JP2016211948A - 自動分析装置及び多重測定方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】自動分析装置が、実ターンテーブルと、測定部と、複数の検体情報記憶領域を有する複数の仮想ターンテーブルと、実ターンテーブルに配置された容器の位置と複数の仮想ターンテーブルとの対応関係を表すターンテーブル対応関係テーブル35dと、制御部とを備える。そして、自動分析装置の測定部は、実ターンテーブルに配置された容器に注入された検体の測定を複数回行う。次に、制御部は、検体の測定結果を、実ターンテーブルに配置された容器の位置に対応する仮想ターンテーブル上の測定回数に応じた位置の検体情報記憶領域に記憶する。
【選択図】図11
Description
図1に示すサンプルターンテーブル100では、検体を保持する検体容器が同心円の円周上に二重に配置されている。サンプルターンテーブル100は、外側の円周上の検体容器に一般検体110を保持し、その内側の円周上の検体容器には、キャリブレーション/コントロール検体120を保持することが可能である。ここでは、キャリブレーション検体とコントロール検体をまとめて「キャリブレーション/コントロール検体」と記している。
実ターンテーブルは、検体が注入される複数の容器を周方向に配置できるように形成されている。測定部は、該実ターンテーブルに配置された容器に注入された検体を測定する。複数の仮想ターンテーブルは、検体の測定結果を保持する複数の検体情報記憶領域を有する。ターンテーブル対応関係テーブルは、実ターンテーブルに配置された容器の位置と複数の仮想ターンテーブルとの対応関係が格納される。制御部は、測定部により容器に注入された検体の測定を複数回行い、ターンテーブル対応関係テーブルに基づいて、検体の測定結果を、実ターンテーブルに配置された当該容器の位置に対応する仮想ターンテーブル上の測定回数に応じた位置の検体情報記憶領域に記憶する。
ここでは、実ターンテーブルに配置された容器の位置を表す番号と仮想ターンテーブルが一対一に対応し、仮想ターンテーブル上の検体情報記憶領域の位置を表す番号が当該検体の測定回数に相当する。
この多重測定方法は、該測定部により、容器に注入された検体の測定を複数回行うステップと、該自動分析装置が備える制御部により、該ターンテーブル対応関係テーブルに基づいて、検体の測定結果を、該実ターンテーブルに配置された容器の位置に対応する該仮想ターンテーブル上の測定回数に応じた位置の該検体情報記憶領域に記憶するステップと、を有する。
上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
[自動分析装置の構成例]
図8に示す装置は、本発明の自動分析装置の一例として適用する生化学分析装置1である。生化学分析装置1は、血液や尿等の生体試料に含まれる特定の成分の量を自動的に測定する装置である。
サンプル希釈ピペット7がサンプルターンテーブル2における開口の上方の所定位置に移動した際、サンプル希釈ピペット7は、サンプルターンテーブル2の軸方向に沿って下降し、その先端に設けたピペットを検体容器21内に挿入する。このとき、サンプル希釈ピペット7は、不図示のサンプル用ポンプが作動して検体容器21内に収容された検体を所定量吸引する。次に、サンプル希釈ピペット7は、サンプルターンテーブル2の軸方向に沿って上昇してピペットを検体容器21内から抜き出す。そして、サンプル希釈ピペット7は、水平方向に沿って回動し、希釈ターンテーブル3における開口の上方の所定位置に移動する。
次に、計算機30の構成例を説明する。
図9は、計算機30の内部構成例を示すブロック図である。
計算機30は、不図示のバスに接続された、制御部31と、分析部32と、入力部33と、表示部34と、記憶部35と、一時記憶部36と、時計部37とを備える。
ターンテーブル対応関係テーブル35dは、“実ターンテーブルの検体ポジション(RPNo)”と、“仮想ターンテーブルの番号(VTNo)”のフィールドを有する。実ターンテーブルの検体ポジション(RPNo)は、サンプルターンテーブル2に配置された検体容器21の位置を表す番号である。即ち、サンプルターンテーブル2に配置された検体容器21の位置を表す番号と、仮想ターンテーブル721(図15)とは、一対一に対応する。本実施形態では、サンプルターンテーブル2に配置可能な検体容器21の個数が84個であるから、実ターンテーブルの検体ポジションRPNo1〜RPNo84に仮想ターンテーブルVTNo1〜VTNo84が対応づけられる。
次に、多重測定検体130の測定時の処理について詳細に説明する。
多重測定検体130を測定する場合には、一般検体110に対する測定機能を流用する(キャリブレーション/コントロール検体120の測定処理には影響を与えない)。上述したとおり、一般検体110の測定においては、実際のサンプルターンテーブル(TTNo)と仮想ターンテーブル(VTNo)は一対一であり(図2)、実際のサンプルターンテーブルの検体ポジション(RPNo)と仮想ターンテーブルの検体ポジション(VPNo)も一対一の関係である(図3)。しかし、本実施形態では、サンプルターンテーブルの検体ポジション(RPNo)と仮想ターンテーブルの番号(VTNo)を一対一の関係とする。さらに、仮想ターンテーブルの番号(VTNo)は、サンプルターンテーブルの検体ポジション(RPNo)と同じ値とする。
図13は、一般検体の検査結果モニタの表示例を示す図である。
検査結果モニタ画面500は、ターンテーブル選択部510、ターンテーブル表示部520、測定モード表示部530、測定状態説明部540、及び検体情報表示部550を有する。
次に、多重測定検体の検査結果モニタの表示例を説明する。
図15は、多重測定検体の検査結果モニタの表示例を示す図である。図16は、測定対象の多重測定検体を保持したサンプルターンテーブルの一例を示す概略図である。本実施形態では、図16に示すように、実際のサンプルターンテーブル2の検体ポジンション“10”に配置された多重測定検体130aを多重測定する例を説明する。
多重測定検体130aの測定結果750において、検体IDに、実際のサンプルターンテーブル2における多重測定検体130aの検体ポジションと、多重測定検体130aの測定回数の情報が付与される。図17の測定結果750では、“多重測定 10_1”〜“多重測定 10_20”の検体IDが表示されている。同様に、測定条件の欄には、実際のサンプルターンテーブル2における多重測定検体130aの検体ポジションと、多重測定検体130aの測定回数が示される。図17の測定結果750では、“多重測定 10_1”〜“多重測定 10_20”の検体IDに対して、(TTNo:10 Pos:1)〜(TTNo:10 Pos:20)の測定条件が表示されている。このような測定結果750が、検査結果モニタ700の検体情報表示部550に表示される。
Claims (4)
- 検体が注入される複数の容器を周方向に配置できるように形成された実ターンテーブルと、
前記実ターンテーブルに配置された前記容器に注入された前記検体を測定する測定部と、
前記検体の測定結果を保持する複数の検体情報記憶領域を有する複数の仮想ターンテーブルと、
前記実ターンテーブルに配置された前記容器の位置と複数の前記仮想ターンテーブルとの対応関係を表すターンテーブル対応関係テーブルと、
前記測定部により前記容器に注入された前記検体の測定を複数回行い、前記検体の測定結果を、前記実ターンテーブルに配置された前記容器の位置に対応する前記仮想ターンテーブル上の測定回数に応じた位置の前記検体情報記憶領域に記憶する制御部と、を備える
自動分析装置。 - 複数の前記仮想ターンテーブルの前記検体情報記憶領域は、前記実ターンテーブルに配置された前記容器の位置を表す番号、及び前記容器に注入された前記検体の測定回数を用いて識別される
請求項1に記載の自動分析装置。 - 前記仮想ターンテーブルを、前記実ターンテーブルに配置された前記容器の位置を表す番号、及び前記容器に注入された前記検体の測定回数とともに、前記仮想ターンテーブルを環状に表示する表示部を、更に備える
請求項1又は2に記載の自動分析装置。 - 検体が注入される複数の容器を周方向に配置できるように形成された実ターンテーブルと、前記実ターンテーブルに配置された前記容器に注入された前記検体を測定する測定部と、前記検体の測定結果を保持する複数の検体情報記憶領域を有する複数の仮想ターンテーブルと、前記実ターンテーブルに配置された前記容器の位置と複数の前記仮想ターンテーブルとの対応関係を表すターンテーブル対応関係テーブルと、を備える自動分析装置による多重測定方法であって、
前記測定部により、前記容器に注入された前記検体の測定を複数回行うステップと、
前記自動分析装置が備える制御部により、前記ターンテーブル対応関係テーブルに基づいて、前記検体の測定結果を、前記実ターンテーブルに配置された前記容器の位置に対応する前記仮想ターンテーブル上の測定回数に応じた位置の前記検体情報記憶領域に記憶するステップと、を備える
多重測定方法。
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