JP2010150219A - Refrigeration storage system and refrigerated storage method of biological specimen - Google Patents

Refrigeration storage system and refrigerated storage method of biological specimen Download PDF

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Yoshihiro Yoshikawa
義洋 吉川
Junji Taguchi
淳史 田口
Norihisa Sasayama
典久 笹山
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system by which each of the containers containing biological specimens accumulates the information on cooling temperatures in refrigeration-storing biological specimens. <P>SOLUTION: The refrigeration storage system 10 includes refrigeration bags 11 containing biological specimens 17, IC tags 12 attached to the refrigeration bags 11, freezer 13 refrigerating the refrigeration bags 11, temperature measuring devices 14 to measure the temperature in chamber 18 of the freezer 13 and create the temperature information indicating the temperature measured, and a reader writer 15 aquiring the temperature information created by the temperature measuring devices 14 and writing the information in the IC tags 12. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、生物試料を凍結保存するシステム又は方法に関し、特に生物試料を内包する容器に設けられた記憶手段に、冷却温度に関する情報を蓄積可能なシステム又は方法に関する。   The present invention relates to a system or method for cryopreserving a biological sample, and more particularly, to a system or method capable of storing information relating to a cooling temperature in a storage means provided in a container containing the biological sample.

幹細胞や生殖細胞などの生物試料は、−120℃以下の極低温に凍結されて保存される。このような凍結保存において、極低温に適した冷凍容器が知られている(特許文献1)。生物試料は、このような冷凍容器に内包されて、ディープフリーザなどの冷却装置に投入されて凍結される。   Biological samples such as stem cells and germ cells are stored frozen at an extremely low temperature of −120 ° C. or lower. In such cryopreservation, a cryocontainer suitable for cryogenic temperature is known (Patent Document 1). The biological sample is contained in such a freezing container, and is put into a cooling device such as a deep freezer to be frozen.

前述された生物試料は、凍結保存の条件によって、解凍後の品質が変化することが知られている。したがって、冷凍容器に内包された生物試料が、どのような温度条件で凍結されたかが確認できることが望ましい。凍結時の温度条件が設定可能であり、かつチャンバー内の温度を記録できる装置として、プログラムフリーザが知られている(特許文献2)。   The biological samples described above are known to change in quality after thawing depending on the cryopreservation conditions. Therefore, it is desirable to be able to confirm under what temperature conditions the biological sample contained in the frozen container is frozen. A program freezer is known as an apparatus that can set temperature conditions during freezing and that can record the temperature in the chamber (Patent Document 2).

また、血液などを保存する容器に、ラジオICメモリーやフラッシュメモリー、RFIDタグと称される記憶素子が設けられたものが提案されている(特許文献3,4)。   Further, a container in which a storage element called a radio IC memory, a flash memory, or an RFID tag is provided in a container for storing blood or the like has been proposed (Patent Documents 3 and 4).

特許第2876588号公報Japanese Patent No. 2876588 特開平1−163571号公報JP-A-1-163571 特開2007−267869号公報JP 2007-267869 A 特開2008−55181号公報JP 2008-55181 A

前述されたプログラムフリーザは、一般に高価であり、いかなる施設にも導入されているものではない。したがって、一般的なディープフリーザを既に導入している施設が、更にプログラムフリーザを導入するには経済的負担が大きいという問題がある。また、液体窒素や液体ヘリウムなどを冷媒として生物試料が冷却される場合には対応できないという問題もある。   The program freezer described above is generally expensive and not installed in any facility. Therefore, there is a problem that a facility that has already introduced a general deep freezer has a large economic burden to introduce a program freezer. In addition, there is also a problem that it cannot be used when a biological sample is cooled using liquid nitrogen or liquid helium as a refrigerant.

本発明は、前述された事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、生物試料を凍結保存する際に、生物試料を内包する各容器に冷却温度に関する情報を蓄積可能なシステムを提供することにある。   The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is a system capable of storing information on cooling temperature in each container containing a biological sample when the biological sample is stored frozen. Is to provide.

(1) 本発明は、生物試料を凍結保存するシステムであって、生物試料を内包可能な容器と、上記容器に設けられて、無線通信により電子情報を読み書き可能な記憶手段と、上記容器を冷却する冷却装置と、上記冷却装置内における温度を測定して、測定された温度を示す温度情報を生成する温度測定手段と、上記温度測定手段により生成された温度情報を取得して、上記記憶手段に書き込む無線通信手段と、を具備する。   (1) The present invention is a system for cryopreserving a biological sample, comprising: a container that can contain a biological sample; a storage means that is provided in the container and capable of reading and writing electronic information by wireless communication; and the container. A cooling device for cooling, temperature measuring means for measuring temperature in the cooling device and generating temperature information indicating the measured temperature, temperature information generated by the temperature measuring means is acquired and stored in the memory Wireless communication means for writing to the means.

容器は、例えば凍結保存に適した樹脂製のバッグなどが挙げれるれが、生物試料を内包可能であって凍結保存される温度に耐性があるものであれば、容器の形状や素材は特に限定されない。容器に保存される生物試料としては、造血細胞や骨髄細胞、間葉系細胞などの幹細胞、***や卵子、胚などの生殖細胞、インターフェロンや抗体医薬品などの生物試料を用いた医薬品などが挙げられる。これらの生物試料は、凍結保存をする際の単位時間あたりの温度変化によって、解凍後における生体活性などの品質が変化する。   Examples of the container include a resin bag suitable for cryopreservation, but the shape and material of the container are particularly limited as long as it can contain a biological sample and is resistant to the cryopreservation temperature. Not. Examples of biological samples stored in containers include stem cells such as hematopoietic cells, bone marrow cells, and mesenchymal cells, germ cells such as sperm, eggs, and embryos, and pharmaceuticals that use biological samples such as interferons and antibody drugs. . These biological samples vary in quality such as biological activity after thawing due to temperature changes per unit time when cryopreserved.

前述された容器には記憶手段が設けられている。この記憶手段は、凍結保存される温度環境において、無線通信によって電子データを書き込み及び読み出しできるものであり、例えばICタグが挙げられる。容器にICタグなどを付する手段は特に限定されないが、凍結保存される温度において容易に剥離されない手段が選択される。   The container described above is provided with storage means. This storage means can write and read electronic data by wireless communication in a temperature environment where it is stored frozen, and includes, for example, an IC tag. The means for attaching an IC tag or the like to the container is not particularly limited, but means that is not easily peeled off at a temperature at which it is cryopreserved is selected.

生物試料が注入された容器は、冷却装置に投入されて凍結に適した温度まで冷却される。この冷却温度は、生物試料によって異なるが、例えば、−120℃以下の極低温で凍結保存する前に、−80℃で緩速凍結を行う場合には、冷却装置の設定温度が二段階に変更される。また、冷却装置は、フリーザと液体窒素を利用した装置などの複数種類が併用されてもよい。   The container into which the biological sample has been injected is put into a cooling device and cooled to a temperature suitable for freezing. The cooling temperature differs depending on the biological sample, but for example, when performing slow freezing at −80 ° C. before freezing at a cryogenic temperature of −120 ° C. or lower, the set temperature of the cooling device is changed in two stages. Is done. A plurality of types of cooling devices such as a freezer and a device using liquid nitrogen may be used in combination.

冷却装置には、庫内の温度を測定する温度センサが設けられている。この温度センサとしては、熱電対や測温抵抗体などの公知のセンサが用いられる。記録計などによって、温度センサによって取得された温度を示す温度情報が電子信号として生成されて、メモリなどに格納される。温度測定手段は、主として、このような温度センサ及び記録計などから構成される。なお、記録計などは必ずしも冷却装置内に設けられていなくてもよい。   The cooling device is provided with a temperature sensor for measuring the temperature in the cabinet. As this temperature sensor, a known sensor such as a thermocouple or a resistance temperature detector is used. Temperature information indicating the temperature acquired by the temperature sensor is generated as an electronic signal by a recorder or the like and stored in a memory or the like. The temperature measuring means is mainly composed of such a temperature sensor and a recorder. Note that the recorder and the like are not necessarily provided in the cooling device.

温度測定手段は、無線通信手段と電気的に接続されており、無線通信手段は、温度測定手段のメモリなどに格納された温度情報を取得して、冷却装置内の容器に付された記憶手段に書き込む。これにより、冷却装置内の容器に温度情報が蓄積される。   The temperature measuring means is electrically connected to the wireless communication means, and the wireless communication means acquires temperature information stored in a memory or the like of the temperature measuring means, and a storage means attached to the container in the cooling device. Write to. Thereby, temperature information is accumulated in the container in the cooling device.

(2) 上記無線通信手段は、所定の時間間隔毎に上記温度情報を取得して、上記記憶手段に書き込むものであってもよい。   (2) The wireless communication unit may acquire the temperature information at predetermined time intervals and write the temperature information in the storage unit.

これにより、冷却装置内の容器に対する単位時間あたりの温度変化が、温度情報として容器に蓄積される。   Thereby, the temperature change per unit time with respect to the container in the cooling device is accumulated in the container as temperature information.

(3) 上記記憶手段に記憶されている温度情報を読み取って表示する読取表示手段を更に備えるものであってもよい。   (3) You may further provide the reading display means which reads and displays the temperature information memorize | stored in the said memory | storage means.

これにより、冷却装置内から取り出す容器の冷却温度が適正であったか否かを容易に知ることができる。   Thereby, it can be easily known whether or not the cooling temperature of the container taken out from the cooling device is appropriate.

(4) 上記読取表示手段は、上記記憶手段から読み取った温度情報と理想冷却温度との比較に基づいて、上記容器に内包される生物試料の優劣を判定して表示するものであってもよい。   (4) The reading and displaying means may determine and display the superiority or inferiority of the biological sample contained in the container based on a comparison between the temperature information read from the storage means and the ideal cooling temperature. .

理想冷却温度は、生物試料の種類に応じて予め定められて、読取表示手段などが有する記憶媒体に格納されている。読取表示手段は、記録手段から読み取った温度情報と理想冷却温度とを適当な数学処理を用いて比較し、その適合度合いが数値化される。この数値が所定の管理基準内にあれば、良好な生物試料であると判定され、所定の管理基準を外れていれば不良な生物試料であると判定され、その判定結果が表示される。これにより、冷却装置内から取り出す容器に注入されている生物試料の品質管理が容易に行われる。   The ideal cooling temperature is determined in advance according to the type of the biological sample, and is stored in a storage medium included in the reading display means. The reading display means compares the temperature information read from the recording means with the ideal cooling temperature using an appropriate mathematical process, and the degree of adaptation is digitized. If this numerical value is within a predetermined management standard, it is determined that it is a good biological sample, and if it is outside the predetermined management standard, it is determined that it is a poor biological sample, and the determination result is displayed. Thereby, quality control of the biological sample injected into the container taken out from the cooling device is easily performed.

(5) 上記容器として、凍結保存用バッグが挙げられる。   (5) Examples of the container include a cryopreservation bag.

(6) 本発明に係る生物試料凍結保存方法は、無線通信により電子情報を読み書き可能な記憶手段が設けられた容器に、生物試料を注入する第1ステップと、生物試料が注入された上記容器を冷却装置内で冷却し、かつ、所定の時間間隔毎に、当該冷却装置内において測定された温度を示す温度情報を当該容器の記憶手段に書き込む第2ステップと、上記記憶手段に記憶されている温度情報を読み取って、当該容器内で冷却された生物試料の良否を判定する第3ステップと、を含む。   (6) The biological sample cryopreservation method according to the present invention includes a first step of injecting a biological sample into a container provided with storage means capable of reading and writing electronic information by wireless communication, and the container into which the biological sample has been injected. A second step of writing the temperature information indicating the temperature measured in the cooling device into the storage means of the container at a predetermined time interval, and storing the temperature information in the storage means. And a third step of determining whether the biological sample cooled in the container is good or bad.

本発明によれば、生物試料が内包される容器に設けられた記憶手段に、凍結保存時の温度情報が蓄積されるので、各容器の記憶手段に蓄積された温度情報を読み取ることによって、品質のよい生物試料が内包される容器を容易に選択することができる。   According to the present invention, since the temperature information at the time of cryopreservation is accumulated in the storage means provided in the container in which the biological sample is contained, the quality information can be obtained by reading the temperature information accumulated in the storage means of each container. A container in which a good biological sample is contained can be easily selected.

また、本発明によれば、容器と一体の記憶手段に温度情報が蓄積されるので、温度情報と容器との取り違えが防止される。   In addition, according to the present invention, temperature information is stored in the storage means integrated with the container, so that the temperature information is prevented from being mixed with the container.

以下に、本発明の好ましい実施形態が説明される。なお、本実施形態は本発明の一実施態様にすぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で実施態様が変更されてよいことは言うまでもない。   In the following, preferred embodiments of the present invention will be described. In addition, this embodiment is only one embodiment of this invention, and it cannot be overemphasized that an embodiment may be changed in the range which does not change the summary of this invention.

[図面の説明]
図1は、本発明の実施形態に係る凍結保存システム10の構成を示すブロック図である。図2は、凍結保存システム10を用いた生物試料凍結保存方法を示すフローチャートである。
[Explanation of drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a cryopreservation system 10 according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a flowchart showing a biological sample cryopreservation method using the cryopreservation system 10.

[凍結保存システム10]
図1に示されるように、本実施形態に係る凍結保存システム10は、主として、生物試料17を封入可能でありICタグ12が付された凍結バッグ11と、フリーザ13と、フリーザ13の庫内18の温度を測定する温度測定装置14と、ICタグ12と無線通信するリーダライタ15と、リーダライタ15を介してICタグ12の情報を表示するディスプレイ16と、から構成されている。この凍結保存システム10は、幹細胞や生殖細胞、生物試料を含む医薬品などの生物試料を凍結保存するに適したものである。
[Cryopreservation system 10]
As shown in FIG. 1, the cryopreservation system 10 according to this embodiment mainly includes a freezing bag 11 that can enclose a biological sample 17 and has an IC tag 12 attached thereto, a freezer 13, and a freezer 13 interior. 18 includes a temperature measuring device 14 that measures the temperature of 18, a reader / writer 15 that wirelessly communicates with the IC tag 12, and a display 16 that displays information of the IC tag 12 via the reader / writer 15. This cryopreservation system 10 is suitable for cryopreserving biological samples such as pharmaceuticals including stem cells, germ cells, and biological samples.

[凍結バッグ11及びICタグ12]
凍結バッグ11は、−120℃以下の極低温に耐性のある樹脂製のバッグであり、その内部空間に細胞懸濁液などの液体を内包可能である。図1に示されるように、生物試料17は、液体として凍結バッグ11に封入されている。同図には詳細に現れていないが、凍結バッグ11には、生物試料17を注入するためのポートや解凍後に生物試料を流出させるためのポートが設けられている。
[Frozen bag 11 and IC tag 12]
The freezing bag 11 is a resin bag resistant to an extremely low temperature of −120 ° C. or less, and can contain a liquid such as a cell suspension in its internal space. As shown in FIG. 1, the biological sample 17 is enclosed in the freezing bag 11 as a liquid. Although not shown in detail in the figure, the freezing bag 11 is provided with a port for injecting the biological sample 17 and a port for discharging the biological sample after thawing.

ICタグ12は、凍結バッグ11の外側に設けられている。凍結バッグ11とICタグ12との接合手段は特に限定されないが、凍結バッグ11の機能を害することなく、かつICタグ12が通信可能なように、例えば、凍結バッグ11の外側に樹脂製のポケットを設けて、そのポケットの中にICタグ12が装入されている。ICタグ12は、−120℃以下の極低温の環境において無線通信によってデータの書き込み及び読み出しが可能なものが用いられる。前述された凍結バッグ11が、本発明における容器に相当し、ICタグ12が本発明における記憶手段に相当する。   The IC tag 12 is provided outside the freezing bag 11. The joining means of the freezing bag 11 and the IC tag 12 is not particularly limited. For example, a resin pocket is provided outside the freezing bag 11 so that the IC tag 12 can communicate without impairing the function of the freezing bag 11. And the IC tag 12 is inserted in the pocket. As the IC tag 12, one that can write and read data by wireless communication in an extremely low temperature environment of −120 ° C. or lower is used. The aforementioned freezing bag 11 corresponds to the container in the present invention, and the IC tag 12 corresponds to the storage means in the present invention.

[フリーザ13及び温度測定装置14]
フリーザ13は、−120以下の極低温まで冷却することが可能なものである。フリーザ13は、凍結バッグ11が収容可能な庫内18を有する。各図においては、フリーザ13の庫内18に1個の凍結バッグ11のみが示されているが、庫内18は、複数個の凍結バッグ11を収容可能な容積を有する。このフリーザ13が、本発明における冷却装置に相当する。
[Freezer 13 and temperature measuring device 14]
The freezer 13 can be cooled to an extremely low temperature of −120 or less. The freezer 13 has an interior 18 in which the freezing bag 11 can be accommodated. In each figure, only one freezing bag 11 is shown in the storage 18 of the freezer 13, but the storage 18 has a volume capable of accommodating a plurality of freezing bags 11. The freezer 13 corresponds to the cooling device in the present invention.

温度測定装置14は、主として、温度センサ21、CPU(Central Processing Unit)22及びメモリ23を有する。温度センサ21は、フリーザ13の庫内18に配設されており、庫内18の温度に応じて所定の電気信号を出力する。温度センサ21の出力を受けたCPU22は、当該出力に対応した温度情報を生成してメモリ23に書き込む。   The temperature measuring device 14 mainly includes a temperature sensor 21, a CPU (Central Processing Unit) 22, and a memory 23. The temperature sensor 21 is disposed in the cabinet 18 of the freezer 13 and outputs a predetermined electrical signal according to the temperature in the cabinet 18. Receiving the output of the temperature sensor 21, the CPU 22 generates temperature information corresponding to the output and writes it in the memory 23.

[リーダライタ15]
リーダライタ15は、庫内18のICタグ12に対して無線通信により電子情報を読み書きするものである。リーダライタ15とICタグ12との間の無線通信の方式は、特に限定されず、公知の方式が適宜選択されて採用される。リーダライタ15は、適当なインタフェースを介して温度測定装置14と通信可能に接続されている。リーダライタ15は、温度測定装置14のメモリ23に記憶された温度情報を取得し、無線通信によって、ICタグ12に温度情報を書き込む。また、リーダライタ15は、ICタグ12に温度情報を書き込む際に、その温度情報が示す庫内18の温度が測定された時刻を示す時間情報を、その温度情報に関連づけてICタグ12に書き込む。この時間情報は、例えば、温度測定装置14が温度情報を生成する際に、タイマーやカウンタなどの電子情報に基づいて生成されて、温度情報と関連づけられてメモリ23に記憶される。
[Reader / Writer 15]
The reader / writer 15 reads and writes electronic information from and to the IC tag 12 in the cabinet 18 by wireless communication. The method of wireless communication between the reader / writer 15 and the IC tag 12 is not particularly limited, and a known method is appropriately selected and adopted. The reader / writer 15 is communicably connected to the temperature measuring device 14 via an appropriate interface. The reader / writer 15 acquires the temperature information stored in the memory 23 of the temperature measuring device 14 and writes the temperature information in the IC tag 12 by wireless communication. Further, when the reader / writer 15 writes temperature information to the IC tag 12, the reader / writer 15 writes time information indicating the time when the temperature of the interior 18 indicated by the temperature information is measured in association with the temperature information to the IC tag 12. . This time information is generated based on electronic information such as a timer and a counter when the temperature measurement device 14 generates temperature information, and is stored in the memory 23 in association with the temperature information.

[ディスプレイ16]
ディスプレイ16は、リーダライタ15によってICタグ12から読み出された温度情報を表示する。また、ディスプレイ16は、その温度情報と所定の理想冷却温度とを比較して、その適合度合いを表示する。各図には詳細に示されていないが、ディスプレイ16は、CPUやROMなどから構成される演算装置を有しており、その演算装置に、生物試料の種類に対応した理想冷却温度が予め格納されている。この理想冷却温度は、例えば、時間と温度との関数として示されている。ICタグ12から読み出された温度情報及び時間情報は、時間と温度との関数として処理されて、理想冷却温度と対比され、理想温度との適合度合いが数値によってディスプレイ16に表示される。さらに、この数値と共に、予め定められた管理基準が表示され、その管理基準内に数値があるか否かが表示される。また、別の態様として、理想冷却温度を示すグラフと、ICタグ12から読み出された温度情報及び時間情報に基づくグラフとが対比可能に表示されてもよい。このディスプレイ16が、本発明における読取表示手段に相当する。
[Display 16]
The display 16 displays temperature information read from the IC tag 12 by the reader / writer 15. The display 16 compares the temperature information with a predetermined ideal cooling temperature and displays the degree of conformity. Although not shown in detail in each figure, the display 16 has an arithmetic unit composed of a CPU, a ROM, etc., and an ideal cooling temperature corresponding to the type of biological sample is stored in the arithmetic unit in advance. Has been. This ideal cooling temperature is shown as a function of time and temperature, for example. The temperature information and time information read from the IC tag 12 are processed as a function of time and temperature, compared with the ideal cooling temperature, and the degree of conformity with the ideal temperature is displayed on the display 16 as a numerical value. Further, a predetermined management standard is displayed together with this numerical value, and whether or not there is a numerical value within the management standard is displayed. As another aspect, a graph indicating the ideal cooling temperature and a graph based on temperature information and time information read from the IC tag 12 may be displayed in a comparable manner. This display 16 corresponds to the reading display means in the present invention.

[凍結保存システム10を用いた生物試料の凍結保存方法]
以下に、図2が参照されて、前述された凍結保存システム10を用いた生物試料の凍結保存方法が説明される。なお、本発明に係る生物試料凍結保存方法が、前述された凍結保存システム10を用いた方法に限定されないことは言うまでもない。
[Method for cryopreserving biological sample using cryopreservation system 10]
Hereinafter, a method for cryopreserving a biological sample using the cryopreservation system 10 described above will be described with reference to FIG. Needless to say, the biological sample cryopreservation method according to the present invention is not limited to the method using the cryopreservation system 10 described above.

この凍結保存方法は、主として、以下の3つのステップを有する。
(1)凍結バッグ11に、所望の生物試料を注入する第1ステップ。
(2)生物試料17が注入された凍結バッグ11をフリーザ13の庫内18で冷却し、所定の時間間隔毎に、庫内18において温度センサ21により測定された温度を示す温度情報を、庫内18の凍結バッグ11に付されたICタグ12に書き込む第2ステップ。
(3)ICタグ12に記憶されている温度情報を読み取って、凍結バッグ11内で冷却された生物試料17の良否を判定する第3ステップ。
This cryopreservation method mainly includes the following three steps.
(1) A first step of injecting a desired biological sample into the freezing bag 11.
(2) The freezing bag 11 into which the biological sample 17 has been injected is cooled in the storage 18 of the freezer 13, and temperature information indicating the temperature measured by the temperature sensor 21 in the storage 18 is stored at predetermined intervals. A second step of writing in the IC tag 12 attached to the freezing bag 11 of the 18.
(3) A third step of reading the temperature information stored in the IC tag 12 and determining the quality of the biological sample 17 cooled in the freezing bag 11.

第1ステップにおいては、凍結バッグ11に所望の生物試料17を注入する(S1)。生物試料17は、前述された種類の生物試料のいずれかを目的に応じて選択する。例えば、幹細胞であれば、培養液中に幹細胞が浮遊した細胞懸濁液を、凍結バッグ11内に注入する。このとき、適当なリーダライタを用いて、凍結バッグ11に付されたICタグ12に生物試料17の種類を示す生物試料情報を書き込ませる。複数個の凍結バッグ11に区分けして生物試料17を保存するのであれば、残りの生物試料17に対して同様の作業を行う(S2(N))。残りの生物試料17が無くなれば(S2(Y))、生物試料17が注入された凍結バッグ11をフリーザ13の庫内18に投入する(S3)。フリーザ13の庫内18は、−80℃や−120℃などの所望の温度に設定しておく。   In the first step, a desired biological sample 17 is injected into the freezing bag 11 (S1). The biological sample 17 selects any one of the types of biological samples described above according to the purpose. For example, in the case of stem cells, a cell suspension in which the stem cells are suspended in the culture solution is injected into the freezing bag 11. At this time, biological sample information indicating the type of the biological sample 17 is written in the IC tag 12 attached to the freezing bag 11 using an appropriate reader / writer. If the biological sample 17 is stored by dividing into a plurality of freezing bags 11, the same operation is performed on the remaining biological sample 17 (S2 (N)). When there is no remaining biological sample 17 (S2 (Y)), the freezing bag 11 into which the biological sample 17 has been injected is put into the inside 18 of the freezer 13 (S3). The inside 18 of the freezer 13 is set to a desired temperature such as −80 ° C. or −120 ° C.

第2ステップにおいては、凍結バッグ11をフリーザ13の庫内18で放置して冷却する。この冷却によって、凍結バッグ11内の生物試料17が凍結される。凍結バッグ11を庫内18で放置している間において、温度測定装置14及びリーダライタ15を動作させる(S4)。温度測定装置14は、前述されたようにして、所定の時間間隔毎に、庫内18において温度センサ21により測定された温度を示す温度情報を生成し、その温度情報を時間情報に関連づけてメモリ23に書き込む。リーダライタ15は、所定のタイミングで温度測定装置14のメモリ23に格納された温度情報及び時間情報を取得して、その温度情報及び時間情報を、凍結バッグ11に付されたICタグ12に書き込む。なお、温度測定装置14が庫内18の温度を測定するタイミングと、リーダライタ15がメモリ23に格納された温度情報を取得するタイミングとは、同時あってもなくてもよい。   In the second step, the freezing bag 11 is allowed to cool in the freezer 13 in the cabinet 18. By this cooling, the biological sample 17 in the freezing bag 11 is frozen. While the freezing bag 11 is left in the cabinet 18, the temperature measuring device 14 and the reader / writer 15 are operated (S4). As described above, the temperature measurement device 14 generates temperature information indicating the temperature measured by the temperature sensor 21 in the interior 18 at predetermined time intervals, and associates the temperature information with the time information in the memory. 23 is written. The reader / writer 15 acquires temperature information and time information stored in the memory 23 of the temperature measuring device 14 at a predetermined timing, and writes the temperature information and time information to the IC tag 12 attached to the freezing bag 11. . Note that the timing at which the temperature measuring device 14 measures the temperature of the interior 18 and the timing at which the reader / writer 15 acquires the temperature information stored in the memory 23 may or may not be simultaneous.

フリーザ13の庫内18に凍結バッグ11が放置されることによって、庫内18で凍結バッグ11が冷却されて、凍結バッグ11内の生物試料17が凍結される。凍結後の凍結バッグ11は、そのままフリーザ13の庫内18に保存されても、別のフリーザなどに移管されて凍結保存されてもよい。   When the freezing bag 11 is left in the storage 18 of the freezer 13, the freezing bag 11 is cooled in the storage 18 and the biological sample 17 in the freezing bag 11 is frozen. The frozen bag 11 after freezing may be stored in the freezer 13 as it is or transferred to another freezer or the like and stored frozen.

生物試料17を用いるタイミングで、凍結保存されていた凍結バッグ11が取り出される(S5)。フリーザ13などから任意に選択して凍結バッグ11を取り出し、リーダライタ15に、その凍結バッグ11に付されているICタグ12の電子情報を読み取らせる(S6)。リーダライタ15が読み取った電子情報は、ディスプレイ16に表示される。   At the timing of using the biological sample 17, the frozen bag 11 that has been stored frozen is taken out (S5). The freeze bag 11 is arbitrarily selected from the freezer 13 or the like, and the reader / writer 15 is made to read the electronic information of the IC tag 12 attached to the freeze bag 11 (S6). The electronic information read by the reader / writer 15 is displayed on the display 16.

詳細には、前述されたように、ICタグ12には、生物試料情報、凍結時の温度情報及び時間情報が格納されている。勿論、これら以外の電子情報がICタグ12に格納されている場合には、それら電子情報が読み出されて、ディスプレイ16に表示されてもよい。ディスプレイ16には、生物試料17の種類が文字表示されると共に、温度情報及び時間情報に基づいて、横軸を時間、縦軸を温度としたグラフが表示される。これらの表示によって、選択した凍結バッグ11に封入されている生物試料17の種類が容易に判定でき、また、その生物試料17が凍結される際の冷却過程を知ることができる。   Specifically, as described above, the IC tag 12 stores biological sample information, temperature information during freezing, and time information. Of course, when electronic information other than these is stored in the IC tag 12, the electronic information may be read out and displayed on the display 16. On the display 16, the type of the biological sample 17 is displayed in characters, and a graph with the horizontal axis representing time and the vertical axis representing temperature is displayed based on the temperature information and time information. From these displays, the type of the biological sample 17 enclosed in the selected freezing bag 11 can be easily determined, and the cooling process when the biological sample 17 is frozen can be known.

また、ディプレイ16のROMなどには、生物試料17の種類に対応した理想冷却温度が予め格納されている。ディスプレイ16のCPUは、生物試料17の種類に応じて、ROMに格納されている理想冷却温度を示す電子情報を読み出して、横軸を時間、縦軸を温度としたグラフとして表示する。これにより、前述された凍結バッグ11の冷却過程と容易に対比することができる。   Further, an ideal cooling temperature corresponding to the type of the biological sample 17 is stored in advance in the ROM of the display 16 or the like. The CPU of the display 16 reads out electronic information indicating the ideal cooling temperature stored in the ROM according to the type of the biological sample 17 and displays it as a graph with the horizontal axis representing time and the vertical axis representing temperature. Thereby, it can contrast easily with the cooling process of the freezing bag 11 mentioned above.

さらに、ディスプレイ16のCPMは、ROMなどに格納されている判定プログラムに基づいて、凍結バッグ11の冷却過程を示すグラフと理想冷却温度を示すグラフトを数学処理を用いて比較し、その適合度合いを数値としてディスプレイ16に表示する。また、その数値を、生物試料17の種類に対応して予め定められた管理基準と比較して、管理基準内にあれば、「良好」とディスプレイ16に表示し、管理基準を外れていれば「不良」とディスプレイ16に表示する。これにより、生物試料17毎の判定基準を熟知していない作業者も、選択した凍結バッグ11に封入されている生物試料17の優劣を容易に判定することができる。   Further, the CPM of the display 16 compares the graph showing the cooling process of the freezing bag 11 with the graft showing the ideal cooling temperature based on a determination program stored in a ROM or the like using mathematical processing, and determines the degree of conformity thereof. It is displayed on the display 16 as a numerical value. Further, the numerical value is compared with a management standard determined in advance corresponding to the type of the biological sample 17, and if it is within the management standard, “good” is displayed on the display 16 and if the management standard is not met. “Defective” is displayed on the display 16. Thereby, an operator who is not familiar with the determination criteria for each biological sample 17 can easily determine the superiority or inferiority of the biological sample 17 enclosed in the selected freezing bag 11.

作業者は、前述されたディスプレイ16の表示に基づいて、選択した凍結バッグ11が適正に冷却されたものであるか否かを判断する(S7)。仮に、選択した凍結バッグ11が適正に冷却されたものでない場合(S7(N))、つまり、ディスプレイ16に「不良」と表示された場合には、フリーザ13などから別の凍結バッグ11を取り出して同様の判定作業を行う。一方、選択した凍結バッグ11が適正に冷却されたものである場合(S7(Y))、つまり。ディスプレイ16に「良好」と表示された場合には、その凍結バッグ11に封入された生物試料17を解凍する(S8)。   The operator determines whether or not the selected freezing bag 11 has been properly cooled based on the display 16 described above (S7). If the selected freezing bag 11 is not properly cooled (S7 (N)), that is, if “defect” is displayed on the display 16, another freezing bag 11 is taken out from the freezer 13 or the like. Do the same judgment work. On the other hand, when the selected freezing bag 11 is appropriately cooled (S7 (Y)), that is. If “good” is displayed on the display 16, the biological sample 17 enclosed in the freezing bag 11 is thawed (S8).

[本実施形態の作用効果]
前述された実施形態によれば、生物試料17が内包される凍結バッグ11に設けられたICタグ12に、凍結保存時の温度情報が蓄積されるので、各凍結バッグ11のICタグ12に蓄積された温度情報を読み取ることによって、品質のよい生物試料17が内包される凍結バッグ11を容易に選択することができる。また、凍結バッグ11と一体のICタグ12に温度情報が蓄積されるので、温度情報と凍結バッグ11との取り違えが防止される。
[Operational effects of this embodiment]
According to the above-described embodiment, the temperature information at the time of cryopreservation is accumulated in the IC tag 12 provided in the freezing bag 11 in which the biological sample 17 is contained, and therefore accumulated in the IC tag 12 of each freezing bag 11. By reading the measured temperature information, it is possible to easily select the freezing bag 11 in which the biological sample 17 with high quality is contained. Further, since the temperature information is accumulated in the IC tag 12 integrated with the freezing bag 11, the mistake of the temperature information and the freezing bag 11 is prevented.

図1は、本発明の実施形態に係る凍結保存システム10の構成を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a cryopreservation system 10 according to an embodiment of the present invention. 図2は、凍結保存システム10を用いた生物試料凍結保存方法を示すフローチャートである。FIG. 2 is a flowchart showing a biological sample cryopreservation method using the cryopreservation system 10.

符号の説明Explanation of symbols

10・・・凍結保存システム(生物試料凍結保存システム)
11・・・凍結バッグ(容器、凍結保存用バッグ)
12・・・ICタグ(記憶手段)
13・・・フリーザ(冷却装置)
14・・・温度測定装置(温度測定手段)
15・・・リーダライタ(無線通信手段)
16・・・ディスプレイ(読取表示手段)
17・・・生物試料
10 ... Cryopreservation system (biological sample cryopreservation system)
11 ... Freezing bag (container, cryopreservation bag)
12 ... IC tag (storage means)
13 ... Freezer (cooling device)
14 ... Temperature measuring device (temperature measuring means)
15 ... Reader / writer (wireless communication means)
16. Display (reading display means)
17 ... biological sample

Claims (6)

生物試料を凍結保存するシステムであって、
生物試料を内包可能な容器と、
上記容器に設けられて、無線通信により電子情報を読み書き可能な記憶手段と、
上記容器を冷却する冷却装置と、
上記冷却装置内における温度を測定して、測定された温度を示す温度情報を生成する温度測定手段と、
上記温度測定手段により生成された温度情報を取得して、上記記憶手段に書き込む無線通信手段と、を具備する生物試料凍結保存システム。
A system for cryopreserving biological samples,
A container that can contain a biological sample;
A storage means provided in the container and capable of reading and writing electronic information by wireless communication;
A cooling device for cooling the container;
Temperature measuring means for measuring the temperature in the cooling device and generating temperature information indicating the measured temperature;
A biological sample cryopreservation system comprising: wireless communication means that acquires temperature information generated by the temperature measurement means and writes the temperature information in the storage means.
上記無線通信手段は、所定の時間間隔毎に上記温度情報を取得して、上記記憶手段に書き込むものである請求項1に記載の生物試料凍結保存システム。   The biological sample cryopreservation system according to claim 1, wherein the wireless communication unit acquires the temperature information at predetermined time intervals and writes the temperature information in the storage unit. 上記記憶手段に記憶されている温度情報を読み取って表示する読取表示手段を更に備える請求項1又は2に記載の生物試料凍結保存システム。   The biological sample cryopreservation system according to claim 1, further comprising reading display means for reading and displaying temperature information stored in the storage means. 上記読取表示手段は、上記記憶手段から読み取った温度情報と理想冷却温度との比較に基づいて、上記容器に内包される生物試料の優劣を判定して表示するものである請求項1から3のいずれかに記載の生物試料凍結保存システム。   The reading and display means determines and displays the superiority or inferiority of the biological sample contained in the container based on a comparison between the temperature information read from the storage means and the ideal cooling temperature. The biological sample cryopreservation system according to any one of the above. 上記容器が、凍結保存用バッグである請求項1から4のいずれかに記載の生物試料保存システム。   The biological sample storage system according to any one of claims 1 to 4, wherein the container is a cryopreservation bag. 無線通信により電子情報を読み書き可能な記憶手段が設けられた容器に、生物試料を注入する第1ステップと、
生物試料が注入された上記容器を冷却装置内で冷却し、かつ、所定の時間間隔毎に、当該冷却装置内において測定された温度を示す温度情報を当該容器の記憶手段に書き込む第2ステップと、
上記記憶手段に記憶されている温度情報を読み取って、当該容器内で冷却された生物試料の良否を判定する第3ステップと、を含む生物試料凍結保存方法。
A first step of injecting a biological sample into a container provided with storage means capable of reading and writing electronic information by wireless communication;
A second step of cooling the container into which the biological sample has been injected in the cooling device, and writing temperature information indicating the temperature measured in the cooling device into the storage means of the container at predetermined time intervals; ,
A biological sample cryopreservation method comprising: a third step of reading the temperature information stored in the storage means and determining the quality of the biological sample cooled in the container.
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