JPWO2004051249A1 - 分析用具 - Google Patents

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Abstract

本発明は、複数の端子(11,12)および分析回路(13)を備えた分析装置(1)に装着して使用され、かつ分析装置(1)に装着したときに複数の端子(11,12)に接触させるための複数の電極(21,22)を備えた分析用具(X1)に関する。分析用具(X1)は、複数の電極(21,22)のうちの少なくとも1つの電極(12)が、当該電極(12)を除く他の電極(11)よりも外乱ノイズが飛来し易いように構成された外乱ノイズ対策電極とされている。

Description

本発明は、試料中の特定成分を分析するために使用される分析用具、たとえば血糖値を測定するために使用される分析用具に関する。
血糖値を測定する一般的な方法としては、酸化還元反応を利用したものがある。その一方で、自宅や出先などで簡易に血糖値の測定が行えるように、手のひらに収まるようなサイズの簡易型の血糖値測定装置が汎用されている。この簡易型の血糖値測定装置では、酸素反応場を提供するとともに使い捨てとして構成されたバイオセンサを装着した上で、このバイオセンサに血液を供給することにより血糖値の測定が行われる。
血糖値を測定する方法としては、電気化学的手法を利用したものがある。この手法を採用する場合、たとえば図14に示したように、バイオセンサ90を血糖値測定装置91に装着することにより血糖値が測定される(たとえば日本国特公平8−10208号公報参照)。バイオセンサ90は、絶縁基板92上に、酵素反応場に対して電圧を印加するための第1および第2電極93,94が設けられたものである。一方、血糖値測定装置91は、第1および第2電極93,94に接触させるための第1および第2端子95,96を有するコネクタ部97と、コネクタ部97からの情報に基づいて血糖値を演算するための測定回路98と、を備えたものとして構成される。
血糖値測定装置91は、様々な外乱ノイズの影響を受けるが、この外乱ノイズにより測定値が影響を受け、あるいは電子部品が破壊されて測定不能になる場合がある。特に携帯可能な小型の測定装置においては、人体からの静電気の影響を受け易い。すなわち、血糖値測定装置91では、バイオセンサ90は、通常、血糖値測定装置91に対して手操作で装着されるため、人体が静電気を帯びていれば、その静電気がバイオセンサ90の第1および第2電極93,94、あるいは血糖値測定装置91の第1および第2端子95,96に飛来する。この静電気は、何らの手立ても講じなければ、外乱ノイズとして、たとえば第1電極93や第1端子95を介して測定回路98に入力されてしまう。したがって、静電気の影響を低減するために、血糖値測定装置91の第1および第2端子95,96の配置を工夫し、あるいは測定回路98を構成する個々の電子部品の耐電圧を大きくする方法などが採用されている。また、静電気対策としては、コネクタ部やその近傍に導電性シートを配置する方法も考えられている(たとえば日本国実公平8−2609号公報参照)。
しかしながら、従来の外乱ノイス対策は、血糖値測定装置91の構成に改良を加えるという手法を採用することにより行われている。そのため、血糖値測定装置91の装置構成が複雑化および大型化し、製造コストが高くなる。
近年においては、バイオセンサ90の製造コストを低減するために、第1および第2電極93,94の厚みを小さくする傾向がある。また、バイオセンサ90を簡易型の血糖値測定装置91に適合させるためには、第1および第2電極93,94を含めたバイオセンサ90のサイズを小さくせざるを得ない。これらの場合、第1および第2電極93,94の抵抗が大きくなるために、たとえば図14に示した回路構成では、第1電極93と血糖値測定装置91の第1端子95との接点を静電気が移動しようとする際に、この接点近傍において大きなジュール熱が発生する。そして、発生するジュール熱が大きければ、第1電極93が溶けてしまうこともある。そうなると、装着されたバイオセンサ90では血糖値測定を行うことができないばかりか、血糖値測定装置91の第1端子95にバイオセンサ90の第1電極93の溶融物が付着して第1端子95の抵抗値が変わってしまい、以後の応答電流値の測定において誤差を生じてしまう。このような不具合は、第1電極93の厚みを小さくするほど顕著に現れる。
本発明は、分析用具を用いて試料の分析を行うための分析装置を大型化することなく、静電気などの外乱ノイズの影響を、たとえ分析用具の電極の厚みが小さくなっても、コスト的に有利に抑制できる分析用具を提供することを目的としている。
本発明に係る分析用具は、複数の端子および分析回路を備えた分析装置に装着して使用され、かつ上記分析装置に装着したときに上記複数の端子に接触させるための複数の電極を備えた分析用具であって、上記複数の電極のうちの少なくとも1つの電極は、当該電極を除く他の電極よりも外乱ノイズが飛来し易いように構成された外乱ノイズ対策電極とされている。
複数の電極は、たとえば分析回路に対して電気的に接続させるための第1電極と、この第1電極とともに目的部位に対して電圧を印加するための第2電極と、を含んでいる。この場合、第2電極を、外乱ノイズ対策電極とすることができる。
第2電極は、たとえば分析用具を分析装置に装着したときに、分析回路とは電気的に接続されないように構成される。より具体的には、第2電極は、たとえば分析用具を分析装置に装着したときに、グランド接続用端子に接触するように構成される。
複数の電極は、第1電極および第2電極に加えて、上記目的部位に対する電圧印加に関与しない第3電極と、を含んだものとして構成することもできる。この場合、第3電極を外乱ノイズ対策電極とすることができる。
第3電極は、たとえば分析用具を分析装置に装着したときに、分析回路とは電気的に接続されないように構成される。より具体的には、第3電極は、たとえば分析用具を分析装置に装着したときに、グランド接続用端子に接触するように構成される。
本発明の分析用具においては、第2および第3電極の双方を外乱ノイズ対策電極としてもよい。この場合、先の場合と同様に、第2および第3電極は、分析用具を分析装置に装着したときに、分析回路とは電気的に接続されないように、たとえば分析用具を分析装置に装着したときに、グランド接続用端子に接触するように構成される。
本発明の分析用具は、たとえば試料を移動させるための流路と、流路の内部の気体を排出するための排気口と、を備えたものとして構成される。この場合、外乱ノイズ対策電極は、排気口を介して飛来する外乱ノイズを入力させるための入力部を有するものとして構成するのが好ましい。入力部は、たとえば少なくとも一部が排気口を介して臨んだ形態とされる。より具体的には、入力部は、排気口の直下において、開口部を有する絶縁膜を介して覆われた状態で設けられる。この場合、絶縁膜の開口部によって、入力部の一部が排気口を介して露出させられる。
本発明の分析用具は、複数の電極が形成された基板と、この基板に接合され、かつ排気口を有するカバーと、を備えたものとして構成することもできる。この場合、入力部は、平面視において、排気口の周辺部に位置する部分を有するものとして構成される。好ましくは、入力部は、平面視において、排気口を囲むように形成される。
外乱ノイズ対策電極は、複数の電極のうちの外乱ノイズ対策電極以外の電極のうちの少なくとも1つの電極を囲むようにして形成するのが好ましい。外乱ノイス対策電極は、基板の周縁に沿って形成してもよい。
本発明の分析用具においては、この分析用具を分析装置に装着する際に、外乱ノイズ対策電極が、複数の電極のうちの外乱ノイズ対策電極以外の電極よりも先に、分析装置における複数の端子のうちの対応する端子に接触するように構成するのが好ましい。より具体的には、外乱ノイズ対策電極は、基板において、複数の電極のうちの外乱ノイズ対策電極以外の電極よりも、基板の挿入縁(基板における分析装置に対する挿入方向に位置する縁)に近い部分を有するものとして構成される。
本発明の分析用具は、分析装置に対した当該分析用具を装着するとき、あるいは分析装置から当該分析用具を取り外すときに利用される摘み部を有するものとして構成するのが好ましい。
この場合、外乱ノイズ対策電極は、摘み部の近傍に位置する部分が露出させられた状態において、絶縁膜によって覆うのが好ましい。
摘み部は、たとえば分析用具の平面視において、内方に向けて窪んだ凹部として構成される。
図1は、本発明の第1の実施の形態に係るバイオセンサを分析装置に装着した状態を示す全体斜視図である。
図2は、図1に示した状態を、バイオセンサについては平面図で、分析装置についてはブロック図で示したものである。
図3は、図1および図2に示したバイオセンサの全体斜視図である。
図4は、図3のIV−IV線に沿う断面図およびその要部拡大図である。
図5は、図3に示したバイオセンサを分解した状態を示す平面図である。
図6は、バイオセンサの作用極および対極を説明するための平面図である。
図7は、分析装置にバイオセンサを装着する過程を、バイオセンサに関して平面図で、分析装置に関して回路ブロックでそれぞれ示した模式図である。
図8は、本発明の第2の実施の形態に係るバイオセンサを示す透視平面図である。
図9は、本発明の第3の実施の形態に係るバイオセンサを示す透視平面図である。
図10は、本発明の第4の実施の形態に係るバイオセンサを示す透視平面図である。
図11は、図10に示したバイオセンサを分析装置に装着した状態を、分析装置に関して回路ブロックで、バイオセンサに関して平面図でそれぞれ示した模式図である。
図12は、本発明の第5の実施の形態に係るバイオセンサを説明するための模式図であり、バイオセンサに関して平面図で、分析装置に関して回路ブロックでそれぞれ示したものである。
図13は、本発明の第6の実施の形態に係るバイオセンサを説明するための模式図であり、バイオセンサに関して平面図で、分析装置に関して回路ブロックでそれぞれ示したものである。
図14は、従来の簡易型の血糖値測定装置およびバイオセンサを説明するための模式図である。
以下、本発明の第1ないし第6の実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
まず、本発明の第1の実施の形態について、図1ないし図7を参照して説明する。
図1および図2に示したバイオセンサX1は、使い捨てとして構成されたものであり、分析装置1のコネクタ部10に装着して使用するものである。このバイオセンサX1は、図3および図4に良く表れているように、基板2の上面20に、スペーサ3を介してカバー4を積層した板状の形態を有しており、これらの要素2〜4により流路5および摘み部6が構築されている。
スペーサ3は、流路5の寸法を規定するためのものであり、図5に示したように先端部が開放したスリット30を有している。このスリット30により、流路5の幅寸法および長さ寸法が規定されている。スリット30における先端の開放部31は、流路5内に試料を導入するための試料導入口50を構成している。
カバー4は、図3ないし図5に示したように排気口40および窓部41を有している。排気口40は、図4から分かるように流路5の内部の気体を外部に排気するためのものであり、流路5の内部と連通している。窓部41は、試料が流路5の内部に導入されたか否か、および流路5での試料の移動状態を確認するためのものであり、バイオセンサX1の平面視において、試料導入口50から排気口40の間において形成されている。このような窓部41は、たとえばカバー4に切欠41Aを形成するとともに、この切欠41Aに透明部材41Bを配置することにより形成されている。
図5および図6に示したように、基板2は、絶縁性材料により一方向(長手方向)に長い形態に形成されており、カバー4が積層されていない部分に形成された貫通孔2Aを有している。貫通孔2Aは、バイオセンサX1に関する情報、たとえばロット情報を分析装置1(図1および図2参照)に付与するためのものであり、分析装置1においては、貫通孔2Aの有無、大きさ、形成位置などによりロット情報が読み取られる。このような基板2の上面20には、作用極21、対極22、試薬部23、および絶縁膜24が形成されている。
作用極21は、対極22とともに反応場に対して電圧を印加する際に利用されるものである。この作用極21は、全体として基板2の長手方向に延びている。作用極21の端部21Aは、基板2の短手縁25Aの近傍に配置されている。この端部21Aは、分析装置1にバイオセンサX1を装着したときに、後述する分析装置1の第1端子11に接触させるための部分である(図2参照)。作用極21の端部21Bは、基板2の円弧縁25Bの近傍において、基板2の短手方向に延びるように配置されている。
対極22は、外乱ノイズ対策電極として機能するものであり、基板2の周縁に沿うようにしてヘアピン状に形成されたメインライン部22Aと、このメインライン部22Aから突出したアイランド部22Bと、を有している。対極22は、作用極21の端部21Bがメインライン部22Aのコーナ部22aとアイランド部22Bの間に位置するようにして、作用極21の全体を囲んでいる。メインライン部22Aの端部22Aaは、基板2の短手縁25Aの近傍に配置されている。この端部22Aaは、分析装置1にバイオセンサX1を装着したときに、後述する分析装置1の第2端子12に接触させるため部分であり、作用極21の端部21Aよりも基板2の短手縁25Aにより近い部位に配置されている(図2参照)。アイランド部22Bは、バイオセンサX1の平面視において、排気口40の直下に位置するように、かつ排気口40よりも大きな平面視面積を有するように形成されている。
試薬部23は、作用極21の端部21Bと、メインライン部22Aのコーナ部22aとの間を繋ぐように形成されている。この試薬部23は、たとえば酸化還元酵素および電子伝達物質を含んだ固体状に形成されており、試料が供給されたときに溶解するように構成されている。酸化還元酵素や電子伝達物質の種類は、測定対象成分の種類などに応じて選択される。たとえばグルコース濃度を測定する場合には、酸化還元酵素としてグルコースデヒドロゲナーゼやグルコースオキシダーゼが使用され、電子伝達物質としてフェリシアン化カリウムが使用される。
絶縁膜24は、図5に良く表れているように、作用極21および対極22の大部分を覆うようにして形成されている。作用極21および対極22は、端部21A,22Aa、試薬部23が形成される部分21B,22a、および摘み部6の近傍部分21C,22Cが絶縁膜24に覆われずに露出している。絶縁膜24には、対極22のアイランド部22Bに対応する部分に貫通孔24Aが形成されており、アイランド部22Bの一部が絶縁膜24に覆われずに露出している。
流路5は、毛細管力を利用して試料を移動させ、かつ反応場を提供するためのものである。図4および図5によく表れているように、流路5は、作用極21の端部21Bおよびメインライン部22Aのコーナ部22aを横断するように長手方向に延びている。したがって、流路5の内部には、試薬部23が配置されている。
摘み部6は、図1に良く表れているようにバイオセンサX1を分析装置1に装着し、あるいはバイオセンサX1を分析装置1から取り外す際に、使用者がバイオセンサX1を持つために利用する部分である。この摘み部6は、図3および図5に示したように、基板2、スペーサ3およびカバー4に対して同一形状の切欠28,38,48を形成することにより、円弧状の曲面を有する凹部として形成されている。
バイオセンサX1の使用対象となる分析装置1は、電気化学的手法により試料の分析を行うように構成されたものであり、図1および図2に示したようにバイオセンサX1を装着するためのコネクタ部10と、コネクタ部10からの情報に基づいて試料中の特定成分の分析に必要な演算を行うための分析回路13と、を備えている。コネクタ部10は、図2によく表れているように、第1および第2端子11,12を有している。第1端子11は作用極21の端部21Aに接触させるためのものであり、第2端子12は対極22の端部22Aaに接触させるためのものである。第1端子11と分析回路13との間は、信号線14を介して電気的に接続されており、この信号線14の途中に電流電圧変換アンプ15が配置されている。電流電圧変換アンプ15は、バイオセンサX1から電流値として得られた情報を電圧値に変換し、分析回路13に入力するためのものである。一方、第2端子12は、グランドに接続されている。
バイオセンサX1を用いて試料の分析を行う場合には、たとえば図1に示したように分析装置1に対してバイオセンサX1を装着した後に、バイオセンサX1の試料導入口50から試料(典型的には血液や尿)を導入すればよい。バイオセンサX1の装着は、摘み部6において指先でバイオセンサX1を持った状態において、分析装置1のコネクタ部10に対して、バイオセンサX1を短手縁25A(図3参照)から挿入することにより行われる。
分析装置1にバイオセンサX1を装着した場合、図2によく表れているように、バイオセンサX1における作用極21および対極22の端部21A,22Aaが分析装置1の第1および第2端子11,12と接触する。バイオセンサX1における対極22の端部22Aaは、作用極21の端部21Aよりも基板2の短手縁25Aよりの部位に形成されている。そのため、分析装置1にバイオセンサX1を装着する過程においては、図7に示したように対極22の端部22Aaが第2端子12に接触した後、図2に示したように作用極21の端部21Aが第1端子11に接触する。
一方、バイオセンサX1に供給された試料は、図4から予想されるように、流路5の内部を毛細管現象によって排気口40に向けて移動し、これによって流路5の内部を満たす。このとき、試料によって試薬部23が溶解し、流路5の内部に液相反応系が構築される。この液相反応系に対しては、たとえば分析装置1の直流電源(図示略)によって、図2から分かるように分析装置1の第1および第2端子11,12、作用極21および対極22を介して、電圧が印加される。このときに得られる応答電流は、電流電圧変換アンプ15において電圧に変換され、たとえば図外のAD変換器によってデジタル信号化されてから分析回路13に入力される。分析回路13では、応答電流に対応するデジタル信号に基づいて、試料の分析、たとえば血液中のグルコース濃度の決定に必要な演算が行われる。
上述のように、バイオセンサX1は使い捨てとして構成されている。そのため、分析回路13における演算後においては、分析装置1からバイオセンサX1を抜き取る必要がある。バイオセンサX1の抜き取りは、摘み部6において指先でバイオセンサX1を持った状態において行うことができる。
バイオセンサX1では、分析装置1に対してバイオセンサX1を装着し、あるいは分析装置1からバイオセンサX1を抜き取る際には、バイオセンサX1の摘み部6が利用される。すなわち、バイオセンサX1では、このバイオセンサX1の着脱時において使用者が指先において摘むべき部分が予め設定されている。そのため、バイオセンサX1の着脱時の使い勝手がよく、バイオセンサX1の抜き取り時に不用意に試料が指先に付着してしまうこともないため衛生的である。しかも、摘み部6が凹部として形成されているため、バイオセンサX1の着脱時に指先が滑ってしまう可能性が低減する。この点においても、バイオセンサX1の取り扱い性が改善されているといえる。
分析装置1にバイオセンサX1を装着する場合には、人体に帯電した静電気が、バイオセンサX1の作用極11および対極12に飛んでしまうことがあるのは上述した通りである。とくに、排気口40からは、作用極21および対極22に静電気が飛来しやすい。これに対して、バイオセンサX1では、飛来してきた静電気に対して、対極22によって対応することとしている。すなわち、対極22は、排気口40の直下に位置するアイランド部22Bを有するものとして形成されており、排気口40を介して飛来した静電気が、作用極21よりも対極22のほうに積極的に入力するようになっている。対極22に入力した静電気は、対極22が分析装置1の第2端子12を介してグランドに接続されているために、第2端子12を介してグランドに落とし込まれて除去される。その一方、分析装置1にバイオセンサX1を装着する過程においては、図7に示したように対極22の端部22Aaが作用極21の端部21Aよりも先に接触する。そのため、上述した静電気の除去は、作用極21の端部21Aが第1端子11に接触するよりも以前に、対極22の端部22Aaが第2端子12を接触した瞬間に行われる。その結果、作用極21の端部21Aが第1端子11に接触したときには、対極22からは既に静電気が除去されており、対極22に帯電した静電気が作用極21に放電するなどして、それが分析回路13に入力されることを抑制することができる。
また、バイオセンサX1には摘み部6が設けられているとともに、この摘み部6の近傍において、絶縁膜24から対極22の一部が露出している。そのため、摘み部6を摘んでバイオセンサX1を分析装置1に装着すれば、たとえば人体に静電気が帯電していた場合であっても、その静電気が対極22に対して積極的に入力される。その結果、人体に帯電した静電気は、作用極21や分析回路13に入力されることなく、対極22を介して除電される。
したがって、バイオセンサX1を用いれば、作用極21および分析装置1の第1端11を介しての分析回路13への静電気の入力を抑制することができる。その結果、静電気が分析回路13に入力することによる測定エラーや測定誤差の発生を抑制し、また静電気に起因した作用極21におけるジュール熱の発生を抑制して、作用極21における分析装置1の第1端子11との接触部分が溶けてしまうことを回避できるようになる。このような効果は、分析装置1の構成を変更することなく、バイオセンサX1における対極22の形態を工夫することにより得ることができる。したがって、外乱ノイズ対策を講じるために、分析装置1の構成が複雑化し、あるいは分析装置1が大型化することもない。また、作用極21や対極22をスクリーン印刷により形成する場合には、マスクにおける開口部の形状を変更するだけでよい。したがって、既存の製造ラインを変更することなく、軽微な材料の増加のみにより静電気などの外乱ノイズ対策ができるため、製造コスト的に有利である。もちろん、バイオセンサX1は、人体から飛来してくる静電気に限らず、その他の外乱ノイズを除去することもできる。
本実施の形態のバイオセンサX1においては、対極22におけるアイランド部22Bを省略し、メインライン部22Aのみにより、外乱ノイズに対応するようにしてもよい。
次に、本発明の第2ないし第6の実施に形態に係るバイオセンサについて、図8ないし図13を参照しつつ説明する。ただし、これらの図においては、先に説明した本発明の第1の実施の形態に係るバイオセンサX1あるいは分析装置1(図1ないし図7参照)の要素と同様な要素については同一の符号を付してあり、重複説明は省略するものとする。
図8は、本発明の第2の実施に形態に係るバイオセンサを示す透視平面図である。
図8に示したように、バイオセンサX2は、対極7Aの構成において、先に説明した第1の実施の形態に係るバイオセンサX1(とくに図6参照)とは異なっている。
対極7Aは、外乱ノイズ対策電極として機能するものであり、メインライン部70Aおよび一対の分岐部71Aを有している。一対の分岐部71Aは、平面視において排気口40の周辺部に位置するように、基板2の長手方向に並んで配置されている。その結果、対極7Aは、平面視において、作用極21に加えて、排気口40を囲むような形態とされている。
この構成においても、対極7Aによって効果的に静電気を除去でき、とくに一対の分岐部71Aを設けることにより、排気口40から飛来する静電気を対極7Aにおいて除電することができる。
バイオセンサX2においては、一対の分岐部71Aのうちの一方を省略してもよい。
図9は、本発明の第3の実施に形態に係るバイオセンサを示す透視平面図である。
図9に示したように、バイオセンサX3は、本発明の第2の実施の形態に係るバイオセンサX2(図8参照)に類似した形態を有している。このバイオセンサX3は、対極7Bがメインライン部70Bおよびループ部71Bを有するものとして構成されている。ループ部71Bは、排気口40を囲い込むようにしてメインライン部70Bから延出している。
図10および図11は、本発明の第4の実施に形態に係るバイオセンサを説明するためのものであり、図10はバイオセンサの透視平面図、図11はバイオセンサに関して平面図で、分析装置に関して回路ブロックでそれぞれ示したものである。
図10および図11に示したように、バイオセンサX4は、作用極21、対極7C、および追加電極8Cを有している。対極7Cは、排気口40の周辺部に配置された一対の分岐部70Cを有するF字状に形成されている。追加電極8Cは、基板2の周縁に沿って延びるとともに、作用極21および対極7Cを囲むU字状に形成されている。
図11に示したように、分析装置1Cは、第1および第2端子11,12とは別に、追加電極8Cに接触させるための第3端子16Cを有している。この第3端子16Cは、第2端子12とは別に,グランドに接続されている。
なお、図11においては、第2端子12と第3端子16Cとが別々にグランドに接続されているが、これらの端子12,16Cを一括してグランドに接続してもよい。
この構成においては、対極7Cに加えて、追加電極8Cが外乱ノイズ対策電極として機能する。より具体的には、排気口40を介して飛来する静電気などの外乱ノイズに対しては専ら対極7Cにおいて対応し、バイオセンサX4の側面から飛来する静電気などの外乱ノイズに対しては専ら追加電極8Cにより対応することとしている。そして、対極7Cおよび追加電極8Cは、バイオセンサX4を分析装置1Cに装着したときに、グランドに接続されるように構成されている。したがって、外乱ノイズは、対極7Cおよび追加電極8Cを介してグランドに落とし込まれる。その結果、作用極21に対して外乱ノイズが入力されることを適切に抑制し、ひいては分析回路13に外乱ノイズが入力されてしまうことを適切に抑制することができるようになる。
図12は、本発明の第5の実施の形態に係るバイオセンサを説明するためのものであり、バイオセンサに関して平面図で、分析装置に関して回路ブロックでそれぞれ示したものである。
図12に示したバイオセンサX5は、作用極21および対極7Dに加えて、2つの追加電極80D,81Dを有している。作用極21および対極7Dは、先に説明したバイオセンサX4(図10および図11参照)と同様な構成とされている。2つの追加電極80D,81Dは、先に説明した追加電極8C(図10および図11参照)を、試料液導入口50に部分において分断した形態を有している。すなわち、各追加電極80D,81Dは、基板の周縁に沿うL字状に形成されている。これに対して分析装置1Dは、2つの追加電極80D,81Dに接触させるための第3および第4端子16D,17Dを有している。これらの端子16D,17Dは、一括してグランドに接続されている。
この構成においては、対極7Dに加えて、2つの追加電極80D,81Dが外乱ノイズ対策電極として機能する。そして、対極7Dにおいて排気口40を介して飛来する静電気などの外乱ノイズに対応し、2つの追加電極80D,81DにおいてバイオセンサX5の周縁から飛来する静電気などの外乱ノイズに対応することとしている。
図13は、本発明の第6の実施の形態に係るバイオセンサを説明するためのものであり、バイオセンサに関して平面図で、分析装置に関して回路ブロックでそれぞれ示したものである。
図13に示したバイオセンサX6は、図14に示した従来のバイオセンサ90と同様な構成の作用極70E,71Eに加えて、2つの追加電極80E,81Eを有している。追加電極80Eは、先に説明したバイオセンサX4の追加電極8C(図10および図11参照)と同様な形態とされている。すなわち、追加電極80Eは、基板2の周縁に沿うU字状に形成されている。一方、追加電極81Eは、排気口40から基板2の短手縁25Aに至るように、基板2の長手方向に延びた形態とされている。
これに対して、分析装置1Eは、2つの追加電極80E,81Eに接触させるための第3および第4端子16E,17Eを有している。第3および第4端子16E,17Eは、一括してグランドに接続されている。
図13に示したバイオセンサX6においても、図12に示したバイオセンサX5のように、追加電極80Eを、試料液導入口50の部分において分断した形態としてもよい。
本発明は、上述した第1ないし第6の実施の形態には限定されず、種々に変更可能であり、とくに外乱ノイズ対策電極の形態や個数については、上述した例には限定されず、設計変更可能である。
また、上述の実施の形態においては、単項目を測定するように構成されたバイオセンサを例にとって説明したが、本発明は複数の項目を測定するように構成された電気化学的センサ、たとえば血液中のグルコースとコレステロールの濃度を測定するように構成された電気化学的センサにも適用できる。
さらに、上述の実施の形態においては、静電気などの外乱ノイズがグランドに落とし込まれることにより除去されていたが、外乱ノイズは、分析装置に電力消費量の電子部品や電気回路を設け、これらによって除去するようにしてもよい。

Claims (23)

  1. 複数の端子および分析回路を備えた分析装置に装着して使用され、かつ上記分析装置に装着したときに上記複数の端子に接触させるための複数の電極を備えた分析用具であって、
    上記複数の電極のうちの少なくとも1つの電極は、当該電極を除く他の電極よりも外乱ノイズが飛来し易いように構成された外乱ノイズ対策電極とされている、分析用具。
  2. 上記複数の電極は、上記分析回路に対して電気的に接続させるための第1電極と、この第1電極とともに目的部位に対して電圧を印加するための第2電極と、を含んでおり、かつ、
    上記第2電極は、上記外乱ノイズ対策電極とされている、請求項1に記載の分析用具。
  3. 上記第2電極は、当該分析用具を上記分析装置に装着したときに、上記分析回路とは電気的に接続されないものである、請求項2に記載の分析用具。
  4. 上記分析装置の複数の端子は、グランドに接続されたグランド接続用端子を含んでおり、
    上記第2電極は、当該分析用具を上記分析装置に装着したときに、上記グランド接続用端子に接触させるためのものである、請求項3に記載の分析用具。
  5. 上記複数の電極は、上記分析回路に対して電気的に接続させるための第1電極と、この第1電極とともに目的部位に対して電圧を印加するための第2電極と、上記目的部位に対する電圧印加に関与しない第3電極と、を含んでおり、かつ、
    上記第3電極は、上記外乱ノイズ対策電極とされている、請求項1に記載の分析用具。
  6. 上記第3電極は、当該分析用具を上記分析装置に装着したときに、上記分析回路とは電気的に接続されないものである、請求項5に記載の分析用具。
  7. 上記分析装置の複数の端子は、グランドに接続されたグランド接続用端子を含んでおり、
    上記第3電極は、当該分析用具を上記分析装置に装着したときに、上記グランド接続用端子に接触させるためのものである、請求項6に記載の分析用具。
  8. 上記複数の電極は、上記分析回路に対して電気的に接続させるための第1電極と、この第1電極とともに目的部位に対して電圧を印加するための第2電極と、上記目的部位に対する電圧印加に関与しない第3電極と、を含んでおり、かつ、
    上記第2および第3電極は、上記外乱ノイズ対策電極とされている、請求項1に記載の分析用具。
  9. 上記第3電極は、当該分析用具を上記分析装置に装着したときに、上記分析回路とは電気的に接続されないものである、請求項8に記載の分析用具。
  10. 上記分析装置の複数の端子は、グランドに接続されたグランド接続用端子を含んでおり、
    上記第3電極は、当該分析用具を上記分析装置に装着したときに、上記グランド接続用端子に接触させるためのものである、請求項9に記載の分析用具。
  11. 試料を移動させるための流路と、上記流路の内部の気体を排出するための排気口と、を備えている、請求項1に記載の分析用具。
  12. 上記外乱ノイズ対策電極は、上記排気口を介して飛来する外乱ノイズを入力させるための入力部を有している、請求項11に記載の分析用具。
  13. 上記入力部は、少なくとも一部が上記排気口を介して臨んでいる、請求項12に記載の分析用具。
  14. 上記入力部は、上記排気口の直下に設けられているとともに、一部が絶縁膜を介して覆われており、
    上記絶縁膜は、上記入力部の一部を露出させるための開口部を有している、請求項13に記載の分析用具。
  15. 上記複数の電極が形成された基板と、この基板に接合され、かつ上記排気口を有するカバーと、を備えており、
    上記入力部は、平面視において、上記排気口の周辺部に位置する部分を有している、請求項12に記載の分析用具。
  16. 上記入力部は、平面視において、上記排気口を囲むように形成されている、請求項15に記載の分析用具。
  17. 上記外乱ノイズ対策電極は、上記複数の電極のうちの上記外乱ノイズ対策電極以外の電極のうちの少なくとも1つの電極を囲むようにして形成されている、請求項1に記載の分析用具。
  18. 上記複数の電極が形成された基板を有しており、
    上記外乱ノイズ対策電極は、上記基板の周縁に沿って形成されている、請求項1に記載の分析用具。
  19. 請求項1に記載した分析用具であって、当該分析用具を上記分析装置に装着する際に、上記外乱ノイズ対策電極が、上記複数の電極のうちの上記外乱ノイズ対策電極以外の電極よりも先に、上記分析装置における複数の端子のうちの対応する端子に接触するように構成されている、分析用具。
  20. 上記複数の電極が形成された基板を有しており、
    上記外乱ノイズ対策電極は、上記基板において、上記複数の電極のうちの上記外乱ノイズ対策電極以外の電極よりも、上記基板の挿入縁に近い部分を有している、請求項19に記載の分析用具。
  21. 上記分析装置に対した当該分析用具を装着するとき、あるいは上記分析装置から当該分析用具を取り外すときに利用される摘み部を有している、請求項1に記載の分析用具。
  22. 外乱ノイズ対策電極は、上記摘み部の近傍に位置する部分が露出させられた状態において、絶縁膜によって覆われている、請求項21に記載の分析用具。
  23. 上記摘み部は、当該分析用具の平面視において、内方に向けて窪んだ凹部によって構成されている、請求項22に記載の分析用具。
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