[发明专利]用于分配流体的筒、自动分析仪及用于分析生物样品的方法有效
| 申请号: | 201480025798.3 | 申请日: | 2014-07-18 |
| 公开(公告)号: | CN105377434B | 公开(公告)日: | 2017-07-28 |
| 发明(设计)人: | T.布吕克纳;C.伯姆;J.施平克;田村辉美;坂诘卓;今井恭子 | 申请(专利权)人: | 豪夫迈·罗氏有限公司;日立高新技术有限公司 |
| 主分类号: | B01L3/02 | 分类号: | B01L3/02 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司72001 | 代理人: | 刘桢,谭祐祥 |
| 地址: | 瑞士*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 分配 流体 自动 分析 生物 样品 方法 | ||
技术领域
本发明涉及流体技术领域,具体涉及用于分配流体的微流体部分用于执行生物样品分析目的的筒。
背景技术
在医学实验室中,体外诊断通常在生物样本上进行。这样的实验可以是使用吸液管手动进行的,或者可以是使用自动分析仪进行的。在分析期间,自动分析仪可以自动地添加试剂给生物样本并且可以测量生物样本的一个或多个物理特性。自动分析仪是现有技术中已知的。例如,欧洲专利EP 1 959 257 A2公开一种自动分析仪,其包括用于保持多个试剂盒的试剂盒保持机构。EP 1 959 257 A2公开了这种分析仪具有试剂吸液管。该试剂吸液管用于分配试剂到装有样本的容器中以引起化学反应。
国际专利申请公开WO 2007/122387公开了一种筒,用于分配装在试剂储存器中的试剂。该筒包括储存器,其限定出在试剂上方的封闭气体空间。该筒进一步地包括气体出口,其允许在工作时气体进入该气体空间。
US8318109示出一种微流体装置,用于流体操作和分析流体样本。一种波纹管泵流体地连接到微流体通道,在该波纹管泵与该微流体通道的端部之间插有液体挡板,其中,该液体挡板是气体可渗透的,但是液体不可渗透的。
美国专利5,947,167公开了一种分配组件,带有可更换的筒泵。其它的流体分配器在WO 2005/016534 A1和WO 2007/122387 A2中公开,W. Streule等的"PipeJet:A simple disposable dispenser for the nano - and microliter range(管喷射:一种简单的毫微升和微升范围的一次性分配器)",JALA,2004年10月,300-306页,公开了一种夹在两个爪之间的聚合物管。该管的后端连接到储存器并且充当供应通道。
发明内容
本发明提供一种用于分配流体的筒、一种用于分析生物样本的自动分析仪和一种用于检测分析物的分析生物样本的方法,如独立权利要求中所要求保护的。本发明的实施例在从属权利要求中给出。
本发明的实施例特别有利于储存和分配流体,该流体是包含沉积在该筒的底部的颗粒的悬浮液。在分配一部分流体用于进行分析之前,通过流体流动使沉积颗粒或至少一部分沉积颗粒悬浮,该流体流动被引向沉积颗粒并且使颗粒与流体混合,从而,颗粒回至悬浮状态。换句话说,通过流体流动使沉积颗粒再悬浮,该流体流动是在可压缩流体泵被压缩时通过从管的端部释放混合容积而引起的。这具有的优点是,在该分配容积被从该筒分配以进行分析之前,悬浮液的流体成分中的颗粒的浓度和分布达到了预定水平。这确保了分析能够以可重现的精密度进行。
本发明的实施例是特别有利的,因为不需要转动部件来混合沉积颗粒与流体而使沉积颗粒在流体内重新悬浮。这是通过提供带有单个弹性泵送元件的单个可压缩流体泵和连接管道来实现的,该连接管道从该流体泵朝向流体出口延伸,这对微流体应用特别有利。一旦在该弹性泵送元件上施加了压力,该弹性泵送元件就被压缩,由此压缩泵送元件内的泵送容积。该泵送容积上的压力促使该泵送容积朝着该管道移动,这最终引起流体从该管道的流动。
在这种情况下,"弹性"指的是,力或压力施加到泵送元件上促使泵送元件改变其形状。然而,一旦这个力或压力消失,泵送元件就将自行回至其初始形状。因此,不需要额外的装置用于使泵送元件为下一泵送步骤做准备。注意到,泵送元件不一定是必须由整体"弹性的"弹性(也就是可逆变形的)材料制成。泵送元件也可以是由于其形状而有弹性,例如,它可以由波纹管形成。泵送元件由于其材料而有弹性的一个例子会是弹性膜。
根据本发明的实施例,该筒的储存器腔具有形成凹陷的底部,该凹陷包括储存器腔的流体出口,并且管道伸入该凹陷直到距离该流体出口预定距离。这具有的优点是,通过从接近于该流体出口的管道排放该混合容积而在该凹陷区域中局部地引起流体流动,从而使悬浮液中的颗粒的局部浓度和分配达到其预定水平。在分配步骤期间,流体的接近于流体出口的这部分被分配,从而,该分配容积包括具有在定义的浓度范围内的再悬浮颗粒的流体。另一个优点是,死容积被限制,从而,筒保持完全可操作,即使在几乎空的时候,归因于这样的事实,流体的任何剩余部分被收集在该凹陷中并且因此能够由施加给可压缩流体泵的泵送动作而引起的流体流动而混合。
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