JPS6260021B2 - - Google Patents
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- JPS6260021B2 JPS6260021B2 JP56120880A JP12088081A JPS6260021B2 JP S6260021 B2 JPS6260021 B2 JP S6260021B2 JP 56120880 A JP56120880 A JP 56120880A JP 12088081 A JP12088081 A JP 12088081A JP S6260021 B2 JPS6260021 B2 JP S6260021B2
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- Japan
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- electrophoresis
- sample
- power supply
- supply circuit
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- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 23
- 230000005856 abnormality Effects 0.000 claims description 8
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/416—Systems
- G01N27/447—Systems using electrophoresis
- G01N27/44704—Details; Accessories
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
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- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
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- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
この発明は電気泳動装置に関し、特に、電気泳
動中における電解液の流れや気泡の発生、電流の
リーク等の異常の発生を速かに検知する機能を備
えた電気泳動装置に関する。
動中における電解液の流れや気泡の発生、電流の
リーク等の異常の発生を速かに検知する機能を備
えた電気泳動装置に関する。
電気泳動中に泳動管路の電解液が何らかの原因
で流れると、イオン成分ゾーンの分離が乱れる等
して分析に悪影響を与えるので好ましくない。
で流れると、イオン成分ゾーンの分離が乱れる等
して分析に悪影響を与えるので好ましくない。
しかしながら、従来の電気泳動装置では、電気
泳動中に泳動管路の電解液が流れてもこれを検知
することができなかつたので、得られた分析結果
が正しいものであるのか悪影響を含んだものであ
るのか判別することができなかつた。
泳動中に泳動管路の電解液が流れてもこれを検知
することができなかつたので、得られた分析結果
が正しいものであるのか悪影響を含んだものであ
るのか判別することができなかつた。
この発明は、この点を考慮してなされたもの
で、電気泳動中に泳動管路の電解液が流れたと
き、それを速かに検知することができる電気泳動
装置を提供する。
で、電気泳動中に泳動管路の電解液が流れたと
き、それを速かに検知することができる電気泳動
装置を提供する。
この発明の電気泳動装置の構成上の特徴は、定
電流電源回路の両端にそれぞれ接続されたターミ
ナル液電極槽とリーデイング液電極槽の間に試料
注入部と検出器とが順に管路にて連結された電気
泳動装置において、定電流電源回路の供給電圧の
時間的変化を測定する電圧変化測定手段、試料を
注入せずにリーデイング液とターミナル液だけで
電気泳動を行わせたときの前記電圧変化測定手段
の出力値を記憶する記憶手段、および試料を注入
して電気泳動を行わせたときの前記電圧変化測定
手段の出力値と前記記憶手段に記憶した対応する
出力値とを比較する比較手段からなる異常検出部
を具備したことにある。
電流電源回路の両端にそれぞれ接続されたターミ
ナル液電極槽とリーデイング液電極槽の間に試料
注入部と検出器とが順に管路にて連結された電気
泳動装置において、定電流電源回路の供給電圧の
時間的変化を測定する電圧変化測定手段、試料を
注入せずにリーデイング液とターミナル液だけで
電気泳動を行わせたときの前記電圧変化測定手段
の出力値を記憶する記憶手段、および試料を注入
して電気泳動を行わせたときの前記電圧変化測定
手段の出力値と前記記憶手段に記憶した対応する
出力値とを比較する比較手段からなる異常検出部
を具備したことにある。
以下、図に示す実施例に基いて、この発明を詳
説する。
説する。
第1図に示す1は、この発明の電気泳動分析装
置の一実施例である。定電流電源回路2の両端に
それぞれターミナル液電極槽3とリーデイング液
電極槽4とが接続され、これらの間に試料注入部
5と検出器6とが管路7,7′,7″にて順に連結
されて基本的な分析部が構成されている。管路
7′はキヤピラリーチユーブである。また、定電
流電源回路2にはA−Dコンバータ8を介してマ
イクロプロセツサ9が接続され、そのマイクロプ
ロセツサ9にはメモリー10および操作卓11が
接続されている。これらA−Dコンバータ8、マ
イクロプロセツサ9、メモリー10および操作卓
11が異常検出部20を構成している。
置の一実施例である。定電流電源回路2の両端に
それぞれターミナル液電極槽3とリーデイング液
電極槽4とが接続され、これらの間に試料注入部
5と検出器6とが管路7,7′,7″にて順に連結
されて基本的な分析部が構成されている。管路
7′はキヤピラリーチユーブである。また、定電
流電源回路2にはA−Dコンバータ8を介してマ
イクロプロセツサ9が接続され、そのマイクロプ
ロセツサ9にはメモリー10および操作卓11が
接続されている。これらA−Dコンバータ8、マ
イクロプロセツサ9、メモリー10および操作卓
11が異常検出部20を構成している。
A−Dコンバータ8は電源回路2から両電極槽
3,4に供給される電圧をデジタル量に変換して
マイクロプロセツサ9に出力し、マイクロプロセ
ツサ9は内蔵するクロツクに基いて所定の短い時
間Δt(例えば数秒)毎にA−Dコンバータ8を
サンプリングする。そして得られた値から前回の
サンプリング時の値を減算する。この減算による
差値ΔVは、前記Δt時間当りの供給電圧の変化
であるから、すなわち、マイクロプロセツサ9は
電圧変化測定手段としての機能を行うものであ
る。
3,4に供給される電圧をデジタル量に変換して
マイクロプロセツサ9に出力し、マイクロプロセ
ツサ9は内蔵するクロツクに基いて所定の短い時
間Δt(例えば数秒)毎にA−Dコンバータ8を
サンプリングする。そして得られた値から前回の
サンプリング時の値を減算する。この減算による
差値ΔVは、前記Δt時間当りの供給電圧の変化
であるから、すなわち、マイクロプロセツサ9は
電圧変化測定手段としての機能を行うものであ
る。
さて、この装置1で、通常の手順により試料注
入部5にターミナル液とリーデイング液の境界面
を作り、試料を注入しないで(すなわちブランク
で)電気泳動を行う。このとき、操作卓11を用
いてマイクロプロセツサ9に“ブランク”の指示
を与えておく。電気泳動の進行につれて、リーデ
イング液電極槽4の方向にターミナル液イオン成
分ゾーンとリーデイング液イオン成分ゾーンとが
移動していくが、そのときの泳動路の各位置
(X)における単位長当りの電気抵抗Rは第2図
のようになる。ここで(X1)は試料注入部5内の
位置に相当し、(X2)はキヤピラリーチユーブ
7′内の位置に相当する。また、電気泳動はa→
b→cの順に進行している。この第2図より明ら
かなように、両電極槽3,4間の抵抗の変化は、
キヤピラリーチユーブ8内の位置(X2)における
ターミナル液イオン成分ゾーンT3の移動によつ
てもつぱら決定される。従つて、定電流を流すべ
く供給される電源回路2の電圧変化ΔV/Δtも
これにより決定されるものである。マイクロプロ
セツサ9はこの電圧変化ΔV/Δtを求め、メモ
リー10はその値を記憶する。
入部5にターミナル液とリーデイング液の境界面
を作り、試料を注入しないで(すなわちブランク
で)電気泳動を行う。このとき、操作卓11を用
いてマイクロプロセツサ9に“ブランク”の指示
を与えておく。電気泳動の進行につれて、リーデ
イング液電極槽4の方向にターミナル液イオン成
分ゾーンとリーデイング液イオン成分ゾーンとが
移動していくが、そのときの泳動路の各位置
(X)における単位長当りの電気抵抗Rは第2図
のようになる。ここで(X1)は試料注入部5内の
位置に相当し、(X2)はキヤピラリーチユーブ
7′内の位置に相当する。また、電気泳動はa→
b→cの順に進行している。この第2図より明ら
かなように、両電極槽3,4間の抵抗の変化は、
キヤピラリーチユーブ8内の位置(X2)における
ターミナル液イオン成分ゾーンT3の移動によつ
てもつぱら決定される。従つて、定電流を流すべ
く供給される電源回路2の電圧変化ΔV/Δtも
これにより決定されるものである。マイクロプロ
セツサ9はこの電圧変化ΔV/Δtを求め、メモ
リー10はその値を記憶する。
次に、通常の手順により試料注入部5にターミ
ナル液とリーデイング液の境界面を作り、そこに
試料を注入し、電気泳動を行う。このとき、操作
卓11からマイクロプロセツサ9に“測定”の指
示を与えておく。試料が仮に(A)と(B)の2種頼のイ
オン成分を含むものであるとすると、第3図に示
すa→b→c→d→e→fの順に電気泳動が進行
していく。両電極槽3,4間の抵抗の変化に着目
すれば、第3図a〜cまでの初期の状態を除いた
第3図cからdに移行して以後の変化は、第3図
から明らかなように、キヤピラリーチユーブ8内
の位置(X2)におけるターミナル液イオン成分ゾ
ーンT3の移動によつて実質的に決定される。従
つて、そのときの電源回路2の供給電圧の変化Δ
V/Δtは、先にメモリー10に記憶した“ブラ
ンク”時の値と一致するはずである。マイクロプ
ロセツサ9は、第3図a〜cの状態をスキツプす
るために電気泳動の開始から適当な時間おいた
後、電源回路2の供給電圧の変化ΔV/Δtを測
定し、かつ先にメモリー10に記憶した“ブラン
ク”時の値と比較する。すなわち、このときマイ
クロプロセツサ9は比較手段としての機能を行う
ものである。そして電気泳動が正常に行われてい
れば、これらの値が一致するから、操作卓11へ
“正常”表示信号を出力する。しかし電解液が何
らかの原因で流れると、これらの値が一致しなく
なるから、ただちに操作卓11へ“異常”表示信
号を出力する。
ナル液とリーデイング液の境界面を作り、そこに
試料を注入し、電気泳動を行う。このとき、操作
卓11からマイクロプロセツサ9に“測定”の指
示を与えておく。試料が仮に(A)と(B)の2種頼のイ
オン成分を含むものであるとすると、第3図に示
すa→b→c→d→e→fの順に電気泳動が進行
していく。両電極槽3,4間の抵抗の変化に着目
すれば、第3図a〜cまでの初期の状態を除いた
第3図cからdに移行して以後の変化は、第3図
から明らかなように、キヤピラリーチユーブ8内
の位置(X2)におけるターミナル液イオン成分ゾ
ーンT3の移動によつて実質的に決定される。従
つて、そのときの電源回路2の供給電圧の変化Δ
V/Δtは、先にメモリー10に記憶した“ブラ
ンク”時の値と一致するはずである。マイクロプ
ロセツサ9は、第3図a〜cの状態をスキツプす
るために電気泳動の開始から適当な時間おいた
後、電源回路2の供給電圧の変化ΔV/Δtを測
定し、かつ先にメモリー10に記憶した“ブラン
ク”時の値と比較する。すなわち、このときマイ
クロプロセツサ9は比較手段としての機能を行う
ものである。そして電気泳動が正常に行われてい
れば、これらの値が一致するから、操作卓11へ
“正常”表示信号を出力する。しかし電解液が何
らかの原因で流れると、これらの値が一致しなく
なるから、ただちに操作卓11へ“異常”表示信
号を出力する。
以上のように、この発明の電気泳動装置によれ
ば、電気泳動中に泳動管路の電解液が流れたなら
ば、それを速かに検知することができる。また、
気泡の発生や電流のリーク等の異常が生じたとき
にも上記不一致が生じるので、それらの異常をも
速かに検知することができる。
ば、電気泳動中に泳動管路の電解液が流れたなら
ば、それを速かに検知することができる。また、
気泡の発生や電流のリーク等の異常が生じたとき
にも上記不一致が生じるので、それらの異常をも
速かに検知することができる。
なお、比較手段の出力によつて定電流値を制御
するようにすれば、異常により低下した分離能を
或る程度自動的に向上させることができる。
するようにすれば、異常により低下した分離能を
或る程度自動的に向上させることができる。
第1図はこの発明の電気泳動装置の一実施例の
構成説明図、第2図は試料を注入せずにリーデイ
ング液とターミナル液だけで電気泳動を行わせた
ときの泳動管路の各位置における電気抵抗のグラ
フ、第3図は試料注入時における第2図相当図で
ある。 1……電気泳動装置、2……定電流電源回路、
3……ターミナル液電極槽、4……リーデイング
液電極槽、5……試料注入部、6……検出器、
7,7′,7″……泳動管路、8……A−Dコンバ
ータ、9……マイクロプロセツサ、10……メモ
リー、11……操作卓、20……異常検出部。
構成説明図、第2図は試料を注入せずにリーデイ
ング液とターミナル液だけで電気泳動を行わせた
ときの泳動管路の各位置における電気抵抗のグラ
フ、第3図は試料注入時における第2図相当図で
ある。 1……電気泳動装置、2……定電流電源回路、
3……ターミナル液電極槽、4……リーデイング
液電極槽、5……試料注入部、6……検出器、
7,7′,7″……泳動管路、8……A−Dコンバ
ータ、9……マイクロプロセツサ、10……メモ
リー、11……操作卓、20……異常検出部。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 定電流電源回路の両端にそれぞれ接続された
ターミナル液電極槽とリーデイング液電極槽の間
に試料注入部と検出器とが順に管路にて連結され
た電気泳動装置において、 定電流電源回路の供給電圧の時間的変化を測定
する電圧変化測定手段、試料を注入せずにリーデ
イング液とターミナル液だけで電気泳動を行わせ
たときの前記電圧変化測定手段の出力値を記憶す
る記憶手段、および試料を注入して電気泳動を行
わせたときの前記電圧変化測定手段の出力値と前
記記憶手段に記憶した対応する出力値とを比較す
る比較手段からなる異常検出部を具備したことを
特徴とする電気泳動装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56120880A JPS5821554A (ja) | 1981-07-31 | 1981-07-31 | 電気泳動装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56120880A JPS5821554A (ja) | 1981-07-31 | 1981-07-31 | 電気泳動装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5821554A JPS5821554A (ja) | 1983-02-08 |
| JPS6260021B2 true JPS6260021B2 (ja) | 1987-12-14 |
Family
ID=14797247
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56120880A Granted JPS5821554A (ja) | 1981-07-31 | 1981-07-31 | 電気泳動装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5821554A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60119457A (ja) * | 1983-11-30 | 1985-06-26 | Shimadzu Corp | 電気泳動装置 |
| JP2007107915A (ja) * | 2005-10-11 | 2007-04-26 | Shimadzu Corp | キャピラリ流路における電気泳動方法及びマイクロチップ処理装置 |
| JP5824281B2 (ja) | 2010-08-10 | 2015-11-25 | アークレイ株式会社 | 電気泳動装置、および電気泳動装置の制御方法 |
-
1981
- 1981-07-31 JP JP56120880A patent/JPS5821554A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5821554A (ja) | 1983-02-08 |
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