DE1673342A1 - Chemische Analysierungseinrichtung - Google Patents

Chemische Analysierungseinrichtung

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DE1673342A1 DE19671673342 DE1673342A DE1673342A1 DE 1673342 A1 DE1673342 A1 DE 1673342A1 DE 19671673342 DE19671673342 DE 19671673342 DE 1673342 A DE1673342 A DE 1673342A DE 1673342 A1 DE1673342 A1 DE 1673342A1
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Description

Patentanwälte Dipl.-Ing. R Weickmann, Dr. iitc A.Weickmann
Dipl.-Ing. H.WeickmanNj D1PL.-PHYS. Dr. K. Fincke Dipl.-Ing. R A/Weickmann, Dipl.-Chem. B. Huber
8 MÖNCHEN 27, DEN XiäiOX 00ILL-OiLAl1IOIi , MÖHLSTRASSE 22, RUFNUMMER 48 3921/22
lio ehe st er, H. Y. 14-6 03. USA
Chemisehe Analysi erungs einrichtung
Die ürfindunc "bezieht sich auf die automatische chemische Analyse, insbeloadere auf die automatische chemische Analyse von iiörpei'flüsaiglceiteii, v/ie Blut, Urin usw.
Jiaher vnirden al:j üilfe für den Arzt bei der Bestimuun'-;, Diagnose oder Verhinderung; 'oi· "verschiedenen, den Menschen ani'alleiK.en lix^uiicheiton viele regelmr-U-jige Laboratoriumsarlaeiten ;iit KörperfÜArjfji^keiten von Hand durch^GfüliZ't, i.iit den Fortschritt dar mediziniseilen ,/iuoensciiaft und der damit verbundenen lcoupli-aierteren Analyne ,/aruen no^ιG Lab Oratoriums verfahr en und Techniken entwickelt, init denen Körporfliissi^keiten auf einen versteckten Anlialtsxjunlct für aas Vorhandensein oder ITichtvorhandensein einer be;.;tiiiu.iton Krankheit analysiert werden können.
Ci-Ieichzeitig uit der Entwicklung neuer rrüfmethoden zur Entdeckun/.; bestimmter Kranlcheiten durch die medizinische Wissenschaft
109823/U59
BAD ORiGiNAL
- 2 - 167334?
steigt die Bevölkerungszahl der ,/alt mit einer enormen Ireschwindigkeit an. Mir diese Erscheinung wurden neue Bezeichnungen, wie "BevöTlcerungsexplosion", gewählt, van. diesen äugen-Dlickliöh und zukünftig ablaufenden Vorgang zu charakterisieren. Je mehr Untersuchungen pro Person durchgeführt v/erden und je mehr Menschen mit jedem Tag eine Untersuchung "benötigen, desto mehr Menschen müssen hierzu ausgebildet und/oder desto mehr neue Einrichtungen müssen zur Deckung dieses ansteigenden Bedürfnisses entwickelt werden.
Dieses Problem ist schon seit vielen Jahren vorhanden, lind es läßt sich erkennen, daß die Lös_ung der Ausbildung caialifizierten Personals zur Durchführung der zunehmenden klinischen Analysen den Arbeitsanfall nicht verringern konnte."Die meisten klinischen Abteilungen werden durch einen seßhaften Pathologen oder lizensierten medizinischen Technologen geleitet, der einen ausgebildeten Stab von Laboratoriumsteelmikern anführt. Da die Mehrzahl der Laboratoriumstecliniker durch junge, unverheiratete Mädchen gestellt wird, ist die Zu- und Abgangsrate imgewöhnlich hoch, denn infolge He'irat uüoaeii die frauen ilire gesamte. Zeit ihrer i'amilie widmen. Der daraus sich ergebende Arbeitskräftemangel bedingt eine Einschränkung der Anzahl durchführbarer klinischer Untersuchungen sowie deren Clualität, denn bei ansteigender Arbeitsbelastung und bestimmten Z oit vorgab en für deren Erledigung traten immer häufigere laeiiscliiiche Uiizulänglichkoiteii auf.
109829-/1459
Befriedigung dieses iiamer ansteigenden Bedürfnisses, das zwar durch die gegenwärtig expandierende Lasertechnik nicht erfüllt wird, mir den neue Einrichtungen entwickelt, die eine Hilfe für den Laborteehniker "bei der Ihirehfüliruiig einer größeren Anzahl von Tests pro Zeiteinheit sind. Yiele dieser Einrichtungen bee-band en lediglich in einer Mechanisierung oder Automatisierung der rein manuellen Tätigkeiten des normalen klinischen Ghemikers oder Analysators. Solche Einrichtungen sind "beispielsweise in den TJiJ-Pat ent schrift en 2 560 107, 3 143 393, 3 193 358, 3 193 359 und 5 219 416 "beschrieben. Es haiidelt sich dabei um IDinrichtungen mit pLeagenzglasem, Trichtern, Heagenzbehältern, Piuapen uncL anderen Torx'ichtrmgen zur Vereinigung einer Probe und der zur Srotellnng einer erwünschten Analj^se erforderlichen ILeagenzmittel. Oto^ohl dei"artige Einrichtungen fraglos mehr Analysen pro Zeiteinheit durchführen, erheben sich jedoch insgesamt andere Bedenken, die ähnlich denjenigen bei der manuellen Durcliführung der Analyse sind. Sie ergeben sich aus der wiederholten Verv/eiiduiig derselben Lab or einrichtung en für eine Tielzahl von Analysen aus den dabei auftretenden Problem der Verunreini-. gung. Zur Yermeidung dieser Beeinträchtigungen muß ein wesentlicher Teil der Betriebszeit dieser Einrichtungen auf die wiederholte Reinigung verwendet werden. Das Ergebnis ist eine drastische Verringerung der pro Zeiteinheit durchführbaren Anzahl von Analy-'sen.
Ein weiterer lachteil derartiger Einrichtungen bekannter Art besteht darin» daß von Anfang an eine bestimmte Einstellung zur
10 δ 8 23 / H 59 bad original
-4: - ' 1173342
Durchführung einer Anzahl, ganz /bestimmter Testvorgänge vor-, liegen maß* Mit einer Anzahl von Proben wird.also jeweils ein einzelner Test, beispielsweise auf Blutzucker, . durchgeführt. Zur Durchführung anderer Tests mit den verbleibend en Teilen der-Proben muß: eine .andere Einstellung der Analysierungs.einrichtung vorgenommen werden.. In "vielen .!Fällen können, die Einrichtungen nicht anders eingestellt werden oder eine solche Einstellung erfordert eine Abänderung oder Auswechslung ihrer Bestandteile durch die Bedienungsperson. Dadurch wird die Vielseitigkeit der Einrichtung verringert, wodurch sich·- eine weitere Einschränkung der- bei der Durchführung rein manueller Tätigkeiten durch mechanische Einrichtungen möglichen Vorteile ergibt.
Eine in gewissem-Maße erfolgreiche automatische Einrichtung ist der "Auto-Analyzer", der durch die Technicon Instruments Corporation of Chauncey, Few York, hergestellt wird. Dieser Apparat ist in den US-Patentsehriften 2 797 149 und 2 879 141 sowie in zahlreichen anderen -Veröffentlichungen der Technicon Instruments Corporation beschrieben. Wie.aus den genannten Patentschriften hervorgeht, wird eine zu analysierende flüssige Probe durch Rohre sowie durch eine Bemessungspumpe geleitet, die aus einer Anzahl elastischer, flexibler Rohre, einer Platte und einer Anzahl von Andruckrollen besteht. Die zu analysierende Probe wird zusammen mit einer oder mehreren Behandlungsflüssigkeiten durch eine Seite eines Dialysators geleitet» während eine oder mehrere zweite Eehandlungsflüssigkeiten durch die andere Seite' des Dialysators geleitet werden, wodurch eine Trennung der Probe
von verschiedenen Bestandteilen erfolgt, die durch den Dialysator in die zweite Behandlungsflüssigkeit gelangen. In "beide Strömungen wird vor dem Eintritt in den Dialysator Luft geleitet, um jede Strömung in eine .Anzahl flüssiger Teilmengen aufzuteilen, die durch luft "blasen voneinander getrennt sind» Die Luftmengen haben den doppelten Zweck der Trennung der Proben voneinander sowie der Ausübung einer reinigenden Wirkung zwischen aufeinanderfolgenden Proben, um eine"Verunreinigung zu vermeiden. Das aus dem Dialysator'austretende Diffusat wird einer Behandlung zur "Farbänderung der flüssigen· Teilmengen ausgesetzt, die die Konzentration desjenigen Bestandteils anzeigt, auf den die Analyse gerichtet ist. normalerweise wird die Luft oder die zur Aufteilung der Flüssigkeit in die Strömung eingeleitete andere neutrale Flüssigkeit an einer Stelle der Strömung wieder abgeleitet, die vor der Färbemaessung liegt","" wonach sich eine kontinuierliche Flüssigkeitsströmung für die endgültige Prüfung ergibt. Schließlich v/ird das behandelte Diffusat" in eine Strömungszelle eines !Colorimeters geleitet, in der es kolorimetrisch geprüft v/ird, woraus man eine quantitative Messung des analysierten Bestandteils erhält. .
Gegenwärtig handelsübliche Formen des "Auto-Analyzer11 timfassen eine Vorrichtung mit einer Vielzahl von Kanälen, die gleichzeitig eine Tielzahl verschiedenartiger Tests für eine einzelne Probe durchführen. Obwohl mit dieser Einrichtung ca. 20 verschiedenartige Tests durchgeführt werden könnens, ist eine Prograriimierung
100123/1458
- 6 - 1SV3342
zur Durchführung einer Anzahl von Tests geringer als die Anzahl der Kanäle nicht möglich. Benötigt ein Arzt lediglich einen oder zwei Tests einer bestimmten Probe, so ergeben sich erhöhte Kosten für jeden Test, da die Einriclrtung nicht selektiv arbeitet und eine G-esamtanalyse durchführen muJ3. Da außerdem,, eine Anzahl verschiedenartiger Proben mit; verschiedenen Konzentrationen des zu analysierenden Bestandteils durch die flexiblen Rohrkanäle, die Strömungsküvette, den Dialysator usw. geleitet werden, besteht das Problem des Probenüberganges oder der Yeiv unreinigungen, welches eine merkliche Auswirkung auf die Zuvorlässigkeit der analytischen Daten zeigen kann. Zur Verringerung der Verunreinigungen werden im allgemeinen reinigende ELüssig- keiten verwendet, die eine reine Umgebung schaffen. Dies ergibt wiederum Belastungen für eine bereits komplizierte Einrichtung.
Beim Betrieb leitet die Bemessungspumpe die verschiedenen Slilssigkeiten durch ein Labyrinth flexibler Rohre. Die wiederholte Biegung und dauernde Belastung verursacht eine sehr schnelle Abnutzung der Rohre, verbunden mit winzigen liißbilaimgen. In Teilen, die durch die Probenflüssigkeit .leichter beiietst v/erden, ergibt sich damit eine Erhöhung des Yeranreinigungsfaktors der gesamten !tänrichtung, ferner steigen die Betriebskosten durch das Erfordernis neuer Rohre. Vor jeder Betriebswert ist eine längere Anwärmzeit.erforderlich. Außerdem muiö bei jedem Einschalten der Maschine eine Eichkurve aufgenamiuGii werden., um verschiedene Abweichungen zu kompensieren, die wahrend der Betriebspausen auftreten können, und für eine richtige Analyse muß
109923/1469'
BAD ORIGINAL
eine sv/eite 2ic]ilcurve an üide einen jeden !Betriebszeitraunies u- -en v/ercicn» rna während dec !ßetriebeo ausgetretene Ab-
eii zu erjfceimen. Schließlich Iltissen die erhaltenen vorläufigen analytischen Daten einer jeden Probe auf die Eichlcurven "bezogen werden, us sie in eine für den Arzt geeignete Form zu bringen. Dieoe Autoren verschlechtern die Y/irlcsumkeit einer derartigen Binriclitung für die klinische Analyse, denn wesentliche^ Zeiten ,rlissen zu ilirer Eichung und zur -entsprechenden ünv/aikllunj der analytischen Daten durch den Sechniker aui'gev/enaet werden, '
Ausfülirimgof orm der Erfindung "beateht in einem lenlcbar. ■bev/eglichen Iieal;tionslDeh"„it3r, der sich aus zeichnet durcli zu-...iiideßt eine fieri hie llamaer zur Zuzaischimg eingegehenez" Stoffe, deinen \.raiidungen sur Ter-u-endung als jüivette zur optischen Analyse na cli Ablauf der gev/üns eilten cheaisclieii Eeakti on. aus reichend, dureliöichtig χταΰ derart flexibel sind, daß sie an einer Auswerte— stelle bei Zusaii lendruclcen uittels einer licht quelle und einer Ausv/erteeinriclitmig die Ausbildung eines festgelegten optischen Weges zwischen Lichtquelle und Ausv/erteeinrichtung durch die Heaidbionsnischung. hindurch ermöglichen, .durch einen aus einer Anzahl separater Speicherkaimuern für Reagenzmittel gebildeten, über den flexiblen Hämmern liegenden Speicherteil, dessen Spei-1 cherkammern mit jeder flexiblen Kammer verbunden werden Μΐπηβη, und durch AbsperrTrorrichtungen zur Verhinderung eines vorzeitigen Austritts vorabgefüllter Reagenzmittel aus den Speicherfcamiaern.
103821/1419
BAD ORIGINAL
1BV3342
Die" Erfindung umfaßt ferner eine lenkbar bewegliche chemisciie Untersuchungseinheit. Diese besteht aus einem lagerteil und einem Reaktionsbehälter, der an einer Fläche des Lagerteils "befestigt ist und in eine Reaktionskammer sowie eine Anzahl Speicherkammern für Reagenzmittel aufgeteilt ist, wobei die Kammern voneinander durch andern lagerteil schwach gebundene Wandungen getrennt sind, so daß sie bei Zerstörung die'ser schwachen Bindungen miteinander verbunden sind, und zur Verwendung als Küvette zur optischen .Analyse nach Ablauf der gewünschten chemischen Reaktion ausreichend durchsichtig und derart flexibel sind, daß sie an einer Auswertestelle bei Zusammendrücken mittels einer lichtquelle und einer Auswerteeinrichtung, die Ausbildung eines festgelegten optischen Weges zwischen lichtquelle und Au.swer.teeinrichtung durch die lleaktionsmischung hindurch ermöglichen»
Die Erfindung sieht ferner eine automatische Analysierungsein-' richtung vor. Diese enthält gemäß der Erfindung eine Fördervorrichtung für eine Anzahl Reagenzmittel enthaltender, lenkbar beweglicher chemischer TJntersuchungsb ehält er, eine Vorrichtung zur übertragung zumindest eines Teiles einer Probe von einer Probenspeicherstelle in eine Eeaktioiiskammer innerhalb eines der ITntersuohungsbehälter, zumindest eine Eingabevorrichtung zur Eingabe zumindest eines in dem UntersuchungsbehaLter enthaltenen Reagenzmittels in die Beaktionskammer, am forderweg der Fördervorrichtung angeordnete, zur Anzeige zumindest einer physikalischen Eigenscliaft .der in; dem Untersuchuiigsbehälter
109023/1489
vorhandenen Heaktionsmischung dienende Kontrollvorrichtungen, die aus einer Lichtquelle und einer auf Aüiiu-T-imgen der Lichtdurchlässigkeit bei ver schied en en Konsentrationen eines "bekannten Anteils jeder Heaktionsmisehung ansprechenden Auswerte einrichtung gebildet sind und durch Andrücken an einander gegenüberliegende Seiten der iieaktionskaiumer während der Analyse einon festgelegten optischen Weg durch die Heaktionsmisciiuiif; bilden, und eine Antriebseinrichtung zur Bewegung der Förde" .^richtung, durch die Bereiche der Proben- und Üeagenziiiittelbeigabe hindurch zu den "Kontrollvorrichtung en»
In weiterer Ausführung besteht die automatische Ana- .
lysierungGeinrichtung; g.enäß der Erfindung ferner aus einera Llagazin zur Halterung einer Anzahl verschiedener, lenkbar beweglicher Untersuchungseinheiten mit jeweils
.einem Eeaktionsb ehält er .und einer Transporteinrichtung %
•luv Beförderung des Heaktionsb ehält er s von dem Magazin durch die Bereiche der Stoff- vonä. Eeagenzmittelbeigabe hindrirch au den Iiiontrollvorrichtungen.
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Eine andere AusftUorungsf orm der automatischen A sierungseinrichtung zeichnet sich gemäß der Erfindung f.erner durch eine Transporteinrichtung zur Beförderung des Reaktionsbehälter ο iron deia Magazin, durch die Bereiche der Stoff- und i'Leagenzriittelbeigabe sowie der Brutvorrichtung hinduroh zu den liohtrollvorrichtimgen, und durch eine Einrichtung zur Ausgabe eines P.ealctionsbehälters von den Speicherbereich dec llagasins auf die Transporteinrichtung aus.
Eine Äusführungsforn der erfindungsgen-l'-ßeii automatischen Analysierungseinrichtung vorstehend beschriebener Art kann in weiterer Ausbildung der Erfindung ein Probenmagaain zur Speicherung einer Anzahl nit Instruktionen versehener, Proben enthaltender CTefLlße,, eine liuirichtung zur Ablesung der Instrulztioneii mid nur aus gab ο" des entsprechenden Lagertoils i:it Uea;;-;oiiz..-i"i;tel*3hL;iter aus dem Speicherbereich des Magazins, eine UiiiricLtiu^1 zur Aufnahme und zum. Transport dieses Lagerteile; zvs-i Bereich der l-robeu- Lind j-ceagensiaitteleingabo,- eine Einrichtung sur Ausgabe dieses Lagerteils auo die- · son Bereichen, eine Einrichtung zum -2x^mtj'.)o-rt des
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ausgegebenen Lagerteile zu der Bratvorrichtung, eine idinrichtung zur Ausgabe des Lagerteils aus der Brutvorrichtung, eine Einrichtung züra Transport des ausgegebenen Lagerteils zu den ivontrollvoi^ichtungen und eine Einrichtung zur Ausgabe des Lagerteils aus. den Kontrollvorrichtungen nach der Analyse umfassen.
ü-emliß.der Erfindung ist schließlich ein automatisches Analycierungsverfahren insbesondere zui* TerY/endung eiiiGG erfindungsgemäfien Reaktionsbehälters vorg.esehen, jjiesea seiclaiet sich aus durch einen Bingabe*- schritt für zn analysierende Proben in die aumischungs Izara^er, durch suiaindest einen weiteren Eingabeschritt für s-oiiindest ein in dem Behälter vorhandenes Eeagenzmittel, durch einen Auswerteschritt zur Kontrolle zuniiideijt einer v>hysikalsichen Eigenschaft der Reak,-? tionsLiischung im Behälter, wohei eine Lichtquelle und eine auf jinderungen der Lichtdurchlässiglceit bei verschiedenen Konzentrationen eines bekannten
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Anteils der Reaktioiismischung ansprechende Auswerteeinrichtung während der Analyse an einander gegenüberliegende Seiten der Zumischungskainiaer gedrückt werden und einen festgelegten optischen v7eg durch die Eeaktionsmischung bilden, und durch den Transport des Reaktionsbehälters an jeder der genannten Stellen •vorbei zur Auswertestelle. ■ .
Ausfülirungsb ei spiele der Erfindung werden iu folgenden anhand der Figuren beschrieben.
Es zeigen:
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Pig. 1 die vergrößerte Seitenansicht eine's gemäß der Erfindung
ausgebildeten, lenkbar beweglichen Behälters, Fig. 2 die Draufsicht auf den Behälter gemäß Pig. I, Fig. ρ eine vergrößerte- Sühnittdarstellung des Reagenzmittel enthaltenden oberen Teiles des Behälters gemäß Pig» I, wobei die rechte Seite der Figur den Zustand nach Aus leerung der Reagenzmittelkammer in die untere Kammer zeigt:,.
eine andere Ausfuhrungsform des oberen Teiles des in Λ
« 5 gezeigten Behälters,
■=■ vergrößerte Rü_.okansicht des in Fig. 1 gezeigten. Behälters während der optischen Analyse» die perspektivische Darstellung einer weiteren Ausfuhrungsform eines Behälters gemäß der Erfindung, . eine perspektivische Darstellung einer automatischen Analysierungs einrichtung, in der ein Behälter der in. Pig, 6 gezeigten Art verwendet wird,
Pig. 8 eine perspektivische Darstellung einer weiteren automatischen Analysierungseinrichtung nach der -Erfindung, in der die Behälter auf einem langen Band gelagert sind,
Pig. 9 die Schnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform eines Behälters nac'h der Erfindung längs der Schnittlinie A-A aus Pig. 10, Lind
Pig. 10 die Schnittdarstellung deü in Pig. 9 gezeigten Behälters längs der Schnittlinie B-B aus Pig. 9.
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In den Fig. 1. und 2 ist ein lenkbar beweglicher Behalter 50 dargestellt, der zwei getrennte untere Kammern 51 und 52 bildet. Jede untere Kammer "besteht aus einem Boden 53» äußeren Seitenwänden 54» 55» 56 und inneren 'fänden 57· Die-Wände 54 und 56 v-erlaufen senkrecht, während die Wände 55 und 57 von dem Boden 53 aus schräg nach außen geneigt nach oben verlaufen. Die Bodenteile 5-3 sind rechteckförmig und mit leicht abgerundeten Kanten und Ecken versehen (obwohl ihre Form in keiner V/eise kritisch ist);. Da die Wände 55 und 57 vom Boden 53 aus zum oberen Heil. der Kammern hin leicht divergieren, bildet die obere öffnung der jeweiligen Kammer gleichfalls ein Hechteck derselben Breite wie das durch den Boden 53 gebildete, jedoch mit einer etwas größeren Länge, Die Form der Öffnung ist nicht kritisch, solange sie die Eingabe der Proben und Reagenzmittel in die untere Kammer nicht stört. Die geneigten Wände 55 und 57 leiten alle Stoffe nach unten auf den Boden-der Kammer, In gleicher Weise könnten die Seitenwände 54 und 56 nach innen geneigt sein und die Füh;rang der Stoffe auf diese Weise begünstigen, aus optischen Gründen verlaufen sie jedoch vorzugsweise parallel zueinander. Die Wandungen d-er Kammern 51 und 52 laufen in einem horizontalen Flansch 58 aus, der den äußeren Umfang beider" Kammern umgibt und sie als eine Einheit zusammenhalt. Der Flansch 5ö endet in einer aufrecht stehenden Kante 59, die nach innen umgefaltet ist, um. den Speicherbereich 61 für die Reagenzraittel auf dem horizontalen Flansch 58 an seiner Stelle zu. halt en, Die inneren wände 57 ragen etwas über die Ebene des horizontalen Flansches 58 hinaus und sind an. eiaiei1 Stelle 60 miteinander verbunden, wodurch
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zwischen den Kammern 51 "und 52 eine !Trennung gebildet wird.
In Fig. 3 ist der Speicherbereich 61 für die Reagenzmittel dargestellt, der durch den Flansch 58 (nicht dargestellt) getragen wird. Der Speicherbereich 61 besteht aus einer oberen Schicht 62, die eine Anzahl von Reagenzmittel-Speieherkaiflmern 63 in Form von "Zylinderhüten" bildet. Unter der Schicht 62 befindet sich eine dünne, schwache Abschluß schicht 64.» die die Reagenzmittel in ihren Kammern halt. Eine Krafteinwirkung an der Stelle 65 verursacht gegebenenfalls eine Abscherung dieser Schicht 64 an der Stelle 67 und eine Umkehrung des "Zylinderhutes1' 66. Das Reagenzmittel oder,.ein anderer Stoff 68 wird dadurch in die' untere Kammer 52 entleert. In.jeder unteren Kammer befindet sich eine magnetische Rührstange 75» die beispielsweise aus einem kleinen, zylindrischen Teil eines rostfreien Stahldrahtes gebildet ist. Sollte der magnetische Stoff eine-schädliche Auswirkung auf die jeweils durehgeführten Tersuche haben, so wird die Rührstange insgesamt mit einem Stoff überzogen, der den Analysenvorgang nicht stört, beispielsweise mit (xlas oder Plastik. Befindet sich die Reaktionsmischung in der unteren Kammer t so wird· der bewegliche Behälter an eine Mischungsstelle transp ör~ tiert, an der ein äußeres magnetisches Drehfeld erzeugt wird, beispielsweise durch eine rotierende magnetische Stange. Die Drehung der magnetischen Stange innerhalb des Behälters 'erzeugt eine Verwirbelung der Flüssigkeit in der Reaktionskammer, so daß sie an den Außenwänden derKammer höher steht als in ihrer Mitte. Durch Regulierung der Drehgeschwindigkeit der magnetischen Rühr-
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stange ist es-möglich, alle Reagenzmittel "mit der !frohe gut au mischen Lind die Wände sowie den unteren Bereich des Oberteils der Kammer von den nicht gelösten Reagenzmitteln- zu reinigen. Dadurch wird sichergestellt, dai3 alle Reagenzmittel in der Reaktionsmischung mit den richtigen .Anteilen, vorhanden sind.
Eine andere Ausführungsform -des Speicherbereiches 61 ist in Fig. 4 dargestellt. Hier sind für Teile, die mit "denjenigen aus den Fig. 1 bis 3 identisch sind, dieselben Bezugszeichen -gev/ahlt. In der dargestellten Ausführungsform ist unter der Abschlußschicht 64 eine weitere Schicht 70 vorgesehen, die als Lagerteil für den ganzen oberen Bereich 61 dient. Die Schicht 70.ist mit einer Anzahl Öffnungen 71» 72, 73 und 74 versehen, die direkt unter den Kammern 63 liegen. Sie können größer als der Kammerdurchmesser sein, wie es für die Öffnung 71 dargestellt ist. Ferner kann ihre Größe der Kammergröße entsprechen, ?;ie bei der Öffnung 72 dargestellt, oder sie sind wie die Öffnungen • und 74 abgeschrägt.
Der Speicherbereich 6L ist auf dem-horizontalen Flansch 58 sowie dem Abschlussteil 60 angeordnet und wird durch die überlappende Kante 59 in seiner Lage gehalten. Zusätzlich können längs des Flansches 58 und des Ahschluß-teils 60 Wärmedichtungen oder ICLebediGhtungen vorgesehen sein, die ein Festhalten des Speicherbereiches 61 in seiner richtigen Lage gewährleisten. Eine \7ärmedichtung durch Heißkleben, ist insbesondere für den in Fig. 4 dargestellten oberen Bereich günstig, bei dem die
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Schicht 70 sorgfältig ausgewählt werden kann und längs der genannten Diohtungsflächen eine außergewöhnlich feste Dichtung ergibt. Die in jeder Kammer 51 und 52 vorgesehenen magnetischen Rührstc ^-,c:i 75 dienen zur sorgfältigen-Mischung aller Reagenzmittel und Proben in der beschriebenen Weise. Die durch die magnetische Mis_chung erzeugte Verwirbelung reinigt bei geeigneter Geschwindigkeit die Seitenwände der Reaktionskamniern sowie die weiteren Flächen, wie die lasche 76 und den umgekehrten "Zylinderhut11 66. Durch richtige Steuerung der Dr ehg eschwindig-
f keit der magnetischen Bohrstangen kann erreicht werden, daß die flüssige " -ctionsmischung diese relativ unerreichbaren Stellen erreicht und sie von jedem anhaftenden Stoff reinigt.
Beim Betrieb wird der Behälter 50 einem-Magazin. entnommen und an eine Probeneingabestelle transportiert, an der die richtige Probenmenge, verdünnt mit destilliertem Wasser, in die Kammer 51 eingefüllt wird. Diese Eingabe wird derart vorgenommen, daß die Probenlösung mittels einer !Tadel eingespritzt wird, die durch den ob.eren Speicherbereich 61 geführt wurde. Yorzugsweise bleibt % eine der Kammern 63 leer, und die zu analysierende Probe wird in den umgekehrten Zylinderhut eingespritzt. Dieser wird dann "beispielsweise bei der Eingabe der Reagenzmittel umgekehrt, und die Probe gelangt in, die untere Kammer 51. Der die Probe enthaltende Behälter wird dann zu einer Eingabestelle £ür Reagenzmittel geführt, an der die Einwirkung einer Druckkraft auf jede■ Kaumer ■ 63 eine Ausleerung des in. ihr enthaltenen Reagenzmittels in die dazu bestimmten Kammern bev/irkt. Die Eingabe der" Reagensuiittel.
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kann in einem Arbeitsgang oder nacheinander erfolgen, was sich nach den Erfordernissen des Analysierungsverfahrens richtet. Erfolgt sie nacheinander, so kann sie vor, während oder nach dem Brutvorgang durchgeführt v/erden. In wesentlichen können die Reagenzmittel zu jedem Zeitpunkt vor der endgültigen Auswertung, abhängig von dem jeweils gewählten Analysierungsvez^fahren, eingegeben v/erden. Der Behälter 50 wird an eine Hischungsstelle geführt, an der er so Tange verbleibt, bis die AufIusung aller Feststoffe in der in ihm enthaltenen Flüssigkeit gewährleistet ist. Dann gelangt er an eine Brut st eile, an der die jeweiligen Reaktionsbedingungen auf die in ihm enthaltenen Stoffe für- eine derartige Zeit einwirken, daß die erwünschte Reaktion vollständig abläuft, was dann an der AuswertesteTle gemessen wird. Eine Trennung der Elisen- und Brutstelle ist nicht erforderlich, beide Vorgänge können an einer Stelle durchgeführt werden. An einer Auswertestelle, wie sie in Fig. 5 gezeigt ist., v/erden Lichtleiter 80 und 81 gegen die Wände 54 und 56 der unteren Kamer gedrückt. Der Lichtleiter 80 ist an seinem anderen Ende mit einer (nicht dargestellten) Lichtquelle verbunden, die zur Erzeugung von Licht einer vorgegebenen Frequenz mit einem Filtei· versehen sein kann. Der Lichtleiter 81 liegt dem Lichtleiter 80 direkt gegenüber und ist mit einer (nicht dargestellten) Aus wer te einrichtung verbunden, die die Intensität des dLirch die Flüssigkeit innerhalb der unteren Kammer tretenden Lichtes feststellt, während der eigentlichen Analyse werden die 'Lichtleiter 30 und 81 aufeinander zu bewegt, wodurch die flexiblen -./iaide des Behälter·..: 50 verförarb werden und die durch die gestrichelten Linien gezeigte Lage ein-
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nehmen. Aiii diese ¥eise wird ein festgelegter optischer T/eg L zwischen den Enden 82 "und 83 der Lichtleiter 80 -und 81 gebildet. Dadurch ist eine leichtere Massenher st ellung der Küvette (d.h. des Behälters) möglich, .da ein bestiini-iter kritischer Paktor, nämlich der optische V/eg, "bei der Herstellung nicht vorhanden ist. Die Einrichtung zur Bildung des optischen Vieges "befindet oich nun an der Auswertestelle, und somit müssen wesentlich weniger Ausv/erteeinrichtungen als "bewegliche Behälter hergestellt werdeiL. Da ein fester optischer w'eg durch die Auswerte einrichtung gebildet wird und für jeden durch sie hindurchgeführten Behälter gleich "bleibt, erhält man mit einer solchen Anordnung sehr genaue und zuverlässige Daten. ·
Der in den Pig. 1 bis 5 dargestellte lenkbar bewegliche Behälter wird in Verbindung mit einem Doppelstrahl-Auswertemechanismus vorv/endet. In einer Kammer ist in beschriebener YiTeise eine Lösung des zu prüfenden Stoffes mit allen Reagenzmitteln vorhanden, die die Reaktionsmisehüng in einen für die Analyse erw'dnsahten Zustand bringen. Die andere Kammer enthält eine Lösung Ü8Ü su testenden Stoffes ohne ILeageiizmittel. In gewissen Pällen !tonnen der letzteren Lösung eines ,oder mehrere Reagenzmittel beigegeben worden, sie dürfen die Reaktion jedoch nicht vervollständigen oder die optische Analyse in keiner v/eise beeinträchtigen. Diese letztere Lösung wird "kritisch unvollständige Blinölösung" genannt und ermöglicht bei" der Analyse eine Korrektur der V/irkungen der Probe und der hinzugefügten Reagenziüittel.
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Die zweite Kammer wird zur Bildung eines festen optischen Weges •in beschri ebener -Weis.e zus anffii enge drückt · Um den Auswertemechanismus in der richtigen Eichung zu halten, werden"HOrmallösungen in Abständen hindurchgeleitet, so daß eine automatische Einstellung entsprechend den beim Betrieb auftretenden Abweichungen, möglich ist.
Um das Erfordernis von Hormallösungen in regelmäßigen Zeitab-A ständen zu vermeiden, kann ein lenkbar beweglicher Behälter mit drei Kammern und einer Anzahl von Speicherkainmern für Reagenz-' mittel bei jeder Kammer in Verbindung mit einem Dreistrahl.-Auswert.emechanismus verwendet werden. Die Formallösung kann an jeder Stelle des Systems vor der optischen Analyse in den beweglichen Behälter eingespritzt werden und erübrigt so ein Hindurchführen bestimmter Normallösungen durch die Einrichtung. Der Auswertemechanismus analysiert die HFo rmallö sung und bewirkt eine Einstellung bei Abweichungen von dem bekannten Wert. Die Analyse der Stoffe ,in den-beiden anderen Kammern wird in beschriebener Weise durchgeführt. Soll eine extrem genaue-Analyse bei Berücksichtigung aller mögliehen Einfluß faktor en durchgeführt werden, so können zusätzliche untere Kammern in den beweglichen Behälter eingebaut werden, die eine Einführung dieser Faktoren sowie deren·. Analyse ermöglichen. So können Einstellungen vorgenommen werden, die die Auswirkung dieser Stoffe auf die jeweilige Analyse kompensieren. Zusätzliche Vorrichtungen sind beim Be-
halter 50 zur Identifizierung der jeweiligen Probe, ihrer QuelLe und des.jeweiligen PrüfVorganges vorgesehen« Beispielsweise kann
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der Behälter an. seiner Sei "te mit einer magnetischen Kodierung oder mit einem Lochstreifen versehen sein, die zugehörigen Datenverarbeitungseinrichtungen sind in der Technik."bekannt. Es sind forner Vorrichtungen zur Auswertung dieser Informationen vorgesehen, so daß eine Aufzeichnung für späteren G-ehrauch möglich ist. Eventuell wird der Behälter an eine Ausgabestelle geführt, wo er aus der Einrichtung ausgegeben und ausgeschieden wird.- - . '
In Jig. 6 ·* st eine weitere Ausführungsform eines lenkbar beweglichen xehälters dargestellt, bei der eine Datenlochkarte auf ihrer einen Seite mit einem flexiblen Behälter- 91 versehen ist, der in eine Anzahl Kammern 92, 9,3 und 94 aufgeteilt, ist. Am äußeren Umfang des flexiblen Behälters sind feste Dichtungen vorgesehen, die ihn fest an seiner Unterlage binden. Derartige Dichtungen können beispielsweise starke, wärmeklebende oder anderweitig klebende Verbindungen sein. Bei Einwirkung einer mäßigen Kraft werden diese -Verbindungen nicht zerstört, wie noch beschrieben wird, wodurch der flexible Behälter an der Lochkarte befestigt bleibt. Zur Trennung der Kammern 92, 93 und 94 sind schwache Wandungen 98 vorgesehen, die bei Einwirkung von Hitze, Unterdrück, Biegung oder Druck geöffnet wefden, wodurch eine einzige Kammer gebildet wird, in der die pulverisierten Reagenzmittel im unteren Teil in lockerer Mischung vorhanden öind,. wie noch in Verbindung mit den lig. 9 und 10 eingehender "beschrieben v/ircU Die Zwischenwände Minnen entweder -Wärmedich-
tungen oder schwache lllebedichtungen sein» Auf dem restlichen.---. ■ leil der lochkarte sind in "bekannter Weise Baten 95 gespeichert, ■ die in Verbindung mit entsprechenden Auswerteeinrichtungen innerhalb der automatischen Analysi erungs einrichtung die Durchführung der für die jeweilige Probe erforderlichen Analyse steuern und die Probe sowie die Prüfungsergebnisse in Zusammenhang mit dem Jeweiligen.Patienten identifizieren. Die pulverisierten Reagenzmitte! 96 und. 97. sind in Kammern 93 und 94 vorhanden. Falls erforderlich, ist eine zusätzliche Eingabe von Reagenzmitteln in die untere Kammer 92 möglich, Die erwünschte Zahl von Kammern ist durch die Anzahl von Reägenzmitteln für eine jeweilige Analyse und durch die Verträglichkeit von Mischungen der Reagenzmittel bestimmt. Eine Anzahl von Reagenzmitteln kann in einer einzelnen Kammer unter der Voraussetzung enthalten sein, daß sie auch innerhalb eines längeren Zeitraumes der Fichtverwendung miteinander verträglich sind» , -
Beim Betrieb wird auf eine oder mehrere der Reagenzmittel- w Speicherkammern, derart eingewirkt, daß sie sich öffnen und mitder unteren Kammer 92 verbunden, w erden. Das-'pulverisierte Reagenzmittel wird in die untere Reaktionskammer geleitet, und die verdünnte Probenlösung wird durch eine Hadel in diese Kammer eingespritzt;. Mechanische Teile oder Pinger (nicht dargestellt) können zur Stärkung einer bestimmten. Zwischenwand vorgesehen sein, so daß diese bei Krafteinwirkung auf den flexiblen Behälter nicht zerbricht. Auf diese Y/eise können bestimmte ausgewählte Kammern. nacheinander geleert werden,, woduroh diese Einrichtung vielseitig
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verwendbar· ist. Die gesamte Einheit wird "dann an einer Mischungsund Brutstelle vorbei geführt, an der sie für einen Zeitraum festgehalten wird, der eine Beendigung der erwünschten chemischen Reaktion gewährleistet, wonach sie zu einer optischen Auswertesteile geleitet wird, die beispielsweise ähnlich der in Pie· 5 dargestellten ausgebildet sein kann.
In Fig*. 7 ist eine automatisch arbeitende iUialysierungseinrichtung dargestellt, in der der in Fig. 6 gezeigte flexible Behälter verwendet wird. Ein vorabgefülltes Speichermagazin 102 ist in eine Anzahl Kammern 103, 104, 105, 106 usw. aufgeteilt. Vie bereits ausgeführt wurde, bildet jeder an einer lochkarte 101-vorgesehene flexible Behälter 100 eine vorabgefüllte chemische Unter suchungs einheit. In einer Hammer sind lediglieh gleiche Einheiten"mit jeweils einem flexiblen Behälter vorgesehen. Eine Transporteinrichtung in Form eines verschiebbaren Kartenhalters 107, der auf den Führungen 108 und 109 beweglich ist, ist vor der Öffnung des Magazins 102 angeordnet und wählt, abhängig von einem auf dem Bedienungsfeld 110 eingegebenen Schaltbefehl, eine bestimmte lochkarte 101 zur Durchführung einer bestimmten Analyse aus. In dem Probenmagazin 118 sind Proben gelagert^, die jeweils ihre eigene bestimmte Identifizierung tragen. Eine verstellbare Injektionsspritze 113 ist an einem im Segenulir zeiger sinn, beweg-'liehen Kopf 114 befestigt. Eine noch nicht verwendete Spritze wird zuerst zu einem Behälter 117 mit einem Yerdünmmgsmittel geführt, aus dem die"- erforderliche Menge "ferdunnratigsniittel, normalerweise destilliertes Wasser, entnommen wireU Durch Drehung.
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im Gegenuhrz.eigersinn wird die Spritze an eine Stelle/ HS geführt» an der eine geringe Probenmenge aus einem Probengefäß 119 entnommen wird. Gleichzeitig wird eine Kennung; vom Probengefäß maschinell abgelesen und auf das Bsdienung.sfeld 110 'übertragen· liier wird ein Vergleich dieser- Kennung mit , anderen Daten vorgenommen» die vorher eingespeichert wurden, woraus sich ein Schaltbefehl für den gerade für diese -Probe maßgebenden Prüfvorgang ableiten läßt. Der Kartenhalter 107 ' wird an die entsprechende Kammer des Speichermagazins 102 heranbewegt und nimmt eine Lochkarte 101 mit dem entsprechenden Behälter. 100 zur Durchführung der erwünschten Analyse heraus. Dann wird er in eine "Lage an der Öffnung 111 der Probeiieingabestelle 112 gebracht. Die Lochkarte wird in die Probeiieingabestelle 112 hineinbewegt., wo die Spritze 113 nach einer Drehung um 180 iait dem Kopf II4 über den flexiblen Behälter gelangt. Sie wird mittels einer Zahnstange 120 abgesenkt, bis ihre Itfadel in den flexiblen Behälter eindringt und die verdünnte Probe eingespritzt ist. Dies geschieht entweder vor, während oder nach der Ausleerung der jeweiligen Reagenzmittel aus ihren Speicherkammern in die untere Kammer» Palis erwünscht, können mechanische [Beile oder ' Finger an der Probeneingabestelle vorgesehen sein, die derart programmiert sind, daß die Ausleerung der Reagenzmittelkammern in die untere Kammer des flexiblen Behälters nacheinander erfolgt. Wahlweise kann die verdünnte Probe auch in den flexiblen Behälter eingespritzt und danach mit destilliertem Wasser mittels einer besonderen Injektionseinrichtung (nicht dargestellt) irer- i werden· Zu diesem Zeitpunkt kann erforderlichenfalls eine
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Blindlesung mittels der Auswerteeinrichtung·durchgeführt werden· Ungebrauchte In j ekti ons spritzen- befinden sich in. einer Vorratsvorrichtung 115' und werden mittels einer Eingabev or richtung 116 in die Öffnungen des drehbaren Kopfes 114 eingegeben, welche durch, die Entfernung gebrauchter Spritzen leer sind. Vorzugsweise wird eine entfernbare Spritze für jede Probe verwendet, so daß bei einer Vielzahl von Tests für eine einzige Probe es lediglich erforderlich isü, die Spritze nach der Eingabe der entsprechenden. Anzahl von Teilmengen zu entfernen·. Wird die Spritze jedoch richtig gereinigt, und sind Haßnahmen zur Verhinderung einer Verunreinigung der Proben untereinander vorgesehen, so kann. jede Spritze beliebig lange verwendet werden, !fach der Eingabe der Prohe wird die Lochkarte 1.01 aus der Eingabe st eile 112 auf: einen zweiten beweglichen Kartenhalter 121 gebracht, der. auf den IHihrungen 1.22 und 123 •verstellbar ist. Er gibt die Karte in die Eintrittsöffnung einer Bruteinrichtung 125 ein. Die auf der Karte vorhandenen Daten bestimmen den Zeitpunkt ihres Austritts aus der Bruteinrichtung und damit wird der flexible Behälter so lang-e in dieser Einrichtung gehalten, bis die chemische Reaktion vollständig abgelaufen ist. Zu diesem Zeitpunkt wird die Karte aus der Brut einrichtung 125 ausgegeben und wieder in den Kartenhalter 121 aufgenommen. Um die Einrichtung vielseitiger zu gestalten,, kann hierzu ein zusätzlicher Kartenhalter (nicht dargestellt) vorgesehen sein, der die Karten dann in. die Auswerteeinrichtung eingibt. Sollen nach dem ersten Brutvorgang weitere Reagenzmittel eingegeben werden, so wird die Lochkarte wieder zni einer nlingabeotelle geführt (zur Stelle 112 oder einer anderen
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Eingabestelle), um die zusätzlichen Reagenzmittel einzugeben. Die Lochkarte kann dann wieder in die Brut einrichtung 125 oder direkt in' die Auswerte einrichtung geführt werden. Ist die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion, von. Wichtigkeit, so kann sie geregelt werden, indem der Behälter in regelmäßigen Zeitabständen aus der Brut einrichtung in die Ausr/erteeinrichtung 126 gebracht, die absorbierte Energie fotometrisch festgestellt, der Behälter in die Bruteinrichtung gebracht und diese Schritte wiederholt v/erden, bis eine ausreichende Anzahl von Auswertungen durchgeführt ist· Die so erhaltenen Daten können auf sine Kurve bezogen werden, die eine Ermittlung der Geschwindigkeit der chemischen Reaktion innerhalb der Reaktxonskaaimer ermöglicht. S1Ur gewisse Reaktionen ist diese Geschwindigkeit proportional der Konzentration des zu analysierenden Bestandteils* Aus den Kartenhalter 121 wird die Lochkarte in den Schlitz 126 eingegeben, der die Auswertestelle bildet, an der eine oder mehrere physikalische Eigenschaften der Reaktionsiaischung zur Ableitung der gewünschten analytischen Daten kontrolliert werden. Innerhalb der Auswerte einrichtung werden die erhaltenen Daten unmittelbar auf die Lochkarte übertragen, so daß sich eine vollständige Aufzeichnung zur weiteren Verwendung ergibt. ITach der Auswertung wird die Lochkarte aus der Auswertestelle 126 an der Öffnung 127 ausgegeben und mit einem Kartenhalter abgenommen« Hierzu kann zur größeren Vielseitigkeit der Einrichtung wiederum ein besonderer Kartenhalter vorgesehen sein. Die Lochkarte wird dann zur Ausgabestelle 128 gebracht, an der ein !leaser 12-J denjenigen Teil der Karte entfernt, der" den flexiblen Behalter trügt.
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Dieser Teil fällt in einen Auffangbehälter 130, während.der Datenteil der Karte in einen Aufbewahrungsbehälter IJl gelangt. Y/ie aus der Pigur hervorgeht, ist dieser Behälter 131 nicht mit dem Bedienungsfeld 110 verbunden, kann jedoch-leicht als ein 'feil dieser Einrichtung ausgeführt 'werden. Ist dies der Fall, so können die Lochkarten automatisch^gelesen und die gelesenen Daten in einen Speicher eingespeichert werden.In der beschriebenen Einrichtung werden die Karten von einem Techniker herausgenommen und zur Steuereinrichtung gebracht, wo die auf ihnen " enthaltene Information bis zu- ihrer Auswertung durch den Arzt JQ gespeichert wird» ;
Nachdem die erste Karte für eine bestimmte Analyse in die Probeneingabestelle 112 geschoben wurde, bewegt sich der Kartenhalter 107 zu der Kammer des Magazins und entnimmt ihr eine zweite Karte, so daß das gesamte Verfahren für diese bestimmte Analyse wiederholt wird. Es sei bemerkt, daß sich viele Karten an verschiedenen Stellen innerhalb des Systems gleichzeitig befinden können,. Unter dem Begriff "gleichzeitig" soll nicht verstanden μ werden, daß der Anfang und das Ende einer jeden.-Analyse-mit dem Anfang lind dem Ende anderer Analysen zusammenfällt, sondern daß die Verfahrensschritte sich überlappen. Deshalb befindet sich eine Karte in der Probeneingabestelle, während eine andere sich /in der AusA'/ertestelle befindet. Die Analyse der Probe in der Auswerteeinrichtungwird lange vor Abschluß der Analyse der dann gerade eingegebenen Probe beendet. Da jedoch eine Überlappung der Verfahrens schritte auftritt, können die einzelnen Unter*-
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suchu&gen im Sinne der vorstehenden Erläuterung als gleichzeitig ablaufend aufgefaßt werden.·
In. Fig. 8 ist eine andere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einrichtung dargestellt, in der das Halteteil für den flexiblen Behälter ein längliches Band 14$ ist, das eine Anzahl flexibler Behälter 141 trägt« Das Band ist auf eine Rolle 142 aufgewickelt und wird .durch eine Probeneingabestelle 143, eine Mischungs- und Brutstelle 144» eine optische Auswertesteile 145 und "'danach in eine (nicht dargestellte) Ausgabestelle oder auf eine Aufwickelrolle (nicht dargestellt) geführt. Das Band 140 ist wie ein Film mit Perforationen versehen, so daß es von einer Verfahrensstelle zur anderen weitergeschaltet' werden kann. Es kann längs einer Kante mit einer magnetischen Kodierung oder einem anderen Aufdruck in Binärdarsteilung versehen sein. Diese aufgezeichneten. Daten können mit nahe der Kante des Bandes angeordneten Leseköpfen abgelesen und zur Ableitung von Steuerbefehlen .verschiedener Teile der Einrichtung verwendet werden, die die verschiedenen Wirkungen auf den flexiblen Behälter ausüben. Daten wie die Identifizierungszahl des Patienten und Analysenergebiiisse können* auf dem Band aufgezeichnet und später abgelesen werden. -. Klinkenmechanismen- 146 sind zur Bewegung der Probenspritze 147 und der Auswerteeinrichtung in bzw» aus ihrer Betriebslage vorgesehen, Man erkennt, daß diese Einrichtung nicht die Vielseitigkeit einer mehr automatisierten Einrichtung der in Fig. 7 gezeigten Art aufweist. Jede einzelne Probe muß in bestimmter Reihenfolge analysiert werden, und lediglich eine Art voii Prüf-
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•Vorgang oder, eine festgelegte Serie kann normalerweise auf einer einzelnen Rolle programmiert werden (land damit in der gesamten Einrichtung). Zur vielseitigeren. Mehrfachanalyse kann jedoch eine G-ruppe von Rollen vorgesehen sein, wobei auf jeder Rolle eine andere Analyse möglich ist,, so daß eine Vielzahl verschiedener Analysen gleichzeitig entweder mit Teilmengen der Probe oder mit verschiedenen Proben durchgeführt werden können« In diesem Falle sind die Rollen nebeneinander angeordnet, wobei sich die Probenspritze an den Rollen vorbei bewegt.
Bin weiterer gemäß der Erfindung ausgebildeter Behälter ist in den Pig. 9 und 10 dargestellt, in denen ein Halteteil 150 gezeigt ist, auf dessen einer Fläche ein flexibler Behälter vorgesehen ist. Dieser ist. in eine Reaktionskammer 152 und eine Anzahl Reagenzmittel-Speicherkammern 153 und 154 aufgeteilt. Eine feste Abdichtung 155 ist längs des äußeren Umfanges der Einheit vorgesehen, sie bildet eine feste Verbindung des Behälters mit seiner Unterlage. Zur Trennung der Kammer 152 von der Kammer 153 bzw. 154 dienen schwache Zwischenwände 156 und 157» die bei Einwirkung von Hitze, Unterdruck, Biegung oder Druck geöffnet werden, wodurch sich eine einzige Kammer bildet, in deren unterem Teil sich die pulverisierten Reagenzmittel in lockerer Uischung befinden. Der Kanal 158 dient zur Eingabe v-erdünn&BBi Prolaenstoffes in die Kammer 152. liaoh dieser Eingabe o-oll die Mischung sorgfältig durchgeführt werden, um. sicherzustellen, daß ein Teil der in der Kammer 152 vorhandenen lieaktions mlöchung nicht zufällig aus dieser Kammer herausgelangt. Hierzu
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wird "beispielsweise ein Teil des Jlaaals 153 in Verbindung mit der Unterlage 150 durch Wärmeklebung abgedichtet (gestrichelte Linien 160) oder er wird lediglich mechanisch verschlossen gehalten. Die pulverisierten Reagenzmittel 161 und 162 sind in Kammern 153 und 154 gelagert. Wie dargestellt ist, können .weitere Reagenzmittel 163 in der Hauptlcammer 152 gelagert v/erden.
Werden zusätzliche Reagenzmittel-Speicherkammern zur Speicherung' aller Reagenzmittel benötigt, so können sie in Verbindung mit" der Kammer 152 angeordnet sein. Wie aus Fig. 9 hervorgeht, ist jede Kammer 153 und 154 längs der gestrichelten Linien in zwei besondere Speicherbereiche unterteilt. An der gestrichelten Linie kann eine £este Abdichtung vorgesehen sein, wenn die Reagenzmittel zuerst in die Hauptkammer 152 eingefüllt werden sollen, oder andernfalls kann eine schwache Abdichtung vorgesehen
sein, wenn die Reagenzmittel vor der Eingabe in die Hauptkammer miteinander vermischt werden sollen. Im letzteren--Falle soll die schwache Zwischenwand 156 durch äußere Einwirkung versteift werden, beispielsweise durch Metallfinger oder Rollen, während die schwache Zwischenwand längs der gestrichelten Linie zerbrochen wird und die Stoffe in den beiden Speicherbereichen mechanisch gemischt werden.' Dann wird die Abdichtung 156 zerbrochen, yjodurch die vermischten Reagenzmittel in die Kammer 152 gelangen. Wie bereits beschrieben, ist eine nacheinander erfolgende Eingabe der Reagenzmittel aus den verschiedenen Speicherkammern zu bestimmten Zeitpunkten während der Analyse möglich. Erforderlichen·» falls kann ein Tr rdLlnnungsmittel in jede der Speicherkammera
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153 oder 154- vor dem Zeitpunkt der Einfüllung des Reagenzmittels in die Kamuer 152 eingeführt werden, um das gespeicherte Reagenz mittel aufzulösen. Der hier- dargestellte Behälter kann auf einer Lochkarte befestigt sein /und beispielsweise durch eine Einrichtung der in Pig. 7 gezeigten Art.,geführt werden. Auch kann er auf einem Analysenband vorgesehen sein, wobei eine Verwendung gemäß Pig. 8 erfolgt.
Wie "bereits "beschrieben wurde, können die schwachen- Abdichtungen zwischen der Speicherlcamiaer und der Küvette durch-.Einwirkung von Hitze, "Unterdruck, Biegung oder Druck zerbrochen· werden. Bei Hitzeeinwirkung wuß sich die Dichtung von der mit ihr verbundenen Schicht abbiegen. Sin .-weiteres Hitzeverfahren besteht darin, daß ein schmelzbarer Stoff, beispielsweise Paraffin, als Klebemittel zur Verbindung der beiden Schichten dient. Bei Einwirkung von Hitse werden, die !liebenden Eigenschaften des schmelzbaren Stoffes beseitigt und die Schichten getrennt, v/ird ein Unter druckverfahren angewendet,, so wird die Einheit in eine Form eingesetzt und ein Unterdruck erzeugt, der die obere Schicht von der Halteschient abhebt, wodurch die schwache Dichtung bricht und die Kammer mit der Eeaktibnskammer. in Verbindung tritt*, Die schwachen Dichtungen können ferner durch mechanische Einwirkung zerbrochen werden. Zusätzlich können 'Druckelemente oder Hebel usw. vorgesehen sein, die durch mechani sche Elemente zur Einwirkung auf die Dichtungen derart bewegt werden, daß diese brechen.· Bsi jedem dieser Verfahren kann die
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Zerstörung der Zwischenwände zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt werden^ um den Inhalt der Reagenzmittelkammern. "nacheinander in die Reaktionskammer zu entleeren. Dies ergibt wiederum eine größere "Vielseitigkeit des mit der Torliegenden Erfindung möglichen inalysierungsYerfahrens *
Da eine länger.e lagerung der Behälter.mit den vorabgefüllten Reagenzmitteln zu erwarten ist, sollen die Behälter aus einem Stoff bestehen, der die vorabgefüllten Chemikalien nicht verunreinigt oder ihre Yerschiechterung begünstigt♦ Vorzugsweise sollen die Stoffe für die konstruktiven Elemente chemisch neu-Ural oder zumindest chemisch neutral gegenüber den Reagenzmitteln und allen anderen möglichen Chemikalien sein, die im klinischen Bereich mit dem. Behälter in Berührung kommen können. Sind die Reagenzmittel vorabgefüllt, so wirkt die Außenschicht der Speicherkammer als Sperre gegenüber Verunreinigungen. Auch kann eine Anzahl von Behältern* die nicht auf lange Sicht einwandfreie Sperreigenschaften haben, innerhalb eines in der erforderlichen Weise absperrenden Stoffes verpackt werden, wodurch die anfänglichen Eigenschaften der vorabgefüllten Reagenzmittei erhalten bleiben. Geeignete derartige Stoffe sind Fluorkohlenwasöerstoffe, wie Trifluormonochloräthylen, PoIytetrafluoräthylen und Fluorothene (ein Produkt der Union Carbide Corporation)' sowie Polyolefine, wie Polyäthylen, lonomer (ein Polymer auf Polyäthylen-Basis mit Querverbindungen, hergestellt durch die BuPout Corporation), und PolypropylenJ Polystyrole} PolyvinylchloridJ Polyethylenterephthalat- und
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Polycarbonate. Beim Betrieb "befindet sich die Eeaktionsiiiischung, verglichen mit der G-esamtlagerzeit der vorab ge füll ten Einheit, nur für eine relativ kurze Zeit in. der Küvette. Deshalb sind für das Material 'der Küvetteilkammer nicht derart strenge Anforderungen zu stellen wie für die Reagenzmittel-Speicherkammern· Das Material für die Küvette ist vorzugsweise neutral· gegenüber der lleaktionsmischung bei den während der Analyse existierenden Umweltbedingungen, Es soll ferner nicht porös sein, damit ein Durchsickern von Teilen- der Reaktionsmischung vermieden wird. In optischer Hinsicht soll der Stoff gut lichtdurchlässig sein. Vorzugsweise soll der Stoff klar sein, obwohl auch ein Stoff mit gleichmäßiger Mattierung verwendet werdeii kann. Die V/ände der Küvette sind flexibel und bilden bei Krafteinwirkung an der Auswertestelle einen festgelegten optischen Wert zwischen der Lichtquelle und der Auswerteeinrichtung. Da die Küvette flexibel ist, kann ihre Herstellung einfacher durchgeführt werden als bei einer starren Küvette. Ihre genaue Breite oder ihr Durchmesser sind dabei nicht kritisch. Die Qualitätskontrolle befindet sich im Falle, der flexiblen Küvette in der Auswerteeinrichtung statt in der Küvette selbst. Geeignete Stoffe sind plastiziertes Polyvinylchlorid, lonomer (ein Polymer auf Polyäthylen-Basis mit Querverbindungen), Zelluloseacetat, Zellulosepropionat und Zellulosebutyrat. Es ist nicht immer möglich, einen Stoff vorzusehen, der alle zur Speicherung und in optischer Hinsicht fur die Küvette erforderlichen Eigenschaften aufweist» Entsprechend· können die Reagenzmittel in einem Bereich gespeichert werden, der aus einem anderen Stoff besteht als die Küvette. Beide Bereiche wer-
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den dann auf geeignete Weise zur Bildung der vorabgefüllten Einheit miteinander verbunden. Es sei ferner bemerkt, daß zwei oder mehr Schichten zur· Bildung einer Speicherkammer der ge-Tfünschten Absperrqualitäten übereinander vorgesehen sein können» Beispielsweise können zur Herstellung.eines Behälters der in Fig. 1 bis 5 gezeigten Art für den Eeagenshiittel-Speicherteil und die Absperrungsschicht Polyolefine sowie für die Küvette Zellulosepropionat verwendet werden. Die Ab sperrschicht kann, wie bereits bemerkt, aus dem für die Eeagenzmittel-Speicher- kammern verwendeten Stoff bestehen. TJm ein richtiges Abscheren der Schicht zu erreichen, soll sie mn fast eine Größenordnung dünner als die Schicht für den Speicherteil sein.
Die Erfindung bezieht sich nicht auf die Herstellungsart der Behälter. Allgemein kann jedoch jedes geeignete Verfahren hierzu verwendet werden, welches die Herstellung eines Behälters mit den erwünschten Eigenschaften ermöglicht. Zur Herstellung von Behälterteilen mit schwieriger uOmigelrang können Wärmeverformung, wie Druck- oder Unterdruckfomaung, angewendet werden. Druokformung wird jedoch vorzugsweise verwendet, da durch Anwendung von Druckliift der Plastikstoxf aii Stellen gebracht werden kann, die durch unterdrück nicht erreichbar-sind. Järneverformung ist' insbesondere zur Herstellung des flexiblen Teils des Behälters günstig, wobei die Wände relativ dünn sind.
Die innerhalb der Kammern.des Behälters gespeicherten Hea^enzmittel können entweder feat, oder flüssig sein. Eine flüssige
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Speicherung ist nicht so günstig, da dann eine größere Neigung zur chemischen Reaktion entweder mit der Wandung der Spei eherkammer oder iiit einem sie durchsetzenden Stoff besteht. Ferner sind Flüssigkeiten bekanntlich gegenüber Licht und anderen Teilen des elektromagnetischen Spektrums empfindlicher und ver schlechtem sich daher schneller, wenn nicht entsprechende Filter zur Ausschaltung schädlicher Strahlung vorgesehen sind. Deshalb werden die ileagensmittel vorzugsweise möglichst in fester Form gespeichert. In diesem Falle können sie pulverisiert oder tablettiert sein, entweder einzeln oder in Kombinatj.on mit anderen vertrag- "^" liehen iieageiisnitteln-. Ein Facht eil der Speicherung zweier oder mehr pulverisierter Reagenzmittel gemeinsam besteht in der . durch sie gebildeten extremen .Angriffsfläche für chemische ■Reaktionen. Auch wenn diese Stoffe, relativ wenig reaktionsfähig sind, kann eine ausgedehnte Speicherzeit unter diesen Bedingungen eine schädliche Wirkung auf die Eeagenzmittelmischung verursachen. In diesen Fällen ist es das beste, die Stoffe getrennt oder in ~" Tablettenform zu verpacken* Durch die Tablettierung wird die Kontaktfläche zwischen den Eeagenzmitteln punktförmig reduziert, m wenn eine kugelförmige (oder annähernd kugelförmige) Tablette auf die andere gesetzt wird« Die tatsächliche Form der tablette ist nicht kritisch, jedoch kann die Auswahl einer richtigen Form (beispielsweise im Hinblick auf minimale Berührung) sich "vorteilhaft auf die Verlängerung der Lebensdauer der vor abgefüllt en lleagenzmittel auswirken. Ferner können in der Speicherkammer Anschlagstifte vorgesehen sein, die eine Festlegung der Tabletten an ihrer jeweiligen Stelle bewirken. Damit ist die
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Unterbringung einer Ti el zahl, von Tabletten in der selb en Kammer mit Abstand zueinander möglich, wobei eine Berührung, "und damit mögliche chemische- Reaktion vermieden wird. Bind, die Anschlagstifte stark genug: ausgeführt,: so; können die, Ab Sicnluß schicht" gemäß Iig« i Ms 5 oder die schwachen Zwischenwände gemäß Pig..6 wegg-elassen werden· Alle-Reagenzmittel.tabletten werdlen vor- der Mischung in die Reaktionskammer geleitet.. Auch kann es" vorteilhaft sein, die Reaktionsmischung auf eine Tablette zu sprit seil t die nicht in die. Mischung geleitet wurde. Durch die Tablettierung ist eine genaue Eingabe der richtigen Menge chemischen Reagenzmittels innerhalb einer jeweiligen Kammer möglich. Große Probleme hinsichtlich Verunreinigungen können auftreten, wenn eine Yielzahl verschiedener pulverisierter Chemikalien in Speicherkammern untergebrächt sind, die" einen Abstand von nur wenigen Millimetern haben. Werden die Reagenzmittel, in Tablettenforra verwendet, so treten diese Probleme zumindest nicht im Bereich der Yqrabfül-_ luiigslinie auf, sondern allenfalls lediglich in der jeweiligen Kammer, wo sie getrennt voneinander vorliegen. Selbstverständlich sollen bei der Tablettierung nur diejenigen Stoffe verwendet werden, die keine schädliche Wirkung auf die Analyse zeigen. In jedem Falle müssen die Reagenzraittel, ob flüssig oder fest, ;■ in einer abgemessenen Menge in die Reagenzmittelkammern eingegeben werden. Die Toleranz dieser Menge ist durch das Analysierungsverfähren. vorgegeben. Die endgültige Lagerung der Reagenzmittel in pulverisierter, tablettierter oder flüssiger Form
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kann in einer trockenen, neutralen G-asatmosphäre, beispielsweise mit Stickstoff gas, erfolgen« Durch eine neutrale Atmosphäre
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ist die relative chemische. Aktivität der Reagenzmittel wesentlich verringert, wodurch die lebensdauer der. vorabgefüllten Einheit verlängert wird.,
Die Erfindung wurde anhand vorzugsweiser Ausführungsbeispiele "be schrieb en, dem Fachmann sind jedoch ohne Abweichung von ihrem Grundprinzip zahlreiche Änderungen in Form und Einzelheiten möglich. Zur Erzielung der To es ehr i ebenen vorteilhaften Ergebnisse sind viele andere Behälterformen möglich. Eine Ausführungsform ^ bezog sich auf die Befestigung des oberen Teils am unteren Teil, wie in den Fig. 1 bis 5 dargestellt. Hierzu können viele andere Verfahren angewendet werden. Beispielsweise kann der obere Teil durch Wärmeverbindung am unteren Teil befestigt werden oder beide Teile wer-den zur Bildung einer einheitlichen Struktur durch Biegung und Falzung miteinander verbunden.
Ferner sei bemerkt, daß die erfindungsgemäße Einrichtung auf jedes Analysierungsverfahren angewendet werden kann. \/ährend
die* beschriebene Einrichtung insbesondere für die Blutchemie, ™ wie Glucose, Blut-Harnatoff-Stickstoff, Albumin, Bilirubin, Gesamtprotein usw., geeignet ist, können auch zahlreiche andere analytische Untersuchungen, die in jeder beliebigen chemischen Umgebung regelmäßig durchzuführen sind, mit der erfindunßsgeiaäßen Einrichtung automatisch abgewickelt werden.
Dan Grundprinzij.) der Erfindung umfaßt alle räumlichen üubütitütionen, Zusätze und andere Aiiuführungüf ormen der be schrieb en on Einrichtungen. '
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Claims (1)

  1. P at entaasprftche :
    1. Lenkbar ."beweglicher Realcti onsb ehält er, gekennzeichnet durch zumindest eine flexible Eamuier (51, 52) zur Zuüiischung eingegebener Stoffe, deren Wandungen (54-r 55, 56, 57) zur Verwendung als Küvette zur optischen Analyse nach Ablauf der gewünschten chemischen Reaktion ausreichend" dtirchcichtig und derart flexibel sind, daß sie an einer Auswertestelle bei Zusammendrücken mittels einer lichtquelle (80) und einer Auswerteeinrichtung (81) die Ausbildung eines festgelegten optischen Weges (L) zwischen Lichtquelle (80) und Auswerte einrichtung (81) durch die lieaktionomischung hindurch ermöglichen, durch einen aus einer Anzahl separater Speicherkammem (63) für Reagenziaittel gebildeten, über den flexiblen Kammern (51, 52) liegenden Speicherteil (61), dessen Speicherkaimiiern (63) ia.it jeder flexiblen Kammer (51, 52) "verbunden werden können, und durch Absperrvorrichtiuv;eia (64-) zur Verhinderung einoo vorzeitigen Auatx'itts' voraugefüllter liec;;enrimittel. aus den üpeicherkarmiiörn.
    2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gelcenuiieiclniet, daß eine Ansaiil Heaktionskami.iern (51, 52) und" eine Anzahl separater. Speicherkaromern (63) für Reagenzmittel vorgesehen sind, die riit jeder der Reaktionslcarajuem (51, 52) verbunden werdeü. können.-
    3. Behälter nach Anspruch 2," dadurch ^efconiiaeiclmst, daiJ der untere Behälterteil aus einer Anzahl ae^irater IJammei'n (51, 5i'.)
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    zur ZuTiiischung eingegebener Stoffe gebildet ist und in einen i^lanöcli (5ö) ausläuft, der den oberen Umfang dieser Kästnern. (51» 52) umgibt und den oberen Speieher teil (61) trägt, und da/ό eine Vorrichtung (59) zur Haltung des Speieherteiles (61) in seiner lage auf dem Flansch (58) -vorgesehen ist.
    4. Behälter nach Anspruch 3,_ dadurch gekennzeichnet,, daß jede der Zuiiiischungslcamnierii. (51," 52) zumindest zwei einander gegenüberliegende senkrechte "wände- (54» 56) aufweist.
    5. Behälter nach einem der -vorhergehenden Ansprüche,· dadurch gekennzeichnet, daß der Speicherteil (61) aus einer einzelnen Schicht (62) gebildet ist, in die eine Anzahl Speicherkaramern
    (63) für ReageiizLiittel hineingeformt ist.
    6. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Absperrvorrichtungen mit Anschlagstiften innerhalb der Speichei-kammern -versehen sind, die zur Halterung von Reagenzmitteln in Tablettenform dienen.
    7. Behälter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Absperrvorrichtungen aus einer anliegend an den Öffnungen der Speicherkammern (63) angeordneten abscherbaren Schicht (64) bestehen, die so stark ausgeführt ist, daß sie nur unterhalb einer Speicherkammer (63) abgeschert wird, wenn eine
    - = Krafteinwirkung auf den oberen Teil dieser Speicherkammer (63) ihre Unücehrung sowie ein Hindurchdrücken durch die Ab sperrschicht
    (64) bewirkt.
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    8» Belialter nach einem der vorhergehenden Ansi^rüche, dadurch &e- : ■ kennzeichnet, daß ferner in Jeder Reaktions^amiaer (51*. 52) eine magnetische Rührstange (75) vorgesehen ist» ■
    9* Behälter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß ferner, in dem Speicherteil (61) eine zusätzliche Öpeioherkammer vorgesehen ist, die eine magnetische Rührstange enthält*
    10* Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf der den Speicherkammern (63) angewandten Seite der Absperrvorrichtung (64) ein mit Öffnungen (71> 72,. 73» 74) versehenes Halteteil (70) vorgesehen ist, und daß die Öffnungen (71» 72,- 73» 74), auf die Öffnungen der äpeicherkammern (63) -ausgerichtet sind* .
    11« Lenkbar bewegliche chemische Untersuohungseinheit, mit einem gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildeten Behälter Und einem diesen, tragenden lagerteil *dadurch gekennzeichnet ι daß dör Behälter (91) ah einer KLaöhe des Lagerteils (90) befestigt iBijj-.uiid daß die Kmmaern" (92* 93> 94) voneinander durch an dein Iiagerteil (90) schwach gebundene Wandungen (98) getrennt sinäf so daß sie bei Zerstörung dieser schwachen Bindungen miteinander* verbunden sind. . .
    12* tintersuchungseinheit nach Anspruch 11, dadurch g daß das !lagerteil eine Datenspeicherkarte (90) ist.
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    L5. Untersuchungseinheit nach Anspruch 12, dadurch, gekennzeichnet, daß auf der Datenkarte (90) Steuerdaten gespeichert sind, die den Betriebsablauf einer chemischen Analysierungseinrichtung zur Durchführung einer erwünschten chemischen Analyse steuern,
    14. Unter suchungs einheit nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Datenkarte (90) nach tier Analyse deren Ergebnisse gespeichert sindi
    15. Ontersu-chungaeinheit nach einem der Ansprüche 12 "bis 14» dadurch gekennzeichnet, daß das lagerteil ein längliches Band (140) ist, welches eine Anzahl Reaktionärehälter (141) trägt.
    16. Untersuchungseinheit nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß das längliche Band (140) zum.Durchfall eines Lichtstrahls optisch durchsichtig ist, daß* die Wandung der Reaktionsbehälter (141) parallel zum Band (140) liegt und daß zwischen der Wand und dem Band (140) die in der jeweiligen Reaktionskammer enthaltene Reaktionsmischung "vorgesehen ist.
    17. üntersuchungseinheit nach einem der Ansprüche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine der Speicherkammern (155» 154) für das Reagenzmittel in eine Anzahl Unterkammern durch schwach an daa Lagerteil (150) gebundene Yi/ande unterteilt
    r ist, so daß sie bei Zerstörung der sehwachen Bindungen miteinander verbunden sind. ..--..
    1tt#$?714|f
    -.42 -
    18. Untersuchungseinheit nach einem der Ansprüche 11 bis 17.» dadurch gekennzeichnet, daß ferner zur Eingabe von Stoffen ein nit der Reaktionskaminer (152) verbundener Kanal (158) vorgesehen ist, dessen Wandung mittels einer zur Eingabe von Proben dienenden Spritze durchstochen werden kann.
    19. Untersuchungseinheit nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß der den Kanal (158) bildende Stoff an dem Lagerteil (150)
    Ä durch Heißverklebung befestigt ist, so daß ein Austritt flüssiger Stoffe aus der Reaktionskammer (152) verhindert wird.
    20. Automatische Analysierungseinrichtung zur Verwendung einer ^emäß einem der Ansprüche 1 bis 10 ausgebildeten Reaktions behält er s, gekennzeichnet durch eine !Fördervorrichtung (107) für eine Anzahl Reagenzmittel enthaltender Reaktionsbehälter (100), durch eine Vorrichtung (113, 114) zur Übertragung zumindest eines Teiles einer Probe von einer Probenspeicherstelle (116) in eine Reaktionskammer innerhalb eines der Reaktionsbehälter (100),
    ψ durch zumindest eine Eingabevorrichtung zur Eingabe zumindest eines in dem Reaktionsbehälter enthaltenen Reagenzmittels in die Reaktionskammer, durch am ]?örderweg der Fördervorrichtung (107) angeordnete, zur Anzeige zumindest einer physikalischen Eigenschaft der in dem Untersuchungsbehälter (100) vorhandenen Reaktionsmischung dienende Kontrollvorrichtungen, die aus einer Lichtquelle und einer auf Änderungen der Lichtdurchlässigkeit bei verschiedenen Konzentrationen eines bekannten Anteils jeder Reaktionsmis^hung anspreohenden Auswerteeinrichtung ge-
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    bildet sind und durch Andrücken an einander gegenüberliegende Seiten der Reaktionskamiaer während der Analyse einen festgelegten optischen Weg durch die Reaktionsmischung bilden, und durch eine Transporteinrichtung zur Bewegung der Fördervorrichtung (107) durch die Bereiche (112, 127) der Proben- und Reagenzmittelbeigabe hindurch zu den Kontrollvorrichtungen.
    21. Analysierungseinrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß ferner eine Brutvorrichtung (125) vorgesehen ist, die die Reaktionsmischung innerhalb der Reaktionskammer des Reaktionsbehälters (100) durch einen ausreichend lange andauernden Brutvorgang in den für die Analyse gewünschten Zustand bringt.
    22. Analysierungseinrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß ferner eine Vorrichtung zur erneuten Eingabe eines analysierten Behälters (100) von der Kontrollvorrichtung (126) in die Brutvorrichtung (125) vor einer weiteren Analyse vorgesehen ist.
    23. AnalyBierungseinrichtung nach Anspruch 21 oder 22, daduroh gekennzeichnet, daß ferner eine Vorrichtung (114» 117» 120) zur Verdünnung der jeweiligen Probe auf die erforderliche Konzentration vorgesehen ist.
    24· Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zur übertragung der
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    Proben die Vorrichtung (114» 117, 120) zur Probenverdünnung . umfaßt.
    25. Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 23» dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zur Übertragung der Proben eine Spritzanordnung (113> 114, 115, 116, 120) zur Einspritzung der Probe in die Reaktionskammer des Reaktionsbehälter s (100) enthält.
    26. Analysierungseinrichtung nach Anspruch 25» dadurch gekennzeichnet, daß die Spritzanordnung einen drehbaren Kopf (114)» einen auf dem Kopf (114) gehaltenen Spritzenhalter (120), ein Magazin (115) für Injektionsspritzen (113) und einen Bewegungsmechanismus (120) zur Bewegung der jeweiligen Injektionsspritze (113) in eine Reaktionskammer bzw. aus dieser heraus umfaßt.
    27« Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zur Eingabe von Reagenzmitteln die Speicherkammern des Reaktionsbehälters (100) mit der Reaktionskammer in Verbindung bringt.
    28. Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß ferner zusätzliche Eingabevorrichtungen für Reagenzmittel längs der Bewegungslinie dar Fördervorrichtung (107) angeordnet Bind.
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    29· Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß eine Anzahl Auswerteeinrichtungen vorgesehen ist.
    30. Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß eine Ausgabevorrichtung zur Ausgabe eines analysierten Untersuchungsbehälters (100) von der Fördervorrichtung (121) nach letztmaliger Auswertung in einen Sammelbehälter (130) vorgesehen ist.
    31. Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß eine zusätzliche Auswertevorrichtung der Probenübertragungsvorrichtung zugeordnet ist.
    32. Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß eine zusätzliche Auswertevorrichtung der Vorrichtung zur üeagenzmitteleingabe zugeordnet ist.
    33· Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb der Kontrollvorrichtungen ferner Anordnungen zur Aufteilung eines einzelnen Lichtstrahles in eine Anzahl von Strahlen sowie eine Anzahl optische Wege zur Leitung dieser Lichtstrahlen durch verschiedene Heaktionsmischungen in verschiedenen Reaktionskammern eines einzelnen Reaktionsbehälter (100) auf eine entsprechende Anzahl Auswertevorrichtungen vorgesehen sind.
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    34. Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß Identifizierungseinrichtungen zur Identifizierung eines jeden Untersuchungsbehälters hinsichtlich der Quelle der in ihm enthaltenen Probe sowie der mit ihm erhaltenen analytischen Daten bzw. deren Auswertung vorgesehen ist.
    35. Automatische Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 34» insbesondere zur Verwendung einer nach einem der Ansprüche 11 bis 19 ausgebildeten Untersuchungseinheit, gekennzeichnet durch ein Magazin (102) zur Halterung einer Anzahl verschiedener lenkbar beweglicher Untersuchungseinheiten (90, 100) mit jeweils einem Reaktionsbehälter (100) und durch eine Transporteinrichtung (107) zur Beförderung des Reaktionsbehälters (100) von dem Magazin (102) durch die Bereiche (112, 127) der Stoff- und Reagenzmittelbeigabe hindurch zu den Kontrollvorrichtungen.
    36. Analysierungseinrichtung nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (102) in eine Anzahl Speicherkanimern (103, 104, 105, 106) aufgeteilt ist.
    37· Analysierungseinrichtung nach Anspruch 35 oder 3d, gekennzeichnet durch eine Vorrichtung zur Auswahl einer bestimmten Untersuchungseinheit (90, 100) aus einer Speicherkuumer (z.ß. 105) des Magazins (102) und zur Übergabe dieser Untersuchungseinheit (90, 100) auf die Transporteinrichtung (107).
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    yö. Automatisclie Änalysierungseinriclitung nach einem der Anspräche 35 bis 37, gekennzeichnet durch Transporteinrichtungen (107, 121) zur Beförderung des Reaktionsbehälters (100) von dem Magazin (102) durch die Bereiche (112) der Stoff- und Reagenzmittelbeigabe sowie der Brutvorrichtung (125) hindurch zu den Kontrollvorrichtungen, und durch eine Einrichtung zur Ausgabe eines Reaktionsbehälters von dem Speicherbereich (z.B. 105) des Magazins (102) auf die Transporteinrichtung (107).
    3i). Analysierungseiiirichtung nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingabevorrichtung zur Eingabe eines Reagenzmittels das vorabgefüllte Reagenzmittel aus einer Speieherkammer eines iteaktionsbehälters (100) in dessen Reaktionskammer drückt.
    40. Analysierungseinrichtung nach Anspruch 38 oder 39» dadurch gekennzeichnet, daß die Brutvorrichtung (125) zumindest einen Teil der Transporteinrichtung (121) umgibt.
    41· Analysierungseinrichtung nach Anspruch 39 oder 40, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingabevorrichtung für die Reagenzmittel auf die schwachen Wandungen zwischen den Speieherkammern und der Reaktionskammer des Reaktionsbehälters (100) einwirkt.
    42. Analysierungseinrichtung nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, daia ferner eine Vorrichtung zur Stärkung einer bestimmten schwachen Wandung vorgesehen ist, während eine andere
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    Wandung durch die Eingabevorrichtung zerstört wird.
    43. Analysierungseinrichtung nach Anspruch 41 oder 4-2, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine weitere schwache Wandung zur Teilung einer Reagenzmittelspeicherkaminer in eine "Anzahl Unter kammern vorgesehen ist, und daß die Eingabevorrichtung für die Reagenzmittel eine Anordnung zur Einwirkung auf diese Wandung enthält.
    44· Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 41 bis 43» dadurch gekennzeichnet, daß ferner auf zumindest einem Teil, des Lagerteils (101) der Untersuchungseinheit (90) eine Datenaufzeichnung vorgenommen werden kann.
    45· Analysierungseinrichtung nach einem der Ansprüche 41 bis 43, dadurch gekennzeichnet, daß ferner eine Einrichtung zur automatischen Speicherung der durch die Kontrollvorrichtungen erhaltenen Daten auf zumindest einem-Teil des Lagerteils (101) 'vorgesehen ist.
    46. Analysierungseinrichtung nach Anspruch 44 oder 45, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vorrichtung (129) zur Abtrennung des den Reaktionsbehälter (100) tragenden Teiles des Lagerteils (1.01) von dem die. Daten enthaltenden Teil sowie eine Einrichtung (131) zur Aufnahme des die Daten enthaltenden Teils vorgesehen ist* .
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    47« Automat!sehe Analysierungseinrichtung nach, einem der Ansprüche 20 bis 46, gekennzeichnet durch ein Probenmagazin (118) zur Speicherung einer Anzahl mit Instruktionen versehener, Proben enthaltender" Gefäße, durch eine Einrichtung zur Ablesung der Instruktionen und zur Ausgabe des entsprechenden Lagerteils (101) mit jxeagenzmittelbehälter (100) aus dem Speieherbereich (z.B. 105) des Magazins (102), durch eine Einrichtung (107) zur Aufnahme und zum Transport dieses Lagerteils(101) zum Bereich (119* 112) der Proben- und Reagenzmitteleingabe, durch ^ eine Einrichtung zur Ausgabe dieses Lagerteils aus diesen Bereichen (119, 112), durch eine Einrichtung (121) zum Transport des ausgegebenen Lagerteils (101) zu der Brutvorrichtung (125), durch eine Einrichtung zur Ausgabe des Lagerteils aus der Brutvorrichtung (125), durch eine Einrichtung zum Transport des ausgegebenen Lagerteils (101) zu den Zontrollvorrichtungen und durch eine Einrichtung zur Ausgabe des Lagerteils aus den Kontrollvorrichtungen nach der Analyse.
    48. -Analysierungseinrichtung nach Anspruch 47, dadurch gekenn- ^ zeichnet, daß eine Vorrichtung zur Aufnahme des Lagerteils (101) aus dem Bereich (112) der Proben- und Eeagenzmitteleingabe und eine Vorrichtung zur Aufnahme des Lagerteils (101) aus der Brutvorrichtung (125) als eine Einheit ausgebildet sind.
    49· Analysierungseinrichtung nach Anspruch 47, dadurch gekenn-, zeichnet, daß jede Transporteinrichtung (107, 121) auf
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    . so-- 16/3342
    Mhrungsteilen (108, 109} 122, 123) beweglich ist. " -
    50. Automatische Analysierungseinrichtung zur Verwendung eines gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 ausgebildeten Reaktionsbehälters, gekennzeichnet durch ein auf eine Rolle (142) aufgewickeltes langes Band (140), auf dem eine Anzahl Reagenzmittel .enthaltender Reaktionsbehälter (141) vorgesehen sind, durch eine Eingabevorrichtung (143, 147) zur Eingabe einer zu analysierenden Probe in eine Reaktionskaminer eines der Behälter (141), durch eine Eingabevorrichtung für zumindest ein Reagenzmittel in eine Reaktionskaimner, durch eine Brutvorrichtung (144) zur Haltung der Reaktionsmischung im Reaktionsbehälter (141) in einer bestimmten Umgebung für eine zur Versetzung der Reaküonsmischung in den für die Analyse erwünschten Zustand ausreichende Zeit, durch zur Anzeige zumindest . einer physikalischen Eigenschaft der in dem Reaktionsbehälter (141) vorhandenen Reaktionsmischung dienende Kontrollvorrichtungen (145)» die aus einer Lichtquelle und einer auf Änderungen der Lichtdurchlässigkeit bei verschiedenen Konzentrationen eines bekannten Anteils jeder Reaktionsniischung . ansprechenden Auswerteeinrichtung gebildet sind und durch Andrücken an einander gegenüberliegende Seiten der Reaktionskammer während der Analyse einen festgelegten optischen Weg durch die Reaktionsmischung bilden, und durch Transporteinriohtungen zur Beförderung des Bandes (140) durch die Bereiche der Probeneingabe (143), der Reagenzmitteleingabe und der Brutvorrichtung (144) hindurch zu den Kontrollvorriohtungen (145).
    51. Analysierungseinrichtung nach Anspruch 50, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vielzahl von Rollen (142) zur Aufnahme langer Bänder (HO) vorgesehen ist, deren jedes mit einer Vielzahl ähnlicher Behälter (141) versehen ist, daß jeder dieser Behälter eine vorabgefüllte chemische Untersüchungseinheit für eine bestimmte chemische Analyse bildet, und daß eine üchrittschalteinrichtung zur Beförderung der Probeneingabevorrichtung (143, 146) an den auf den Bändern (HO) vorhandenen Behältern (141) vorbei vorgesehen ist.
    52. Automatisches iuialysierungsverfahren insbesondere zur Verwendung eines gemäß einer der Ansprüche 1 bis 10 ausgebildeten Reaktionsbehälter, gekennzeichnet durch einoaEingabeschritt fur .zu analysierende Proben in die Zumischungskammer (51, 52), aurch zumindest einen weiteren Eingabeschritt für zumindest ein in dem Behälter (50) vorhandenes Reagenzmittel, durch einen Auswerteschritt zur Kontrolle zumindest einer physikalischen Eigenschaft der Re-aktionsinischung im Behälter (5O)1 wobei eine Lichtquelle (80) und eine auf Änderungen der Lichtdurchlässigkeit bei verschiedenen Konzentrationen eines bekannten Anteils der Reaktionsmischung· ansprechende Auswerteeinrichtung (81) während der Analyse an einander gegenüberliegende Seiten (54, 56) der Zuiiiischungskammer (51) gedruckt werden und einen festgelegten optischen Weg (L) durch die Reaktionsmischung bilden, und durch den Transport des Reaktionsbehälters (50) "an jeder der genannten Stellen vorbei zur Ausweitesteile.
    109823/ -U5.9-
    BAD ORSSiNAL
    ί673342
    53· Analysierungsverfahren nach Anspruch 52 * dadurch gekennzeichnet, d'aß ferner eine Speicherung einer Vielzahl ver-• schiedenartiger Reaktionsbehälter (100) vorgesehen ist, daß jeder dieser Reaktionsbehälter (100) eine vorabgefüllte chemische Untersuchungseinheit bildet, und daß Behälter'(100) mit gleichartigen vorabgefüllten Reagenzmitteln in jeweils einem besonderen Speicherbereich (z.B. 105) untergebracht sind*
    54· Analysierungsverfahren nach Anspruch 52 oder 531 dadurch ge- ^ kennzeichnet, daß ferner ein Zumischungssehritt und ein Brutschritt vorgesehen sind, in dem die Eeaktionsmischung innerhalb der Zumischungskammer (51)-in einer bestimmten Umgebung für eine zur Versetzung der Reaktionsmischung in den für die Analyse erwünschten Zustand ausreichende Zeit gehalten wird.
    55· Analysierungsverfahren nach einem der Ansprüche 52 bis 54» dadurch gekennzeichnet, daß ferner ein Verfahrensscliritt (117) vorgesehen ist, bei dem eine zu analysierende Probe auf die dazu erforderliche Konzentration verdünnt wird.
    56. Analysierungsverfahren nach einem der Ansprüche 52 bis 55, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Reagenzmitteleingabeschritten.
    57. Analysierungsverfahren nach einem der Ansprüche 52 bis 56, dadurch gekennzeichnet, daß an der Probeneingabestelle eine Datenauswertung vorgenommen wird.
    109823/1459
    58. Analysierungsverfahren nach einem der Ansprüche 52 "bis 57» dadurch gekennzeichnet, daß an der Reagenzmitteleingatestelle eine Datenauswertung vorgenommen wird.
    Lee rs e
    ite
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