CN112805569B - 检测体处理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种检测体处理系统,其能通过简单的机构检测检测体容器是否开栓。具备:自动分析装置,其对检测体进行分析;前处理装置,其对所述检测体实施前处理;以及输送路,其在所述自动分析装置或者所述前处理装置中,输送收纳所述检测体的检测体容器,该检测体处理系统的特征在于,还具备单一传感器,该单一传感器以与所述检测体容器的长度方向正交的方式配置,检测所述检测体容器是否被开栓。
Description
技术领域
本发明涉及具备分析血液、尿等检测体的自动分析装置以及在分析之前对检测体实施各种前处理的前处理装置的检测体处理系统,特别是涉及检测收纳检测体的检测体容器是否被开栓的技术。
背景技术
自动分析装置为了对从患者提供的血液、尿等检测体进行分析而在医院、检查设施中使用,在患者的诊断中不可或缺。收纳有检测体的检测体容器为了在实施各种前处理、分析等之前的期间防止污染、泄漏,需要利用橡胶栓等进行闭栓,在前处理、分析之前进行开栓。
在专利文献1中公开了即使在不同高度的采液管混合存在的情况下,也自动地进行开栓作业的开栓装置。具体而言,是根据为了判定采液管的高度而由具有多个光电传感器的高度判定机构判定出的高度,对用于开栓采液管的开栓机构的高度进行定位的开栓装置。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利第3025114号公报
发明内容
发明所要解决的课题
但是,在专利文献1中,为了判定作为检测体容器的一例的采液管的高度,需要具有多个光电传感器,导致检测体处理系统的复杂化。另外,在专利文献1中,由于从各光电传感器沿水平方向照射光束,因此与橡胶栓相比,难以检测厚度极薄的密封栓是否被开栓。在检测体处理系统所具备的自动分析装置、前处理装置所包含的分注单元中,若在检测体容器未被开栓的状态下被输送,则存在分析用或分注用的喷嘴与检测体容器的栓碰撞而使检测体处理系统发生故障、或将检测体容器放倒而使检测体损失的情况。
因此,本发明的目的在于提供一种能够通过简单的机构来检测检测体容器是否被开栓的检测体处理系统。
用于解决课题的方案
为了实现所述目的,本发明提供一种检测体处理系统,其具备:自动分析装置,其分析检测体;前处理装置,其对所述检测体实施前处理;以及输送路,其在所述自动分析装置或所述前处理装置中输送收纳所述检测体的检测体容器,所述检测体处理系统的特征在于,还具备单一传感器,该单一传感器以与所述检测体容器的长度方向正交的方式配置,检测所述检测体容器是否被开栓。
发明效果
根据本发明,能够提供一种能够通过简单的机构来检测检测体容器是否被开栓的检测体处理系统。
附图说明
图1是表示检测体处理系统的整体结构的一例的图。
图2是表示被闭栓的检测体容器的一个例子的图。
图3是对实施例1的栓检测部的一例进行说明的图。
图4是说明实施例1的密封栓传感器的一例的图。
图5是对实施例1的密封栓传感器的详细情况进行说明的图。
图6是说明实施例2的橡胶栓传感器的一例的图。
图7是对实施例2的橡胶栓传感器的详细情况进行说明的图。
图8是对实施例2的处理的流程的一例进行说明的图。
具体实施方式
以下,根据附图对本发明所涉及的检测体处理系统的优选实施例进行说明。此外,在以下的说明以及附图中,对具有相同功能结构的构成要素标注相同的符号,从而省略重复说明。
实施例1
使用图1说明检测体处理系统的结构的一例。检测体处理系统是对从患者提供的血液、尿等检测体的分析和在分析之前对检测体实施各种前处理等的系统,具备前处理装置100、输送路102、自动分析装置104、控制部105。以下,对各部分进行说明。
前处理装置100通过连结具有各种功能的多个单元而构成。例如,连结投入单元100a、收纳单元100b、离心分离单元100c、液量测定单元100d、开栓单元100e、子采血管生成单元100f、分注单元100g、闭栓单元100h而构成前处理装置100。以下,对各单元进行说明。
投入单元100a是用于将收纳有检测体的检测体容器投入检测体处理系统的单元。投入的检测体容器搭载在支架101上,通过输送路102在检测体处理系统内输送。在投入单元100a中,通过未图示的检测体识别部读取粘贴在检测体容器上的条形码等,取得用于确定检测体的ID信息,确定检测体。另外,检测体识别部不限于投入单元100a,也可以设置在检测体处理系统内的各处。
使用图2对检测体容器的一例进行说明。图2(a)表示由密封栓203闭栓且搭载于支架101的作为检测体容器的密封栓用采血管202的侧视图。密封栓用采血管202是收纳从患者采集的血液的检测体容器之一。根据所采集的血液的量,使用不同高度的密封栓用采血管202,例如使用具有75mm、90mm、100mm的高度的密封栓用采血管202。密封栓203是金属制,是具有0.05mm左右的厚度的薄膜密封件。通过将密封栓203粘贴在密封栓用采血管202的上端部,密封栓用采血管202被闭栓。在密封栓用采血管202的上端部,也可以设置用于容易粘贴密封栓203的边缘。支架101为塑料树脂制,搭载作为检测体容器的密封栓用采血管202,通过输送路102在检测体处理系统内输送。
图2(b)表示由橡胶栓205闭栓且搭载于支架101的作为检测体容器的橡胶栓用采血管204。橡胶栓用采血管204是收纳血液的检测体容器之一,与密封栓用采血管202同样地具有例如75mm、90mm、100mm的高度。橡胶栓205是橡胶制的栓,通过安装在橡胶栓用采血管204的上端部,从而闭栓橡胶栓用采血管204。
返回图1的说明。离心分离单元100c是在检测体是血液的情况下,对所投入的检测体容器进行离心分离,使血液按每个成分分离的单元。
液量测定单元100d是测定或判别检测体容器内的检测体的量、颜色的单元。在液量测定单元100d的测定、判别中使用未图示的激光光源部、图像识别部。
开栓单元100e是对闭栓的检测体容器进行开栓的单元。由于对检测体容器进行闭栓的栓存在多种,因此也可以根据栓的种类而具备开栓单元100e。
子采血管生成单元100f是准备子采血管的单元。子采血管是用于细分作为收纳在检测体容器中的检测体的血液的另外的检测体容器,在子采血管中为了确定被细分的检测体而粘贴条形码等。准备好的子采血管搭载于支架101。
分注单元100g是从检测体容器分注检测体的单元。例如,由离心分离单元100c分离出的血液的成分被分注单元100g分注到由子采血管生成单元100f准备的子采血管,并由后述的自动分析装置104进行分析。分注检测体时,用于吸引检测体的喷嘴插入检测体容器内。
闭栓单元100h是对开栓的检测体容器、分注了血液的成分的子采血管进行闭栓的单元。根据对检测体容器进行闭栓的栓的种类,也可以具备闭栓单元100h。
收纳单元100b是收纳被闭栓单元100h闭栓的检测体容器的单元。
另外,本结构只不过是一个例子,前处理装置100可以不具备所述单元的全部,也可以具备具有其他功能的单元。另外,各单元之间通过输送搭载有检测体容器的支架101的输送路102连接。
输送路102在前处理装置100、自动分析装置104、前处理装置100与自动分析装置104之间输送搭载收纳检测体的检测体容器的支架101。在前处理装置100中,输送路102也可以跳过几个单元而输送支架101。例如,在检测体是尿的情况下,也可以跳过离心分离单元100c。
自动分析装置104是用于对实施了前处理的检测体的成分进行定性、定量分析的装置。自动分析装置104具有进行生化分析、免疫分析、凝固分析的装置,检测体处理系统根据用途而具备多个自动分析装置104。另外,在各自动分析装置104与输送路102之间设置有连接两者的连接单元103。连接单元103输送被开栓至自动分析装置104的检测体吸引用喷嘴的位置的检测体容器。
控制部105控制检测体处理系统所具备的前处理装置100、输送路102等的动作,并且对通过自动分析装置104中的分析而得到的测定数据进行解析或存储。控制部105可以由所谓的计算机构成,能够通过预定的程序进行动作。
在以上说明的结构的检测体处理系统的分注单元100g、自动分析装置104中,检测体容器在未开栓的状态下被输送时,有时会产生不良情况。即,有时分注单元100g、自动分析装置104所具有的检测体吸引用喷嘴与检测体容器的栓碰撞,使检测体处理系统发生故障,或者使检测体容器放倒而使检测体损失。因此,在本实施例中,使检测体处理系统具备检测检测体容器是否开栓的单一传感器。
使用图3对本实施例的栓检测部301进行说明。图3(a)是栓检测部301的俯视图,图3(b)是图3(a)的F-F向视图。栓检测部301配置在输送路102的路径上、例如开栓单元100e与分注单元100g之间、连接单元103,具有密封栓传感器300、带302、止挡件303、支架检测部304、支架旋转部305。以下,对各部分进行说明。
密封栓传感器300是检测由输送路102输送的检测体容器是否被开栓的传感器,以与检测体容器的长度方向即Z方向正交的方式配置。关于密封栓传感器300的详细情况,使用图4、图5在后面叙述。
带302是输送路102的一部分,通过在图3(a)中的X方向上持续移动,来输送支架101。
止挡件303是用于使由带302输送的支架101停止在配置有密封栓传感器300的位置的杆,在密封栓传感器300的动作中下降而使支架101停止,若检测到开栓则上升。
支架检测部304是对由带302输送的支架101进行检测的检测器。通过支架检测部304检测支架101,止挡件303动作,使支架101停止在密封栓传感器300的位置。
支架旋转部305是使被止挡件303停止的支架101相对于Z轴旋转的装置。支架旋转部305使支架101旋转,以读取未图示的条形码读取器粘贴在检测体容器上的条形码。
使用图4对密封栓传感器300进行说明。密封栓传感器300是检测密封栓用采血管202是否开栓的传感器,以与密封栓用采血管202的长度方向即Z方向正交的方式配置。即,密封栓传感器300与闭栓密封栓用采血管202的密封栓203的面平行地配置。另外,密封栓传感器300能够检测密封栓203的范围即检测范围400被设定在不同高度的密封栓用采血管202的上端部的范围内。例如,在使用75mm、90mm、100mm的高度的密封栓用采血管202的情况下,以包含具有75mm的高度的密封栓用75mm采血管202a和具有100mm的高度的密封栓用100mm采血管202b的各上端部的方式设定检测范围400。在图4中,以虚线表示以包括密封栓用75mm采血管202a的上端部和密封栓用100mm采血管202b的上端部的方式设定的检测范围400。
使用图5对密封栓传感器300的详细情况进行说明。密封栓传感器300具有检测线圈501、检测电路503和屏蔽件504。检测线圈501是相对于与Y轴平行的轴卷绕的线圈,通过流动高频电流来放射高频磁场502。检测电路503是向检测线圈501供给高频电流,并且检测从检测线圈501放射的高频磁场502的状态的电路。屏蔽件504是为了从高频磁场502等屏蔽检测电路503等而覆盖检测线圈501的外周面的至少一部分的金属壳体。
若金属接近从检测线圈501放射的高频磁场502,则在金属中流动感应电流而产生热损失,高频磁场502的状态发生变化。检测电路503例如通过检测线圈501的阻抗测量来检测高频磁场502的状态,根据高频磁场502的状态变化来检测在检测范围400内是否存在金属制的密封栓203即检测体容器是否被闭栓。检测电路503的检测结果被发送到控制部105。
作为放射高频磁场502的范围的检测范围400被设定在检测体容器的不同高度的范围,因此能够检测例如75mm、90mm、100mm的高度的密封栓用采血管202是否被闭栓。检测范围400也可以通过变更检测线圈501与屏蔽件504在Y方向上的相对位置来进行调整。
如以上说明的那样,根据本实施例,能够通过单一的密封栓传感器300来检测作为检测体容器之一的密封栓用采血管202是否被开栓。即,能够提供一种能够通过简单的机构来检测检测体容器是否被开栓的检测体处理系统。
实施例2
在实施例1中,对通过放射高频磁场的密封栓传感器300来检测检测体容器是否被密封栓203闭栓的情况进行了说明。如图2所示,检测体容器不限于密封栓203,有时被橡胶栓205闭栓。在本实施例中,对检测检测体容器是否被非金属制的橡胶栓205闭栓的情况进行说明。另外,对于与实施例1相同的结构,使用相同的符号并省略说明。
使用图6对橡胶栓传感器601进行说明。在本实施例中,图3的密封栓传感器300被橡胶栓传感器601置换。橡胶栓传感器601是检测橡胶栓用采血管204是否开栓的传感器,以与橡胶栓用采血管204的长度方向即Z方向正交的方式配置。即,与闭栓橡胶栓用采血管204的橡胶栓205的底面平行地配置橡胶栓传感器601。另外,从橡胶栓传感器601放射的分散光602的放射范围被设定为闭栓不同高度的橡胶栓用采血管204的橡胶栓205的范围。例如在使用75mm~100mm的高度的橡胶栓用采血管204的情况下,以包含将高度75mm的橡胶栓用75mm采血管204a和高度100mm的橡胶栓用100mm采血管204b闭栓的各橡胶栓205的方式设定分散光602的放射范围。
使用图7对橡胶栓传感器601的详细情况进行说明。橡胶栓传感器601包括发光受光部701和棱镜703。发光受光部701是产生白色光702并且检测光的元件。棱镜703是使白色光702分散而生成分散光602的透明体。由棱镜703生成的分散光602从各种波长的光、即波长长的光开始依次包含红色704、橙色705、黄色706、绿色707、浅蓝色708、蓝色709、紫色710的单色光。
由橡胶栓用采血管204或橡胶栓205使分散光602反射而产生的反射光由发光受光部701检测。由于分散光602所包含的各单色光所照射的高度不同,因此能够基于由发光受光部701检测出的反射光的颜色来判定橡胶栓用采血管204的高度,并且能够检测橡胶栓用采血管204是否被闭栓。各颜色的光所照射的高度通过适当变更棱镜703的形状、材质来进行调整。
在图7中,红色704被照射到闭栓橡胶栓用100mm采血管204b的橡胶栓205的上方,波长越短的光就越位于低的位置,紫色710被照射到开栓的橡胶栓用75mm采血管204a的上端部。另外,为了检测被橡胶栓205闭栓的橡胶栓用采血管204,使用橙色705、绿色707、蓝色709,分别对应于100mm、90mm、75mm的高度的橡胶栓用采血管204。另外,也可以在橡胶栓205的侧面设置光反射材料,容易检测反射光。
使用图8对本实施例的处理的流程、即橡胶栓用采血管204的高度的判定和闭栓的检测的处理的流程进行说明。
(S801)
控制部105判定检测出的反射光中是否包含红色704。如果包括红色704,则处理进入步骤S802,否则处理进入S803。
(S802)
控制部105判定为检测体容器的高度异常,结束处理的流程。
(S803)
控制部105判定检测出的反射光中是否包含橙色705。如果包含橙色705,则处理进入S804,否则,处理进入S805。
(S804)
控制部105判定为检测体容器是被橡胶栓205闭栓的高度100mm的橡胶栓用采血管204,结束处理的流程。
(S805)
控制部105判定检测出的反射光中是否包含黄色706。如果包含黄色706,则处理进入S806,否则处理进入S807。
(S806)
控制部105判定为检测体容器是开栓的高度100mm的橡胶栓用采血管204,结束处理的流程。
(S807)
控制部105判定检测出的反射光中是否包含绿色707。如果包含绿色707,则处理进入S808,否则处理进入S809。
(S808)
控制部105判定为检测体容器是被橡胶栓205闭栓的高度90mm的橡胶栓用采血管204,结束处理的流程。
(S809)
控制部105判定检测出的反射光中是否包含浅蓝色708。如果包括浅蓝色708,则处理进入步骤S810;否则,处理进入S811。
(S810)
控制部105判定为检测体容器是开栓的高度90mm的橡胶栓用采血管204,结束处理的流程。
(S811)
控制部105判定检测出的反射光中是否包含蓝色709。如果包括蓝色709,则处理进入步骤S812,否则处理进入S813。
(S812)
控制部105判定为检测体容器是被橡胶栓205闭栓的高度75mm的橡胶栓用采血管204,结束处理的流程。
(S813)
控制部105判定检测出的反射光中是否包含紫色710。如果包含紫色710,则处理进入S814,否则处理进入S815。
(S814)
控制部105判定为检测体容器是开栓的高度75mm的橡胶栓用采血管204,结束处理的流程。
(S815)
控制部105判定为没有作为检测体容器的采血管,结束处理的流程。
通过以上说明的处理流程,能够基于由橡胶栓传感器601检测出的反射光的颜色,通过橡胶栓205判定闭栓或者开栓的检测体容器的高度。
如以上说明的那样,根据本实施例,能够通过单一的橡胶栓传感器601检测作为检测体容器之一的橡胶栓用采血管204是否被开栓。即,能够提供一种能够通过简单的机构来检测检测体容器是否被开栓的检测体处理系统。进而,根据本实施例,也能够判定橡胶栓用采血管204的高度。
以上,对本发明的2个实施例进行了说明。本发明并不限定于所述实施例,也可以在不脱离发明的主旨的范围内对构成要素进行变形。另外,也可以将所述实施例所公开的多个构成要素适当组合。进而,也可以从所述实施例所示的全部构成要素中删除几个构成要素。
符号说明
100:前处理装置、100a:投入单元、100b:收纳单元、100c:离心分离单元、100d:液量测定单元、100e:开栓单元、100f:子采血管生成单元、100g:分注单元、100h:闭栓单元、101:支架、102:输送路、103:连接单元、104:自动分析装置、105:控制部、202:密封栓用采血管、202a:密封栓用75mm采血管、202b:密封栓用100mm采血管、203:密封栓、204:橡胶栓用采血管、204a:橡胶栓用75mm采血管、204b:橡胶栓用100mm采血管、205:橡胶栓、300:密封栓传感器、301:栓检测部、302:带、303:止挡件、304:支架检测部、305:支架旋转部、400:检测范围、501:检测线圈、502:高频磁场、503:检测电路、504:屏蔽件、601:橡胶栓传感器、602:分散光、701:发光受光部、702:白色光、703:棱镜、704:红色、705:橙色、706:黄色、707:绿色、708:浅蓝色、709:蓝色、710:紫色。
Claims (2)
1.一种检测体处理系统,具备:自动分析装置,其对检测体进行分析;前处理装置,其对所述检测体实施前处理;以及输送路,其在所述自动分析装置与所述前处理装置之间、或者所述自动分析装置、所述前处理装置中,输送收纳所述检测体的检测体容器,该检测体处理系统的特征在于,
还具备单一传感器,该单一传感器以与所述检测体容器的长度方向正交的方式配置,检测所述检测体容器是否被开栓,
所述传感器具有放射高频磁场的检测线圈和检测所述高频磁场的状态变化的检测电路,基于由所述检测电路检测出的状态变化,检测所述检测体容器是否被密封栓闭栓,
所述传感器还具有对所述检测线圈的外周面的至少一部分进行覆盖的屏蔽件,
放射所述高频磁场的范围通过变更所述检测线圈与所述屏蔽件的相对位置来调整。
2.根据权利要求1所述的检测体处理系统,其特征在于,
所述检测线圈向所述检测体容器的不同高度的范围放射所述高频磁场。
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