JP6032672B2 - 自動分析装置 - Google Patents
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Description
本発明は、上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、検体の定性・定量分析を行う自動分析装置であって、前記定性・定量分析に用いる試薬の入った試薬容器を格納する試薬容器保存装置と、前記試薬容器を前記試薬容器保存装置の内部で移動させる試薬容器移動機構と、前記試薬容器保存装置内の前記試薬容器から前記試薬を分注するための前記試薬容器保存装置外に設けられた分注機構と、この分注機構が前記試薬容器保存装置内の前記試薬容器にアクセスするための開口部を少なくとも1つ有する前記試薬容器保存装置の上部を覆う固定蓋と、この固定蓋の前記開口部を塞ぐ可動蓋と、前記試薬容器移動機構に応動して前記可動蓋を移動させることによって前記固定蓋の前記開口部を塞ぐ可動蓋開閉機構とを備えたことを特徴とする。
本発明の自動分析装置の第1の実施形態を、図1乃至図8を用いて説明する。
図1は本発明の自動分析装置の第1の実施形態の概略構成を示す平面図、図2は本発明の自動分析装置の第1の実施形態における試薬カバーが付いた状態の試薬容器保存装置の平面図、図3は本発明の自動分析装置の第1の実施形態における試薬容器保存装置の分注穴および撹拌穴が分注穴蓋により塞がれた状態の平面図、図4は図3のD−D断面図、図5は本発明の自動分析装置の第1の実施形態における試薬容器保存装置の分注穴および撹拌穴が開放された状態の平面図、図6は図5のE−E断面図、図7は本発明の自動分析装置の第1の実施形態における試薬容器移動機構の外観を示す上面図、図8は本発明の自動分析装置の第1の実施形態における制御装置による試薬容器保存装置内の機構の制御手順を示すフローチャート図である。
分注穴蓋300は、分注穴蓋300そのものへの結露発生を防止するために、ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)樹脂等の樹脂材料に代表される熱伝導率の小さい材質からなる。
図7に示すように、試薬容器移動機構105は、主に、ベース200、回転ベース201、回転モータ202、フック203等から構成される。
ベース200の構成部品であるアーム210は、アームX用プーリおよびアームX用ベルト212を介して、アームXモータ208により図7中X方向に移動が可能である。また、アーム210は、フック回転用プーリおよびフック回転用ベルト214を介して、フック回転用モータ209によりアーム回転軸に対して回転が可能である。アーム210に組み付けられたフック203は、アーム210の回転に伴い、図7中R方向に回転する。
試薬容器移動機構105は、自動分析装置の電源立ち上げ中は、アーム210と試薬ディスク102中心から反応容器保持器111を結ぶ直線とが平行になる位置で、アーム210およびフック203が図3となる位置にて待機する。
また、自動分析装置の電源がONで、かつ待機状態にある場合は、試薬容器移動機構105が待機位置にロックされるため、分注穴109および撹拌穴110は分注穴蓋300により塞がれた状態になる。装置電源をOFFにした場合においてもロック状態は維持され、分注穴109および撹拌穴110は分注穴蓋300により塞がれた状態とする。
また、自動分析装置を長時間環境中に放置する場合(例えば装置立ち上げ後のスタンバイ時にオペレータが長時間装置から離れる際や、装置の電源が切られた後に試薬容器保存装置100に冷水を送るための保冷庫のみが連続で通電している夜間等)には、分注穴109および撹拌穴110が外気を通さない遮断されている状態であることが望ましい。そのため、制御装置130は、オペレータが装置を長時間離れる可能性のある待機状態や、装置電源OFF状態と判断したときは、分注穴蓋300によって分注穴109および撹拌穴110を塞ぎ、試薬容器保存装置100内を外気と遮断することで外気の試薬容器保存装置100内への侵入を防止し、試薬容器保存装置100内の結露発生を抑制するよう制御する。この制御装置130がロック機構として作用する。
なお、分注された後の残りの試薬は、試薬容器保存装置100内において保冷した状態で保管する。
また、試薬容器移動機構105を待機位置まで戻し、分注穴蓋300を閉じた状態とする。
待機位置に位置する試薬容器移動機構105のアーム210を試薬ディスク102の内周側に移動させ、分注ポジションに移動した試薬容器101を試薬容器内周格納部120へ移動させる。
分注・撹拌動作終了後、試薬容器移動機構105のアーム210を外周に移動させ、試薬容器101を試薬ディスク102上に移動させる。
待機位置に位置する試薬容器移動機構105のアーム210を内周に移動させ、回転ベース201を試薬容器搭載搬出ポジションに移動させる。これにより、アーム210を外周に移動させて、試薬容器搭載搬出部119に搭載された試薬容器101を試薬ディスク102上に移動させる。
試薬容器101の移動後は、回転ベース201を分注ポジションに移動させ、その後に待機位置へと戻す。
待機位置に位置する試薬容器移動機構105の回転ベース201を試薬容器搭載搬出ポジションに移動させ、またアーム210を内周に移動させる。これにより、試薬容器搭載搬出ポジションに移動した試薬ディスク102上の試薬容器101を試薬容器搭載搬出部119に移動させる。
移動後、フック203を他機構に干渉しない位置まで反時計回りに回転させ、アーム210を外周に移動させる。その後、フック203を時計回りに回転させ(待機位置に戻し)、回転ベース201を分注ポジションに移動させ、待機位置へと戻す。
ステップS3においてリセット完了状態であると判定されたときは、制御装置130は、試薬容器蓋開閉機構104リセット完了とする(ステップS4)。
これに対し、制御装置130は、ステップS3においてリセット完了状態でないと判定されたときは、リセット失敗としてアラーム通知機構によりアラームを発生させてオペレータに対してリセット失敗を通知する(ステップS5)。オペレータはアラームを認識したときは試薬容器蓋開閉機構104のリセット動作を手動で実施する。制御装置130は、手動リセットがなされことを認識するとステップS4に処理を進め、試薬容器蓋開閉機構104リセット完了とする(ステップS4)。
ステップS6においてリセット完了状態であると判定されたときは、制御装置130は、試薬容器移動機構105リセット完了とする(ステップS7)。
これに対し、制御装置130は、ステップS6においてリセット完了状態でないと判定されたときは、リセット失敗としてアラーム通知機構によりアラームを発生させてオペレータに対してリセット失敗を通知する(ステップS8)。オペレータはアラームを認識したときは試薬容器移動機構105のリセット動作を手動で実施する。制御装置130は、手動リセットがなされことを認識するとステップS7に処理を進め、試薬容器移動機構105リセット完了とする(ステップS7)。
ステップS9においてリセット完了状態であると判定されたときは、制御装置130は、試薬ディスク102リセット完了とする(ステップS10)。
これに対し、制御装置130は、ステップS9においてリセット完了状態でないと判定されたときは、リセット失敗としてアラーム通知機構によりアラームを発生させてオペレータに対してリセット失敗を通知する(ステップS11)。オペレータはアラームを認識したときは試薬ディスク102のリセット動作を手動で実施する。制御装置130は、手動リセットがなされことを認識するとステップS10に処理を進め、試薬ディスク102リセット完了とする(ステップS10)。
よって、分注穴109や撹拌穴110付近の温度の上昇を抑制することができ、試薬容器保存装置100内で結露が発生することを強く防止することができる。従って、試薬が劣化する危険性をより小さなものとすることができるので、分析性能を向上させることができる。また、装置の小型化を実現することができる。
加えて、分注穴蓋300が一枚の板形状であるため、蓋の開閉や蓋自体の構造が簡単でありながら、試薬容器保存装置100内の結露の防止を図ることができる。
本発明の自動分析装置の第2の実施形態を、図9乃至図12を用いて説明する。
図9は本発明の自動分析装置の第2の実施形態における試薬容器保存装置の分注穴および撹拌穴が分注穴蓋により塞がれた状態の平面図、図10は図9のF−F断面図、図11は本発明の自動分析装置の第2の実施形態における試薬容器保存装置の分注穴および撹拌穴が開放された状態の平面図、図12は図11のG−G断面図である。
図9に示すように、本発明の自動分析装置の第2の実施形態では、試薬カバー108の試薬容器保存装置100の内側の分注穴109および撹拌穴110の下方に、この分注穴109および撹拌穴110を個別に塞ぐ分注穴蓋300が備えられている。
本実施形態ではこれに加えて、試薬カバー108の下方から分注穴蓋300を押し付けて閉栓することが可能なため、分注穴蓋が板状形状である第1の実施形態の自動分析装置に比べて密閉性に優れた自動分析装置となり、結露の防止効果をより向上させることができる。
なお、本発明の自動分析装置は上記の実施形態に限られず、種々の変形、応用が可能なものである。
101…試薬容器、
102…試薬ディスク、
103…試薬容器搭載搬出機構、
104…試薬容器蓋開閉機構、
105…試薬容器移動機構、
106…試薬分注機構、
107…磁性粒子撹拌機構、
108…試薬カバー、
109…分注穴、
110…撹拌穴、
111…反応容器保持器、
112…反応容器、
113…反応容器供給庫、
114…反応容器移送機構、
115…サンプル容器搬送機構、
116…サンプル容器、
117…サンプル分注機構、
118…反応測定装置、
119…試薬容器搭載搬出部、
120…試薬容器内周格納部、
130…制御装置、
200…ベース、
201…回転ベース、
202…回転モータ、
203…フック、
206…回転ベース用ベルト、
207…回転ベース回転軸、
208…アームX用モータ、
209…フック回転用モータ、
210…アーム、
212…アームX用ベルト、
214…フック回転用ベルト、
300…分注穴蓋、
301…試薬ジャケット、
302…試薬ディスク回転軸、
303…ガイド、
304…ばね、
305…突起、
306…分注穴蓋回転軸、
307…分注穴蓋支持棒、
308…回転軸回転用支持棒、
309…ワイパー機構、
310…水滴排出ガイド、
311…可動蓋開閉機構。
Claims (12)
- 検体の定性・定量分析を行う自動分析装置であって、
前記定性・定量分析に用いる試薬の入った試薬容器を格納する試薬容器保存装置と、
前記試薬容器を前記試薬容器保存装置の内部で移動させる試薬容器移動機構と、
前記試薬容器保存装置内の前記試薬容器から前記試薬を分注するための前記試薬容器保存装置外に設けられた分注機構と、
この分注機構が前記試薬容器保存装置内の前記試薬容器にアクセスするための開口部を少なくとも1つ有する前記試薬容器保存装置の上部を覆う固定蓋と、
この固定蓋の前記開口部を塞ぐ可動蓋と、
前記試薬容器移動機構に応動して前記可動蓋を移動させることによって前記固定蓋の前記開口部を塞ぐ可動蓋開閉機構とを備えた
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載の自動分析装置において、
前記可動蓋開閉機構は、前記固定蓋の前記開口部の側方に設けられた、前記可動蓋を支持するガイドと、このガイドの一端に取り付けられたばねと、前記試薬容器移動機構の回転ベース上面に設けられた突起とにより構成される
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載の自動分析装置において、
前記可動蓋開閉機構は、前記試薬容器移動機構の回転ベース上面に設けられた突起と、前記固定蓋に対して回転可能に軸支された可動蓋回転軸と、この可動蓋回転軸と前記可動蓋とを接続する可動蓋支持棒とにより構成される
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載の自動分析装置において、
前記可動蓋が、前記固定蓋の前記試薬容器保存装置側に設置された
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載の自動分析装置において、
前記可動蓋、前記固定蓋のうち少なくとも一方が、ワイパー機構を有する
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載の自動分析装置において、
前記可動蓋、前記固定蓋のうち少なくとも一方が、水滴排出ガイドを有する
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の自動分析装置において、
前記自動分析装置が待機状態であることを認識したときは、前記開口部を前記可動蓋で塞いだ状態を保つよう前記試薬容器移動機構の駆動をロックするロック機構とを更に備えた
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項7に記載の自動分析装置において、
前記ロック機構は、前記自動分析装置の電源がオフ状態にあるときにも前記開口部を前記可動蓋で塞いだ状態を保つよう前記試薬容器移動機構の駆動をロックする
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項8に記載の自動分析装置において、
前記可動蓋は、前記ロック機構によるロックが解除され、前記試薬容器移動機構による負荷を受けない状態では、前記開口部から退避する方向に移動する
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載の自動分析装置において、
前記試薬容器保存装置は内周側および外周側を有する同心円構造であり、この内周側および外周側で試薬容器を格納する
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項10に記載の自動分析装置において、
前記試薬容器移動機構は、前記試薬容器保存装置の円周方向において、少なくとも2つ以上のポジションで前記試薬容器を前記内周側と前記外周側とに相互に移動させる
ことを特徴とする自動分析装置。 - 請求項1に記載の自動分析装置において、
前記可動蓋は、樹脂材料からなる
ことを特徴とする自動分析装置。
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