JPH0733986B2 - 血中生化学物質連続測定装置 - Google Patents

血中生化学物質連続測定装置

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JPH0733986B2
JPH0733986B2 JP60130748A JP13074885A JPH0733986B2 JP H0733986 B2 JPH0733986 B2 JP H0733986B2 JP 60130748 A JP60130748 A JP 60130748A JP 13074885 A JP13074885 A JP 13074885A JP H0733986 B2 JPH0733986 B2 JP H0733986B2
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JP
Japan
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blood
sample
measuring
biochemical substance
sensor
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JP60130748A
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耕一 滝澤
三樹男 高田
聡 中嶋
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Description

【発明の詳細な説明】 《産業上の利用分野》 この発明は、血液を連続的に採取しながら血中の生化学
物質を測定する血中生化学物質連続測定装置に関する。
《従来の技術》 この種の血中生化学物質連続測定装置としては、従来、
次のような構成のグルコース測定装置が知られている。
血管内に留置された2重管カテーテルおよびこれに連結
された採血ポンプにより、ヘパリン溶液で希釈しながら
血液を連続的に採取する。その血液試料は、緩衝液と混
合され、グルコース電極の感応部を通過し、ドレンボト
ルへと別のポンプで送給される。グルコース電極にて試
料液中のグルコース濃度が検出される。また、グルコー
ス濃度の既知な標準液についても上記グルコース電極で
測定する構成を有し、測定系を較正するようになってい
る。
《発明が解決しようとする問題点》 この装置は患者から採血しながら使用するものであるか
ら、正しい測定を阻害する異常の発生を極力少なくする
ことと、もし異常が発生しても原因究明と回復処置が容
易であることが非常に重要である。従来の装置はこの点
で不十分である。
代表的な異常の1つに、酵素電極(グルコース電極)の
出力レベルが異常に低いという事態がある。この異常を
分析すれば、所定濃度以上の被測定物質(グルコース)
を含んだ試料液が電極感応部を通過しているのに電極出
力レベルが異常に低い場合と、電極感応部を通過してい
る試料液の被測定物質濃度が異常に低い場合とがある。
前者の場合は、電極それ自体、あるいは電極出力の処理
系が異常原因となっており、酵素膜の交換とか、回路動
作のチエツクなどの対策をとることになる。
後者の場合は、採血が正しく行なわれていないと考えて
良い。例えば、カテーテルの装着が適切でなかつたり、
装着後に患者が動いたりし、血液がまつたく採取されな
かつたり、採血量が規定量に満たなかつたりし、試料液
の希釈率が増え、電極に達する試料液の被測定物質濃度
が異常低下する。また、採血系統の試料チユーブが非常
に細いので、抗凝固剤を用いているにもかかわらず、血
液試料が凝固して詰まり、上記と同じことが起こる。
後者の異常は装置異常ではなく、採血系統の取り扱いの
不適切さが原因で、異常回復の処置も前者の場合とはま
つたく異なる。
前述した従来の装置においては、標準液を電極感応部に
供給する較正モードにて、電極出力レベルが異常に低い
と警報を発するようになつていた。この異常診断機能は
前者の異常の発見に有効であるが、血液試料の測定モー
ドで生じる後者の異常についてはまつたく役立たない。
そのため従来の装置は、採血ミスや血液の詰まりなどの
異常を発見するのに非常に時間がかかり、実際面での使
い勝手が良くなかつた。
この発明は上述した従来の問題点に鑑みなされたもの
で、その目的は、採血ミスや血液の詰まりなどによつて
生じる異常を速やかに発見できるようにした血中生化学
物質連続測定装置を提供することにある。
《問題点を解決するための手段》 そこでこの発明では、抗凝固剤を混入させながら血液を
連続的に採取する採血手段と、採取された血液を希釈し
て流送する流送手段と、希釈された血液と連続的に接触
して生化学物質を測定する測定手段と、この測定手段に
上記血液試料に代って標準液を供給する較正手段とを備
えるものにおいて、上記採血手段あるいは上記流送手段
における血液試料の流路途中に、この流路中の血液が所
定濃度以上か否かを検知する血液センサを設けると共
に、この血液センサの検知結果を表示する表示手段を備
え構成した。
《作用》 カテーテルの装着が適切でなかつたり、採血口近くの細
いチユーブで血液が詰まつたりすると、上記流路を流れ
る試料液中の血液濃度が急激に低下あるいはゼロにな
り、そのことが上記血液センサで速やかに検出される。
《実施例》 第1図はこの発明の一実施例装置のフローシステムの概
要を示している。同図において、11は採血口であるカテ
ーテル、12は抗凝固剤としてヘパリンを含んだ生理食塩
水(以下、ヘパリン生食水と称す)の容器、13と16は採
血用ポンプ、14は血液とヘパリン生食水との混合器で、
これらは採血手段を構成しており、この採血手段の血液
試料の流路中に本発明の要部となる血液センサ15を設け
ている。カテーテル11を患者に正しく装着し、ポンプ1
3,16とを所定速度(流量)で作動させることにより、カ
テーテル11から所定流量の血液が吸引されるとともに容
器12から所定流量のヘパリン生食水が吸引され、これら
が混合器14で混合され、血液センサ15を通つて切換弁18
側へ流送される。
切換弁18は、上記採血手段による血液試料(ヘパリン生
食水で希釈された血液)と、容器17の標準液とを選択的
にポンプ20側へ導く。このポンプ20ともう1つのポンプ
23とが流送手段の主要部であり、血液試料または標準液
を緩衝液で希釈し、酵素電極27による測定手段を通過さ
せ、ドレン容器(図示省略)に排出する。
22は緩衝液の容器、21は血液試料(または標準液)に上
記緩衝液と開放ライン24からの気泡を混合する混合器、
25はこれらの混合を促進するミキシングコイル、26は混
入された気泡を除去する脱泡器である。脱泡器26を経た
溶液の一部を酵素電極27の感応部に流送し、残りは廃棄
する。なお21,25,26,27からなる部分はヒーテイングブ
ロツク28で加熱されている。
上記のフローシステムはマイクロコンピユータによつて
制御され、通常は測定モードで、比較的長い一定周期で
較正モードが行なわれる。測定モードでは上記のように
採血手段が作動し、血液試料が酵素電極27を通過し、特
定の生化学物質の濃度が検出される。較正モードでは切
換弁18が容器17側に切換わり、標準液が酵素電極27を通
過し、このときの検出値でもつて測定系が較正される。
なお較正モードでは、ポンプ16は停止し、ポンプ13は低
速で駆動される。ポンプ13によつてヘパリン生食水をカ
テーテル11,混合器14,血液センサ15に流入させ、非採血
中の血液の凝固を防ぐ。
次に、この発明の要部である血液センサ15について説明
する。血液センサ15の構造の一例を第2図に示してい
る。
第2図において、31は混合器14につながるチユーブ、32
はポンプ16につながるチユーブで、これらの間に血液セ
ンサ15が接続されている。血液センサ15は、不透明な外
殻体33の内部に、透明な材質(石英など)からなる偏平
な透明管34を内蔵している。この透明管34はチユーブ3
1,32と連通しており、ヘパリン生食水で希釈された血液
試料が透明管34を通つて流れる。
透明管34の対向する2平面の外側には発光器35と受光器
36とが設けられており、発光器35から生じた光が透明管
34を横断して受光器36に達するように配置されている。
発光器35から発生する光の波長は、血液の濃度によつて
透過光量が大きく変化するように、540nm程度が好まし
い。発光器35としては例えばハロゲンランプとフイルタ
ーの組合せを使用し、受光器36としては例えばフオトダ
イオードを使用する。
発光器35は発光駆動回路37の出力を受けて発光し、受光
器36の出力は増幅回路38を経てレベル弁別回路39に入力
される。透明管34内を流れる溶液の血液濃度が高い程、
発光器35から受光器36に達する光量が減り、血液濃度が
低いと受光光量が大きくなる。レベル弁別回路39は増幅
された受光出力を受けて、血液濃度が所定値以上か否か
を判定する。その判定結果が表示回路40で表示される。
《発明の効果》 以上詳細に説明したように、この発明に係る血中生化学
物質連続測定装置にあつては、正しく採血されているか
否か、または採血された試料が正しく測定手段まで流送
されているか否かが、試料流路中に設けた血液センサに
よつて常時チエツクされているので、採血ミスや詰まり
などを生じても、すぐに適切な回復処置がとれ、円滑な
測定が可能になる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例装置のフローシステムの概
要を示すブロツク図、第2図は同上装置における血液セ
ンサの構成例を示す図である。 11……カテーテル、12……ヘパリン生食水容器、13……
ポンプ、14……混合器、15……血液センサ、16……ポン
プ、17……標準液容器、18……切換弁、20……ポンプ、
21……混合器、22……緩衝液容器、23……ポンプ、24…
…開放ライン、25……ミキシングコイル、26……脱泡
器、27……酵素電極、28……ヒーテイングブロツク、3
1,32……チユーブ、33……外殻体、34……透明管、35…
…発光器、36……受光器。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 中嶋 聡 京都府京都市右京区花園中御門町3番地 株式会社立石ライフサイエンス研究所内 (56)参考文献 特開 昭58−38856(JP,A) 実開 昭60−79145(JP,U) 実開 昭57−101981(JP,U) 特公 昭58−11018(JP,B2)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】抗凝固剤を混入させながら血液を連続的に
    採取する採血手段と、採取された血液を希釈して流送す
    る流送手段と、希釈された血液と連続的に接触して生化
    学物質を測定する測定手段と、この測定手段に上記血液
    試料に代って標準液を供給する較正手段とを備えるもの
    において、上記採血手段あるいは上記流送手段における
    血液試料の流路途中に、この流路中の血液が所定濃度以
    上か否かを検知する血液センサを設けると共に、この血
    液センサの検知結果を表示する表示手段を備えたことを
    特徴とする血中化学物質連続測定装置。
JP60130748A 1985-06-18 1985-06-18 血中生化学物質連続測定装置 Expired - Lifetime JPH0733986B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP60130748A JPH0733986B2 (ja) 1985-06-18 1985-06-18 血中生化学物質連続測定装置

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JP60130748A JPH0733986B2 (ja) 1985-06-18 1985-06-18 血中生化学物質連続測定装置

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JPS61290363A JPS61290363A (ja) 1986-12-20
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ID=15041690

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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DE3126507A1 (de) * 1981-07-04 1983-01-20 Surculus AG, Vaduz "armatur"
JPS5838856A (ja) * 1981-08-31 1983-03-07 Kyoto Daiichi Kagaku:Kk 自動化された液体クロマト装置

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