JPH0363551A - Method and apparatus for biochemical analysis - Google Patents

Method and apparatus for biochemical analysis

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JPH0363551A
JPH0363551A JP19957189A JP19957189A JPH0363551A JP H0363551 A JPH0363551 A JP H0363551A JP 19957189 A JP19957189 A JP 19957189A JP 19957189 A JP19957189 A JP 19957189A JP H0363551 A JPH0363551 A JP H0363551A
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JP
Japan
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slide
temperature
temp
chemical analysis
biochemical
Prior art date
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Pending
Application number
JP19957189A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Keiichi Fujimoto
圭一 藤本
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.)
Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH0363551A publication Critical patent/JPH0363551A/en
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  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Abstract

PURPOSE:To prevent the generation of an analysis halt by the abnormality of a short period of time by emitting an alarm only when the deviated time attains the prescribed time when an incubation temp deviates from a set range. CONSTITUTION:The currents of heaters 32d, 32e are so controlled that the temp. of a temp. sensor 32h disposed in a lower member 32 of an incubator 30 is kept constant and the currents of heaters 32f, 32g are so controlled that the temp. of a temp. sensor 32i is kept constant. The currents of heaters 21a, 21b, 21c are similarly so controlled that the temp. of a temp. sensor 31d disposed in an upper member 31 is kept constant. Whether the time when the temps. of the temp. sensors 31d, 32h,32i deviate from the set range attains the prescribed time or not is discriminated when such deviation arises. The processing to put an abnormal mark to the result of measurement is executed when the prescribed time is attained.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、試料液中の特定成分を化学的に分析する生化
学分析方法及び装置に関し、特に詳細には試料液と呈色
反応する試薬を含む化学分析スライドやテストフィルム
を用いる生化学分析方法及び装置に関するものである。
Detailed Description of the Invention (Industrial Application Field) The present invention relates to a biochemical analysis method and device for chemically analyzing specific components in a sample solution, and particularly relates to a biochemical analysis method and apparatus for chemically analyzing a specific component in a sample solution, and more particularly, to a biochemical analysis method and apparatus for chemically analyzing a specific component in a sample solution. The present invention relates to a biochemical analysis method and apparatus using chemical analysis slides and test films including:

(従来の技術) 試料液の中の特定の化学成分を定性的もしくは定量的に
分析することが、様々な分野において広く行なわれてい
る。特に血液や尿等、生物体液中の化学成分または有形
成分を定量分析することは、臨床生化学分野において極
めて重要である。
(Prior Art) Qualitative or quantitative analysis of specific chemical components in sample liquids is widely practiced in various fields. In particular, quantitative analysis of chemical components or formed components in biological body fluids such as blood and urine is extremely important in the field of clinical biochemistry.

近年、試料液の小滴を点着供給するだけでこの試料液中
に含まれている特定の化学成分または有形成分を定量分
析できるドライタイプの化学分析スライドが開発され(
特公昭53−21877号、特開昭55−184358
号等)実用化されている。これらの化学分析スライドを
用いると、従来の湿式分析法に比べてより簡単かつ迅速
に試料液を分析できるので、この化学分析スライドは、
数多くの試料液を分析する必要のある医療機関、研究所
等において特に好適に利用されつつある。
In recent years, dry-type chemical analysis slides have been developed that can quantitatively analyze specific chemical components or formed components contained in a sample solution by simply applying small droplets of the sample solution.
Japanese Patent Publication No. 53-21877, Japanese Patent Publication No. 55-184358
(number, etc.) has been put into practical use. These chemical analysis slides allow you to analyze sample liquids more easily and quickly than traditional wet analysis methods.
It is becoming particularly suitable for use in medical institutions, research laboratories, etc. where it is necessary to analyze a large number of sample liquids.

このような化学分析スライドを用いて試料液中の化学成
分等の定量的分析を行なうには、試料液を化学分析スラ
イドに計量点着させた後、これをインキュベータ(恒温
機)内で所定時間恒温保持(インキュベーション)して
呈色反応(色素生成反応)させ、次いで試料液中の成分
と化学分析スライドの試薬層に含まれる試薬との組合わ
せにより予め選定された波長を含む測定用照射光をこの
化学分析スライドに照射して、その反射光学濃度を測定
する。
To perform quantitative analysis of chemical components in a sample solution using such a chemical analysis slide, the sample solution is placed on the chemical analysis slide and then placed in an incubator for a predetermined period of time. A color reaction (pigment formation reaction) is caused by constant temperature maintenance (incubation), and then measurement irradiation light containing a wavelength preselected by a combination of components in the sample solution and reagents contained in the reagent layer of a chemical analysis slide is applied. is irradiated onto this chemical analysis slide and its reflected optical density is measured.

また自動的かつ連続的に試料液の分析を行なうため、上
記スライドの代りに試薬を含有させた長尺テープ状のテ
ストフィルムを収容しておき、このテストフィルムを順
次引き出して試料液の点着、インキュベーション、測定
を行なう装置も提案されている(例えば米国特許明細書
第3,526,480号)。
In addition, in order to automatically and continuously analyze the sample liquid, a long tape-shaped test film containing a reagent is stored in place of the slide described above, and the test film is pulled out one after another and the sample liquid is spotted. , incubation, and measurement devices have also been proposed (eg, US Pat. No. 3,526,480).

(発明が解決しようとする課題) 上記の化学分析スライドやテストフィルム等の検査体を
用いる生化学分析装置においては、インキュベーション
温度を例えば37±0.2℃等と、極めて正確に制御す
る必要がある。そのためこの種の生化学分析装置におい
ては従来より、検査体がインキュベーションされる際の
温度(多くは検査体周囲温度)を温度センサにより測定
し、その測定結果に基づいて加熱手段をフィードバック
制御するようにしている。
(Problem to be Solved by the Invention) In the biochemical analyzer that uses specimens such as chemical analysis slides and test films described above, it is necessary to control the incubation temperature extremely accurately, for example at 37±0.2°C. be. For this reason, this type of biochemical analyzer has conventionally used a temperature sensor to measure the temperature at which the specimen is incubated (in most cases the ambient temperature of the specimen), and to feedback control the heating means based on the measurement results. I have to.

しかし、実際のインキュベーション温度は上記37±0
,2℃等の設定温度から外れることがあり、測定温度が
上記の設定温度から外れた場合には、表示、印字、警報
等の形で警告を発するようにしていた。
However, the actual incubation temperature was 37±0 above.
, 2°C, etc., and if the measured temperature deviates from the set temperature, a warning is issued in the form of a display, printout, alarm, etc.

ところが、実際のインキュベーション温度が、例えば2
分以内程度の短時間であれば設定温度から外れても、分
析結果は十分信頼できることが分かった。このように短
時間設定温度から外れた場合にも、警告を発生させると
、分析結果が信頼できないことになり、再度分析を行な
う必要が生じる。こうして、最初の分析結果が信頼でき
るものであるのに再度分析を行なうことになれば、試料
液採取等の煩雑な作業が再度必要となり、生化学分析の
作業能率が著しく低下する。また、検査体を無駄に使用
することになるので、不経済でもある。
However, if the actual incubation temperature is, for example, 2.
It has been found that the analysis results are sufficiently reliable even if the temperature deviates from the set temperature for a short period of time, such as within minutes. If a warning is generated even when the temperature deviates from the set temperature for a short period of time, the analysis results will become unreliable and it will be necessary to perform the analysis again. In this way, if analysis is performed again even though the first analysis result is reliable, complicated operations such as sample collection will be required again, and the efficiency of biochemical analysis will be significantly reduced. Furthermore, it is uneconomical because the specimen to be tested is wasted.

そこで本発明は、上記の問題を解決することができる生
化学分析方法及び装置を提供することを目的とするもの
である。
Therefore, an object of the present invention is to provide a biochemical analysis method and apparatus that can solve the above problems.

(課題を解決するための手段及び作用)本発明による生
化学分析方法は、化学分析スライド等の検査体に試料液
を点着し、該検査体を設定温度に恒温保持しつつその光
学濃度を測定して、試料液中の特定成分を定量分析する
生化学分析方法において、 温度センサによって上記検査体が恒温保持される際の温
度を検出し、 この温度センサが出力する測定温度を示す信号に基づい
て、該測定温度が上記設定温度から外れている時間が所
定時間に達するまでは、所定条件に従って測定を行なう
ことを特徴とするものである。
(Means and effects for solving the problem) The biochemical analysis method according to the present invention involves spotting a sample liquid onto a specimen such as a chemical analysis slide, and measuring the optical density of the specimen while maintaining the specimen at a set temperature. In a biochemical analysis method that quantitatively analyzes a specific component in a sample solution, a temperature sensor detects the temperature at which the specimen is kept at a constant temperature, and a signal indicating the measured temperature is output by this temperature sensor. Based on this, the measurement is performed according to predetermined conditions until the time during which the measured temperature deviates from the set temperature reaches a predetermined time.

また本発明による生化学分析装置は、化学分析スライド
等の検査体に試料液を点着し、該検査体を設定温度に恒
温保持しつつその光学濃度を測定して、試料液中の特定
成分を定量分析する生化学分析装置において、 検査体が恒温保持される際の温度を検出する温度センサ
と、 この温度センサから測定温度を示す信号を受け、該測定
温度が前記設定温度から外れている時間が所定時間に達
した際に警告を発する警告発生手段とを設けたことを特
徴とするものである。
In addition, the biochemical analyzer according to the present invention spots a sample liquid on a test object such as a chemical analysis slide, measures the optical density of the test object while keeping the test object constant at a set temperature, and detects specific components in the sample liquid. A biochemical analyzer that performs quantitative analysis includes a temperature sensor that detects the temperature when a specimen is kept at a constant temperature, and a signal that indicates a measured temperature from the temperature sensor, and when the measured temperature is outside the set temperature. The present invention is characterized by being provided with a warning generating means for issuing a warning when the time reaches a predetermined time.

上記の所定時間は、インキュベーション温度が設定温度
から外れている時間がそれよりも長ければ分析結果が信
頼できなくなる、という値(例えば2分間)以下に定め
ればよく、そのような時間は実験あるいは経験に基づい
て適正に定めることができる。
The above-mentioned predetermined time may be set below a value (e.g., 2 minutes) that would make the analysis results unreliable if the incubation temperature deviates from the set temperature for a longer time than that. It can be determined appropriately based on experience.

上記所定時間をそのような時間としておけば、インキュ
ベーション温度が短時間の開設定温度から外れても警告
は発せられず、そのまま測定が続行され正常に測定が終
了するが、分析結果が本当に信頼できない場合には警告
が発せられるようになる。
If the above predetermined time is set as such, no warning will be issued even if the incubation temperature deviates from the short-term opening set temperature, and the measurement will continue and be completed normally, but the analysis results will not be truly reliable. In this case, a warning will be issued.

(実 施 例) 以下、図面に基づいて本発明の実施例について説明する
(Example) Hereinafter, an example of the present invention will be described based on the drawings.

第1図は本発明の一実施例による生化学分析装置の外観
を示す斜視図である。本体lOの内部にはインキュベー
タ、スライド搬送手段、スライド挿入手段等が配されて
おり、それらはカバー11によって覆われている。この
生化学分析装置の外部には、測定データ等の表示を行な
うデイスプレィ部13、この表示されたデータがプリン
トアウトされたシートを送り出す送出口12、この表示
等の操作のための操作キー14が設けられている。さら
に、右側のスライド特機部15には未使用の化学分析ス
ライドを保持するスライドガイド15aが形成されてお
り、このスライドガイド15aに未使用の化学分析スラ
イドが通常複数枚重ねて保持される。なお、このスライ
ドガイド15aに化学分析スライドを複数枚重ねて収納
保持したカートリッジを取り付けるようにしてもよい。
FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a biochemical analyzer according to an embodiment of the present invention. An incubator, slide transport means, slide insertion means, etc. are arranged inside the main body 1O, and these are covered with a cover 11. On the outside of this biochemical analyzer, there are a display section 13 for displaying measurement data, etc., a delivery port 12 for sending out a sheet on which the displayed data is printed out, and operation keys 14 for operating this display, etc. It is provided. Furthermore, a slide guide 15a for holding unused chemical analysis slides is formed in the slide special section 15 on the right side, and a plurality of unused chemical analysis slides are normally held in a stacked manner on this slide guide 15a. Note that a cartridge storing and holding a plurality of stacked chemical analysis slides may be attached to this slide guide 15a.

このスライド特機部15の奥側には、化学分析スライド
の試薬層上に所定の試料液を点着するための点着手段2
0が配設されている。点着手段20は、前方に突出し後
端を中心に上下に回動する点着アーム21と、点着アー
ム21の前端から下方に延びた点着ピペット22と、点
着アーム21の上下動および点着ピペット22への試料
液の吸引・点着を行なわせるための操作ボタン23とか
らなる。この点着手段20により点着を行なうときには
操作ボタン23を操作することにより、点着アーム21
を上方へ回動させて点着ピペット22を持ち上げ、容器
に入れた試料液中に点着ピペット22の先端を進入させ
て、点着ピペット22内に所定量の試料液を吸引させ、
次いで点着アーム21を再び下方へ回動させて、点着ピ
ペット22からその下方に位置する化学分析スライドの
試薬層上へ所定量の試料液を点着する。
A spotting means 2 for spotting a predetermined sample liquid onto the reagent layer of the chemical analysis slide is provided on the back side of the slide special equipment section 15.
0 is placed. The spotting means 20 includes a spotting arm 21 that protrudes forward and rotates up and down around its rear end, a spotting pipette 22 that extends downward from the front end of the spotting arm 21, and a spotting arm 21 that rotates vertically and It consists of an operation button 23 for aspirating and spotting the sample liquid onto the spotting pipette 22. When spotting is performed using this spotting means 20, the spotting arm 21 is operated by operating the operation button 23.
lift the spotting pipette 22 by rotating it upward, and enter the tip of the spotting pipette 22 into the sample liquid in the container to aspirate a predetermined amount of the sample liquid into the spotting pipette 22,
Next, the spotting arm 21 is rotated downward again to spot a predetermined amount of the sample liquid from the spotting pipette 22 onto the reagent layer of the chemical analysis slide located below.

第2図は、第1図に示す生化学分析装置の主要部をカバ
ーを取り外して示すものであり、第3図は第2図のI−
I線に沿った部分の断面図である。
Fig. 2 shows the main parts of the biochemical analyzer shown in Fig. 1 with the cover removed, and Fig. 3 shows the I-I of Fig. 2.
FIG. 3 is a cross-sectional view of a portion taken along line I.

以下、両図を参照してこの生化学分析装置の内部構造に
ついて説明する。
The internal structure of this biochemical analyzer will be explained below with reference to both figures.

生化学分析装置の内部には、上記点着手段20により試
料液が点着供給された化学分析スライド1を恒温保持す
るインキュベータ30と、この恒温保持された化学分析
スライド1の呈色度合(光学反射濃度)を測定する測定
手段40とが配され、さらに、化学分析スライド1をス
ライド特機部15からインキュベータ30の各収納室3
3内まで搬送するスライド搬送系を有している。このス
ライド搬送系については、後に第5図を参照して詳述す
る。なお、上記手段に加えて、バッテリー1B、制御回
路用プリント配線板17、測定手段40用の光源18a
および磁気ディスクドライブ機構18b等が配されてい
るが、これらの詳細説明は省略する。また、以後の説明
においては、矢印Fで示す方向を前方、矢印Rで示す方
向を後方、第2図における右方および左方をそれぞれ右
方および左方と称する。
Inside the biochemical analyzer, there is an incubator 30 for maintaining a constant temperature of the chemical analysis slide 1 onto which a sample solution is applied by the above-mentioned spotting means 20, and an incubator 30 for maintaining a constant temperature of the chemical analysis slide 1, which is kept at a constant temperature. Furthermore, the chemical analysis slide 1 is transferred from the slide special equipment section 15 to each storage chamber 3 of the incubator 30.
It has a slide conveyance system that conveys the material to the inside of the container. This slide conveyance system will be described in detail later with reference to FIG. In addition to the above means, a battery 1B, a printed wiring board 17 for the control circuit, and a light source 18a for the measuring means 40 are provided.
, a magnetic disk drive mechanism 18b, etc. are arranged, but detailed explanations thereof will be omitted. In the following description, the direction indicated by arrow F will be referred to as the front, the direction indicated by arrow R will be referred to as rear, and the right and left sides in FIG. 2 will be referred to as right and left, respectively.

インキュベータ30は、左右方向に延びる状態とされ、
その内部には複数の収納室33,33.・・・33が左
右方向に並んで形成されている。これらの収納室33.
33.・・・33はそれぞれ人口開口および出口開口を
有し、人口開口は収納室33の後方に左右に並んで形成
され、出口開口は収納室33の前方に左右に並んで形成
されている。化学分析スライド1は人口開口から収納室
33内に押入され、出口開口から排出されるように構成
されており、出口開口から排出された化学分析スライド
1はインキュベータ30の前方側に設置された廃却箱8
0内に廃却される。
The incubator 30 extends in the left-right direction,
Inside thereof, there are a plurality of storage chambers 33, 33. ...33 are formed side by side in the left and right direction. These storage rooms 33.
33. . . 33 each have an artificial opening and an exit opening, the artificial openings are formed side by side in the rear of the storage chamber 33, and the exit openings are formed in front of the storage chamber 33, side by side in the left and right. The chemical analysis slide 1 is pushed into the storage chamber 33 through the artificial opening and is discharged from the exit opening. Disposal box 8
Will be discarded within 0.

また、収納室33は化学分析スライド1が載置される下
部部材32とこの下部部材32に載置された化学分析ス
ライド1を上から押さえる上部部材31とを有し、両部
材31 、32によって化学分析スライド1が恒温保持
される。
Further, the storage chamber 33 has a lower member 32 on which the chemical analysis slide 1 is placed, and an upper member 31 that presses down the chemical analysis slide 1 placed on the lower member 32 from above. Chemical analysis slide 1 is kept at constant temperature.

上記の下部部材32はその下方に、収納室33内に収納
された化学分析スライド1の光学反射濃度を測定するた
めのApj定ヘッド41を受容して左右方向に延びる長
1F732b 、および測定ヘッド41により上記光学
反射濃度を測定するための開口32cを有している。
The lower member 32 has a length 1F732b extending in the left-right direction and receiving an Apj constant head 41 for measuring the optical reflection density of the chemical analysis slide 1 stored in the storage chamber 33 below, and a measuring head 41. It has an aperture 32c for measuring the optical reflection density.

上記測定ヘッド41は、これを保持する保持台42に連
結されたワイヤ44が駆動モータ45により牽引される
ことにより、ガイドロッド43a、43bにガイドされ
て上記長溝32b内を左右に移動し、収納室33内に収
納された各化学分析スライド1の光学反射濃度を測定す
る。またこの測定ヘッド41は、2つの濃度基準板2a
、2bの下方にも移動し、較正のためにこれらの濃度基
準板2a、2bの光学反射濃度もAl1定する。さらに
この測定ヘッド41は、供給台19の下方にも移動し、
スライド特機部15の化学分析スライド1が後述する供
給レバー52により移送される途中で、該化学分析スラ
イド1の光学反射濃度(カブリ)を測定する。なお、ス
ライド特機部15から供給台L9までのスライド移送経
路の下方にバーコードリーダ25が備えられており、化
学分析スライド1がそこを通過する際、化学分析スライ
ド1のマウントに記載された試薬の種類、ロフト番号等
を表わすバーコードが読み取られる。
The measuring head 41 is guided by guide rods 43a and 43b and moved left and right within the long groove 32b by a wire 44 connected to a holding base 42 that holds the measurement head 41 being pulled by a drive motor 45, and then stored. The optical reflection density of each chemical analysis slide 1 stored in the chamber 33 is measured. Furthermore, this measurement head 41 has two concentration reference plates 2a.
, 2b, and the optical reflection densities of these density reference plates 2a, 2b are also determined Al1 for calibration. Furthermore, this measuring head 41 also moves below the supply table 19,
The optical reflection density (fog) of the chemical analysis slide 1 is measured while the chemical analysis slide 1 in the slide special equipment section 15 is being transferred by a supply lever 52, which will be described later. In addition, a barcode reader 25 is provided below the slide transfer path from the slide special equipment section 15 to the supply stage L9, and when the chemical analysis slide 1 passes there, the barcode reader 25 is provided with a barcode reader 25 that displays information written on the mount of the chemical analysis slide 1 when the chemical analysis slide 1 passes therethrough. A barcode indicating the type of reagent, loft number, etc. is read.

上記のようにして測定された光学反射濃度に基づいて、
化学分析スライド1に点着された試料液中の特定成分が
定量分析され、その結果はデイスプレィ部13に表示さ
れ、あるいは送出口12から排出されるシートに記録さ
れる。
Based on the optical reflection density measured as above,
A specific component in the sample liquid spotted on the chemical analysis slide 1 is quantitatively analyzed, and the results are displayed on the display section 13 or recorded on a sheet discharged from the outlet 12.

第4図は、インキュベータ30の内部を恒温保持するた
めのヒータの配置を示した、インキュベータ30の正面
図である。以下、第2図、第3図およびこの第4図を参
照して、インキュベータ30のヒータの配置について説
明する。
FIG. 4 is a front view of the incubator 30 showing the arrangement of heaters for maintaining a constant temperature inside the incubator 30. The arrangement of the heaters in the incubator 30 will be described below with reference to FIGS. 2, 3, and 4.

インキュベータ30の下部部材32の溝32bを挾んで
下方に延びる部分(第3図参照)の、左右方向の両端部
付近に縦にヒータ32d、32e;32f’、32gが
配されている。ヒータ32dのさらに左側には温度セン
サ32hが配置されており、該温度センサ32hが常に
一定温度を示すように左側のヒータ32d、32eの電
流が制御される。ヒータ32rのさらに右側には温度セ
ンサ321が配置されており、該温度センサ321が常
に一定温度を示すように右側のヒータ32r、32gの
電流が制御される。
Heaters 32d, 32e; 32f', 32g are arranged vertically near both ends in the left-right direction of a portion of the lower member 32 of the incubator 30 that extends downward across the groove 32b (see FIG. 3). A temperature sensor 32h is arranged further to the left of the heater 32d, and the currents of the left heaters 32d and 32e are controlled so that the temperature sensor 32h always indicates a constant temperature. A temperature sensor 321 is arranged further to the right of the heater 32r, and the currents of the right heaters 32r and 32g are controlled so that the temperature sensor 321 always indicates a constant temperature.

インキュベータ30の上部部材31には3つのヒータ3
1a、31b、31cが横に配されている。またヒータ
31aの左方には温度センサ31dが配置されている。
Three heaters 3 are installed in the upper member 31 of the incubator 30.
1a, 31b, and 31c are arranged horizontally. Further, a temperature sensor 31d is arranged to the left of the heater 31a.

これらのヒータ31a、31b、31cはインキュベー
タ30を上方からほぼ均一に熱するためのものであり、
温度センサ31dが常に一定温度を示すようにこれらの
ヒータ31a、31b、31cに流れる電流が制御され
る。
These heaters 31a, 31b, and 31c are for heating the incubator 30 almost uniformly from above.
The currents flowing through these heaters 31a, 31b, and 31c are controlled so that the temperature sensor 31d always indicates a constant temperature.

上述のようなヒータ電流の制御は、温度センサ31d、
32h、321が出力する温度信号が制御部65(第2
.3図参照)に人力され、それらの温度信号に基づいて
該制御部65がヒータ駆動回路66(第2゜3図参照)
の作動を制御することによって行なわれる。なお、温度
センサ31d、32h、321は化学分析スライド1の
温度を直接的に検出するものではなく、該スライド1の
周囲温度を検出するものであるが、事実上は、この測定
温度をスライド1の温度とみなすことができる。
The heater current control as described above is performed by the temperature sensor 31d,
The temperature signals output by 32h and 321 are sent to the control unit 65 (second
.. Based on these temperature signals, the controller 65 controls the heater drive circuit 66 (see Figures 2 and 3).
This is done by controlling the operation of the Note that the temperature sensors 31d, 32h, and 321 do not directly detect the temperature of the chemical analysis slide 1, but rather detect the ambient temperature of the slide 1. It can be regarded as the temperature of

次に第5図を参照して、スライド搬送系について説明す
る。前後方向に延びる2本のガイドロッド50には、そ
れに沿って移動自在にブロック51が保持されており、
このブロック51にはスライド供給レバー52が取り付
けられている。該ブロック51は、供給レバー駆動モー
タ53によって前後動する。
Next, the slide conveyance system will be explained with reference to FIG. A block 51 is held on two guide rods 50 extending in the front-rear direction so as to be movable along them.
A slide supply lever 52 is attached to this block 51. The block 51 is moved back and forth by a supply lever drive motor 53.

前述したスライド特機部15の後方には供給台19が配
され、そのさらに後方には、左右方向に移動するシャト
ル(左右移動台)54が位置するようになっている。こ
のシャトル54は保持台55の上部に固定されており、
該保持台55は2本のガイドロッド56に沿って移動自
在とされている。そしてこの保持台55にはエンドレス
状に張架されたワイヤ57(WSB図参照)の一部が係
止され、このワイヤ57がシャトル駆動モータ58によ
って移動されることにより、保持台55すなわちシャト
ル54が左右方向に移動する。シャトル54の上方位置
には、前後動自在に保持されたスライド挿入バー59が
保持されている。またこのスライド挿入バー59は、イ
ンキュベータ30の各収納室33の人口開口に対向する
位置に押入爪60を有している。このスライド押入バー
59は、挿入バー駆動モータ61により、上記の方向に
移動される。
A supply stand 19 is disposed behind the slide special equipment section 15 described above, and a shuttle (left-right movable stand) 54 that moves in the left-right direction is located further behind it. This shuttle 54 is fixed to the upper part of the holding table 55,
The holding table 55 is movable along two guide rods 56. A part of a wire 57 (see WSB diagram) stretched in an endless manner is locked on this holding table 55, and as this wire 57 is moved by a shuttle drive motor 58, the holding table 55, that is, the shuttle 54 moves left and right. A slide insertion bar 59 is held above the shuttle 54 so as to be movable back and forth. The slide insertion bar 59 also has a push-in claw 60 at a position facing the artificial opening of each storage chamber 33 of the incubator 30. This slide push-in bar 59 is moved in the above direction by the insertion bar drive motor 61.

以下、上記構成のスライド搬送系の作動を説明する。ま
ずブロック51は第5図図示の位置、つまりスライド供
給レバー52がスライド特機部15の前方に位置する状
態とされる。この状態からレバー駆動モータ53が作動
し、ブロック51が後方側に移動されると、スライド特
機部15上において例えばカートリッジに収納して重ね
られている化学分析スライド1の最下位のものが、スラ
イド供給レバー52に押されて供給台19上に移載され
る。供給台19には開口19aが設けられており、この
開口19aを通して前記測定ヘッド41により、化学分
析スライド1のカブリ濃度が測定される。
The operation of the slide conveyance system having the above configuration will be explained below. First, the block 51 is placed in the position shown in FIG. When the lever drive motor 53 is activated from this state and the block 51 is moved to the rear side, the lowest one of the chemical analysis slides 1 stored in, for example, a cartridge and stacked on the slide special equipment section 15 is moved. It is pushed by the slide supply lever 52 and transferred onto the supply table 19. The supply stage 19 is provided with an opening 19a, through which the fog density of the chemical analysis slide 1 is measured by the measuring head 41.

その後化学分析スライド1には前記点着ピペット22に
より、所定量の試料液が点着される。次いでスライド供
給レバー52がさらに後方に移動されることにより、化
学分析スライド1はシャトル54上に移載される。化学
分析スライド1がこの位置まで送られると、レバー駆動
モータ53が逆転され、ブロック51は第5図図示の位
置に戻される。なおこうしてブロック51が原位置に戻
る際、スライド供給レバー52がスライド特機部15上
のスライド1を動かすことがないように、スライド供給
レバー52は先端が後方を向く方向には揺動自在とされ
ている。
Thereafter, a predetermined amount of sample liquid is spotted onto the chemical analysis slide 1 using the spotting pipette 22 . Next, by moving the slide supply lever 52 further backward, the chemical analysis slide 1 is transferred onto the shuttle 54. Once the chemical analysis slide 1 has been advanced to this position, the lever drive motor 53 is reversed and the block 51 is returned to the position shown in FIG. Furthermore, when the block 51 returns to its original position in this way, the slide supply lever 52 can swing freely in the direction in which the tip thereof faces rearward so that the slide supply lever 52 does not move the slide 1 on the slide special section 15. has been done.

上記のようにしてシャトル54上に化学分析スライド1
が移載されると、シャトル駆動モータ58が作動し、シ
ャトル54は所定の収納室33に対向する位置まで移動
される。そして次に挿入バー駆動モータ61が作動し、
スライド挿入バー59が第5図図示の位置から前方側に
所定距離移動される。それによりシャトル54上の化学
分析スライド1が、スライド挿入バー59の挿入爪60
によって前方に押され、前記入口開口を通って収納室3
3内に収められる。なおこのとき収納室33内に光学濃
度測定済みのスライド1が有れば、そのスライド1は新
たに挿入されるスライド1に押されて、廃却箱80中に
落とされる。
Chemical analysis slide 1 is placed on shuttle 54 as described above.
When it is transferred, the shuttle drive motor 58 is activated, and the shuttle 54 is moved to a position facing the predetermined storage chamber 33. Then, the insertion bar drive motor 61 operates,
The slide insertion bar 59 is moved forward a predetermined distance from the position shown in FIG. As a result, the chemical analysis slide 1 on the shuttle 54 is inserted into the insertion claw 60 of the slide insertion bar 59.
is pushed forward by the storage chamber 3 through said inlet opening.
It can be kept within 3. At this time, if there is a slide 1 whose optical density has been measured in the storage chamber 33, that slide 1 is pushed by the newly inserted slide 1 and dropped into the waste box 80.

以上のようにして収納室33内に収納された化学分析ス
ライド1は、前述のようにして恒温保持され、試料液と
反応して呈色した部分の光学濃度が測定ヘッド41によ
り測定される。
The chemical analysis slide 1 stored in the storage chamber 33 as described above is kept at a constant temperature as described above, and the optical density of the portion colored by reaction with the sample liquid is measured by the measurement head 41.

なお本実施例では、一連の生化学分析において最後に各
収納室33に収められた化学分析スライド1を廃却でき
るように、シャトル54上でスライド1の左右側端をガ
イドする部材の一方は、スライド廃却レバーとしても作
用するように構成されている。すなわちこのスライド廃
却レバー62は内側に当接突起63を備えた上で、シャ
トル54上で前後方向に移動自在とされ、図示しない付
勢手段により後方側に付勢されている。そして上記最後
の化学分析スライド1を廃却する際、シャトル54はこ
のスライド廃却レバー62が収納室33の中央部分に対
向する位置で停止される。この状態でスライド挿入バー
59が前述のように前方に移動すると、その挿入爪60
が上記当接突起63に当接してスライド廃却レバー82
を押す。それにより該レバー62は上記付勢の力に抗し
て前方に移動し、収納室33内のスライド1を廃却箱8
0中に落とし込む。
In this embodiment, one of the members that guides the left and right ends of the slide 1 on the shuttle 54 is designed so that the chemical analysis slide 1 stored in each storage chamber 33 at the end in a series of biochemical analyzes can be discarded. , configured to also act as a sliding waste lever. That is, this slide disposal lever 62 is provided with an abutting protrusion 63 on the inside, is movable in the front and rear directions on the shuttle 54, and is biased rearward by a biasing means (not shown). When discarding the last chemical analysis slide 1, the shuttle 54 is stopped at a position where the slide discard lever 62 faces the central portion of the storage chamber 33. In this state, when the slide insertion bar 59 moves forward as described above, the insertion claw 60
comes into contact with the abutment protrusion 63 and slides the discard lever 82
Press. As a result, the lever 62 moves forward against the urging force, and moves the slide 1 in the storage chamber 33 to the waste box 8.
Drop it into 0.

第6図は前記制御部65が行なう制御処理のうち、スラ
イド温度の監視に係わる処理を示すものである。以下、
第6図を参照してこの処理について説明する。ステップ
P1において処理がスタートすると、次にステップP2
において、化学分析スライド1の光学濃度測定が開始さ
れる。そして次にステップP3において、温度センサ3
1(f、32h、321の出力を取り込んで、インキュ
ベーション温度のモニタが開始される。次にステップP
4においては、温度センサ31d、32h、321が示
す測定温度が設定温度(−例として37±0.2℃)内
に収まっているか否かが判別される。もし測定温度が設
定温度内に収まっていれば、光学濃度測定がそのまま継
続され(ステップP7)、処理の流れは全体的な制御の
流れに戻る(ステップP5)。
FIG. 6 shows a process related to monitoring the slide temperature among the control processes performed by the control section 65. below,
This process will be explained with reference to FIG. When the process starts in step P1, next step P2
At this point, optical density measurement of the chemical analysis slide 1 is started. Then, in step P3, the temperature sensor 3
1(f, 32h, 321 outputs are taken in, and incubation temperature monitoring is started. Next, step P
In step 4, it is determined whether the measured temperatures indicated by the temperature sensors 31d, 32h, and 321 are within a set temperature (-37±0.2° C., for example). If the measured temperature is within the set temperature, the optical density measurement continues (step P7) and the process flow returns to the overall control flow (step P5).

一方、測定温度が設定温度から外れた状態となると、次
にステップP5において、その状態の継続時間が計時さ
れ、所定時間T(例えば2分間)に達したか否かが判別
される。この継続時間が所定時141Tに達しなければ
、処理の流れはステップP7に移行し、以後は1ill
l定温度が正常の場合と全く同じ処理がなされる。
On the other hand, if the measured temperature deviates from the set temperature, then in step P5, the duration of this state is measured, and it is determined whether or not the predetermined time T (for example, 2 minutes) has been reached. If this duration does not reach the predetermined time 141T, the flow of processing moves to step P7, and from then on, 1ill
1. Exactly the same processing as when the constant temperature is normal is performed.

しかし上記継続時間が所定時間Tに達すると、次にステ
ップP6において、測定結果に異常マークを付ける指令
が出される。この指令が出されると、その時点で光学濃
度測定が行なわれていた化学分析スライド1による測定
(ifi(試料液中の特定成分の濃度)を前記デイスプ
レィ部13に表示したり、あるいは送出口12から排出
されるシートに記録する際、測定異常を示す所定のマー
クが測定値と併せて表示あるいは記録される。分析装置
使用者は、この異常マークを見て、測定値が信頼できな
い旨を知ることができる。したがってその場合は、必要
に応じて再測定が行なわれる。
However, when the above-mentioned duration reaches the predetermined time T, a command to mark the measurement result as abnormal is issued in step P6. When this command is issued, the measurement (ifi (concentration of a specific component in the sample liquid)) by the chemical analysis slide 1 on which optical density measurement was being performed is displayed on the display section 13, or the output port 12 is displayed. When recording on the sheet ejected from the analyzer, a predetermined mark indicating a measurement abnormality is displayed or recorded along with the measured value.The analyzer user sees this abnormality mark and knows that the measured value is unreliable. Therefore, in that case, re-measurement is performed as necessary.

なお上記の実施例では、所定時間Tをすべての測定項目
に対して共通としているが、この場合、この所定時間T
を、測定項目に応じて変えるようにしてもよい。また上
記所定時間Tの適切な値は、前述した通り、実験や経験
によって求めることができる。この所定時間Tは、化学
分析スライドに付されたバーコード等の記号によって、
自動的に設定することができる。
In the above embodiment, the predetermined time T is common to all measurement items, but in this case, the predetermined time T
may be changed depending on the measurement item. Further, as described above, an appropriate value for the predetermined time T can be determined by experiment or experience. This predetermined time T is determined by a symbol such as a bar code attached to the chemical analysis slide.
Can be set automatically.

また以上の説明から明らかなように、本実施例では制御
部65と、デイスプレィ部13あるいは記録シートへの
記録手段(図示せず)とが警告発生手段を構成している
が、インキュベーション温度異常を示す警告は、上述の
ようにして測定結果に異常マークを付与するという形態
の他、例えば音声によってなされるようにしてもよい。
Furthermore, as is clear from the above description, in this embodiment, the control section 65 and the display section 13 or the recording means (not shown) on the recording sheet constitute the warning generating means. In addition to adding an abnormality mark to the measurement result as described above, the warning may be given by voice, for example.

さらに本発明は、先に述べたようなテストフィルムを用
いる生化学分析装置においても適用可能である。
Furthermore, the present invention can also be applied to a biochemical analyzer using a test film as described above.

(発明の効果) 以上詳細に説明した通り本発明においては、インキュベ
ーション温度が設定温度から外れた際に、その外れてい
た間開が所定時間に達したときのみ警告を発するように
しているから、生化学分析上問題の無い程度の短い時間
インキュベーション温度の異常が生じても、その際の分
析結果はそのまま活かされるようになる。よって本発明
によれば、無駄に再度分析を行なうことがなくなり、し
たがって生化学分析の能率向上、コスト低減が実現され
る。
(Effects of the Invention) As explained in detail above, in the present invention, when the incubation temperature deviates from the set temperature, a warning is issued only when the deviation reaches a predetermined time. Even if an abnormality in incubation temperature occurs for a short period of time without causing any problems in biochemical analysis, the analysis results can be used as is. Therefore, according to the present invention, it is no longer necessary to carry out analysis again unnecessarily, and therefore the efficiency of biochemical analysis can be improved and costs can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は、本発明の一実施例による生化学分析装置の外
観を示す斜視図、 第2図は、第1図に示す生化学分析装置の主要部をカバ
ーを取り外して示す平面図、 第3図は、第2図のI−1線に沿った部分の断面形状を
示す断面図、 第4図は、ヒータの配置を示した、インキュベータの正
面図、 第5図は、上記生化学分析装置のスライド搬送系を示す
斜視図、 第6図は、上記生化学分析装置におけるインキュベーシ
ョン温度監視に係わる制御処理の流れを示すフローチャ
ートである。 1・・・化学分析スライド 10・・・本体i5・・・
スライド特機部  15a・・・スライドガイド20・
・・点着手段     25・・・バーコードリーダ3
0・・・インキュベータ  31・・・上部部材31a
、31b、31c、32d、32e、32「、32g 
・・・ヒータ31d、32h、32i・・・温度センサ
32・・・下部部材     33・・・収納室40・
・・測定手段     41・・・測定ヘッド42・・
・保持台      52・・・スライド供給レバー5
3・・・供給レバー駆動モータ 54・・・シャトル5
8・・・シャトル駆動モータ 59・・・スライド挿入バー  60・・・挿入爪61
・・・挿入バー駆動モータ 65・・・制御部66・・
・ヒータ駆動回路
1 is a perspective view showing the appearance of a biochemical analyzer according to an embodiment of the present invention; FIG. 2 is a plan view showing the main parts of the biochemical analyzer shown in FIG. 1 with the cover removed; Figure 3 is a cross-sectional view showing the cross-sectional shape of the part along line I-1 in Figure 2, Figure 4 is a front view of the incubator showing the arrangement of heaters, and Figure 5 is the above-mentioned biochemical analysis. FIG. 6 is a perspective view showing the slide transport system of the apparatus. FIG. 6 is a flowchart showing the flow of control processing related to incubation temperature monitoring in the biochemical analyzer. 1...Chemical analysis slide 10...Main body i5...
Slide special unit 15a...Slide guide 20.
... Spotting means 25 ... Barcode reader 3
0... Incubator 31... Upper member 31a
, 31b, 31c, 32d, 32e, 32'', 32g
... Heaters 31d, 32h, 32i ... Temperature sensor 32 ... Lower member 33 ... Storage chamber 40.
...Measuring means 41...Measuring head 42...
・Holding stand 52...Slide supply lever 5
3... Supply lever drive motor 54... Shuttle 5
8... Shuttle drive motor 59... Slide insertion bar 60... Insertion claw 61
... Insertion bar drive motor 65 ... Control section 66 ...
・Heater drive circuit

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1)試料液中の特定成分と化学反応する試薬を含む検査
体に試料液を点着し、該検査体を設定温度に恒温保持し
つつその光学濃度を測定して、試料液中の特定成分を定
量分析する生化学分析方法において、 温度センサによって前記検査体が恒温保持される際の温
度を検出し、 この温度センサが出力する測定温度を示す信号に基づい
て、該測定温度が前記設定温度から外れている時間が所
定時間に達するまでは、所定条件に従って測定を行なう
ことを特徴とする生化学分析方法。 2)試料液中の特定成分と化学反応する試薬を含む検査
体に試料液を点着し、該検査体を設定温度に恒温保持し
つつその光学濃度を測定して、試料液中の特定成分を定
量分析する生化学分析装置において、 前記検査体が恒温保持される際の温度を検出する温度セ
ンサと、 この温度センサから測定温度を示す信号を受け、該測定
温度が前記設定温度から外れている時間が所定時間に達
した際に警告を発する警告発生手段とが設けられたこと
を特徴とする生化学分析装置。
[Scope of Claims] 1) Spotting a sample liquid on a test body containing a reagent that chemically reacts with a specific component in the sample liquid, and measuring the optical density of the test body while keeping the test body constant at a set temperature, In a biochemical analysis method for quantitatively analyzing a specific component in a sample liquid, a temperature sensor detects the temperature at which the specimen is kept at a constant temperature, and based on a signal indicating the measured temperature output by this temperature sensor, A biochemical analysis method characterized in that the measurement is performed according to predetermined conditions until the time during which the measured temperature deviates from the set temperature reaches a predetermined time. 2) Spot the sample solution on a test body containing a reagent that chemically reacts with a specific component in the sample solution, measure the optical density while keeping the test body constant at a set temperature, and identify the specific component in the sample solution. A biochemical analyzer for quantitative analysis of 1. A biochemical analyzer comprising: warning generating means for issuing a warning when a predetermined time has been reached.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011033876A1 (en) * 2009-09-17 2011-03-24 テルモ株式会社 Blood glucose meter and blood glucose level measurement method

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