Abstract:
A high throughput biological sample processing system includes a sample carrier with a plurality of wells that progresses through the high throughput biological sample processing system. The system further includes a sample dispensing module, a reagent dispensing module, an accumulation/incubation module, and a detection module. The detection module employs an optical measuring device to encapsulate a biological sample in one of the plurality of wells of the sample carrier and detect energy from the chemistry of the biological sample to determine the amount of an analyte in the biological sample.
Abstract:
A blood analysis apparatus is provided. The blood analysis apparatus includes: a chip holding portion (22) having an aperture (23) which allows light to pass therethrough and holding a µ-TAS chip for holding a measurement liquid; a rotary body (25) on which the chip holding portion (22) is mounted; a light source (41); and a light-receiving unit (43). A measurement position of the rotary body (25) at which the measurement liquid is to be measured with the light from the light source (41) is set by: rotating the rotary body (25) to obtain a light value of light which is emitted from the light source (41) and received by the light-receiving unit (43) through the aperture (23); and setting a rotational position of the rotary body (25) where the light value is a threshold value or more, as the measurement position.
Abstract:
A fluorescence detection apparatus for analyzing samples located in a plurality of wells in a thermal cycler and methods of use are provided. In one embodiment, the apparatus includes a support structure attachable to the thermal cycler and a detection module movably mountable on the support structure. The detection module includes one or more channels, each having an excitation light generator and an emission light detector both disposed within the detection module. When the support structure is attached to the thermal cycler and the detection module is mounted on the support structure, the detection module is movable so as to be positioned in optical communication with different ones of the plurality of wells. The detection module is removable from the support structure to allow easy replacement.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) und ein Verfahren zum Bestimmen von Parametern von fluidhaltigen Proben (2) in einem System (3) zum individuellen Bestrahlen der Proben (2) mit Licht (4) einer Lichtquelle (5) in einer im wesentlichen vertikalen Einstrahlungsrichtung (6). Dabei umfasst dieses System (3) einen Detektor (7) zum Messen des von einer einzelnen Probe kommenden Lichts (8) und dieser Detektor (7) weist eine Detektionsrichtung (9') auf, welche auf einer optischen Achse (9) liegt, die im wesentlichen parallel zur optischen Achse (6) der Lichtquelle (5) ist. Diese Vorrichtung (1) umfasst zumindest eine Spiegelfläche (10), mit welcher das im wesentlichen vertikal aus der Lichtquelle (5) ankommende Licht (4) in eine im wesentlichen horizontale Durchstrahlungsrichtung (11) zumindest teilweise ablenkbar ist. Die erfindungsgemässe Vorrichtung bzw. das erfindungsgemässe Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsrichtung (9') des Detektors (7) - zum Messen des individuellen, von einer einzelnen Probe (2) kommenden Lichts (8) - so in einem Winkel zu der optischen Achse des die Probe (2) durchstrahlenden Lichts (4) angeordnet ist, dass nur das von der einzelnen Probe (2) kommende Licht (8), nicht aber dieses Licht (4) in den Detektor (7) gelangt.
Abstract:
L'invention se rapporte à une cartouche réactive (10) pour appareil d'analyse automatique, qui comprend plusieurs puits de réaction (16) dans lesquels sont disposés différents réactifs, au moins un puits (11a, 11b) pour l'échantillon, un puits (12) contenant des particules séparables par voie magnétique, pour permettre la liaison de l'échantillon, un puits (13) contenant un fluorophore, et une zone de lavage (15) pour le lavage d'une sonde.
Abstract:
Un système de commande amélioré pour une bobine (190) de moteur pas-à-pas comprend un circuit de retour (192) qui dissipe lentement l'énergie de la bobine lorsque la bobine est excitée et fonctionne en mode haché, alors qu'il dissipe rapidement l'énergie de la bobine lorsque celle-ci est commutée vers sa phase non excitée.
Abstract:
Appareil permettant l'étalonnage et le contrôle de qualité d'un spectrophotomètre multicanal, notamment un spectrophotomètre ELISA. L'appareil comporte un film exposé de manière sélective en présence d'une couleur de manière à produire une série de filtres (colonnes 3 à 10) présentant une première couleur connue et une densité optique à acroissement linéaire. On mesure la réponse du spectrophotomètre par rapport à cette couleur connue et à cette densité optique. Des filtres supplémentaires (colonnes 11 à 12) présentant au moins une couleur supplémentaire permettent le contrôle de la sensibilité spectrale du spectrophotomètre. Un algorithme détermine si la réponse est conforme aux conditions prédéterminées. Un signal de sortie sert d'indication de l'étalonnage et de l'assurance de qualité du spectrophotomètre. Ledit appareil peut servir notamment à effectuer l'étalonnage et le contrôle de qualité des spectrophotomètres ELISA utilisés lors du dépistage en laboratoire clinique des maladies infectieuses telles que les virus de l'hépatite B et du SIDA.
Abstract:
A reaction vessel for liquid optical measurement includes four transparent and flat side walls (1, 2, 3, 4) and a bottom region (5) having an inclined surface. Two opposite side walls of the four side walls are parallel to each other and spaced a predetermined distance apart and the inclined surface of the bottom region has a plurality of regular offsets. Thus, the reaction vessel has advantages important for practical use that it is possible to carry out an analysis based on an agglutination method and a photometry based on a measuring method such that an optical path length must be made constant, for example, an EIA method.
Abstract:
A reaction vessel for liquid optical measurement includes four transparent and flat side walls (1, 2, 3, 4) and a bottom region (5) having an inclined surface. Two opposite side walls of the four side walls are parallel to each other and spaced a predetermined distance apart and the inclined surface of the bottom region has a plurality of regular offsets. Thus, the reaction vessel has advantages important for practical use that it is possible to carry out an analysis based on an agglutination method and a photometry based on a measuring method such that an optical path length must be made constant, for example, an EIA method.