WO2018131936A1 - 바이러스 비활성화 키트 및 바이러스 비활성화 장치 - Google Patents
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Definitions
- the following description relates to a virus deactivation kit and a virus deactivation device.
- Viruses are very threatening to human and animal life. Therefore, early detection and characterization of viral pathogens is very important. In addition, detection of viruses is important not only in determining treatment strategies, but also in identifying the prevalence of other viruses such as serotypes or isolates.
- the MALDI-TOF mass spectrometry method is a method of measuring the molecular weight of a sample, which is more reliable than conventional methods, can characterize various viruses, and that conventional methods require a long time to incubate viruses.
- the sample preparation is simple and quick.
- deactivation method pasteurization, dry heat, acidic substances and surfactants have been used. These methods can inactivate viruses and prevent replication, but they are not suitable for MALDI-TOF mass spectrometry, for example to determine the molecular weight of proteins and DNA fragments because they can destroy the proteins of the virus.
- the background art described above is possessed or acquired by the inventors in the derivation process of the present invention, and is not necessarily a publicly known technology disclosed to the general public before the application of the present invention.
- An object of one embodiment is to provide a virus deactivation kit and a virus deactivation device.
- the tube for receiving a sample containing a virus;
- a chamber including an interior space for receiving the tube;
- a light emitting module disposed on one side of the chamber, the light emitting module including at least one light emitting device for irradiating light to the tube, and the tube may be detachable from the chamber.
- the light emitting module may be disposed on an inner circumferential surface of the inner space.
- the material of the tube may be formed of any one or more of polytetrafluoroethylene, glass, and quartz.
- the light emitting module is disposed around an outer circumferential surface of the chamber, and the material of the chamber may be formed of any one or more of polytetrafluoroethylene, quartz, and glass.
- the chamber includes an inlet for receiving the tube at the top; A body part extending downward from the inlet part and surrounding a circumferential direction of the internal space; And a distal end portion from the body portion to the lower end of the chamber, wherein the upper and lower heights of the chamber are formed longer than the width, and the width of the outer portion of the inlet portion is larger than the width of the body portion and the distal portion. Can be.
- the distal end includes a battery accommodating groove for accommodating the chamber battery; And a battery cover capable of opening and closing the battery accommodating part.
- the virus deactivation kit may be disposed on an outer wall of the chamber and further include a chamber terminal for supplying power to the light emitting module.
- the chamber terminal may be disposed below the chamber.
- the virus deactivation kit may further include a chamber battery accommodated in the chamber, and the chamber battery may be chargeable through the chamber terminal.
- the light emitting module may include at least two or more kinds of light sources of a UV-A light source, a UV-C light source, and a visible light source
- the deactivation kit may include: a light emission controller configured to simultaneously or selectively operate the two or more light sources; And an interface unit which is installed to be exposed to the outside of the chamber and receives a command of a user transmitted to the light emission controller.
- the tube for receiving a sample containing a virus;
- a chamber including an interior space for receiving the tube;
- At least one light emitting module disposed on one side of the chamber and configured to irradiate light onto the tube;
- a chamber battery housed in the chamber;
- a chamber terminal disposed on an outer wall of the chamber and configured to supply power to the light emitting module and the chamber battery;
- a case including a receiving port for receiving the chamber;
- a case terminal disposed in the accommodation port and configured to contact the chamber terminal to provide power to the chamber, wherein the case terminal may supply power to the chamber battery and the light emitting module.
- the accommodation port may be recessed from an upper surface of the case, and the case terminal may be disposed on a bottom surface of the accommodation port.
- Virus deactivation apparatus may further include a power line for receiving power from the outside to provide power to the case terminal.
- the virus deactivation apparatus may further include a case battery for providing power to the case terminal.
- the control unit for sensing the charge amount of the chamber battery or the case battery; And a display configured to display the amount of charge sensed by the controller.
- the virus deactivation device may further include a second accommodation port for receiving the tube.
- the virus deactivation apparatus may further include at least one light emitting module disposed on an inner wall of the second accommodating port or the inside of the case and for irradiating light toward an inner space of the second accommodating port. Can be.
- Virus deactivation apparatus for deactivating a virus contained in a sample, a virus deactivation kit for receiving a sample containing a virus; And a light emitting module including a plurality of light emitting devices for irradiating light to the virus inactivation kit, wherein the plurality of light emitting devices may include a UV-A light source and a UV-C light beam emitting UV-A light.
- It may include at least two or more kinds of light sources of the emitting UV-C light source and the visible light source for emitting visible light, the virus deactivation device, the light emission control unit for simultaneously or selectively operating the two or more light sources; And an interface unit configured to be exposed to the outside of the virus deactivation kit and to receive a user's command transmitted to the light emission controller, wherein the light emission controller is further configured according to a type of chemical added to the sample. The type of light emitted by the light emitting module may be selectively controlled.
- the distance between the light emitting elements emitting the same kind of light rays among the plurality of light emitting elements may be greater than the distance between the light emitting elements emitting the different kinds of light rays.
- the light emitting module may further include a light emitting panel having a length longer than a width, the first light source emitting a light of any one kind of the plurality of light emitting elements, and the other light of the other kind.
- the second light sources may be alternately arranged along the longitudinal direction of the light emitting panel.
- the plurality of light emitting devices may be formed in a grid pattern arranged at regular intervals.
- the plurality of light emitting devices may be arranged at regular intervals from each other, and rows or columns of the array may be zigzag.
- the light emitting module further includes a light emitting panel formed in a cylindrical shape,
- the plurality of light emitting devices may be arranged at regular intervals on an inner circumferential surface of the light emitting panel.
- the plurality of light emitting devices may include at least one light source among UV-C light sources and visible light sources, and the tube may include at least one chemical substance selected from methylene blue, thiazole orange, thiopyryllium, and dipidamol. It may include.
- the plurality of light emitting devices may include at least one light source of a UV-A light source and a UV-C light source, and the tube may include at least one chemical compound of 4-aminomethylenetrioxalene and riboflavin. Can be.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a virus inactivation apparatus according to an embodiment.
- FIG. 2A is a perspective view of a virus inactivation kit according to an embodiment.
- FIG. 2B is a cross-sectional view of a virus inactivation kit according to one embodiment.
- 3A is a perspective view of a virus inactivation kit according to an embodiment.
- 3B is a cross-sectional view of a virus inactivation kit according to one embodiment.
- FIG. 4 is a front view of a light emitting module according to an embodiment.
- FIG. 5 is a front view of a light emitting module according to an embodiment.
- FIG. 6 is a perspective view of a light emitting module according to an embodiment.
- FIG. 7 is a cross-sectional view of a virus inactivation kit according to one embodiment.
- FIG. 8 is a cross-sectional view of a virus inactivation kit according to one embodiment.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a virus inactivation apparatus according to an embodiment.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a virus inactivation apparatus according to an embodiment.
- first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are only for distinguishing the components from other components, and the nature, order or order of the components are not limited by the terms. If a component is described as being “connected”, “coupled” or “connected” to another component, that component may be directly connected or connected to that other component, but between components It will be understood that may be “connected”, “coupled” or “connected”.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a virus inactivation apparatus 1 according to an embodiment.
- the virus inactivation apparatus 1 may be a device for storing, transporting, and inactivating a chemical substance by selectively adding a chemical after taking a sample including a virus.
- the virus deactivation device 1 includes a case 11, a virus deactivation kit 12, a case terminal 13, a case battery 14, a power line 15, a case control unit (not shown), and a display. It may include portions 16 and 17.
- the case 11 may supply power to the virus deactivation kit 12 or charge the chamber battery 124 of the virus deactivation kit 12, for example.
- the case 11 may be portable and may be fixedly installed in a vehicle such as a vehicle in which the virus deactivation device 1 is installed.
- the case 11 of the embodiment may be formed in a rectangular parallelepiped, but the outer shape of the case 11 may have various shapes.
- the case 11 may include an accommodating port 111 for placing the virus inactivation kit 12 in the case 11.
- the accommodation port 111 may be recessed from the upper surface of the case 11 as a space for accommodating the virus inactivation kit 12.
- the receiving port 111 may be formed in a shape corresponding to the external shape of the virus inactivation kit 12.
- the receiving port 111 may be a cylindrical inner space, as shown in FIG.
- the accommodating port 111 may be provided in plural, and six accommodating ports 111 may be formed as shown in FIG. 1, but only one accommodating port 111 may be installed.
- the virus deactivation kit 12 is a kit for deactivating a sample including a virus sample, and may be a device for deactivating a virus of the sample and storing and transporting the sample. For example, a chemical may be added to the sample for virus inactivation.
- the virus deactivation kit 12 may include a tube 121, a chamber 122, a light emitting module 123, a chamber battery 124, a chamber terminal 125, and an interface unit 126 (see FIG. 2A). It may include, the detailed configuration will be described later with reference to FIG.
- the case terminal 13 is a terminal for supplying power to the virus deactivation kit 12 and charging the chamber battery 124 of the virus deactivation kit 12, for example, to be disposed in the accommodation port 111. It may be, and may be disposed on the bottom surface of the receiving port 111 as shown in FIG.
- the case terminal 13 may contact the chamber terminal 125 of the virus deactivation kit 12 to provide power.
- the case 11 may include charging means capable of charging the chamber battery 124 wirelessly without directly contacting the chamber terminal 125.
- the case battery 14 is a battery disposed in the case 11, may be installed inside or outside the case 11, and may provide power supplied to the virus deactivation kit 12. According to the case battery 14, it may be possible to supply power to the virus deactivation kit 12 while carrying the case 11 to the outside.
- the power line 15 may supply power to operate the virus deactivation device 1 from the external power source to the case 11, through which the case battery 14 may be charged.
- the case controller (not shown) may control the power transferred from the case terminal 13 to the virus deactivation kit 12 and may sense the charge amount of the case battery 14 and the chamber battery 124.
- the display units 16 and 17 are devices that display charge amounts of the case battery 14 and the chamber battery 124 detected by the case controller (not shown), and may be installed on the outer surface of the case 11.
- the display units 16 and 17 may include the case battery indicator 16 indicating the amount of charge of the case battery 14 and the virus inactivation kit 12 accommodated in the accommodation port 111. It may include a chamber battery indicator 17 indicating the amount of charge of the chamber battery 124.
- the case battery indicator 16 may be disposed on the upper right side of the upper surface of the case 11, and the chamber battery indicator 17 is provided for each accommodating port 111. It may be arranged near the entrance of the receiving port 111 on the upper surface of the case (11).
- FIG. 2A and 2B are diagrams illustrating a virus deactivation kit 12 according to an embodiment. Specifically, FIG. 2A illustrates a perspective view of a virus deactivation kit according to an embodiment, and FIG. 2B illustrates an embodiment. A cross-sectional view of the virus inactivation kit according to the drawings is shown.
- the virus deactivation kit 12 is a device that deactivates a sample including a virus sample and is held and transported by a user.
- the virus deactivation kit 12 may be accommodated in the accommodating port 111 of the case 11 and may operate by receiving power.
- the virus deactivation kit 12 may include the case 11. It can also work independently from the.
- the virus deactivation kit 12 includes a tube 121, a chamber 122, a light emitting module 123, a chamber battery 124, a chamber terminal 125, a light emission control unit (not shown), and an interface unit 126. can do.
- the tube 121 is a container for storing a sample including a virus and may be detachably attached to the internal space 1221 of the chamber 122 to be described later.
- the sample may be biological tissue or blood collected from an animal infected with a virus, and optionally, chemical substances may be added to the sample. Chemical substances will be described with reference to Table 1 to be described later.
- the tube 121 may be disposable, and a cover may be attached from the top so that the airtight can be maintained after the sample is stored.
- the cover may have a material and / or a color capable of blocking the remaining light except for light emitted from the light emitting module 123 which will be described later.
- the material of the tube 121 may be a material having good light transmittance, for example, It may be formed of any one or more of polytetrafluoroethylene, glass, and quartz.
- the chamber 122 may accommodate the tube 121 and may deactivate a virus of a sample inside the tube 121.
- the chamber 122 may have a length longer than the width of the chamber 122 as shown in FIGS. 2A and 2B, and may have a columnar shape having a circular cross section.
- the ratio of the width and length of the chamber 122 may be freely formed, and of course, the cross section may be configured in various shapes such as a triangle and a quadrangle.
- the chamber 122 may include an internal space 1221 for receiving a sample, and the chamber 122 may also include an inlet 127 for receiving the tube 121 at the top, as shown in FIG. 2A. ), The body portion 128 from the inlet portion 127 to the interior space 1221, and the distal end portion 129 from the body portion 128 to the lower end of the chamber 122.
- the internal space 1221 is a space recessed from the center of the upper surface of the chamber 122, and may extend from the inlet 127 to the lower end of the body 128, and as shown in FIGS. 2A and 2B, the internal space 1221 may be cylindrical, and the diameter or width thereof is larger than that of the tube 121.
- the width of the outer portion of the inlet portion 127 of the chamber 122 may be greater than the width of the outer portion of the body portion 128 and the distal portion 129.
- the outer periphery of the inlet 127 has a larger diameter than the body 128 and the distal end 129, thereby connecting the body 128 and the inlet 127.
- the outer surface in the section may be formed to be inclined.
- the user can easily grip the chamber 122 without missing it, and as shown in FIG. 1, the receiving port 111 of the case 11 is provided.
- the protruding portion of the inlet portion 127 can be easily separated from the case 11.
- the light emitting module 123 is a device for irradiating light toward the tube 121 and may include a panel and a plurality of light emitting devices disposed on the panel.
- the light emitting module 123 may include at least one light source among a UV-A light source, a UV-C light source, and a visible light source. The detailed configuration of the light emitting module 123 will be described later with reference to FIGS. 4 to 6.
- the light emitting module 123 may include a plurality of light emitting devices arranged in a line on the outer surface of the panel, and the center of the inner space 1221 may be disposed on the outer circumferential surface of the inner space 1221. At least one light emitting module 123 may be installed to face the light source.
- a plurality of light emitting modules 123 may be installed at regular intervals along a circumference of the interior space 1221.
- the position, shape, and number of light emitting modules 123 installed in the virus deactivation kit 12 can be arbitrarily selected while a person skilled in the art performs the installation, and accordingly the light emitting module 123 Various embodiments will be described below with reference to FIGS. 4 to 8.
- the chamber battery 124 may supply power to operate the light emitting module 123.
- the chamber battery 124 may be accommodated in the battery accommodating groove 1291 formed in the distal end portion 129, as shown in FIG. 2B.
- the chamber battery 124 is replaceable, in order to replace the chamber battery 124, the battery receiving groove (1291) can be separated from the distal end 129, the battery for opening and closing the battery receiving groove (1291) It may include a cover 1292.
- the chamber terminal 125 is a terminal for receiving electric power from the case terminal 13 of the case 11, and may be disposed on the outer wall of the chamber 122, and as shown in FIGS. 2A and 2B, It may be disposed on the lower surface.
- the case terminal 13 may be disposed on the lower surface of the accommodating port 111, and the chamber terminal 125 naturally forms the case terminal by placing the virus deactivation kit 12 in the accommodating port 111. Contact with (13). In this way, the virus deactivation kit 12 may receive power to operate the light emitting module 123 and charge the chamber battery 124.
- the light emission controller may control the operation of the light emitting module 123.
- the light emitting controller 123 may simultaneously or selectively select the two or more light sources. Can be controlled by
- the interface unit 126 is a device for receiving a command from a user and transmitting the command to a light emitting controller (not shown).
- the interface unit 126 may be installed to be exposed to the outside of the chamber 122 so that the user can operate the same. As such, the interface unit 126 may be installed on an outer surface of the inlet unit 127.
- the user may operate the interface unit 126 installed outside the chamber 122 to output an input signal for controlling the power of the light emitting module 123 and the type of the desired light source.
- the interface unit 125 may include a plurality of buttons corresponding to the type of light source or a plurality of buttons corresponding to chemicals to be added to the sample.
- the input signal may be transmitted to a light emitting controller (not shown), and the light emitting controller (not shown) may operate the light emitting module 123 according to the input signal, and in particular, the light emitting module 123 emits the light.
- the type of light can be selectively controlled.
- chemicals may be selectively added to the tube 121 to inactivate viruses.
- the type of light source emitted by the light emitting module 123 needs to be selectively controlled to effectively deactivate the virus.
- Table 1 below is a table showing chemicals that can be added to the sample, and a light source corresponding to the chemicals.
- samples include methylene blue, 4-aminomethylenetrioxsalen, riboflavin, thiazole orange, thiypyrylium and Any one or more chemicals of dipyridamole may be added, and the type of light emitting device to be controlled may be identified according to the chemicals.
- methylene blue when methylene blue is added, it can be seen that it is preferable to use a UV-C light source and / or a visible light source to inactivate the virus of the sample.
- the UV-A light source and / or the visible light source may activate the corresponding chemicals in Table 1, and the activated chemicals may react with the virus to inactivate the virus. After the chemical is activated to inactivate the virus, the UV-A light source and / or visible light source may no longer irradiate UV-A light and / or visible light. As such, once the virus is inactivated, the UV-C light source can be irradiated with UV-C rays to maintain the virus inactivated state.
- the plurality of light emitting devices may include at least one light source among UV-C light sources and visible light sources, and the virus inactivation kit may include at least one chemical agent of methylene blue, thiazole orange, thiopyryllium, and dipidamol. It may include.
- the plurality of light emitting devices may include at least one light source of a UV-A light source and a UV-C light source, and the virus inactivation kit may include at least one chemical agent of 4-aminomethylenetrioxalene and riboflavin. can do.
- FIG. 3A and 3B are diagrams illustrating a virus inactivation kit 22 according to an embodiment. Specifically, FIG. 3A is a perspective view of a virus inactivation kit according to an embodiment, and FIG. 3B is an embodiment. A cross-sectional view of the virus inactivation kit according to the drawings is shown.
- the virus deactivation kit 22 includes a tube, a chamber 222 including an inner space 2221, a light emitting module 223, a chamber battery 224, and a chamber terminal. 225 and the interface unit 226 may be included.
- the light emitting module 223 may be attached to the outer surface of the chamber 222, not the inner space 2221.
- the light emitting module 223 may be installed along the outer periphery of the body of the chamber 222, and a plurality of light emitting modules 223 may be installed at regular intervals.
- the light emitting module 223 may be provided between the outer surface of the chamber 222 and the inner space 2221 as well as the outer surface of the chamber 222.
- the material of the chamber 222 may be a material having good light transmittance, and specifically, may be formed of any one or more of polytetrafluoroethylene, glass, and quartz.
- FIG. 4 is a front view of a light emitting module according to an embodiment.
- the light emitting module 323 may include a panel 3321 and a plurality of light emitting devices 3322.
- the panel 3321 may be a substrate having a thin thickness on which the plurality of light emitting devices 3322 are installed.
- the light emitting module 323 may be installed in the virus deactivation kit 12, as illustrated in FIGS. 1 to 3B, and as shown in FIG. 9 to be described later, in the accommodation port 111 of the case 11. It can also be installed.
- the plurality of light emitting devices 3332 are light emitting diodes that are provided on the outer surface of the panel 3321 and may emit light.
- the plurality of light emitting devices 3322 may include at least one light source of the UV-A light source 3322a, the UV-C light source 3332b, and the visible light source 3322c.
- the UV-A light source 3322a may be an element that emits ultraviolet rays in a region between 315 nm and 400 nm
- the UV-C light source 3322b may be an element that emits ultraviolet rays in an region between 200 nm and 280 nm
- the visible light source 3322c may be a device that emits visible light between 400 nm and 700 nm.
- the plurality of light emitting elements 3322 may include only one type of light source, but as shown in FIG. 4, the UV-A light source 3322a, the UV-C light source 3322b, and the visible light source 3332b are provided. It may also include all of them.
- the panel 3231 may be formed to be elongated in the longitudinal direction, and thus, the plurality of light emitting devices 3322 may be disposed in a line in the light emitting panel 3321.
- the plurality of light emitting devices may be alternately arranged in the longitudinal direction.
- the specific light source is not biased to only one portion but is applied to the entire sample. It can be investigated evenly.
- FIG. 5 is a front view of a light emitting module according to an embodiment.
- the light emitting module 423 may include a panel 4231 and a plurality of light emitting elements 4232.
- the plurality of light emitting elements 4232 may be arranged in the panel 4231 in a lengthwise manner arranged in two columns.
- the distance between the plurality of light emitting elements 4232 adjacent to each other may be configured in an arrangement of a lattice pattern, as well as one, as shown in FIG. 5.
- the rows or columns of zigzag may take the form of a reciprocating arrangement.
- the distance between adjacent light sources of the same kind is different from each other. It can be arranged to be larger than the distance between the light source of the kind.
- the specific light source may be irradiated evenly on the entire sample without biasing only one portion.
- FIG. 6 is a perspective view of a light emitting module according to an embodiment.
- the light emitting module 523 may include a light emitting panel 5231 and a plurality of light emitting devices 5302.
- the light emitting panel 5231 may be formed in a cylindrical shape having a thin substrate, and a plurality of light emitting elements 5302 may be arranged at regular intervals on the inner circumferential surface thereof.
- the light emitting module 523 may be installed in the virus inactivation kit 12 as shown in FIG. 1, or may be installed in the accommodation port 111 of the case 11. Embodiments related to this will be described later with reference to FIGS. 7, 8, and 10.
- the tube 121 containing a sample can be located in the center of the inside of the light emitting module 523, and in this case, it is possible to irradiate light to the whole sample effectively and evenly.
- FIG. 7 is a cross-sectional view of a virus inactivation kit according to one embodiment.
- the virus deactivation kit 52 includes a tube, a chamber 522 including an inner space 5221, a light emitting module 523, a chamber battery 524, and a chamber terminal 525. ) May be included.
- the light emitting module 523 may be installed at, for example, an inner circumferential surface of the internal space 5221 of the chamber 522.
- the plurality of light emitting elements 5252 of the light emitting module 523 are closely disposed along the circumference of the inner circumferential surface of the inner space 5221, and emit light toward the center of the inner space 522. It can effectively inactivate the sample of the tube inserted in the.
- FIG. 8 is a cross-sectional view of a virus inactivation kit according to one embodiment.
- the virus deactivation kit 62 may include a tube, a chamber 622 including an inner space 6221, a light emitting module 623, a chamber battery 624, and a chamber terminal 625. ) May be included.
- the light emitting module 623 may be installed at, for example, an outer wall of the chamber 622. As the light emitting module 623 is installed along the circumference of the outer wall of the chamber 522, a plurality of light emitting devices may be densely arranged around the outer wall of the chamber 522.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a virus inactivation apparatus according to an embodiment.
- the virus deactivation apparatus 7 is a device for deactivating a virus of a sample by receiving a virus deactivation kit 721.
- the virus deactivation device 7 includes a case 71 including a receiving port 711, a tube 721, a light emitting module 723, a case battery 74, a power line 75, and a case controller. (Not shown) and the display unit 76 may be included.
- the accommodation port 711 may receive the tube 721 and may be, for example, a space formed in a cylindrical shape.
- the tube 721 is a space in which a sample including a virus is stored, and a tube 721 such as the tube 121 of FIG. 2A may be used.
- the light emitting module 723 is installed in the accommodating port 711 and can irradiate light toward the tube 721 inserted into the accommodating port 711.
- the light emitting modules 723 may be formed in a row, and a plurality of light emitting modules 723 may be installed on an inner wall of the accommodation port 711.
- the light emitting module 723 may be installed outside the inner circumferential surface of the accommodation port 711, that is, inside the case 71, in order to irradiate light into the accommodation port 711.
- the material of the case 71 may be formed of a material having good light transmittance, and specifically, may be formed of any one or more of polytetrafluoroethylene, glass, and quartz.
- the case battery 74 may be installed in the case 71 to provide power for operating the light emitting module 723.
- the power line 75 may provide power to operate the light emitting module 723 from the external power source to the case 71, through which the case battery 74 may be charged.
- the case controller may detect the amount of charge of the case battery 74 and control the operation of the light emitting module 723. For example, when the light emitting module 723 includes at least two kinds of light sources, the two or more kinds of light sources may be simultaneously or selectively controlled.
- the display unit 76 may display a charge amount of the case battery 74 detected by the case controller (not shown).
- FIG. 10 is a diagram illustrating a virus inactivation apparatus according to an embodiment.
- the virus inactivation apparatus 8 is a device for inactivating a virus inactivation sample by receiving a virus inactivation kit 82b, and not only the virus inactivation kit 82b but also a tube 821a. ) May be accommodated alone.
- the virus deactivation device 8 includes a case 81, a tube 821 a, a virus deactivation kit 82 b, a case terminal 83, a light emitting module 823 a, a case battery 84, a power line 85, and a control unit. (Not shown) and display units 86 and 87.
- the case 81 may receive the virus deactivation kit 82b, supply power to the virus deactivation kit 82b, and charge the chamber battery 824b of the virus deactivation kit 82b.
- case 81 may directly accommodate a tube 821a in which a sample containing a virus is stored, and a plurality of accommodation ports 811a for accommodating the virus deactivation kit 82b and the tube 821a. , 811b).
- the accommodating ports 811a and 811b may be spaces recessed from the upper surface of the case 81 and accommodate the first accommodating port 811a and the virus inactivation kit 82b for accommodating the tube 821a. And a second receiving port 811b.
- the first accommodating port 811a is a port for accommodating the tube 821a.
- the first accommodating port 811a may be a cylindrical space as illustrated in FIG. 10, and a light emitting module 823a may be installed on an inner wall thereof.
- the second accommodating port 811b is a port for accommodating the virus inactivation kit 82b and may be formed in a cylindrical space as shown in FIG. 10, and the width of the second accommodating port 811b is defined as a first accommodating port ( It may be formed larger than the width of 811a).
- a case terminal 83 may be installed in the second accommodation port 811b.
- the tube 821a is a container in which a sample containing a virus is stored.
- the tube 821a may be a disposable container, may be replaced, and may be a tube 821a such as the tube 121 of FIG. 2A.
- additional chemicals for virus inactivation may be added to these samples.
- the virus inactivation kit 82b is a kit for inactivating a sample including a virus sample, storing and transporting the sample, and received in the second receiving port 811b of the case 81 to operate by receiving power.
- the chamber battery 824b may operate independently, for example, in a configuration such as the virus inactivation kit 12 shown in FIG. 2A.
- the virus deactivation kit 82b may include a tube 821a, a chamber 822b, a light emitting module 823b, a chamber battery 824b, a chamber terminal 825b, and an interface unit.
- the detailed configuration of the virus deactivation kit 82b may also be the same as the virus deactivation kit 12 shown in FIG. 2A.
- the configuration of the light emitting module 823b is, as in various embodiments described above, its location, It should be understood that the arrangement, type of light source, and the like can be freely modified.
- the case terminal 83 is a terminal for supplying power to the virus deactivation kit 82b and charging the chamber battery 824b of the virus deactivation kit 82b, and may be disposed in the second receiving port 811b. As illustrated in FIG. 1, the second accommodating port 811b may be disposed on the bottom surface of the second accommodating port 811b to be in contact with the chamber terminal 825b.
- the light emitting module 823a is a device for irradiating light toward the sample, and may be installed in the first accommodating port 811a. As shown in FIG. 10, the light emitting module 823a having the cylindrical panel includes the first accommodating port ( It may be installed on the inner circumferential surface of the 811a. In addition, the light emitting module 823a may have the same configuration as the light emitting module 823b installed in the virus deactivation kit 82b and may be interchangeable with each other.
- the light emitting module 823a may be installed inside the first accommodating port 811a, but may be inserted outside the inner wall of the first accommodating port 811a, that is, inside the case 81 and installed. It may be.
- the case 81 needs to be formed of a material having excellent light transmittance.
- positions, arrangements, types of light sources, and the like of the light emitting modules 823a and 823b may be freely modified.
- the case battery 84 is a battery disposed in the case 81.
- the case battery 84 may provide power supplied to the virus inactivation kit 82b through the case terminal 83, and may be installed in the first accommodating port 811a.
- a power source for operating the light emitting module 823a may be provided. According to the case battery 84, it may be possible to operate the virus deactivation device 8 while carrying the case 81 to the outside.
- the power line 85 may supply power to the case 81 from an external power source, thereby operating the virus deactivation device 8 and charging the case battery 84.
- a power source for operating the light emitting module 823a installed in the first accommodation port 811a may be provided.
- the control unit (not shown) can control the power transmitted from the case terminal 83 to the virus inactivation device 1, which is installed in the second accommodation port 811b, and is installed in the first accommodation port 811a.
- the operation of the light emitting module 823 can be controlled.
- the light emitting module 823a includes at least two light sources, the two or more light sources may be simultaneously or selectively controlled.
- controller may detect the charge amount of the chamber battery 824b of the case battery 84 and the virus deactivation kit 8.
- the display units 86 and 87 are devices that display charge amounts of the case battery 84 and the chamber battery 824b sensed by the case controller (not shown), and may be installed on the outer surface of the case 81.
- the display units 86 and 87 may include a virus deactivation kit mounted in a case battery indicator 86 and a second accommodating port 811b that indicate the amount of charge of the case battery 84. And a chamber battery indicator 87 indicating the amount of charge of the chamber battery 824b of 82b).
- the case battery indicator 86 may be disposed in front of the case 81, and the chamber battery indicator 87 may be disposed at the second accommodating port 811 b of the case 81.
- position near the entrance of the 2nd accommodating port 811b of an upper surface the position is not limited to this.
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Abstract
일 실시 예에 의하면, 바이러스 비활성화 키트는, 바이러스를 포함하는 시료를 수용하기 위한 튜브, 상기 튜브를 수용하기 위한 내부 공간을 포함하는 챔버 및 상기 챔버의 일측에 배치되어, 상기 튜브에 광을 조사하기 위한 적어도 하나 이상의 발광 모듈을 포함할 수 있고, 상기 튜브는 상기 챔버에 탈부착 가능할 수 있다.
Description
이하의 설명은, 바이러스 비활성화 키트 및 바이러스 비활성화 장치에 관한 것이다.
바이러스는 인간 및 동물의 생명에 매우 위협적이다. 따라서, 바이러스 병원체의 조기 발견 및 특성을 분석하는 것은 매우 중요하다. 또한, 바이러스의 검출은, 치료 전략을 결정할 뿐만 아니라, 혈청형(serotypes)이나 분리균(isolates)과 같은 다른 바이러스의 유행을 확인하는데 중요하다.
바이러스성 질환의 진단을 위해서, 전통적인 현미경 검사법부터 시작하여, 최근의 MALDI-TOF 질량 분석 방법까지 여러 검사 방법이 수행될 수 있다. 특히, MALDI-TOF 질량 분석 방법은, 샘플의 분자량을 측정하는 방식으로, 기존의 방법보다 신뢰성이 높고, 다양한 바이러스의 특성을 분석할 수 있으며, 기존의 방법들이 바이러스를 배양하는데 긴 시간이 필요하다는 것에 반해, 샘플 준비가 간단하고, 신속하다는 장점들을 가지고 있다.
이러한 방법들은, 대부분 바이러스의 샘플을 채취하여 이를 실험실까지 운반하여 검사를 진행하는데, 이러한 과정은, 병원균이 외부로 노출될 수 있는 잠재적 위험성을 가지고 있기 때문에, 바이러스의 비활성화(inactivation)가 필수적이다.
일반적인, 비활성화 방법으로, 저온 살균 처리(pasteurization), 건열 처리(Dry heat), 산성 물질 및 계면 활성제가 사용되어 왔다. 이 방법들은 바이러스를 비활성화 시켜 복제를 막을 수 있지만, 바이러스의 단백질을 파괴시킬 수 있기 때문에, 예를 들어, 단백질 및 DNA 단편의 분자량을 측정하는 MALDI-TOF 질량 분석 방법에는 적합하지 않았다.
따라서, 예를 들어, MALDI-TOF 질량 분석 방법을 위해서, 바이러스의 단백질을 파괴하지 않고, 핵산(nucleic acid)을 비활성화 시키는, 자외선 복사(UV radiation)와 화학 물질의 첨가를 통한 비활성화 방법이 바람직할 수 있다.
따라서, 바이러스 샘플을 추출하여 이를 실험실까지 운반하는 과정에서, 자외선 복사 및 화학 물질 처리를 이용하여 바이러스 샘플을 비활성화 시키고 동시에 운반하는 키트가 필요한 실정이다.
전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출과정에서 보유하거나 습득한 것으로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에 공개된 공지기술이라고 할 수는 없다.
일 실시 예의 목적은 바이러스 비활성화 키트 및 바이러스 비활성화 장치를 제공하는 것이다.
일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트는, 바이러스를 포함하는 시료를 수용하기 위한 튜브; 상기 튜브를 수용하기 위한 내부 공간을 포함하는 챔버; 및 상기 챔버의 일측에 배치되어, 상기 튜브에 광을 조사하기 위한 적어도 하나 이상의 발광 소자를 포함하는 발광 모듈을 포함하고, 상기 튜브는 상기 챔버에 탈부착 가능할 수 있다.
상기 발광 모듈은 상기 내부 공간의 내주면에 배치될 수 있다.
상기 튜브의 재질은, 폴리테트라플루오르에틸렌(Polytetrafluoroethylene), 유리 및 쿼츠(quartz) 중 어느 하나 이상의 재질로 형성될 수 있다.
상기 발광 모듈은 상기 챔버의 외주면 둘레에 배치되고, 상기 챔버의 재질은, 폴리테트라플루오르에틸렌, 쿼츠 및 유리 중 어느 하나 이상의 재질로 형성될 수 있다.
상기 챔버는, 상단에서 상기 튜브를 수용하는 입구부; 상기 입구부로부터 하측으로 연장되고, 상기 내부 공간의 둘레 방향을 감싸는 바디부; 및 상기 바디부로부터 상기 챔버의 하단까지의 말단부를 포함할 수 있고, 상기 챔버의 상하의 높이는, 너비보다 길게 형성되고, 상기 입구부의 외곽의 너비는, 상기 바디부 및 상기 말단부의 너비보다 더 크게 형성될 수 있다.
상기 말단부는, 상기 챔버 배터리를 수용하기 위한 배터리 수용홈; 및 상기 배터리 수용부를 개폐 가능한 배터리 커버를 포함할 수 있다
일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트는, 상기 챔버의 외벽에 배치되고, 상기 발광 모듈에 전원을 제공하기 위한 챔버 단자를 더 포함할 수 있다.
상기 챔버 단자는, 상기 챔버의 하측에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트는, 상기 챔버에 수용되는 챔버 배터리를 더 포함할 수 있고, 상기 챔버 배터리는 상기 챔버 단자를 통해 충전 가능할 수 있다.
상기 발광 모듈은, UV-A 광원, UV-C광원 및 가시 광원 중 적어도 2종류 이상의 광원을 포함할 수 있고, 상기 비활성화 키트는, 상기 2종류 이상의 광원을 동시에 또는 선택적으로 작동시키는 발광 제어부; 및 상기 챔버의 외부에 노출되도록 설치되고 상기 발광 제어부로 전달되는 사용자의 명령을 입력 받기 위한 인터페이스부를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치는, 바이러스를 포함하는 시료를 수용하기 위한 튜브; 상기 튜브를 수용하기 위한 내부 공간을 포함하는 챔버; 상기 챔버의 일측에 배치되어, 상기 튜브에 광을 조사하기 위한 적어도 하나 이상의 발광 모듈; 상기 챔버에 수용되는 챔버 배터리; 상기 챔버의 외벽에 배치되고, 상기 발광 모듈 및 상기 챔버 배터리에 전원을 제공하기 위한 챔버 단자; 상기 챔버를 수용하기 위한 수용 포트를 포함하는 케이스; 및 상기 수용 포트 내에 배치되고, 상기 챔버 단자와 접촉하여 상기 챔버로 전력을 제공하기 위한, 케이스 단자를 포함할 수 있고, 상기 케이스 단자는, 상기 챔버 배터리 및 상기 발광 모듈로 전력을 공급할 수 있다.
상기 수용 포트는 상기 케이스의 상면으로부터 함몰 형성되고, 상기 케이스 단자는, 상기 수용 포트의 바닥 면에 배치될 수 있다.
일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치는, 외부로부터 전력을 인가 받아 상기 케이스 단자로 전력을 제공하기 위한, 전원 라인을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치는, 상기 케이스 단자로 전력을 제공하기 위한, 케이스 배터리를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치는, 상기 챔버 배터리 또는 상기 케이스 배터리의 충전량을 감지하는 제어부; 및 상기 제어부에서 감지된 충전량을 표시해주는 디스플레이부를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치는, 튜브를 수용하기 위한 제 2 수용 포트를 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치는, 상기 제 2 수용 포트의 내벽 또는 상기 케이스의 내부에 배치되고, 상기 제 2 수용 포트의 내부 공간을 향해서 광을 조사하기 위한 적어도 하나 이상의 발광 모듈을 더 포함할 수 있다.
시료내에 포함된 바이러스를 비활성화 시키기 위한 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치는, 바이러스를 포함하는 시료를 수용하기 위한 바이러스 비활성화 키트; 및 상기 바이러스 비활성화 키트에 광을 조사하기 위한 복수개의 발광 소자를 포함하는 발광 모듈을 포함할 수 있고, 상기 복수개의 발광 소자는, UV-A 광선을 방출하는 UV-A 광원, UV-C 광선을 방출하는 UV-C 광원 및 가시 광선을 방출하는 가시 광원 중 적어도 2종류 이상의 광원을 포함할 수 있고, 상기 바이러스 비활성화 장치는, 상기 2종류 이상의 광원을 동시에 또는 선택적으로 작동시키는 발광 제어부; 및상기 바이러스 비활성화 키트의 외부에 노출되도록 설치되고 상기 발광 제어부로 전달되는 사용자의 명령을 입력받기 위한 인터페이스부를 더 포함할 수 있고, 상기 발광 제어부는, 상기 시료에 추가적으로 첨가되는 화학 물질의 종류에 따라, 상기 발광 모듈이 방출하는 광선의 종류를 선택적으로 제어할 수 있다.
상기 복수개의 발광 소자 중 서로 동일한 종류의 광선을 방출하는 발광 소자 사이의 간격은, 서로 다른 종류의 광선을 방출하는 발광 소자 사이의 간격보다 더 클 수 있다.
상기 발광 모듈은, 너비보다 길이가 더 길게 형성되는 발광 패널을 더 포함할 수 있고, 상기 복수개의 발광 소자 중 어느 하나의 종류의 광선을 방출하는 제 1 광원과, 다른 하나의 종류의 광선을 방출하는 제 2 광원은 상기 발광 패널의 길이 방향을 따라서 교대로 배치될 수 있다.
상기 복수개의 발광 소자는, 서로 일정한 간격으로 배열된 격자 패턴으로 형성될 수 있다.
상기 복수개의 발광 소자는, 서로 일정한 간격으로 배열되고, 상기 배열의 행 또는 열이 지그재그로 구성될 수 있다.
상기 발광 모듈은, 원통형으로 형성되는 발광 패널을 더 포함하고,
상기 복수개의 발광 소자는 상기 발광 패널의 내주면에 일정한 간격으로 배열될 수 있다.
상기 복수개의 발광 소자는, UV-C 광원 및 가시 광원 중 적어도 1종류 이상의 광원을 포함할 수 있고, 상기 튜브는, 메틸렌 블루, 티아졸 오렌지, 티오피릴륨 및 디피다몰 중 적어도 하나 이상의 화학 물질을 포함할 수 있다.
상기 복수개의 발광 소자는, UV-A 광원 및 UV-C 광원 중 적어도 1종류 이상의 광원을 포함할 수 있고, 상기 튜브는, 4-아미노메틸렌트리옥살렌 및 리보플라빈 중 적어도 하나 이상의 화학 물질을 포함할 수 있다.
도 1은, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치를 나타낸 도면이다.
도 2a는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트를 나타낸 사시도이다.
도 2b는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 단면도이다.
도 3a는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트를 나타낸 사시도이다.
도 3b는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 단면도이다.
도 4는, 일 실시 예에 따른 발광 모듈의 정면도이다.
도 5는, 일 실시 예에 따른 발광 모듈의 정면도이다.
도 6은, 일 실시 예에 따른 발광 모듈의 사시도이다.
도 7은, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 단면도이다.
도 8은, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 단면도이다.
도 9는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치를 나타낸 도면이다.
도 10은, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치를 나타낸 도면이다.
이하, 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 실시 예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
어느 하나의 실시 예에 포함된 구성요소와, 공통적인 기능을 포함하는 구성요소는, 다른 실시 예에서 동일한 명칭을 사용하여 설명하기로 한다. 반대되는 기재가 없는 이상, 어느 하나의 실시 예에 기재한 설명은 다른 실시 예에도 적용될 수 있으며, 중복되는 범위에서 구체적인 설명은 생략하기로 한다.
도 1은, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치(1)를 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치(1)는, 바이러스를 포함하는 샘플을 채취한 후에, 선택적으로 화학 물질 첨가하여, 이를 보관, 운송 및 비활성화 시키기 위한 장치일 수 있다. 예를 들어, 바이러스 비활성화 장치(1)는, 케이스(11), 바이러스 비활성화 키트(12), 케이스 단자(13), 케이스 배터리(14), 전원 라인(15), 케이스 제어부(미도시) 및 디스플레이부(16, 17)를 포함할 수 있다.
케이스(11)는, 예를 들어, 바이러스 비활성화 키트(12)에 전원을 공급하거나, 바이러스 비활성화 키트(12)의 챔버 배터리(124)를 충전시킬 수 있다. 예를 들어, 케이스(11)는, 휴대 가능할 수 있고, 바이러스 비활성화 장치(1)가 설치되는 차량 등의 운송 수단에 고정 설치될 수도 있다.
도 1과 같이, 일 실시 예의 케이스(11)는, 직육면체로 형성될 수 있으나, 케이스(11)의 외부 형상은, 다양한 형상을 가질 수 있다.
예를 들어, 케이스(11)는, 바이러스 비활성화 키트(12)를 케이스(11)에 배치하기 위한, 수용 포트(111)를 포함할 수 있다.
수용 포트(111)는, 바이러스 비활성화 키트(12)를 수용하기 위한, 공간으로서, 케이스(11)의 상면으로부터, 함몰 형성될 수 있다. 수용 포트(111)는 바이러스 비활성화 키트(12)의 외부 형상에 대응하는 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 수용 포트(111)는 도 1과 같이, 원통형의 내부 공간일수도 있다.
또한, 수용 포트(111)는, 복수개로 설치될 수 있으며, 도 1과 같이 6개의 수용 포트(111)가 형성될 수 있지만, 하나의 수용 포트(111)만 설치되는 것도 가능함은 물론이다.
바이러스 비활성화 키트(12)는, 바이러스 샘플을 포함하는 시료를 비활성화 하기 위한 키트로서, 상기 시료의 바이러스를 비활성화 시키고, 시료를 보관 및 운반하는 장치일 수 있다. 예를 들어, 시료에는 바이러스 비활성화를 위한 화학 물질이 추가로 첨가될 수 있다.
예를 들어, 바이러스 비활성화 키트(12)는, 튜브(121), 챔버(122), 발광 모듈(123), 챔버 배터리(124), 챔버 단자(125) 및 인터페이스부(126, 도 2a 참조)를 포함할 수 있으며, 자세한 구성은, 도 2를 참조하여 후술하기로 한다.
케이스 단자(13)는, 바이러스 비활성화 키트(12)로 전원을 공급하고, 바이러스 비활성화 키트(12)의 챔버 배터리(124)를 충전하기 위한 단자로서, 예를 들어, 수용 포트(111) 내에 배치될 수 있고, 도 1과 같이 수용 포트(111)의 바닥 면에 배치될 수 있다.
예를 들어, 케이스 단자(13)는, 바이러스 비활성화 키트(12)의 챔버 단자(125)와 접촉하여 전력을 제공할 수 있다. 한편, 케이스(11)는 챔버 단자(125)와 직접 접촉하지 않고도, 무선으로 챔버 배터리(124)를 충전시킬 수 있는 충전 수단을 포함할 수도 있다.
케이스 배터리(14)는, 케이스(11)에 배치되는 배터리로서, 케이스(11) 내부 또는 외부에 설치될 수 있고, 바이러스 비활성화 키트(12)로 공급되는 전력을 제공할 수 있다. 케이스 배터리(14)에 의하면, 케이스(11)를 외부로 휴대하면서, 바이러스 비활성화 키트(12)에 전력을 공급하는 것이 가능할 수 있다.
전원 라인(15)은, 외부 전원으로부터, 케이스(11)로 바이러스 비활성화 장치(1)를 작동시킬 전력을 공급해줄 수 있으며, 이를 통해서, 케이스 배터리(14)가 충전될 수 있다.
케이스 제어부(미도시)는, 케이스 단자(13)로부터 바이러스 비활성화 키트(12)로 전달되는 전력을 제어할 수 있고, 케이스 배터리(14) 및 챔버 배터리(124)의 충전량을 감지할 수 있다.
디스플레이부(16, 17)는, 케이스 제어부(미도시)에서 감지된 케이스 배터리(14) 및 챔버 배터리(124)의 충전량을 표시해주는 장치로서, 케이스(11)의 외면에 설치될 수 있다.
예를 들어, 디스플레이부(16, 17)는, 도 1과 같이, 케이스 배터리(14)의 충전량을 표시하는 케이스 배터리 표시등(16) 및 수용 포트(111) 내에 수용된 바이러스 비활성화 키트(12)의 챔버 배터리(124)의 충전량을 표시하는 챔버 배터리 표시등(17)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 도 1을 참조하면, 케이스 배터리 표시등(16)은, 케이스(11)의 상면의 우측 상단에 배치될 수 있고, 챔버 배터리 표시등(17)은, 수용 포트(111)마다, 케이스(11)의 상면의 수용 포트(111)의 입구 근처에 배치될 수 있다.
도 2a 및 도 2b는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트(12)를 나타낸 도면으로서, 구체적으로 도 2a는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 사시도를 나타내고, 도 2b는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 단면도를 나타낸다.
도 2a 및 2b를 참조하면, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트(12)는, 바이러스 샘플을 포함하는 시료를 비활성화 시키고, 사용자가 파지하여 운반할 수 있는 장치이다. 예를 들어, 바이러스 비활성화 키트(12)는, 케이스(11)의 수용 포트(111)에 수용되어, 전력을 인가 받아 작동할 수 있고, 예를 들어, 바이러스 비활성화 키트(12)는, 케이스(11)와 분리되어 독립적으로도 작동할 수도 있다.
바이러스 비활성화 키트(12)는, 튜브(121), 챔버(122), 발광 모듈(123), 챔버 배터리(124), 챔버 단자(125), 발광 제어부(미도시) 및 인터페이스부(126)를 포함할 수 있다.
튜브(121)는, 바이러스를 포함하는 시료를 저장하는 용기로서, 후술할 챔버(122)의 내부 공간(1221)에 탈 부착될 수 있다. 여기서, 시료는, 바이러스에 감염된 동물에서 채취한 생체 조직 또는 혈액일 수 있고, 시료에는, 선택적으로, 화학 물질이 첨가될 수 있다. 화학 물질에 대해서는, 후술할 표 1을 참조하여 설명하기로 한다.
예를 들어, 튜브(121)는, 일회용일 수 있으며, 시료가 저장된 후에, 기밀(氣密)이 유지 될 수 있도록, 상단으로부터 덮개가 부착될 수 있다. 상기 덮개는 후술할 발광 모듈(123)로부터 조사되는 빛을 제외한 나머지 빛을 차단할 수 있는 재질 및/또는 색상을 가질 수 있다.
또한, 튜브(121)는, 후술할 발광 모듈(123)로부터, 광을 통과시켜 시료의 바이러스를 비활성화 시키기 위해, 튜브(121)의 재질은 빛 투과성이 좋은 소재가 사용될 수 있으며, 예를 들어, 폴리테트라플루오르에틸렌(Polytetrafluoroethylene), 유리 및 쿼츠(quartz)중 어느 하나 이상의 재질로 형성될 수 있다.
챔버(122)는, 튜브(121)를 수용할 수 있고, 튜브(121) 내부의 시료의 바이러스를 비활성화 시킬 수 있다. 예를 들어, 챔버(122)는, 도 2a 및 2b와 같이 너비보다 상하의 길이가 더 길게 형성될 수 있고, 횡단면이 원형인 기둥형태를 가질 수 있다. 다만, 챔버(122)의 가로 및 세로의 비율은 자유롭게 형성될 수 있고, 횡단면이 삼각형, 사각형 등 다양한 형태로 구성되는 것도 가능함은 물론이다.
예를 들어, 챔버(122)는 시료를 수용하기 위한 내부 공간(1221)을 포함할 수 있으며, 또한, 챔버(122)는 도 2a와 같이, 상단에서 튜브(121)를 수용하는 입구부(127), 입구부(127)로부터 내부 공간(1221)까지의 바디부(128), 및 바디부(128)로부터 챔버(122)의 하단까지의 말단부(129)로 구획될 수 있다.
내부 공간(1221)은, 챔버(122)의 상면의 중심으로부터 함몰되는 공간으로서, 입구부(127)로부터 바디부(128)의 하단까지 연장될 수 있으며, 도 2a및 도 2b와 같이, 내부 공간(1221)은 원기둥형태일 수 있고, 그 직경 또는 너비는, 튜브(121)보다 크게 형성된다.
챔버(122)의 입구부(127)의 외곽의 너비는, 바디부(128) 및 말단부(129)의 외곽의 너비보다 크게 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2a와 같이, 입구부(127)의 외곽 둘레의 직경이 바디부(128) 및 말단부(129)보다 크게 돌출 형성됨으로써, 바디부(128)와 입구부(127)가 연결되는 구간에서의 외면이 경사지도록 형성될 수 있다.
이와 같이, 입구부(127)의 외곽이 더 넓게 형성된 챔버(122)에 의하면, 사용자는 챔버(122)를 놓치지 않고 쉽게 파지할 수 있으며, 도 1과 같이 케이스(11)의 수용 포트(111)에 바이러스 비활성화 키트(12)가 배치되어 있는 경우, 입구부(127)의 돌출된 부분을 파지함으로써, 쉽게 케이스(11)로부터 분리시킬 수 있다.
발광 모듈(123)은, 튜브(121)를 향해 광을 조사하기 위한 장치로서, 패널 및 패널에 배치되는 복수개의 발광 소자를 포함할 수 있다.
또한, 발광 모듈(123)은 UV-A 광원, UV-C 광원 및 가시 광원 중 적어도 한가지 이상의 광원을 포함할 수 있다. 발광 모듈(123)의 자세한 구성은 도 4 내지 6을 참조하여 후술하기로 한다.
예를 들어, 발광 모듈(123)은, 도 2a 및 2b와 같이, 복수개의 발광 소자가 패널의 외면에 일렬로 배치된 것일 수 있으며, 내부 공간(1221)의 외주면에서 내부 공간(1221)의 중심을 향하도록, 적어도 하나 이상의 발광 모듈(123)이 설치될 수 있다.
발광 모듈(123)은, 도 2a 및 도 2b와 같이, 내부 공간(1221) 내부의 둘레를 따라서, 일정한 간격으로 복수개가 설치될 수 있다. 다만, 바이러스 비활성화 키트(12)에 설치되는 발광 모듈(123)의 위치, 형태 및 개수는, 통상의 기술자가 설치를 수행하면서, 임의로 선택할 수 있다는 것으로 이해되어야 하며, 그에 따른 발광 모듈(123)의 다양한 실시 예는 도 4 내지 도 8을 참조하면서 후술하기로 한다.
챔버 배터리(124)는, 발광 모듈(123)을 작동하기 위한, 전원을 공급할 수 있다. 예를 들어, 챔버 배터리(124)는, 도 2b와 같이, 말단부(129)에 형성된 배터리 수용홈(1291)에 수용될 수 있다.
또한, 챔버 배터리(124)는 교체 가능하고, 챔버 배터리(124)의 교체를 위해서, 배터리 수용홈(1291)을 말단부(129)로부터 분리 시킬 수 있으며, 배터리 수용홈(1291)을 개폐하기 위한 배터리 커버(1292)를 포함할 수 있다.
챔버 단자(125)는, 케이스(11)의 케이스 단자(13)로부터 전력을 인가 받기 위한 단자로서, 챔버(122)의 외벽에 배치될 수 있으며, 도 2a 및 2b와 같이, 말단부(129)의 하면에 배치될 수 있다.
이 경우, 케이스 단자(13)는, 수용 포트(111)의 하면에 배치될 수 있고, 바이러스 비활성화 키트(12)를 수용 포트(111)안에 놓아둠으로써, 챔버 단자(125)는, 자연스럽게 케이스 단자(13)와 접촉할 수 있다. 이를 통해, 바이러스 비활성화 키트(12)는, 전력을 인가 받아, 발광 모듈(123)을 동작시키고, 챔버 배터리(124)를 충전시킬 수 있다.
발광 제어부(미도시)는, 발광 모듈(123)의 동작을 제어할 수 있고, 예를 들어, 발광 모듈(123)이 적어도 2 종류 이상의 광원을 포함하는 경우, 상기 2 종류 이상의 광원을 동시에 또는 선택적으로 제어할 수 있다.
인터페이스부(126)는, 사용자로부터 명령을 입력 받아, 발광 제어부(미도시)로 전달하기 위한 장치로서, 사용자가 조작할 수 있도록, 챔버(122)의 외부에 노출되어 설치될 수 있으며, 도 2a와 같이, 인터페이스부(126)는, 입구부(127)의 외면에 설치될 수 있다.
이와 같은 구조에 의하면, 사용자는 챔버(122) 외부에 설치된 인터페이스부(126)를 조작하여, 발광 모듈(123)의 전원 및 원하는 광원의 종류를 제어하는 입력 신호를 출력할 수 있다. 인터페이스부(125)는, 광원의 종류에 대응하는 복수개의 버튼 또는 시료에 첨가될 화학 물질에 대응하는 복수개의 버튼을 포함할 수 있다.
상기 입력 신호는 발광 제어부(미도시)로 전달될 수 있고, 발광 제어부(미도시)는, 상기 입력 신호에 따라, 발광 모듈(123)을 동작시킬 수 있으며, 특히, 발광 모듈(123)이 방출하는 광의 종류를 선택적으로 제어할 수 있다.
한편, 튜브(121)에는, 바이러스의 비활성화를 위해서, 화학 물질이 선택적으로 첨가될 수 있다. 이 경우, 첨가되는 화학 물질에 따라서, 바이러스를 효과적으로 비활성화시키기 위해서, 발광 모듈(123)이 방출하는 광원의 종류가 선택적으로 제어될 필요가 있다.
다음의 표 1은, 시료에 첨가될 수 있는 화학 물질과, 화학 물질에 대응하는 광원을 나타낸 표이다.
표 1을 참조하면, 시료에는, 메틸렌 블루(Methylene blue), 4-아미노메틸렌트리옥살렌(4'-Aminomethyltrioxsalen), 리보플라빈(Riboflavin), 티아졸 오렌지(Thiazole Orange), 티오피릴륨(Thiopyrylium) 및 디피다몰(Dipyridamole) 중 어느 하나 이상의 화학 물질이 첨가될 수 있고, 해당 화학 물질에 따라서, 제어되어야 하는 발광 소자의 종류를 확인할 수 있다. 예를 들어 표 1에 의하면, 메틸렌 블루를 첨가할 경우, 시료의 바이러스를 비활성화시키기 위하여 UV-C 광원 및/또는 가시 광원을 이용하는 것이 바람직함을 확인할 수 있다.
UV-A 광원 및/또는 가시 광원은 표 1에서 대응하는 화학 물질을 활성화시킬 수 있고, 활성화된 화학 물질은 바이러스와 반응하여 바이러스를 비활성화시킬 수 있다. 상기 화학 물질이 활성화되어 바이러스를 비활성화시킨 이후, UV-A 광원 및/또는 가시 광원은 더 이상 UV-A 광선 및/또는 가시 광선을 조사하지 않을 수 있다. 이와 같이 바이러스가 일단 비활성화된 상태에서, UV-C 광원은 UV-C 광선을 조사시켜, 바이러스의 비활성화 상태를 유지시킬 수 있다.
일 예로, 복수 개의 발광 소자는, UV-C 광원 및 가시 광원 중 적어도 1종류 이상의 광원을 포함하고, 바이러스 비활성화 키트는, 메틸렌 블루, 티아졸 오렌지, 티오피릴륨 및 디피다몰 중 적어도 하나 이상의 화학 물질을 포함할 수 있다. 다른 예로, 복수 개의 발광 소자는, UV-A 광원 및 UV-C 광원 중 적어도 1종류 이상의 광원을 포함하고, 바이러스 비활성화 키트는, 4-아미노메틸렌트리옥살렌 및 리보플라빈 중 적어도 하나 이상의 화학 물질을 포함할 수 있다.
도 3a 및 도 3b는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트(22)를 나타낸 도면으로서, 구체적으로 도 3a는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 사시도를 나타내고, 도 3b는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 단면도를 나타낸다.
도 3a 및 3b를 참조하면, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트(22)는, 튜브, 내부 공간(2221)을 포함하는 챔버(222), 발광 모듈(223), 챔버 배터리(224), 챔버 단자(225) 및 인터페이스부(226)를 포함할 수 있다.
발광 모듈(223)은 내부 공간(2221)이 아닌, 챔버(222)의 외면에 부착될 수 있다. 예를 들어, 발광 모듈(223)은, 도 3a 및 3b와 같이, 챔버(222)의 바디부의 외곽 둘레를 따라, 설치될 수 있고, 일정한 간격으로 복수개가 설치될 수 있다.
한편, 발광 모듈(223)은, 챔버(222)의 외면뿐만 아니라, 챔버(222)의 외면과 내부 공간(2221) 사이에 설치되는 것도 가능하다.
이와 같이, 발광 모듈(223)이, 챔버(222)의 내부 공간(2221)의 바깥에서 설치되는 경우, 발광 모듈(223)로부터, 방출되는 광을 내부 공간(2221)의 시료를 향해서 조사시키기 위해서, 챔버(222)의 재질은 빛 투과성이 좋은 소재가 사용될 수 있으며, 구체적으로, 폴리테트라플루오르에틸렌, 유리 및 쿼츠 중 어느 하나 이상의 재질로 형성될 수 있다.
도 4는, 일 실시 예에 따른 발광 모듈의 정면도이다.
도 4를 참조하면, 일 실시 예에 따른 발광 모듈(323)은 패널(3231) 및 복수개의 발광 소자(3232)를 포함할 수 있다. 여기서, 패널(3231)은, 복수개의 발광 소자(3232)가 설치되는, 얇은 두께를 가진 기판일 수 있다.
예를 들어, 발광 모듈(323)은, 도 1 내지 도 3b 등과 같이, 바이러스 비활성화 키트(12)에 설치될 수 있으며, 후술할 도 9와 같이, 케이스(11)의 수용 포트(111) 내부에 설치될 수 도 있다.
복수개의 발광 소자(3232)는, 패널(3231)의 외면에 설치되는, 광을 방출하는 소자로서, 발광 다이오드가 사용될 수 있다. 예를 들어, 복수개의 발광 소자(3232)는 UV-A 광원(3232a), UV-C 광원(3232b) 및 가시 광원(3232c) 중 적어도 한가지 종류 이상의 광원을 포함할 수 있다.
UV-A 광원(3232a)은, 315nm~400nm 사이의 영역에서의 자외선을 방출하는 소자일 수 있고, UV-C 광원(3232b)는, 200nm~280nm 사이의 영역에서의 자외선을 방출하는 소자일 수 있으며, 가시 광원(3232c)는 400nm~700nm 사이의 가시 광선을 방출하는 소자일 수 있다.
예를 들어, 복수개의 발광 소자(3232)는, 한 가지 종류의 광원만을 구비할 수 있지만, 도 4와 같이, UV-A 광원(3232a), UV-C 광원(3232b) 및 가시 광원(3232b)을 모두 포함할 수도 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 패널(3231)은, 종방향으로 길게 형성될 수 있고, 이에 따라, 복수개의 발광 소자(3232)는 발광 패널(3231)에 일렬로 배치될 수 있다. 예를 들어, 발광 모듈(323)이 두 종류 이상의 광원을 포함하는 경우, 복수개의 발광 소자는, 종방향으로 교대로 배치될 수 있다.
이와 같이, 복수개의 발광 소자(3232)가 교대로 배치되는 것에 의하면, 발광 모듈(323)이 튜브(121)를 향해 광을 방출할 때, 특정 광원이 어느 한 부분에만 치우치지 않고, 시료 전체에 고르게 조사될 수 있다.
도 5는, 일 실시 예에 따른 발광 모듈의 정면도이다.
도 5를 참조하면, 일 실시 예에 따른 발광 모듈(423)은 패널(4231) 및 복수개의 발광 소자(4232)를 포함할 수 있다. 여기서, 복수개의 발광 소자(4232)는, 2열로 종방향으로 길게 배열되어 패널(4231)에 설치될 수 있다.
복수개의 발광 소자(4232)가 2열 이상으로 배치되는 경우, 서로 인접한 복수개의 발광 소자(4232) 사이의 간격이 일정한, 격자 패턴의 배열로 구성될 수 있고, 뿐만 아니라, 도 5와 같이, 하나의 행 또는 열이 지그재그로 왕복하는 배열의 형태를 가질 수 있다.
또한, 도 5와 같이, 복수개의 발광 소자가 UV-A광원(4232a), UV-C광원(4232b) 및 가시 광원(4232c)을 포함하는 경우, 인접한 같은 종류의 광원 사이의 간격은, 인접한 다른 종류의 광원 사이의 간격보다 더 크도록 배치될 수 있다.
이에 따라, 적어도 2가지 이상의 광원의 종류를 포함하는, 발광 모듈(423)이 시료를 향해 광을 방출하는 경우, 특정 광원이 어느 한 부분에만 치우치지 않고, 시료 전체에 고르게 조사될 수 있다.
도 6은, 일 실시 예에 따른 발광 모듈의 사시도이다.
도 6을 참조하면, 일 실시 예에 따른 발광 모듈(523)은, 발광 패널(5231), 복수개의 발광 소자(5232)를 포함할 수 있다
발광 패널(5231)은, 도 6과 같이, 얇은 기판을 가진 원통형으로 형성될 수 있고, 그 내주면에, 복수개의 발광 소자(5232)가 서로 일정한 간격을 가진 배열되어 설치될 수 있다.
예를 들어, 발광 모듈(523)은, 도 1과 같이, 바이러스 비활성화 키트(12)에 설치될 수 있으며, 또한, 케이스(11)의 수용 포트(111) 내부에 설치될 수 도 있다. 이것에 관련된 실시 예는, 도 7, 도 8 및 도 10을 참조하여 후술하기로 한다.
이와 같은 구조에 의하면, 시료가 담긴 튜브(121)는, 발광 모듈(523) 내부의 중심에 위치할 수 있고, 이 경우, 시료의 전체에 효과적으로 광을 고르게 조사하는 것이 가능하다.
도 7은, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 단면도이다.
도 7을 참조하면, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트(52)는, 튜브, 내부 공간(5221)을 포함하는 챔버(522), 발광 모듈(523), 챔버 배터리(524) 및 챔버 단자(525)를 포함할 수 있다.
발광 모듈(523)은, 예를 들어, 챔버(522) 내부 공간(5221)의 내주면에 설치될 수 있다. 발광 모듈(523)의 복수개의 발광 소자(5232)는, 내부 공간(5221)의 내주면의 둘레를 따라, 촘촘하게 배치되어 내부 공간(522)의 중심을 향해 광을 방출함에 따라서, 내부 공간(522)에 삽입되는 튜브의 시료를 효과적으로 비활성화 시킬 수 있다.
도 8은, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트의 단면도이다.
도 8을 참조하면, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 키트(62)는, 튜브, 내부 공간(6221)을 포함하는 챔버(622), 발광 모듈(623), 챔버 배터리(624) 및 챔버 단자(625)를 포함할 수 있다.
발광 모듈(623)은, 예를 들어, 챔버(622)의 외벽에 설치될 수 있다. 발광 모듈(623)은, 챔버(522)의 외벽의 둘레를 따라 설치됨에 따라서, 복수개의 발광 소자가 챔버(522)의 외벽의 둘레에 촘촘하게 배치될 수 있다.
도 9는, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치를 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치(7)는, 바이러스 비활성화 키트(721)를 수용하여 시료의 바이러스를 비활성화 시키기 위한 장치로서, 도 1의 바이러스 비활성화 장치(1)가 챔버(12) 및 튜브(121)를 포함하는 바이러스 비활성화 키트(12)를 수용하는 것과는 달리, 튜브(721)로만 구성된 비활성화 키트를 수용할 수 있다.
예를 들어, 바이러스 비활성화 장치(7)는, 수용 포트(711)를 포함하는 케이스(71), 튜브(721), 발광 모듈(723), 케이스 배터리(74), 전원 라인(75), 케이스 제어부(미도시) 및 디스플레이부(76)를 포함할 수 있다.
수용 포트(711)는, 튜브(721)를 수용할 수 있으며, 예를 들어, 원통형으로 형성된 공간일 수 있다. 튜브(721)는, 바이러스를 포함한 시료가 저장되는 공간으로서, 도 2a의 튜브(121)와 같은 튜브(721)가 사용될 수 있다.
발광 모듈(723)은, 수용 포트(711) 내에 설치되며, 수용 포트(711) 내에 삽입되는 튜브(721)를 향하여, 광을 조사할 수 있다. 발광 모듈(723)은, 예를 들어 도 9와 같이, 일렬로 형성되어 수용 포트(711)의 내벽에 복수개가 설치될 수 있다.
한편, 발광 모듈(723)은, 수용 포트(711) 내부로 광을 조사하기 위하여, 수용 포트(711)의 내주면의 바깥, 즉, 케이스(71) 내부에 설치될 수도 있다. 이 경우, 케이스(71)의 재질은 빛 투과성이 좋은 재질로 형성될 수 있고, 구체적으로, 폴리테트라플루오르에틸렌, 유리 및 쿼츠 중 어느 하나 이상의 재질로 형성될 수 있다.
케이스 배터리(74)는, 케이스(71)에 설치되어, 발광 모듈(723)을 작동시키기 위한 전력을 제공할 수 있다.
전원 라인(75)은, 외부 전원으로부터 케이스(71)로 발광 모듈(723)을 작동시킬 전력을 제공할 수 있고, 이를 통해서, 케이스 배터리(74)가 충전될 수 있다.
케이스 제어부(미도시)는, 케이스 배터리(74)의 충전량을 감지할 수 있고, 발광 모듈(723)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 발광 모듈(723)이, 적어도 2 종류 이상의 광원을 포함하는 경우, 상기 2 종류 이상의 광원을 동시에 또는 선택적으로 제어할 수 있다.
디스플레이부(76)는, 케이스 제어부(미도시)에서 감지된 케이스 배터리(74)의 충전량을 표시해줄 수 있다.
도 10은, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치를 나타낸 도면이다.
도 10을 참조하면, 일 실시 예에 따른 바이러스 비활성화 장치(8)는, 바이러스 비활성화 키트(82b)를 수용하여 시료의 바이러스를 비활성화 시키기 위한 장치로서, 바이러스 비활성화 키트(82b)뿐만 아니라, 튜브(821a)를 단독으로 수용할 수도 있다.
바이러스 비활성화 장치(8)는, 케이스(81), 튜브(821a), 바이러스 비활성화 키트(82b), 케이스 단자(83), 발광 모듈(823a), 케이스 배터리(84), 전원 라인(85), 제어부(미도시) 및 디스플레이부(86, 87)를 포함할 수 있다.
케이스(81)는, 바이러스 비활성화 키트(82b)를 수용하여, 바이러스 비활성화 키트(82b)에 전원을 공급하고, 바이러스 비활성화 키트(82b)의 챔버 배터리(824b)를 충전시킬 수 있다.
또한, 케이스(81)는, 바이러스를 포함하는 시료가 보관된 튜브(821a)를 직접 수용할 수 있으며, 상기 바이러스 비활성화 키트(82b) 및 튜브(821a)를, 수용하기 위한 복수개의 수용 포트(811a, 811b)를 포함할 수 있다.
수용 포트(811a, 811b)는, 케이스(81)의 상면으로부터 함몰 형성되는 공간일 수 있으며, 튜브(821a)를 수용하기 위한, 제 1 수용 포트(811a) 및 바이러스 비활성화 키트(82b)를 수용하기 위한, 제 2 수용 포트(811b)를 포함할 수 있다.
제 1 수용 포트(811a)는, 튜브(821a)를 수용하기 위한 포트로서, 도 10과 같이 원통형 공간일 수 있고, 내벽에는, 발광 모듈(823a)이 설치될 수 있다.
제 2 수용 포트(811b)는, 바이러스 비활성화 키트(82b)를 수용하기 위한 포트로서, 도 10과 같이 원통형 공간으로 형성될 수 있고, 제 2 수용 포트(811b)의 너비는, 제 1 수용 포트(811a)의 너비보다 크게 형성될 수 있다. 예를 들어, 제 2 수용 포트(811b)에는, 케이스 단자(83)가 설치될 수 있다.
튜브(821a)는, 바이러스를 포함한 시료가 저장되는 용기로서, 일회용 용기일 수 있고, 교체가 가능하며, 도 2a의 튜브(121)와 같은 튜브(821a)일 수 있다. 예를 들이 시료에는, 바이러스 비활성화를 위한 화학 물질이 추가적으로 첨가될 수 있다.
바이러스 비활성화 키트(82b)는, 바이러스 샘플을 포함하는 시료를 비활성화 시키고, 이를 저장 및 운반하는 키트로서, 케이스(81)의 제 2 수용 포트(811b)에 수용되어, 전력을 인가 받아 작동할 수 있고, 챔버 배터리(824b)를 통해서, 독립적으로 작동할 수 있으며, 예를 들어, 도 2a에 도시된 바이러스 비활성화 키트(12)와 같은 구성일 수 있다.
예를 들어, 바이러스 비활성화 키트(82b)는, 튜브(821a), 챔버(822b), 발광 모듈(823b), 챔버 배터리(824b), 챔버 단자(825b) 및 인터페이스부를 포함할 수 있다.
상기 바이러스 비활성화 키트(82b)의 상세한 구성 또한, 도 2a에서 도시된 바이러스 비활성화 키트(12)와 같을 수 있지만, 여기서, 발광 모듈(823b)의 구성은, 앞에서 설명한 다양한 실시 예들과 같이, 그 위치, 배열 및 광원의 종류 등이 자유롭게 변형될 수 있는 것으로 이해되어야 한다.
케이스 단자(83)는, 바이러스 비활성화 키트(82b)로 전원을 공급하고, 바이러스 비활성화 키트(82b)의 챔버 배터리(824b)를 충전하기 위한 단자로서, 제 2 수용 포트(811b) 내에 배치될 수 있고, 도 1과 같이 제 2 수용 포트(811b)의 바닥 면에 배치되어, 챔버 단자(825b)와 접촉할 수 있다.
발광 모듈(823a)은, 시료를 향해서 광을 조사하는 장치로서, 제 1 수용 포트(811a)에 설치될 수 있고, 도 10과 같이, 원통형 패널을 가진 발광 모듈(823a)이 제 1 수용 포트(811a)의 내주면에 설치될 수 있다. 또한, 발광 모듈(823a)은, 바이러스 비활성화 키트(82b)에 설치되는 발광 모듈(823b)과 같은 구성을 가질 수 있으며, 서로 교체 가능할 수 있다.
예를 들어 발광 모듈(823a)은, 제 1 수용 포트(811a) 내부에 설치 될 수 있지만, 제 1 수용 포트(811a)의 내벽의 바깥, 즉, 케이스(81)의 내부에 삽입되어, 설치될 수도 있다. 이 경우, 케이스(81)는, 빛 투과성이 우수한 재질로 형성될 필요가 있다.
앞서 설명한 발광 모듈(823a, 823b)의 다양한 실시 예들과 같이, 발광 모듈(823a, 823b)의 위치, 배열 및 광원의 종류 등이 자유롭게 변형될 수 있다.
케이스 배터리(84)는, 케이스(81)에 배치되는 배터리로서, 케이스 단자(83)을 통해 바이러스 비활성화 키트(82b)로 공급되는 전력을 제공할 수 있고, 제 1 수용 포트(811a)에 설치되는 발광 모듈(823a)을 동작시키기 위한 전원을 제공할 수 있다. 케이스 배터리(84)에 의하면, 케이스(81)를 외부로 휴대하면서, 바이러스 비활성화 장치(8)를 작동시키는 것이 가능할 수 있다.
전원 라인(85)은, 외부 전원으로부터, 케이스(81)로 전력을 공급해줄 수 있으며, 이를 통해, 바이러스 비활성화 장치(8)를 작동 시킬 수 있고, 케이스 배터리(84)를 충전시킬 수 있다. 또한, 제 1 수용 포트(811a)에 설치되는 발광 모듈(823a)을 동작시키기 위한 전원을 제공할 수 있다.
제어부(미도시)는, 제 2 수용 포트(811b)에 설치되는, 케이스 단자(83)로부터, 바이러스 비활성화 장치(1)로 전달되는 전력을 제어할 수 있고, 제 1 수용 포트(811a)에 설치되는, 발광 모듈(823)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 발광 모듈(823a)이, 적어도 2 종류 이상의 광원을 포함하는 경우, 상기 2 종류 이상의 광원을 동시에 또는 선택적으로 제어할 수 있다.
또한, 제어부(미도시)는, 케이스 배터리(84) 및 바이러스 비활성화 키트(8)의 챔버 배터리(824b)의 충전량을 감지할 수 있다.
디스플레이부(86, 87)는, 케이스 제어부(미도시)에서 감지된 케이스 배터리(84) 및 챔버 배터리(824b)의 충전량을 표시해주는 장치로서, 케이스(81)의 외면에 설치될 수 있다.
예를 들어, 디스플레이부(86, 87)는, 도 1과 같이, 케이스 배터리(84)의 충전량을 표시하는 케이스 배터리 표시등(86) 및 제 2 수용 포트(811b) 내에 장착된 바이러스 비활성화 키트(82b)의 챔버 배터리(824b)의 충전량을 표시하는 챔버 배터리 표시등(87)을 포함할 수 있다.
도 10을 참조하면, 케이스 배터리 표시등(86)은, 케이스(81)의 정면에 배치될 수 있고, 챔버 배터리 표시등(87)은, 제 2 수용 포트(811b)마다, 케이스(81)의 상면의 제 2 수용 포트(811b)의 입구 근처에 배치될 수 있지만, 그 위치가, 이것에 한정되는 것은 아니다.
이상과 같이 비록 한정된 도면에 의해 실시 예들이 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 구조, 장치 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시 예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.
Claims (18)
- 바이러스를 포함하는 시료를 수용하기 위한 튜브;상기 튜브를 수용하기 위한 내부 공간을 포함하는 챔버; 및상기 챔버의 일측에 배치되어, 상기 튜브에 광을 조사하기 위한 적어도 하나 이상의 발광 소자를 포함하는 발광 모듈을 포함하고,상기 튜브는 상기 챔버에 탈부착 가능한 바이러스 비활성화 키트.
- 제 1 항에 있어서,상기 챔버는,상단에서 상기 튜브를 수용하는 입구부;상기 입구부로부터 하측으로 연장되고, 상기 내부 공간의 둘레 방향을 감싸는 바디부; 및상기 바디부로부터 상기 챔버의 하단까지의 말단부를 포함하고,상기 챔버의 상하의 높이는, 너비보다 길게 형성되고,상기 입구부의 외곽의 너비는, 상기 바디부 및 상기 말단부의 너비보다 더 크게 형성되는 바이러스 비활성화 키트.
- 제 1 항에 있어서,상기 챔버의 외벽에 배치되고, 상기 발광 모듈에 전원을 제공하기 위한 챔버 단자를 더 포함하는 바이러스 비활성화 키트.
- 제 3 항에 있어서,상기 챔버 단자는, 상기 챔버의 하측에 배치되는 바이러스 비활성화 키트.
- 제 3 항에 있어서,상기 챔버에 수용되는 챔버 배터리를 더 포함하고,상기 챔버 배터리는 상기 챔버 단자를 통해 충전 가능한 바이러스 비활성화 키트.
- 바이러스를 포함하는 시료를 수용하기 위한 튜브;상기 튜브를 수용하기 위한 내부 공간을 포함하는 챔버; 및상기 챔버의 일측에 배치되어, 상기 튜브에 광을 조사하기 위한 적어도 하나 이상의 발광 모듈;상기 챔버에 수용되는 챔버 배터리;상기 챔버의 외벽에 배치되고, 상기 발광 모듈 및 상기 챔버 배터리에 전원을 제공하기 위한 챔버 단자;상기 챔버를 수용하기 위한 제 1 수용 포트를 포함하는 케이스; 및상기 제 1 수용 포트 내에 배치되고, 상기 챔버 단자와 접촉하여 상기 챔버로 전력을 제공하기 위한, 케이스 단자를 포함하고,상기 케이스 단자는, 상기 챔버 배터리 및 상기 발광 모듈로 전력을 공급하는 바이러스 비활성화 장치.
- 제 6 항에 있어서,상기 제 1 수용 포트는 상기 케이스의 상면으로부터 함몰 형성되고,상기 케이스 단자는, 상기 제 1 수용 포트의 바닥 면에 배치되는 바이러스 비활성화 장치.
- 제 6 항에 있어서,외부로부터 전력을 인가 받아 상기 케이스 단자로 전력을 제공하기 위한, 전원 라인을 더 포함하는 바이러스 비활성화 장치.
- 제 6 항에 있어서,상기 케이스 단자로 전력을 제공하기 위한, 케이스 배터리를 더 포함하는 바이러스 비활성화 장치.
- 제 9 항에 있어서,상기 챔버 배터리 또는 상기 케이스 배터리의 충전량을 감지하는 제어부; 및상기 제어부에서 감지된 충전량을 표시해주는 디스플레이부를 더 포함하는 바이러스 비활성화 장치.
- 제 6 항에 있어서,튜브를 수용하기 위한 제 2 수용 포트를 더 포함하는 바이러스 비활성화 장치.
- 제 11 항에 있어서,상기 제 2 수용 포트의 내벽 또는 상기 케이스의 내부에 배치되고, 상기 제 2 수용 포트의 내부 공간을 향해서 광을 조사하기 위한 적어도 하나 이상의 발광 모듈을 더 포함하는 바이러스 비활성화 장치.
- 시료내에 포함된 바이러스를 비활성화 시키기 위한 바이러스 비활성화 장치에 있어서,바이러스를 포함하는 시료를 수용하기 위한 바이러스 비활성화 키트; 및상기 바이러스 비활성화 키트에 광을 조사하기 위한 복수개의 발광 소자를 포함하는 발광 모듈을 포함하고,상기 복수개의 발광 소자는, UV-A 광선을 방출하는 UV-A 광원, UV-C 광선을 방출하는 UV-C 광원 및 가시 광선을 방출하는 가시 광원 중 적어도 2종류 이상의 광원을 포함하고,상기 바이러스 비활성화 장치는,상기 2종류 이상의 광원을 동시에 또는 선택적으로 작동시키는 발광 제어부; 및상기 바이러스 비활성화 키트의 외부에 노출되도록 설치되고 상기 발광 제어부로 전달되는 사용자의 명령을 입력받기 위한 인터페이스부를 더 포함하고,상기 발광 제어부는,상기 시료에 추가적으로 첨가되는 화학 물질의 종류에 따라, 상기 발광 모듈이 방출하는 광선의 종류를 선택적으로 제어할 수 있는 바이러스 비활성화 장치.
- 제 13 항에 있어서,상기 복수개의 발광 소자 중 서로 동일한 종류의 광선을 방출하는 발광 소자 사이의 간격은, 서로 다른 종류의 광선을 방출하는 발광 소자 사이의 간격보다 더 큰 바이러스 비활성화 장치.
- 제 13 항에 있어서,상기 발광 모듈은, 너비보다 길이가 더 길게 형성되는 발광 패널을 더 포함하고,상기 복수개의 발광 소자 중 어느 하나의 종류의 광선을 방출하는 제 1 광원과, 다른 하나의 종류의 광선을 방출하는 제 2 광원은 상기 발광 패널의 길이 방향을 따라서 교대로 배치되는 바이러스 비활성화 장치.
- 제 13 항에 있어서,상기 발광 모듈은, 원통형으로 형성되는 발광 패널을 더 포함하고,상기 복수개의 발광 소자는 상기 발광 패널의 내주면에 일정한 간격으로 배열되는 바이러스 비활성화 장치.
- 제 13 항에 있어서,상기 복수개의 발광 소자는, UV-C 광원 및 가시 광원 중 적어도 1 종류 이상의 광원을 포함하고,상기 바이러스 비활성화 키트는, 메틸렌 블루, 티아졸 오렌지, 티오피릴륨 및 디피다몰 중 적어도 하나 이상의 화학 물질을 포함하는 바이러스 비활성화 키트.
- 제 13 항에 있어서,상기 복수개의 발광 소자는, UV-A 광원 및 UV-C 광원 중 적어도 1종류 이상의 광원을 포함하고,상기 바이러스 비활성화 키트는, 4-아미노메틸렌트리옥살렌 및 리보플라빈 중 적어도 하나 이상의 화학 물질을 포함하는 바이러스 비활성화 키트.
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