[发明专利]反应容器、反应容器布置和用于分析物质的方法在审
申请号: | 201510610931.8 | 申请日: | 2015-09-14 |
公开(公告)号: | CN105413599A | 公开(公告)日: | 2016-03-23 |
发明(设计)人: | J·韦伯 | 申请(专利权)人: | 安纳利蒂克耶拿股份公司 |
主分类号: | B01J19/00 | 分类号: | B01J19/00;G01N21/03 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 刘挺;宣力伟 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 反应 容器 布置 用于 分析 物质 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于分析物质的反应容器。
本发明还涉及一种用于分析物质的反应容器布置,该反应容器布置包括多个彼此相连的反应容器。
本发明还涉及一种用于分析位于反应容器内的物质的方法。
背量技术
从现有技术中通常已知分析学中的、尤其生物分析学中的研究方法,在这些方法中,为了控制中间结果或为了获取最终结果来执行位于反应容器中的试剂溶液、试样溶液或这些溶液的混合物的目视的测量。借助于这些目视的测量,尤其获取且评定吸收效应和荧光效应。为了执行研究方法,则操作位于反应容器中的试剂溶液、试样溶液或这些溶液的混合物。根据使用情况的不同存在不同类型的反应容器,所述反应容器通常尤其在生物分析学中设计用于各个研究过程的一次性的使用。较高数目的研究试样的加工通常自动化进行,其中反应容器为此相应地构造。同样,通常进行中间结果或最终结果或者这些结果的溶液的暂时的储存,其中反应容器对此同样相应地构造。
液体中的目视测量的大部分是在比色皿中执行的,该比色皿构造为所谓的标准比色皿或具有用于有待研究的液体的专门形状和目视的层厚度的比色皿。标准比色皿在此大多情况下特征在于10mm的层厚度并且相应地具有两副平行平面地彼此布置的侧壁。在当前,将层厚度理解为在各个副的平行平面地彼此布置的侧壁的内侧之间的间距。
WO2008/2008128534A1描述了用于对较小体积进行目视分析的这样的比色皿。比色皿由结构化的承载基质和通道形成,其中承载基质平坦地和目视通透地构造,并且通道具有带有不同的通道深度的两个测量腔。承载基质的一侧是用较薄的、目视通透的薄膜封闭的,该薄膜拥有两个流体的接合部,该接合部与通道传导液体地相连。承载基质的剩余的另一侧同样是用较薄的、目视通透的薄膜封闭的。
此外,DE19826470A1公开了用于测量在液体试样中的射线的吸收的比色皿,该比色皿在窗的区域中是由通透的塑料形成的。比色皿包括内腔,该内腔构造在带有用于填入和取出试样液体的上部的开口的盒状的上部部分中和在用于测量体积的、经由过渡部连接的更小的盒状的下部部分中。此外,比色皿包括在下部部分中的互相对置的、平行平面的窗的两个副,其中一个副的窗的间距与另一个副的窗的间距不同,以便为测量提供试样液体的不同的层厚度。此外,设置了四个在上部部分的角部中中心对齐的脚部,该脚部从上部部分远离地延伸直到下部部分的底部的水平面。
US4,263,256描述了用于在装置中使用的比色皿,该装置用于自动地检测液体试样。在此,比色皿布置在连续的、集成的条带中,其中所述条带柔性地构造在相邻的比色皿之间,从而在水平和竖直平面中的相邻的比色皿的相对的角运动是可能的。比色皿在此具有矩形的横截面。
US5,048,957描述了在这样的条带中的多个比色皿的另一个布置。在此,比色皿具有圆形的横截面。
从DE19652784A1中已知用于容纳、用于运输和用于储存液体以及用于执行在分析仪器中的目视测量的比色皿。比色皿由光线通透的、用于射入和测量光线的塑料形成,且具有形状,该形状保证了在反应期间对液体的储存。用于容纳必需的液体体积的装置构造在该比色皿的下侧,且用于容纳交换尖头机构的连接锥柄构造在该比色皿的上侧。
DE69519783T2描述了用于实时地跟踪核酸-放大反应产物的形成的方法。在此,在第一方法步骤中提供了封闭的反应腔,该反应腔包含反应混合物。反应混合物包括核酸分子以及用于各个核酸分子的第一荧光指示剂,其中当该荧光指示剂由电磁的激励射线照射时,第一荧光指示剂就发出第一荧光信号。第一信号的强度与在反应混合物的体积中的放大产物的量成比例,用电磁的激励射线来照射该反应混合物。第一信号能够光谱地解析,其中封闭的反应腔包括用于目视透过的壁部分和在壁部分和反应混合物的表面之间的空腔。此外,在第二方法步骤中执行核酸分子的放大。在本身重复的第三方法步骤中,将电磁的激励射线的射束定向到反应混合物中并且获取第一信号的强度,其中射束和所获取的信号经由壁部分传递。反应混合物还包括第二荧光指示剂,该荧光指示剂均匀地分布通过整个反应混合物,且当用电磁的激励射线照射该荧光指示剂时,就发出第二荧光信号。第二信号的强度与反应混合物的体积成比例,用电磁激励射线的射束来照射该反应混合物,其中第二信号能够相对于第一信号而光谱地解析并且射束聚焦到反应混合物中。在第三方法步骤中获取第二信号的强度并且计算出第一信号和第二信号的强度的比例,其中该比例与放大产物的量成比例。
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