DE3016284A1 - Automatisches analysiergeraet - Google Patents

Automatisches analysiergeraet

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DE3016284A1 DE19803016284 DE3016284A DE3016284A1 DE 3016284 A1 DE3016284 A1 DE 3016284A1 DE 19803016284 DE19803016284 DE 19803016284 DE 3016284 A DE3016284 A DE 3016284A DE 3016284 A1 DE3016284 A1 DE 3016284A1
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Description

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ο Ln 6284
1#-53 577 Olympus Optical Company Limited, Tokyo, Japan
Beschreibung Automatisches Analysiergerät
Die Erfindung betrifft ein automatisches Analysiergerät mit einer einzigen Reaktionsreihe, bei dem Reaktionsgefäße schrittweise längs der Reaktionsreihe transportiert werden und während jedes Transportschritts eine Probe und ein Reagens als Testflüssigkeit in ein Reaktionsgefäß abgegeben und die erhaltene Testflüssigkeit einer photometrischen Untersuchung unterworfen wird.
Bei bekannten automatischen Analysiergeräten der oben erwähnten Art, d.h. bei den sogenannten Einfachreihe-Mehrfachtest-Geräten ist es bisher allgemein üblich, für die Abgabe der Probe oder des Reagens ebenso viel Zeit aufzuwenden, wie es der für die photometrische Untersuchung, der die Testflüssigkeit ausgesetzt ist, benötigten Zeit entspricht. Die Reaktionsgefäße werden einzeln auf der Basis der für den photometriechen Vorgang nötigen Zeit weitertransportiert. Wenn also das Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Transportschritten kurz gewählt wird, um die Bearbeitungskapazität des Geräts zu verbessern, muß unweigerlich auch die Zeit für die photometrische Untersuchung verkürzt werden, was eine Verschlechterung der analytischen Exaktheit bedeutet. Bisher ging man deshalb davon aus, daß pro Stunde nur etwa 120 Testkörper zu analysieren seien. Eine solche Bearbeitungskapazität ist aber nicht
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befriedigend angesichts der Anforderungen einer Testkammer, in der das genannte automatische Analysiergerät vorgesehen ist.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein automatisches Einfachreihe-Mehrfachtest-Analysiergerät zu schaffen, "bei dem die photometrische Untersuchungszeit nicht verkürzt werden muß und folglich die Bearbeitungskapazität erhöht werden kann.
Im einzelnen geht die Lösung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe aus den Ansprüchen hervor.
Ein Merkmal der Erfindung besteht in der Schaffung eines automatischen Analysiergeräts mit einer einfachen Reaktionsreihe, längs der Reaktionsgefäße so angeordnet sind, daß sie schrittweise weitertransportierbar sind, einer Probenabgabestation, an der während jedes Transportschritts eine Probe in das Reaktionsgefäß geliefert wird, einer Reagenzabgabestation, an der ein der gewünschten Untersuchung entsprechendes Reagens während jedes Transportschritte in das Reaktionsgefäß geliefert wird, um eine Testflüssigkeit zu erhalten, sowie einer photometrischen Station, an der die erhaltene Testflüssigkeit einem Lichtmeßvorgang unterworfen wird. Dieses Analysiergerät zeichnet sich dadurch aus, daß es eine Proben- und Reagenzabgabeeinrichtung, mit der während jedes Transportschritts des Reaktionsgefäßes die Probe bzw. das Reagens nacheinander an eine Vielzahl von Reaktionsgefäßen abgegeben wird und eine Einrichtung aufweist, die eine Vielzahl von Testflüssigkeiten an getrennten Positionen gleichzeitig während jedes Transportschritts des Reaktionsgefäßes einem photometrischen Vorgang aussetzt·
Im folgenden ist die Erfindung mit weiteren vorteilhaften Einzelheiten anhangt eines schematisch dargestellten Ausfuhrungsbeispiels näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt:
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Fig· 1 ein Schema eines Ausführungebeispiele eines automatischen Analysiergeräts gemäß der Erfindung;
Pig. 2 ein Schema wesentlicher Teile des Analysiergeräts gemäß Pig, 1 in vergrößertem Maßstab;
Pig. 3 eine Seitenansicht des Aufbaus einer Abgabevorrichtung gemäß Pig. 1 und 2.
Pig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines automatischen Analysiergeräts gemäß der Erfindung als Ganzes. Bei diesem Ausführungsbeispiel weist das Analysiergerät 10 eine einzige endlose Reaktionsreihe 12 auf, längs der Reaktionsgefäße 14 schrittweise weitertransportiert werden. Entlang der Reaktionereihe 12 ist eine Probenliefer- bzw. Probenabgabestation 16, eine Reagenzliefer- bzw. Reagenzabgabestation und eine photometrische Station 20 sowie eine Wasch- und Trockenstation 22 für die Reaktionsgefäße in dieser Reihenfolge vorgesehen.
Die Probenabgabestation 16 weist eine Probenübergabevorrichtung 24· auf, die vorzugsweise einen in zwei Richtungen drehbaren Drehtisch bzw. Drehteller umfaßt, sowie eine Probenabgabevorrichtung 28, die so betätigbar ist, daß sie eine gegebene Menge Probe aus einem auf der Probenübergabevorrichtung 24 angeordneten Probengefäß 26 ansaugt und in ein Reaktionsgefäß 14 abgibt. Ähnlich weist die Reagenzabgabestation 18 eine Reagenzübergabevorrichtung 30 auf, die vorzugsweise einen in zwei Richtungen drehbaren Drehteller umfaßt, sowie eine Reagenzabgabevorrichtung 34, die so betätigbar ist, daß sie aus einem auf der Reagenzübergabevorrichtung 30 angeordneten Reagenzgefäß 32 eine gegebene Menge Reagens ansaugt und in das Reaktionsgefäß 14 abgibt. Gegebenenfalls kann auch eine Vielzahl von Reagenzabgabestationen 18 vorgesehen sein.
Die photometrische Station 20 besteht aus mehreren Sätzen von Lichtabgabeelementen und Lichtempfangselementen. Die Wasch- und Trockenstation für die Reaktionsgefäße kann
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eine beliebige bekannte Wasch- und Trockenvorrichtung aufweisen.
Wenn das Reaktionsgefäß ohne erneut verwendet zu werden aufgegeben werden soll, kann die Wasch- und Trockenstation für Reaktionsgefäße auch von einer Station ersetzt sein, an der ein benutztes Reaktionsgefäß abgeführt und ein neues zugeführt wird·
Wie in Pig· 2 und 3 gezeigt, weist die Probenabgabevorriehtung 28 der Probenabgabestation 16 eine Probenabgabedüse 38 auf, die über einen flexiblen Schlauch 36 mit einer hier nicht gezeigten Pumpe verbunden ist. Die Probenabgabedü-
Parallelograitimlenker se 38 ist von einer Storchschnabelvorrichtung bzw. einem Pantograph 40 in senkrechter Richtung gehalten und parallel zu einer senkrechten Ebene bewegbar. Der Pantograph 40 ist mittels eines Stiftes 46 drehbar, der ein Abgabeglied eines Antriebsmotors 42 bildet und in ein längliches Loch 48 eingreift, welches in. einer der Verbindungsstangen des Pantographen 40 ausgebildet ist. Der Antriebsmotor 42 ist über ein Stützglied 42· an einer Bodenplatte 44 des Analysiergeräts 10 fest angebracht. Eine weitere Verbindungsstange des Pantographen 40 erstreckt sich nach unten und ist an einem Ende eines um eine senkrechte Achse 52 drehbaren Hebels 54 befestigt. Der Hebel 54 ist zwischen seinem anderen Ende und der Stützstelle, d.h. der senkrechten Achse 52 mit einem Stift 56 versehen. Die Bodenplatte 44 ist in dem dem Stift 56 gegenüberliegenden. Bereich mit einem Stift 58 versehen. Zwischen diesen beiden. Stiften 56, 58 erstreckt sich eine schraubenlinienförmig gewundene Zugfeder 60, die normalerweise bewirkt, daß der Hebel 54, wie durch einen Pfeil in Pig. 2 angezeigt im Uhrzeigersinn geschwenkt wird. Mit dem anderen Ende des Hebels 54 ist ein Stößel 64 eines Solenoids 62 über einen Stift 66 verbunden, wobei""das Solenoid 62 so betätigbar ist, daß es den. Hebel 54 entgegen der Zugkraft der Zugfeder 60 bewegt. Das Solenoid 62 ist gleichfalls an der Bodenplatte 44
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befestigt.
Wie Pig. 3 zeigt, besteht die Probenübergabevorrichtung 24 aus einem Drehteller, der mittels eines reversierbaren Motors 68 drehbar ist. Wenn der Pantograph 40 eine seiner Endstellungen einnimmt, befindet sich das vordere Ende der Probenabgabedüse 38 im Reaktionsgefäß 14 längs der Reaktionsreihe 12, während das vordere Ende der Probenabgabedüse 38 bei der anderen Endposition des Pantographen 40 im Probengefäß 26 auf dem Drehteller 24 angeordnet ist. Vorzugsweise ist dabei die Probenabgabedüse 38 und das Probengefäß 26 an einer Stelle oberhalb der senkrechten Achse 52 angeordnet.
Da der Aufbau der Reagenzabgabestation 18 der gleiche ist wie der der oben beschriebenen Probenabgabestation 16 wird diese Station nicht im einzelnen beschrieben und ist auch nicht in der Zeichnung gesondert dargestellt.
Gemäß Figo 2 weist die photometrische Station 20 zwei Sätze Lichtabgabe« und Lichtempfangselemente 70, 74; 72, 76
Das in der oben beschriebenen Weise aufgebaute automatische Analysiergerät gemäß der Erfindung arbeitet wie folgt: Vor Beginn des Analysiervorganges wird ein die zu analysierende Probe enthaltendes Probengefäß 26 in die Probenübergabevorrichtung 24 eingesetzt, und ein verschiedene Arten von Reagenzien entsprechend der durchzuführenden Untersuchung enthaltendes Reagenzgefäß 32 wird in die Reagenzübergabevorrichtung 30 eingesetzt.
Mit der Probenübergabevorrichtung 24 wird der Übergabevorgang in Übereinstimmung mit Testinformationen gesteuert. Das eine bestimmte Probe enthaltende Probengefäß 26 bleibt dabei in seiner Probenabgabestellung, während eine gegebene Men-
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ge Probe jeweils in eine Anzahl von Reaktionsgefäßen 14 abgegeben wird, die der an dieser Probe vorzunehmenden Anzahl von Untersuchungen entspricht.
Bei dem in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiel wird ein zwei Reaktionsgefäße 14 umfassender Satz mit Unterbrechungen so weitertransportiert, daß jedes Reaktionsgefäß 14 bei jeder Weiterschaltung längs der Reaktionsreihe 12 in die übernächste Position gelangt. Die Probenabgabedüse 38 wird in das Probengefäß 26 eingefahren, um eine gegebene Menge der Probe anzusaugen. Dann wird der Antriebsmotor 42 erregt, um den Pantographen 40 um seine Anlenkpunkte 40', 40' in die in Pig. 3 dargestellte Stellung zu drehen und dann die Probenabgabedüse 38 parallel zu der senkrechten Ebene in das Reaktionsgefäß 14 zu bewegen. In dieser Stellung wird die Probe aus der Probenabgabedüse 38 in das Reaktionsgefäß 14 abgegeben.
Gemäß Fig. 2 und 3 wird nach der Abgabe der Probe in eins der Reaktionsgefäße 14A des zwei Reaktionsgefäße umfassenden Satzes die Probenabgabedüse 38 zu einem neuen Probengefäß 26 zurückbewegt, um daraus probe anzusaugen. Das Solenoid 62 wird dabei erregt, um den Hebel 54 entgegen der Kraft der Zugfeder 60 um die senkrechte Achse 52 zu schwenken. Hierbei wird auch der Pantograph 40 um die senkrechte Achse 52 gedreht. Dann wird der Antriebsmotor 42 erneut erregt, um den Pantographen 40 in die in Fig. 3 gezeigte Stellung zu bringen. Dadurch wird die Probenabgabedüse 38 parallel zu der.senkrechten Ebene in das andere Reaktionsgefäß 14B des Satzes bewegt und gibt die Probe an dieses Gefäß ab.
Während der Umschaltung vom Abgabebetrieb der Probe aus dem Probengefäß 26 in das Reaktionsgefäß 14A auf den Abgabebetrieb der Probe aus*~dem Probengefäß 26 in das Reaktionsgefäß 14B wird an der Probenabgabestation 16 das Reaktionsgefäß nicht weitergeschaltet. Polglich kann die Probe aus dem
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Probengefäß 26 während eines Schaltschritts der Reaktionsreihe 12 in die beiden Reaktionsgefäße HA, 14B abgegeben werden.
Wird das Solenoid 62 zum Drehen des Hebels 54, des Pantographen 40 und der Probenabgabedüse 38 um die senkrechte Achse 52 erregt,, so wird der das Abgabeelement des Antriebsmotors 4-2 bildende Stift 46 gemäß Pig. 3, der in die längliche öffnung 48 in der Verbindungsstange des Pantographen 40 eingreift, in Längsrichtung der öffnung 48 verschoben. Zur Verschiebung des Stiftes 46 in Längsrichtung der langgestreckten öffnung 48 ist mit anderen Worten dieser Stift 46 über die Öffnung 48 mit der Verbindungsstange des Pantographen 40 verbunden. Die Länge des Stiftes 46 ist ausreichend, um zu verhindern , daß sich der Stift 46 aus der öffnung 48 löst, selbst wenn der Pantograph 40 um die senkrechte Achse 52 gedreht wird.
Während der Einheit eines Transportschrittes des ReaktionBgefäßes 14 wird an der Reagenzabgabestation 18 das der .gewünschten Untersuchung entsprechende Reagens aus dem Reagenzgefäß 32 abgezogen und in der gleichen Weise wie bei der Probenabgab© an &©r Probenabgabestation 16 in eines der in einem Satz von zwei Reaktionsgefäßen 14C9 143) vorgesehenen Reaktionsgefäße abgegeben
Wenn das ia flaa ReaktionsgefäB 14 abgegebene jeweilige Reagens mit der Probe ausreichend reagiert hat9 vm eine Testflüssigkeit zu bildea9 werden die im den beiden Reaktionsgefäßen 14S0 14F erhaltensn Testflüssigkeiten unaTbhängig von- ©iaanasr einem photomstriselien Vorgang ausgese-fczto Mit anderen Worten heißt äasD dag di© Testflüssigkeit in einem fi@r Reaktionsgefäß® 14Ξ eiaem phötometrisebaa Vorgang axt Hilf® des Liehtabgalbeelements 70 Bad des Liehtempfaz^selements 74
tarworfea wirfis fii® ü<ss S
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wobei die nötigen Meßdaten erhalten werden.
Schließlich wird das Reaktionsgefäß H nach dem Durchlaufen des photometrischen Vorganges an der Wasch- und Trockenstation 22 gespült und getrocknet und dann erneut der Probenabgabestation 16 zugeführt.
Wie schon erwähnt, kann mit dem automatischen Analysiergerät gemäß der Erfindung die Probe und das Reagens mittels der entsprechenden Abgabevorrichtung während einer Pörderschritteinheit des Reaktionsgefäßes an eine Vielzahl von Reaktionsgefäßen abgegeben werden. Außerdem kann die photometrische Untersuchung der Testflüssigkeit an einer Vielzahl von Positionen durchgeführt werden, deren Anzahl der Anzahl Reaktionsgefäße entspricht, in die die Probe und das Reagens abgegeben wurden· Angenommen die Zeitspanne für eine Weiterschalteinheit ist T, die Anzahl Reaktionsgefäße η und die Probe oder das Reagens, welches an die η Reaktionsgefäße während der Zeitspanne T abgegeben werden soll, wird pro Reaktionsgefäß im Verlauf der Zeit von ca. T/n abgegeben, dann kann der photometrische Vorgang während der Zeitspanne T an η entsprechenden Positionen durchgeführt werden. Dadurch läßt sich der Wirkungsgrad in der Behandlung erhöhen, ohne daß die für die photometrische Untersuchung benötigte Zeit verkürzt werden muß, so daß die photometrische Untersuchung stets zufriedenstellend und exakt durchgeführt werden kann.
Das automatische Analysiergerät der Erfindung hat einen weiteren Vorteil, der darin besteht, daß nicht für jede der Vielzahl von Abgabepositionen eine eigene Abgabevorrichtung vorgesehen sein muß, da die Abgabevorrichtung an jede der Abgabepositionen entsprechend der Vielzahl von Reaktionsgefäßen verschiebbar ist. Infolgedessen hat das Gerät einen einfachen Aufbau, ist zuverlässig im Betriefe und kostengünstig.
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Beim hier beschriebenen Ausführungsbeispiel wird ein Satz von zwei Reaktionsgefäßen weitergeschaltet und die Probe und das Reagens jeweils an diese beiden Reaktionsgefäße abgegeben und die Liohtmessungen an diesen beiden Reaktionsgefäßen gleichzeitig durchgeführt. Die Erfindung ist jedoch nicht auf dieses Ausführungsbeispiel beschränkt. Wenn z.B. die Reaktionsreihe längs der gekrümmten Bewegungsbahn des Pantographen angeordnet ist, der gemäß Pig. 3 um eine senkrechte Achse drehbar ist, kann die probe und das Reagens auch an Reaktionsgefäße abgegeben werden, die sich während eines einheitlichen Schaltschritts an mehr als drei Positionen befinden. In diesem Fall sind mehr als drei optische Systeme für die photometrischen Untersuchungen voneinander getrennt in Bewegungsrichtung längs der Reaktionsreihe vorgesehen.
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Leerserfe

Claims (1)

  1. Ansprüche
    (1.!Automatisches Analysiergerät mit einer einzigen Reaktionsreihe, längs der Reaktionsreihe angeordneten Reaktionsgefäßen g die schrittweise weiterschaltbar sind, einer Probenabgabestation zur Abgabe einer Probe an das Reaktionsgefäß nach jedem Schaltschritt , einer Reagenzabgabestation zur Abgabe eines Reagens entsprechend einer gewünschten Messung an das Reaktionsgefäß als Testflüssigkeit nach jedem Schaltschritt und einer photometrischen Station, an der die erhaltene Testflüssigkeit einem photometrischen Vorgang ausgesetzt wird,
    gekennzeichnet durch eine Proben- und Reagenzabgabe einrichtung zur Abgabe der Probe bzw«, des Reagens in eine Vielzahl von Reaktionsgefäßen (H) nacheinander nach jedem Schaltschritt des Reaktionsgefäßes und durch eine Einrichtung ρ mittels der eine Vielzahl von Testflüssigkeiten an getrennten Positionen gleichzeitig nach jedem Schaltschritt des Reaktionsgefäßes dem photometrischen Vorgang ausgesetzt wird«
    2e Analysiergerät nach Anspruch 1S
    dadurch gekennzeichnet, daß die Proben- und Reagenzabgabeeinrichtung eine Probenabgabevorrichtung (28) und eine Reagenzabgabevorrichtung (34) aufweist, die jeweils mit einer Abgabedüse versahen sind;, und daß die Abgabedüse zwischen dem Proben·= bzwo Reagenzgefäß und dem Reaktionsgefäß (14) bewegbar ist und die Probe oder das Reagens in ein
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    ausgewähltes einer Vielzahl von Reaktionsgefäßen längs der Eeaktionsreihe (12) abgibt.
    3· Analysiergerät nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, daß eine Einrichtung vorgesehen ist, die ein gewünschtes Proben- oder Reagenzgefäß in eine Stellung bewegt, an der die Abgabedüse anzuordnen ist·
    4. Analysiergerät nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Abgabedüse mittels einer Pantographvorrichtung (40) parallel zu einer senkrechten Ebene bewegbar ist, und daß ein Stützglied der Pantographvorrichtung in einer horizontalen Ebene um eine senkrechte Achse (52) drehbar ist, daß die Abgabedüse in eine der Endpositionen der Pantographvorrichtung bewegbar ist und ein gewünschtes Probengefäß und Reagenzgefäß an einer Stelle oberhalb der senkrechten Aehse angeordnet ist, und daß eine Vielzahl von Eeaktionsgefäßen (14), in die eine gewünschte Probe oder ein gewünschtes Reagens abgebbar ist, längs einer gekrümmten Bahn angeordnet ist, an der die Abgabedüse bei der anderen Endposition der Pantographvorrichtung bei deren Drehung um die senkrechte Achse vorbeibewegt wird.
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DE3016284A 1979-04-28 1980-04-28 Verfahren zum Betrieb eines automatischen Analysengeräts und zur Durchführung dieses Verfahrens geeignetes Analysengerät Expired DE3016284C2 (de)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0043079A1 (de) * 1980-06-25 1982-01-06 Electro-Nucleonics, Inc. Automatisches Analysegerät
DE3127169A1 (de) * 1980-07-09 1982-03-04 Olympus Optical Co., Ltd., Tokyo Messverfahren fuer elektrolyten in einem automatischen biochemischen analysiergeraet mit flammenphotometer
DE3245815A1 (de) * 1981-12-11 1983-06-23 Olympus Optical Co., Ltd., Tokyo Verfahren zum abgeben von proben bei einer automatischen chemischen untersuchung
DE3500639A1 (de) * 1984-01-10 1985-07-18 Olympus Optical Co., Ltd., Tokio/Tokyo Photometrisches analysiergeraet fuer chemische analysen

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55136958A (en) * 1979-04-14 1980-10-25 Olympus Optical Co Ltd Automatic analyzer
JPS57156543A (en) * 1981-03-24 1982-09-27 Olympus Optical Co Ltd Device for chemical analysis
JPS58161866A (ja) * 1982-03-22 1983-09-26 Olympus Optical Co Ltd 分析装置
US4737342A (en) * 1982-08-06 1988-04-12 Ciba Corning Diagnostics Corp. Test module
US5175086A (en) * 1983-01-24 1992-12-29 Olympus Optical Co., Ltd. Method for effecting heterogeneous immunological analysis
JPS6142472U (ja) * 1984-08-24 1986-03-19 メデイカテツク株式会社 自動滴定装置
US4766078A (en) * 1985-03-07 1988-08-23 Henry Gang Automated consecutive reaction analyzer
JPS61274269A (ja) * 1985-05-30 1986-12-04 Nippon Tectron Co Ltd 試薬分注装置
US4919887A (en) * 1986-09-16 1990-04-24 Nittec Co., Ltd. Automatic analyzer
US5104808A (en) * 1988-08-26 1992-04-14 Laska Paul F Method and apparatus for effecting a plurality of assays on a plurality of samples in an automatic analytical device
JP2884604B2 (ja) * 1989-07-19 1999-04-19 東ソー株式会社 自動免疫測定装置及びその使用方法
US5178834A (en) * 1989-07-19 1993-01-12 Tosoh Corporation Automatic immunoassay analyzer
EP0488247B1 (de) * 1990-11-28 1997-04-23 Hitachi, Ltd. Analyseverfahren und -vorrichtung für flüssige Proben
US5232665A (en) * 1991-07-26 1993-08-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Multi-linear automatic apparatus for processing immunoassays
US5960160A (en) * 1992-03-27 1999-09-28 Abbott Laboratories Liquid heater assembly with a pair temperature controlled electric heating elements and a coiled tube therebetween
US5575978A (en) * 1992-03-27 1996-11-19 Abbott Laboratories Sample container segment assembly
US5627522A (en) * 1992-03-27 1997-05-06 Abbott Laboratories Automated liquid level sensing system
US5605665A (en) * 1992-03-27 1997-02-25 Abbott Laboratories Reaction vessel
US5635364A (en) * 1992-03-27 1997-06-03 Abbott Laboratories Assay verification control for an automated analytical system
US5578494A (en) * 1992-03-27 1996-11-26 Abbott Laboratories Cap actuator for opening and closing a container
US5646049A (en) * 1992-03-27 1997-07-08 Abbott Laboratories Scheduling operation of an automated analytical system
US5536471A (en) * 1992-03-27 1996-07-16 Abbott Laboratories Syringe with bubble flushing
US5540890A (en) * 1992-03-27 1996-07-30 Abbott Laboratories Capped-closure for a container
US5610069A (en) * 1992-03-27 1997-03-11 Abbott Laboratories Apparatus and method for washing clinical apparatus
US6190617B1 (en) 1992-03-27 2001-02-20 Abbott Laboratories Sample container segment assembly
US5376313A (en) * 1992-03-27 1994-12-27 Abbott Laboratories Injection molding a plastic assay cuvette having low birefringence
US5507410A (en) * 1992-03-27 1996-04-16 Abbott Laboratories Meia cartridge feeder
JP3063584B2 (ja) * 1995-09-05 2000-07-12 株式会社日立製作所 自動分析装置
GB2313192B (en) * 1996-05-17 1999-12-22 Pfizer Ltd Vial autosampler
US5795784A (en) 1996-09-19 1998-08-18 Abbott Laboratories Method of performing a process for determining an item of interest in a sample
US5856194A (en) 1996-09-19 1999-01-05 Abbott Laboratories Method for determination of item of interest in a sample
US5969813A (en) * 1997-04-17 1999-10-19 Pfizer Inc. Vial autosampler
US8337753B2 (en) 1998-05-01 2012-12-25 Gen-Probe Incorporated Temperature-controlled incubator having a receptacle mixing mechanism
EP2156891A3 (de) * 1998-05-01 2010-06-02 Gen-Probe Incorporated Verfahren und System zur Inkubation des Inhalts eines Reaktionsbehälters
DE19819812C2 (de) * 1998-05-04 2000-11-02 Olympus Diagnostica Gmbh Laborprimärprobenverteiler mit einer Verteileinrichtung
US6399394B1 (en) 1999-06-30 2002-06-04 Agilent Technologies, Inc. Testing multiple fluid samples with multiple biopolymer arrays
GB2384309B8 (en) * 2000-10-13 2016-03-02 Irm Llc High throughput processing system and method of using
US7537936B2 (en) * 2002-05-31 2009-05-26 Agilent Technologies, Inc. Method of testing multiple fluid samples with multiple biopolymer arrays
US7648678B2 (en) * 2002-12-20 2010-01-19 Dako Denmark A/S Method and system for pretreatment of tissue slides
US8615368B2 (en) * 2005-03-10 2013-12-24 Gen-Probe Incorporated Method for determining the amount of an analyte in a sample
US9046507B2 (en) 2010-07-29 2015-06-02 Gen-Probe Incorporated Method, system and apparatus for incorporating capacitive proximity sensing in an automated fluid transfer procedure
AU2012222178B2 (en) 2011-02-24 2014-12-18 Gen-Probe Incorporated Systems and methods for distinguishing optical signals of different modulation frequencies in an optical signal detector
US9632103B2 (en) 2013-03-15 2017-04-25 Abbott Laboraties Linear track diagnostic analyzer
ES2905353T3 (es) 2013-03-15 2022-04-08 Abbott Lab Gestor de reactivos automatizado de un sistema analizador de diagnóstico
US9513303B2 (en) 2013-03-15 2016-12-06 Abbott Laboratories Light-blocking system for a diagnostic analyzer
US10379130B2 (en) 2015-06-26 2019-08-13 Abbott Laboratories Reaction vessel exchanger device for a diagnostic analyzer

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1673152B1 (de) * 1964-04-01 1972-10-26 Technicon Instr Probenzufuehrgeraet fuer fortlaufend arbeitende Analysiergeraete
DE2540969A1 (de) * 1975-09-13 1977-03-17 Bodenseewerk Perkin Elmer Co Automatische probenvorbereitungsvorrichtung
DE2610808B2 (de) * 1975-03-20 1978-02-23 Reaktionseinrichtung fuer ein automatisches analysiergeraet

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3716338A (en) * 1968-06-14 1973-02-13 Hycel Inc Sample fluid dispensing apparatus for chemical testing apparatus
US3832135A (en) * 1972-04-05 1974-08-27 Becton Dickinson Co Automatic clinical analyzer
US3883303A (en) * 1972-06-15 1975-05-13 Inca One Corp Method for controlling odors in recirculating toilets

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1673152B1 (de) * 1964-04-01 1972-10-26 Technicon Instr Probenzufuehrgeraet fuer fortlaufend arbeitende Analysiergeraete
DE2610808B2 (de) * 1975-03-20 1978-02-23 Reaktionseinrichtung fuer ein automatisches analysiergeraet
DE2540969A1 (de) * 1975-09-13 1977-03-17 Bodenseewerk Perkin Elmer Co Automatische probenvorbereitungsvorrichtung

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0043079A1 (de) * 1980-06-25 1982-01-06 Electro-Nucleonics, Inc. Automatisches Analysegerät
DE3127169A1 (de) * 1980-07-09 1982-03-04 Olympus Optical Co., Ltd., Tokyo Messverfahren fuer elektrolyten in einem automatischen biochemischen analysiergeraet mit flammenphotometer
DE3245815A1 (de) * 1981-12-11 1983-06-23 Olympus Optical Co., Ltd., Tokyo Verfahren zum abgeben von proben bei einer automatischen chemischen untersuchung
DE3500639A1 (de) * 1984-01-10 1985-07-18 Olympus Optical Co., Ltd., Tokio/Tokyo Photometrisches analysiergeraet fuer chemische analysen

Also Published As

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JPS6125100B2 (de) 1986-06-13

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