WO2022138254A1 - スライドガラス格納ラック、スライドストレージ及びスライドガラス撮影システム - Google Patents

スライドガラス格納ラック、スライドストレージ及びスライドガラス撮影システム Download PDF

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WO2022138254A1
WO2022138254A1 PCT/JP2021/045714 JP2021045714W WO2022138254A1 WO 2022138254 A1 WO2022138254 A1 WO 2022138254A1 JP 2021045714 W JP2021045714 W JP 2021045714W WO 2022138254 A1 WO2022138254 A1 WO 2022138254A1
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WO
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slide glass
slide
housing
storage
stage
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/045714
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English (en)
French (fr)
Inventor
謙太 向井
Original Assignee
ソニーグループ株式会社
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.)
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Publication date
Application filed by ソニーグループ株式会社 filed Critical ソニーグループ株式会社
Publication of WO2022138254A1 publication Critical patent/WO2022138254A1/ja

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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/34Microscope slides, e.g. mounting specimens on microscope slides

Definitions

  • This disclosure relates to a slide glass storage rack, a slide storage, and a slide glass photographing system.
  • a microscope system that can automatically perform digital imaging on a slide glass carrying a biological specimen (for example, cell tissue, etc.) has been developed.
  • a large number of slide glasses are prepared in advance in the slide storage, and the slide handler (slide glass transport device) takes out the slide glasses one by one from the slide storage and transports them to the stage for photographing. Repeat that. By doing so, it is possible to automatically perform microscopic photography of a large amount of slide glass without bothering human hands.
  • the slide storage can accommodate a plurality of cassettes (slide glass storage racks) for storing a plurality of slide glasses.
  • cassettes semiconductor glass storage racks
  • this disclosure proposes a slide glass storage rack, a slide storage, and a slide glass photographing system that can improve the efficiency of the slide glass replacement work.
  • a slide glass storage rack for storing a slide glass on which a biological specimen is mounted, a housing having a storage space for storing a plurality of the slide glasses and having an opening on the front surface, and a housing.
  • a pair of pairs of storage spaces partitioned in a vertical direction into a plurality of stages and separated from each other by a predetermined distance along a second direction from one side surface of the housing to the other side surface.
  • Each of the slide glasses is provided with an arm member, and each of the slide glasses is housed in the storage space by being bridged between the pair of arm members, and each of the arm members protrudes from the opening of the housing.
  • a slide glass storage rack is provided in which the length of the arm member in the first direction from the back surface of the housing to the front surface is different in each stage.
  • the slide storage is for detachably accommodating a plurality of slide glass storage racks
  • the slide glass storage rack has a storage space for accommodating a plurality of slide glasses on which a biological specimen is mounted.
  • the housing having an opening on the front surface and the storage space are divided into a plurality of stages along the vertical direction, and along a second direction from one side surface of the housing to the other side surface. It has a plurality of pairs of arm members separated from each other by a predetermined distance, and each of the slide glasses is housed in the storage space by being bridged between the pair of arm members.
  • Each of the members projects from the opening of the housing, and the length of the arm member in the first direction from the back surface of the housing to the front surface is different in each stage to provide slide storage.
  • a slide glass photographing system including a slide transport unit for transporting a slide glass, wherein the slide storage detachably accommodates a plurality of slide glass storage racks, and the slide glass storage rack includes a plurality of the slides.
  • a housing having a storage space for storing glass and having an opening on the front surface, and the storage space being divided into a plurality of stages along the vertical direction, and one side surface to the other side surface of the housing.
  • each of the slide glass slides is bridged between the pair of arm members.
  • Each of the arm members housed in the storage space protrudes from the opening of the housing, and the length of the arm member in the first direction from the back surface of the housing to the front surface is set in each of the stages.
  • a tissue section or cell that is a part of a tissue obtained from a living body (for example, a human body, an animal, a plant, etc.) is referred to as a biological sample (sample). Called.
  • the biological specimen described below may be stained in various ways as needed. In other words, in the embodiments of the present disclosure described below, the biological specimen may or may not be stained with various stains, unless otherwise specified.
  • the staining includes not only general staining represented by HE (hematoxylin / eosin) staining, gymza staining, papanicolou staining, etc., but also periodic acid shift (PAS) staining used when focusing on a specific tissue. It also includes fluorescent staining such as FISH (Fluorescence In-Situ Hybridization) and enzyme antibody method.
  • HE hematoxylin / eosin
  • PES periodic acid shift
  • FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining the appearance of the slide glass 800 used in the photographing system 10 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the slide glass 800 used in the imaging system 10 is a piece of glass cut into a rectangular shape, and a biological specimen to be observed is mounted on the central portion of the surface thereof. Will be done.
  • the slide glass 800 has a width along the X-axis direction (short direction) satisfying a predetermined dimensional standard, and has a width of, for example, 25 mm to 27 mm.
  • the slide glass 800 has a width along the Y-axis direction (longitudinal direction) satisfying a predetermined dimensional standard, and has a width of, for example, 75 mm to 77 mm.
  • the slide glass 800 has a film thickness satisfying a predetermined dimensional standard, for example, a film thickness of 0.90 mm to 1.20 mm. Further, as shown in FIG. 1, the slide glass 800 has end faces 804a and 804b extending along the X-axis direction and facing each other, and extending along the Y-axis direction of FIG. 1 and facing each other end faces 802a and 802b. Have.
  • a region called a frost portion 806 on which a biological specimen is not mounted for example, a region called a frost portion 806 on which a biological specimen is not mounted, and for example, information for identifying the biological specimen is described.
  • a possible area may be provided.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining a configuration example of the photographing system 10 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the imaging system 10 according to the present embodiment is a microscope system capable of digitally photographing a slide glass 800 on which a biological specimen (for example, a cell tissue or the like) is mounted.
  • the imaging system 10 includes a slide storage 100 for storing a plurality of slide glasses 800 on which a biological specimen is mounted. Further, the photographing system 10 according to the present embodiment supports each slide glass 800 between the photographing block (imaging unit) 200 for digitally photographing each slide glass 800 and the slide storage 100 and the photographing block 200. , Mainly includes a slide handler (slide transport unit) 300 for transport. In addition, the imaging system 10 further includes a control unit (not shown).
  • the slide handler 300 can automatically control and transport the slide glass 800. Therefore, the photographing system 10 according to the present embodiment can automatically perform digital imaging on several hundred slide glasses 800 stored in the slide storage 100 in a short time. For example, by using the imaging system 10 according to the present embodiment, it is possible to automatically capture a large amount of the slide glass 800 on which the biomedical specimen is mounted even at night when the inspection engineer is absent. It can shorten the diagnosis time and make up for the shortage of laboratory technicians.
  • the details of each device included in the photographing system 10 according to the present embodiment will be described.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining the appearance of the slide storage 100 according to the present embodiment.
  • the slide storage 100 can accommodate a plurality of cassettes (slide glass storage racks) 400, each of which stores a plurality of slide glass 800.
  • the cassette 400 can be detachably attached to, for example, a space on the side surface of the storage portion 102 of the columnar slide storage 100.
  • the storage unit 102 can rotate around the central axis of the cylinder as a rotation axis, and the rotation is controlled by a control unit (not shown) described later.
  • the cassette 400 houses each slide glass 800 so as to be parallel to the horizontal plane, and in detail, any of the end faces 802a and 802b (see FIG.
  • the slide glass 800 in the Y-axis direction (longitudinal direction).
  • the slide glass 800 is stored so that it faces outward. More specifically, the slide glass 800 housed in the cassette 400 is taken out one by one by the slide handler 300 and transported to the photographing block 200.
  • the slide glass 800 is stored in such a cassette 400, the biological specimen is mounted on the slide glass 800, and the biological specimen is enclosed in a cover glass (not shown).
  • the adjustment work can be performed in a place different from the place where the photographing system 10 is installed (for example, a clean room, a decompression room, etc.). That is, according to the present embodiment, the adjusted slide glass 800 can be stored in the cassette 400 and carried to the place where the photographing system 10 is installed. The details of the cassette 400 according to this embodiment will be described later.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining the appearance of the photographing block 200 according to the present embodiment.
  • the photographing block 200 has a stage 202 on which the slide glass 800 is placed.
  • the stage 202 can move in a direction parallel to the horizontal plane (X-axis direction or Y-axis direction) with the slide glass 800 placed therein, and is further vertical to the horizontal plane (Z-axis direction). ) Can be moved.
  • the stage 202 is moved by the stage drive mechanism 204 controlled by a control unit (not shown) described later.
  • a light source (not shown) that irradiates light from below the slide glass 800 placed on the stage 202 may be provided in the stage drive mechanism 204.
  • the light emitted from the light source is not particularly limited, and may be, for example, red, blue, or green visible light, white light, or infrared light. , Is not particularly limited.
  • the photographing block 200 has a microscope 206 for photographing a biological specimen mounted on the slide glass 800 mounted on the stage 202.
  • the microscope 206 mainly has an image sensor (not shown) and a lens system (not shown).
  • the lens system comprises a plurality of lenses including an objective lens and an imaging lens, and a biological specimen on a slide glass 800 illuminated by a light source (not shown) of the stage 202 can be magnified to a predetermined magnification.
  • An image of a biological specimen can be imaged on an image sensor.
  • the image sensor can be realized by, for example, an image pickup device such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
  • the image sensor is a line sensor that captures an imaging range consisting of a predetermined horizontal width and vertical width by repeating imaging of a thin rectangular area together with its own movement or movement of the stage 202. May be.
  • the image sensor captures a shooting range (for example, a shooting area of several mm ⁇ several mm) having a predetermined width and height without repeating the movement of itself or the movement of the stage 202. It may be an area sensor.
  • the image data acquired by the image sensor is transmitted to, for example, a control unit (not shown) described later, processed, or output to another device (for example, a display device, etc.). can do.
  • the slide glass 800 conveyed from the slide storage 100 by the slide handler 300 is placed on the stage 202, so that the biological specimen mounted on the slide glass 800 is photographed.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the appearance of the slide handler 300 according to the present embodiment.
  • the slide handler 300 As shown in FIG. 5, the slide handler 300 according to the present embodiment is provided so as to be movable along a predetermined direction on a plane, and a contact member 318 that abuts on the end surface 802a of the slide glass 800 is provided at the tip end portion. It has a catcher arm 316 to have. Further, the slide handler 300 has two contact members 322 of the slide glass 800 that come into contact with the other end surface 802b facing the end surface 802a in the predetermined direction, and has a handler 320 that supports the slide glass 800 from below. Have. Further, in the present embodiment, the handler 320 is provided so as to be movable along the predetermined direction by a drive unit (not shown).
  • the slide glass 800 can be gripped by moving the catcher arm 316 to a position where the contact member 318 and the contact member 322 abut at the same time as the slide glass 800. Further, in the present embodiment, since the slide glass 800 is supported from below by the handler 320, it is difficult to drop the slide glass 800 during transportation. In addition, in the present embodiment, since the slide glass 800 is supported from below by the handler 320, even if the thickness of the slide glass 800 varies widely, each slide glass 800 can be used. Can be properly gripped.
  • the slide handler 300 has a guide mechanism 350 that guides the slide glass 800 so as to be located at the center of the handler 320. According to the present embodiment, by providing such a guide mechanism, it is possible to correct the posture deviation due to the transportation of the slide glass 800, so that the accuracy of delivery of the slide glass 800 to the photographing block 200 and the slide storage 100 can be improved. Can be improved.
  • the photographing system 10 includes a control unit (not shown) as described above.
  • the control unit controls each device of the photographing system 10, and performs predetermined image processing or the like on the image data obtained by the photographing, and the image data subjected to the image processing is the other device (for example, a display device). ), Or can be stored in a predetermined storage unit (not shown).
  • control unit includes, for example, a CPU (Central Processing Unit) that performs various arithmetic processes, a ROM (Read Only Memory) in which data is stored in advance, and a RAM (Random Access Memory) in which data is temporarily stored. It is mainly composed of a control unit that has. Further, the control unit has an interface capable of exchanging control signals and various data with the slide storage 100, the shooting block 200, and the slide handler 300.
  • CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the photographing system 10 and the devices included in the photographing system 10 according to the present embodiment are not limited to those shown in FIGS. 2 to 5, and for example, further devices. Alternatively, it may contain other elements.
  • a surgeon collects a piece of tissue from the patient's body, a pathologist observes the piece of tissue collected under a microscope, and the tissue with a suspected cancer lesion is malignant. May be diagnosed as benign or benign.
  • the number of cancer patients has increased, and the number of cases of making a diagnosis by a pathologist as described above is increasing.
  • pathologists and laboratory technicians are limited, and the work of pathological diagnosis is always required to be performed accurately and smoothly, pathologists and laboratory technicians are always under pressure. It can be said that it is in a state.
  • the cassette 400 used in the above-mentioned imaging system 10 has the following problems. I understood.
  • the conventional cassette 400 has a storage space for storing a plurality of slide glasses 800, and has a housing having an opening on the front surface, and a plurality of storage spaces in the storage space are provided along the vertical direction. It has multiple shelves that partition into the steps of.
  • the shelf board has a slit in the center thereof, and the slide glass 800 can be stored in the storage space by being placed so as to be bridged over the slit.
  • the biological specimen mounted on the slide glass 800 is enclosed by being covered with the cover glass, and an encapsulant (adhesive) may be used to fix the cover glass. Therefore, the slit provided in the central portion of the shelf board is provided to prevent the encapsulant in a dry state from adhering to the shelf board. Further, by providing the slit, it is possible to visually confirm the state of the biological specimen on the slide glass 800 even when it is stored in the cassette 400.
  • the present inventor has created the embodiment of the present disclosure described below in order to improve the efficiency of the replacement work of the slide glass 800.
  • the cassette 400 according to the embodiment of the present disclosure described below mainly has four elements in order to improve the efficiency of the replacement work of the slide glass 800.
  • the first element makes it easier for pathologists, laboratory technicians, etc. to visually recognize each stage in the storage space of the cassette 400, and the adjusted slide glass 800 is inserted diagonally across the stages. Can be prevented.
  • the second element makes it easier to see each stage.
  • the third element can prevent the slide glass 800 from falling from the cassette 400.
  • the fourth element makes it possible to more efficiently insert the slide glass 800 into the cassette 400.
  • such four elements will be sequentially described as the first to fourth embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a front view of the cassette 400 according to the present embodiment
  • FIG. 7 is a side view of the cassette 400 according to the present embodiment
  • FIG. 8 is a perspective view of the cassette 400 according to the present embodiment, and more specifically, is a perspective view of the cassette 400 in a state where the slide glass 800 is housed.
  • FIG. 9 is a partially enlarged view of the cassette 400 according to the present embodiment, and more specifically, is a partially enlarged view of FIG. 7.
  • the cassette 400 has a housing having a storage space for accommodating a plurality of slide glasses 800.
  • the housing has a top plate 406, side plates 402, 404, a bottom plate 408, and a back plate 410, and the space surrounded by these parts is a storage space for accommodating a plurality of slide glasses 800. Further, the entire surface of the housing facing the back plate 410 is open, and the slide glass 800 can be inserted into the storage space through the opening.
  • the width of the housing (width along the Y-axis direction in the figure) is about 81 mm, and the height (height along the Z-axis direction (vertical direction) in the figure) is about 150 mm. Is preferable. Since the cassette 400 is so small, it can be carried with one hand. Further, since the cassette 400 can be placed on the desk of the pathological diagnosis room for adjusting the slide glass 800, it is easy to secure the installation space. In this embodiment, a handle (not shown) may be provided on the upper surface plate of the housing, and by doing so, it is possible to make it easier to carry.
  • the cassette 400 has a plurality of shelf board members that partition the storage space into a plurality of stages along the Z-axis direction in the drawing.
  • a slide glass 800 is placed on each of the shelf board members. That is, the shelf board member functions as a shelf that supports the slide glass 800.
  • the height of the space existing on each step is preferably about 6 mm, and by doing so, the finger Even a thick person can significantly insert the slide glass 800 without the finger colliding with the shelf board member.
  • each of the above-mentioned shelf board members is in the Y-axis direction (second) in the drawing from one side surface of the housing to the other side surface. It is composed of a pair of arm members 420 separated from each other by a predetermined distance along the direction).
  • Each slide glass 800 is housed in the storage space by being bridged between each pair of arm members 420.
  • by providing a space in the center of each stage sandwiched between the pair of arm members 420 in this way it is possible to prevent the encapsulant in a dry state from adhering to the arm member 420. can. Further, in the present embodiment, by providing such a space, it is possible to visually confirm the state of the biological specimen on the slide glass 800 even when it is stored in the cassette 400.
  • the arm member 420 protrudes from the opening of the housing.
  • the lengths of the side plates 402 and 404 in the X-axis direction (first direction) in the drawing from the back surface to the front surface of the housing are the lengths of the slide glass 800 in the X-axis direction (short side). Direction) (see Fig. 1) is shorter than the length.
  • the slide glass 800 is placed on the pair of arm members 420. At least a part of the end faces 804a and 804b (see FIG. 1) of the slide glass 800 is exposed from the housing. In the present embodiment, by doing so, in the work of sandwiching the end faces 804a and 804b of the slide glass 800 with fingers and inserting the slide glass 800 into the cassette 400, the fingers collide with the housing and the cassette. It is possible to avoid the occurrence of an accident such as the 400 falling down. As a result, according to the present embodiment, the efficiency of the replacement work of the slide glass 800 is improved.
  • each arm member 420 in the X-axis direction in the figure is different in each stage. Specifically, in the present embodiment, as shown in FIG. 9, an odd-numbered arm member 420b (arm member 420a in FIGS. 6 and 8) and an even-numbered arm member 420d (FIGS. 6 and 8) are counted from the top. Its length is different from that of the arm member 420c) in FIG. More specifically, in the example shown in FIG. 9, the odd-numbered arm member 420b (arm member 420a in FIGS. 6 and 8) is replaced with the even-numbered arm member 420d (arm member 420c in FIGS. 6 and 8). Compared to short.
  • the present embodiment it becomes easy to visually distinguish each adjacent stage due to the difference in length. Therefore, a pathologist, an examination engineer, or the like can use each slide glass 800. It will be easy to insert and place it properly on the stage. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to avoid inserting the adjusted slide glass 800 diagonally across the steps and damaging the biological specimen on the slide glass 800. As a result, according to the present embodiment, the efficiency of the replacement work of the slide glass 800 can be improved.
  • the odd-numbered arm member 420b (arm member 420a in FIGS. 6 and 8) has an even-numbered arm member 420d (arm member 420c in FIGS. 6 and 8).
  • the odd-numbered arm member 420b (arm member 420a in FIGS. 6 and 8) is the even-numbered arm member 420d (arm member 420c in FIGS. 6 and 8). It may be longer than.
  • each arm member 420 is provided so that the length of each arm member 420 in the X-axis direction in the figure gradually increases from the upper stage to the lower stage along the Z-axis direction in the figure. May be.
  • each arm member 420 is provided so that the length of each arm member 420 in the X-axis direction in the figure gradually shortens from the upper stage to the lower stage along the Z-axis direction in the figure. May be.
  • the lengths of the arm members 420 in the X-axis direction in the drawing may be different between adjacent stages. By doing so, in the present embodiment, it becomes easy to visually distinguish the adjacent steps due to the difference in length.
  • the guide line 430 shown in FIG. 6, the identifier 432, the protrusions 412, 414, 416 shown in FIGS. 7 and 8, and the locking portion 422 shown in FIG. 9 are described later in the present disclosure. This will be described in the embodiment.
  • FIG. 10 is a partially enlarged view of the cassette 400 according to the present embodiment, and is a partially enlarged view of FIG. 6 in detail.
  • the Y-axis direction (second direction) (second direction) ( A guide line 430 extending along (see FIG. 6) is provided.
  • the guide line 430 can be formed by unevenness extending along the Y-axis direction on the inner surface of the back plate 410.
  • the guide line 430 makes it easy to visually identify the adjacent steps. Therefore, a pathologist, an examination engineer, or the like can use the slide glass 800. It becomes easy to appropriately insert and place it in each stage along the guide line 430. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to avoid inserting the adjusted slide glass 800 diagonally across the steps and damaging the biological specimen on the slide glass 800. As a result, according to the present embodiment, the efficiency of the replacement work of the slide glass 800 can be improved. In this embodiment, by forming the guide wire 430 with unevenness, the guide wire 430 is not lost even if the cassette 400 is washed a plurality of times with a liquid or the like.
  • the guide line 430 is not limited to being formed by unevenness, and the guide line 430 may be formed by printing on the inner surface of the back plate 410.
  • the guide line 430 can be formed by using highly visible colors, so that the visibility of the guide line 430 can be further improved. Further, in such a case, by constructing the guide line 430 using different colors in the adjacent stages, it is possible to make it easier to visually distinguish the adjacent stages.
  • the identifier 432 for identifying each stage is provided in the area sandwiched between the pair of arm members 520 inside the back plate 410 of the housing of the cassette 400.
  • the identifier 432 is a number sequentially attached to each stage from the upper stage to the lower stage in the Z-axis direction (vertical direction) (see FIG. 6), and is formed by the unevenness on the inner surface of the back plate 410. can do.
  • the identifier 432 is provided on the guide line 430 described above.
  • the stage in which the slide glass 800 is housed can be easily visually recognized by the identifier 432, so that the target slide glass 800 can be instantly used when an error occurs or the like. Can be recognized and dealt with. As a result, according to the present embodiment, the efficiency of the replacement work of the slide glass 800 can be improved.
  • the numbers sequentially attached to each stage are not limited to being provided only on the inside of the back plate 410, and at the same time, each stage on the outer surface of the side plates 402 and 404. It may be provided at the position corresponding to.
  • the identifier 432 is not limited to being a number, and may be a predetermined mark or the like, and is not particularly limited.
  • the identifier 432 by forming the identifier 432 by the unevenness, the identifier 432 is not lost even if the cassette 400 is washed a plurality of times with a liquid or the like.
  • the identifier 432 is not limited to being formed by unevenness, and the identifier 432 may be formed by printing on the inner surface of the back plate 410. By forming the identifier 432 by such printing, the identifier 432 can be configured by using highly visible colors, so that the visibility of the identifier 432 can be further improved.
  • FIG. 11 is a partially enlarged view of the cassette 400 according to the present embodiment, and in detail, is a partially enlarged view of FIG.
  • each arm member 420 has a locking portion 422 that is located at the tip of each arm member 420 and projects upward.
  • the side surfaces of the locking portion 422 come into contact with the end faces 802a and 802b (see FIG. 1) of the slide glass 800 mounted on the pair of arm members 420, so that the slide glass 800 is paired. It has a function of preventing the arm member 420 from falling from the arm member 420.
  • by providing such a locking portion 422 it is possible to prevent the slide glass 800 from falling, so that the efficiency of the replacement work of the slide glass 800 can be improved.
  • the height of the locking portion 422 from the upper surface of the arm member 420 is 0.85 mm or more and 1.25 mm or less in consideration of the dimensional variation in the film thickness of the slide glass 800. preferable.
  • FIG. 12 is a top view of the cassette 400 according to the present embodiment
  • FIG. 13 is a perspective view of the cassette 400 according to the present embodiment
  • FIG. 14 is an explanatory diagram for explaining an embodiment.
  • the cassette 400 may be placed horizontally (the cassette 400 is placed on the desk so that the height direction of the cassette 400 is parallel to the horizontal plane and the opening faces upward). be.
  • the work efficiency may be improved.
  • the cassette 400 when the cassette 400 is placed horizontally, the cassette 400 is configured to be tilted so that the slide glass 800 is closer to one side plate 402 side. By doing so, it is possible to prevent the finger from colliding with the housing of the cassette 400 when the frosted portion 806 of the slide glass 800 is pinched by the pad of the finger and inserted into the cassette 400. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to avoid an accident such as a finger colliding with the housing and the cassette 400 falling from the desk. As a result, according to the present embodiment, the efficiency of the replacement work of the slide glass 800 is improved.
  • the cassette 400 according to the present embodiment has two different lengths on the back end faces of the upper surface plate 406 and the lower surface plate 408 of the housing of the cassette 400.
  • Protrusions 412, 414, 416, 418 are provided.
  • the protrusion 412 of the upper surface plate 406 is longer than the protrusion 414 of the upper surface plate 406, and the protrusion 416 of the lower surface plate 408 is a protrusion of the lower surface plate 408. Longer than part 418.
  • the end faces 802a and 802b (see FIG. 1) of the slide glass 800 in the longitudinal direction (Y-axis direction) are 5 degrees or more and 45 degrees with respect to the upper surface of the desk 700. It is preferable to have the following angles (predetermined angles), and it is more preferable to have an angle of about 15 degrees.
  • the protrusion 412 of the upper surface plate 406 is longer than the protrusion 414 of the upper surface plate 406, and the protrusion 416 of the lower surface plate 408 is the lower surface plate.
  • the configuration is not limited to a longer structure than the protrusion 418 of the 408.
  • the protrusion 412 of the upper surface plate 406 may be shorter than the protrusion 414 of the upper surface plate 406, and the protrusion 416 of the lower surface plate 408 may be shorter than the protrusion 418 of the lower surface plate 408. That is, in the present embodiment, the protrusions of the upper surface plate 406 and the lower surface plate 408 located on one side plate side may be longer than the protrusions located on the other side plate side.
  • the end faces on the back surface side of the upper surface plate 406 and the lower surface plate 408 of the housing of the cassette 400 may be configured to have a predetermined angle with respect to the end faces on the front surface side.
  • the predetermined angle is preferably 5 degrees or more and 45 degrees or less, and more preferably about 15 degrees, in view of work efficiency and the like. preferable.
  • the cassette 400 when the cassette 400 is placed horizontally, the cassette 400 can be tilted so that the slide glass 800 is closer to one side plate 402 side.
  • the frosted portion 806 of the slide glass 800 when the frosted portion 806 of the slide glass 800 is pinched by the pad of the finger and inserted into the cassette 400, the finger collides with the housing of the cassette 400. Can be avoided. Therefore, it is possible to avoid an accident such as the cassette 400 falling off the desk due to a finger colliding with the housing. As a result, according to this modification, the efficiency of the replacement work of the slide glass 800 is improved.
  • the efficiency of the replacement work of the slide glass 800 can be improved.
  • the pathologist, the laboratory engineer, or the like can easily proceed with the work accurately and smoothly, so that the tight state of the pathologist or the like can be alleviated. That is, according to the present embodiment, it is possible to shorten the examination and diagnosis time, reduce the labor burden of the pathologist, the examination engineer, etc., and compensate for the shortage of the pathologist, the examination engineer, etc.
  • the object to be imaged is not limited to the biological specimen mounted on the slide glass 800, but is an observed object having the same shape as the slide glass 800, or a slide glass. Any object to be observed may be mounted on a substrate (not shown) having the same shape as the 800, and is not particularly limited. Further, the above-described embodiment of the present disclosure is not limited to application to applications such as medical treatment or research, and is particularly limited to applications that require high-precision analysis or the like using images. Not limited.
  • the technique according to the present disclosure can be applied to various products. For example, even if the technique according to the present disclosure is applied to a pathological diagnosis system or a support system thereof (hereinafter referred to as a diagnosis support system) in which a doctor or the like observes cells or tissues collected from a patient to diagnose a lesion. good.
  • This diagnostic support system may be a WSI (Whole Slide Imaging) system that diagnoses or supports a lesion based on an image acquired by using a digital pathology technique.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a diagnostic support system 5500 to which the technique according to the present disclosure is applied.
  • the diagnostic support system 5500 includes one or more pathological systems 5510. Further, the diagnostic support system 5500 may include a medical information system 5530 and a derivation device 5540.
  • Each of the one or more pathological systems 5510 is a system mainly used by pathologists, and is introduced into, for example, a laboratory or a hospital.
  • Each pathological system 5510 may be introduced in different hospitals, and may be installed in various networks such as WAN (Wide Area Network) (including the Internet), LAN (Local Area Network), public line network, and mobile communication network, respectively. It is connected to the medical information system 5530 and the out-licensing device 5540 via the system.
  • WAN Wide Area Network
  • LAN Local Area Network
  • public line network public line network
  • mobile communication network mobile communication network
  • Each pathological system 5510 includes a microscope (specifically, a microscope used in combination with digital imaging technology) 5511, a server 5512, a display control device 5513, and a display device 5514.
  • a microscope specifically, a microscope used in combination with digital imaging technology
  • server 5512 a server 5512
  • display control device 5513 a display device 5514.
  • the microscope 5511 has the function of an optical microscope, photographs an observation object housed in a glass slide, and acquires a pathological image which is a digital image.
  • the observation object is, for example, a tissue or cell collected from a patient, and may be a piece of meat, saliva, blood, or the like of an organ.
  • the microscope 5511 functions as the imaging system 10 shown in FIG.
  • the server 5512 stores and stores the pathological image acquired by the microscope 5511 in a storage unit (not shown). Further, when the server 5512 receives a viewing request from the display control device 5513, the server 5512 searches for a pathological image from a storage unit (not shown) and sends the searched pathological image to the display control device 5513.
  • the server 5512 may function as the control unit according to the embodiment of the present disclosure.
  • the display control device 5513 sends a viewing request for the pathological image received from the user to the server 5512. Then, the display control device 5513 displays the pathological image received from the server 5512 on the display device 5514 using a liquid crystal display, EL (Electro-Luminence), CRT (Cathode Ray Tube), or the like.
  • the display device 5514 may be compatible with 4K or 8K, and is not limited to one, and may be a plurality of display devices.
  • the object to be observed when the object to be observed is a solid substance such as a piece of meat of an organ, the object to be observed may be, for example, a stained thin section.
  • the thin section may be prepared, for example, by slicing a block piece cut out from a sample such as an organ. Further, when slicing, the block pieces may be fixed with paraffin or the like.
  • Staining of thin sections includes general staining showing the morphology of the tissue such as HE (Hematoxylin-Eosin) staining, immunostaining showing the immune status of the tissue such as special staining, IHC (Immunohistochemistry) staining, and fluorescent immunostaining. Staining may be applied. At that time, one thin section may be stained with a plurality of different reagents, or two or more thin sections (also referred to as adjacent thin sections) continuously cut out from the same block piece may be different reagents from each other. It may be stained using.
  • the microscope 5511 may include a low-resolution photographing unit for photographing at a low resolution and a high-resolution photographing unit for photographing at a high resolution.
  • the low-resolution photographing unit and the high-resolution photographing unit may have different optical systems or may be the same optical system. When the optical system is the same, the resolution of the microscope 5511 may be changed according to the object to be photographed.
  • the slide glass 800 containing the observation object is placed on a stage located within the angle of view of the microscope 5511.
  • the microscope 5511 acquires an entire image within the angle of view using a low-resolution photographing unit, and identifies an area of an observation object from the acquired overall image.
  • the microscope 5511 divides the area where the observation object exists into a plurality of divided areas of a predetermined size, and sequentially photographs each divided area by the high-resolution photographing unit to acquire a high-resolution image of each divided area. do.
  • the stage may be moved, the photographing optical system may be moved, or both of them may be moved.
  • each divided region may overlap with the adjacent divided region in order to prevent the occurrence of a shooting omission region due to an unintended slip of the glass slide.
  • the whole image may include identification information for associating the whole image with the patient. This identification information may be, for example, a character string, a QR code (registered trademark), or the like.
  • the high resolution image acquired by the microscope 5511 is input to the server 5512.
  • the server 5512 divides each high-resolution image into smaller-sized partial images (hereinafter referred to as tile images). For example, the server 5512 divides one high-resolution image into a total of 100 tile images of 10 ⁇ 10 vertically and horizontally. At that time, if the adjacent divided regions overlap, the server 5512 may perform stitching processing on the high-resolution images adjacent to each other by using a technique such as template matching. In that case, the server 5512 may generate a tile image by dividing the entire high-resolution image bonded by the stitching process. However, the tile image may be generated from the high resolution image before the stitching process.
  • the server 5512 can generate a tile image of a smaller size by further dividing the tile image. The generation of such a tile image may be repeated until a tile image having a size set as a minimum unit is generated.
  • the server 5512 executes the tile composition process of generating one tile image by synthesizing a predetermined number of adjacent tile images for all the tile images. This tile composition process can be repeated until one tile image is finally generated.
  • a tile image group having a pyramid structure in which each layer is composed of one or more tile images is generated.
  • the tile image of one layer and the tile image of a different layer have the same number of pixels, but their resolutions are different. For example, when a total of four tile images of 2 ⁇ 2 are combined to generate one tile image in the upper layer, the resolution of the tile image in the upper layer is 1/2 times the resolution of the tile image in the lower layer used for composition. It has become.
  • a tile image group having such a pyramid structure By constructing a tile image group having such a pyramid structure, it is possible to switch the degree of detail of the observation object displayed on the display device depending on the hierarchy to which the tile image to be displayed belongs. For example, when the tile image of the lowest layer is used, the narrow area of the observation object may be displayed in detail, and the wider area of the observation object may be displayed coarser as the tile image of the upper layer is used. can.
  • the generated tile image group of the pyramid structure is stored in a storage unit (not shown) together with identification information (referred to as tile identification information) that can uniquely identify each tile image, for example.
  • the server 5512 receives a request for acquiring a tile image including tile identification information from another device (for example, a display control device 5513 or a derivation device 5540), the server 5512 transmits the tile image corresponding to the tile identification information to the other device. do.
  • the tile image which is a pathological image
  • a specific pathological image and another pathological image corresponding to an imaging condition different from the specific imaging condition, which is another pathological image in the same region as the specific pathological image are displayed. It may be displayed side by side.
  • Specific shooting conditions may be specified by the viewer. Further, when a plurality of imaging conditions are specified for the viewer, pathological images of the same region corresponding to each imaging condition may be displayed side by side.
  • the server 5512 may store the tile image group having a pyramid structure in a storage device other than the server 5512, for example, a cloud server. Further, a part or all of the tile image generation process as described above may be executed by a cloud server or the like.
  • the display control device 5513 extracts a desired tile image from the tile image group having a pyramid structure in response to an input operation from the user, and outputs this to the display device 5514.
  • the user can obtain the feeling of observing the observation object while changing the observation magnification. That is, the display control device 5513 functions as a virtual microscope.
  • the virtual observation magnification here actually corresponds to the resolution.
  • any method may be used for shooting a high-resolution image.
  • the divided area may be photographed while repeatedly stopping and moving the stage to acquire a high-resolution image, or the divided area may be photographed while moving the stage at a predetermined speed to acquire a high-resolution image on the strip. May be good.
  • the process of generating a tile image from a high-resolution image is not an indispensable configuration, and by gradually changing the resolution of the entire high-resolution image bonded by the stitching process, an image whose resolution changes stepwise can be created. It may be generated. Even in this case, it is possible to gradually present the user from a low-resolution image in a wide area to a high-resolution image in a narrow area.
  • the medical information system 5530 is a so-called electronic medical record system, and stores information related to diagnosis such as patient identification information, patient disease information, test information and image information used for diagnosis, diagnosis results, and prescription drugs.
  • a pathological image obtained by photographing an observation object of a patient can be once stored via the server 5512 and then displayed on the display device 5514 by the display control device 5513.
  • the pathologist using the pathological system 5510 makes a pathological diagnosis based on the pathological image displayed on the display device 5514.
  • the results of the pathological diagnosis made by the pathologist are stored in the medical information system 5530.
  • the derivation device 5540 can perform analysis on the pathological image. A learning model created by machine learning can be used for this analysis.
  • the derivation device 5540 may derive a classification result of a specific area, an organization identification result, or the like as the analysis result. Further, the derivation device 5540 may derive identification results such as cell information, number, position, and luminance information, and scoring information for them. These information derived by the derivation device 5540 may be displayed on the display device 5514 of the pathological system 5510 as diagnostic support information.
  • the out-licensing device 5540 may be a server system composed of one or more servers (including a cloud server) and the like. Further, the derivation device 5540 may be configured to be incorporated in, for example, a display control device 5513 or a server 5512 in the pathology system 5510. That is, various analyzes on the pathological image may be performed within the pathological system 5510.
  • the configuration described above can be applied not only to the medical diagnosis support system but also to all biological microscopes such as a confocal microscope, a fluorescence microscope, and a video microscope using digital imaging technology. That is, the configuration described above can be applied to various studies, analyzes, surveys, and the like.
  • the observation target may be a biological sample such as cultured cells, a fertilized egg, or a sperm, a biological material such as a cell sheet or a three-dimensional cell tissue, or a biological material such as a zebrafish or a mouse.
  • a moving image may be generated from a still image of an observation object acquired by using a microscope using a digital photographing technique.
  • a moving image may be generated from still images taken continuously for a predetermined period, or an image sequence may be generated from still images taken at predetermined intervals.
  • the observation target such as the beat and elongation of cancer cells, nerve cells, myocardial tissue, sperm, movement such as migration, and the division process of cultured cells and fertilized eggs. It is possible to analyze the dynamic characteristics of objects using machine learning.
  • a slide glass storage rack that stores slide glass on which biological specimens are mounted.
  • a housing having a storage space for storing the plurality of the slide glasses and having an opening on the front surface, A pair of pairs of storage spaces partitioned in a vertical direction into a plurality of stages and separated from each other by a predetermined distance along a second direction from one side surface of the housing to the other side surface.
  • the arm member Equipped with Each of the slide glasses is housed in the storage space by being bridged between the pair of arm members.
  • Each of the arm members protrudes from the opening of the housing and The length of the arm member in the first direction from the back surface of the housing to the front surface is different in each stage.
  • the length of the arm member in the first direction differs between the even-numbered stage and the odd-numbered stage.
  • (3) The length of the arm member in the first direction gradually increases from the upper stage to the lower stage in the vertical direction.
  • (4) The length of the arm member in the first direction gradually shortens from the upper stage to the lower stage in the vertical direction.
  • a guide wire extending along the second direction is provided, according to the above (1) to (6).
  • (8) The slide glass storage rack according to (7) above, wherein the color of the guide line is different in each stage.
  • Any of the above (1) to (8), wherein an identifier for identifying each stage is provided in a region of the inside of the back plate of the housing, which is sandwiched between the pair of arm members.
  • a slide storage that detachably accommodates multiple slide glass storage racks.
  • the slide glass storage rack is A housing that has a storage space for storing multiple slide glasses on which biological specimens are mounted and has an opening on the front surface.
  • a pair of pairs of storage spaces partitioned in a vertical direction into a plurality of stages and separated from each other by a predetermined distance along a second direction from one side surface of the housing to the other side surface.
  • the arm member, Have Each of the slide glasses is housed in the storage space by being bridged between the pair of arm members.
  • Each of the arm members protrudes from the opening of the housing and The length of the arm member in the first direction from the back surface of the housing to the front surface is different in each stage.
  • Slide storage for storing multiple slide glasses with biological specimens, An imaging unit that photographs each of the slide glasses, and A slide transport unit that transports each slide glass between the slide storage and the photographing unit, Is a slide glass photography system, including
  • the slide storage accommodates a plurality of slide glass storage racks in a detachable manner.
  • the slide glass storage rack is A housing having a storage space for storing the plurality of the slide glasses and having an opening on the front surface, A pair of pairs of storage spaces partitioned in a vertical direction into a plurality of stages and separated from each other by a predetermined distance along a second direction from one side surface of the housing to the other side surface.
  • Each of the slide glasses is housed in the storage space by being bridged between the pair of arm members.
  • Each of the arm members protrudes from the opening of the housing and The length of the arm member in the first direction from the back surface of the housing to the front surface is different in each stage. Slide glass photography system.

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Abstract

生体標本が搭載されたスライドガラス(800)を収納するスライドガラス収納ラック(400)であって、複数の前記スライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材(420)とを備え、前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、スライドガラス格納ラックを提供する。

Description

スライドガラス格納ラック、スライドストレージ及びスライドガラス撮影システム
 本開示は、スライドガラス格納ラック、スライドストレージ及びスライドガラス撮影システムに関する。
 近年、生体標本(例えば、細胞組織等)を搭載するスライドガラスに対して、デジタル撮影を自動的に行うことができる顕微鏡システム(スライドガラス撮影システム)が開発されている。詳細には、顕微鏡システムでは、スライドストレージに多数のスライドガラスを予め準備しておき、スライドハンドラ(スライドガラス搬送装置)により、スライドストレージからスライドガラスを1枚ずつ取り出し、撮影を行うステージに搬送することを繰り返す。このようにすることで、ヒトの手を煩わすことなく、自動的に大量のスライドガラスの顕微鏡撮影を行うことができる。
国際公開第2006/098441号 特開2007-508230号公報
 上記スライドストレージは、複数のスライドガラスを収納する複数のカセット(スライドガラス格納ラック)を収容することができる。しかしながら、当該カセットの構造については、上記特許文献1及び2において、詳細に検討されていないことから、スライドガラスを上記カセットへ挿入する作業の効率を改善することに限界があった。
 そこで、本開示では、スライドガラスの入れ替え作業の効率を向上させることが可能な、スライドガラス格納ラック、スライドストレージ及びスライドガラス撮影システムを提案する。
 本開示によれば、生体標本が搭載されたスライドガラスを収納するスライドガラス収納ラックであって、複数の前記スライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材とを備え、前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、スライドガラス格納ラックが提供される。
 また、本開示によれば、複数のスライドガラス格納ラックを着脱可能に収容するスライドストレージであって、前記スライドガラス格納ラックは、生体標本が搭載された複数のスライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材とを有し、前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、スライドストレージが提供される。
 さらに、本開示によれば、生体標本が搭載された複数のスライドガラスを格納するスライドストレージと、前記各スライドガラスを撮影する撮影部と、前記スライドストレージと前記撮影部との間で、前記各スライドガラスを搬送するスライド搬送部と、を含む、スライドガラス撮影システムであって、前記スライドストレージは、複数のスライドガラス格納ラックを着脱可能に収容し、前記スライドガラス格納ラックは、複数の前記スライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材と、を有し、前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、スライドガラス撮影システムが提供される。
本開示の実施形態に係る撮影システム10で用いられるスライドガラス800の外観を説明するための説明図である。 本開示の実施形態に係る撮影システム10の構成例を説明するための説明図である。 本開示の実施形態に係るスライドストレージ100の外観を説明するための説明図である。 本開示の実施形態に係る撮影ブロック200の外観を説明するための説明図である。 本開示の実施形態に係るスライドハンドラ300の外観を説明するための説明図である。 本開示の第1の実施形態に係るカセット400の正面図である。 本開示の第1の実施形態に係るカセット400の側面図である。 本開示の第1の実施形態に係るカセット400の斜視図である。 本開示の第1の実施形態に係るカセット400の部分拡大図である。 本開示の第2の実施形態に係るカセット400の部分拡大図である。 本開示の第3の実施形態に係るカセット400の部分拡大図である。 本開示の第4の実施形態に係るカセット400の上面図である。 本開示の第4の実施形態に係るカセット400の斜視図である。 本開示の第4の実施形態を説明するための説明図である。 本開示に係る技術が適用される診断支援システム5500の概略的な構成の一例を示す図である。
 以下に、添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。また、本明細書及び図面において、実質的に同一又は類似の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合がある。ただし、実質的に同一又は類似の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。
 また、以下の説明においては、生体(例えば、人体、動物、植物等)から取得された、組織(例えば、臓器や上皮組織)の一部である組織切片や細胞のことを生体標本(sample)と呼ぶ。なお、以下に説明する生体標本は、必要に応じて各種の染色が施されていてもよい。言い換えると、以下に説明する本開示の実施形態においては、特に断りがない限りは、生体標本に各種の染色が施されていても、又は、施されていなくてもよい。さらに、例えば、染色には、HE(ヘマトキシリン・エオシン)染色、ギムザ染色又はパパニコロウ染色等に代表される一般染色のみならず、特定の組織に着目する場合に用いる過ヨウ素酸シッフ(PAS)染色等や、FISH(Fluorescence In-Situ Hybridization)や酵素抗体法等の蛍光染色が含まれる。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1. 本開示の実施形態を創作するに至る背景
   1.1 スライドガラス800の例
   1.2 撮影システム10の構成例
   1.3 創作するに至る背景
   1.4 本開示の実施形態の概要
2. 第1の実施形態
   2.1 筐体の詳細構成
   2.2 アーム部材420の詳細構成
3. 第2の実施形態
   3.1 ガイド線430の詳細構成
   3.2 識別子432の詳細構成
4. 第3の実施形態
5. 第4の実施形態
   5.1 詳細構成
   5.2 変形例
6. まとめ
7. 応用例
8. 補足
 <<1. 本開示の実施形態を創作するに至る背景>>
 まずは、本開示の実施形態を説明する前に、本発明者が本開示の実施形態を創作するに至る背景について説明する。
 <1.1 スライドガラス800の例>
 最初に、図1を参照して、本開示の実施形態に係る撮影システム10で用いられるスライドガラス800について説明する。図1は、本開示の実施形態に係る撮影システム10で用いられるスライドガラス800の外観を説明するための説明図である。
 図1に示すように、本開示の実施形態に係る撮影システム10で用いられるスライドガラス800は、矩形に切断されたガラス片であって、その表面の中央部に観察対象である生体標本が搭載されることとなる。詳細には、スライドガラス800は、所定の寸法規格を満たすX軸方向(短手方向)に沿った幅を有し、例えば、25mm~27mmの幅を有する。また、スライドガラス800は、所定の寸法規格を満たすY軸方向(長手方向)に沿った幅を有し、例えば、75mm~77mmの幅を有する。さらに、スライドガラス800は、所定の寸法規格を満たす膜厚を有し、例えば、0.90mm~1.20mmの膜厚を有する。また、図1に示すように、スライドガラス800は、X軸方向に沿って延び、互いに向かい合う端面804a、804bを有し、図1のY軸方向に沿って延び、互いに向かい合う端面802a、802bを有する。
 また、図1に示すように、スライドガラス800の表面の端部には、例えば、フロスト部806と呼ばれる生体標本が搭載されない領域であって、例えば、当該生体標本を識別するための情報が記載可能な領域が設けられていてもよい。
 <1.2 撮影システム10の構成例>
 次に、図2を参照して、本開示の実施形態に係る撮影システム10の機能構成例を説明する。図2は、本開示の実施形態に係る撮影システム10の構成例を説明するための説明図である。本実施形態に係る撮影システム10は、生体標本(例えば、細胞組織等)を搭載するスライドガラス800に対して、デジタル撮影を行うことができる顕微鏡システムである。
 詳細には、図2に示すように、本実施形態に係る撮影システム10は、生体標本が搭載された複数のスライドガラス800を格納するスライドストレージ100を含む。さらに、本実施形態に係る撮影システム10は、各スライドガラス800をデジタル撮影する撮影ブロック(撮影部)200と、上記スライドストレージ100と上記撮影ブロック200との間で各スライドガラス800を担持して、搬送するスライドハンドラ(スライド搬送部)300とを主に含む。加えて、当該撮影システム10は、図示しない制御ユニットをさらに含む。
 詳細には、上記スライドハンドラ300は、自動制御されて、スライドガラス800の搬送を行うことができる。従って、本実施形態に係る撮影システム10は、スライドストレージ100が格納する数百枚のスライドガラス800に対して、短い時間で、自動的に順次デジタル撮影を行うことができる。例えば、本実施形態に係る撮影システム10を用いることにより、検査技師が不在の夜間であっても、大量の、生体標本の搭載されたスライドガラス800の撮影を自動で行うことができることから、検査診断時間の短縮や、検査技師不足を補うことができる。以下、本実施形態に係る撮影システム10に含まれる各装置の詳細を説明する。
 (スライドストレージ100)
 まずは、図3を参照して、本実施形態に係るスライドストレージ100の概略について説明する。図3は、本実施形態に係るスライドストレージ100の外観を説明するための説明図である。
 詳細には、図3に示すように、本実施形態に係るスライドストレージ100は、複数のスライドガラス800をそれぞれ収納する、複数のカセット(スライドガラス格納ラック)400を収容することができる。当該カセット400は、例えば、円柱状のスライドストレージ100の収納部102の側面の空間に着脱可能に取り付けられることができる。さらに、収納部102は、上記円柱の中心軸を回転軸として回転することができ、後述する制御ユニット(図示省略)により回転が制御される。また、カセット400は、水平面に対して平行になるように各スライドガラス800を収納し、詳細には、スライドガラス800のY軸方向(長手方向)の端面802a、802b(図1 参照)のいずれかが外側に向くような形態でスライドガラス800を収納する。より具体的には、カセット400に収納されたスライドガラス800は、上記スライドハンドラ300によって一枚一枚取り出され、上記撮影ブロック200へ搬送されることとなる。
 本実施形態においては、このようなカセット400にスライドガラス800を収納することにより、スライドガラス800上に生体標本を搭載して、カバーガラス(図示省略)で生体標本を封入するといった、スライドガラス800の調整作業を、撮影システム10が設置された場所とは異なる場所(例えば、クリーンルームや減圧室等)で行うことが可能となる。すなわち、本実施形態によれば、調整されたスライドガラス800をカセット400に収納して、撮影システム10の設置された場所まで持ち運ぶことが可能である。なお、本実施形態に係るカセット400の詳細については、後述する。
 (撮影ブロック200)
 次に、図4を参照して、本実施形態に係る撮影ブロック200の概略について説明する。図4は、本実施形態に係る撮影ブロック200の外観を説明するための説明図である。
 詳細には、本実施形態に係る撮影ブロック200は、スライドガラス800が載置されるステージ202を有する。ステージ202は、スライドガラス800を載置した状態で、水平面に対して平行な方向(X軸方向又はY軸方向)に移動することができ、さらには、水平面に対して鉛直な(Z軸方向)に移動することができる。なお、本実施形態においては、ステージ202は、後述する制御ユニット(図示省略)により制御されるステージ駆動機構204によって、移動することとなる。また、ステージ駆動機構204内には、ステージ202に載置するスライドガラス800の下方から光を照射する光源(図示省略)が設けられていてもよい。なお、光源から照射される光は、特に限定されるものではなく、例えば、赤色、青色、緑色の可視光であってもよく、白色光であってもよく、赤外光であってもよく、特に限定されるものではない。
 また、撮影ブロック200は、ステージ202に載置されたスライドガラス800に搭載された生体標本を撮影する顕微鏡206を有する。例えば、顕微鏡206は、イメージセンサ(図示省略)とレンズ系(図示省略)とを主に有する。詳細には、レンズ系は、対物レンズ及び結像レンズを含む複数のレンズからなり、ステージ202の光源(図示省略)により照明されたスライドガラス800上の生体標本を所定の倍率に拡大したり、イメージセンサ上に生体標本の像を結像させたりすることができる。また、イメージセンサは、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子により実現することができる。そして、当該イメージセンサには、イメージセンサのサイズ及びレンズの倍率に応じて、スライドガラス800上における所定の横幅及び縦幅からなる撮影範囲の像が結像される。具体的には、本実施形態においては、イメージセンサは、細い矩形の領域の撮像を自身の移動又はステージ202の移動とともに繰り返すことにより、所定の横幅及び縦幅からなる撮影範囲を撮像するラインセンサであってもよい。もしくは、本実施形態においては、イメージセンサは、自身の移動又はステージ202の移動を繰り返すことなく、所定の横幅及び縦幅からなる撮影範囲(例えば、数mm×数mmの撮影領域)を撮像するエリアセンサであってもよい。また、本実施形態においては、イメージセンサで取得された画像データは、例えば、後述する制御ユニット(図示省略)に送信され、処理されたり、他の装置(例えば、表示装置等)に出力されたりすることができる。
 本実施形態においては、スライドハンドラ300により、スライドストレージ100から搬送されたスライドガラス800は、上記ステージ202上に載置されることにより、スライドガラス800に搭載された生体標本が撮影される。
 (スライドハンドラ300)
 次に、図5を参照して、本実施形態に係るスライドハンドラ300の概略について説明する。図5は、本実施形態に係るスライドハンドラ300の外観を説明するための説明図である。
 図5に示すように、本実施形態に係るスライドハンドラ300は、平面上の所定の方向に沿って移動可能に設けられ、先端部に、スライドガラス800の端面802aと当接する当接部材318を持つキャッチャアーム316を有する。また、スライドハンドラ300は、スライドガラス800の、上記所定の方向において上記端面802aと対向する他方の端面802bと当接する2つの当接部材322を持ち、スライドガラス800を下方から支持するハンドラ320を有する。さらに、本実施形態においては、当該ハンドラ320は、図示しない駆動部により上記所定の方向に沿って移動可能に設けられる。そして、本実施形態においては、当接部材318及び当接部材322がスライドガラス800と同時に当接するような位置に、キャッチャアーム316が移動することにより、スライドガラス800を把持することができる。さらに、本実施形態においては、ハンドラ320によってスライドガラス800を下方から支持することから、搬送時にスライドガラス800を落下させ難い。加えて、本実施形態においては、ハンドラ320によってスライドガラス800を下方から支持する形態を採用していることから、スライドガラス800の厚さのばらつきが大きい場合であっても、各スライドガラス800を適切に把持することができる。
 さらに、本実施形態においては、スライドハンドラ300は、スライドガラス800を、ハンドラ320の中央部に位置するようにガイドするガイド機構350を有する。本実施形態によれば、このようなガイド機構を設けることにより、スライドガラス800の搬送による姿勢ずれを補正することができることから、撮影ブロック200やスライドストレージ100へのスライドガラス800の受け渡しの精度を向上させることができる。
 (制御ユニット)
 さらに、本実施形態においては、撮影システム10は、先に説明したように制御ユニット(図示省略)を含む。制御ユニットは、撮影システム10の各装置を制御するとともに、撮影により得られた画像データに対し所定の画像処理等を施し、画像処理が施された画像データは、他の装置(例えば、表示装置)へ出力したり、所定の記憶部(図示省略)に格納したりすることができる。
 詳細には、制御ユニットは、例えば、各種演算処理を行うCPU(Central Processing Unit)、データが予め記憶されたROM(Read Only Memory)、及びデータを一時的に記憶するRAM(Random Access Memory)を有する制御部を中心に構成される。さらに、制御ユニットは、スライドストレージ100、撮影ブロック200及びスライドハンドラ300との間で制御信号や各種データをやり取りすることができるインタフェースを有する。
 なお、本実施形態においては、本実施形態に係る撮影システム10及び撮影システム10に含まれる各装置は、図2から図5に示されるものに限定されるものではなく、例えば、さらに他の装置又は他の要素を含んでいてもよい。
 <1.3 創作するに至る背景>
 次に、本発明者が本開示の実施形態を創作するに至る背景について説明する。治療に先立ち、患者はどのような病気に罹患しているかを正確に診断することは、適切な治療を進めるうえで重要である。古くは、患者に接する臨床医による、観察や、聴診、問診等を行うことにより、どのような病気であるかを診断し、診断結果に基づき治療を進めていた。近年では、医療検査のための各種技術が進歩したことから、例えば、X線検査(レントゲン)や血液検査等といった検査結果も利用して、より正確に診断を行うことができるようになった。
 例えば、がんの診断、治療においては、外科医が患者の身体から組織片を採取し、病理医が、顕微鏡で採取した組織片を観察し、がんが疑われる病変を起こした組織が悪性なのか良性なのかを診断することがある。そして、近年、がん患者が増加し、上述のような病理医による診断を行うケースが増加している。しかしながら、病理医や検査技師の数が限られており、且つ、病理診断の作業は、正確、且つ、円滑に実行されることが常に求められていることから、常に病理医や検査技師は逼迫状態にあるといえる。
 そして、このような状況において、本発明者が実際に病理医や検査技師等に対して聞き取り調査を行ったところ、上述した撮影システム10で用いられるカセット400において、以下のような課題があることが分かった。
 詳細には、従来のカセット400は、複数のスライドガラス800を収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体を有しており、鉛直方向に沿って上記収納空間内を複数の段に仕切る複数の棚板を有する。当該棚板は、その中央部にスリットを有しており、スライドガラス800は、上記スリットに架け渡されるように載置されることで、上記収納空間に収納され得る。そして、スライドガラス800に搭載された生体標本は、カバーガラスに覆われることで封入されるが、当該カバーガラスを固定するために、封入剤(接着剤)が用いられる場合がある。従って、上記棚板の中央部に設けられたスリットは、生乾き状態の封入剤が棚板に付着することを防止するために設けられている。さらに、スリットを設けることにより、カセット400に収納された状態であっても、スライドガラス800上の生体標本の状態を目視で確認することも可能となる。
 しかしながら、スリットを設けることにより、上記収納空間において鉛直方向で隣り合う各段を視認し難くなる。そのため、病理医や検査技師等が、調整した各スライドガラス800をカセット400の格段に適切に挿入、載置することは、難しい。そこで、調整したスライドガラス800を、段を跨いで斜めに挿入してしまい、スライドガラス800上の生体標本を棄損してしまうことを避けるために、病理医や検査技師等は、十分にカセット400の各段を視認し、慎重に、スライドガラス800を挿入、載置することとなる。そして、その結果、従来のカセット400を用いた場合、スライドガラス800の入れ替え作業の効率が著しく悪かった。
 そこで、本発明者は、このような状況を鑑みて、スライドガラス800の入れ替え作業の効率を向上させるべく、以下に説明する本開示の実施形態を創作するに至った。
 <1.4 本開示の実施形態の概要>
 次に、本発明者の創作した本開示の実施形態の概要を説明する。以下に説明する本開示の実施形態に係るカセット400においては、スライドガラス800の入れ替え作業の効率を向上させるべく、主に4つの要素を有する。詳細には、1つ目の要素により、病理医や検査技師等がカセット400の収納空間内の各段を視認しやすくし、調整したスライドガラス800を、段を跨いで斜めに挿入することを防止することができる。2つ目の要素により、より各段を視認しやすくすることができる。また、3つ目の要素により、スライドガラス800のカセット400からの落下を防止することができる。さらに、4つ目の要素により、カセット400へのスライドガラス800の挿入作業をより効率的に行うことができる。以下、このような4つの要素を、本開示の第1から第4の実施形態として順次説明する。
 <<2. 第1の実施形態>>
 まずは、図6から図9を参照して、本開示の第1の実施形態として、上記1つ目の要素である、病理医や検査技師等が、カセット400の収納空間内の各段を視認しやすくし、調整したスライドガラス800を、段を跨いで斜めに挿入することを防止することができる構成について説明する。図6は、本実施形態に係るカセット400の正面図であり、図7は、本実施形態に係るカセット400の側面図である。また、図8は、本実施形態に係るカセット400の斜視図であり、詳細には、スライドガラス800が収納された状態におけるカセット400の斜視図である。さらに、図9は、本実施形態に係るカセット400の部分拡大図であって、詳細には、図7の部分拡大図である。
 <2.1 筐体の詳細構成>
 まずは、本実施形態に係るカセット400は、図6から図8に示すように、複数のスライドガラス800を収納する収納空間を有する筐体を有する。当該筐体は、上面板406、側面板402、404、下面板408及び背面板410を有し、これらの部品により囲まれた空間が、複数のスライドガラス800を収納する収納空間となる。さらに、当該筐体は、背面板410と向かい合う全面は、開口しており、当該開口を介して、スライドガラス800を上記収納空間に差し込むことができる。
 さらに、上記筐体の幅(図中Y軸方向に沿った幅)は、81mm程度であり、高さ(図中Z軸方向(鉛直方向)に沿った高さ)は、150mm程度であることが好ましい。カセット400はこのように小型であることから、片手で持ち運びすることが可能である。さらに、当該カセット400は、スライドガラス800を調整する病理診断室の机上に置くことができることから、設置スペースの確保が容易である。なお、本実施形態においては、筐体の上面板に取手(図示省略)を設けてもよく、このようにすることで、より持ち運びしやすくすることができる。
 さらに、本実施形態に係るカセット400は、収納空間を図中Z軸方向に沿って複数の段に仕切る複数の棚板部材を有する。当該各棚板部材の上には、スライドガラス800が載置される。すなわち、当該棚板部材は、スライドガラス800を支持する棚として機能する。なお、本実施形態においては、当該各段の上に存在する空間の高さ(図中Z軸方向に沿った高さ)は、6mm程度であることが好ましく、このようにすることで、指が太い人でも、指が当該棚板部材に衝突することなく、スライドガラス800を格段に挿入することができる。
 <2.2 アーム部材420の詳細構成>
 さらに詳細には、本実施形態においては、図6から図8に示すように、上述した各棚板部材は、筐体の一方の側面から他方の側面に向かう図中Y軸方向(第2の方向)に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、一対のアーム部材420から構成される。各スライドガラス800は、各一対のアーム部材420の間に架け渡されることで、上記収納空間に収納されることとなる。本実施形態においては、このように、各一対のアーム部材420に挟まれた各段の中央部に空間を設けることにより、生乾き状態の封入剤がアーム部材420に付着することを防止することができる。さらに、本実施形態においては、このような空間を設けることにより、カセット400に収納された状態であっても、スライドガラス800上の生体標本の状態を目視で確認することも可能となる。
 そして、本実施形態においては、上記アーム部材420は、上記筐体の開口から突出している。さらに、本実施形態においては、上記筐体の背面から前面に向かう図中X軸方向(第1の方向)における各側面板402、404の長さは、スライドガラス800のX軸方向(短手方向)(図1 参照)の長さに比べて短くなっている。
 本実施形態においては、図8に示すように、アーム部材420及び側面板402、404の長さを上述のようにすることにより、スライドガラス800を一対のアーム部材420に載置した状態において、スライドガラス800の端面804a、804b(図1 参照)の少なくとも一部が筐体から露出することとなる。本実施形態においては、このようにすることで、スライドガラス800の端面804a、804bを指で挟んで、当該スライドガラス800をカセット400に挿入する作業において、指が筐体と衝突して、カセット400が倒れる等の事故の発生を避けることができる。その結果、本実施形態によれば、スライドガラス800の入れ替え作業の効率が向上する。
 さらに、本実施形態においては、各アーム部材420の図中X軸方向の長さが各段で異なる。詳細には、本実施形態においては、図9に示すように、上から数えて奇数段のアーム部材420b(図6及び図8のアーム部材420a)と、偶数段のアーム部材420d(図6及び図8のアーム部材420c)とは、その長さが異なる。より具体的には、図9に示す例では、奇数段のアーム部材420b(図6及び図8のアーム部材420a)は、偶数段のアーム部材420d(図6及び図8のアーム部材420c)に比べて短い。
 このようにすることで、本実施形態においては、長さの違いにより、隣り合う各段を視覚的に識別することが容易となることから、病理医や検査技師等は、スライドガラス800を各段に適切に挿入、載置することが容易となる。従って、本実施形態によれば、調整したスライドガラス800を、段を跨いで斜めに挿入してしまい、スライドガラス800上の生体標本を棄損してしまうことを避けることができる。その結果、本実施形態によれば、スライドガラス800の入れ替え作業の効率を向上させることができる。
 なお、本実施形態においては、図9に示すような、奇数段のアーム部材420b(図6及び図8のアーム部材420a)は、偶数段のアーム部材420d(図6及び図8のアーム部材420c)に比べて短いことに限定されるものでなく、奇数段のアーム部材420b(図6及び図8のアーム部材420a)は、偶数段のアーム部材420d(図6及び図8のアーム部材420c)に比べて長くてもよい。
 さらに、本実施形態においては、各アーム部材420の図中X軸方向の長さは、図中Z軸方向に沿った上段から下段に向かった漸次長くなるように、各アーム部材420は設けられていてもよい。もしくは、本実施形態においては、各アーム部材420の図中X軸方向の長さは、図中Z軸方向に沿った上段から下段に向かった漸次短くなるように、各アーム部材420は設けられていてもよい。もしくは、本実施形態においては、各アーム部材420の図中X軸方向の長さが隣り合う段同士で異なるようであればよい。このようにすることで、本実施形態においては、長さの違いにより、隣り合う各段を視覚的に識別することが容易となる。
 なお、図6に示されるガイド線430、識別子432、図7及び図8に示される突起部412、414、416、及び、図9に示される係止部422については、後述する本開示の各実施形態において説明する。
 <<3. 第2の実施形態>>
 次に、図10を参照して、本開示の第2の実施形態として、上記2つ目の要素である、より各段を視認しやすくすることができる構成について説明する。図10は、本実施形態に係るカセット400の部分拡大図であって、詳細には図6の部分拡大図である。
 <3.1 ガイド線430の詳細構成>
 本実施形態においては、図10に示すように、カセット400の筐体の背面板410の内側のうち、一対のアーム部材520で挟まれた領域には、Y軸方向(第2の方向)(図6 参照)に沿って延びるガイド線430が設けられている。例えば、当該ガイド線430は、背面板410の内側表面上のY軸方向に沿って延びる凹凸によって形成することができる。
 このようにすることで、本実施形態においては、当該ガイド線430により、隣り合う各段を視覚的に識別することが容易となることから、病理医や検査技師等は、スライドガラス800を、ガイド線430に沿って、各段に適切に挿入、載置することが容易となる。従って、本実施形態によれば、調整したスライドガラス800を、段を跨いで斜めに挿入してしまい、スライドガラス800上の生体標本を棄損してしまうことを避けることができる。その結果、本実施形態によれば、スライドガラス800の入れ替え作業の効率を向上させることができる。なお、本実施形態においては、ガイド線430を凹凸によって形成することにより、カセット400を液体等で複数回洗浄しても、ガイド線430が失われることがない。しかしながら、本実施形態においては、ガイド線430を凹凸で形成することに限定されるものではなく、ガイド線430は、背面板410の内側表面への印刷によって形成されてもよい。このような印刷でガイド線430を形成することにより、視認性の高い色彩を用いてガイド線430を構成することができることから、よりガイド線430の視認性を向上させることができる。さらに、このような場合、隣り合う段において異なる色彩を用いてガイド線430を構成することにより、隣り合う各段を視覚的に識別することをより容易にすることができる。
 <3.2 識別子432の詳細構成>
 さらに本実施形態においては、図10に示すように、カセット400の筐体の背面板410の内側のうち、一対のアーム部材520で挟まれた領域には、各段を識別するための識別子432が設けられている。詳細には、当該識別子432は、Z軸方向(鉛直方向)(図6 参照)の上段から下段へ向かって各段に順次付された数字であり、背面板410の内側表面上の凹凸によって形成することができる。さらに、図10に示す例では、上述したガイド線430の上に識別子432が設けられている。
 このようにすることで、本実施形態においては、当該識別子432により、スライドガラス800が収納されている段を容易に視認することができることから、エラー発生時等において、目的のスライドガラス800を瞬時に認識して対応することができる。その結果、本実施形態によれば、スライドガラス800の入れ替え作業の効率を向上させることができる。
 なお、本実施形態においては、各段に順次付された数字は、背面板410の内側だけに設けられることに限定されるものではなく、併せて、側面板402、404の外側表面の各段に該当する位置に設けられていてもよい。
 さらに、本実施形態においては、識別子432は数字であることに限定されるものではなく、所定のマーク等であってもよく、特に限定されるものではない。
 また、本実施形態においては、識別子432を凹凸によって形成することにより、カセット400を液体等で複数回洗浄しても、識別子432が失われることがない。しかしながら、本実施形態においては、識別子432を凹凸で形成することに限定されるものではなく、識別子432は、背面板410の内側表面への印刷によって形成されてもよい。このような印刷で識別子432を形成することにより、視認性の高い色彩を用いて識別子432を構成することができることから、より識別子432の視認性を向上させることができる。
 <<4. 第3の実施形態>>
 次に、図11を参照して、本開示の第3の実施形態として、上記3つ目の要素である、スライドガラス800のカセット400からの落下を防止することができる構成について説明する。図11は、本実施形態に係るカセット400の部分拡大図であって、詳細には、図9の部分拡大図である。
 本実施形態においては、図11に示すように、各アーム部材420は、各アーム部材420の先端に位置し、且つ、上に向かって突出する係止部422を有する。当該係止部422は、係止部422の側面が、一対のアーム部材420に載置されたスライドガラス800の端面802a、802b(図1 参照)と当接することにより、当該スライドガラス800が一対のアーム部材420から落下することを防ぐ機能を有する。本実施形態によれば、このような係止部422を設けることにより、スライドガラス800の落下を防止することができることから、スライドガラス800の入れ替え作業の効率を向上させることができる。
 なお、本実施形態においては、係止部422の、アーム部材420の上面からの高さは、スライドガラス800の膜厚の寸法ばらつきを鑑みて、0.85mm以上1.25mm以下であることが好ましい。
 <<5. 第4の実施形態>>
 <5.1 詳細構成>
 まずは、図12から図14を参照して、本開示の第4の実施形態として、上記4つ目の要素である、カセット400へのスライドガラス800の挿入作業をより効率的に行うことができる構成について説明する。図12は、本実施形態に係るカセット400の上面図であり、図13は、本実施形態に係るカセット400の斜視図である。また、図14は、実施形態を説明するための説明図である。
 スライドガラス800の入れ替え作業においては、カセット400を横置き(カセット400の高さ方向が水平面に平行であり、且つ、開口が上方を向くように、カセット400を机上の置いた状態)する場合がある。カセット400をこのような横置きにした状態でスライドガラス800を挿入することで、作業効率が向上する場合がある。
 さらに、本実施形態においては、カセット400を横置きした際に、スライドガラス800が一方の側面板402側に寄るように、カセット400が傾くような構成とした。このようにすることで、スライドガラス800のフロスト部806を指の腹で摘まんでカセット400への挿入を行う際に、指がカセット400の筐体に衝突することを避けることができる。従って、本実施形態によれば、指が上記筐体と衝突して、カセット400が机上から落ちる等の事故の発生を避けることができる。その結果、本実施形態によれば、スライドガラス800の入れ替え作業の効率が向上する。
 詳細には、本実施形態に係るカセット400は、図12及び図13に示すように、カセット400の筐体の上面板406及び下面板408の背面側の端面には、長さの異なる2つの突起部412、414、416、418が設けられている。具体的には、図12及び図13に示す例では、上面板406の突起部412は、上面板406の突起部414に比べて長く、下面板408の突起部416は、下面板408の突起部418に比べて長い。
 本実施形態においては、このようにすることで、図14に示すように、カセット400を机700上に横置きした場合には、カセット400の全体を傾かせることができる。なお、本実施形態においては、作業効率等を鑑みて、スライドガラス800の長手方向(Y軸方向)の端面802a、802b(図1 参照)が机700の上面に対して、5度以上45度以下の角度(所定の角度)を持つことが好ましく、15度程度の角度を持つことがより好ましい。
 なお、本実施形態においては、図12及び図13に示すような、上面板406の突起部412は、上面板406の突起部414に比べて長く、下面板408の突起部416は、下面板408の突起部418に比べて長い構成に限定されるものではない。例えば、上面板406の突起部412は、上面板406の突起部414に比べて短く、下面板408の突起部416は、下面板408の突起部418に比べて短い構成であってもよい。すなわち、本実施形態においては、一方の側面板側に位置する、上面板406及び下面板408の突起部が、他方の側面板側に位置する突起部よりも長ければよい。
 <5.2 変形例>
 さらに、本実施形態においては、以下のような変形例も可能である。例えば、カセット400の筐体の上面板406及び下面板408の背面側の端面を、前面側の端面に対して所定の角度を持つように構成してもよい。なお、本変形例においても、上述した本実施形態と同様に、作業効率等を鑑みて、上記所定の角度は、5度以上45度以下であることは好ましく、15度程度であることがより好ましい。
 本変形例においても、カセット400を横置きした際に、スライドガラス800が一方の側面板402側に寄るように、カセット400を傾けることができる。このようにすることで、本変形例によれば、スライドガラス800のフロスト部806を指の腹で摘まんでカセット400への挿入を行う際に、指がカセット400の筐体に衝突することを避けることができる。従って、指が上記筐体と衝突して、カセット400が机上から落ちる等の事故の発生を避けることができる。その結果、本変形例によれば、スライドガラス800の入れ替え作業の効率が向上する。
 <<6. まとめ>>
 以上のように、本開示の実施形態によれば、スライドガラス800の入れ替え作業の効率を向上させることができる。その結果、本実施形態によれば、病理医や検査技師等は、正確、且つ、円滑に作業を進めることが容易になることから、病理医等の逼迫状態を緩和することができる。すなわち、本実施形態によれば、検査診断時間の短縮や、病理医や検査技師等の労働負担の減少、病理医や検査技師等の不足を補うことが可能となる。
 なお、上述した本開示の実施形態においては、撮影対象は、スライドガラス800に搭載された生体標本に限定されるものではなく、スライドガラス800と同様の形態を持つ被観察物、又は、スライドガラス800と同様の形態を持つ基板(図示省略)に搭載された被観察物であればよく、特に限定されるものではない。また、上述した本開示の実施形態は、医療又は研究等の用途へ適用することに限定されるものではなく、画像を用いて高精度の解析等を行うことが求められる用途であれば、特に限定されるものではない。
 <<7. 応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用することができる。例えば、本開示に係る技術は、医師等が患者から採取された細胞や組織を観察して病変を診断する病理診断システムやその支援システム等(以下、診断支援システムと称する)に適用されてもよい。この診断支援システムは、デジタルパソロジー技術を利用して取得された画像に基づいて病変を診断又はその支援をするWSI(Whole Slide Imaging)システムであってもよい。
 図15は、本開示に係る技術が適用される診断支援システム5500の概略的な構成の一例を示す図である。図15に示すように、診断支援システム5500は、1以上の病理システム5510を含む。さらに、診断支援システム5500は、医療情報システム5530と、導出装置5540とを含んでもよい。
 1以上の病理システム5510それぞれは、主に病理医が使用するシステムであり、例えば研究所や病院に導入される。各病理システム5510は、互いに異なる病院に導入されてもよく、それぞれWAN(Wide Area Network)(インターネットを含む)やLAN(Local Area Network)や公衆回線網や移動体通信網などの種々のネットワークを介して医療情報システム5530及び導出装置5540に接続される。
 各病理システム5510は、顕微鏡(詳細には、デジタル撮影技術と組み合わされて用いられる顕微鏡)5511と、サーバ5512と、表示制御装置5513と、表示装置5514とを含む。
 顕微鏡5511は、光学顕微鏡の機能を有し、ガラススライドに収められた観察対象物を撮影し、デジタル画像である病理画像を取得する。観察対象物とは、例えば、患者から採取された組織や細胞であり、臓器の肉片、唾液、血液等であってよい。例えば、顕微鏡5511が図15に示される撮影システム10として機能する。
 サーバ5512は、顕微鏡5511によって取得された病理画像を図示しない記憶部に記憶、保存する。また、サーバ5512は、表示制御装置5513から閲覧要求を受け付けた場合に、図示しない記憶部から病理画像を検索し、検索された病理画像を表示制御装置5513に送る。例えば、サーバ5512が本開示の実施形態に係る制御ユニットとして機能してもよい。
 表示制御装置5513は、ユーザから受け付けた病理画像の閲覧要求をサーバ5512に送る。そして、表示制御装置5513は、サーバ5512から受け付けた病理画像を、液晶、EL(Electro‐Luminescence)、CRT(Cathode Ray Tube)などを用いた表示装置5514に表示させる。なお、表示装置5514は、4Kや8Kに対応していてもよく、また、1台に限られず、複数台であってもよい。
 ここで、観察対象物が臓器の肉片等の固形物である場合、この観察対象物は、例えば、染色された薄切片であってよい。薄切片は、例えば、臓器等の検体から切出されたブロック片を薄切りすることで作製されてもよい。また、薄切りの際には、ブロック片がパラフィン等で固定されてもよい。
 薄切片の染色には、HE(Hematoxylin-Eosin)染色などの組織の形態を示す一般染色や、特殊染色、IHC(Immunohistochemistry)染色などの組織の免疫状態を示す免疫染色や蛍光免疫染色など、種々の染色が適用されてよい。その際、1つの薄切片が複数の異なる試薬を用いて染色されてもよいし、同じブロック片から連続して切り出された2以上の薄切片(隣接する薄切片ともいう)が互いに異なる試薬を用いて染色されてもよい。
 顕微鏡5511は、低解像度で撮影するための低解像度撮影部と、高解像度で撮影するための高解像度撮影部とを含み得る。低解像度撮影部と高解像度撮影部とは、異なる光学系であってもよいし、同一の光学系であってもよい。同一の光学系である場合には、顕微鏡5511は、撮影対象に応じて解像度が変更されてもよい。
 観察対象物が収容されたスライドガラス800は、顕微鏡5511の画角内に位置するステージ上に載置される。顕微鏡5511は、まず、低解像度撮影部を用いて画角内の全体画像を取得し、取得した全体画像から観察対象物の領域を特定する。続いて、顕微鏡5511は、観察対象物が存在する領域を所定サイズの複数の分割領域に分割し、各分割領域を高解像度撮影部により順次撮影することで、各分割領域の高解像度画像を取得する。対象とする分割領域の切替えでは、ステージを移動させてもよいし、撮影光学系を移動させてもよいし、それら両方を移動させてもよい。また、各分割領域は、ガラススライドの意図しない滑りによる撮影漏れ領域の発生等を防止するために、隣接する分割領域との間で重複していてもよい。さらに、全体画像には、全体画像と患者とを対応付けておくための識別情報が含まれていてもよい。この識別情報は、例えば、文字列やQRコード(登録商標)等であってよい。
 顕微鏡5511で取得された高解像度画像は、サーバ5512に入力される。サーバ5512は、各高解像度画像をより小さいサイズの部分画像(以下、タイル画像と称する)に分割する。例えば、サーバ5512は、1つの高解像度画像を縦横10×10個の計100個のタイル画像に分割する。その際、隣接する分割領域が重複していれば、サーバ5512は、テンプレートマッチング等の技法を用いて互いに隣り合う高解像度画像にステッチング処理を施してもよい。その場合、サーバ5512は、ステッチング処理により貼り合わされた高解像度画像全体を分割してタイル画像を生成してもよい。ただし、高解像度画像からのタイル画像の生成は、上記ステッチング処理の前であってもよい。
 また、サーバ5512は、タイル画像をさらに分割することで、より小さいサイズのタイル画像を生成し得る。このようなタイル画像の生成は、最小単位として設定されたサイズのタイル画像が生成されるまで繰り返されてよい。
 このように最小単位のタイル画像を生成すると、サーバ5512は、隣り合う所定数のタイル画像を合成することで1つのタイル画像を生成するタイル合成処理を、全てのタイル画像に対して実行する。このタイル合成処理は、最終的に1つのタイル画像が生成されるまで繰り返され得る。このような処理により、各階層が1つ以上のタイル画像で構成されたピラミッド構造のタイル画像群が生成される。このピラミッド構造では、ある層のタイル画像とこの層とは異なる層のタイル画像との画素数は同じであるが、その解像度が異なっている。例えば、2×2個の計4つのタイル画像を合成して上層の1つのタイル画像を生成する場合、上層のタイル画像の解像度は、合成に用いた下層のタイル画像の解像度の1/2倍となっている。
 このようなピラミッド構造のタイル画像群を構築することによって、表示対象のタイル画像が属する階層次第で、表示装置に表示される観察対象物の詳細度を切り替えることが可能となる。例えば、最下層のタイル画像が用いられる場合には、観察対象物の狭い領域を詳細に表示し、上層のタイル画像が用いられるほど観察対象物の広い領域が粗く表示されるようにすることができる。
 生成されたピラミッド構造のタイル画像群は、例えば、各タイル画像を一意に識別可能な識別情報(タイル識別情報と称する)とともに、不図示の記憶部に記憶される。サーバ5512は、他の装置(例えば、表示制御装置5513や導出装置5540)からタイル識別情報を含むタイル画像の取得要求を受け付けた場合に、タイル識別情報に対応するタイル画像を他の装置へ送信する。
 なお、病理画像であるタイル画像は、焦点距離や染色条件等の撮影条件毎に生成されてもよい。撮影条件毎にタイル画像が生成される場合、特定の病理画像とともに、特定の撮影条件と異なる撮影条件に対応する他の病理画像であって、特定の病理画像と同一領域の他の病理画像を並べて表示してもよい。特定の撮影条件は、閲覧者によって指定されてもよい。また、閲覧者に複数の撮影条件が指定された場合には、各撮影条件に対応する同一領域の病理画像が並べて表示されてもよい。
 また、サーバ5512は、ピラミッド構造のタイル画像群をサーバ5512以外の他の記憶装置、例えば、クラウドサーバ等に記憶してもよい。さらに、以上のようなタイル画像の生成処理の一部又は全部は、クラウドサーバ等で実行されてもよい。
 表示制御装置5513は、ユーザからの入力操作に応じて、ピラミッド構造のタイル画像群から所望のタイル画像を抽出し、これを表示装置5514に出力する。このような処理により、ユーザは、観察倍率を変えながら観察対象物を観察しているような感覚を得ることができる。すなわち、表示制御装置5513は仮想顕微鏡として機能する。ここでの仮想的な観察倍率は、実際には解像度に相当する。
 なお、高解像度画像の撮影方法は、どの様な方法を用いてもよい。ステージの停止、移動を繰り返しながら分割領域を撮影して高解像度画像を取得してもよいし、所定の速度でステージを移動しながら分割領域を撮影してストリップ上の高解像度画像を取得してもよい。また、高解像度画像からタイル画像を生成する処理は必須の構成ではなく、ステッチング処理により貼り合わされた高解像度画像全体の解像度を段階的に変化させることで、解像度が段階的に変化する画像を生成してもよい。この場合でも、広いエリア域の低解像度画像から狭いエリアの高解像度画像までを段階的にユーザに提示することが可能である。
 医療情報システム5530は、いわゆる電子カルテシステムであり、患者を識別する情報、患者の疾患情報、診断に用いた検査情報や画像情報、診断結果、処方薬などの診断に関する情報を記憶する。例えば、ある患者の観察対象物を撮影することで得られる病理画像は、一旦、サーバ5512を介して保存された後、表示制御装置5513によって表示装置5514に表示され得る。病理システム5510を利用する病理医は、表示装置5514に表示された病理画像に基づいて病理診断を行う。病理医によって行われた病理診断結果は、医療情報システム5530に記憶される。
 導出装置5540は、病理画像に対する解析を実行し得る。この解析には、機械学習によって作成された学習モデルを用いることができる。導出装置5540は、当該解析結果として、特定領域の分類結果や組織の識別結果等を導出してもよい。さらに、導出装置5540は、細胞情報、数、位置、輝度情報等の識別結果やそれらに対するスコアリング情報等を導出してもよい。導出装置5540によって導出されたこれらの情報は、診断支援情報として、病理システム5510の表示装置5514に表示されてもよい。
 なお、導出装置5540は、1台以上のサーバ(クラウドサーバを含む)等で構成されたサーバシステムであってもよい。また、導出装置5540は、病理システム5510内の例えば表示制御装置5513又はサーバ5512に組み込まれた構成であってもよい。すなわち、病理画像に対する各種解析は、病理システム5510内で実行されてもよい。
 なお、上記で説明した構成は、医療診断支援システムに限らず、デジタル撮影技術を利用する、共焦点顕微鏡や蛍光顕微鏡、ビデオ顕微鏡等の生物顕微鏡全般にも適用され得る。すなわち、上記で説明した構成は、各種の研究、解析、調査等に適用され得る。ここで、観察対象物は、培養細胞や受精卵、***等の生体試料、細胞シート、三次元細胞組織等の生体材料、ゼブラフィッシュやマウス等の生体であってもよい。
 さらに、デジタル撮影技術を利用する顕微鏡を用いて取得した観察対象物の静止画像から動画像が生成されてもよい。例えば、所定期間連続的に撮影した静止画像から動画像を生成してもよいし、所定の間隔を空けて撮影した静止画像から画像シーケンスを生成してもよい。このように、静止画像から動画像を生成することで、がん細胞や神経細胞、心筋組織、***等の拍動や伸長、遊走等の動きや培養細胞や受精卵の***過程など、観察対象物の動的な特徴を、機械学習を用いて解析することが可能となる。
 <<8. 補足>>
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 生体標本が搭載されたスライドガラスを収納するスライドガラス収納ラックであって、
 複数の前記スライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、
 鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材と、
 を備え、
 前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、
 前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、
 前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、
 スライドガラス格納ラック。
(2)
 前記第1の方向における前記アーム部材の長さは、偶数段と奇数段とで異なる、
 上記(1)に記載のスライドガラス格納ラック。
(3)
 前記第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記鉛直方向の上段から下段へ向かうに従って漸次長くなる、
 上記(1)に記載のスライドガラス格納ラック。
(4)
 前記第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記鉛直方向の上段から下段へ向かうに従って漸次短くなる、
 上記(1)に記載のスライドガラス格納ラック。
(5)
 前記アーム部材は、前記アーム部材の先端に位置し、且つ、上に向かって突出する係止部を有する、上記(1)~(4)のいずれか1つに記載のスライドガラス格納ラック。
(6)
 前記係止部の高さは、0.85mm以上1.25mm以下である、上記(5)に記載のスライドガラス格納ラック。
(7)
 前記筐体の背面板の内側のうち、前記一対のアーム部材で挟まれた領域には、前記第2の方向に沿って延びるガイド線が設けられている、上記(1)~(6)のいずれか1つに記載のスライドガラス格納ラック。
(8)
 前記ガイド線の色彩は、前記各段で異なる、上記(7)に記載のスライドガラス格納ラック。
(9)
 前記筐体の背面板の内側のうち、前記一対のアーム部材で挟まれた領域には、前記各段を識別するための識別子が設けられている、上記(1)~(8)のいずれか1つに記載のスライドガラス格納ラック。
(10)
 前記識別子は、前記鉛直方向の上段から下段へ向かって前記各段に順次付された数字である、上記(9)に記載のスライドガラス格納ラック。
(11)
 前記第1の方向における前記筐体の各側面板の長さは、前記スライドガラスの短手方向の長さに比べて短い、上記(1)~(10)のいずれか1つに記載のスライドガラス格納ラック。
(12)
 前記筐体の上面板及び下面板の前記背面側の端面は、前記前面側の端面に対して所定の角度を持つ、上記(1)~(11)のいずれか1つに記載のスライドガラス格納ラック。
(13)
 前記所定の角度は15度である、上記(12)に記載のスライドガラス格納ラック。
(14)
 前記筐体の上面板及び下面板の前記背面側の端面には、長さの異なる2つの突起部が設けられている、上記(1)~(11)のいずれか1つに記載のスライドガラス格納ラック。
(15)
 複数のスライドガラス格納ラックを着脱可能に収容するスライドストレージであって、
 前記スライドガラス格納ラックは、
 生体標本が搭載された複数のスライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、
 鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材と、
 を有し、
 前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、
 前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、
 前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、
 スライドストレージ。
(16)
 生体標本が搭載された複数のスライドガラスを格納するスライドストレージと、
 前記各スライドガラスを撮影する撮影部と、
 前記スライドストレージと前記撮影部との間で、前記各スライドガラスを搬送するスライド搬送部と、
 を含む、スライドガラス撮影システムであって、
 前記スライドストレージは、複数のスライドガラス格納ラックを着脱可能に収容し、
 前記スライドガラス格納ラックは、
 複数の前記スライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、
 鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材と、
 を有し、
 前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、
 前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、
 前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、
 スライドガラス撮影システム。
  10  撮影システム
  100  スライドストレージ
  102  収納部
  200  撮影ブロック
  202  ステージ
  204  ステージ駆動機構
  206  顕微鏡
  300  スライドハンドラ
  316  キャッチャアーム
  318、322  当接部材
  320  ハンドラ
  350  ガイド機構
  400  カセット
  402、404  側面板
  406  上面板
  408  下面板
  410  背面板
  412、414、416、418 突起部
  420a、420b、420c、420d  アーム部材
  422  係止部
  430  ガイド線
  432  識別子
  700  机
  800  スライドガラス
  802a、802b、804a、804b  端面
  806  フロスト部

Claims (16)

  1.  生体標本が搭載されたスライドガラスを収納するスライドガラス収納ラックであって、
     複数の前記スライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、
     鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材と、
     を備え、
     前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、
     前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、
     前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、
     スライドガラス格納ラック。
  2.  前記第1の方向における前記アーム部材の長さは、偶数段と奇数段とで異なる、
     請求項1に記載のスライドガラス格納ラック。
  3.  前記第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記鉛直方向の上段から下段へ向かうに従って漸次長くなる、
     請求項1に記載のスライドガラス格納ラック。
  4.  前記第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記鉛直方向の上段から下段へ向かうに従って漸次短くなる、
     請求項1に記載のスライドガラス格納ラック。
  5.  前記アーム部材は、前記アーム部材の先端に位置し、且つ、上に向かって突出する係止部を有する、請求項1に記載のスライドガラス格納ラック。
  6.  前記係止部の高さは、0.85mm以上1.25mm以下である、請求項5に記載のスライドガラス格納ラック。
  7.  前記筐体の背面板の内側のうち、前記一対のアーム部材で挟まれた領域には、前記第2の方向に沿って延びるガイド線が設けられている、請求項1に記載のスライドガラス格納ラック。
  8.  前記ガイド線の色彩は、前記各段で異なる、請求項7に記載のスライドガラス格納ラック。
  9.  前記筐体の背面板の内側のうち、前記一対のアーム部材で挟まれた領域には、前記各段を識別するための識別子が設けられている、請求項1に記載のスライドガラス格納ラック。
  10.  前記識別子は、前記鉛直方向の上段から下段へ向かって前記各段に順次付された数字である、請求項9に記載のスライドガラス格納ラック。
  11.  前記第1の方向における前記筐体の各側面板の長さは、前記スライドガラスの短手方向の長さに比べて短い、請求項1に記載のスライドガラス格納ラック。
  12.  前記筐体の上面板及び下面板の前記背面側の端面は、前記前面側の端面に対して所定の角度を持つ、請求項1に記載のスライドガラス格納ラック。
  13.  前記所定の角度は15度である、請求項12に記載のスライドガラス格納ラック。
  14.  前記筐体の上面板及び下面板の前記背面側の端面には、長さの異なる2つの突起部が設けられている、請求項1に記載のスライドガラス格納ラック。
  15.  複数のスライドガラス格納ラックを着脱可能に収容するスライドストレージであって、
     前記スライドガラス格納ラックは、
     生体標本が搭載された複数のスライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、
     鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材と、
     を有し、
     前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、
     前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、
     前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、
     スライドストレージ。
  16.  生体標本が搭載された複数のスライドガラスを格納するスライドストレージと、
     前記各スライドガラスを撮影する撮影部と、
     前記スライドストレージと前記撮影部との間で、前記各スライドガラスを搬送するスライド搬送部と、
     を含む、スライドガラス撮影システムであって、
     前記スライドストレージは、複数のスライドガラス格納ラックを着脱可能に収容し、
     前記スライドガラス格納ラックは、
     複数の前記スライドガラスを収納する収納空間を有し、且つ、前面に開口を有する筐体と、
     鉛直方向に沿って前記収納空間内を複数の段に仕切り、且つ、前記筐体の一方の側面から他方の側面に向かう第2の方向に沿って所定の距離だけ互いに離隔した、複数の一対のアーム部材と、
     を有し、
     前記各スライドガラスは、前記各一対のアーム部材の間に架け渡されることで、前記収納空間に収納され、
     前記アーム部材のそれぞれは、前記筐体の前記開口から突出し、
     前記筐体の背面から前記前面に向かう第1の方向における前記アーム部材の長さは、前記各段で異なる、
     スライドガラス撮影システム。
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Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040251796A1 (en) * 2003-06-12 2004-12-16 Wood Nathan P. Apparatus for removably retaining a slide within a cassette
JP2005506537A (ja) * 2001-10-19 2005-03-03 モノジェン インコーポレイテッド 汎用顕微鏡スライドカセット
WO2006098441A1 (ja) * 2005-03-17 2006-09-21 Hamamatsu Photonics K.K. スライドガラスカセット及びカセットホルダ
JP2007084111A (ja) * 2005-09-22 2007-04-05 Olympus Corp スライドガラスカセット
JP2009530667A (ja) * 2006-03-13 2009-08-27 アイコニシス インコーポレーテッド 顕微鏡スライド自動読み取りシステム
CN202522452U (zh) * 2012-03-20 2012-11-07 福州金域医学检验所有限公司 荧光玻片保存架
JP2014526712A (ja) * 2011-09-09 2014-10-06 ベンタナ メディカル システムズ, インコーポレイテッド イメージングシステム、カセッテ、およびこれを使用する方法
WO2019109020A1 (en) * 2017-11-30 2019-06-06 Leica Biosystems Imaging, Inc. Safety light curtain to disable carousel rotation

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005506537A (ja) * 2001-10-19 2005-03-03 モノジェン インコーポレイテッド 汎用顕微鏡スライドカセット
US20040251796A1 (en) * 2003-06-12 2004-12-16 Wood Nathan P. Apparatus for removably retaining a slide within a cassette
WO2006098441A1 (ja) * 2005-03-17 2006-09-21 Hamamatsu Photonics K.K. スライドガラスカセット及びカセットホルダ
JP2007084111A (ja) * 2005-09-22 2007-04-05 Olympus Corp スライドガラスカセット
JP2009530667A (ja) * 2006-03-13 2009-08-27 アイコニシス インコーポレーテッド 顕微鏡スライド自動読み取りシステム
JP2014526712A (ja) * 2011-09-09 2014-10-06 ベンタナ メディカル システムズ, インコーポレイテッド イメージングシステム、カセッテ、およびこれを使用する方法
CN202522452U (zh) * 2012-03-20 2012-11-07 福州金域医学检验所有限公司 荧光玻片保存架
WO2019109020A1 (en) * 2017-11-30 2019-06-06 Leica Biosystems Imaging, Inc. Safety light curtain to disable carousel rotation

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