JP2013003059A - Automatic analyzer - Google Patents

Automatic analyzer Download PDF

Info

Publication number
JP2013003059A
JP2013003059A JP2011136782A JP2011136782A JP2013003059A JP 2013003059 A JP2013003059 A JP 2013003059A JP 2011136782 A JP2011136782 A JP 2011136782A JP 2011136782 A JP2011136782 A JP 2011136782A JP 2013003059 A JP2013003059 A JP 2013003059A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
value
sample data
data
reaction
unit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2011136782A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP5839849B2 (en
Inventor
Tomoaki Takeuchi
倫明 竹内
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Canon Medical Systems Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba Medical Systems Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp, Toshiba Medical Systems Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP2011136782A priority Critical patent/JP5839849B2/en
Publication of JP2013003059A publication Critical patent/JP2013003059A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5839849B2 publication Critical patent/JP5839849B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an automatic analyzer capable of accurately checking reaction abnormality.SOLUTION: From a data storage section 31 storing therein normal first to seventh standard sample data, analytic values D1 to D7 and retrieval ranges R1 to R7, standard sample data of a reaction process relating to the retrieval range including the first to seventh analytic data are retrieved and values to be determined comprised of an integration ratio value, variation total sum value and a standard deviation value are calculated based on first to seventh sample data to be examined in the reaction process relating to the retrieved standard sample data and the first to seventh analytic data, thereby determining whether or not the reaction indicated by the first to seventh sample data to be examined is normal. If any one of the calculated integration ratio value, variation total sum value and standard deviation value is deviated from an allowable range, it is determined that the reaction indicated by the sample data to be examined of that value is abnormal.

Description

本発明の実施形態は、被検体から採取された被検試料等の液体に含まれる成分を分析する自動分析装置に関する。   Embodiments described herein relate generally to an automatic analyzer that analyzes a component contained in a liquid such as a test sample collected from a subject.

自動分析装置は生化学検査項目を対象とし、被検体から採取された被検試料と試薬の混合液に含まれる各成分の反応によって生ずる色調の変化を光学的に測定する。また、免疫検査項目を対象とし、免疫比濁法やラテックス凝集法による抗原抗体反応によって生ずる濁りの変化を光学的に測定する。この測定により、被検試料中の様々な検査項目成分の濃度や酵素活性で表される分析データを生成する。   The automatic analyzer is intended for biochemical examination items, and optically measures a change in color tone caused by the reaction of each component contained in a mixture of a test sample and a reagent collected from the test sample. In addition, for immunity test items, changes in turbidity caused by antigen-antibody reaction by immunoturbidimetry or latex agglutination are optically measured. By this measurement, analysis data represented by the concentrations of various test item components and enzyme activities in the test sample is generated.

ところで、自動分析装置では、光学的測定により混合液の反応工程における吸光度データを時系列的に収集し、吸光度データで示される反応の変化を示す反応曲線を得る。そして、被検試料中に検査項目成分の抗原又は抗体が過剰に含まれている高濃度領域において、免疫比濁法やラテックス凝集法では反応が異常となるプロゾーンの影響の有無を、高濃度領域における反応曲線に基づいて設定した条件を利用して、反応の異常をチェックすることができる。   By the way, in the automatic analyzer, the absorbance data in the reaction process of the mixed solution is collected in time series by optical measurement, and a reaction curve indicating a change in the reaction indicated by the absorbance data is obtained. Then, in the high concentration region where the test sample component antigen or antibody is excessively contained in the test sample, the presence or absence of the influence of the prozone that makes the reaction abnormal in the immunoturbidimetric method or latex agglutination method. Abnormalities in the reaction can be checked using conditions set based on the reaction curve in the region.

特開平10−282099号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-282099

しかしながら、高濃度領域の反応に基づいて条件が設定されているため、反応高濃度領域以外の領域で生じる例えば混合液中の気泡の影響による吸光度データの異常に基づく反応の異常をチェックすることができない問題がある。   However, since the conditions are set based on the reaction in the high concentration region, it is possible to check the abnormality of the reaction based on the abnormality of the absorbance data caused by, for example, the bubbles in the mixed solution generated in the region other than the reaction high concentration region. There is a problem that cannot be done.

実施形態は、上記問題点を解決するためになされたもので、反応の異常を精度良くチェックすることができる自動分析装置を提供することを目的とする。   Embodiments have been made to solve the above-described problems, and an object thereof is to provide an automatic analyzer that can accurately check reaction abnormality.

上記目的を達成するために、実施形態の自動分析装置は、試料及びこの試料に含まれる検査項目の成分と反応する成分を含む試薬を反応容器に分注して、その混合液を測定する自動分析装置において、前記混合液の測定により前記検査項目成分と前記試薬中の成分が反応する反応工程の試料データを生成する信号処理部と、前記検査項目成分の含有量が既知であり且つその含有量が異なる複数の既知試料及び前記試薬の混合液の測定により前記信号処理部で生成された正常な既知試料データと、予め設定された前記既知試料の分析値及びこの分析値を含む検索範囲とを関連付けて保存するデータ記憶部と、前記検査項目成分の含有量が未知である未知試料及び前記試薬の混合液の測定により前記信号処理部で生成された未知試料データの内の前記反応工程に含まれる演算工程の未知試料データに基づいて生成される分析データに応じて、その分析データを含む前記検索範囲を前記データ記憶部から検索し、更に検索した前記検索範囲に関連する前記既知試料データを前記データ記憶部から検索する検索部と、前記検索部により検索された前記既知試料データ及び前記信号処理手段で生成された未知試料データに基づいて、その未知試料データで示される反応が正常であるか否かを判定する判定部とを備えたことを特徴とする。   In order to achieve the above object, the automatic analyzer according to the embodiment automatically dispenses a sample and a reagent containing a component that reacts with a component of a test item included in the sample into a reaction container, and measures the mixture. In the analyzer, a signal processing unit that generates sample data of a reaction process in which the test item component reacts with a component in the reagent by measuring the mixed solution, and the content of the test item component is known and contained Normal known sample data generated by the signal processing unit by measurement of a mixture of a plurality of known samples and reagents having different amounts, a preset analysis value of the known sample, and a search range including the analysis value, Of the unknown sample data generated by the signal processing unit by the measurement of the unknown sample whose content of the test item component is unknown and the mixed solution of the reagent. The search range including the analysis data is searched from the data storage unit according to the analysis data generated based on the unknown sample data of the calculation process included in the reaction step, and further related to the searched search range Based on the known sample data retrieved by the retrieval unit that retrieves the known sample data from the data storage unit and the known sample data retrieved by the retrieval unit and the unknown sample data generated by the signal processing means, the unknown sample data is indicated. And a determination unit for determining whether or not the reaction is normal.

実施形態に係る自動分析装置の構成を示す図。The figure which shows the structure of the automatic analyzer which concerns on embodiment. 実施形態に係る分析部の構成を示す斜視図。The perspective view which shows the structure of the analysis part which concerns on embodiment. 実施形態に係る表示部に表示された各標準試料データの経時変化を示す反応曲線の画面の一例を示す図。The figure which shows an example of the screen of the reaction curve which shows a time-dependent change of each standard sample data displayed on the display part which concerns on embodiment. 実施形態に係る自動分析装置の動作を示すフローチャート。The flowchart which shows operation | movement of the automatic analyzer which concerns on embodiment. 実施形態に係る被判定値の一覧を示す図。The figure which shows the list of the to-be-determined value which concerns on embodiment. 実施形態に係る各被検試料データの経時変化を示す反応曲線の画面の一例を示す図。The figure which shows an example of the screen of the reaction curve which shows a time-dependent change of each test sample data which concerns on embodiment. 実施形態に係る被判定値の算出方法を説明するための図。The figure for demonstrating the calculation method of the to-be-determined value which concerns on embodiment.

以下、図面を参照して実施形態を説明する。   Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings.

図1は、実施形態に係る自動分析装置の構成を示したブロック図である。この自動分析装置100は、検査項目成分の含有量が既知である標準試料や未知である被検試料とその成分に反応する成分を含む試薬との混合液を測定する分析部24と、各混合液の測定により検査項目成分と試薬中の成分が反応する反応工程における標準試料データや被検試料データを生成する信号処理部25とを備えている。   FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an automatic analyzer according to the embodiment. The automatic analyzer 100 includes an analysis unit 24 that measures a mixed solution of a standard sample whose test item component content is known or a test sample that is unknown and a reagent containing a component that reacts with the component, A signal processing unit 25 that generates standard sample data and test sample data in a reaction process in which a test item component and a component in a reagent react by measuring a liquid is provided.

また、自動分析装置100は、信号処理部25で生成された標準試料データや被検試料データに基づいて各検査項目の検量データや分析データの生成、及び反応工程における反応が正常であるか否かの判定等を行うデータ処理部30と、データ処理部30で生成された検量データや分析データ等を出力する出力部40とを備えている。   Further, the automatic analyzer 100 determines whether or not the generation of calibration data and analysis data for each inspection item based on the standard sample data and test sample data generated by the signal processing unit 25 and the reaction in the reaction process is normal. A data processing unit 30 that performs such determination, and an output unit 40 that outputs calibration data, analysis data, and the like generated by the data processing unit 30.

更に、自動分析装置100は、標準試料に含まれる検査項目成分の濃度値や活性値で表される分析値、この分析値を含む範囲である検索範囲、及び反応モード(Rate法、End−Point法)等の各検査項目の分析パラメータを設定するための入力、各種コマンド信号の入力等を行う操作部50と、分析部24、信号処理部25、データ処理部30、及び出力部40を統括して制御するシステム制御部60とを備えている。   Further, the automatic analyzer 100 analyzes the analysis value represented by the concentration value and activity value of the test item component contained in the standard sample, the search range that includes the analysis value, and the reaction mode (Rate method, End-Point). The operation unit 50 for inputting analysis parameters for each inspection item such as (method) and the input of various command signals, the analysis unit 24, the signal processing unit 25, the data processing unit 30, and the output unit 40 are integrated. And a system control unit 60 that performs control.

図2は、分析部24の構成を示した斜視図である。この分析部24は、標準試料及び被検試料の各試料を収容する試料容器17と、試料容器17を保持するサンプルディスク5と、円周上に配置された複数の反応容器3を回転可能に保持する反応ディスク4とを備えている。また、各検査項目の分析に用いられる1試薬系及び2試薬系の第1試薬を収容する試薬容器6と、試薬容器6を格納する試薬庫1と、試薬庫1に格納された試薬容器6を回動可能に保持する試薬ラック1aとを備えている。   FIG. 2 is a perspective view showing the configuration of the analysis unit 24. The analysis unit 24 is capable of rotating a sample container 17 that accommodates each of the standard sample and the test sample, a sample disk 5 that holds the sample container 17, and a plurality of reaction containers 3 arranged on the circumference. The reaction disk 4 to hold | maintain is provided. In addition, a reagent container 6 that accommodates a first reagent and a two reagent system used for analysis of each test item, a reagent container 1 that stores the reagent container 6, and a reagent container 6 that is stored in the reagent container 1 And a reagent rack 1a for rotatably holding the.

また、試薬ラック1aに保持される試薬容器6に記された第1試薬を識別する検査項目の名称及びロット番号等の第1試薬情報を読み取るリーダ1bと、2試薬系の第1試薬と対をなす第2試薬を収容する試薬容器7と、試薬容器7を格納する試薬庫2と、試薬庫2に格納された試薬容器7を回動可能に保持する試薬ラック2aと、試薬ラック2aに保持される試薬容器7に記された第2試薬を識別する検査項目の名称及びロット番号等の第2試薬情報を読み取るリーダ2bとを備えている。   Further, the reader 1b for reading the first reagent information such as the name and lot number of the inspection item for identifying the first reagent written in the reagent container 6 held in the reagent rack 1a, and the first reagent of the two reagent system are paired with each other. A reagent container 7 containing the second reagent, a reagent container 2 for storing the reagent container 7, a reagent rack 2a for rotatably holding the reagent container 7 stored in the reagent container 2, and a reagent rack 2a A reader 2b is provided for reading second reagent information such as the name and lot number of the inspection item for identifying the second reagent written in the held reagent container 7.

更に、サンプルディスク5に保持された試料容器17内の各試料を吸引して反応容器3内へ吐出する分注を行うサンプル分注プローブ16と、サンプル分注プローブ16を回動及び上下移動可能に支持するサンプル分注アーム10とを備えている。また、リーダ1bに読み取られた第1試薬情報が記された試薬容器6内の第1試薬を吸引して試料が吐出された反応容器3内に吐出する分注を行う第1試薬分注プローブ14と、第1試薬分注プローブ14を回動及び上下移動可能に支持する第1試薬分注アーム8とを備えている。   Further, the sample dispensing probe 16 for dispensing each sample in the sample container 17 held on the sample disk 5 and sucking it into the reaction container 3, and the sample dispensing probe 16 can be rotated and moved up and down. And a sample dispensing arm 10 supported by the Also, a first reagent dispensing probe that performs dispensing to suck the first reagent in the reagent container 6 in which the first reagent information read by the reader 1b is written and discharge the sample into the reaction container 3 from which the sample is discharged. 14 and a first reagent dispensing arm 8 that supports the first reagent dispensing probe 14 so as to be rotatable and vertically movable.

更にまた、リーダ2bに読み取られた第2試薬情報が記された試薬容器7内の第2試薬を吸引して第1試薬が吐出された反応容器3内に吐出する分注を行う第2試薬分注プローブ15と、第2試薬分注プローブ15を回動及び上下移動可能に支持する第2試薬分注アーム9とを備えている。また、反応容器3内に吐出された各試料及び第1試薬の混合液、又は各試料並びに第1試薬及び第2試薬の混合液を測定する測光部13と、測光部13で測定された混合液を収容する反応容器3内を洗浄する反応容器洗浄ユニット12とを備えている。   Furthermore, the second reagent that dispenses the second reagent in the reagent container 7 in which the second reagent information read by the reader 2b is aspirated and discharged into the reaction container 3 from which the first reagent has been discharged. A dispensing probe 15 and a second reagent dispensing arm 9 that supports the second reagent dispensing probe 15 so as to be rotatable and vertically movable are provided. In addition, a mixture of the sample and the first reagent discharged into the reaction container 3 or a mixture of the photometry unit 13 that measures the mixture of each sample and the first reagent and the second reagent And a reaction container cleaning unit 12 for cleaning the inside of the reaction container 3 containing the liquid.

測光部13は、発光する光源、この光源から入射した光を検出する検出素子、及びこの検出素子で検出された検出信号を増幅する増幅回路等を有する。そして、反応ディスク4の回転により光源と検出素子間を結ぶ光路と交差した反応容器3内の標準試料や被検試料の検査項目成分と1試薬系の第1試薬成分又は2試薬系の第1及び第2試薬成分とが反応する混合液を透過した光を検出する。次いで、検出した標準信号や被検信号の各検出信号を信号処理部25へ出力する。   The photometry unit 13 includes a light source that emits light, a detection element that detects light incident from the light source, an amplification circuit that amplifies a detection signal detected by the detection element, and the like. Then, the inspection item component of the standard sample or the test sample in the reaction container 3 crossing the optical path connecting the light source and the detection element by the rotation of the reaction disk 4 and the first reagent component of the first reagent system or the first reagent system of the second reagent system. And the light which permeate | transmitted the liquid mixture with which a 2nd reagent component reacts is detected. Next, the detected standard signal and each detection signal of the test signal are output to the signal processing unit 25.

信号処理部25は、マルチプレクサ及びアナログ−デジタル(A/D)変換回路等を備えている。そして、分析部24の測光部13から出力された標準信号の内、例えば2試薬系である場合には第1試薬及び第2試薬を含む混合液を収容する反応容器3が光路と18回目乃至33回目に交差したときに測光部13で検出される反応工程の信号を収集する。次いで、収集した標準信号をA/D変換した後、反応工程の第18乃至第33測光ポイントの吸光度データで表される標準試料データを時系列的に生成し、生成した標準試料データをデータ処理部30に出力する。   The signal processing unit 25 includes a multiplexer, an analog-digital (A / D) conversion circuit, and the like. Then, among the standard signals output from the photometry unit 13 of the analysis unit 24, for example, in the case of a two-reagent system, the reaction container 3 that contains the mixed solution containing the first reagent and the second reagent is connected to the optical path and Signals of reaction steps detected by the photometry unit 13 when crossing the 33rd time are collected. Next, after the collected standard signal is A / D converted, standard sample data represented by absorbance data at the 18th to 33rd photometric points in the reaction process is generated in time series, and the generated standard sample data is processed by data processing. To the unit 30.

また、測光部13から出力された被検信号の内、2試薬系である場合には第1試薬及び第2試薬を含む混合液を収容する反応容器3が光路と18回目乃至33回目に交差したときに測光部13で検出される反応工程の信号を収集する。次いで、収集した被検信号をA/D変換した後、反応工程の第18乃至第33測光ポイントの吸光度データで表される被検試料データを時系列的に生成し、生成した被検試料データをデータ処理部30に出力する。   In the case of a two-reagent system, the reaction vessel 3 containing the mixed solution containing the first reagent and the second reagent intersects the optical path at the 18th to 33rd times. The signal of the reaction process detected by the photometry unit 13 is collected. Next, after subjecting the collected test signals to A / D conversion, test sample data represented by absorbance data at the 18th to 33rd photometric points in the reaction process is generated in time series, and the generated test sample data is generated. Is output to the data processing unit 30.

図1に示したデータ処理部30は、操作部50からの入力により設定された分析パラメータ及び信号処理部25で生成された標準試料データや被検試料データ等を保存するデータ記憶部31と、データ記憶部31に保存された分析パラメータ及び標準試料データや被検試料データに基づいて検量データや分析データを生成する演算部32とを備えている。また、分析データの生成に応じて標準試料データをデータ記憶部31から検索する検索部33と、検索部33で検索された標準試料データに基づいて生成された分析データに関連する反応工程の被検試料データで示される反応が正常であるか否かを判定する判定部35とを備えている。   The data processing unit 30 shown in FIG. 1 includes a data storage unit 31 that stores analysis parameters set by input from the operation unit 50, standard sample data generated by the signal processing unit 25, test sample data, and the like. A calculation unit 32 that generates calibration data and analysis data based on the analysis parameters, standard sample data, and test sample data stored in the data storage unit 31 is provided. In addition, a search unit 33 that searches the data storage unit 31 for standard sample data according to the generation of analysis data, and a reaction process target related to the analysis data generated based on the standard sample data searched by the search unit 33. And a determination unit 35 for determining whether or not the reaction indicated by the sample data is normal.

データ記憶部31は、分析部24のリーダ1bやリーダ2bにより読み取られた1試薬系の第1試薬情報や2試薬系の第1及び第2試薬情報を保存する。また、保存した1試薬系の第1試薬情報や2試薬系の第1及び第2試薬情報に関連付けて、その試薬を用いて分析が行われる検査項目の分析パラメータとして設定された標準試料の分析値、この分析値を含む範囲である検索範囲、反応モード、並びに反応工程の内の検量データ及び分析データの生成に関る工程である演算工程等の操作部50から入力された各分析パラメータを保存する。   The data storage unit 31 stores the first reagent information of one reagent system and the first and second reagent information of two reagent systems read by the reader 1b and the reader 2b of the analysis unit 24. In addition, the analysis of the standard sample set as the analysis parameter of the inspection item to be analyzed using the reagent in association with the stored first reagent information of the one reagent system and the first and second reagent information of the two reagent system Each analysis parameter input from the operation unit 50 such as a calculation process that is a process related to generation of a value, a search range that includes this analysis value, a reaction mode, and calibration data and analysis data in the reaction process save.

ここで、検索範囲としては、標準試料を例えば未知試料として分析したとき、分析部24の各ユニットが許容誤差内で正常に動作しているときに得られる分析データの許容される範囲を設定する。   Here, as a search range, when a standard sample is analyzed as an unknown sample, for example, an allowable range of analysis data obtained when each unit of the analysis unit 24 is operating normally within an allowable error is set. .

また、演算工程としては、各検査項目の反応モードに応じて特徴的な反応を示す工程であり、反応工程の内の検量データや分析データの生成に用いる吸光度データが得られる開始の測光ポイントと終了の測光ポイント間を設定する。そして、反応モードとしてRate法が設定されていると、反応が進行しているときの反応速度である単位時間当たりの吸光度の変化を求める必要があるため、開始の測光ポイントと終了の測光ポイント間の全ての測光ポイントの吸光度データを用いる。また、End−Point法では、反応工程の内の反応がほぼ終了している工程のRate法よりも少ない数の測光ポイントの吸光度データを用いる。   In addition, the calculation process is a process showing a characteristic reaction according to the reaction mode of each inspection item, and a photometric point at the start from which absorbance data used for generation of calibration data and analysis data in the reaction process is obtained. Set the distance between the end metering points. When the rate method is set as the reaction mode, it is necessary to determine the change in absorbance per unit time, which is the reaction rate when the reaction is in progress, and therefore, between the start photometry point and the end photometry point. Absorbance data of all the photometric points are used. In the End-Point method, the absorbance data of a smaller number of photometric points is used than in the Rate method in a process in which the reaction is almost completed.

また、データ記憶部31は、信号処理部25で生成される各検査項目の標準試料データを、この標準試料データを得るために測定された標準試料の分析値に関連付けて保存する。また、標準試料データの保存に応じて演算部32で生成される検量データを、この検量データを得るために生成された標準試料データに関連付けて保存する。   Further, the data storage unit 31 stores the standard sample data of each inspection item generated by the signal processing unit 25 in association with the analysis value of the standard sample measured to obtain the standard sample data. Further, the calibration data generated by the calculation unit 32 in accordance with the storage of the standard sample data is stored in association with the standard sample data generated to obtain the calibration data.

更に、データ記憶部31は、各検査項目の検量データを保存した後に信号処理部25で生成される被検試料データを保存する。また、被検試料データの保存に応じて演算部32で生成される分析データを、この分析データを得るために生成された被検試料データに関連付けて保存する。また、分析データの保存に応じて判定部35で判定される判定結果が異常である場合の異常情報を、その分析データに関連付けて保存する。   Further, the data storage unit 31 stores the test sample data generated by the signal processing unit 25 after storing the calibration data of each inspection item. Further, the analysis data generated by the calculation unit 32 in response to the storage of the test sample data is stored in association with the test sample data generated to obtain the analysis data. Further, the abnormality information when the determination result determined by the determination unit 35 according to the storage of the analysis data is abnormal is stored in association with the analysis data.

演算部32は、信号処理部25で生成された標準試料データのデータ記憶部31への保存に応じて、その標準試料データに関連する分析値及びその標準試料データの内の演算工程における標準試料データをデータ記憶部31から読み出す。そして、読み出した分析値及び標準試料データに基づいて各検査項目の検量データを生成し、生成した検量データをデータ記憶部31及び出力部40へ出力する。   In accordance with the storage of the standard sample data generated by the signal processing unit 25 in the data storage unit 31, the calculation unit 32 analyzes the standard sample data and the standard sample in the calculation process of the standard sample data. Data is read from the data storage unit 31. Then, calibration data for each inspection item is generated based on the read analysis value and standard sample data, and the generated calibration data is output to the data storage unit 31 and the output unit 40.

また、演算部32は、各検査項目の検量データがデータ記憶部31へ保存された後に、信号処理部25で生成される各検査項目の被検試料データのデータ記憶部31への保存に応じて、その検査項目の検量データ及び演算工程における被検試料データをデータ記憶部31から読み出す。次いで、読み出した検量データ及び被検試料データに基づいて濃度値や活性値等で表される各検査項目の分析データを生成し、生成した分析データをデータ記憶部31に出力する。   In addition, after the calibration data of each inspection item is stored in the data storage unit 31, the calculation unit 32 responds to the storage of the test sample data of each inspection item generated in the signal processing unit 25 in the data storage unit 31. Then, the calibration data of the inspection item and the test sample data in the calculation process are read from the data storage unit 31. Next, based on the read calibration data and test sample data, analysis data for each test item represented by a concentration value, an activity value, and the like is generated, and the generated analysis data is output to the data storage unit 31.

そして、生成した分析データの保存に応じて、その分析データに関連する反応工程の被検試料データで示される反応が判定部35で正常であると判定されたとき、その分析データを出力部40へ出力する。また、生成した分析データの保存に応じて、判定部35で異常であると判定されたとき、その判定された異常情報を生成した分析データに付加して出力部40へ出力する。   Then, according to the storage of the generated analysis data, when the determination unit 35 determines that the reaction indicated by the test sample data of the reaction process related to the analysis data is normal, the analysis data is output to the output unit 40. Output to. When the determination unit 35 determines that there is an abnormality according to the storage of the generated analysis data, the determined abnormality information is added to the generated analysis data and output to the output unit 40.

検索部33は、演算部32で生成された各検査項目の分析データの保存に応じて、その分析データ及びこの分析データに関連する反応工程の被検試料データをデータ記憶部31から読み出す。次いで、読み出した分析データを含む検索範囲をデータ記憶部31から検索し、更に検索した検索範囲に関連する反応工程の標準試料データをデータ記憶部31から検索する。そして、読み出した被検試料データ及び検索した標準試料データを判定部35へ出力する。   The search unit 33 reads the analysis data and the test sample data of the reaction process related to the analysis data from the data storage unit 31 according to the storage of the analysis data of each inspection item generated by the calculation unit 32. Next, the search range including the read analysis data is searched from the data storage unit 31, and the standard sample data of the reaction process related to the searched search range is searched from the data storage unit 31. Then, the read test sample data and the retrieved standard sample data are output to the determination unit 35.

判定部35は、検索部33で検索された標準試料データ及び読み出された被検試料データに基づいて、検索部33で読み出された被検試料データで示される反応が正常であるか否かを判定し、その判定結果が異常である場合の異常情報をデータ記憶部31へ出力する。   The determination unit 35 determines whether or not the reaction indicated by the test sample data read by the search unit 33 is normal based on the standard sample data searched by the search unit 33 and the read test sample data. The abnormality information when the determination result is abnormal is output to the data storage unit 31.

出力部40は、データ処理部30の演算部32から出力された各検査項目の検量データや分析データ等を印刷出力する印刷部41及び表示出力する表示部42を備えている。そして、印刷部41はプリンタなどを備え、検量データや分析データを予め設定されたフォーマットに従って、プリンタ用紙に印刷出力する。また、表示部42はCRTや液晶パネルなどのモニタを備え、検量データや分析データ等を表示する。また、操作部50からの入力により各検査項目の分析パラメータを設定するための分析パラメータ設定画面を表示する。   The output unit 40 includes a printing unit 41 that prints and outputs calibration data, analysis data, and the like of each inspection item output from the calculation unit 32 of the data processing unit 30 and a display unit 42 that displays and outputs the data. The printing unit 41 includes a printer and prints out calibration data and analysis data on printer paper in accordance with a preset format. The display unit 42 includes a monitor such as a CRT or a liquid crystal panel, and displays calibration data, analysis data, and the like. In addition, an analysis parameter setting screen for setting analysis parameters for each inspection item is displayed by input from the operation unit 50.

操作部50は、キーボード、マウス、ボタン、タッチキーパネルなどの入力デバイスを備え、各検査項目の分析パラメータの入力、被検体の被検体IDや被検体名などの被検体情報の入力、被検試料毎に分析する検査項目の選択入力等の様々な入力を行う。   The operation unit 50 includes input devices such as a keyboard, a mouse, a button, and a touch key panel. The operation unit 50 inputs analysis parameters for each examination item, inputs subject information such as a subject ID and subject name of the subject, and a subject. Various inputs such as selection input of inspection items to be analyzed for each sample are performed.

システム制御部60は、CPUと記憶回路を備え、操作部50から入力されるコマンド信号や、各検査項目の分析パラメータ、被検体情報、被検試料毎に選択された検査項目などの入力情報を保存する。そして、入力情報に基づいて、分析部24の各ユニットを一定サイクルの所定のシーケンスで測定動作させる制御、データ処理部30における検量データや分析データの生成や反応の判定に関する制御などシステム全体の制御を行なう。   The system control unit 60 includes a CPU and a storage circuit, and receives input information such as command signals input from the operation unit 50, analysis parameters of each test item, sample information, and test items selected for each test sample. save. Based on the input information, control of the entire system such as control for causing each unit of the analysis unit 24 to perform measurement operation in a predetermined sequence of a predetermined cycle, control for generation of calibration data and analysis data in the data processing unit 30 and determination of reaction, etc. To do.

以下、図1乃至図7を参照して、自動分析装置100の動作の一例を説明する。なお、以下では、含有量の異なる複数の標準試料が用いられる検査項目Zである例えばC反応性蛋白質(CRP)と、CRPの試薬中の成分である例えばラテックスに結合したCRP抗体との抗原抗体反応により生じるプロゾーン現象を含む反応の判定について説明する。   Hereinafter, an example of the operation of the automatic analyzer 100 will be described with reference to FIGS. 1 to 7. In the following, an antigen antibody consisting of, for example, C-reactive protein (CRP), which is a test item Z in which a plurality of standard samples having different contents are used, and a CRP antibody bound to, for example, latex, which is a component in a CRP reagent. The determination of the reaction including the prozone phenomenon caused by the reaction will be described.

データ処理部30のデータ記憶部31は、分析部24のリーダ1b,2bにより読み取られた検査項目Zの第1及び第2試薬情報を保存している。また、保存した第1及び第2試薬情報に関連付けて、操作部50からの入力により予め設定された検査項目Z成分の含有量が異なる7つの標準試料S1乃至S7の分析値D1乃至D7及び各分析値D1乃至D7を含む検索範囲R1乃至R7、演算工程である第22乃至第33測光ポイント、及び反応モードであるRate法等の各分析パラメータを保存している。更に、各標準試料S1乃至S7を含む混合液の測定により生成された反応工程における各第1乃至第7の標準試料データを、各分析値D1乃至D7に関連付けて保存している。そして、操作部50から第1乃至第7の標準試料データのグラフを表示させる表示操作が行われると、出力部40の表示部42に各第1乃至第7の標準試料データの経時変化を示す反応曲線が表示される。   The data storage unit 31 of the data processing unit 30 stores the first and second reagent information of the test item Z read by the readers 1b and 2b of the analysis unit 24. Further, the analysis values D1 to D7 of the seven standard samples S1 to S7 having different contents of the test item Z component set in advance by the input from the operation unit 50 in association with the stored first and second reagent information and each Each analysis parameter such as the search ranges R1 to R7 including the analysis values D1 to D7, the 22nd to 33rd photometry points as the calculation process, and the rate method as the reaction mode is stored. Further, the first to seventh standard sample data in the reaction process generated by the measurement of the mixed solution containing the standard samples S1 to S7 are stored in association with the analysis values D1 to D7. Then, when a display operation for displaying a graph of the first to seventh standard sample data is performed from the operation unit 50, the display unit 42 of the output unit 40 indicates the temporal change of each of the first to seventh standard sample data. A response curve is displayed.

図3は、表示部42に表示された各第1乃至第7の標準試料データの経時変化を示す反応曲線の画面の一例を示した図である。この画面43には、検査項目Zの第1及び第2試薬と各標準試料S1乃至S7との混合液の測定により生成された各第1乃至第7の標準試料データの経時変化を示す反応曲線W1乃至W7が表示されている。そして、各反応曲線W1乃至W7は、第18乃至第33測光ポイントで示される反応時間を単位とするx軸及び吸光度を単位とするy軸の2次元座標上に表示されている。   FIG. 3 is a diagram showing an example of a reaction curve screen showing a change with time of each of the first to seventh standard sample data displayed on the display unit 42. This screen 43 shows a reaction curve showing the time course of each of the first to seventh standard sample data generated by measuring the mixed solution of the first and second reagents of the test item Z and the standard samples S1 to S7. W1 to W7 are displayed. The reaction curves W1 to W7 are displayed on the two-dimensional coordinates of the x axis with the reaction time as the unit indicated by the 18th to 33rd photometric points and the y axis with the absorbance as the unit.

反応曲線W1は、検査項目Zの成分を含有しない分析値D1の標準試料S1を含む混合液の測定により生成された第1の標準試料データを処理して、第18乃至第33測光ポイントの互いに隣り合う測光ポイントの標準試料データ間を補間することにより求められる。また、反応曲線W2は、検査項目Z成分を含有する分析値D2の標準試料S2を含む混合液の測定により生成された第2の標準試料データを処理して、第18乃至第33測光ポイントの互いに隣り合う測光ポイントの標準試料データ間を補間することにより求められる。   The reaction curve W1 is obtained by processing the first standard sample data generated by the measurement of the mixed solution containing the standard sample S1 having the analysis value D1 that does not contain the component of the test item Z, so that the 18th to 33rd photometric points are mutually connected. It is obtained by interpolating between standard sample data of adjacent photometric points. Further, the reaction curve W2 is obtained by processing the second standard sample data generated by the measurement of the mixed solution including the standard sample S2 having the analysis value D2 containing the test item Z component, and obtaining the 18th to 33rd photometric points. It is obtained by interpolating between standard sample data of photometric points adjacent to each other.

また、反応曲線Wm(mは3乃至7の整数)は、分析値D(m−1)よりも大きい分析値Dmの検査項目Z成分を含有する標準試料Smとの混合液の測定により生成された第mの標準試料データを処理して、第18乃至第33測光ポイントの互いに隣り合う測光ポイントの標準試料データ間を補間することにより求められる。   In addition, the reaction curve Wm (m is an integer of 3 to 7) is generated by measuring a mixed solution with a standard sample Sm containing a test item Z component having an analysis value Dm larger than the analysis value D (m−1). The m-th standard sample data is processed and interpolated between the standard sample data at the photometric points adjacent to the 18th to 33rd photometric points.

なお、検査項目Zの検量データは、各第1乃至第7の標準試料データの演算工程における第22乃至第33測光ポイントの標準試料データを例えば最小二乗法により第22乃至第33測光ポイント間における各反応曲線W1乃至W7の傾きを求め、求めた各傾きと各分析値D1乃至D7との関係を例えばスプライン関数で近似することにより生成される。   Note that the calibration data of the inspection item Z is the standard sample data of the 22nd to 33rd photometry points in the calculation process of each of the 1st to 7th standard sample data, for example, between the 22nd to 33rd photometry points by the least square method. The slopes of the reaction curves W1 to W7 are obtained, and the relationship between the obtained slopes and the analysis values D1 to D7 is approximated by, for example, a spline function.

図4は、自動分析装置100の動作を示したフローチャートである。検査項目Zに関して充分な知識を有する自動分析装置100の操作者により、表示部42の図3に示した画面43に表示された各反応曲線W1乃至W7で示される反応が正常であると判断されると、例えば7つの被検試料(第1乃至第7の被検試料)中の検査項目Zの分析が行われる。各第1乃至第7の被検試料を収容する7個の試料容器17がサンプルディスク5に保持された後、各第1乃至第7の被検試料に含まれる検査項目Zを分析するための開始操作が操作部50から行われると、自動分析装置100は動作を開始する(ステップS1)。   FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the automatic analyzer 100. The operator of the automatic analyzer 100 having sufficient knowledge about the inspection item Z determines that the reactions indicated by the reaction curves W1 to W7 displayed on the screen 43 shown in FIG. 3 of the display unit 42 are normal. Then, for example, the analysis of the inspection item Z in seven test samples (first to seventh test samples) is performed. After the seven sample containers 17 containing the first to seventh test samples are held on the sample disk 5, the test items Z included in the first to seventh test samples are analyzed. When the start operation is performed from the operation unit 50, the automatic analyzer 100 starts operation (step S1).

システム制御部60は、分析部24、信号処理部25、データ処理部30、及び出力部40に検査項目Zの分析を指示する。分析部24の試薬ラック1a,2aは、試薬庫1,2に格納された試薬容器6,7を回動する。リーダ1b,2bは、回動する試薬ラック1a,2aに保持された試薬容器6,7の第1及び第2試薬情報を読み取る。データ記憶部31は、リーダ1b,2bに読み取られた第1及び第2試薬情報の内の新たな試薬情報のみを保存する。   The system control unit 60 instructs the analysis unit 24, the signal processing unit 25, the data processing unit 30, and the output unit 40 to analyze the inspection item Z. The reagent racks 1 a and 2 a of the analysis unit 24 rotate the reagent containers 6 and 7 stored in the reagent containers 1 and 2. The readers 1b and 2b read the first and second reagent information of the reagent containers 6 and 7 held in the rotating reagent racks 1a and 2a. The data storage unit 31 stores only new reagent information of the first and second reagent information read by the readers 1b and 2b.

サンプル分注プローブ16は、サンプルディスク5に保持された各試料容器17から各第1乃至第7の被検試料を吸引して反応容器3内に吐出する。第1試薬分注プローブ14は、リーダ1bに第1試薬情報が読み取られた試薬容器6から検査項目Zの第1試薬を吸引して各第1乃至第7の被検試料が吐出された反応容器3内へ吐出する。第2試薬分注プローブ15は、リーダ2bに第2試薬情報が読み取られた試薬容器7から検査項目Zの第2試薬を吸引して第1試薬が吐出された各反応容器3内へ吐出する。測光部13は、各第1乃至第7の被検試料を含む混合液を透過した光を検出して増幅した被検信号を信号処理部25へ出力する。   The sample dispensing probe 16 sucks the first to seventh test samples from the sample containers 17 held on the sample disk 5 and discharges them into the reaction container 3. The first reagent dispensing probe 14 sucks the first reagent of the test item Z from the reagent container 6 from which the first reagent information has been read by the reader 1b, and the first to seventh test samples are discharged. Discharge into the container 3. The second reagent dispensing probe 15 sucks the second reagent of the test item Z from the reagent container 7 whose second reagent information has been read by the reader 2b and discharges it into each reaction container 3 from which the first reagent has been discharged. . The photometric unit 13 detects and amplifies the test signal amplified by detecting the light transmitted through the liquid mixture containing the first to seventh test samples, and outputs the test signal to the signal processing unit 25.

信号処理部25は、第nの被検試料(n=1)を含む混合液の測定により測光部13から出力された被検信号の内、反応工程における被検信号を収集する。次いで、収集した被検信号から反応工程における第nの被検試料データを生成し、生成した第nの被検試料データをデータ処理部30のデータ記憶部31に出力する。   The signal processing unit 25 collects the test signals in the reaction process among the test signals output from the photometry unit 13 by measuring the mixed solution containing the n-th test sample (n = 1). Next, the nth test sample data in the reaction process is generated from the collected test signals, and the generated nth test sample data is output to the data storage unit 31 of the data processing unit 30.

データ記憶部31は、リーダ1b、リーダ2bに読み取られた検査項目Zの第1及び第2試薬情報に関連付けて、信号処理部25から出力された第nの被検試料データを保存する。演算部32は、データ記憶部31への第nの被検試料データの保存に応じて、検査項目Zの検量データ及び第nの被検試料データの演算工程における第22乃至第33の被検試料データをデータ記憶部31から読み出す。次いで、読み出した検量データ及び被検試料データに基づいて第nの分析データを生成し、生成した第nの分析データをデータ記憶部31に出力する(ステップS2)。   The data storage unit 31 stores the nth test sample data output from the signal processing unit 25 in association with the first and second reagent information of the test item Z read by the reader 1b and the reader 2b. The calculation unit 32 performs the 22nd to 33rd test in the calculation process of the calibration data of the test item Z and the nth test sample data according to the storage of the nth test sample data in the data storage unit 31. Sample data is read from the data storage unit 31. Next, nth analysis data is generated based on the read calibration data and test sample data, and the generated nth analysis data is output to the data storage unit 31 (step S2).

データ記憶部31は、演算部32から出力された第nの分析データを、第nの被検試料データに関連付けて保存する。検索部33は、第nの分析データの保存に応じて、第nの分析データ及び第nの被検試料データをデータ記憶部31から読み出す。そして、読み出した第nの被検試料データを判定部35へ出力する。また、読み出した第nの分析データを含む検索範囲をデータ記憶部31から検索し、更に検索した検索範囲に関連する反応工程の標準試料データをデータ記憶部31から検索する。そして、検索した標準試料データを判定部35へ出力する(ステップS3)。   The data storage unit 31 stores the nth analysis data output from the calculation unit 32 in association with the nth test sample data. The search unit 33 reads the nth analysis data and the nth test sample data from the data storage unit 31 in accordance with the storage of the nth analysis data. Then, the read n-th sample data is output to the determination unit 35. Further, a search range including the read n-th analysis data is searched from the data storage unit 31, and further, standard sample data of the reaction process related to the searched search range is searched from the data storage unit 31. Then, the retrieved standard sample data is output to the determination unit 35 (step S3).

なお、精度管理等に使用される検査項目Zの成分の含有量が既知であり、その含有量が異なる複数の管理試料を含む混合液の測定により信号処理部25で生成される反応工程の管理試料データ、及び予め設定されたその管理試料の分析値及びこの分析値を含む検索範囲をデータ記憶部31に保存し、分析データの検索範囲に含まれる管理試料データを検索するように実施してもよい。   In addition, the content of the component of the inspection item Z used for accuracy management is known, and the reaction process generated by the signal processing unit 25 by measuring a mixed solution containing a plurality of control samples having different contents is managed. The sample data, the analysis value of the control sample set in advance and the search range including the analysis value are stored in the data storage unit 31, and the control sample data included in the search range of the analysis data is searched. Also good.

判定部35は、検索部33で検索された標準試料データ及び検索部33で読み出された第nの被検試料データに基づいて被判定値を算出する。そして、算出した被判定値が予め設定された許容範囲内である場合(ステップS4のはい)、第nの被検試料データで示される反応が正常であると判定し、ステップS5へ移行する。また、算出した被判定値が前記許容範囲から外れている場合(ステップS4のいいえ)、第nの被検試料データで示される反応が異常であると判定し、ステップS6へ移行する。   The determination unit 35 calculates a determination value based on the standard sample data searched by the search unit 33 and the nth test sample data read by the search unit 33. When the calculated determination value is within the preset allowable range (Yes in step S4), it is determined that the reaction indicated by the nth test sample data is normal, and the process proceeds to step S5. If the calculated determination value is out of the allowable range (No in step S4), it is determined that the reaction indicated by the nth sample data is abnormal, and the process proceeds to step S6.

ステップS4の「はい」の後に、演算部32は、判定部35で正常であると判定された判定結果に応じて、第nの分析データを出力部40の例えば表示部42へ出力する。表示部42は、演算部32から出力された第nの分析データを表示する(ステップS5)。   After “Yes” in step S <b> 4, the calculation unit 32 outputs the nth analysis data to the display unit 42 of the output unit 40, for example, according to the determination result determined to be normal by the determination unit 35. The display unit 42 displays the nth analysis data output from the calculation unit 32 (step S5).

ステップS4の「いいえ」の後に、判定部35は、第nの被検試料データで示される反応が異常であることを示す異常情報をデータ記憶部31へ出力する。データ記憶部31は、判定部35で判定された異常情報を、第nの分析データに関連付けて保存する。演算部32は、異常情報のデータ記憶部31への保存に応じて、その異常情報を第nの分析データに付加して表示部42へ出力する。表示部42は、第nの分析データ及び異常情報を表示する(ステップS6)。   After “No” in step S4, the determination unit 35 outputs abnormality information indicating that the reaction indicated by the n-th test sample data is abnormal to the data storage unit 31. The data storage unit 31 stores the abnormality information determined by the determination unit 35 in association with the nth analysis data. The arithmetic unit 32 adds the abnormality information to the nth analysis data according to the storage of the abnormality information in the data storage unit 31 and outputs it to the display unit 42. The display unit 42 displays the nth analysis data and abnormality information (step S6).

ステップS5又はステップS6の後に、nが7未満の整数である場合(ステップS7のいいえ)、nに1を加算してステップS2へ戻る。また、nが7である場合(ステップS7のはい)、ステップS8へ移行する。   If n is an integer less than 7 after step S5 or step S6 (NO in step S7), 1 is added to n and the process returns to step S2. If n is 7 (Yes in step S7), the process proceeds to step S8.

ステップS7の「はい」の後に、システム制御部60が分析部24、信号処理部25、データ処理部30、及び出力部40に検査項目Zの分析の停止を指示することにより、自動分析装置100は、動作を終了する(ステップS8)。   After “Yes” in step S 7, the system control unit 60 instructs the analysis unit 24, the signal processing unit 25, the data processing unit 30, and the output unit 40 to stop the analysis of the inspection item Z, whereby the automatic analysis apparatus 100. Ends the operation (step S8).

次に、各第1乃至第7の被検試料データで示される反応が正常であるか否かを判定する判定方法の一例を、実験データから算出された被判定値を参照して説明する。
図5は、被判定値の一覧を示した図である。この被判定値の一覧70は、被判定値である複数の積分比率値、各積分比率値の絶対値の総和であるバラツキ総和値、及び各積分比率値の標準偏差である標準偏差値からなる。そして、判定部35は、少なくとも1つの積分比率値が予め設定された許容範囲(−2.5%〜2.5%)から外れている場合、バラツキ総和値が予め設定された許容範囲(0%〜10.0%)から外れている場合、又は標準偏差値が予め設定された許容範囲(0〜0.010)から外れている場合に異常であると判定する。また、積分比率値、バラツキ総和値、及び標準偏差値が夫々の許容範囲内である場合に正常であると判定する。
Next, an example of a determination method for determining whether or not the reaction indicated by each of the first to seventh test sample data is normal will be described with reference to a determination value calculated from experimental data.
FIG. 5 is a diagram showing a list of determination values. The determination value list 70 includes a plurality of integration ratio values that are determination values, a variation total value that is a sum of absolute values of each integration ratio value, and a standard deviation value that is a standard deviation of each integration ratio value. . Then, when at least one integral ratio value is out of the preset allowable range (−2.5% to 2.5%), the determination unit 35 sets the variation total value to the preset allowable range (0 % To 10.0%) or when the standard deviation value is out of the preset allowable range (0 to 0.010). Further, when the integral ratio value, the total variation value, and the standard deviation value are within the respective allowable ranges, it is determined to be normal.

先ず、第1の分析データの生成に応じて、判定部35で算出される被判定値及び判定結果を説明する。
第1の分析データに関連する第1の被検試料データの経時変化は、図6に示すように、第1の被検試料データを処理して、第18乃至第33測光ポイントの互いに隣り合う測光ポイントの被検試料データ間を補間することにより求められる反応曲線WA1で示される。そして、第1の分析データは検索範囲R4に含まれ、検索部33は検索範囲R4に関連する第4の標準試料データを検索する。判定部35は、第4の標準試料データ及び第1の被検試料データに基づいて、第(17+p)測光ポイント(pは1乃至15の整数)と第(18+p)測光ポイント間の積分比率値1Epを算出する。
First, a determination value and a determination result calculated by the determination unit 35 according to the generation of the first analysis data will be described.
As shown in FIG. 6, the time-dependent change of the first test sample data related to the first analysis data is obtained by processing the first test sample data and adjoining the 18th to 33rd photometric points. A response curve WA1 obtained by interpolating between test sample data at the photometric points is shown. The first analysis data is included in the search range R4, and the search unit 33 searches for the fourth standard sample data related to the search range R4. Based on the fourth standard sample data and the first test sample data, the determination unit 35 calculates an integration ratio value between the (17 + p) metering point (p is an integer from 1 to 15) and the (18 + p) metering point. 1 Ep is calculated.

ここで、先ず反応曲線WA1の第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間を補間する関数を、第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間で積分して部分積分値Apを求める。次いで、図7(a)に示すように、pが各1乃至15である場合の各部分積分値A1乃至A15を求めた後、反応工程の全ての部分積分値A1乃至A15の総和である総和積分値ATを求める。そして、部分積分値Apを総和積分値ATで除することにより、比率値(Ap/AT)を求める。   Here, first, a function for interpolating between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point of the response curve WA1 is integrated between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point to obtain a partial integral value Ap. Ask for. Next, as shown in FIG. 7A, after obtaining each partial integration value A1 to A15 when p is 1 to 15 respectively, the sum that is the sum of all partial integration values A1 to A15 of the reaction step An integral value AT is obtained. Then, the ratio value (Ap / AT) is obtained by dividing the partial integration value Ap by the total integration value AT.

また、反応曲線W4の第(17+p)測光ポイントと第(18+1)測光ポイント間を補間する関数を、第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間で積分して部分積分値Spを求める。次いで、図7(b)に示すように、pが各1乃至15である場合の各部分積分値S1乃至S15を求めた後、反応工程の全ての部分積分値S1乃至S15の総和である総和積分値STを求め、部分積分値Spを総和積分値STで除することにより基準となる比率値(Sp/ST)を求める。更に、比率値(Ap/AT)を比率値(Sp/ST)で除することにより得られる比率から、1を差し引いた値を百分率で表すことにより積分比率値1Epを算出する。   In addition, a function for interpolating between the (17 + p) metering point and the (18 + 1) metering point of the response curve W4 is integrated between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point to obtain a partial integration value Sp. . Next, as shown in FIG. 7 (b), after obtaining the partial integration values S1 to S15 when p is 1 to 15 respectively, the sum that is the sum of all the partial integration values S1 to S15 of the reaction process. An integral value ST is obtained, and a partial ratio value (Sp / ST) is obtained by dividing the partial integral value Sp by the total integral value ST. Further, the integral ratio value 1Ep is calculated by expressing a value obtained by dividing the ratio value (Ap / AT) by the ratio value (Sp / ST) by subtracting 1 as a percentage.

そして、実験により求められた各データから、積分比率値1E1である「−1.0%」、積分比率値1E2である「−1.0%」、積分比率値1E3である「−1.1%」、・・・、積分比率値1E15である「1.2%」を算出する。また、各積分比率値1E1乃至1E15の絶対値の総和を求めることにより、バラツキ総和値F1である「16.3%」を算出する。更に、各積分比率値1E1乃至1E15の標準偏差を求めることにより、標準偏差値G1である「0.012」を算出する。これにより、バラツキ総和値F1及び標準偏差値G1が夫々の許容範囲から外れているため、第1の被検試料データで示される反応が異常であると判定する。   Then, from each data obtained by experiment, the integral ratio value 1E1 is “−1.0%”, the integral ratio value 1E2 is “−1.0%”, and the integral ratio value 1E3 is “−1.1%”. % ”,...,“ 1.2% ”, which is an integral ratio value 1E15, is calculated. In addition, by calculating the sum of absolute values of the integral ratio values 1E1 to 1E15, “16.3%” that is the variation sum value F1 is calculated. Further, by calculating the standard deviation of each of the integration ratio values 1E1 to 1E15, “0.012” that is the standard deviation value G1 is calculated. Thereby, since the variation total value F1 and the standard deviation value G1 are out of the respective allowable ranges, it is determined that the reaction indicated by the first test sample data is abnormal.

なお、操作者が検査項目Zに関して充分な知識を有する場合、反応曲線WA1を表示部42に表示させることにより、図6に示すように、第18乃至第26測光ポイントでは滑らかな曲線が、第27測光ポイント以降では上方にシフトしていることから、異常であると判断することができる。   When the operator has sufficient knowledge about the inspection item Z, by displaying the reaction curve WA1 on the display unit 42, a smooth curve is obtained at the 18th to 26th metering points as shown in FIG. Since it is shifted upward after 27 metering points, it can be determined that there is an abnormality.

このように、第1の分析データの生成に応じて第1の被検試料データで示される反応の異常を判定し、その異常情報を第1の分析データに付加して表示部42に表示させることができる。これにより、表示部42に反応曲線WA1を表示させることなく、反応が正常であるか否かを判断することができる。また、検査項目Zの知識が不十分な操作者でも容易に判断することができる。   In this way, the abnormality of the reaction indicated by the first test sample data is determined according to the generation of the first analysis data, and the abnormality information is added to the first analysis data and displayed on the display unit 42. be able to. Thus, it is possible to determine whether or not the reaction is normal without displaying the reaction curve WA1 on the display unit 42. Further, even an operator who has insufficient knowledge of the inspection item Z can easily make a determination.

次に、第2の分析データの生成に応じて、判定部35で算出される被判定値及び判定結果を説明する。
第2の分析データに関連する第2の被検試料データの経時変化は、図6に示すように、第2の被検試料データを処理して、第18乃至第33測光ポイントの互いに隣り合う測光ポイントの被検試料データ間を補間することにより求められる反応曲線WA2で示される。そして、第2の分析データは第1の分析データよりも高い濃度値を示し、検索範囲R5に含まれるため、検索部33は検索範囲R5に関連する第5の標準試料データを検索する。判定部35は、第5の標準試料データ及び第2の被検試料データに基づいて、第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間の積分比率値2Epを算出する。
Next, a determination value and a determination result calculated by the determination unit 35 in accordance with the generation of the second analysis data will be described.
The time-dependent change of the second test sample data related to the second analysis data is obtained by processing the second test sample data and adjoining the 18th to 33rd photometric points as shown in FIG. A response curve WA2 obtained by interpolating between test sample data at the photometric points is shown. Since the second analysis data has a higher concentration value than the first analysis data and is included in the search range R5, the search unit 33 searches for the fifth standard sample data related to the search range R5. The determination unit 35 calculates an integration ratio value 2Ep between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point based on the fifth standard sample data and the second test sample data.

ここで、先ず反応曲線WA2の第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間を補間する関数を、第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間で積分して部分積分値Bpを求める。次いで、図7(a)に示した反応曲線WA1の場合と同様にして、pが各1乃至15である場合の各部分積分値Aa1乃至Aa15を求めた後、反応工程の全ての部分積分値Aa1乃至Aa15の総和である総和積分値AaTを求める。そして、部分積分値Aapを総和積分値AaTで除することにより、比率値(Aap/AaT)を求める。   Here, first, a function for interpolating between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point of the reaction curve WA2 is integrated between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point to obtain a partial integral value Bp. Ask for. Next, in the same manner as in the case of the reaction curve WA1 shown in FIG. 7A, after obtaining the partial integral values Aa1 to Aa15 when p is 1 to 15, respectively, all partial integral values of the reaction process are obtained. A total integrated value AaT, which is the total sum of Aa1 to Aa15, is obtained. Then, the ratio value (Aap / AaT) is obtained by dividing the partial integration value Aap by the total integration value AaT.

また、反応曲線W5の第(17+p)測光ポイントと第(18+1)測光ポイント間を補間する関数を、第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間で積分して部分積分値Sapを求める。次いで、図7(b)に示した反応曲線W4の場合と同様にして、pが各1乃至15である場合の各部分積分値Sa1乃至Sa15を求めた後、反応工程の全ての部分積分値Sa1乃至Sa15の総和である総和積分値SaTを求め、部分積分値Sapを総和積分値SaTで除することにより基準となる比率値(Sap/SaT)を求める。更に、比率値(Aap/AaT)を比率値(Sap/SaT)で除することにより得られる比率から1を差し引いた値を百分率で表すことにより、積分比率値2Epを算出する。   Further, a function for interpolating between the (17 + p) metering point and the (18 + 1) metering point of the response curve W5 is integrated between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point to obtain a partial integration value Sap. . Next, in the same manner as in the case of the reaction curve W4 shown in FIG. 7B, the partial integral values Sa1 to Sa15 when p is 1 to 15 are obtained, and then all partial integral values of the reaction process are obtained. A sum total integrated value SaT, which is the sum of Sa1 to Sa15, is obtained, and a partial ratio value Sap is divided by the sum total integrated value SaT to obtain a reference ratio value (Sap / SaT). Further, the integral ratio value 2Ep is calculated by expressing the value obtained by dividing the ratio value (Aap / AaT) by the ratio value (Sap / SaT) by subtracting 1 from the ratio.

そして、実験データから、積分比率値2E1である「0.4%」、積分比率値2E2である「−0.4%」、積分比率値2E3である「−0.4%」、・・・、積分比率値2E15である「―0.4%」を算出する。また、各積分比率値2E1乃至2E15の絶対値の総和を求めることにより、バラツキ総和値F2である「10.5%」を算出する。更に、各積分比率値2E1乃至2E15の標準偏差を求めることにより、標準偏差値G2である「0.011」を算出する。これにより、積分比率値2E6,2E7である「2.7%」及び「2.6%」、バラツキ総和値F2、並びに標準偏差値G2が許容範囲から外れているため、第2の被検試料データで示される反応が異常であると判定する。   From the experimental data, the integration ratio value 2E1 is “0.4%”, the integration ratio value 2E2 is “−0.4%”, the integration ratio value 2E3 is “−0.4%”,... Then, “−0.4%”, which is the integral ratio value 2E15, is calculated. Further, by calculating the sum of absolute values of the integral ratio values 2E1 to 2E15, “10.5%” that is the variation sum value F2 is calculated. Further, by calculating the standard deviation of each of the integration ratio values 2E1 to 2E15, “0.011” that is the standard deviation value G2 is calculated. As a result, the integration ratio values 2E6 and 2E7 “2.7%” and “2.6%”, the variation total value F2, and the standard deviation value G2 are out of the allowable range. The reaction indicated by the data is determined to be abnormal.

なお、操作者が検査項目Zに関して充分な知識を有する場合、反応曲線WA2を表示部42に表示させることにより、図6に示すように、第24測光ポイントの被検試料データが上方に突出していることから、異常であると判断することができる。   When the operator has sufficient knowledge about the inspection item Z, the test curve data WA2 is projected upward as shown in FIG. 6 by displaying the reaction curve WA2 on the display unit 42. Therefore, it can be determined that there is an abnormality.

このように、第2の分析データの生成に応じて第2の被検試料データで示される反応の異常を判定し、その異常情報を第2の分析データに付加して表示部42に表示させることができる。これにより、表示部42に反応曲線WA2を表示させることなく、反応が正常であるか否かを判断することができる。また、検査項目Zの知識が不十分な操作者でも反応の異常を容易に判断することができる。   In this way, the abnormality of the reaction indicated by the second test sample data is determined according to the generation of the second analysis data, and the abnormality information is added to the second analysis data and displayed on the display unit 42. be able to. Thereby, it is possible to determine whether or not the reaction is normal without displaying the reaction curve WA2 on the display unit 42. In addition, even an operator with insufficient knowledge of the inspection item Z can easily determine an abnormality in the reaction.

次に、第3の分析データの生成に応じて、判定部35で算出される被判定値及び判定結果を説明する。
第3の分析データに関連する第3の被検試料データの経時変化は、図6に示すように、第3の被検試料データを処理して、第18乃至第33測光ポイントの互いに隣り合う測光ポイントの被検試料データ間を補間することにより求められる反応曲線WA3で示される。そして、第3の分析データは第2の分析データよりも高い濃度値を示し、高濃度領域の検索範囲R7に含まれるため、検索部33は検索範囲R7に関連する第7の標準試料データを検索する。判定部35は、第7の標準試料データ及び第3の被検試料データに基づいて、第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間の積分比率値3Epを算出する。
Next, a determination value and a determination result calculated by the determination unit 35 according to the generation of the third analysis data will be described.
The time-dependent change of the third test sample data related to the third analysis data is obtained by processing the third test sample data and adjoining the 18th to 33rd photometric points as shown in FIG. A response curve WA3 obtained by interpolating between test sample data at the photometric points is shown. Since the third analysis data has a higher concentration value than the second analysis data and is included in the search range R7 of the high concentration region, the search unit 33 stores the seventh standard sample data related to the search range R7. Search for. The determination unit 35 calculates an integration ratio value 3Ep between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point based on the seventh standard sample data and the third test sample data.

ここで、先ず反応曲線WA3の第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間を補間する関数を、第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間で積分して部分積分値Abpを求める。次いで、図7(a)に示した反応曲線WA1の場合と同様にして、pが各1乃至15である場合の各部分積分値Ab1乃至Ab15を求めた後、反応工程の全ての部分積分値Ab1乃至Ab15の総和である総和積分値AbTを求める。そして、部分積分値Abpを積分値AbTで除することにより、比率値(Abp/AbT)を求める。   Here, first, a function for interpolating between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point of the response curve WA3 is integrated between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point, and the partial integral value Abp. Ask for. Next, in the same manner as in the case of the reaction curve WA1 shown in FIG. 7A, after obtaining the partial integral values Ab1 to Ab15 when p is 1 to 15, respectively, all partial integral values of the reaction process are obtained. A total sum AbT that is the sum of Ab1 to Ab15 is obtained. Then, the ratio value (Abp / AbT) is obtained by dividing the partial integration value Abp by the integration value AbT.

また、反応曲線W7の第(17+p)測光ポイントと第(18+1)測光ポイント間を補間する関数を、第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間で積分して部分積分値Sbpを求める。次いで、図7(b)に示した反応曲線W4の場合と同様にして、pが各1乃至15である場合の各部分積分値Sb1乃至Sb15を求めた後、反応工程の全ての部分積分値Sb1乃至Sb15の総和である総和積分値SbTを求め、部分積分値Sbpを総和積分値SbTで除することにより基準となる比率値(Sbp/SbT)を求める。更に、比率値(Abp/AbT)を比率値(Sbp/SbT)で除することにより得られる比率から1を差し引いた値を百分率で表すことにより、積分比率値3Epを算出する。   Further, a function for interpolating between the (17 + p) metering point and the (18 + 1) metering point of the response curve W7 is integrated between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point to obtain a partial integration value Sbp. . Next, in the same manner as in the case of the reaction curve W4 shown in FIG. 7B, the partial integral values Sb1 to Sb15 when p is 1 to 15 are obtained, and then all partial integral values of the reaction process are obtained. A sum total integrated value SbT, which is the sum of Sb1 to Sb15, is obtained, and a partial ratio value Sbp is divided by the sum total integrated value SbT to obtain a reference ratio value (Sbp / SbT). Further, the integral ratio value 3Ep is calculated by expressing the value obtained by dividing the ratio value (Abp / AbT) by the ratio value (Sbp / SbT) by subtracting 1 from the ratio.

そして、実験データから、積分比率値3E1である「−5.2%」、積分比率値3E2である「−3.7%」、積分比率値3E3である「−2.5%」、・・・、積分比率値3E15である「1.1%」を算出する。また、各積分比率値3E1乃至3E15の絶対値の総和を求めることにより、バラツキ総和値F3である「22.9%」を算出する。更に、各積分比率値3E1乃至3E15の標準偏差を求めることにより、標準偏差値G3である「0.020」を算出する。これにより、積分比率値3E1,3E2である「−5.2%」及び「−3.7%」、バラツキ総和値F3、並びに標準偏差値G3が許容範囲から外れているため、第3の被検試料データで示される反応が異常であると判定する。   From the experimental data, the integral ratio value 3E1 is “−5.2%”, the integral ratio value 3E2 is “−3.7%”, the integral ratio value 3E3 is “−2.5%”,. Calculate “1.1%”, which is the integration ratio value 3E15. Further, by calculating the sum of the absolute values of the integral ratio values 3E1 to 3E15, “22.9%” that is the variation sum value F3 is calculated. Further, the standard deviation value G3 “0.020” is calculated by obtaining the standard deviation of each of the integration ratio values 3E1 to 3E15. As a result, the integral ratio values 3E1 and 3E2 “−5.2%” and “−3.7%”, the variation total value F3, and the standard deviation value G3 are out of the allowable range. It is determined that the reaction indicated by the sample data is abnormal.

なお、操作者が検査項目Zに関して充分な知識を有する場合、反応曲線WA3を表示部42に表示させることにより、反応曲線WA3が滑らかに変化しているにもかかわらず、異常であると判定され、且つ、第3の分析データが高値であることから、プロゾーン現象が生じて異常であると判断することができる。   When the operator has sufficient knowledge about the inspection item Z, the reaction curve WA3 is displayed on the display unit 42, so that it is determined that the reaction curve WA3 is abnormal although the reaction curve WA3 changes smoothly. And since the 3rd analysis data is a high value, it can be judged that a prozone phenomenon arises and it is abnormal.

このように、プロゾーン現象が発生する高濃度域における第3の分析データの生成に応じて第3の被検試料データで示される反応の異常を判定し、その異常情報を第3の分析データに付加して表示部42に表示させることができる。これにより、表示部42に反応曲線WA3を表示させることなく、反応が正常であるか否かを判断することができる。また、検査項目Zの知識が不十分な操作者でも反応の異常を容易に判断することができる。   Thus, the abnormality of the reaction indicated by the third sample data is determined according to the generation of the third analysis data in the high concentration region where the prozone phenomenon occurs, and the abnormality information is used as the third analysis data. Can be displayed on the display unit 42. Thus, it is possible to determine whether or not the reaction is normal without displaying the reaction curve WA3 on the display unit 42. In addition, even an operator with insufficient knowledge of the inspection item Z can easily determine an abnormality in the reaction.

次に、第4の分析データの生成に応じて、判定部35で算出される被判定値及び判定結果を説明する。第4の分析データに関連する第4の被検試料データの経時変化は、図示しないが、滑らかな反応曲線で示される。また、第4の分析データは分析値D1近傍の濃度値を示し、検索範囲R1に含まれるため、検索部33は検索範囲R1に関連する第1の標準試料データを検索する。判定部35は、第1の標準試料データ及び第4の被検試料データに基づいて第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間の積分比率値4Epを算出する。   Next, a determination value and a determination result calculated by the determination unit 35 according to the generation of the fourth analysis data will be described. Although the time-dependent change of the 4th test sample data relevant to 4th analysis data is not shown in figure, it is shown by the smooth reaction curve. Further, since the fourth analysis data indicates a concentration value near the analysis value D1 and is included in the search range R1, the search unit 33 searches for the first standard sample data related to the search range R1. The determination unit 35 calculates an integration ratio value 4Ep between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point based on the first standard sample data and the fourth test sample data.

そして、実験データから、積分比率値4E1である「0.1%」、積分比率値4E2である「0.0%」、・・・、積分比率値4E15である「0.0%」を算出する。また、バラツキ総和値F4である「0.1%」を算出し、標準偏差値G4である「0.000」を算出する。これにより、積分比率値4E1乃至4E15、バラツキ総和値F4、及び標準偏差値G4が夫々許容範囲内であるため、第4の被検試料データで示される反応が正常であると判定する。   Then, from the experimental data, “0.1%” as the integration ratio value 4E1, “0.0%” as the integration ratio value 4E2,..., “0.0%” as the integration ratio value 4E15 is calculated. To do. Also, “0.1%”, which is the total variation value F4, is calculated, and “0.000”, which is the standard deviation value G4, is calculated. Thereby, since the integration ratio values 4E1 to 4E15, the variation total value F4, and the standard deviation value G4 are within the allowable ranges, it is determined that the reaction indicated by the fourth test sample data is normal.

このように、検査項目A成分を含まない、又は低濃度領域の第4の分析データの生成に応じて第1の被検試料データで示される反応が正常であるか否かを判定することができる。これにより、表示部42に反応曲線を表示させることなく、反応が正常であるか否かを判断することができる。また、検査項目Zに知識が不十分な操作者でも反応が正常であるか否かを容易に判断することができる。   Thus, it is determined whether or not the reaction indicated by the first test sample data is normal according to the generation of the fourth analysis data in the low concentration region that does not include the test item A component. it can. Thereby, it is possible to determine whether or not the reaction is normal without displaying the reaction curve on the display unit 42. Further, even an operator who has insufficient knowledge about the inspection item Z can easily determine whether or not the reaction is normal.

次に、第5の分析データの生成に応じて、判定部35で算出される被判定値及び判定結果を説明する。第5の分析データに関連する第5の被検試料データの経時変化は、図示しないが、滑らかな反応曲線で示される。また、第5の分析データは第1の分析データよりも低く、第4の分析データよりも高い濃度値を示し、検索範囲R2に含まれるため、検索部33は検索範囲R2に関連する第2の標準試料データを検索する。判定部35は、第2の標準試料データ及び第5の被検試料データに基づいて第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間の積分比率値5Epを算出する。   Next, a determination value and a determination result calculated by the determination unit 35 according to the generation of the fifth analysis data will be described. Although the time-dependent change of the 5th test sample data relevant to 5th analysis data is not shown in figure, it is shown by the smooth reaction curve. Further, since the fifth analysis data is lower than the first analysis data and has a higher concentration value than the fourth analysis data and is included in the search range R2, the search unit 33 performs the second analysis related to the search range R2. Search the standard sample data. The determination unit 35 calculates an integration ratio value 5Ep between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point based on the second standard sample data and the fifth test sample data.

そして、実験データから、積分比率値5E1である「0.7%」、積分比率値5E2である「0.6%」、・・・、積分比率値5E15である「−0.5%」を算出する。また、バラツキ総和値F5である「4.6%」を算出し、標準偏差値G5である「0.004」を算出する。これにより、積分比率値5E1乃至5E15、バラツキ総和値F5、及び標準偏差値G5が夫々許容範囲内であるため、第5の被検試料データで示される反応の変化が正常であると判定する。   Then, from the experimental data, “0.7%” as the integration ratio value 5E1, “0.6%” as the integration ratio value 5E2,..., “−0.5%” as the integration ratio value 5E15. calculate. Further, “4.6%”, which is the total variation value F5, is calculated, and “0.004”, which is the standard deviation value G5, is calculated. Thereby, since the integration ratio values 5E1 to 5E15, the variation total value F5, and the standard deviation value G5 are within the allowable ranges, it is determined that the change in the reaction indicated by the fifth test sample data is normal.

次に、第6の分析データの生成に応じて、判定部35で算出される被判定値及び判定結果を説明する。第6の分析データに関連する第6の被検試料データの経時変化は、図示しないが、滑らかな反応曲線で示される。また、第6の分析データは第2の分析データの付近の濃度値を示し、検索範囲R5に含まれるため、検索部33は検索範囲R5に関連する第5の標準試料データを検索する。判定部35は、第5の標準試料データ及び第6の被検試料データに基づいて第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間の積分比率値6Epを算出する。   Next, a determination value and a determination result calculated by the determination unit 35 according to the generation of the sixth analysis data will be described. Although the time-dependent change of the 6th test sample data relevant to 6th analysis data is not shown, it is shown by the smooth reaction curve. Further, since the sixth analysis data indicates a concentration value near the second analysis data and is included in the search range R5, the search unit 33 searches for the fifth standard sample data related to the search range R5. The determination unit 35 calculates an integration ratio value 6Ep between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point based on the fifth standard sample data and the sixth test sample data.

そして、実験データから、積分比率値6E1である「−0.1%」、積分比率値6E2である「−0.2%」、・・・、積分比率値6E15である「0.1%」を算出する。また、バラツキ総和値F6である「0.6%」を算出し、標準偏差値G6である「0.001」を算出する。これにより、積分比率値6E1乃至6E15、バラツキ総和値F6、及び標準偏差値G6が夫々許容範囲内であるため、第5の被検試料データで示される反応の変化が正常であると判定する。   From the experimental data, the integral ratio value 6E1 is “−0.1%”, the integral ratio value 6E2 is “−0.2%”,..., The integral ratio value 6E15 is “0.1%”. Is calculated. In addition, “0.6%” that is the variation total value F6 is calculated, and “0.001” that is the standard deviation value G6 is calculated. Thereby, since the integration ratio values 6E1 to 6E15, the variation total value F6, and the standard deviation value G6 are within the allowable ranges, it is determined that the change in the reaction indicated by the fifth test sample data is normal.

このように、第2の分析データ付近の第6の分析データの生成に応じて第6の被検試料データで示される反応が正常であると判定することができる。これにより、表示部42に反応曲線を表示させることなく、反応が正常であるか否かを判断することができる。また、検査項目Zの知識が不十分な操作者でも反応の異常を容易に判断することができる。   Thus, it can be determined that the reaction indicated by the sixth sample data is normal in response to the generation of the sixth analysis data in the vicinity of the second analysis data. Thereby, it is possible to determine whether or not the reaction is normal without displaying the reaction curve on the display unit 42. In addition, even an operator with insufficient knowledge of the inspection item Z can easily determine an abnormality in the reaction.

次に、第7の分析データの生成に応じて、判定部35で算出される被判定値及び判定結果を説明する。第7の分析データに関連する第7の被検試料データの経時変化は、図示しないが、滑らかな反応曲線で示される。また、第7の分析データは検索範囲R7に含まれ、検索部33は検索範囲R7に関連する第7の標準試料データを検索する。判定部35は、第7の標準試料データ及び第7の被検試料データに基づいて第(17+p)測光ポイントと第(18+p)測光ポイント間の積分比率値7Epを算出する。   Next, a determination value and a determination result calculated by the determination unit 35 according to the generation of the seventh analysis data will be described. Although the time-dependent change of the 7th test sample data relevant to 7th analysis data is not shown in figure, it is shown by the smooth reaction curve. The seventh analysis data is included in the search range R7, and the search unit 33 searches for the seventh standard sample data related to the search range R7. The determination unit 35 calculates an integration ratio value 7Ep between the (17 + p) metering point and the (18 + p) metering point based on the seventh standard sample data and the seventh test sample data.

そして、実験データから、積分比率値7E1である「0.9%」、積分比率値7E2である「0.7%」、・・・、積分比率値7E15である「−0.6%」を算出する。また、バラツキ総和値F7である「6.0%」を算出し、標準偏差値G7である「0.005」を算出する。これにより、積分比率値7E1乃至7E15、バラツキ総和値F7、及び標準偏差値G7が許容範囲内であるため、第5の被検試料データで示される反応の変化が正常であると判定する。   Then, from the experimental data, “0.9%” as the integration ratio value 7E1, “0.7%” as the integration ratio value 7E2,..., “−0.6%” as the integration ratio value 7E15. calculate. Also, “6.0%”, which is the total variation value F7, is calculated, and “0.005”, which is the standard deviation value G7, is calculated. Thereby, since the integration ratio values 7E1 to 7E15, the variation total value F7, and the standard deviation value G7 are within the allowable ranges, it is determined that the change in the reaction indicated by the fifth test sample data is normal.

このように、第7の分析データの生成に応じて第7の被検試料データで示される反応が正常であると判定することができる。これにより、表示部42に反応曲線を表示させることなく、反応が正常であるか否かを判断することができる。また、検査項目Zの知識が不十分な操作者でも容易に判断することができる。   Thus, it can be determined that the reaction indicated by the seventh sample data is normal according to the generation of the seventh analysis data. Thereby, it is possible to determine whether or not the reaction is normal without displaying the reaction curve on the display unit 42. Further, even an operator who has insufficient knowledge of the inspection item Z can easily make a determination.

以上述べた実施形態によれば、正常な各第1乃至第7の標準試料データ、各分析値D1乃至D7、及び各検索範囲R1乃至R7をデータ記憶部31に保存することにより、各第1乃至第7の分析データを含む検索範囲に関連する反応工程の標準試料データをデータ記憶部31から検索することができる。次いで、検索した標準試料データ及び各第1乃至第7の分析データに関連する各第1乃至第7の被検試料データに基づいて積分比率値、バラツキ総和値、及び標準偏差値からなる被判定値を算出することにより、各第1乃至第7の被検試料データで示される反応が正常であるか否かを判定することができる。   According to the above-described embodiment, each normal first to seventh standard sample data, each analysis value D1 to D7, and each search range R1 to R7 are stored in the data storage unit 31, thereby each first The standard sample data of the reaction process related to the search range including the seventh to seventh analysis data can be searched from the data storage unit 31. Next, based on the retrieved standard sample data and each of the first to seventh test sample data related to each of the first to seventh analysis data, a determination made of an integration ratio value, a total variation value, and a standard deviation value By calculating the value, it is possible to determine whether or not the reaction indicated by each of the first to seventh test sample data is normal.

そして、算出した積分比率値、バラツキ総和値、及び標準偏差値が夫々の許容範囲内である場合、反応が正常であると判定することができる。また、算出した積分比率値、バラツキ総和値、又は標準偏差値のいずれかが夫々の許容範囲から外れている場合、反応が異常であると判定し、その異常情報を各第1乃至第3分析データに付加して表示部43に表示することができる。   Then, when the calculated integration ratio value, variation total value, and standard deviation value are within the respective allowable ranges, it can be determined that the reaction is normal. In addition, when any of the calculated integral ratio value, variation total value, or standard deviation value is out of the respective allowable ranges, it is determined that the reaction is abnormal, and the abnormality information is analyzed for each of the first to third analysis. It can be added to the data and displayed on the display unit 43.

以上により、表示部42に各反応曲線を表示させることなく、各第1乃至第7の被検試料データで示される反応が正常であるか否かを判断することができる。また、検査項目Zの知識が不十分な操作者でも反応が正常であるか否かを容易に判断することができる。これにより、反応の異常を精度良くチェックすることができる。   As described above, it is possible to determine whether or not the reactions indicated by the first to seventh test sample data are normal without displaying each reaction curve on the display unit 42. Further, even an operator who has insufficient knowledge of the inspection item Z can easily determine whether or not the reaction is normal. Thereby, abnormality of reaction can be checked with sufficient accuracy.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することを意図していない。これらの実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

24 分析部
25 信号処理部
30 データ処理部
31 データ記憶部
32 演算部
33 検索部
35 判定部
40 出力部
41 印刷部
42 表示部
50 操作部
60 システム制御部
100 自動分析装置
24 analysis unit 25 signal processing unit 30 data processing unit 31 data storage unit 32 calculation unit 33 search unit 35 determination unit 40 output unit 41 printing unit 42 display unit 50 operation unit 60 system control unit 100 automatic analyzer

Claims (4)

試料及びこの試料に含まれる検査項目の成分と反応する成分を含む試薬を反応容器に分注して、その混合液を測定する自動分析装置において、
前記混合液の測定により前記検査項目成分と前記試薬中の成分が反応する反応工程の試料データを生成する信号処理部と、
前記検査項目成分の含有量が既知であり且つその含有量が異なる複数の既知試料及び前記試薬の混合液の測定により前記信号処理部で生成された正常な既知試料データと、予め設定された前記既知試料の分析値及びこの分析値を含む検索範囲とを関連付けて保存するデータ記憶部と、
前記検査項目成分の含有量が未知である未知試料及び前記試薬の混合液の測定により前記信号処理部で生成された未知試料データの内の前記反応工程に含まれる演算工程の未知試料データに基づいて生成される分析データに応じて、その分析データを含む前記検索範囲を前記データ記憶部から検索し、更に検索した前記検索範囲に関連する前記既知試料データを前記データ記憶部から検索する検索部と、
前記検索部により検索された前記既知試料データ及び前記信号処理手段で生成された未知試料データに基づいて、その未知試料データで示される反応が正常であるか否かを判定する判定部とを
備えたことを特徴とする自動分析装置。
In an automatic analyzer that dispenses a sample and a reagent containing a component that reacts with a component of a test item contained in the sample into a reaction container and measures the mixture,
A signal processing unit that generates sample data of a reaction process in which the test item component and the component in the reagent react by measuring the mixed solution;
Normal known sample data generated in the signal processing unit by measurement of a mixture of a plurality of known samples and the reagents having different contents of the test item component, and the preset A data storage unit for associating and storing an analysis value of a known sample and a search range including the analysis value;
Based on the unknown sample data of the calculation step included in the reaction step in the unknown sample data generated by the signal processing unit by the measurement of the unknown sample whose content of the inspection item component is unknown and the reagent mixture A search unit that searches the data storage unit for the search range including the analysis data according to the analysis data generated by the search, and further searches the data storage unit for the known sample data related to the searched search range When,
A determination unit that determines whether the reaction indicated by the unknown sample data is normal based on the known sample data searched by the search unit and the unknown sample data generated by the signal processing unit; An automatic analyzer characterized by that.
前記判定部は、前記検索部により検索された前記既知試料データ及び前記信号処理部で生成された未知試料データに基づいて被判定値を算出し、算出した被判定値が予め設定された許容範囲内である場合に正常であると判定し、前記被判定値が前記許容範囲から外れている場合に異常であると判定することを特徴とする請求項1に記載の自動分析装置。   The determination unit calculates a determination value based on the known sample data searched by the search unit and the unknown sample data generated by the signal processing unit, and an allowable range in which the calculated determination value is set in advance 2. The automatic analyzer according to claim 1, wherein the automatic analyzer is determined to be normal when it is within the range, and is determined to be abnormal when the determined value is out of the allowable range. 前記被判定値は、複数の積分比率値、この積分比率値の絶対値の総和であるバラツキ総和値、及び前記積分比率値の標準偏差である標準偏差値からなり、
前記判定部は、前記積分比率値、前記バラツキ総和値、及び前記標準偏差値が夫々の許容範囲内である場合に正常であると判定し、前記積分比率値、前記バラツキ総和値、又は前記標準偏差値のいずれかが夫々の許容範囲から外れている場合に異常であると判定することを特徴とする請求項2に記載の自動分析装置。
The determination value includes a plurality of integral ratio values, a variation sum value that is a sum of absolute values of the integral ratio values, and a standard deviation value that is a standard deviation of the integral ratio values.
The determination unit determines that the integral ratio value, the variation total value, and the standard deviation value are normal when each is within an allowable range, and the integration ratio value, the variation total value, or the standard The automatic analyzer according to claim 2, wherein when any of the deviation values is out of each allowable range, it is determined that there is an abnormality.
前記検索部により検索された前記既知試料データ及び前記信号処理部で生成された未知試料データは、前記反応工程で時系列的に生成された複数ポイントの既知試料データ及び未知試料データにより構成され、
前記積分比率値は、前記反応工程における複数ポイントの未知試料データの内の互いに隣り合う第p(pは正の整数)の未知試料データと第(p+1)の未知試料データ間を補間する関数をその隣り合うポイント間で積分した部分積分値を求め、求めた前記反応工程の全ての部分積分値の総和である総和積分値で除することにより求められる比率値を、前記反応工程における複数ポイントの標準試料データの内の互いに隣り合う第pの既知試料データと第(p+1)の既知試料データ間を補間する関数をその隣り合うポイント間で積分した部分積分値を求め、求めた前記反応工程の全ての部分積分値の総和である総和積分値で除することにより求められる基準となる比率値で除することにより得られる比率に基づく値であることを特徴とする請求項3に記載の自動分析装置。
The known sample data searched by the search unit and the unknown sample data generated by the signal processing unit are composed of a plurality of points of known sample data and unknown sample data generated in time series in the reaction step,
The integral ratio value is a function that interpolates between the p-th (p is a positive integer) unknown sample data and the (p + 1) -th unknown sample data that are adjacent to each other among the plurality of points of unknown sample data in the reaction step. A ratio value obtained by obtaining a partial integral value integrated between the adjacent points and dividing by a total integral value, which is the sum of all the partial integral values of the obtained reaction process, is obtained at a plurality of points in the reaction process. A partial integral value obtained by integrating a function for interpolating between the p-th known sample data and the (p + 1) -th known sample data adjacent to each other in the standard sample data is obtained between the adjacent points, and the obtained reaction step It is a value based on a ratio obtained by dividing by a reference ratio value obtained by dividing by a total integral value that is the sum of all partial integral values. Automatic analyzer according to Motomeko 3.
JP2011136782A 2011-06-20 2011-06-20 Automatic analyzer Active JP5839849B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011136782A JP5839849B2 (en) 2011-06-20 2011-06-20 Automatic analyzer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011136782A JP5839849B2 (en) 2011-06-20 2011-06-20 Automatic analyzer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013003059A true JP2013003059A (en) 2013-01-07
JP5839849B2 JP5839849B2 (en) 2016-01-06

Family

ID=47671760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011136782A Active JP5839849B2 (en) 2011-06-20 2011-06-20 Automatic analyzer

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5839849B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110736894A (en) * 2019-09-19 2020-01-31 科华恒盛股份有限公司 Fault recording method, system and terminal equipment

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09274040A (en) * 1996-04-03 1997-10-21 Hitachi Ltd Method and apparatus for automatic immunity analysis
JPH10282099A (en) * 1997-04-10 1998-10-23 Hitachi Ltd Automatic analyzer
JP2000221195A (en) * 1999-02-03 2000-08-11 Toshiba Iyo System Engineering Kk Prozone judging method, storage medium storing the same and automatic analyzer using the same
JP2003004750A (en) * 2001-06-25 2003-01-08 Hitachi Ltd Method and apparatus for managing analysis result
US20060199221A1 (en) * 2005-03-07 2006-09-07 Samad Talebpour Correction for temperature dependence assays
JP2008203008A (en) * 2007-02-19 2008-09-04 Hitachi High-Technologies Corp Autoanalyzer
JP2009168729A (en) * 2008-01-18 2009-07-30 Hitachi High-Technologies Corp Automatic analysis apparatus

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09274040A (en) * 1996-04-03 1997-10-21 Hitachi Ltd Method and apparatus for automatic immunity analysis
JPH10282099A (en) * 1997-04-10 1998-10-23 Hitachi Ltd Automatic analyzer
JP2000221195A (en) * 1999-02-03 2000-08-11 Toshiba Iyo System Engineering Kk Prozone judging method, storage medium storing the same and automatic analyzer using the same
JP2003004750A (en) * 2001-06-25 2003-01-08 Hitachi Ltd Method and apparatus for managing analysis result
US20060199221A1 (en) * 2005-03-07 2006-09-07 Samad Talebpour Correction for temperature dependence assays
JP2008203008A (en) * 2007-02-19 2008-09-04 Hitachi High-Technologies Corp Autoanalyzer
JP2009168729A (en) * 2008-01-18 2009-07-30 Hitachi High-Technologies Corp Automatic analysis apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110736894A (en) * 2019-09-19 2020-01-31 科华恒盛股份有限公司 Fault recording method, system and terminal equipment

Also Published As

Publication number Publication date
JP5839849B2 (en) 2016-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5599219B2 (en) Automatic analyzer and automatic analysis method
WO2012008324A1 (en) Automatic analysis device, analysis method and information processing device
CN102265162B (en) Automatic analyzer and system for aiding same
JP5932540B2 (en) Automatic analyzer
JP2010151519A (en) Automatic analyzer
CN104508490A (en) Data processing device and automatic analysis device using same
JP2015127646A (en) Autoanalyzer
JP2008076342A (en) Automatic analyzer
JP4825442B2 (en) Accuracy control method of automatic analyzer for clinical examination, and automatic analyzer
JP2016057228A (en) Automatic analyzer and abnormality determination method
JP5839849B2 (en) Automatic analyzer
JP2009281802A (en) Autoanalyzer and specimen searching system
JP6039940B2 (en) Automatic analyzer
JP2008122316A (en) Autoanalyzer, and calibration curve display method for the autoanalyzer
JP2008224243A (en) Analytical device
JP5860643B2 (en) Automatic analyzer
JP2009047638A (en) Automatic analyzer
JP2012198237A (en) Autoanalyzer
JP2017020956A (en) Automatic analyzer, automatic analyzing method, and program
CN113574390A (en) Data analysis method, data analysis system and computer
JP4920450B2 (en) Automatic analyzer and accuracy control method thereof
JP4117253B2 (en) Automatic analyzer
JP2008203008A (en) Autoanalyzer
JP6523807B2 (en) Automatic analyzer
JP2008058065A (en) Autoanalyzer and automatic analysis method

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140523

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20150212

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20150216

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20150218

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150327

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150522

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20150626

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20151013

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20151110

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5839849

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313117

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350