[发明专利]自动分析装置用分注喷嘴、搭载有该喷嘴的自动分析装置及自动分析装置用分注喷嘴的制造方法无效

专利信息
申请号: 201180022868.6 申请日: 2011-07-11
公开(公告)号: CN102933969A 公开(公告)日: 2013-02-13
发明(设计)人: 野岛彰纮;谷口伸一;石泽宏明 申请(专利权)人: 株式会社日立高新技术
主分类号: G01N35/10 分类号: G01N35/10
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 代理人: 王永红
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 自动 分析 装置 用分注 喷嘴 搭载 制造 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及自动分析装置用分注喷嘴、搭载有该喷嘴的自动分析装置及自动分析装置用分注喷嘴的制造方法。

背景技术

在医疗诊断用的临床检查中,要进行血液或尿等生物体检体中的蛋白、糖、脂质、酶、激素、无机离子、疾病标志物等生化分析及免疫学的分析。临床检查中需要可靠度高且快速地处理多个检查项目。因此,利用自动分析装置执行分析的大部分。

作为自动分析装置,已知有例如,将在血清或尿等检体中混合所要求的试剂并使其反应的反应溶液作为分析对象,通过测定其吸光度而进行生化分析的生化分析装置。在这种生化分析装置中,设置有:(1)收纳检体及试剂的容器、保持注入检体及试剂的反应槽的收纳部机构;(2)具备将检体及试剂自动注入反应槽的分注喷嘴的分注机构;(3)具有将反应槽内的检体及试剂进行混合的搅拌棒的自动搅拌机构;(4)测量反应中或反应结束的检体的吸光度的机构;以及(5)抽吸、排出测量完成后的反应溶液并清洗反应槽的自动清洗机构等(例如,专利文献1)。近年来的自动分析装置要求检体及试剂的微量化、测定的高灵敏化。

在自动分析装置中,一般是利用同一个分注喷嘴将多个的检体及试剂接连不断地进行分注。例如,检体分注喷嘴从采血管等收纳检体的容器中分取规定量的检体,将检体滴入使试剂反应的反应槽。另一方面,试剂分注喷嘴将从收纳试剂的容器分取的规定量的试剂滴入检体反应槽。

此时,残留在分注喷嘴表面的被分注液体的成分混入下一次被分注液体时,有时会影响测定结果。通过降低这种残留成分的影响,提高喷嘴表面的清洁度,可以向着微量化、高灵敏化提高分析的可靠性。

作为提高喷嘴表面的清洁度的方法,目前,利用纯水或包含表面活性剂的洗涤剂实施清洁(专利文献2)。但是,在如此方法中存在难以清洗以蛋白质为代表的检体中的生物体高分子的情况。另外也还有利用活性氧使附着的检体的残渣失活的方法(专利文献3)。但是,该方法因失活的检体的残渣会堆积在表面,因此无法经受长期使用。

再有,还已知有使用可一次性使用的可任意处理的喷嘴(一次性吸头)的方法。但是,可任意处理的喷嘴从强度、加工精度的观点考虑,难以形成微细的结构。另外,还存在如下问题:可任意处理的喷嘴的使用产生大量的废弃物,增加了环境负荷。

另外,还有利用低表面能量的树脂被覆喷嘴的表面的方法(专利文献4)。目的是由此减少被分注液体的附着量。通过该方法可以增大喷嘴表面的静接触角。但是,静接触角大也并不一定会提高防止液体附着的效果。这是因为,液体附着难易度除受静接触角影响之外,表面粗糙度也有影响(非专利文献3)。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本专利第1706358号公报

专利文献2:日本特开2007-85930号公报

专利文献3:日本专利第3330579号公报

专利文献4:日本特开2000-329771号公报

非专利文献

非专利文献1:Chemical Reviews,96,pp.1533-1554(1996)

非专利文献2:Journal of the American Chemical Society,115,pp.10714-10721(1993)

非专利文献3:Thin Solid Films,351,pp.279-283(1999)

发明内容

发明要解决的课题

如上所述,可知检体中的成分即蛋白质等生物体高分子吸附于分注喷嘴的表面,该吸附在提高分析的可靠性方面成为课题。

于是,本发明人为了提高分析的可靠性,对通过如下方法解决课题的情况进行了研究,是通过对分注喷嘴的表面附加抑制蛋白质等生物体高分子吸附于分注喷嘴的表面的表面处理、或抑制检体自身附着于分注喷嘴的表面的表面处理。即,本发明的目的是提供一种即使不使用可任意使用的喷嘴,也能够提高表面的清洁度、可提供改善分析的可靠性的分注喷嘴及其制造方法以及使用该分注喷嘴的自动分析装置。

用于解决课题的手段

对前述的课题进行了潜心研究,结果是,发明人想到通过使分注喷嘴的表面化学吸附而被覆膦酸衍生物,可高效地抑制检体成分的蛋白质及检体自身残存于喷嘴表面。膦酸衍生物的化学结构用下面的通式1来表示。

数1

...(通式1)

其中,通式1中的R1为一价的有机基,R2及R3为烷基或氢原子。

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