜58Aは液体化学試薬を収容していてもよ
い。
【0036】同様に、分析装置10の種々の追加の機能
デバイスをファイン・プローブ50の運動により定義さ
れる軌跡52の周りに配置してもよい。図1において
は、2つのそのような追加のデバイス70,72がそれ
ぞれ軌跡52に沿った所定の角度位置74,76に位置
している。一般に、これらの角度位置74,76のおの
おのがグロス・プローブが液体を分配または抽出するこ
とができる操作位置を定義している。もちろん、それぞ
れの角度位置74,76におけるデバイス70,72の
詳しい機能が所定の位置におけるプローブ50により行
われる一次動作を決定する役割をしている。
デバイスをファイン・プローブ50の運動により定義さ
れる軌跡52の周りに配置してもよい。図1において
は、2つのそのような追加のデバイス70,72がそれ
ぞれ軌跡52に沿った所定の角度位置74,76に位置
している。一般に、これらの角度位置74,76のおの
おのがグロス・プローブが液体を分配または抽出するこ
とができる操作位置を定義している。もちろん、それぞ
れの角度位置74,76におけるデバイス70,72の
詳しい機能が所定の位置におけるプローブ50により行
われる一次動作を決定する役割をしている。
【0037】例えば、角度位置74に位置するデバイス
70は、本発明の分析装置10の好適な形態では、測光
分析計型の分析デバイスである。測光分析デバイスとし
て使用するのに適しているのは「ディメンジョン」(D
imension、登録商標)の商標名の臨床化学シス
テムの部品としてイー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムー
ル・アンド・カンパニー(E.I.du Pont d
e Nemours and Company)のメデ
ィカル・プロダクツ・ディビジョン(Medical
Products Division)により製作販売
されているデバイスがある。この測光分析デバイスは本
出願人に譲渡された米国特許第4,863,693号公
報(G.W.Howell、1989年9月5日発行)
に記載されている。分析デバイス70におけるプローブ
50の一次動作はプローブから液体を分析デバイスに分
配することである。従って、ファイン・プローブ50に
関しては、角度位置74はプローブ50が液体を分配す
ることができる軌跡52に沿った第2の分配位置を定義
する役割をしている。
70は、本発明の分析装置10の好適な形態では、測光
分析計型の分析デバイスである。測光分析デバイスとし
て使用するのに適しているのは「ディメンジョン」(D
imension、登録商標)の商標名の臨床化学シス
テムの部品としてイー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムー
ル・アンド・カンパニー(E.I.du Pont d
e Nemours and Company)のメデ
ィカル・プロダクツ・ディビジョン(Medical
Products Division)により製作販売
されているデバイスがある。この測光分析デバイスは本
出願人に譲渡された米国特許第4,863,693号公
報(G.W.Howell、1989年9月5日発行)
に記載されている。分析デバイス70におけるプローブ
50の一次動作はプローブから液体を分析デバイスに分
配することである。従って、ファイン・プローブ50に
関しては、角度位置74はプローブ50が液体を分配す
ることができる軌跡52に沿った第2の分配位置を定義
する役割をしている。
【0038】さらに、角度位置76に位置するデバイス
72は、分析装置10の好適な形態においては、主とし
て洗浄溶液用の液体溜である。洗浄位置においてプロー
ブ50は液体の分配と抽出の双方を行い、角度位置76
はプローブ50の軌跡52に沿った第2の液体抽出位置
を定義する役割をしている。上述と同様に、種々の機能
を持つ追加のデバイスを軌跡52に沿った離隔した角度
位置に追加的に配置してもよい。
72は、分析装置10の好適な形態においては、主とし
て洗浄溶液用の液体溜である。洗浄位置においてプロー
ブ50は液体の分配と抽出の双方を行い、角度位置76
はプローブ50の軌跡52に沿った第2の液体抽出位置
を定義する役割をしている。上述と同様に、種々の機能
を持つ追加のデバイスを軌跡52に沿った離隔した角度
位置に追加的に配置してもよい。
【0039】一般に、上述のことから明らかなように、
種々の分析、処理および/または取り扱いデバイスがど
のように配置されていても、本発明に従えば、プローブ
40とプローブ50の双方ともそれぞれの動作の軌跡4
2,52に沿って1つ以上の種々の抽出位置、1つ以上
の種々の分配位置および/または1つ以上の種々の操作
位置(すなわち、抽出および分配)の間をそれぞれ独立
に移動可能である。そのように構成された装置10に付
与された操作のフレキシビリティーは以下の操作の実施
例からさらに明瞭になるであろう。
種々の分析、処理および/または取り扱いデバイスがど
のように配置されていても、本発明に従えば、プローブ
40とプローブ50の双方ともそれぞれの動作の軌跡4
2,52に沿って1つ以上の種々の抽出位置、1つ以上
の種々の分配位置および/または1つ以上の種々の操作
位置(すなわち、抽出および分配)の間をそれぞれ独立
に移動可能である。そのように構成された装置10に付
与された操作のフレキシビリティーは以下の操作の実施
例からさらに明瞭になるであろう。
【0040】
【実施例】3つの閉じた容器がスロット16S1,16
S2および16S6内に位置しており、これらの容器は
それぞれ符号Tc1,Tc2およびTc6で表されてい
る。3つの開いた容器がスロット16S3,16S4お
よび16S5内に位置しており、これらの容器はそれぞ
れ符号To3,To4およびTo5で表されている。ス
ロット16S1,16S3は外側同心円形アレイ16B
上に位置している。スロット16S2,16S4は内側
同心円形アレイ16A上にそれぞれ位置している。種々
の異なる分析テストを種々の閉じた溶液および開いた容
器Tc1,Tc2,To3,To4,To6内に収容さ
れた種々のサンプル流体に下記のように行う必要があ
る。
S2および16S6内に位置しており、これらの容器は
それぞれ符号Tc1,Tc2およびTc6で表されてい
る。3つの開いた容器がスロット16S3,16S4お
よび16S5内に位置しており、これらの容器はそれぞ
れ符号To3,To4およびTo5で表されている。ス
ロット16S1,16S3は外側同心円形アレイ16B
上に位置している。スロット16S2,16S4は内側
同心円形アレイ16A上にそれぞれ位置している。種々
の異なる分析テストを種々の閉じた溶液および開いた容
器Tc1,Tc2,To3,To4,To6内に収容さ
れた種々のサンプル流体に下記のように行う必要があ
る。
【0041】(実施例1) 液体サンプルを閉じた容器から抽出し、前処理なしに2
つの別個の分析デバイスに提供する分析テスト1 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc1を収容するスロット16S1を第1の所
定の外側サンプル抽出位置18Eに位置させる。グロス
・プローブ40をアクチュエータAgにより回転してグ
ロス・プローブ40を第1の所定の外側サンプル抽出位
置18Eに配置し、これを操作して第1の所定のサンプ
ル体積を閉じた容器Tc1から抽出する。グロス・プロ
ーブ40をサンプル体積から取り出し、これを操作して
一定量の空気を抽出し、再配置して閉じた容器Tc1か
ら第2の所定のサンプル体積を抽出する。この場合、空
気の体積が第1および第2の所定のサンプル体積を分離
している。
つの別個の分析デバイスに提供する分析テスト1 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc1を収容するスロット16S1を第1の所
定の外側サンプル抽出位置18Eに位置させる。グロス
・プローブ40をアクチュエータAgにより回転してグ
ロス・プローブ40を第1の所定の外側サンプル抽出位
置18Eに配置し、これを操作して第1の所定のサンプ
ル体積を閉じた容器Tc1から抽出する。グロス・プロ
ーブ40をサンプル体積から取り出し、これを操作して
一定量の空気を抽出し、再配置して閉じた容器Tc1か
ら第2の所定のサンプル体積を抽出する。この場合、空
気の体積が第1および第2の所定のサンプル体積を分離
している。
【0042】2.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W1を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
1から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル24
W1内へ配置する。次に、グロス・プローブ40をアク
チュエータAgにより回転してグロス・プローブを軌跡
42に沿った角度位置62に位置する第2の分配位置に
配置し、ここで先に閉じた容器Tc1から取られた第1
の所定のサンプル体積を第2の分配位置に位置する分析
装置56内に配置する。
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W1を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
1から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル24
W1内へ配置する。次に、グロス・プローブ40をアク
チュエータAgにより回転してグロス・プローブを軌跡
42に沿った角度位置62に位置する第2の分配位置に
配置し、ここで先に閉じた容器Tc1から取られた第1
の所定のサンプル体積を第2の分配位置に位置する分析
装置56内に配置する。
【0043】3.次に、キャリア24をアクチュエータ
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W1を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエータ
Afにより回転してファイン・プローブ50を第2の所
定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉じた容
器Tc1から取られ、グロス・プローブ40によりウェ
ル24W1内へ配置された第2の所定のサンプル体積を
抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュエ
ータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転し
て、ここで先に閉じた容器Tc1から取られた第2の所
定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第2
の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置する。
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W1を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエータ
Afにより回転してファイン・プローブ50を第2の所
定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉じた容
器Tc1から取られ、グロス・プローブ40によりウェ
ル24W1内へ配置された第2の所定のサンプル体積を
抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュエ
ータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転し
て、ここで先に閉じた容器Tc1から取られた第2の所
定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第2
の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置する。
【0044】(実施例2) 液体サンプルを閉じた容器から抽出し、前処理なしに第
1の分析デバイスに提供するとともに希釈前処理後第2
の分析デバイスにも提供する分析テスト2 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc2を収容するスロット16S2を第1の所
定の内側サンプル抽出位置18Iに位置させる。グロス
・プローブ4をアクチュエータAgにより回転してグロ
ス・プローブ40を第1の所定の内側サンプル抽出位置
18Iに配置し、これを操作して第1の所定のサンプル
体積を閉じた容器Tc2から抽出する。グロス・プロー
ブ40をサンプル体積から取り出し、これを操作して一
定量の空気を抽出し、再配置して閉じた容器Tc2から
第2の所定のサンプル体積を抽出する。この場合、空気
の体積が第1および第2の所定のサンプル体積を分離し
ている。
1の分析デバイスに提供するとともに希釈前処理後第2
の分析デバイスにも提供する分析テスト2 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc2を収容するスロット16S2を第1の所
定の内側サンプル抽出位置18Iに位置させる。グロス
・プローブ4をアクチュエータAgにより回転してグロ
ス・プローブ40を第1の所定の内側サンプル抽出位置
18Iに配置し、これを操作して第1の所定のサンプル
体積を閉じた容器Tc2から抽出する。グロス・プロー
ブ40をサンプル体積から取り出し、これを操作して一
定量の空気を抽出し、再配置して閉じた容器Tc2から
第2の所定のサンプル体積を抽出する。この場合、空気
の体積が第1および第2の所定のサンプル体積を分離し
ている。
【0045】2.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W2を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
1から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル24
W2内へ配置する。次に、グロス・プローブ40をアク
チュエータAgにより回転してグロス・プローブを軌跡
42に沿った角度位置62に位置する第2の分配位置に
配置し、ここで先に閉じた容器Tc1から取られた第1
の所定のサンプル体積を第2の分配位置に位置する分析
装置56内に配置する。
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W2を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
1から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル24
W2内へ配置する。次に、グロス・プローブ40をアク
チュエータAgにより回転してグロス・プローブを軌跡
42に沿った角度位置62に位置する第2の分配位置に
配置し、ここで先に閉じた容器Tc1から取られた第1
の所定のサンプル体積を第2の分配位置に位置する分析
装置56内に配置する。
【0046】3.次に、グロス・プローブ40をアクチ
ュエータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌
跡42に沿った角度位置66に配置し、ここで洗浄溶液
を第2のデバイス60内に置く。グロス・プローブを操
作して洗浄溶液をその中に抽出した後、それから洗浄溶
液を抽出し、この工程を充分に繰り返してグロス・プロ
ーブ40を洗浄する。
ュエータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌
跡42に沿った角度位置66に配置し、ここで洗浄溶液
を第2のデバイス60内に置く。グロス・プローブを操
作して洗浄溶液をその中に抽出した後、それから洗浄溶
液を抽出し、この工程を充分に繰り返してグロス・プロ
ーブ40を洗浄する。
【0047】4.次にグロス・プローブ40をアクチュ
エータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌跡
42に沿った角度位置64に配置し、ここで希釈溶液を
デバイス58内に置く。次に、グロス・プローブ40を
操作してそれから所定の体積の希釈溶液を抽出する。次
に、グロス・プローブをアクチュエータAgにより回転
してグロス・プローブ40を第1の内側操作位置28I
に配置し、ここで先にデバイス58から取られた所定体
積の希釈溶液をウェル24W2内に置く。
エータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌跡
42に沿った角度位置64に配置し、ここで希釈溶液を
デバイス58内に置く。次に、グロス・プローブ40を
操作してそれから所定の体積の希釈溶液を抽出する。次
に、グロス・プローブをアクチュエータAgにより回転
してグロス・プローブ40を第1の内側操作位置28I
に配置し、ここで先にデバイス58から取られた所定体
積の希釈溶液をウェル24W2内に置く。
【0048】5.次に、キャリア24をアクチュエータ
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W2を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより回転してファイン・プローブ50を第
2の所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉
じた容器Tc2から取られた第2の所定のサンプル体積
と先にデバイス58から取られ、ウェル24W2内に置
かれた希釈溶液の所定の体積を抽出する。次に、ファイ
ン・プローブ50をアクチュエータAfにより回転して
第2の操作位30Iに配置し、ここで先に閉じた容器T
c2から取られた第2の所定のサンプル体積と先にデバ
イス58から取られ、ウェル24W2内に置かれた希釈
溶液の所定の体積をファイン・プローブ50により第2
の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置する。
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W2を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより回転してファイン・プローブ50を第
2の所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉
じた容器Tc2から取られた第2の所定のサンプル体積
と先にデバイス58から取られ、ウェル24W2内に置
かれた希釈溶液の所定の体積を抽出する。次に、ファイ
ン・プローブ50をアクチュエータAfにより回転して
第2の操作位30Iに配置し、ここで先に閉じた容器T
c2から取られた第2の所定のサンプル体積と先にデバ
イス58から取られ、ウェル24W2内に置かれた希釈
溶液の所定の体積をファイン・プローブ50により第2
の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置する。
【0049】(実施例3) 液体サンプルを開いた容器から抽出し、前処理なしに2
つの別個の分析デバイスに提供する分析テスト3 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して開
いた容器To3を収容するスロット16S3を第1の所
定の外側サンプル抽出位置18Eに位置させる。グロス
・プローブ40をアクチュエータAgにより回転してグ
ロス・プローブ40を第1の所定の外側サンプル抽出位
置18Eに配置し、これを操作して第1の所定のサンプ
ル体積を開いた容器To3から抽出する。グロス・プロ
ーブ40をサンプル体積から取り出し、これを操作して
一定量の空気を抽出し、再配置して開いた容器To3か
ら第2の所定のサンプル体積を抽出する。この場合、空
気の体積が第1および第2の所定のサンプル体積を分離
している。
つの別個の分析デバイスに提供する分析テスト3 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して開
いた容器To3を収容するスロット16S3を第1の所
定の外側サンプル抽出位置18Eに位置させる。グロス
・プローブ40をアクチュエータAgにより回転してグ
ロス・プローブ40を第1の所定の外側サンプル抽出位
置18Eに配置し、これを操作して第1の所定のサンプ
ル体積を開いた容器To3から抽出する。グロス・プロ
ーブ40をサンプル体積から取り出し、これを操作して
一定量の空気を抽出し、再配置して開いた容器To3か
ら第2の所定のサンプル体積を抽出する。この場合、空
気の体積が第1および第2の所定のサンプル体積を分離
している。
【0050】2.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して外側同心環状ウェル・アレイ26Bのウェ
ル26W3を第1の所定の外側操作位置28Eに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定のそ
と側操作位置28Eに配置し、ここで先に開いた容器T
o3から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル2
4W3内へ配置する。次に、グロス・プローブ40をア
クチュエータAgにより回転してグロス・プローブ40
を軌跡42に沿った角度位置62に位置する第2の分配
位置に配置し、ここで先に開いた容器To3から取られ
た第1の所定のサンプル体積を第2の分配位置に位置す
る分析装置56内に配置する。
より回転して外側同心環状ウェル・アレイ26Bのウェ
ル26W3を第1の所定の外側操作位置28Eに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定のそ
と側操作位置28Eに配置し、ここで先に開いた容器T
o3から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル2
4W3内へ配置する。次に、グロス・プローブ40をア
クチュエータAgにより回転してグロス・プローブ40
を軌跡42に沿った角度位置62に位置する第2の分配
位置に配置し、ここで先に開いた容器To3から取られ
た第1の所定のサンプル体積を第2の分配位置に位置す
る分析装置56内に配置する。
【0051】3.次に、キャリア24をアクチュエータ
Acにより回転して外側同心環状ウェル・アレイ26B
のウェル24W3を第2の所定の外側操作位置30Eに
位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエータ
Afにより回転してファイン・プローブ50を第2の所
定の外側操作位置30Eに配置し、ここで先に開いた容
器To3から取られ、グロス・プローブ40によりウェ
ル24W3内へ配置された第2の所定のサンプル体積を
抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュエ
ータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転し
て、ここで先に開いた容器To3から取られた第2の所
定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第2
の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置する。
Acにより回転して外側同心環状ウェル・アレイ26B
のウェル24W3を第2の所定の外側操作位置30Eに
位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエータ
Afにより回転してファイン・プローブ50を第2の所
定の外側操作位置30Eに配置し、ここで先に開いた容
器To3から取られ、グロス・プローブ40によりウェ
ル24W3内へ配置された第2の所定のサンプル体積を
抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュエ
ータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転し
て、ここで先に開いた容器To3から取られた第2の所
定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第2
の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置する。
【0052】(実施例4) 液体サンプルを閉じた容器から抽出し、前処理後第1の
分析デバイスに提供するとともに希釈前処理の前および
後に第2の分析デバイスにも提供する分析テスト4 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc6を収容するスロット16S6を第1の所
定の外側サンプル抽出位置18Eに位置させる。グロス
・プローブ4をアクチュエータAgにより回転してグロ
ス・プローブ40を第1の所定の外側サンプル抽出位置
18Eに配置する。グロス・プローブ40を操作して第
1の所定のサンプル体積を閉じた容器Tc6から抽出す
る。グロス・プローブ40をサンプル液体から取り出
し、これを操作して第1の体積の空気を抽出し、サンプ
ル液体中に再配置して閉じた容器Tc6から第2の所定
のサンプル体積を抽出し、さらに操作して第2の体積の
空気を抽出し、再配置して第3の所定の体積を閉じた容
器Tc6から抽出する。この場合、第1および第2の空
気の体積が第1、第2および第3の所定のサンプル体積
を分離している。
分析デバイスに提供するとともに希釈前処理の前および
後に第2の分析デバイスにも提供する分析テスト4 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc6を収容するスロット16S6を第1の所
定の外側サンプル抽出位置18Eに位置させる。グロス
・プローブ4をアクチュエータAgにより回転してグロ
ス・プローブ40を第1の所定の外側サンプル抽出位置
18Eに配置する。グロス・プローブ40を操作して第
1の所定のサンプル体積を閉じた容器Tc6から抽出す
る。グロス・プローブ40をサンプル液体から取り出
し、これを操作して第1の体積の空気を抽出し、サンプ
ル液体中に再配置して閉じた容器Tc6から第2の所定
のサンプル体積を抽出し、さらに操作して第2の体積の
空気を抽出し、再配置して第3の所定の体積を閉じた容
器Tc6から抽出する。この場合、第1および第2の空
気の体積が第1、第2および第3の所定のサンプル体積
を分離している。
【0053】2.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W6を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
6から取られた第3の所定のサンプル体積をウェル24
W6内へ配置する。
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W6を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
6から取られた第3の所定のサンプル体積をウェル24
W6内へ配置する。
【0054】3.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W7を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
6から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル24
W7内へ配置する。
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W7を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
6から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル24
W7内へ配置する。
【0055】4.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W4を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
6から取られた第1の所定のサンプル体積をウェル24
W4内へ配置する。
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W4を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
6から取られた第1の所定のサンプル体積をウェル24
W4内へ配置する。
【0056】5.次に、グロス・プローブ40をアクチ
ュエータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌
跡42に沿った角度位置66に配置し、ここで洗浄溶液
を第2のデバイス60内に置く。グロス・プローブを操
作して洗浄溶液をその中に抽出した後、それから洗浄溶
液を抽出する。この工程を充分に繰り返してグロスプロ
ーブ40を洗浄してもよい。
ュエータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌
跡42に沿った角度位置66に配置し、ここで洗浄溶液
を第2のデバイス60内に置く。グロス・プローブを操
作して洗浄溶液をその中に抽出した後、それから洗浄溶
液を抽出する。この工程を充分に繰り返してグロスプロ
ーブ40を洗浄してもよい。
【0057】6.次にグロス・プローブ40をアクチュ
エータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌跡
42に沿った角度位置64に配置し、ここで希釈溶液を
デバイス58内に置く。次に、グロス・プローブ40を
操作してそれから所定の体積の希釈溶液を抽出する。次
に、グロス・プローブをアクチュエータAgにより回転
してグロス・プローブ40を第1の内側操作位置28I
に配置し、ここで先にデバイス58から取られた所定部
分の希釈溶液をウェル24W6内に置き、かつここで先
にデバイス58から取られた所定部分の希釈溶液をウェ
ル24W4内に置く。
エータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌跡
42に沿った角度位置64に配置し、ここで希釈溶液を
デバイス58内に置く。次に、グロス・プローブ40を
操作してそれから所定の体積の希釈溶液を抽出する。次
に、グロス・プローブをアクチュエータAgにより回転
してグロス・プローブ40を第1の内側操作位置28I
に配置し、ここで先にデバイス58から取られた所定部
分の希釈溶液をウェル24W6内に置き、かつここで先
にデバイス58から取られた所定部分の希釈溶液をウェ
ル24W4内に置く。
【0058】7.次に、キャリア24をアクチュエータ
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W6を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより回転してファイン・プローブ50を第
2の所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉
じた容器Tc6から取られ、グロス・プローブ40によ
りウェル24W6内に置かれた第3の所定のサンプル体
積が抽出される。次に、ファイン・プローブ50をアク
チュエータAfにより回転して軌跡52に沿った角度位
置74に位置させ、ここで先に閉じた容器Tc6から取
られた第3の所定のサンプル体積をファイン・プローブ
50により第2の分配位置に位置する分析デバイス70
内に配置する。
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W6を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより回転してファイン・プローブ50を第
2の所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉
じた容器Tc6から取られ、グロス・プローブ40によ
りウェル24W6内に置かれた第3の所定のサンプル体
積が抽出される。次に、ファイン・プローブ50をアク
チュエータAfにより回転して軌跡52に沿った角度位
置74に位置させ、ここで先に閉じた容器Tc6から取
られた第3の所定のサンプル体積をファイン・プローブ
50により第2の分配位置に位置する分析デバイス70
内に配置する。
【0059】8.次に、ファイン・プローブ50をアク
チュエータAfにより回転して軌跡52に沿った角度位
置76に位置させ、ここで洗浄溶液を追加のデバイス7
2内に置く。ファイン・プローブを操作して洗浄溶液を
その中に抽出し、次いで洗浄溶液をそこから抽出する。
この工程を充分に繰り返してファイン・プローブ50を
洗浄してもよい。
チュエータAfにより回転して軌跡52に沿った角度位
置76に位置させ、ここで洗浄溶液を追加のデバイス7
2内に置く。ファイン・プローブを操作して洗浄溶液を
その中に抽出し、次いで洗浄溶液をそこから抽出する。
この工程を充分に繰り返してファイン・プローブ50を
洗浄してもよい。
【0060】9.次に、キャリア24をアクチュエータ
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W7を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより回転してファイン・プローブ50を第
2の所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉
じた容器Tc6から取られた第2の所定のサンプル体積
と先にデバイス58から取られ、ウェル24W7内に置
かれた所定の体積の希釈液が抽出される。次いで、ファ
イン・プローブ50をアクチュエータAfにより回転し
てファイン・プローブ50を第2の分配位置に配置し、
ここで先に閉じた容器Tc6から取られた第2の所定の
サンプル体積と先にデバイス58から取られ、ウェル2
4W7内に置かれた所定の体積の希釈溶液をファイン・
プローブ50により第2の分配位置に位置する分析デバ
イス70内に配置する。
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W7を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより回転してファイン・プローブ50を第
2の所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉
じた容器Tc6から取られた第2の所定のサンプル体積
と先にデバイス58から取られ、ウェル24W7内に置
かれた所定の体積の希釈液が抽出される。次いで、ファ
イン・プローブ50をアクチュエータAfにより回転し
てファイン・プローブ50を第2の分配位置に配置し、
ここで先に閉じた容器Tc6から取られた第2の所定の
サンプル体積と先にデバイス58から取られ、ウェル2
4W7内に置かれた所定の体積の希釈溶液をファイン・
プローブ50により第2の分配位置に位置する分析デバ
イス70内に配置する。
【0061】10.キャリア24をアクチュエータAc
により回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウ
ェル24W4を第1の所定の内側操作位置28Iに配置
する。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータA
gにより回転してグロス・プローブ40を第1の所定の
内側操作位置28Iに配置し、ここで先にデバイス58
から取られ、ウェル24W6内に置かれたた希釈溶液の
所定部分と、先にデバイス58から取られ、ウェル24
W4内に置かれた希釈溶液の所定部分を抽出する。次い
で、グロス・プローブ40をアクチュエータAgにより
回転してグロス・プローブ40を軌跡42に沿った角度
位置62に配置し、ここで先に閉じた容器Tc6から取
られた第1の所定のサンプル体積と差異にデバイス58
から取られた希釈溶液の所定の部分を分配する。
により回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウ
ェル24W4を第1の所定の内側操作位置28Iに配置
する。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータA
gにより回転してグロス・プローブ40を第1の所定の
内側操作位置28Iに配置し、ここで先にデバイス58
から取られ、ウェル24W6内に置かれたた希釈溶液の
所定部分と、先にデバイス58から取られ、ウェル24
W4内に置かれた希釈溶液の所定部分を抽出する。次い
で、グロス・プローブ40をアクチュエータAgにより
回転してグロス・プローブ40を軌跡42に沿った角度
位置62に配置し、ここで先に閉じた容器Tc6から取
られた第1の所定のサンプル体積と差異にデバイス58
から取られた希釈溶液の所定の部分を分配する。
【0062】(実施例5) 第1の液体サンプルを開いた容器から抽出して前処理な
しに直接第1の分析デバイスに提供し、第2の液体サン
プルを開いた容器から抽出して前処理なしに直接第2の
分析デバイスに提供する分析テスト5 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して開
いた容器To4を収容するスロット16S4を第1の所
定の内側サンプル抽出位置18Iに位置させる。グロス
・プローブ40をアクチュエータAgにより回転してグ
ロス・プローブ40を第1の所定の内側サンプル抽出位
置18Iに配置する。グロス・プローブ40を操作して
第1の所定のサンプル体積を開いた容器To4から抽出
する。
しに直接第1の分析デバイスに提供し、第2の液体サン
プルを開いた容器から抽出して前処理なしに直接第2の
分析デバイスに提供する分析テスト5 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して開
いた容器To4を収容するスロット16S4を第1の所
定の内側サンプル抽出位置18Iに位置させる。グロス
・プローブ40をアクチュエータAgにより回転してグ
ロス・プローブ40を第1の所定の内側サンプル抽出位
置18Iに配置する。グロス・プローブ40を操作して
第1の所定のサンプル体積を開いた容器To4から抽出
する。
【0063】2.次に、グロス・プローブ40をアクチ
ュエータAgにより回転してグロス・プローブを軌跡4
2に沿った角度位置62に位置する第2の分配位置に配
置し、ここで先に開いた容器To4から取られた第1の
所定のサンプル体積を第2の分配位置に位置する分析装
置56内に配置する。
ュエータAgにより回転してグロス・プローブを軌跡4
2に沿った角度位置62に位置する第2の分配位置に配
置し、ここで先に開いた容器To4から取られた第1の
所定のサンプル体積を第2の分配位置に位置する分析装
置56内に配置する。
【0064】3.支持体12をアクチュエータAsによ
り回転して開いた容器To4を収容するスロット16S
4を第2の所定の内側抽出位置20Iに配置する。ファ
イン・プローブ50をアクチュエータAfにより回転し
てファイン・プローブ50を第2の所定の内側操作位置
20Iに配置し、これを操作して開いた容器To4から
第2の所定のサンプル体積を抽出する。次に、ファイン
・プローブ50をアクチュエータAfにより回転して第
2の所定の分配位置に配置し、ここで先に開いた容器T
o4から取られた第2の所定のサンプル体積をファイン
・プローブ50により第2の分配位置に位置する分析デ
バイス70内に配置する。
り回転して開いた容器To4を収容するスロット16S
4を第2の所定の内側抽出位置20Iに配置する。ファ
イン・プローブ50をアクチュエータAfにより回転し
てファイン・プローブ50を第2の所定の内側操作位置
20Iに配置し、これを操作して開いた容器To4から
第2の所定のサンプル体積を抽出する。次に、ファイン
・プローブ50をアクチュエータAfにより回転して第
2の所定の分配位置に配置し、ここで先に開いた容器T
o4から取られた第2の所定のサンプル体積をファイン
・プローブ50により第2の分配位置に位置する分析デ
バイス70内に配置する。
【0065】(実施例6) 液体サンプルを閉じた容器および開いた容器から抽出さ
れた液体サンプルを前処理なしにそれらの容器から抽出
されたのと異なるシーケンスで分析デバイスに提供する
分析テスト6 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc1を収容するスロット16S1を第1の所
定の外側サンプル抽出位置18Eに位置させる。グロス
・プローブ40をアクチュエータAgにより回転してグ
ロス・プローブ40を第1の所定の外側サンプル抽出位
置18Eに配置し、これを操作して第1の所定のサンプ
ル体積を閉じた容器Tc1から抽出する。
れた液体サンプルを前処理なしにそれらの容器から抽出
されたのと異なるシーケンスで分析デバイスに提供する
分析テスト6 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc1を収容するスロット16S1を第1の所
定の外側サンプル抽出位置18Eに位置させる。グロス
・プローブ40をアクチュエータAgにより回転してグ
ロス・プローブ40を第1の所定の外側サンプル抽出位
置18Eに配置し、これを操作して第1の所定のサンプ
ル体積を閉じた容器Tc1から抽出する。
【0066】2.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W1を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
1から取られた第1の所定のサンプル体積をウェル24
W1内へ配置する。
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W1を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
1から取られた第1の所定のサンプル体積をウェル24
W1内へ配置する。
【0067】3.支持体12をアクチュエータAsによ
り回転して閉じた容器Tc2を収容するスロット16S
2を第1の所定の内側サンプル抽出位置18Iに位置さ
せる。グロス・プローブ40をアクチュエータAgによ
り回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内側サ
ンプル抽出位置18Iに配置し、これを操作して第2の
所定のサンプル体積を閉じた容器Tc2から抽出する。
り回転して閉じた容器Tc2を収容するスロット16S
2を第1の所定の内側サンプル抽出位置18Iに位置さ
せる。グロス・プローブ40をアクチュエータAgによ
り回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内側サ
ンプル抽出位置18Iに配置し、これを操作して第2の
所定のサンプル体積を閉じた容器Tc2から抽出する。
【0068】4.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W2を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
2から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル24
W2内へ配置する。
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W2を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
2から取られた第2の所定のサンプル体積をウェル24
W2内へ配置する。
【0069】5.支持体12をアクチュエータAsによ
り回転して開いた容器To3を収容するスロット16S
3を第1の所定の外側サンプル抽出位置18Eに位置さ
せる。グロス・プローブ40をアクチュエータAgによ
り回転してグロス・プローブ40を第1の所定の外側サ
ンプル抽出位置18Eに配置し、これを操作して第3の
所定のサンプル体積を開いた容器To3から抽出する。
り回転して開いた容器To3を収容するスロット16S
3を第1の所定の外側サンプル抽出位置18Eに位置さ
せる。グロス・プローブ40をアクチュエータAgによ
り回転してグロス・プローブ40を第1の所定の外側サ
ンプル抽出位置18Eに配置し、これを操作して第3の
所定のサンプル体積を開いた容器To3から抽出する。
【0070】6.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して外側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W3を第1の所定の外側操作位置28Eに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の外
側操作位置28Eに配置し、ここで先に開いた容器To
3から取られた第3の所定のサンプル体積をウェル24
W3内へ配置する。
より回転して外側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W3を第1の所定の外側操作位置28Eに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の外
側操作位置28Eに配置し、ここで先に開いた容器To
3から取られた第3の所定のサンプル体積をウェル24
W3内へ配置する。
【0071】7.支持体12をアクチュエータAsによ
り回転して開いた容器To4を収容するスロット16S
4を第1の所定の内側サンプル抽出位置18Iに位置さ
せる。グロス・プローブ40をアクチュエータAgによ
り回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内側サ
ンプル抽出位置18Iに配置し、これを操作して第4の
所定のサンプル体積を開いた容器To4から抽出する。
り回転して開いた容器To4を収容するスロット16S
4を第1の所定の内側サンプル抽出位置18Iに位置さ
せる。グロス・プローブ40をアクチュエータAgによ
り回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内側サ
ンプル抽出位置18Iに配置し、これを操作して第4の
所定のサンプル体積を開いた容器To4から抽出する。
【0072】8.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W4を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に開いた容器To
4から取られた第4の所定のサンプル体積をウェル24
W4内へ配置する。
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W4を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に開いた容器To
4から取られた第4の所定のサンプル体積をウェル24
W4内へ配置する。
【0073】9.次に、キャリア24をアクチュエータ
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W2を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエータ
Afにより回転してファイン・プローブ50を第2の所
定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉じた容
器Tc2から取られ、グロス・プローブ40によりウェ
ル24W2内へ配置された第2の所定のサンプル体積を
抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュエ
ータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転し
て、ここで先に閉じた容器Tc2から取られた第2の所
定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第2
の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置する。
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W2を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエータ
Afにより回転してファイン・プローブ50を第2の所
定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉じた容
器Tc2から取られ、グロス・プローブ40によりウェ
ル24W2内へ配置された第2の所定のサンプル体積を
抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュエ
ータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転し
て、ここで先に閉じた容器Tc2から取られた第2の所
定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第2
の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置する。
【0074】10.次に、キャリア24をアクチュエー
タAcにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26
Aのウェル24W2を第2の所定の内側操作位置30I
に位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエー
タAfにより回転してファイン・プローブ50を第2の
所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に開いた
容器To4から取られ、グロス・プローブ40によりウ
ェル24W4内へ配置された第1の所定のサンプル体積
を抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転
して、ここで先に開いた容器To4から取られた第4の
所定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第
2の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置す
る。
タAcにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26
Aのウェル24W2を第2の所定の内側操作位置30I
に位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエー
タAfにより回転してファイン・プローブ50を第2の
所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に開いた
容器To4から取られ、グロス・プローブ40によりウ
ェル24W4内へ配置された第1の所定のサンプル体積
を抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転
して、ここで先に開いた容器To4から取られた第4の
所定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第
2の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置す
る。
【0075】11.次に、キャリア24をアクチュエー
タAcにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26
Aのウェル24W1を第2の所定の内側操作位置30I
に位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエー
タAfにより回転してファイン・プローブ50を第2の
所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉じた
容器Tc1から取られ、グロス・プローブ40によりウ
ェル24W1内へ配置された第1の所定のサンプル体積
を抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転
して、ここで先に閉じた容器Tc1から取られた第1の
所定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第
2の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置す
る。
タAcにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26
Aのウェル24W1を第2の所定の内側操作位置30I
に位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエー
タAfにより回転してファイン・プローブ50を第2の
所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉じた
容器Tc1から取られ、グロス・プローブ40によりウ
ェル24W1内へ配置された第1の所定のサンプル体積
を抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転
して、ここで先に閉じた容器Tc1から取られた第1の
所定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第
2の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置す
る。
【0076】12.次に、キャリア24をアクチュエー
タAcにより回転して外側同心環状ウェル・アレイ26
Bのウェル24W3を第2の所定の外側操作位置30E
に位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエー
タAfにより回転してファイン・プローブ50を第2の
所定の内側操作位置30Eに配置し、ここで先に開いた
容器To3から取られ、グロス・プローブ40によりウ
ェル24W3内へ配置された第3の所定のサンプル体積
を抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転
して、ここで先に開いた容器To3から取られた第3の
所定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第
2の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置す
る。
タAcにより回転して外側同心環状ウェル・アレイ26
Bのウェル24W3を第2の所定の外側操作位置30E
に位置させる。ファイン・プローブ50をアクチュエー
タAfにより回転してファイン・プローブ50を第2の
所定の内側操作位置30Eに配置し、ここで先に開いた
容器To3から取られ、グロス・プローブ40によりウ
ェル24W3内へ配置された第3の所定のサンプル体積
を抽出する。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより軌跡52に沿った角度位置74に回転
して、ここで先に開いた容器To3から取られた第3の
所定のサンプル体積をファイン・プローブ50により第
2の分配位置に位置する分析デバイス70内に配置す
る。
【0077】(実施例7) 液体サンプルを閉じた容器から抽出し、希釈前処理後お
よび化学試薬前処理後第2の分析デバイスに提供する分
析テスト7 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc2を収容するスロット16S2を第1の所
定の内側サンプル抽出位置18Iに位置させる。グロス
・プローブ4をアクチュエータAgにより回転してグロ
ス・プローブ40を第1の所定の内側サンプル抽出位置
18Iに配置し、これを操作して第1の所定のサンプル
体積を閉じた容器Tc2から抽出する。
よび化学試薬前処理後第2の分析デバイスに提供する分
析テスト7 1.支持体12をアクチュエータAsにより回転して閉
じた容器Tc2を収容するスロット16S2を第1の所
定の内側サンプル抽出位置18Iに位置させる。グロス
・プローブ4をアクチュエータAgにより回転してグロ
ス・プローブ40を第1の所定の内側サンプル抽出位置
18Iに配置し、これを操作して第1の所定のサンプル
体積を閉じた容器Tc2から抽出する。
【0078】2.キャリア24をアクチュエータAcに
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W2を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
1から取られた第1の所定のサンプル体積をウェル24
W2内へ配置する。
より回転して内側同心環状ウェル・アレイ26Aのウェ
ル24W2を第1の所定の内側操作位置28Iに配置す
る。次に、グロス・プローブ40をアクチュエータAg
により回転してグロス・プローブ40を第1の所定の内
側操作位置28Iに配置し、ここで先に閉じた容器Tc
1から取られた第1の所定のサンプル体積をウェル24
W2内へ配置する。
【0079】3.次に、グロス・プローブ40をアクチ
ュエータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌
跡42に沿った角度位置66に配置し、ここで洗浄溶液
を第2のデバイス60内に置く。グロス・プローブを操
作して洗浄溶液をその中に抽出した後、それから洗浄溶
液を抽出する。この工程を充分に繰り返してグロスプロ
ーブ40を洗浄してもよい。
ュエータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌
跡42に沿った角度位置66に配置し、ここで洗浄溶液
を第2のデバイス60内に置く。グロス・プローブを操
作して洗浄溶液をその中に抽出した後、それから洗浄溶
液を抽出する。この工程を充分に繰り返してグロスプロ
ーブ40を洗浄してもよい。
【0080】4.次にグロス・プローブ40をアクチュ
エータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌跡
42に沿った角度位置64に配置し、ここで希釈溶液を
デバイス58内に置く。次に、グロス・プローブ40を
操作してそれから所定の体積の希釈溶液を抽出する。次
に、グロス・プローブをアクチュエータAgにより回転
してグロス・プローブ40を第1の内側操作位置28I
に配置し、ここで先にデバイス58から取られた希釈溶
液の所定部分をウェル24W2内に置く。
エータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌跡
42に沿った角度位置64に配置し、ここで希釈溶液を
デバイス58内に置く。次に、グロス・プローブ40を
操作してそれから所定の体積の希釈溶液を抽出する。次
に、グロス・プローブをアクチュエータAgにより回転
してグロス・プローブ40を第1の内側操作位置28I
に配置し、ここで先にデバイス58から取られた希釈溶
液の所定部分をウェル24W2内に置く。
【0081】5.次に、グロス・プローブ40をアクチ
ュエータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌
跡42に沿った角度位置66に配置し、ここで洗浄溶液
を第2のデバイス60内に置く。グロス・プローブを操
作して洗浄溶液をその中に抽出した後、それから洗浄溶
液を抽出する。この工程を充分に繰り返してグロスプロ
ーブ40を洗浄してもよい。
ュエータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌
跡42に沿った角度位置66に配置し、ここで洗浄溶液
を第2のデバイス60内に置く。グロス・プローブを操
作して洗浄溶液をその中に抽出した後、それから洗浄溶
液を抽出する。この工程を充分に繰り返してグロスプロ
ーブ40を洗浄してもよい。
【0082】6.次にグロス・プローブ40をアクチュ
エータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌跡
42に沿った角度位置64Aに配置し、ここで化学試薬
溶液をデバイス58A内に置く。次に、グロス・プロー
ブ40を操作してそれから所定の体積の希釈溶液を抽出
する。次に、グロス・プローブをアクチュエータAgに
より回転してグロス・プローブ40を第1の内側操作位
置28Iに配置し、ここで先にデバイス58Aから取ら
れた化学試薬溶液の所定部分をウェル24W2内に置
く。この時点で、所望により、下記の工程7を行う前に
所定時間放置してもよい。
エータAgにより回転してグロス・プローブ40を軌跡
42に沿った角度位置64Aに配置し、ここで化学試薬
溶液をデバイス58A内に置く。次に、グロス・プロー
ブ40を操作してそれから所定の体積の希釈溶液を抽出
する。次に、グロス・プローブをアクチュエータAgに
より回転してグロス・プローブ40を第1の内側操作位
置28Iに配置し、ここで先にデバイス58Aから取ら
れた化学試薬溶液の所定部分をウェル24W2内に置
く。この時点で、所望により、下記の工程7を行う前に
所定時間放置してもよい。
【0083】7.次に、キャリア24をアクチュエータ
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W2を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより回転してファイン・プローブ50を第
2の所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉
じた容器Tc2から取られた第1の所定のサンプル体積
と、先にデバイス58から取られた希釈溶液の所定の体
積と先にデバイス58Aから取られ、ウェル24W2に
置かれた化学試薬溶液の所定の体積とを抽出する。次
に、ファイン・プローブ50をアクチュエータAfによ
り回転してファイン・プローブ50を第2の分配位置7
4に位置させ、ここで先に閉じた容器Tc2から取られ
た第1の所定のサンプル体積と先にデバイス58から取
られた希釈溶液の所定の体積と先にデバイス58Aから
取られ、ウェル24W2に置かれた化学試薬溶液の所定
の体積とをファイン・プローブ50により第2の分配位
置に位置する分析デバイス70内に配置する。
Acにより回転して内側同心環状ウェル・アレイ26A
のウェル24W2を第2の所定の内側操作位置30Iに
位置させる。次に、ファイン・プローブ50をアクチュ
エータAfにより回転してファイン・プローブ50を第
2の所定の内側操作位置30Iに配置し、ここで先に閉
じた容器Tc2から取られた第1の所定のサンプル体積
と、先にデバイス58から取られた希釈溶液の所定の体
積と先にデバイス58Aから取られ、ウェル24W2に
置かれた化学試薬溶液の所定の体積とを抽出する。次
に、ファイン・プローブ50をアクチュエータAfによ
り回転してファイン・プローブ50を第2の分配位置7
4に位置させ、ここで先に閉じた容器Tc2から取られ
た第1の所定のサンプル体積と先にデバイス58から取
られた希釈溶液の所定の体積と先にデバイス58Aから
取られ、ウェル24W2に置かれた化学試薬溶液の所定
の体積とをファイン・プローブ50により第2の分配位
置に位置する分析デバイス70内に配置する。
【0084】上述した本発明に種々の変更を加えてもよ
い。そのような変更も本発明の範囲内である。
い。そのような変更も本発明の範囲内である。
【0085】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
キャップされたまたは開いた容器から抽出されたサンプ
ルを、分析デバイスを含む所定の複数位置の任意の一つ
に、希釈その他の前処理を行い、あるいは行わずに、分
配すような操作上のフレキシビリティーを有し、自動化
に適した分析装置を提供することができる。
キャップされたまたは開いた容器から抽出されたサンプ
ルを、分析デバイスを含む所定の複数位置の任意の一つ
に、希釈その他の前処理を行い、あるいは行わずに、分
配すような操作上のフレキシビリティーを有し、自動化
に適した分析装置を提供することができる。
【図1】本発明の分析装置の一部分の模式的平面図であ
り、種々のサンプル分析、サンプル取り扱いおよびサン
プル処理デバイスを所定の配置になるよう相対的に位置
させた状態を示す。
り、種々のサンプル分析、サンプル取り扱いおよびサン
プル処理デバイスを所定の配置になるよう相対的に位置
させた状態を示す。
Af,Ag,As アクチュエータ 16S1,16S2,16S3,16S4,16S5,
16S6 スロット Tc1,Tc2,Tc6 閉じた容器 To3,To4,To5,To6 開いた容器 12 支持体 16A 内側同心円形アレイ 16B 外側同心円形アレイ 18E 外側サンプル抽出位置 18I 外側サンプル抽出位置 24 キャリア 24W1,24W2,24W3,24W4,24W5,
24W6 ウェル 26A 内側同心環状ウェル・アレイ 26B 外側同心環状ウェル・アレイ 28E 外側操作位置 28I 内側操作位置 30E 外側操作位置 30I 内側操作位置 40 グロス・プローブ 42 軌跡 50 ファイン・プローブ 52 軌跡 56 分析装置 58 デバイス 58A デバイス 60 デバイス 62,66,64A,74 角度位置 70 分析デバイス 72 追加のデバイス
16S6 スロット Tc1,Tc2,Tc6 閉じた容器 To3,To4,To5,To6 開いた容器 12 支持体 16A 内側同心円形アレイ 16B 外側同心円形アレイ 18E 外側サンプル抽出位置 18I 外側サンプル抽出位置 24 キャリア 24W1,24W2,24W3,24W4,24W5,
24W6 ウェル 26A 内側同心環状ウェル・アレイ 26B 外側同心環状ウェル・アレイ 28E 外側操作位置 28I 内側操作位置 30E 外側操作位置 30I 内側操作位置 40 グロス・プローブ 42 軌跡 50 ファイン・プローブ 52 軌跡 56 分析装置 58 デバイス 58A デバイス 60 デバイス 62,66,64A,74 角度位置 70 分析デバイス 72 追加のデバイス
フロントページの続き (72)発明者 ティモシィー パトリック エバース アメリカ合衆国 19808 デラウエア州 ウイルミントン ハイド ラン ドライブ 616 (72)発明者 ロバート エリック バーンスタイン アメリカ合衆国 21915 メリーランド州 チェサピーク シティー ジョージ ス トリート 111
Claims (9)
- 【請求項1】 下記を具備したことを特徴とする分析装
置(10):複数個の閉じたまたは開いた容器(Tc,
To)を支持する支持体(12)であって、一つの軸線
(12A)に関して運動可能であり、第1のサンプル抽
出位置(18I,18E)において前記容器(Tc,T
o)の任意の一つを処理する支持体(12)、 前記第1のサンプル抽出位置(18I,18E)、第1
の分配位置(28I,28E)および第2の分配位置
(62)の間を動作の軌跡(42)に沿って運動可能な
第1のプローブ(40)であって、前記第1のサンプル
抽出位置(18I,18E)で、前記支持体(12)に
より前記第1のサンプル抽出位置(18I,18E)に
配置された閉じたまたは開いた容器(Tc,To)のい
ずれかからの液体を取り入れることができ、前記第1の
分配位置(28I,28E)または前記第2の分配位置
(62)のいずれかで、先に取り出された液体を分配す
ることができる第1のプローブ、 複数の液体受容ウェル(24W)を有するキャリア(2
4)であって、前記容器支持体(12)の軸線(12
A)から離隔した軸線(24A)に関して運動可能で前
記複数のウェル(24W)の任意の一つを、当該ウェル
(24W)が前記プローブ(40)から分配された液体
を受容することができる前記第1の分配位置(28I,
28E)に配置するキャリア(24)、および前記第2
の分配位置(62)に位置し、前記プローブ(40)か
ら分配された液体を受容する第1の液体分析デバイス。 - 【請求項2】 第2の抽出位置(64,66)に配置さ
れた液体溜(58,60)をさらに備え、 前記第1のサンプル抽出位置(18I,18E)、前記
第1の分配位置(28I,28E)および前記第2の分
配位置(62)の間で動作の軌跡(42)に沿って運動
可能であることに加えて、前記第1のプローブ(40)
は前記第2の抽出位置(64,66)にも運動可能であ
り、 前記第2の抽出位置(64,66)において、前記第1
のプローブ(40)は液体溜(58,60)からの液体
を取り入れることができることを特徴とする請求項1に
記載の分析装置。 - 【請求項3】 第3の抽出位置(66)に配置された第
2の液体溜(60,58)をさらに備え、 前記第1のサンプル抽出位置(18I,18E)、前記
第2のサンプル抽出位置、前記第1の分配位置(28
I,28E)および前記第2の分配位置(62)の間で
動作の軌跡(42)に沿って運動可能であることに加え
て、前記第1のプローブ(40)は前記第3の抽出位置
(66)にも運動可能であり、 前記第3の抽出位置(66)において、前記第1のプロ
ーブ(40)は前記第2のデバイス(60,58)から
液体を取り入れまたはそれらへ液体を分配することがで
きることを特徴とする請求項1に記載の分析装置。 - 【請求項4】 前記支持体(12)上の前記複数の容器
(Tc,To)は内側および外側同心環状アレイ(16
A,16B)の少なくとも一方に配置され、前記支持体
(12)は運動可能で前記内側同心環状アレイ(16
A)の前記容器(Tc,To)の任意の一つを内側サン
プル抽出位置(18I)に、かつ前記外側同心環状アレ
イ(16B)の前記容器(Tc,To)の任意の一つを
外側サンプル抽出位置(18E)に配置することがで
き、 前記キャリア上の前記複数の液体受容ウェル(24W)
は内側および外側同心環状アレイ(26A,26B)の
少なくとも一方に配置され、前記支持体(12)は運動
可能で前記内側同心環状アレイ(26A)の前記ウェル
(24W)の任意の一つを内側サンプル抽出位置(28
I)に、かつ前記外側同心環状アレイ(26B)の前記
ウェル(24W)の任意の一つを外側サンプル抽出位置
(28E)に配置することができることを特徴とする請
求項1に記載の分析装置。 - 【請求項5】 前記グロス・プローブ(40)は、前記
第1の分配位置(28I,28E)において、液体を取
り入れることもできることを特徴とする請求項1に記載
の分析装置。 - 【請求項6】 下記を具備したことを特徴とする分析装
置:複数個の閉じたまたは開いた容器(Tc,To)を
支持する支持体(12)であって、一つの軸線(12
A)に関して運動可能であり、グロス・プローブ・サン
プル抽出位置(18I,18E)およびファイン・プロ
ーブ・サンプル抽出位置(20I,20E)に前記容器
(Tc,To)の任意の一つを配置する支持体(1
2)、 前記グロス・プローブ・サンプル抽出位置(18I,1
8E)とグロス・プローブ分配位置(28I,28E)
との間を動作の軌跡(42)に沿って運動可能なグロス
・プローブ(40)であって、前記グロス・プローブ・
サンプル抽出位置(18I,18E)では、前記支持体
(12)により前記グロス・プローブ・サンプル抽出位
置(18I,18E)に配置された閉じたまたは開いた
容器(Tc,To)のいずれかからの液体を取り入れる
ことができ、前記グロス・プローブの分配位置(28
I,28E)では、先に取り出された液体を分配するこ
とができるグロス・プローブ(40)、 前記ファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,
20E)とファイン・プローブ操作位置(30I,30
E)との間を動作の軌跡(42)に沿って運動可能なフ
ァイン・プローブ(50)であって、前記ファイン・プ
ローブ・サンプル抽出位置(20I,20E)では、前
記支持体(12)により前記ファイン・プローブ・サン
プル抽出位置(20I,20E)に配置された開いた容
器(To)からの液体を取り入れることができ、前記フ
ァイン・プローブ操作位置(30I,30E)では、先
に取り出された液体を分配または液体を取り入れること
ができるファイン・プローブ(50)、 複数の液体受容ウェル(24W)を有するキャリア(2
4)であって、前記容器支持体(12)の軸線(12
A)から離隔した軸線(24A)に関して運動可能で前
記複数のウェル(24W)の任意の一つを、前記グロス
・プローブ分配位置(28I,28E)またはファイン
・プローブ操作位置に配置し、前記グロス・プローブ分
配位置(28I,28E)に配置されたウェル(24
W)は前記グロス・プローブ(40)から分配される液
体を受容することができ、前記ファイン・プローブ操作
位置(30I,30E)に配置されたウェル(24W)
は前記ファイン・プローブから分配された液体を受容し
またはファイン・プローブにより液体を取り出すことが
できることを特徴とする分析装置。 - 【請求項7】 ファイン・プローブ分配位置(74)に
位置する液体分析デバイス(70)をさらに備え、 前記ファイン・プローブ(50)は前記動作の軌跡(5
2)に沿って前記ファイン・プローブ分配位置(74)
へ移動可能であり、 前記ファイン・プローブ分配位置では前記ファイン・プ
ローブ(50)は先に取り出された液体を前記液体分析
デバイス(70)へ分配することができることを特徴と
する請求項6に記載の分析装置。 - 【請求項8】 前記支持体(12)上の前記複数の容器
(Tc,To)は内側および外側同心環状アレイ(16
A,16B)の少なくとも一方に配置され、前記支持体
(12)は運動可能で前記内側同心環状アレイ(16
A)の前記容器(Tc,To)の任意の一つを内側グロ
ス・プローブ・サンプル抽出位置(18I)または内側
ファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20I)に、
かつ前記外側同心環状アレイ(16B)の前記容器(T
c,To)の任意の一つを外側グロス・プローブ・サン
プル抽出位置(18E)または外側ファイン・プローブ
・サンプル抽出位置(20E)に配置することができ、 前記キャリア上の前記複数の液体受容ウェル(24W)
は内側および外側同心環状アレイ(26A,26B)の
少なくとも一方に配置され、前記支持体(12)は運動
可能で前記内側同心環状アレイ(26A)の前記ウェル
(24W)の任意の一つを内側グロス・プローブ操作位
置(28I)または内側ファイン・プローブ操作位置
(30I)のいずれかに、かつ前記外側同心環状アレイ
(26B)の前記ウェル(24W)の任意の一つを外側
グロス・プローブ操作位置(28E)または外側ファイ
ン・プローブ操作位置(30E)のいずれかに配置する
ことができることを特徴とする請求項6に記載の分析装
置。 - 【請求項9】 下記を具備したことを特徴とする分析装
置:閉じたまたは開いた容器(Tc,To)を支持する
支持体(12)であって、一つの軸線(12A)に関し
て運動可能であり、グロス・プローブ・サンプル抽出位
置(18I,18E)およびファイン・プローブ・サン
プル抽出位置(20I,20E)に前記容器(Tc,T
o)の任意の一つを配置する支持体(12)、 複数の液体受容ウェル(24W)を有するキャリア(2
4)であって、前記容器支持体(12)の軸線(12
A)から離隔した軸線(24A)に関して運動可能で前
記複数のウェル(24W)の任意の一つを、前記グロス
・プローブ分配位置(28I,28E)またはファイン
・プローブ操作位置(30I,30E)に配置すること
ができるキャリア(24)、 前記グロス・プローブ・サンプル抽出位置(18I,1
8E)とグロス・プローブ分配位置(28I,28E)
との間を動作の軌跡(42)に沿って運動可能なグロス
・プローブ(40)であって、前記グロス・プローブ・
サンプル抽出位置(18I,18E)では、前記支持体
(12)により前記グロス・プローブ・サンプル抽出位
置(18I,18E)に配置された閉じたまたは開いた
容器(Tc,To)のいずれかからの液体を取り入れる
ことができ、前記グロス・プローブの分配位置(28
I,28E)では、前記キャリア(24)によりそこに
配置された液体受容ウェル(24W)に先に取り出され
た液体を分配することができるグロス・プローブ(4
0)、 前記ファイン・プローブ・サンプル抽出位置(20I,
20E)と前記ファイン・プローブ操作位置(30I,
30E)との間を動作の軌跡(52)に沿って運動可能
なファイン・プローブ(50)であって、前記ファイン
・プローブ・サンプル抽出位置(20I,20E)で
は、前記支持体(12)により前記ファイン・プローブ
・サンプル抽出位置(20I,20E)に配置された開
いた容器(To)からの液体を取り入れることができ、
前記ファイン・プローブ操作位置(30I,30E)で
は、先に取り出された液体を分配または液体を取り入れ
ることができるファイン・プローブ(50)、およびと
もに前記グロス・プローブの動作の軌跡(42)に沿っ
て位置し、前記グロス・プローブ(40)は前記動作の
軌跡(42)に沿ってそれらのうちのいずれかへ運動可
能である、第2の分配位置に配置された第1の分析装置
(56)および第2の抽出位置(64)に配置された液
体溜(58)、および前記ファイン・プローブ(50)
の前記動作の軌跡(52)に沿って位置する第2の抽出
位置に配置され、前記ファイン・プローブ(50)は前
記動作の軌跡(52)に沿ってそれらのうちのいずれか
へ運動可能である、第2の分析装置(70)および液体
溜(72)。
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0854382A true JPH0854382A (ja) | 1996-02-27 |
Family
ID=23055567
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Also Published As
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|---|---|
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| EP0692717B1 (en) | 2000-03-15 |
| EP0692717A2 (en) | 1996-01-17 |
| US5717148A (en) | 1998-02-10 |
| DE69515565D1 (de) | 2000-04-20 |
| EP0692717A3 (en) | 1997-01-08 |
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