JP2022525322A - 時間ゲート蛍光ベースの検出のための方法およびシステム - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、その出願が参照することによって完全に本明細書に組み込まれる、2019年3月14日に出願された、米国仮特許出願第62/818,614号の利益を主張する。
異種および同種生化学アッセイの両方の中に採用されている、持続波(CW)蛍光ベースの分光法は、生命科学研究ならびにインビトロ診断において使用され得る。エンドポイント蛍光ベースの検出方法は、例えば、表面ベースの(固相)生化学アッセイにおいて捕捉プローブおよび検体結合を検出および/または監視するために広く適用され得る。概して、検体は、蛍光体構築物を含有し得、これは、光学励起源によって励起されると、光を放出し得る。放出は、励起源より長い波長において生じ得る。捕捉プローブが、表面上の具体的および/またはアドレス指定可能な座標に付着されると、検体捕捉が、局在化された蛍光信号の発生、すなわち、光学検出デバイスによって検出され得る、現象をもたらし得る。例示的光学検出デバイスは、電荷結合素子(CCD)または相補的金属酸化物半導体(CMOS)カメラを含み得る。
TGFでは、一連の有限時間光学励起パルスに対する検体の応答が、各励起パルスがオフにされた後に分析される。従来のTGFでは、蛍光体から放出される光子束が、個々の励起パルス毎に、測定され得る。光子束を測定するための1つの方法は、検出器(図1)の具体的積分時間間隔内で光誘発電荷を定量化することである。そのような測定された信号は、捕捉プローブおよび/または検体の蛍光体標識と組み合わせられると、標的検体の存在、存在量、および可能性として、特性を評価するために使用されることができる。
(a)電子シャッタを備えるセンサを備える、チップをアクティブ化することであって、センサは、(i)第1の時間周期内に励起パルスへの溶液の暴露に応じて発生された信号を収集し、(ii)電子シャッタを用いて、センサ内において励起パルスによって第2の時間周期内に発生された光誘発電荷を除去し、第2の時間周期は、第1の時間周期と異なり、(iii)光誘発電荷が除去されることに続いて、少なくとも部分的に信号から導出される出力信号を発生させ、出力信号は、検体の有無を示すように構成される、ことと、
(b)電子シャッタを用いて、励起パルスによってセンサ内における第2の時間周期内に発生された光誘発電荷を除去することと、
(c)第1の時間周期内の励起パルスへの溶液の暴露に応じて発生された信号を収集することと、
(d)光誘発電荷が除去されることに続いて、少なくとも部分的に信号から導出される出力信号を発生させることであって、出力信号は、検体の有無を示す、ことと
を含む、方法を提供する。
本明細書に述べられた全ての刊行物、特許、および特許出願は、各個々の刊行物、特許、または特許出願が、具体的に、個々に、示され、参照することによって組み込まれる場合と同程毎に、参照することによって本明細書に組み込まれる。
種々の詳細な実施形態が、本明細書に図示および説明されているが、そのような実施形態は、一例として提供されるにすぎないことが当業者に明白となるであろう。多数の変形例、偏光、および代用が、本発明から逸脱することなく、当業者に想起され得る。本明細書に説明される発明を実施するための形態の種々の代替が、採用されてもよいことを理解されたい。
TGFシステム概要
1.TGF CMOSバイオチップ:2Dアレイフォーマットにおいて、TGFトランスダクション方法を通して、その上部表面との検体界面を同定および検出することができる
2.反応チャンバ:サンプル流体(例えば、検体を含む、流体水性サンプル)とTGF CMOSバイオチップを界面接触させることができる
3.励起源:制御された方式において、かつTGF CMOSバイオチップ動作と同期されて、波長特有の光子束を反応チャンバおよび/またはTGF CMOSバイオチップ表面の中に導入することができる
4.制御可能流体システム:制御された方式において、かつTGF CMOSバイオチップ動作と同期されて、試薬および/またはサンプルを反応チャンバの中に移動させ、ならびに/もしくはそこから除去し、および/または保持するように構成される
5.温度コントローラ:制御された方式において、かつTGF CMOSバイオチップ動作と同期されて、反応チャンバ内の流体の温度を設定することができる
6.TGF試薬およびレポータ分子構築物:反応チャンバ内のTGF CMOSバイオチップによって、かつ具体的アッセイ方法論に従って、検体および標的の検出を可能にすることができる
7.デジタルシステム:システム内に備えられる1つ以上の構成要素の動作を協調させ、データを収集し、および/またはデータを処理ならびに/もしくはデータ分析ユニットに通信することができる。
TGF CMOSバイオチップ
A.CMOS集積回路(IC):そのモノリシックに統合された半導体基質内に埋設される、以下の機能的ブロックを含むことができる。
i.TGF光センサアレイ:2Dアレイフォーマットにおいて複数の検出器を備える。個々の検出器(例えば、「バイオセンシング要素」または「ピクセル」)は、そのアドレス指定可能な場所において、並行して、同時に、および独立して、蛍光体(Fe)から放出される光子束を測定することができる。検出器はまた、周期的電荷積分(PCI)TGF方法を採用することができる。
ii.読出回路網:データを個々のTGFピクセルから入手し、それらを、連続して、並行して、またはそれらの組み合わせで、オフチップユニット(外部宛先)に通信し得る。
iii.オンチップ受動抵抗加熱器および温度センサ。
B.バイオセンシング層:CMOS ICの表面上に位置することができ、TGF方法を利用して、TGFピクセルと結合される、検体特有の局在化されたTGF信号を作成することができる。バイオセンシング層は、複数のプローブを固体表面上の独立して(および/または個々に)アドレス指定可能な場所に備え得る。各ピクセルは、反応チャンバ内の具体的標的/検体または試薬に特異的に結合する、もしくはそれと相互作用し得る、複数の同じまたは異なるプローブ分子を備えることができる。
CMOS集積回路(IC)
・N個の連続測定値(読取値)を求め、Feまたは全てのピクセルを推定することが必要とされ得る。Feは、低くあり得るため、広範な平均が、要求され得、例えば、N>100の値が、そのようなTGFシステムでは必要とされ得る。
・低レベルの信号(例えば、Feパルスあたり10個の総電子)に起因して、CVTは、読取値あたり数電子未満に匹敵するアナログ/デジタル量子化雑音を伴う、非常に高利得(例えば、>20μV/e)を要求し得る。
・大型のバイオセンサアレイが、ピクセル数M>1,000を伴って実装され得るとき、フレームあたりの読取値の数は、N×Mとなり、これは、たちまち圧迫された状態となり得る。例えば、TGFにおいて使用される蛍光体が、τL=100nsの寿命を有する場合、周期1ms=10τLを伴う、FXパルスシーケンスを作成することが可能である。N=100およびM=1,000である場合、読出速度は、105読取値/msまたは1億サンプル/秒となるであろう。システムの雑音要件を前提として、これは、非常に複雑な読出回路網を要求し、有意な量の電力を要求し得る。結果として、パルスシーケンス周波数を低減させ、本質的に、TGF測定を減速させることが検討され得る。
・PCI-TGFにおける1回の読取は、従来のTGFにおけるN回の読取に等しくあり得る。
・PCI-TGFの累積された電荷および出力振幅信号は、従来のTGFのN倍であり得、およびN分の1の低頻度で読み取られることができる。したがって、PCI-TGFは、より低速のおよび信号のより高い連鎖量子化雑音を伴う、はるかに縛りが緩和された読出回路網を使用することができる。
・ピクセル数M>1,000要素を伴う、大型のバイオセンサアレイが、使用されるとき、要求される読出およびピクセル走査速度要件は、従来のTGFのN分の1であり得る。したがって、生命科学研究において使用される大規模並列アレイの採用のために必要であり得る、M>106の数を伴うアレイを作成することが、非常に実行可能となり得る。
バイオセンシング層
反応チャンバ
励起源
制御可能流体システム
温度コントローラ
デジタルシステム
TGF試薬およびレポータ分子構築物
・より長い寿命の蛍光体は、CMOSバイオチップIC内でより低速のPCI-TGFシステムを要求し得る。
・励起源切替速度が、より管理可能であることができ、よりコスト効率的光源が、使用されることができる。
・流体チャンバおよび/または生体層内の生物学的サンプルおよび/または材料からの背景自己蛍光の悪影響は、それらが、採用されるTGF蛍光体と比較して、より短い寿命を有する場合、緩和され得る。
・マイクロアレイおよびノーザンブロットでは、mRNA標的検体は、例えば、逆転写を通して、蛍光体標識相補的DNA(cDNA)に変換され得る。
・サザンブロットでは、蛍光体標識cDNAは、標的シーケンスを同定するために使用され得る。
・定量的ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)およびデジタルPCR(dPCR)では、蛍光体は、増幅された核酸シーケンスまたはプライマーシーケンスの中に組み込まれ、標的シーケンスの蓄積を実証し得る(例えば、Y.Wong et al.,“Applications of digital PCR in precision medicine,”Expert Review of Precision Medicine and Drug Development 2(3):177-186,2017参照)。
・診断アッセイでは、デバイスが、標的核酸を隔離するために使用され得、蛍光体標識cDNAが、直接検出のために使用され得る。
・これらの方法では、TGF蛍光体は、蛍光体が一次検出抗体に共役される、検出のための直接方法として使用され得る。
・これらの方法では、TGF蛍光体はまた、蛍光体が二次抗体に共役される、検出のための間接方法として使用され得る。
・ELISPOTは、単一細胞に関するサイトカイン分泌の周波数を定量的に測定する、アッセイのタイプである。ELISPOTアッセイはまた、抗体を使用して、限定ではないが、例えば、タンパク質検体等の同定または測定されている任意の生物学的または化学的物質を含む、検体を検出する、免疫染色の形態である。
・FluoroSpotアッセイは、ELISPOTアッセイの変形例である。FluoroSpotアッセイは、蛍光を使用して、複数の検体を分析する。1つを上回るタイプのタンパク質または他の検体の分泌物を検出することができる。
・本方法では、細胞は、その蛍光プロファイルによってソートおよび計数され得る。
・本方法では、具体的細胞特性および/または機能が、その蛍光プロファイルによって同定され得る。
・本方法では、一分子リアルタイム(SMRT)シーケンシングおよびイルミナシーケンシングは、TGF蛍光体標識ヌクレオチドを使用して、核酸のシーケンスを判定することができる。
本実施例では、バイオ技術のDNAおよびタンパク質のアドレス指定可能なアレイのために特異的に設計される、完全に統合されたTGF CMOSバイオチップが、提示される。図9に示されるように、CMOS ICが、印刷回路基板(PCB)上に組み立てられ、次いで、流体モジュールと統合され、バイオチップ消耗品を作成する。バイオチップICは、光学密度(OD)約5.8の統合された放出フィルタを伴う、1,024個のバイオセンサピクセルのアレイと、ピクセル毎にアドレス指定可能な(一意の)不動化されたプローブ(DNA)とを含む。Nwell-Psubフォトダイオード(PCT要素として作用する)を伴う、ピクセルレベル光センサが、ショット雑音限定され、>130dB検出ダイナミックレンジ(DDR)をもたらすように設計される。温度制御および循環システムもまた、熱制御に適応するために、本バイオチップ内に統合される。その理由から、バンドギャップ温度センサおよび抵抗加熱器がともに、25℃~100℃範囲内で±0.25℃の全体的正確度を伴って、+/-10℃/秒の加熱/冷却率を達成し得るように統合される。
本実施例は、DNA SBSおよびDNA SBHシステム等の高密度バイオセンサピクセルアレイが要求される用途において、PCI-TGFピクセルが設計され得る方法を示す。実施例はまた、小型化PCI-TGFピクセルが標準的高密度画像センサアレイの中に組み込まれ得る方法を示す。実施例が示すように、PCIは、サブミクロンピクセル寸法を有し得る、数百万ピクセルのCMOS画像センサの回路網の中に追加されることができる。
Claims (99)
- 溶液中の検体の有無を検出するためのデバイスであって、
電子シャッタを備えるセンサを備える、チップを備え、前記センサは、(i)第1の時間周期内に励起パルスへの前記溶液の暴露に応じて発生された前記溶液からの信号を収集することと、(ii)前記電子シャッタを用いて、前記センサ内において前記励起パルスによって第2の時間周期内に発生された光誘発電荷を除去することであって、前記第2の時間周期は、前記第1の時間周期と異なる、ことと、(iii)前記光誘発電荷が除去されることに続いて、少なくとも部分的に前記信号から導出される出力信号を発生させることとを行うように構成され、前記出力信号は、前記検体の前記有無を示す、デバイス。 - 前記第2の時間周期は、前記第1の時間周期に先行する、請求項1に記載のデバイス。
- 前記第2の時間周期は、前記励起パルスの持続時間を上回る、請求項1に記載のデバイス。
- 前記チップは、複数の個々にアドレス指定可能な場所を備え、
前記電子シャッタを備える前記センサは、前記複数の個々にアドレス指定可能な場所の第1の場所上に配置され、
付加的電子シャッタを備える付加的センサは、前記複数の個々にアドレス指定可能な場所の付加的場所上に配置される、請求項1に記載のデバイス。 - 前記信号は、電気信号を備え、前記センサはさらに、前記溶液からの光学信号を前記電気信号に変換するように構成された少なくとも1つのトランスデューサを備える、請求項1に記載のデバイス。
- 前記電子シャッタは、前記少なくとも1つのトランスデューサに動作可能に結合された電子シャッタスイッチを備え、前記電子シャッタスイッチは、前記電子シャッタスイッチへの電圧の印加に応じて、前記少なくとも1つのトランスデューサからの前記光誘発電荷の前記除去を促進するように構成される、請求項5に記載のデバイス。
- 前記センサはさらに、前記電気信号を積分するように構成された少なくとも1つの積分器を備える、請求項5に記載のデバイス。
- 前記センサはさらに、前記少なくとも1つのトランスデューサと前記少なくとも1つの積分器との間に配置され、それに動作可能に結合される、少なくとも1つの積分スイッチを備え、前記少なくとも1つの積分スイッチは、前記電気信号を前記少なくとも1つのトランスデューサから前記少なくとも1つの積分器に輸送するように構成される、請求項7に記載のデバイス。
- 前記センサはさらに、前記少なくとも1つの積分器に動作可能に結合された少なくとも1つの付加的トランスデューサを備え、前記少なくとも1つの付加的トランスデューサは、前記少なくとも1つの積分器によって積分される前記電気信号を前記出力信号に変換するように構成される、請求項7に記載のデバイス。
- 前記信号は、光誘発電荷を備え、前記出力信号は、電圧を備える、請求項1に記載のデバイス。
- 前記チップは、相補的金属酸化物半導体(CMOS)集積回路(IC)内に含まれる、請求項1に記載のデバイス。
- 前記チップはさらに、前記センサに隣接するバイオセンシング層を備え、前記バイオセンシング層は、前記検体に特異的に結合する少なくとも1つのプローブを備える、請求項1に記載のデバイス。
- 前記信号は、少なくとも部分的に、前記検体と前記少なくとも1つのプローブの結合に応じて、前記検体と関連付けられる標識によって生成される光学信号から導出される、請求項12に記載のデバイス。
- 前記標識は、蛍光体である、請求項13に記載のデバイス。
- 前記信号は、少なくとも部分的に、前記検体と前記少なくとも1つのプローブの結合に応じて、前記少なくとも1つのプローブまたは前記検体からの光学信号またはその変化から導出される、請求項12に記載のデバイス。
- 前記少なくとも1つのプローブは、エネルギードナーを備え、前記検体は、エネルギーアクセプタを備える、請求項15に記載のデバイス。
- 前記エネルギードナーは、蛍光体であり、前記エネルギーアクセプタは、付加的蛍光体または消光体である、請求項16に記載のデバイス。
- 前記バイオセンシング層は、少なくとも1つの制御プローブを備え、前記センサは、制御信号を前記少なくとも1つの制御プローブから収集し、前記制御信号を使用して前記収集された信号を正規化するように構成される、請求項12に記載のデバイス。
- 前記少なくとも1つの制御プローブは、前記検体に結合しない、またはそれと相互作用しない、請求項18に記載のデバイス。
- 反応チャンバと、制御可能流体ユニットと、温度制御ユニットと、デジタルユニットとをさらに備える、請求項12に記載のデバイス。
- 前記反応チャンバは、前記溶液と前記チップを界面接触させるように構成され、前記界面接触は、前記検体と前記チップの前記バイオセンシング層との間の相互作用を備える、請求項20に記載のデバイス。
- 前記制御可能流体ユニットは、前記溶液の少なくとも一部を前記反応チャンバの内外に輸送するように構成される、請求項20に記載のデバイス。
- 前記デジタルユニットは、前記出力信号を前記チップから受信または記憶するように構成される、請求項21に記載のデバイス。
- 前記チップは、(iii)に先立って、(i)-(ii)を複数回繰り返すように構成される、請求項1に記載のデバイス。
- 前記出力信号は、単一出力である、請求項24に記載のデバイス。
- 溶液中の検体の有無を検出するための方法であって、
(a)電子シャッタを備えるセンサを備える、チップをアクティブ化することであって、前記センサは、(i)第1の時間周期内に励起パルスへの前記溶液の暴露に応じて発生された信号を収集することと、(ii)前記電子シャッタを用いて、前記センサ内において前記励起パルスによって第2の時間周期内に発生された光誘発電荷を除去することであって、前記第2の時間周期は、前記第1の時間周期と異なる、ことと、(iii)前記光誘発電荷が除去されることに続いて、少なくとも部分的に前記信号から導出される出力信号を発生させることとを行うように構成され、前記出力信号は、前記検体の前記有無を示す、ことと、
(b)前記電子シャッタを用いて、前記励起パルスによって前記センサ内における前記第2の時間周期内に発生された光誘発電荷を除去することと、
(c)前記第1の時間周期内に前記励起パルスへの前記溶液の暴露に応じて発生された信号を収集することと、
(d)前記光誘発電荷が除去されることに続いて、少なくとも部分的に前記信号から導出される前記出力信号を発生させることであって、前記出力信号は、前記検体の前記有無を示す、ことと
を含む、方法。 - 前記センサは、時間ゲート蛍光(TGF)光センサである、請求項26に記載の方法。
- 前記センサを使用して、(c)において収集された前記信号を積分することをさらに含む、請求項26に記載の方法。
- 1回以上で(b)-(c)を繰り返すことをさらに含む、請求項26に記載の方法。
- 前記1回以上の回数は、約100回を上回るまたはそれに等しい回数を備える、請求項29に記載の方法。
- 信号を検出するためのデバイスであって、
センサおよび電子シャッタを備える、チップであって、前記センサは、(i)所与の時間周期内に前記信号を検出し、(ii)前記信号によって発生された電荷を示すデータをもたらすように構成され、前記電子シャッタは、前記所与の時間周期に先立った時間周期内に励起パルスによって発生された電荷を備える、光誘発電荷を除去するように構成される、チップと、
前記センサに動作可能に結合された読出回路網であって、前記読出回路網は、前記センサからのデータをメモリに伝送するように構成される、読出回路網と
を備える、デバイス。 - 前記読出回路網は、前記チップの一部である、請求項31に記載のデバイス。
- 前記メモリは、前記読出回路網の外部にある、請求項31または32に記載のデバイス。
- 前記チップは、複数の個々にアドレス指定可能な場所を備えるセンサアレイを備え、
前記センサおよび前記電子シャッタは、前記複数の個々にアドレス指定可能な場所の第1の場所上に配置され、
第2のセンサおよび第2の電子シャッタは、前記複数の個々にアドレス指定可能な場所の第2の場所上に配置される、請求項31-33のいずれか1項に記載のデバイス。 - 前記センサはさらに、前記信号によって発生された前記電荷を積分するように構成される、請求項31-34のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記センサは、積分スイッチを備える、請求項31-35のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記センサは、少なくとも1つの光/電荷トランスデューサと、少なくとも1つの電荷積分器とを備え、前記少なくとも1つの積分スイッチは、前記少なくとも1つの光子/電荷トランスデューサと前記少なくとも1つの電荷積分器との間に位置する、請求項36に記載のデバイス。
- 前記チップは、相補的金属酸化物半導体(CMOS)集積回路(IC)内に含まれる、請求項31-37のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記チップはさらに、前記センサに隣接するバイオセンシング層を備え、前記バイオセンシング層は、複数のプローブを備える表面を備える、請求項31-38のいずれか1項に記載のデバイス。
- 蛍光体は、前記複数のプローブの少なくとも1つのプローブに付着される、請求項39に記載のデバイス。
- 前記複数のプローブは、少なくとも1つの制御プローブを備える、請求項39-40のいずれか1項に記載のデバイス。
- 反応チャンバと、制御可能流体システムと、温度制御システムと、デジタルシステムとをさらに備える、請求項39-41のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記反応チャンバは、サンプルと前記バイオチップを界面接触させ、前記界面接触は、前記サンプルと前記チップのバイオセンシング層との間の相互作用を備える、請求項42に記載のデバイス。
- 前記制御可能流体システムは、少なくとも1つの試薬を前記反応チャンバの内および/または外に輸送する、請求項42または43に記載のデバイス。
- 信号を検出するための方法であって、
(a)センサおよび電子シャッタを備えるチップをアクティブ化することであって、前記センサは、(i)所与の時間周期内に前記信号を検出し、(ii)前記信号によって発生された電荷を示すデータをもたらすように構成され、前記電子シャッタは、前記所与の時間周期に先立った時間周期内に励起パルスによって発生された電荷を備える、光誘発電荷を除去するように構成される、ことと、
(b)前記電子シャッタを使用して、前記所与の時間周期に先立った前記時間周期内の前記光誘発電荷を除去することと、
(c)前記センサを使用して、前記所与の時間周期内の前記信号を検出し、前記信号によって発生された前記電荷を示すデータをもたらすことと、
(d)前記データをメモリに伝送することと
を含む、方法。 - 前記センサは、時間ゲート蛍光(TGF)光センサである、請求項45に記載の方法。
- (c)はさらに、前記センサを使用して、前記信号によって発生された前記電荷を積分することを含む、請求項45または46に記載の方法。
- 1回以上で(a)-(c)を繰り返すことをさらに含む、請求項45-47のいずれか1項に記載の方法。
- 前記1回以上の回数は、約10回、50回、または100回を上回るまたはそれに等しい回数を備える、請求項48に記載の方法。
- 前記チップを使用して、出力信号を発生させることをさらに含む、請求項48-49のいずれか1項に記載の方法。
- 前記出力信号は、単一出力信号である、請求項50に記載の方法。
- 前記チップは、複数の独立してアドレス指定可能な場所を備える、請求項45-51のいずれか1項に記載の方法。
- 前記チップはさらに、付加的センサと、付加的電子シャッタとを備え、前記センサおよび前記電子シャッタは、前記複数の独立してアドレス指定可能な場所の第1の場所上に配置され、前記付加的センサおよび前記付加的電子シャッタは、前記独立してアドレス指定可能な場所の第2の場所上に配置される、請求項52に記載の方法。
- 前記付加的電子シャッタを使用して、前記所与の時間周期に先立った前記時間周期内の付加的光誘発電荷を除去することをさらに含む、請求項53に記載の方法。
- 前記付加的センサを使用して、前記所与の時間周期内に付加的信号によって発生された付加的電荷を検出し、前記付加的信号によって発生された前記付加的電荷を示す付加的データをもたらすことをさらに含む、請求項54に記載の方法。
- 前記センサを使用して、前記付加的電荷を積分することをさらに含む、請求項55に記載の方法。
- 前記複数の独立してアドレス指定可能な場所は、約100箇所、1,000箇所、または100,000箇所を上回るまたはそれに等しい場所を備える、請求項52-56のいずれか1項に記載の方法。
- 前記複数の独立してアドレス指定可能な場所は、ピクセルである、約100箇所を上回るまたはそれに等しい場所を備える、請求項52-57のいずれか1項に記載の方法。
- 時間ゲート蛍光(TGF)検出を動作させるための方法であって、
(a)表面と、少なくとも1つの光センサを備える集積回路(IC)とを備える、チップをアクティブ化することであって、前記ICは、電子シャッタを備える、ことと、
(b)励起光源からの励起光のパルスを前記表面に指向することと、
(c)第1の時間周期の間、前記電子シャッタを使用して、第1の光誘発電荷を前記光センサから除去することであって、前記第1の光誘発電荷は、前記第1の時間周期の間に前記励起光のパルスによって発生された電荷を備える、ことと、
(d)前記第1の時間周期に続く第2の時間周期の間、前記光センサ内で発生された第2の光誘発電荷を測定することであって、前記表面は、前記第2の時間周期の間、前記励起パルスに暴露されない、ことと、
(e)前記第2の時間周期の間、(d)において測定された前記第2の光誘発電荷を積分することと
を含む、方法。 - 前記積分することは、前記チップ内に備えられるサブ回路を使用することによって行われる、請求項59に記載の方法。
- 1回以上で(a)-(e)を繰り返すことをさらに含む、請求項59-60のいずれか1項に記載の方法。
- 前記1回以上の回数は、約10回、50回、または100回を上回るまたはそれに等しい回数を備える、請求項61に記載の方法。
- 出力信号を発生させることをさらに含む、請求項61-62のいずれか1項に記載の方法。
- 前記出力信号は、単一出力である、請求項63に記載の方法。
- 前記サブ回路を1回リセットすることをさらに含む、請求項60-64のいずれか1項に記載の方法。
- 前記サブ回路は、前記繰り返しの間、リセットされない、請求項65に記載の方法。
- 前記サブ回路は、前記繰り返しのそれぞれの間、リセットされない、請求項65に記載の方法。
- (b)に先立って、前記サブ回路をリセットすることをさらに含む、請求項65に記載の方法。
- 前記第1の時間周期と前記第2の時間周期との間には、間隙が存在する、請求項59-68のいずれか1項に記載の方法。
- 前記積分することは、光電流を積分することを含む、請求項59-69のいずれか1項に記載の方法。
- 前記積分された光電流をアナログフォーマットからデジタルフォーマットに変換することをさらに含む、請求項70に記載の方法。
- デバイスであって、
光源に動作可能に結合されたチップを備え、
前記チップは、センサを備え、
前記センサは、
(a)前記チップの表面と関連付けられる検体から1つ以上の信号を周期的に検出することであって、前記1つ以上の信号は、前記検体を前記光源に曝す間、またはそれに続いて生成される、ことと、
(b)(a)において検出された前記1つ以上の信号の少なくともサブセットを積分し、積分された信号を生成することと、
(c)前記積分された信号に基づいて、出力信号を発生させることと
を行うように構成される、デバイス。 - 前記チップは、統合された相補的金属酸化物半導体(CMOS)チップを備える、請求項72に記載のデバイス。
- 前記出力信号は、単一出力信号である、請求項72または73に記載のデバイス。
- 前記センサは、時間ゲート蛍光(TGF)センサである、請求項72-74のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記デバイスは、前記チップに隣接して配置された光学フィルタを備えない、請求項72-75のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記チップは、複数のセンサを備えるセンサアレイを備える、請求項72-76のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記複数のセンサのそれぞれは、前記センサアレイの個々にアドレス指定可能な場所に配置される、請求項77に記載のデバイス。
- 前記検体は、蛍光体を備える、請求項72-77のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記出力信号は、前記蛍光体の寿命を測定するために使用される、請求項79に記載のデバイス。
- 前記検体は、前記表面上に不動化される、請求項72-80のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記1つ以上の信号は、蛍光光子を備える、請求項72-81のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記センサは、前記蛍光光子を電気信号に変換するように構成されたトランスデューサを備える、請求項82に記載のデバイス。
- 前記センサは、前記蛍光光子を電荷に変換するように構成されたトランスデューサを備える、請求項82または請求項83に記載のデバイス。
- 前記センサはさらに、前記1つ以上の信号を積分するように構成された積分器を備える、請求項72-84のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記センサは、前記トランスデューサおよび前記積分器に動作可能に結合されたスイッチを備える、請求項85に記載のデバイス。
- 前記スイッチは、前記電荷を前記トランスデューサから前記積分器に輸送する、請求項86に記載のデバイス。
- 前記積分器は、付加的トランスデューサに動作可能に結合される、請求項84-87のいずれか1項に記載のデバイス。
- 前記付加的トランスデューサは、前記電荷を電気信号に変換し、それによって、前記電気信号を備える前記出力信号を発生させる、請求項88に記載のデバイス。
- 前記電気信号は、電圧を備える、請求項89に記載のデバイス。
- 前記光源は、パルス化光源である、請求項72-90のいずれか1項に記載のデバイス。
- 方法であって、
(a)センサを備えるチップをアクティブ化することであって、前記センサは、(i)前記チップの表面と関連付けられる検体から1つ以上の信号を周期的に検出することであって、前記1つ以上の信号は、前記検体を光源に曝す間、またはそれに続いて生成される、ことと、(ii)(i)において検出された前記1つ以上の信号の少なくともサブセットを積分し、積分された信号を生成することと、(iii)前記積分された信号に基づいて、出力信号を発生させることとを行うように構成される、ことと、
(b)前記光源を前記チップに指向し、前記1つ以上の信号を発生させることと、
(c)前記検体を前記光源に曝す間、またはそれに続いて、前記検体から前記1つ以上の信号を周期的に検出することと、
(d)前記1つ以上の信号の少なくとも前記サブセットを積分し、前記積分された信号を生成することと、
(e)前記積分された信号に基づいて、出力信号を発生させることと
を含む、方法。 - 前記光源は、パルス化光源である、請求項92に記載の方法。
- (c)は、所与の時間間隔において周期的に行われる、請求項92-93のいずれか1項に記載の方法。
- (c)は、前記パルス化光源がオフにされる度の間または後に生じる、請求項93-94のいずれか1項に記載の方法。
- (d)は、積分器を使用して行われる、請求項92-95のいずれか1項に記載の方法。
- (c)または(e)は、トランスデューサを使用して行われる、請求項92-96のいずれか1項に記載の方法。
- 前記出力信号は、電気信号である、請求項92-97のいずれか1項に記載の方法。
- 前記1つ以上の信号は、光学フィルタの通過の不在下で前記センサによって検出される、請求項92-98のいずれか1項に記載の方法。
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