[go: up one dir, main page]

DE2641097A1 - Vorrichtung zur probenahme, zum mischen der probe mit einem reagens und zum durchfuehren von insbesondere optischen analysen - Google Patents

Vorrichtung zur probenahme, zum mischen der probe mit einem reagens und zum durchfuehren von insbesondere optischen analysen

Info

Publication number
DE2641097A1
DE2641097A1 DE19762641097 DE2641097A DE2641097A1 DE 2641097 A1 DE2641097 A1 DE 2641097A1 DE 19762641097 DE19762641097 DE 19762641097 DE 2641097 A DE2641097 A DE 2641097A DE 2641097 A1 DE2641097 A1 DE 2641097A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
reagent
cavity
cuvette
sample
cavities
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
DE19762641097
Other languages
English (en)
Other versions
DE2641097C2 (de
Inventor
Jan Evert Lilja
Sven Erik Lennart Nilsson
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MIGRATA UK Ltd LONDON GB
Original Assignee
Individual
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to SE7703585A priority Critical patent/SE422115B/xx
Publication of DE2641097A1 publication Critical patent/DE2641097A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2641097C2 publication Critical patent/DE2641097C2/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/45Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/7172Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using capillary forces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/7173Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using gravity, e.g. from a hopper
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L3/00Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
    • B01L3/50Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes
    • B01L3/502Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures
    • B01L3/5027Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures by integrated microfluidic structures, i.e. dimensions of channels and chambers are such that surface tension forces are important, e.g. lab-on-a-chip
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F21/00Dissolving
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F2101/00Mixing characterised by the nature of the mixed materials or by the application field
    • B01F2101/23Mixing of laboratory samples e.g. in preparation of analysing or testing properties of materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/50Mixing liquids with solids
    • B01F23/56Mixing liquids with solids by introducing solids in liquids, e.g. dispersing or dissolving
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2200/00Solutions for specific problems relating to chemical or physical laboratory apparatus
    • B01L2200/06Fluid handling related problems
    • B01L2200/0642Filling fluids into wells by specific techniques
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2200/00Solutions for specific problems relating to chemical or physical laboratory apparatus
    • B01L2200/16Reagents, handling or storing thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/06Auxiliary integrated devices, integrated components
    • B01L2300/0627Sensor or part of a sensor is integrated
    • B01L2300/0654Lenses; Optical fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/08Geometry, shape and general structure
    • B01L2300/0809Geometry, shape and general structure rectangular shaped
    • B01L2300/0825Test strips
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/08Geometry, shape and general structure
    • B01L2300/0861Configuration of multiple channels and/or chambers in a single devices
    • B01L2300/0864Configuration of multiple channels and/or chambers in a single devices comprising only one inlet and multiple receiving wells, e.g. for separation, splitting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/08Geometry, shape and general structure
    • B01L2300/0861Configuration of multiple channels and/or chambers in a single devices
    • B01L2300/087Multiple sequential chambers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2400/00Moving or stopping fluids
    • B01L2400/04Moving fluids with specific forces or mechanical means
    • B01L2400/0403Moving fluids with specific forces or mechanical means specific forces
    • B01L2400/0406Moving fluids with specific forces or mechanical means specific forces capillary forces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L3/00Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
    • B01L3/50Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes
    • B01L3/502Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures
    • B01L3/5027Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures by integrated microfluidic structures, i.e. dimensions of channels and chambers are such that surface tension forces are important, e.g. lab-on-a-chip
    • B01L3/502715Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures by integrated microfluidic structures, i.e. dimensions of channels and chambers are such that surface tension forces are important, e.g. lab-on-a-chip characterised by interfacing components, e.g. fluidic, electrical, optical or mechanical interfaces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions
    • G01N2021/0346Capillary cells; Microcells

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Optical Measuring Cells (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Description

Jan Evert LiIja, Frodes väg 17, 291 65 KRISTIANSTAD, und Sven-Erik Lennart Nilsson, Hasselvägen 17, 291 60 KRISTIANSTÄD,
\ Schweden.
DR WALTER M!ELSCH
Patentanwalt
2Hamburg 70 -Postfach 10914
Fernruf; 695 5810
Vorrichtung zur Probenahme, zum Mischen der Probe mit einem Reagens und zum Durchführen von insbesondere optischen Analysen
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Probenahme, zum Mischen der Probe mit einem Reagens und zum direkten Durchführen von insbesondere optischen Analysen der mit dem Reagens vermischten Probe.
Normalerweise wird bei nasschemischen Analysen eine Probe mittels einer Pipette des Wegwerftyps aufgemessen, während das Reagens mit der Pipette oder einem Dispensator in ein Gefäss aufgemessen wird. Das Reagens hat meistens ein verhältnismässig grosses Volumen, so dass in der Volumenmessung verhältnismässig kleine Fehler entstehen, während dagegen das Volumen der Probe normalerweise klein ist, so dass die Probe nach dem Vermischen mit dem Reagens stark verdünnt ist. Um genaue Analyseergebnisse zu erzielen, muss das Probevolumen deshalb mit äusserster Sorgfalt gemessen werden. Das Gemisch von Probe und Reagens wird nach ev. Reaktionszeit in eine optische Messküvette zum Messen eingebracht .
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bei Analysen der obengenannten Art auftretenden Nachteile zu beseitigen, und diese Aufgabe wird erfindungsmässig durch eine Messküvette gelöst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie aus einem Körper mit zumindest einem Hohlraum besteht, in den die Probe einziehbar ist, dass das Reagens im Hohlraum in einer im Verhältnis zu dessen Volumen vorbestimmten Menge aufgenommen ist, und dass zwei einander gegenüberstehende, den Hohlraum abgrenzende, ebene Flächen in einem vorbestimmten Abstand voneinander angebracht oder anbringbar sind.
Die Erfindung ermöglicht die Probenahme von Flüssigkeiten und deren Vermischen und chemische Reaktion mit einem Reagens, JB/bs beispielsweise zur Farbentwicklung, im selben Gefäss, welches für
7098U/0663
das folgende Messen benutzt wird. Die Erfindung vereinfacht somit das Probenahmeverfahren, reduziert die Anzahl der erforderlichen Geräte und bietet in den meisten Fällen, je nach der Art der auszuführenden Analyse, eine weit höhere Genauigkeit, indem sie das Analyseverfahren von der Arbeitstechnik der die Analyse ausführenden Person unabhängig macht. Im Vergleich mit den normalen, von Hand ausgeführten Verfahren wird auch der Zeitgewinn beträchtlich.
Die. Erfindung kann die Form einer optischen Messküvette mit kurzem Lichtweg haben, die in erster Linie zum direkten Aufsaugen der Probe mit Hilfe der zwischen den Begrenzungswänden des Küvettenhohlraums auftretenden Kapillarkraft,.durch Vakuum oder Schwerkraft bestimmt ist. Der Küvettenhohlraum enthält eine genau festgelegte Menge Reagens, vorzugsweise in fester Form. Das Restvolumen des Küvettenhohlraums wird mit der Probeflüssigkeit gefüllt. Zwischen der Probeflüssigkeit und dem Reagens wird somit ein bestimmtes Volumenverhältnis erhalten. Das Reagens soll von der Probeflüssigkeit aufgelöst werden. Dies bedeutet, dass zwei bisher von Hand ausgeführte Messverfahren durch ein Verfahren ersetzt v/erden, wo die Messgenauigkeit von der Herstellungsgenauigkeit bestimmt wird.
Das Reagensrezept wird derart gewählt, dass sich das Reagens nicht allzu rasch auflöst. Die Auflösegeschwindigkeit kann durch Vibrationsmischen gesteigert werden. Die Auflösegeschwindigkeit kann auch durch Dragieren des Reagens mit einer geeigneten, schwerlöslichen Substanz beeinflusst werden, so dass chemische Reaktionen auch in mehreren Stufen ausgeführt und empfindliche Reagenzien voneinander getrennt werden können.
Das Mischen erfolgt zweckdienlicherweise durch Vibrieren, da die Flüssigkeitsschicht so dünn ist, dass die üblichen Mischverfahren wirkungslos sind. Das Mischen wird am einfachsten in einem Photometer vorgenommen, kann aber selbstverständlich auch in einem freistehenden Vibrator ausgeführt werden. Die optimale Vibrationsfrequenz und Amplitude sind gewissermassen von der physischen Gestaltung und Anbringung der Messküvette abhängig. Bei Benutzung eines freistehenden Vibrators kann bei optischer Analyse ein Standard-Photometer gebraucht werden.
Einige Ausführungsbeispiele der Erfindung sind schematisch
70981 A/0663
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Fig. 1
und in vergrössertem Massstab in der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben. Ei; zeigen
eine Messküvette gemäss der Erfindung, einen Schnitt nach der Linie II-II in Fig. 1, eine abgeänderte Ausführungsform der Küvette, einen Schnitt nach der Linie IV-IV in Fig. 3, eine weitere Ausführungsform der erfindungsmässigen Messküvette,
einen Schnitt nach der Linie VI-VI in Fig. 5, eine Ausführungsform der Erfindung mit parallel geschalteten Hohlräumen,
eine Ausführungsform mit reihenförmig geschalteten Hohlräumen,
eine andere Ausführungsform der Erfindung mit mehreren Hohlräumen in Form von Kanälen, eine Küvette gemäss der Erfindung mit etwas nach aussen buchtenden Wänden,
Fig. 11 die Küvette gemäss Fig. 10 vom einen Ende gesehen, Fig. 12 eine Küvette mit Eintrittskanal,
Fig. 13 die in Fig. 12 gezeigte Küvette im Schnitt nach der Linie XIII-XIII in Fig. 2,
Fig. 14 die erfindungsmässige Küvette mit einem Distanzkörper , und
Fig. 15 einen Schnitt nach der Linie XV-XV in Fig. 14.
Die auf der Zeichnung gezeigte Küvette besteht aus einem Körper 10 aus Glas oder Kunststoff, welcher vorzugsweise durchsichtig ist, um optische Analysen zu ermöglichen. Der Körper 10 hat gemäss Fig. 1 und 2 einen zur Aufnahme einer flüssigen Probe bestimmten Hohlraum 11, dessen Abmessungen derart gewählt sind, dass der Hohlraum mit Hilfe von Kapillarkraft oder in gewissen Fällen durch Schwerkraft gefüllt werden kann. Die Abmessungen des Hohlraums sind genau festgelegt, insbesondere der Abstand zwischen den den Hohlraum abgrenzenden Wänden.
Dem Küyettenhohlraum 11 wird Reagens zugeführt, d.h. ein Mittel, das mit der in den Hohlraum eingezogenen Probe durch Eindunsten, Gefriertrocknen, Sprühen, Siebdruck oder auf andere, zweckdienliche Weise reagieren soll, je nach dem Zweck, für den die Küvette hergestellt wird. Die Menge Reagens wird in Abhängigkeit
7098U/0663
von der Hohlraumgrösse sorgfältig eingeregelt. Durch Dragieren des Reagens kann die Auflösegeschwindigkeit in der Probe geregelt werden, beispielsweise zur Auflösung von Reagens in bestimmter Reihenfolge, was bei Analysen in mehreren Reaktionsstufen zweckdienlich ist, oder zur Isolierung empfindlicher Reagenzien. Nachdem das Reagens im Hohlraum abgesetzt worden ist, ist die Küvette gebrauchsbereit. Bei der in Fig. 1 gezeigten Küvette wird die nach aussen offene Seite des Hohlraums mit der zu untersuchenden, flüssigen Probe in Berührung gebracht, welche dabei in den Hohlraum 10 eindringt, wo sie mit dem Reagens vermischt wird, entweder spontan oder mit Hilfe eines Vibrators, welcher entweder eine separate Einheit oder einen Teil des Analysegeräts ausmachen kann, beispielsweise eines Photometers, in dem die Probe analysiert werden soll. Die Probe wird dann im Analyseapparat angebracht, und die Analyse wird ausgeführt.
Wie aus Fig. 1 und 2 ersichtlich, ist auf der Aussenseite der in Fig. 2 oberen, hohlraumbegrenzenden Wand ein ringförmiger Wulst 30 vorgesehen, der dazu dient, den umschlossenen Teil der Wand gegen Kratzer oder andere Beschädigung während der Handhabung der Küvette zu schützen.
Fig. 3 und 4 zeigen eine andere Ausf Uhrungsform der Küvette 10, die einen Hohlraum 12 und zwei Kanäle 13 aufweist, die sich von entgegengesetzten Seiten der Küvette erstrecken und in den Hohlraum 12 münden. In diesem Falle kann die Probe somit gerade durch die Küvette hindurchgezogen werden, was in gewissen Fällen vorteilhaft sein kann. In jeder der einander gegenüberstehenden Wände der Küvette ist über dem Hohlraum eine Vertiefung 31 mit flachem Boden vorgesehen, und diese Vertiefungen sind einander gegenüber angebracht. Diese Vertiefungen dienen demselben Zweck wie der ringförmige Wulst 30 im vorhergehenden Ausführungsbeispiel.
Die in Fig. 5 und 6 gezeigte Küvette besitzt einen Hohlraum 14 variierender Tiefe, die dadurch zustandegebracht ist, dass eine der Flächen des Hohlraums durch in verschiedenen Abständen von der gegenüberstehenden Fläche liegende Absätze 15 treppenförmig nach unten geführt ist. Die Anzahl dieser Absätze kann verschieden sein, und der Höhenunterschied zwischen den Absätzen wird für die Messgenauigkeit bestimmend sein. Der äusserste Hohlraum kann hier als ein Aufnahmeraum dienen, in dem
7098U/0663
kein Reagens enthalten ist und von dem die Probe mit zweckdienlicher Geschwindigkeit in die restlichen Hohlräume hineingezogen wird. Ueber einem oder mehreren der Absätze kann selbstverständlich ein Wulst 30 oder eine Vertiefung 31 gemäss den beiden vorhergehenden Ausführungsformen vorgesehen.. sein.
Die in Fig. 7 gezeigte Küvette hat vier parallel geschaltete Hohlräume 23, 23', die an einen gemeinsamen Kanal 25 durch Zweigkanäle 24 angeschlossen sind, die auf der entgegengesetzten Seite der Hohlräume fortsetzen und ins Freie münden, um Lufteinschliessungen in den Hohlräumen beim Einziehen der Probe zu verhindern. Die Hohlräume 23, 23' können Reagens derselben oder verschiedener Arten enthalten, um Kontrollanalysen bzw. verschiedene Arten von Analysen zu ermöglichen. Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform können die Hohlräume 23· statt eines an den Wänden abgesetzten Reagens im oberen Hohlraum ein Gel, beispielsweise ein Gel eines gewissen Typs, und im unteren Hohlraum ein anderes Gel enthalten. Hierdurch erzielt man den Vorteil, dass eine Probe mit zwei verschiedenen Reagenzien in den Hohlräumen 23 reagieren kann, während Teilchen von einer durch die Wahl des Gels bestimmten Grosse in das Gel im betreffenden Hohlraum 23' hinein diffundieren, um mit im Gel vorhandenem, spezifischem Reagens zu reagieren.
Fig. 8 zeigt zwei nacheinander angeordnete Küvettenhohlräume 26, in die durch einen Kanal 27 eine Probe eingezogen wird. Die Hohlräume können Reagens derselben Art zur Kontrollanalyse oder Reagenzien verschiedener Art für verschiedene Analysen enthalten. Wie bei der vorigen Ausführungsform kann der eine Hohlraum ein Reagens und der andere (innere) Hohlraum ein Gel enthalten.
Die Ausführungsform gemäss Fig. 9 unterscheidet sich von den vorhergehenden dadurch, dass die Küvette von einer Trägerplatte 30 gebildet ist, auf der ein steifes, poröses Material 28 mit sich senkrecht zur Ebene der Trägerplatte erstreckenden Kanälen oder Hohlräumen 29 befestigt ist, beispielsweise durch Verleimen. Wie in den vorhergehenden Ausführungsbeispielen enthalten auch hier die Kanäle oder die Hohlräume 29 Reagens. In diesem Falle ist der Abstand zwischen den Stirnflächen der Kanäle oder Hohlräume von Bedeutung, da die Analyse hier in Längsrichtung der Kanäle oder Hohlräume erfolgt. Selbstverständlich ist wie auch in den vorhergehenden Ausführungsbeispielen das Kanalvolumen von Bedeutung.
709814/0663
Die in Fig. 10 und 11 gezeigte Küvette besteht aus einem Kunststoffmaterial grösserer Elastizität als bei den vorhergehenden Küvetten und hat einen Hohlraum 16, welcher - wie aus der Stirnansicht in Fig. 11 hervorgeht - von nach aussen buchtenden Wänden begrenzt ist, die bei der Analyse mittels einer mechanischen Vorrichtung zu einem vorbestimmten, gegenseitigen Abstand zusammengedrückt werden. Auch die Küvette gemäss Fig. 12 und 13 besteht aus elastischem Kunststoff und hat einen Hohlraum 18 mit einem Eintrittskanal 19. Auch in diesem Falle werden die den Hohlraum begrenzenden Wände bei der Analyse zusammengedrückt. In beiden Ausführungsformen ist die Dickentoleranz des Küvettenmaterials für die Messgenauigkeit wie auch für die Stabilität der die Wände zusammendrückenden Vorrichtung entscheidend.
Die in Fig. 14 und 15 gezeigte Küvette besteht ebenfalls aus elastischem Material und hat einen Hohlraum 20 und einen Eintrittskanal 21 in derselben Weise wie in Fig. 12. Indessen hat diese Küvette einen inneren Distanzkörper 22, welcher beim Zusammendrücken der den Hohlraum 20 begrenzenden Flächen den Abstand zwischen den Wänden bestimmt und ausserdem das Reagens trägt. Ferner kann der Distanzkörper 22 eine. Mischfunktion haben, falls er aus ferromagnetischem Material gefertigt ist, und das Mischen erfolgt dann in einem veränderlichen Magnetfeld.
Die in Fig. 10-15 gezeigten Küvetten können ausser durch Kapillarkraft oder Schwerkraft mit Hilfe von Vakuum gefüllt werden.
Falls die von der Küvette aufgenommene Probe nicht sofort analysiert werden soll, oder falls die Analyse lange dauert, können Mittel vorgesehen sein, um das nach aussen gekehrte, offene Ende des Hohlraums bzw. des Eintrittskanals zu verschliessen. Ein solches Mittel kann ein Kunststoffhütchen sein, das über die öffnung gesteckt wird, oder ein Material zweckdienlicher Konsistenz, in das die Küvette eingetaucht wird und das die öffnung sofort versiegelt.
Falls erwünscht, kann die Küvette leicht mit VorSprüngen oder Vertiefungen versehen werden, die bei der Analyse eine Messausrüstung steuern.
Die beschriebene Messküvette kann für Analysen verschiedenster Art benutzt werden. Sie hat sich jedoch als besonders
7098U/0663
vorteilhaft für die Hämoglobinbestimmung erwiesen, wo die Fehlerhäufigkeit auf ein absolutes Mindestmass reduziert werden konnte. Falls die Küvette einen Hohlraum hat, in den die Probe mit Hilfe von Vakuum, Schwerkraft oder Kapillarkraft aufgenommen wird, und von dem die Probe mit Hilfe der Kapillarkraft mehreren Hohlräumen mit verschiedenen Reagenzien und/oder Gelen zugeführt wird, kann eine ganze Reihe von Analysen in rascher Folge ausgeführt werden, vor allem falls die Küvette in eine automatische Messapparatur eingesetzt wird, die mittels in besonderer Weise gebildeter Teile der Küvette gesteuert wird.
Aus Obigem geht hervor, dass man mit der erfindungsmässigen Küvette in äusserst einfacher Weise Analysen ausführen kann, welche bisher ausnahmslos schwierig und zeitraubend gewesen sind und grosse Geschicklichkeit des Bedieners verlangt haben, damit keine Fehler entstehen.
7098U/0663
Leerseite

Claims (13)

Patentansprüche
1. Küvette zur Probenahme, zum Mischen der Probe mit einem Reagens und zum direkten Durchführen von insbesondere optischen Analysen der mit dem Reagens vermischten Probe, dadurch gekennzeichnet, dass die Küvette aus einem Körper mit zumindest einem Hohlraum besteht, in den die Probe einziehbar ist, dass das Reagens im Hohlraum in einer im Verhältnis zu dessen Volumen vorbestimmten Menge aufgenommen ist, und dass zwei einander gegenüberstehende, den Hohlraum abgrenzende, ebene Flächen in einem vorbestimmten Abstand voneinander angebracht oder anbringbar sind.
2. Küvette nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Reagens die Form eines festen Materials hat, das durch Eindunsten, Gefriertrocknen, Sprühen oder Siebdruck an den Wänden des Hohlraums abgesetzt ist.
3. Küvette nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Reagens die Form eines halbfesten Materials, insbesondere eines Gels, hat.
4. Küvette nach Anspruch 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass die Küvette einen Aufnahmeraum hat, von dem ein oder mehrere Hohlräume Proben aufnehmen, vorzugsweise mit Hilfe der Kapillarkraft.
5. Küvette nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Hohlräume parallel oder in Reihe angeordnet sind, welche dasselbe oder verschiedene Reagenzien enthalten.
6. Küvette nach Anspruch 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass die Probe mit dem Reagens durch Betätigung des Körpers von aussen her vermischt wird, beispielsweise durch Vibrieren.
7. Küvette nach einem-der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der den Hohlraum des Körpers abgrenzenden Wände stufenförmig mit genau festgelegten Höhenunterschieden zwischen den einzelnen Stufen ausgebildet ist.
8. Küvette nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Reagens oder die Reagenzien zur Einregelung der Lösungsgeschwindigkeit und/oder -Ordnung dragiert sind.
9. Küvette nach Anspruch 1„ bei der die den Messhohlraum abgrenzenden Flächen in vorbestimmtem Abstand voneinander anbringbar
7Ö9814/ÖB63 original inspected
sind, dadurch gekennzeichnet, dass im Hohlraum ein Distanzkörper vorgesehen ist, der den Abstand zwischen den Wänden des Hohlraums bei deren Betätigung von aussen her bestimmt.
10. Küvette nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Distanzkörper auch als Reagensträger dient.
11. Küvette nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Distanzkörper aus ferromagnetischem Material besteht, um Probe und Reagens durch Anbringung in einem veränder- ' liehen Magnetfeld zu vermischen.
12. Küvette nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsrichtung des Hohlraums oder der Hohlräume mit den ebenen Flächen einen rechten Winkel einschliesst.
13. Küvette nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus durchsichtigem Kunststoff oder Glas gefertigt ist.
709814/0683
DE2641097A 1975-09-29 1976-09-13 Küvette zum Durchführen von optischen Analysen und ihre Verwendung für die Hämoglobinbestimmung Expired DE2641097C2 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7703585A SE422115B (sv) 1976-09-13 1977-03-29 Kyvett enligt patenkravet 1 i patentet 7510863-9

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7510863A SE399768B (sv) 1975-09-29 1975-09-29 Kyvett for provtagning, blandning av, provet med ett reagensmedel och direkt utforande av, serskilt optisk, analys av det med reagensmedlet blandade provet

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE2641097A1 true DE2641097A1 (de) 1977-04-07
DE2641097C2 DE2641097C2 (de) 1985-07-04

Family

ID=20325665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE2641097A Expired DE2641097C2 (de) 1975-09-29 1976-09-13 Küvette zum Durchführen von optischen Analysen und ihre Verwendung für die Hämoglobinbestimmung

Country Status (22)

Country Link
US (1) US4088448A (de)
JP (2) JPS5255679A (de)
AT (1) AT376300B (de)
AU (1) AU497567B2 (de)
BE (1) BE846403A (de)
BR (1) BR7606475A (de)
CA (1) CA1057078A (de)
CH (1) CH612505A5 (de)
DE (1) DE2641097C2 (de)
DK (1) DK150804C (de)
FI (1) FI59672C (de)
FR (1) FR2325920A1 (de)
GB (1) GB1557984A (de)
HK (1) HK18083A (de)
IE (1) IE43188B1 (de)
IN (1) IN145819B (de)
IT (1) IT1068124B (de)
LU (1) LU75854A1 (de)
MY (1) MY8400083A (de)
NL (1) NL181381C (de)
NO (1) NO145063C (de)
SE (1) SE399768B (de)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0297389A2 (de) * 1987-06-27 1989-01-04 Roche Diagnostics GmbH Diagnostischer Testträger und Verfahren zu dessen Herstellung
DE10002500A1 (de) * 2000-01-21 2001-07-26 Univ Albert Ludwigs Freiburg Kapillarkraftmischer
US6875579B1 (en) 1999-07-14 2005-04-05 Walter Schubert Device for binding molecules, molecular groups, molecular parts and/or cells
CN112892346A (zh) * 2021-03-22 2021-06-04 宝璟科技(深圳)有限公司 磁力转子

Families Citing this family (229)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE399768B (sv) * 1975-09-29 1978-02-27 Lilja Jan E Kyvett for provtagning, blandning av, provet med ett reagensmedel och direkt utforande av, serskilt optisk, analys av det med reagensmedlet blandade provet
US4226531A (en) * 1977-08-29 1980-10-07 Instrumentation Laboratory Inc. Disposable multi-cuvette rotor
US4197088A (en) * 1977-09-23 1980-04-08 Akro-Medic Engineering, Inc. Method for qualitative and quantitative determination of immunological reactions
DE2810117A1 (de) * 1978-03-09 1979-09-13 Interatom Kuevette und vorrichtung zu ihrem gebrauch
US4302313A (en) * 1979-07-23 1981-11-24 Eastman Kodak Company Electrode-containing device with capillary transport between electrodes
US4323536A (en) * 1980-02-06 1982-04-06 Eastman Kodak Company Multi-analyte test device
JPS56129841A (en) * 1980-03-17 1981-10-12 Kuraray Co Ltd Cell for measuring light absorption
US4308028A (en) * 1980-04-14 1981-12-29 Elkins Carlos D Device and method for the chemical testing and microscopic examination of liquid specimens
US4314970A (en) * 1980-08-27 1982-02-09 Instrumentation Laboratory Inc. Analysis system
US4426451A (en) * 1981-01-28 1984-01-17 Eastman Kodak Company Multi-zoned reaction vessel having pressure-actuatable control means between zones
US4357301A (en) * 1981-07-20 1982-11-02 Technicon Instruments Corp. Reaction cuvette
JPS5837536A (ja) * 1981-08-31 1983-03-04 Aloka Co Ltd 血小板検査セル
DE3233809A1 (de) * 1982-09-11 1984-03-15 Boehringer Mannheim Gmbh, 6800 Mannheim Kuevette zur bestimmung chemischer verbindungen in fluessigkeiten
SE8305704D0 (sv) * 1983-10-18 1983-10-18 Leo Ab Cuvette
ATE143289T1 (de) * 1984-06-13 1996-10-15 Applied Research Systems Vorrichtung, mit verwendung in chemischen prüfverfahren
CA1242336A (en) * 1984-08-16 1988-09-27 Winnipeg Rh Institute Inc. (The) Sight tube for monitoring of fluids
US4596695A (en) * 1984-09-10 1986-06-24 Cottingham Hugh V Agglutinographic reaction chamber
DE3446756C1 (de) * 1984-12-21 1985-10-31 Betz, Michael, Dr., 2300 Molfsee Photometer zum Analysieren fluessiger Medien
DE8509640U1 (de) * 1985-03-30 1985-05-30 AGW Analysen-Geräte GmbH, 7970 Leutkirch Küvette
US4963498A (en) * 1985-08-05 1990-10-16 Biotrack Capillary flow device
US5144139A (en) * 1985-08-05 1992-09-01 Biotrack, Inc. Capillary flow device
US5140161A (en) * 1985-08-05 1992-08-18 Biotrack Capillary flow device
US5164598A (en) * 1985-08-05 1992-11-17 Biotrack Capillary flow device
US5204525A (en) * 1985-08-05 1993-04-20 Biotrack Capillary flow device
US4756884A (en) * 1985-08-05 1988-07-12 Biotrack, Inc. Capillary flow device
US4761381A (en) * 1985-09-18 1988-08-02 Miles Inc. Volume metering capillary gap device for applying a liquid sample onto a reactive surface
GB2184837B (en) * 1985-11-14 1990-08-22 Tiyoda Seisakusho Kk Cell for placing solid matters on a slide glass under centrifugal force
US4753776A (en) * 1986-10-29 1988-06-28 Biotrack, Inc. Blood separation device comprising a filter and a capillary flow pathway exiting the filter
DE3745131C2 (de) * 1986-11-18 2000-06-29 Hugh V Cottingham Agglutinationskammer
US4775515A (en) * 1986-11-18 1988-10-04 Cottingham Hugh V Agglutinographic slide
JPS63148028A (ja) * 1986-12-09 1988-06-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 加熱調理器
US5047206A (en) * 1987-03-11 1991-09-10 Wayne State University Reagent test strip
US4849340A (en) * 1987-04-03 1989-07-18 Cardiovascular Diagnostics, Inc. Reaction system element and method for performing prothrombin time assay
CA1315181C (en) * 1987-04-13 1993-03-30 Joel M. Blatt Test strip device with volume metering capillary gap
US4902629A (en) * 1987-10-06 1990-02-20 Personal Diagnostics, Inc. Apparatus and processes for facilitating reaction between analyte and test reagent system
US4810653A (en) * 1987-11-23 1989-03-07 Eastman Kodak Company Cuvette with non-flexing thermally conductive wall
DK163194C (da) * 1988-12-22 1992-06-22 Radiometer As Fremgangsmaade ved fotometrisk in vitro bestemmelse af en blodgasparameter i en blodproeve
US5200152A (en) * 1988-03-28 1993-04-06 Cytonix Corporation Miniaturized biological assembly
DE3814585A1 (de) * 1988-04-29 1989-11-09 Hoffmann La Roche Testelement fuer agglutinationsuntersuchungen, verfahren zu seiner herstellung und dessen verwendung
SE466157B (sv) * 1989-04-25 1992-01-07 Migrata Uk Ltd Saett att bestaemma glukoshalten hos helblod samt engaangskuvett foer detta
US5286454A (en) * 1989-04-26 1994-02-15 Nilsson Sven Erik Cuvette
US5472671A (en) * 1989-04-26 1995-12-05 Nilsson; Sven-Erik Cuvette
EP0396115A3 (de) * 1989-05-03 1991-07-24 Abbott Laboratories Verfahren zur Bildung von Agglutinaten in Blutproben
US5225163A (en) * 1989-08-18 1993-07-06 Angenics, Inc. Reaction apparatus employing gravitational flow
EP0479231B1 (de) * 1990-10-01 1996-03-27 Canon Kabushiki Kaisha Vorrichtung und Verfahren zur Messung einer Probe
US6007999A (en) * 1991-07-31 1999-12-28 Idexx Laboratories, Inc. Reversible flow chromatographic binding assay
US5726010A (en) * 1991-07-31 1998-03-10 Idexx Laboratories, Inc. Reversible flow chromatographic binding assay
US5430542A (en) * 1992-04-10 1995-07-04 Avox Systems, Inc. Disposable optical cuvette
US5700695A (en) * 1994-06-30 1997-12-23 Zia Yassinzadeh Sample collection and manipulation method
SE504193C2 (sv) * 1995-04-21 1996-12-02 Hemocue Ab Kapillär mikrokyvett
US5733507A (en) * 1995-06-07 1998-03-31 Inphocyte, Inc. Biological cell sample holder for use in infrared and/or Raman spectroscopy analysis holder
US6413410B1 (en) * 1996-06-19 2002-07-02 Lifescan, Inc. Electrochemical cell
AUPN661995A0 (en) 1995-11-16 1995-12-07 Memtec America Corporation Electrochemical cell 2
US6863801B2 (en) * 1995-11-16 2005-03-08 Lifescan, Inc. Electrochemical cell
US5736404A (en) * 1995-12-27 1998-04-07 Zia Yassinzadeh Flow detection appartus and method
DE19602861C2 (de) * 1996-01-28 1997-12-11 Meinhard Prof Dr Knoll Probenahmesystem für in Trägerflüssigkeiten enthaltene Analyte sowie Verfahren zu seiner Herstellung
US5848977A (en) * 1996-02-16 1998-12-15 Inphocyte, Inc. Sample holder for cells
US6991762B1 (en) 1996-04-26 2006-01-31 Arkray, Inc. Device for analyzing a sample
US6001307A (en) * 1996-04-26 1999-12-14 Kyoto Daiichi Kagaku Co., Ltd. Device for analyzing a sample
SE9602237D0 (sv) * 1996-06-05 1996-06-05 Bertil Nilsson Colour indicator
GB9620934D0 (en) 1996-10-08 1996-11-27 Molecular Drives Limited Multi-well containers
SE509274C2 (sv) * 1997-03-11 1999-01-11 Gematron Medical Ab Kyvett för spektrofotometrisk analys
JP3498201B2 (ja) 1997-08-27 2004-02-16 アークレイ株式会社 引圧発生装置およびそれを用いた検体分析装置
SE521120C2 (sv) 1997-10-03 2003-09-30 Hemocue Ab Framställning av mikrokyvetter
JP3896435B2 (ja) * 1997-12-17 2007-03-22 アークレイ株式会社 センサおよびセンサ集合体
ATE477850T1 (de) * 1998-01-12 2010-09-15 Massachusetts Inst Technology Vorrichtung zur mikrotestdurchführung
US6893877B2 (en) 1998-01-12 2005-05-17 Massachusetts Institute Of Technology Methods for screening substances in a microwell array
SE520341C2 (sv) * 1998-01-14 2003-06-24 Hemocue Ab Metod och förfarande för blandning i ett tunt vätskeskick
SE9800070D0 (sv) 1998-01-14 1998-01-14 Hemocue Ab Blandningsmetod
US6929953B1 (en) 1998-03-07 2005-08-16 Robert A. Levine Apparatus for analyzing biologic fluids
US6723290B1 (en) * 1998-03-07 2004-04-20 Levine Robert A Container for holding biologic fluid for analysis
US6077660A (en) * 1998-06-10 2000-06-20 Abbott Laboratories Diagnostic assay requiring a small sample of biological fluid
US6312888B1 (en) 1998-06-10 2001-11-06 Abbott Laboratories Diagnostic assay for a sample of biological fluid
US6084660A (en) * 1998-07-20 2000-07-04 Lifescan, Inc. Initiation of an analytical measurement in blood
US6261519B1 (en) 1998-07-20 2001-07-17 Lifescan, Inc. Medical diagnostic device with enough-sample indicator
US6830934B1 (en) * 1999-06-15 2004-12-14 Lifescan, Inc. Microdroplet dispensing for a medical diagnostic device
US6521182B1 (en) 1998-07-20 2003-02-18 Lifescan, Inc. Fluidic device for medical diagnostics
NZ511560A (en) 1998-11-05 2002-11-26 Chemometec As A method for the assessment of particles and a system and a device for use in the method
CA2254223A1 (en) 1998-11-16 2000-05-16 Biophys, Inc. Device and method for analyzing a biologic sample
WO2000029847A2 (en) * 1998-11-16 2000-05-25 Umedik, Inc. Device and method for analyzing a biologic sample
NZ513390A (en) 1999-03-19 2003-01-31 Genencor Int Multi-through hole testing plate for high throughput screening
DE19919608A1 (de) 1999-05-27 2000-11-30 Roche Diagnostics Gmbh Probenträger für die IR-Spetktroskopie von Probenflüssigkeiten
US6587197B1 (en) 1999-12-06 2003-07-01 Royce Technologies Llc Multiple microchannels chip for biomolecule imaging, and method of use thereof
US20020151040A1 (en) 2000-02-18 2002-10-17 Matthew O' Keefe Apparatus and methods for parallel processing of microvolume liquid reactions
JP2003522963A (ja) * 2000-02-18 2003-07-29 アクララ バイオサイエンシーズ, インコーポレイテッド 複数部位反応デバイスおよび方法
US6612111B1 (en) 2000-03-27 2003-09-02 Lifescan, Inc. Method and device for sampling and analyzing interstitial fluid and whole blood samples
SE518539C2 (sv) 2000-06-28 2002-10-22 Migrata U K Ltd Sätt och kyvett för kvantitativ hemoglobinbestämning i outspätt helblod
CZ2003282A3 (cs) * 2000-07-31 2003-11-12 Lifescan, Inc. Způsob a zařízení pro detekci přítomnosti tekutiny na zkušebním proužku
US6643010B2 (en) 2000-08-07 2003-11-04 Royce Technologies Llc Multiple microchannels chip for biomolecule imaging
US6866822B1 (en) 2000-08-11 2005-03-15 Lifescan, Inc. Gimbaled bladder actuator for use with test strips
US6652814B1 (en) 2000-08-11 2003-11-25 Lifescan, Inc. Strip holder for use in a test strip meter
WO2002016950A1 (en) * 2000-08-24 2002-02-28 Bio-Rad Laboratories, Inc. Dry powder formulation for protein labeling
US20020160520A1 (en) * 2001-03-16 2002-10-31 Phoenix Bioscience Silicon nano-collection analytic device
EP1493014A2 (de) 2001-04-11 2005-01-05 Burstein Technologies, Inc. Methode und analysescheibe für eine multiparameterbestimmung
BRPI0117025B1 (pt) * 2001-05-24 2016-12-27 M E S Medical Eletronic Systems Ltd métodos para medir a concentração de esperma total e de esperma móvel em uma amostra e para determinar a velocidade média de células de esperma e a porcentagem de esperma em uma amostra, sistemas para medir a concentração de esperma total em uma amostra e para analisar qualidade de sêmen, e, dispositivo de amostragem para uso na análise óptica um fluido biológico
CN101140228B (zh) * 2001-05-24 2011-08-17 M.E.S.医学电子系统有限公司 精液分析
US7776608B2 (en) * 2001-07-09 2010-08-17 Bayer Healthcare Llc Volume meter testing device and method of use
FR2829286B1 (fr) * 2001-09-03 2008-04-04 Ge Med Sys Global Tech Co Llc Dispositif et procede d'emission de rayons x
CN1920548B (zh) 2001-10-10 2013-05-29 生命扫描有限公司 一种制造电化学电池的方法
US7061593B2 (en) * 2001-11-08 2006-06-13 Optiscan Biomedical Corp. Device and method for in vitro determination of analyte concentrations within body fluids
US6989891B2 (en) * 2001-11-08 2006-01-24 Optiscan Biomedical Corporation Device and method for in vitro determination of analyte concentrations within body fluids
SE0104443D0 (sv) 2001-12-28 2001-12-28 Hemocue Ab Analysis method and cuvette therefor
US20040018115A1 (en) * 2002-07-29 2004-01-29 Nanostream, Inc. Fault tolerant detection regions in microfluidic systems
US8277753B2 (en) * 2002-08-23 2012-10-02 Life Technologies Corporation Microfluidic transfer pin
DE10244775A1 (de) * 2002-09-26 2004-04-08 Roche Diagnostics Gmbh Kapillarsensor-Analysesystem
EP1608952B1 (de) 2002-12-20 2016-08-10 Life Technologies Corporation Assay vorrichtung und verfahren unter verwendung von mikrofluiden matrixstrukturen
US20060094108A1 (en) * 2002-12-20 2006-05-04 Karl Yoder Thermal cycler for microfluidic array assays
US6983177B2 (en) * 2003-01-06 2006-01-03 Optiscan Biomedical Corporation Layered spectroscopic sample element with microporous membrane
US20040132167A1 (en) * 2003-01-06 2004-07-08 Peter Rule Cartridge lance
US20040131088A1 (en) * 2003-01-08 2004-07-08 Adtran, Inc. Shared T1/E1 signaling bit processor
US20050037384A1 (en) * 2003-04-15 2005-02-17 Braig James R. Analyte detection system
US20050106749A1 (en) * 2003-04-15 2005-05-19 Braig James R. Sample element for use in material analysis
WO2004092743A1 (en) * 2003-04-15 2004-10-28 Optiscan Biomedical Corporation Sample element qualification
EP1596190B1 (de) * 2003-05-15 2014-01-29 Panasonic Corporation Sensor
CA2542897A1 (en) * 2003-10-30 2005-05-12 Bayer Healthcare Llc Optical cuvette with platform-and-well construction
CA2553632A1 (en) 2004-02-06 2005-08-25 Bayer Healthcare Llc Oxidizable species as an internal reference for biosensors and method of use
CA2460898A1 (en) * 2004-03-09 2005-09-09 James Samsoondar Apparatus and method for combining in vivo and in vitro testing
US8105554B2 (en) * 2004-03-12 2012-01-31 Life Technologies Corporation Nanoliter array loading
US20050264815A1 (en) * 2004-05-07 2005-12-01 Mark Wechsler Sample element with fringing-reduction capabilities
CN1997879A (zh) * 2004-05-14 2007-07-11 克莫麦特公司 评定试样的一种方法和一种系统
US20060001551A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Ulrich Kraft Analyte monitoring system with wireless alarm
US20060000709A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Sebastian Bohm Methods for modulation of flow in a flow pathway
US20060002817A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Sebastian Bohm Flow modulation devices
US20060000710A1 (en) * 2004-06-30 2006-01-05 Klaus Peter Weidenhaupt Fluid handling methods
JP4375183B2 (ja) * 2004-09-22 2009-12-02 ウシオ電機株式会社 マイクロチップ
US20060235348A1 (en) 2005-02-14 2006-10-19 Callicoat David N Method of extracting and analyzing the composition of bodily fluids
US8936755B2 (en) 2005-03-02 2015-01-20 Optiscan Biomedical Corporation Bodily fluid composition analyzer with disposable cassette
US20060203236A1 (en) * 2005-03-08 2006-09-14 Zhenghua Ji Sample cell
SE528697C2 (sv) * 2005-03-11 2007-01-30 Hemocue Ab Volymetrisk bestämning av antalet vita blodkroppar i ett blodprov
CA2517299A1 (en) * 2005-08-26 2007-02-26 Chromedx Inc. Hollow needle assembly
US8206650B2 (en) 2005-04-12 2012-06-26 Chromedx Inc. Joint-diagnostic spectroscopic and biosensor meter
US20060228258A1 (en) * 2005-04-12 2006-10-12 Chromedx Inc. Blood collection and measurement apparatus
US7740804B2 (en) * 2005-04-12 2010-06-22 Chromedx Inc. Spectroscopic sample holder
US20060233667A1 (en) * 2005-04-19 2006-10-19 Chromedx Inc. Joint-diagnostic spectroscopic and biosensor apparatus
US20100245803A1 (en) * 2005-04-12 2010-09-30 Chromedx Inc. Blood sample holder for spectroscopic analysis
CA2507323A1 (en) * 2005-05-13 2006-11-13 Chromedx Inc. Diagnostic whole blood and plasma apparatus
US8192599B2 (en) * 2005-05-25 2012-06-05 Universal Biosensors Pty Ltd Method and apparatus for electrochemical analysis
US8016154B2 (en) * 2005-05-25 2011-09-13 Lifescan, Inc. Sensor dispenser device and method of use
US8323464B2 (en) * 2005-05-25 2012-12-04 Universal Biosensors Pty Ltd Method and apparatus for electrochemical analysis
SE529643C3 (sv) 2005-07-08 2007-11-06 Hemocue Ab En kuvett och en metod och ett verktyg för tillverkning därav
KR101387286B1 (ko) 2005-07-20 2014-04-21 바이엘 헬스케어 엘엘씨 게이트형 전류 측정법 언더필 결정 방법
EP3483598B1 (de) 2005-09-30 2024-11-06 Ascensia Diabetes Care Holdings AG Gesteuerte voltammetrie
US9561001B2 (en) * 2005-10-06 2017-02-07 Optiscan Biomedical Corporation Fluid handling cassette system for body fluid analyzer
SE531233C2 (sv) * 2006-03-28 2009-01-27 Hemocue Ab Anordning och förfarande för detektion av fluorecensmärkta biologiska komponenter
US8529751B2 (en) * 2006-03-31 2013-09-10 Lifescan, Inc. Systems and methods for discriminating control solution from a physiological sample
SE530244C2 (sv) * 2006-05-05 2008-04-08 Hemocue Ab Förfarande och system för kvantitativ hemoglobinbestämning
JP4702182B2 (ja) * 2006-05-25 2011-06-15 パナソニック株式会社 光学分析用デバイス及び光学分析装置
DE102006025477B4 (de) 2006-05-30 2009-01-15 Ekf - Diagnostic Gmbh Küvette und Verfahren zu ihrer Herstellung
EP1881318A1 (de) * 2006-07-20 2008-01-23 Universiteit Gent Verfahren und Systeme zur optischen Charakterisierung
US8064063B2 (en) * 2006-07-20 2011-11-22 Trinean Nv Optical characterisation methods and systems
US20080084559A1 (en) * 2006-10-10 2008-04-10 C Technologies, Inc. Microvolume sampling device
CN101522095B (zh) 2006-10-24 2014-04-16 拜尔健康护理有限责任公司 瞬时衰变电流分析法
WO2008069720A1 (en) * 2006-12-06 2008-06-12 Hemocue Ab Devlce and method for cholesterol determination
SE532009C2 (sv) * 2006-12-06 2009-09-29 Hemocue Ab Anordning och förfarande för kolesterolbestämning
US7738094B2 (en) 2007-01-26 2010-06-15 Becton, Dickinson And Company Method, system, and compositions for cell counting and analysis
US8778168B2 (en) * 2007-09-28 2014-07-15 Lifescan, Inc. Systems and methods of discriminating control solution from a physiological sample
US8001825B2 (en) * 2007-11-30 2011-08-23 Lifescan, Inc. Auto-calibrating metering system and method of use
WO2009076302A1 (en) 2007-12-10 2009-06-18 Bayer Healthcare Llc Control markers for auto-detection of control solution and methods of use
US8513371B2 (en) * 2007-12-31 2013-08-20 Bridgestone Corporation Amino alkoxy-modified silsesquioxanes and method of preparation
US8603768B2 (en) 2008-01-17 2013-12-10 Lifescan, Inc. System and method for measuring an analyte in a sample
US8551320B2 (en) 2008-06-09 2013-10-08 Lifescan, Inc. System and method for measuring an analyte in a sample
US9470609B2 (en) 2009-04-09 2016-10-18 Koninklijke Philips N. V. Preparation of thin layers of a fluid containing cells for analysis
JP5726167B2 (ja) * 2009-04-13 2015-05-27 マイクロニクス, インコーポレイテッド マイクロ流体臨床分析器
KR101147534B1 (ko) * 2009-06-02 2012-05-21 주식회사 인포피아 시료 채취 및 주입 기구
CA2764678C (en) 2009-06-04 2017-12-12 Lockheed Martin Corporation Multiple-sample microfluidic chip for dna analysis
US9554742B2 (en) 2009-07-20 2017-01-31 Optiscan Biomedical Corporation Fluid analysis system
US8928877B2 (en) 2011-07-06 2015-01-06 Optiscan Biomedical Corporation Sample cell for fluid analysis system
WO2011011462A1 (en) 2009-07-20 2011-01-27 Optiscan Biomedical Corporation Adjustable connector and dead space reduction
US9091676B2 (en) 2010-06-09 2015-07-28 Optiscan Biomedical Corp. Systems and methods for measuring multiple analytes in a sample
US8747774B2 (en) * 2009-12-18 2014-06-10 Abbott Point Of Care Inc. Integrated hinged cartridge housings for sample analysis
AU2010330825B2 (en) 2009-12-18 2014-03-06 Abbott Point Of Care, Inc. Biologic fluid analysis cartridge
WO2011080375A1 (en) * 2009-12-31 2011-07-07 Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus Tampering detector and method
CN102740976B (zh) 2010-01-29 2016-04-20 精密公司 取样-应答微流体盒
US9199233B2 (en) 2010-03-31 2015-12-01 Abbott Point Of Care, Inc. Biologic fluid analysis cartridge with deflecting top panel
CN101844322A (zh) * 2010-04-26 2010-09-29 宜兴市晶科光学仪器有限公司 粘结比色皿平面研磨加工方法及研磨固定用基板
CA2814720C (en) 2010-10-15 2016-12-13 Lockheed Martin Corporation Micro fluidic optic design
EP2658653B1 (de) 2010-12-30 2015-03-04 Abbott Point Of Care, Inc. Kassette zur analyse biologischer proben mit probebehandlungsteil und analysekammerteil
JP2014514538A (ja) 2011-03-15 2014-06-19 カルクロ テクニカル プラスチックス リミテッド 毛細管における液体流れ制御
EP2748618A1 (de) 2011-08-24 2014-07-02 Abbott Point of Care Inc. Kartusche zur analyse einer biologischen flüssigkeit
US9523682B2 (en) 2011-11-16 2016-12-20 Becton, Dickinson And Company Methods and systems for detecting an analyte in a sample
RU2496104C1 (ru) * 2012-02-17 2013-10-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "ТЕХНОМЕДИКА" Оптический картридж
US9322054B2 (en) 2012-02-22 2016-04-26 Lockheed Martin Corporation Microfluidic cartridge
EP2935559B1 (de) 2012-12-21 2020-09-16 PerkinElmer Health Sciences, Inc. Fluoreszenznachweissystem
US10065186B2 (en) 2012-12-21 2018-09-04 Micronics, Inc. Fluidic circuits and related manufacturing methods
US10518262B2 (en) 2012-12-21 2019-12-31 Perkinelmer Health Sciences, Inc. Low elasticity films for microfluidic use
ES2692407T3 (es) 2013-01-11 2018-12-03 Becton, Dickinson And Company Dispositivo de ensayo de punto de cuidado de bajo coste
FR3003033B1 (fr) * 2013-03-07 2015-04-17 Commissariat Energie Atomique Dispositif de prelevement d'un echantillon de liquide par capillarite et procede d'analyse associe
EP2994750B1 (de) 2013-05-07 2020-08-12 PerkinElmer Health Sciences, Inc. Mikrofluidische vorrichtungen und verfahren zur durchführung von serumtrennung und blutkreuzproben
CN105189750B (zh) 2013-05-07 2020-07-28 珀金埃尔默健康科学有限公司 使用粘土矿物和碱性溶液制备含核酸样品的方法
EP2994543B1 (de) 2013-05-07 2018-08-15 Micronics, Inc. Vorrichtung zur herstellung und analyse von nukleinsäuren
US9995757B2 (en) 2013-09-09 2018-06-12 University Of Florida Research Foundation, Inc. Point of care sickle cell test
JP6632525B2 (ja) 2013-11-06 2020-01-22 ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニーBecton, Dickinson And Company マイクロ流体デバイスならびにその製造方法および使用方法
JP6518245B2 (ja) 2013-11-13 2019-05-22 ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニーBecton, Dickinson And Company 光学撮像システム及びそれを用いた方法
US9347958B2 (en) 2014-06-27 2016-05-24 Hemocue Ab Device and method for determination of an analyte in blood
JP6612762B2 (ja) 2014-09-29 2019-11-27 テルモ株式会社 成分測定装置及び測定用チップ
EP3939506B1 (de) 2014-10-14 2025-03-26 Becton, Dickinson and Company Blutprobenhandhabung mittels offenzelligem schaumstoff
PL3403579T3 (pl) 2014-10-14 2020-10-19 Becton, Dickinson And Company Zarządzanie próbkami krwi z wykorzystaniem pianki o otwartych komórkach
MX378220B (es) 2015-03-10 2025-03-10 Becton Dickinson And Company Dispositivo de gestion de micromuestras de fluido biologico
CN108780081B (zh) 2015-08-10 2021-04-09 Essenlix公司 步骤简化、小样品、快速、易使用的生物/化学分析装置和方法
US10578606B2 (en) 2015-09-01 2020-03-03 Becton, Dickinson And Company Depth filtration device for separating specimen phases
US10132794B2 (en) 2015-09-14 2018-11-20 Essenlix Corporation Device and system for collecting and analyzing vapor condensate, particularly exhaled breath condensate, as well as method of using the same
CA2998587C (en) 2015-09-14 2023-01-10 Essenlix Corp. Device and system for analyzing a sample, particularly blood, as well as methods of using the same
CA3048002A1 (en) 2016-12-21 2018-06-28 Essenlix Corporation Devices and methods for authenticating a sample and use of the same
CN111246945A (zh) 2017-02-07 2020-06-05 Essenlix公司 压缩开放流测定和使用
CN111936837B (zh) 2017-02-08 2024-06-07 上海宜晟生物科技有限公司 Qmax测定及应用
WO2018148469A1 (en) 2017-02-08 2018-08-16 Essenlix Corp. Bio/chemical material extraction and assay
US12151246B2 (en) 2017-02-08 2024-11-26 Essenlix Corporation Molecular manipulation and assay with controlled temperature
CN119000153A (zh) 2017-02-08 2024-11-22 上海宜晟生物科技有限公司 样品分析装置及其使用
EP3580565B1 (de) 2017-02-09 2024-05-29 Essenlix Corporation Assay mit verschiedenen abstandshöhen
WO2018148461A1 (en) 2017-02-09 2018-08-16 Essenlix Corp. Assay with amplification
EP3662259A4 (de) 2017-02-09 2021-08-25 Essenlix Corporation Kolorimetrische tests
US11523752B2 (en) 2017-02-16 2022-12-13 Essenlix Corporation Assay for vapor condensates
CN112218720A (zh) 2017-06-12 2021-01-12 Essenlix公司 均相测定
US11280706B2 (en) 2017-08-01 2022-03-22 Essenlix Corporation Dilution calibration
WO2019028133A1 (en) 2017-08-01 2019-02-07 Essenlix Corporation DEVICES AND METHODS FOR EXAMINING THE EFFECTS OF MEDICINE ON MICROORGANISMS
WO2019028123A1 (en) 2017-08-01 2019-02-07 Essenlix Corporation COLLECTION, MAINTENANCE AND DETERMINATION OF SAMPLES
CN110892247B (zh) 2017-08-17 2023-08-25 雅培医护站股份有限公司 用于执行光学和电化学测定的设备、系统和方法
WO2019075415A1 (en) 2017-10-13 2019-04-18 Essenlix Corporation DEVICES AND METHODS FOR AUTHENTICATING MEDICAL ANALYSIS AND USES THEREOF
US11609224B2 (en) 2017-10-26 2023-03-21 Essenlix Corporation Devices and methods for white blood cell analyses
US10807095B2 (en) 2017-10-26 2020-10-20 Essenlix Corporation Making and tracking assay card
US11237113B2 (en) 2017-10-26 2022-02-01 Essenlix Corporation Rapid pH measurement
US11433390B2 (en) * 2017-12-07 2022-09-06 Ion Llc Methods and systems for a capillary device
WO2019118652A1 (en) 2017-12-12 2019-06-20 Essenlix Corporation Sample manipulation and assay with rapid temperature change
WO2019118936A2 (en) 2017-12-14 2019-06-20 Essenlix Corporation Devices, systems, and methods for monitoring hair
US11156606B2 (en) 2018-01-11 2021-10-26 Essenlix Corporation Homogeneous assay (II)
US11885952B2 (en) 2018-07-30 2024-01-30 Essenlix Corporation Optics, device, and system for assaying and imaging
EP3974809A1 (de) 2020-09-29 2022-03-30 Bioanalyt GmbH Mikroküvette
GB2616840A (en) * 2022-03-18 2023-09-27 Entia Ltd A cuvette for analysing biological samples
USD1060722S1 (en) 2023-06-14 2025-02-04 Hemocue Ab Microcuvette

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE6938475U (de) * 1969-10-02 1970-01-29 C A Greiner Und Soehne Korkver Blutproberoehrchen
DE1598501B1 (de) * 1965-07-15 1970-11-12 Gilford Instr Labor Inc Verfahren und Vorrichtung zur Bemessung einer genauen Stoffprobenmenge
US3799742A (en) * 1971-12-20 1974-03-26 C Coleman Miniaturized integrated analytical test container
US3811840A (en) * 1969-04-01 1974-05-21 Miles Lab Test device for detecting low concentrations of substances in fluids
US3838013A (en) * 1971-04-01 1974-09-24 Gen Electric Combined sampling and bacteriological culturing device
US3859050A (en) * 1972-05-01 1975-01-07 Anton Horn Device for biochemical and enzymatic analysis

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB856087A (en) * 1958-06-03 1960-12-14 Ca Nat Research Council Spectrometric cell structure
US3194111A (en) * 1962-01-25 1965-07-13 Raymond A Saunders Variable space infrared liquid microcell
FR1444146A (fr) * 1965-05-14 1966-07-01 Promoveo Perfectionnements aux dispositifs pour l'étude des réactions chimiques ou biologiques
DE1617732C2 (de) * 1966-03-01 1972-12-21 Promoveo-Sobioda & Cie, Seyssinet (Frankreich) Vorrichtung zur Untersuchung lebender Zellen von Mikroorganismen
US3464800A (en) * 1966-10-27 1969-09-02 Horace W Gerarde Pipette assembly having precise quantity of dry stabilized reagent and method of preparing same
US3504376A (en) * 1966-12-15 1970-03-31 Xerox Corp Automated chemical analyzer
GB1244844A (en) * 1967-07-27 1971-09-02 Jack Fielding Specimen holder for use with an optical measuring instrument
FR1598197A (de) * 1968-11-19 1970-07-06
US3620676A (en) * 1969-02-20 1971-11-16 Sterilizer Control Royalties A Disposable colorimetric indicator and sampling device for liquids
US3732079A (en) * 1969-02-20 1973-05-08 Sterilizer Control Royalties Disposable plastic syringe for use in colorimetry
US3640267A (en) * 1969-12-15 1972-02-08 Damon Corp Clinical sample container
US3582285A (en) * 1970-03-19 1971-06-01 Xerox Corp Chemical package
US3691017A (en) * 1970-05-06 1972-09-12 Worthington Bio Chem Corp Means and method for chemical analysis
US3701633A (en) * 1971-02-10 1972-10-31 Sterilizer Control Royalties Disposable colorimetric ph indicator and sampling device for swimming pool water and the like
US3768978A (en) * 1971-03-01 1973-10-30 Hamilton Co Disposable pipette
JPS4817026U (de) * 1971-07-03 1973-02-26
US3770382A (en) * 1971-07-15 1973-11-06 Du Pont Automatic clinical analyzer
BE792465A (fr) * 1971-12-09 1973-03-30 Atomic Energy Commission Rotor perfectionne pour analyseur photometrique rotatif convenant en particulier dans des conditions d'apesanteur
US3860347A (en) * 1973-08-06 1975-01-14 Coulter Electronics Cuvette construction
US3951606A (en) * 1974-05-17 1976-04-20 Geomet, Inc. Apparatus for prothrombin testing
US3961899A (en) * 1974-05-28 1976-06-08 Worthington Biochemical Corporation Reaction container for chemical analysis
US3994594A (en) * 1975-08-27 1976-11-30 Technicon Instruments Corporation Cuvette and method of use
SE399768B (sv) * 1975-09-29 1978-02-27 Lilja Jan E Kyvett for provtagning, blandning av, provet med ett reagensmedel och direkt utforande av, serskilt optisk, analys av det med reagensmedlet blandade provet

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1598501B1 (de) * 1965-07-15 1970-11-12 Gilford Instr Labor Inc Verfahren und Vorrichtung zur Bemessung einer genauen Stoffprobenmenge
US3811840A (en) * 1969-04-01 1974-05-21 Miles Lab Test device for detecting low concentrations of substances in fluids
DE6938475U (de) * 1969-10-02 1970-01-29 C A Greiner Und Soehne Korkver Blutproberoehrchen
US3838013A (en) * 1971-04-01 1974-09-24 Gen Electric Combined sampling and bacteriological culturing device
US3799742A (en) * 1971-12-20 1974-03-26 C Coleman Miniaturized integrated analytical test container
US3859050A (en) * 1972-05-01 1975-01-07 Anton Horn Device for biochemical and enzymatic analysis

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0297389A2 (de) * 1987-06-27 1989-01-04 Roche Diagnostics GmbH Diagnostischer Testträger und Verfahren zu dessen Herstellung
EP0297389A3 (en) * 1987-06-27 1989-04-05 Boehringer Mannheim Gmbh Diagnostic-test support and process for its manufacture
US6875579B1 (en) 1999-07-14 2005-04-05 Walter Schubert Device for binding molecules, molecular groups, molecular parts and/or cells
DE10002500A1 (de) * 2000-01-21 2001-07-26 Univ Albert Ludwigs Freiburg Kapillarkraftmischer
CN112892346A (zh) * 2021-03-22 2021-06-04 宝璟科技(深圳)有限公司 磁力转子

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5711414B2 (de) 1982-03-04
AU497567B2 (en) 1978-12-14
NO145063B (no) 1981-09-21
GB1557984A (en) 1979-12-19
US4088448A (en) 1978-05-09
NL7610712A (nl) 1977-03-31
BE846403A (fr) 1977-01-17
HK18083A (en) 1983-06-03
DK150804C (da) 1988-02-01
CH612505A5 (de) 1979-07-31
IT1068124B (it) 1985-03-21
FI59672B (fi) 1981-05-29
NO763309L (de) 1977-03-30
JPS5766343A (en) 1982-04-22
SE399768B (sv) 1978-02-27
ATA683876A (de) 1984-03-15
NO145063C (no) 1982-01-04
AT376300B (de) 1984-10-25
IE43188B1 (en) 1980-12-31
IE43188L (en) 1977-03-29
CA1057078A (en) 1979-06-26
JPS5255679A (en) 1977-05-07
NL181381B (nl) 1987-03-02
FI762737A (de) 1977-03-30
SE7510863L (sv) 1977-03-30
MY8400083A (en) 1984-12-31
LU75854A1 (de) 1977-05-04
DE2641097C2 (de) 1985-07-04
NL181381C (nl) 1987-08-03
FR2325920A1 (fr) 1977-04-22
DK435376A (da) 1977-03-30
FI59672C (fi) 1981-09-10
FR2325920B1 (de) 1981-09-04
DK150804B (da) 1987-06-22
BR7606475A (pt) 1977-06-28
AU1822976A (en) 1978-04-06
IN145819B (de) 1978-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2641097A1 (de) Vorrichtung zur probenahme, zum mischen der probe mit einem reagens und zum durchfuehren von insbesondere optischen analysen
DE69600928T2 (de) Kapillar-mikroküvette
DE3886140T2 (de) Gerät und Verfahren zur Verdünnung und Mischung von Flüssigkeitsproben.
DE69210424T2 (de) Mehrprobevorrichtung
EP0849584B1 (de) Vorrichtung (Küvette) zur Aufnahme und Speicherung von Flüssigkeiten und zur Durchführung optischer Messungen
DE2103841C3 (de) Blutuntersuchungsvorrichtung
DE3881085T2 (de) Einweg-vorrichtung zur verwendung bei chemischen, immunochemischen und mikrobiologischen analysen.
DE3046016C2 (de) Automatisches Analysegerät mit einer Pipette
DE2801026C2 (de) Verfahren zur photometrischen Untersuchung bei Immunbestimmungen und/oder Enzymreaktionen
DE69938170T2 (de) Mischverfahren
DE3038017C2 (de)
DE2607903C2 (de) Analyseverfahren, das mit einfacher oder komplexer Agglutinationsreaktion arbeitet, und Verfahren zu dessen Durchführung
DE3151291A1 (de) Geraet zur analyse von biologischen fluiden
DE3403978C2 (de)
DE10013242A1 (de) Chemisches Analysegerät und chemisches Analysesystem
DE19535046A1 (de) System zum Pipettieren und photometrischen Messen von Proben
DE2257069A1 (de) Ladescheibe fuer eine fotometrische analysiervorrichtung
WO2002040161A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur bestimmung des volumens einer flüssigkeitsprobe
DE2913283C3 (de) Prüfröhrchen zur Messung von Chromat- und Chromsäure-Aerosolen in Luft
DE4427725A1 (de) Meßeinrichtung zur Analyse von Fluiden
DE10112507A1 (de) System zur Untersuchung von biologischen Flüssigkeiten
EP0018435B1 (de) Vorrichtung zur Durchführung von Mikroanalysen
EP0075605B1 (de) Vorrichtung für photometrische Analysen
DE1963795A1 (de) Vorrichtung zum automatischen Analysieren fluessiger Proben
DE4128698A1 (de) Analysesystem

Legal Events

Date Code Title Description
OD Request for examination
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8328 Change in the person/name/address of the agent

Free format text: GRUENECKER, A., DIPL.-ING. KINKELDEY, H., DIPL.-ING. DR.-ING. STOCKMAIR, W., DIPL.-ING. DR.-ING. AE.E. CAL TECH SCHUMANN, K., DIPL.-PHYS. DR.RER.NAT. JAKOB, P., DIPL.-ING. BEZOLD, G., DIPL.-CHEM. DR.RER.NAT. MEISTER, W., DIPL.-ING. HILGERS, H., DIPL.-ING. MEYER-PLATH, H., DIPL.-ING. DR.-ING. EHNOLD, A., DIPL.-ING. SCHUSTER, T., DIPL.-PHYS. GOLDBACH, K., DIPL.-ING.DR.-ING. AUFENANGER, M., DIPL.-ING., PAT.-ANWAELTE, 8000 MUENCHEN

8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: MIGRATA UK LTD., LONDON, GB

8328 Change in the person/name/address of the agent

Free format text: GRUENECKER, A., DIPL.-ING. KINKELDEY, H., DIPL.-ING. DR.-ING. STOCKMAIR, W., DIPL.-ING. DR.-ING. AE.E. CAL TECH SCHUMANN, K., DIPL.-PHYS. DR.RER.NAT. JAKOB, P., DIPL.-ING. BEZOLD, G., DIPL.-CHEM. DR.RER.NAT. MEISTER, W., DIPL.-ING. HILGERS, H., DIPL.-ING. MEYER-PLATH, H., DIPL.-ING. DR.-ING. EHNOLD, A., DIPL.-ING. SCHUSTER, T., DIPL.-PHYS. GOLDBACH, K., DIPL.-ING.DR.-ING. AUFENANGER, M., DIPL.-ING. KLITZSCH, G., DIPL.-ING., PAT.-ANWAELTE, 8000 MUENCHEN

8381 Inventor (new situation)

Free format text: LILJA, JAN EVERT NILSSON, SVEN ERIK LENNART, HELSINGBORG, SE