JP5956587B2 - 定量的な光学的測定のための方法及び実験機器 - Google Patents
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Description
−少なくとも1つの基準点(reference point)(S_ref;I_ref)を測定し;
−第一の検体に割り当てられた試料光の少なくとも1つの第一の強度I_m1を計測するために、S_refと異なる少なくとも1つの第一の感度パラメータS_m1を使用し;
−少なくとも1つの基準点(S_ref;I_ref)と少なくとも1つの測定点(S_m1;I_m1)を利用することによって決定される線の傾きの尺度である量Q1を決定し;
−Q1に依存し、且つ、第一の検体の特性に特徴的である、特に少なくとも1つの試料中の第一の検体の濃度に特徴的である、第一の検体値C_m1を計算するために量Q1を使用すること、
を含む。
Q1=(I_m1−I_ref)/(S_m1−S_ref)、
或いは(S_ref、I_ref)と複数の異なった測定点(S_m1;I_m1)を通る補間関数 (interpolation function) 若しくは補間線 (interpolation function) 、又は回帰関数 (regression function) 若しくは回帰線 (regression line) に従って好ましくは計算され、
ここで、特に、C_m1がQ1に対して比例している、好ましくはC_m1=Q1である。本明細書において好ましくは、基準点は、特に少なくとも2つの別々の感度パラメータSを利用して計測される、好ましくは少なくとも1つの検体(又は少なくとも2つの検体)と同じである標準化点 (standardization point) である。更に、好ましくは、基準点が、少なくとも1つの既定の固有検出波長と同じである。好ましくは、1つの標準化点が、各固有検出波長に使用される。
・少なくとも1つの標準試料に少なくとも1つの標準試料光を放射させるため、且つ、データセット(S;I_1)を使用して測定される、I_1(S)=c1*(S−S_1_0)+I_1_0(式中、c1は、第一の光学標準に依存する係数であり、且つ、S_1_0及びI_1_0は、直線を規定するためのパラメータである)に従って、可変感度パラメータSの第一の関数として第一の標準試料光の第一の強度I_1を測定するように少なくとも1つの標準試料光を検出器デバイスに検出させるために、光源光及び少なくとも1つの光学標準試料を使用し;
・少なくとも1つの第二の関数I_2(S)を利用し;
・少なくとも2つの関数I_1(S)とI_2(S)の間の交点である(S_fix;I_fix)を決定すること、
を含む。
−第一の検体、又は好ましくは第二の検体に割り当てられた試料光の少なくとも1つの第二の強度I_m2を計測するための少なくとも1つの第二の感度パラメータS_m2を使用し;
−同じ又は別の標準化点(S_fix;I_fix)と少なくとも1つの測定点(S_m2;I_m2)を利用することによって測定される線の傾きの尺度である量Q2を決定し;
−Q2に依存し、且つ、好ましくは第二の検体値であり、第二の検体に割り当てられ、そして、少なくとも1つの試料中の特に検体、好ましくは第二の検体の濃度に関する検体、好ましくは第二の検体の特性に特徴的である検体値C_m2を、特に式:
Q2=(I_m2−I_fix)/(S_m2−S_fix)
に従って、又は(S_fix、I_fix)と複数の異なった測定点(S_m2;I_m2)を通る回帰線に従って計算するために、量Q2を使用すること、
−ここで、特に、C_m2はQ2に比例している、特にC_m2=Q2である、
を含む。
・少なくとも3つの光学標準を利用して、関数I_1(S)、I_2(S)、及びI_3(S)として少なくとも3つの標準試料光の3つの強度を測定し;
・少なくとも3つの関数I_1(S)、I_2(S)及びI_3(S)の間の推定交点である(S_fix、I_fix)を、数学的な推定法を使用して決定すること、
を含む。
・少なくとも3つの関数I_1(S)、I_2(S)、及びI_3(S)によって囲まれている(enframed)領域内の点である(S_fix、I_fix)を決定すること、
をもたらす。
・3組の直線(I_1(S);I_2(S))、(I_2(S);I_3(S))、及び(I_1(S);I_3(S))の3つの交点IS1、IS2及びIS3を決定し;
・3つの交点IS1、IS2、IS3によって規定される三角形の3つの角の二等分線の交点である(S_fix;I_fix)を決定すること、
をもたらす。
・可変感度パラメータSに依存する第一の基準光の第一の強度の組I_1によるデータセットを測定することによって、前記試料からの少なくとも1つの基準光を検出器デバイスに検出させるように第一の検体に割り当てられた少なくとも1つの更なる試料光を使用し;
・データセットのうちの少なくとも1組(S;I_1)を利用して、(S_ref;I_ref)=(S;I_1)である、少なくとも1つの基準点を決定すること、
を含む。
Claims (12)
- 少なくとも1つの実験用試料中の少なくとも1つの検体の特徴的性質の定量的な光学的測定の方法(10;20)であって、
ここで前記方法は、少なくとも1つの光源及び少なくとも1つの検出器デバイスを備えた実験機器を使用し、
ここで前記実験機器は、少なくとも1つの前記検出器デバイスによってシグナルを検出する前記実験機器の能力を制御する、少なくとも1つの感度パラメータSを利用し、
前記方法は、少なくとも1つの前記試料が試料光の放出を引き起こすための光源光、及び試料光を検出するための少なくとも1つの前記検出器デバイスを使用し、そして
前記方法は、対応する少なくとも1つの試料光の強度Iを検出するために少なくとも1つの感度パラメータSを利用し、
前記方法は、以下のステップ:
・(11)少なくとも1つの基準点(S_ref;I_ref)を測定し;
・(16)第一の検体に割り当てられた試料光の少なくとも1つの第一の強度I_m1を計測するために、S_refと同一ではない少なくとも1つの第一の感度パラメータS_m1を使用し;
・(17)少なくとも1つの基準点(S_ref;I_ref)と少なくとも1つの測定点(S_m1;I_m1)を利用することによって決定される線の傾きの尺度である量Q1を決定し;
・Q1に依存し、且つ、前記第一の検体の特性に特徴的である、第一の検体値C_m1を計算するために量Q1を使用すること、
を含み、
ここで、
前記基準点(S_ref;I_ref)が、標準化点(S_fix;I_fix)=(S_ref;I_ref)であり、且つ、標準化点(S_fix;I_fix)を決定するステップが、以下のステップ:
・少なくとも1つの標準試料に少なくとも1つの標準試料光を放射させるために、且つ、I_1(S)=c1 * (S−S_1_0)+I_1_0(式中、c1は、第一の光学標準試料に依存する係数であり、且つ、S_1_0とI_1_0は、直線を規定するためのパラメータである)に従って、検出器デバイスの可変感度パラメータSの第一の関数として少なくとも第一の標準試料光の第一の強度I_1を測定するために、前記少なくとも1つの標準試料光を検出器デバイスに検出させるために、光源光及び少なくとも1つの光学標準試料を使用し;
・少なくとも1つの第二の関数I_2(S)を利用し;
・少なくとも2つの関数I_1(S)及びI_2(S)の間の交点である、(S_fix、I_fix)を決定すること、
を含み、
前記の標準化点を決定するステップが、以下のステップ:
・少なくとも3つの光学標準試料を利用して、関数I_1(S)、I_2(S)、及びI_3(S)として少なくとも3つの標準試料光の3つの強度を測定し;
・前記少なくとも3つの関数I_1(S)、I_2(S)、及びI_3(S)の推定交点である、交点(S_fix;I_fix)を、数学的な推定法を使用して決定すること、
を含む、前記方法。 - 前記の量Q1が、少なくとも2つの点(S_ref;I_ref)及び(S_m1、I_m1)によって規定される直線の傾きであり、以下の式:
Q1=(I_m1−I_ref)/(S_m1−S_ref)
に従って計算され、
且つ、C_m1がQ1に比例する、請求項1に記載の方法。 - 前記の標準化点を決定するステップにおいて、I_2(S)=c2*(S−S_2_0)+I_2_0(式中、c2は、第二の光学標準試料に依存する係数であり、且つ、S_2_0及びI_2_0は、直線を規定するためのパラメータである)に従って、可変感度パラメータSの第二の関数I_2(S)として少なくとも第二の標準試料光の第二の強度I_2も更に決定するために、少なくとも更に1つの光学標準試料が使用される、請求項1に記載の方法。
- 前記推定法が、以下のステップ:
・少なくとも3つの関数I_1(S)、I_2(S)、及びI_3(S)によって囲まれている領域内の点である、(S_fix;I_fix)を決定すること、
をもたらす、請求項1に記載の方法。 - 前記の3つの光学標準試料が、3本の直線関数I_1(S)、I_2(S)及びI_3(S)を決定するために使用され、ここで前記推定法が、以下のステップ:
・3組の直線(I_1(S);I_2(S))、(I_2(S);I_3(S))、及び(I_1(S);I_3(S))の3つの交点IS1、IS2及びIS3を決定し;
・前記3つの交点IS1、IS2、IS3によって規定される三角形の3つの角の二等分線の交点である、推定交点(S_fix;I_fix)を決定すること、
をもたらす、請求項1又は4に記載の方法。 - 少なくとも1つの既定の固有検出波長に依存する試料光の強度を検出器デバイスに検出させるステップをさらに含み、且つ、少なくとも1つの基準点(S_ref;I_ref)が固有波長に依存してそれぞれ測定され、それにより、少なくとも1つの基準点(S_ref;I_ref)を各固有検出波長に割り当てる、請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法。
- 更なるステップ(18)において、第一の検体値C_m1が、CON1=a(C_m1)又はCON1=a(C_m1−C_m0)(式中、aは定数であるか、又は従来のキャリブレーション法を使用して決定できる、既定の関数であり、そしてC_m0は、検体を含まないブランク試料の値である)に従って、少なくとも1つの試料中の第一の検体の濃度を決定するために使用される、請求項1〜6のいずれか1項に記載の方法。
- 前記感度パラメータが、検出器デバイスの少なくとも1つの操作パラメータの変化によって変えられるか、又は前記感度パラメータが、少なくとも1つの試料中の少なくとも1つの検体を計測するために使用される励起光の強度の変化によって変えられる、請求項1〜7のいずれか1項に記載の方法。
- 前記第一の検体値C_m1は、前記少なくとも1つの試料中の第一の検体の濃度に特徴的である、請求項1〜8のいずれか1項に記載の方法。
- 少なくとも1つの実験用試料中の少なくとも1つの検体の特徴的性質の定量的な光学的測定のための実験機器であって、
光源光で少なくとも1つの試料を照らすための少なくとも1つの光源、
試料光を検出するための少なくとも1つの検出器デバイス、及び
電気制御デバイス
を含み、ここで前記電気制御デバイスが、請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法を使用して、第一の検体の特性に特徴的である第一の検体値C_m1を、Q1に依存して少なくとも自動的に計算するように構成されている、前記実験機器。 - 蛍光光度計、蛍光分光計、又はリアルタイムPCR装置になるように構成されている、請求項10に記載の実験機器。
- 生化学的試料又は生物学的試料の蛍光を光学的に計測するための、請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法の、又は請求項10又は11に記載の実験機器の使用。
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