光学测量装置的制作方法

专利2026-09-03  0


本发明涉及一种用于高灵敏度且高精度地检测液体试料中所含的物质的化学发光和生物发光的光学测量装置。


背景技术:

1、在制药厂和饮料厂,产品的制造是在实现了无菌环境的制造设施内进行的。

2、以往,为了保证制造设施和产品的无菌性,在微生物检测中采用培养法。培养法是将添加了培养基的检体在高温期间培养几天至14天,并以目视方式计数所生长的细菌菌落数的方法。因此,获得检测结果需要时间,在产品出货前需要等待检测结果。

3、在此背景下,希望开发一种快速进行无菌判定的微生物快速检测方法。

4、快速且简便的微生物检测方法之一是三磷酸腺苷(adenosine triphosphate(atp))生物发光法(以下简称atp法)。atp法是利用萤火虫的发光反应,将菌体内存在的atp转化为光进行测定的方法。

5、更具体地说,使荧光素酶摄取荧光素和atp分子,测量随着atp的消耗而被氧化的荧光素(氧基荧光素)从激发态跃迁到基态时的发光量。

6、此时,atp分子的消耗产生光子(photon)。光子产生数量与atp的个数成比例。活菌中存在atp分子作为能源,通过测量因检体中的atp而产生的发光量,能推定活菌的总数。

7、荧光素-荧光素酶反应在生物发光和化学发光中具有最好的量子效率(φbl:≈0.5),因此可以将一个细胞检测为相当于数十万个光子。

8、因此,atp法在原理上是一种能够检测相当于一个细胞的光的方法。

9、然而,为了以高灵敏度和高精度检测混入检体中的极微量(数个水平)的细菌,需要提高发光测量装置的灵敏度。

10、基于atp法的发光系数是使用某厂家的试剂盒来实施的,其测定步骤简单说明如下。

11、1)在样品溶液中分注atp消除液,消除活菌以外的死菌和液体中的atp。

12、2)将atp提取液分注到样品溶液中,从活菌中提取atp。

13、3)将发光试剂分注到样品溶液中。

14、4)测定发光量。

15、为了提高发光测量的灵敏度,需要将检测器的温度保持在低温,以降低测量设备的噪声,并将保持测量设备的部分设置为遮光空间,以消除外来光的影响。

16、另外,由于在样品容器中分注发光试剂时会立即产生发光,因此为了测量准确的atp量,希望在检测器中设置有样品的状态下实施3)以后的进程。

17、虽然通常通过用遮光结构覆盖光检测器和试料容器来消除外来光的影响,但局部地对发光检测器进行遮光也是有效的,存在利用发光计的示例、在光检测器的受光面跟前安装开闭式快门的示例等。

18、另一方面,还需要防止环境中存在的atp、细菌、人携带的微生物、吸附atp的灰尘等的污染。在装置中实现试剂的分注、向测量位置的样品传送等的自动化以尽可能减少人为操作,与此同时尽可能消除设备内部的空气循环等是重要的。

19、专利文献1记载了一种技术,其中,设置通常关闭而在发光测定时打开的快门,在不执行发光测定时防止外来光侵入发光检测单元,从而防止劣化。

20、此外,专利文献2记载了一种技术,其中,在测定准备时,将快门单元设为关闭状态,以阻止杂散光侵入光检测器,在测定状态下将快门单元设为打开状态。

21、现有技术文献

22、专利文献

23、[专利文献1]

24、日本专利特开平7-83831号公报

25、[专利文献2]

26、日本专利特开2008-268019号公报


技术实现思路

1、发明所要解决的技术问题

2、在使用光检测器对光子数进行计数的分析装置中,为了提高检测灵敏度,需要将受光部的暗电平抑制在一定电平以下。

3、通常,为了抑制光检测器的暗电平,需要将受光部设置在暗箱结构内,并将温度调节到低温。

4、当将光检测器的温度调节机构设置在暗箱结构中时,由于温度调节引起的散热,存在暗箱结构内的温度升高,酶反应的效率降低等问题。

5、在专利文献1和专利文献2中记载的技术中,虽然教导了关于遮光的内容,但没有记载关于将暗箱内的温度保持在低温的内容,没有认识到并且没有考虑到由于温度调节机构引起的散热而导致的酶反应效率降低的问题。

6、本发明的目的是实现一种光学测量装置,该光学测量装置能够抑制对配置有试料的暗箱内部进行温度调节的温度调节机构的散热的影响,在保持遮光性能的同时有效地将暗箱内部保持在低温,能够高灵敏度和高精度地检测物质的生物发光和化学发光。

7、用于解决技术问题的技术手段

8、为了达成上述目的,本发明构成为如下所示那样。

9、本发明的光学测量装置包括:检测器,该检测器具有用于接受从设置在暗箱内的样品管产生的光的受光部,并检测所产生的所述光;温度调节块,该温度调节块设置在所述检测器的周围;以及样品温度调节机构,该样品温度调节机构连接到所述温度调节块,所述温度调节块的一部分设置在所述暗箱内,另一部分设置在所述暗箱的外侧,所述样品温度调节机构连接到所述温度调节块的设置于所述暗箱的外侧的部分。

10、发明效果

11、根据本发明,能实现一种光学测量装置,该光学测量装置能够抑制对配置有试料的暗箱内部进行温度调节的温度调节机构的散热的影响,在保持遮光性能的同时有效地将暗箱内部保持在低温,能够高灵敏度和高精度地检测物质的生物发光和化学发光。



技术特征:

1.一种光学测量装置,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的光学测量装置,其特征在于,

3.如权利要求2所述的光学测量装置,其特征在于,

4.如权利要求1所述的光学测量装置,其特征在于,

5.如权利要求1所述的光学测量装置,其特征在于,

6.如权利要求1所述的光学测量装置,其特征在于,


技术总结
本发明实现一种光学测量装置(202),能够抑制对配置有试料的暗箱(207)内部进行温度调节的样品温度调节机构(403、404、405)的散热的影响,在保持遮光性能的同时有效地将暗箱(207)内部保持在低温,能够高灵敏度和高精度地检测物质的生物发光和化学发光。光学测量装置(202)包括:检测器(406),其具有接受从设置在暗箱(207)内的样品管(803)产生的光的受光部(407)并检测所产生的光;温度调节块(401),其设置在检测器(406)的周围,其一部分设置在暗箱(207)内,其他部分设置在暗箱(207)的外侧;以及样品温度调节机构(403、404、405),其连接到温度调节块(401)的设置在暗箱(207)的外侧的部分。

技术研发人员:石塚隼司
受保护的技术使用者:株式会社日立高新技术
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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