反應容器及其使用方法
2023-10-08 10:12:44 2
專利名稱:反應容器及其使用方法
技術領域:
本發明涉及反應容器,更具體地說涉及比如促進酵素反應、核酸雜化等(生物)化學反應的反應容器及其使用方法。
背景技術:
一直以來,將性質未知的樣品收放在反應容器內,經過一定的反應時間後,比如利用比色法等來檢測和鑑別反應的進度或樣品的特性。
雜化法是用於遺傳物質的檢測以及同定的有效方法。雜化法是具有相補的鹼基的1根鏈條的DNA等核酸彼此相互結合形成2根鏈條。在利用雜化進行核酸的解析時,預先將單方的1根鏈條用螢光物質標識出來。進行雜化後,在2根鏈條上檢測被檢測出的標識量來測定雜化量。即,雜化法是在單方的核酸鹼基排列已知的情況下使其與排列未知的核酸分子接觸,通過檢測它與那個已知核酸的雜化量,來推定未知的核酸物質的鹼基排列。
並不限於上述的核酸雜化,只簡單地將溶液放入反應容器中有時各種酵素反應也不能有效地進行。為此,考慮到了使用振動器或超聲波發生器來振動、攪拌反應容器內的溶液。
為了便於在醫療場所、實驗場所、野外等各種場所使用,希望具備上述反應容器的反應測量裝置或DNA分析裝置等達到小型化。伴隨於此,迫切希望反應容器本身也小型化、細微化。此外,大量使用DNA樣品等昂貴的物質或試劑、酵素等有悖於分析或生成的低成本化。另一方面,上述振動器或超聲波發生器等振動機構難以小型化,難以應用於力圖實現小型化、細微化的反應容器。
另外,為了攪拌反應容器內的溶液,即使使用上述的振動器或超聲波發生器,內部溶液也容易處於停滯狀態或成為層流。在反應容器內的溶液處於停滯或層流狀態時,反應容易遵從擴散定律,使用上述的振動機構難以促進反應容器內的反應。特別是在溶液的量少粘度比較大的情況下,有效的攪拌變得更加困難。並且,在使用振動器或超聲波發生器的情況下,容易發生聚集現象,存在破壞溶液中的生物高分子等的弊端。
發明內容
本發明是鑑於上述的問題而提出的,其目的在於提供一種實現小型化的同時可以提高溶液的攪動效率和對反應進行控制的反應容器及其使用方法。
本發明的反應容器具備備有用於收放溶液的周壁部和底部的容器;固定在上述周壁部或者上述底部的外側面的一體振動的壓電振蕩器。
在本發明的反應容器中,由於上述壓電振蕩器與上述周壁部或者上述底部成一體振動來攪動溶液,所以能夠用極小型的裝置來有效地促進反應。另外,通過控制上述壓電振蕩器的振動時間、振動間隔等,能夠控制溶液的反應進度和反應時間等。
較好的是,上述壓電振蕩器具備檢測其電學常數變化的機構。由於伴隨反應上述溶液的粘性發生變化,上述壓電振蕩器的電學常數發生變化,所以,通過配備檢測它的機構,就能夠判斷上述溶液的反應情況。因此,能夠靈活地控制上述溶液的反應。
上述壓電振蕩器的振動最好是在振幅為Δd、容器在振動方向的長度為d時,0.000001<Δd/d<0.01。當0.000001>Δd/d時,不能發揮振動效果,另外,當Δd/d>0.01時,溶液,特別是含有生物高分子的溶液的時,容易因振動而產生目的外的分解等。通過控制上述振幅使在上述的範圍內,可更好地使反應得以促進。
較好的是,上述容器的底部以凹狀作為部分容器,使其成為以矩陣狀配置多個這樣的結構。這樣,可以在多處進行溶液反應。各部分容器能夠分別配備壓電元件,通過同時或個別控制設置在容器上的壓電振蕩器的工作,可以根據各自的部分容器來進行攪動的控制、反應控制、以及狀態檢測。另外,上述壓電元件還可以配置在除上述部分容器外的上述底部。該情況下,由於除上述部分容器外的部分所容納的溶液外,能夠獨立於上述部分容器所容納的溶液來控制反應,所以提高了控制反應的自由度。
再有,最好是,沿上述反應容器的周壁面或者底面配置多個上述壓電振蕩器,使其向圓周方向依次振動。或者獨立控制其振幅和時刻。在上述反應容器內的溶液難以被均一攪動的場合,能夠促進攪動的均一化。
再有,較好的是,上述周壁部和底部利用氧化鋯一體燒結而構成。在利用氧化鋯的場合,能夠收放溶液且使壓電振蕩器的振動不衰減,並且,由於不易與壓電振蕩器的材料起反應,所以氧化鋯不會劣化,能夠實現一體化。還有,氧化鋯一般是通過添加氧化釔等添加物進行燒結,使其晶體結構混合了正方晶系、立方晶系、單斜晶系而保持了足夠的機械強度,特別是還可以使接觸水溶性溶液的容器內側部分的氧化釔等添加物的含有量減少,使成為晶體結構為立方晶系的比率增多的多層結構。這樣一來,在保持了容器的機械強度的基礎之上,還防止了接觸溶液的部分發生氧化鋯結晶變形,從而能夠得到耐久性進一步提高的反應容器。
也可以用透光性陶瓷取代上述氧化鋯,在用透光性陶瓷的場合,能夠利用光檢測出溶液的反應情況。另外,周壁部由陶瓷做成、底部由透明玻璃或合成樹脂做成的混合結構也可以。並且,容器的結構也可以是周壁部以及底部由透明玻璃或者合成樹脂做成,壓電振蕩器粘貼在周壁部或者上述底部。通過由具有透光性的陶瓷一體燒結而成,能夠在容器上直接燒結形成壓電振蕩器。另外,通過使周壁部由陶瓷做成、底部由透明玻璃或合成樹脂做成的混合結構,能夠用適宜於陶瓷的綠片積層燒結法等大量生產的製造方法使周邊部的成型穩定,另外,易於使生物高分子等固定化、能夠實現與適宜於用光檢測反應情況的透明玻璃或合成樹脂的組合,可以廉價得到性能優良的反應容器。另外,通過採用壓電振蕩器粘貼在周壁部或者上述底部的結構,使周壁部或者上述底部的材料的選擇餘地更大,使選擇最合適的生化學材料成為可能。
圖1A是本發明的第一實施方式的反應容器的俯視圖。
圖1B是本發明的第一實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖1A的IB-IB表示。
圖2A是本發明的第二實施方式的反應容器的俯視圖。
圖2B是本發明的第二實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖2A的IIB-IIB表示。
圖3A是本發明的第三實施方式的反應容器的俯視圖。
圖3B是本發明的第三實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖3A的IIIB-IIIB表示。
圖4A是本發明的第四實施方式的反應容器的俯視圖。
圖4B是本發明的第四實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖4A的IVB-IVB表示。
圖5A是本發明的第五實施方式的反應容器的俯視圖。
圖5B是本發明的第五實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖5A的VB-VB表示。
圖6A是本發明的第六實施方式的反應容器的俯視圖。
圖6B是本發明的第六實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖6A的VIB-VIB表示。
圖7A是本發明的第七實施方式的反應容器的俯視圖。
圖7B是本發明的第七實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖7A的VIIB-VIIB表示。
圖8A是本發明的第八實施方式的反應容器的俯視圖。
圖8B是本發明的第八實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖8A的VIIIB-VIIIB表示。
圖9A是本發明的第九實施方式的反應容器的俯視圖。
圖9B是本發明的第九實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖9A的IXB-IXB表示。
圖10A是本發明的第十實施方式的反應容器的俯視圖。
圖10B是本發明的第十實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖10A的XB-XB表示。
圖11A是本發明的第十一實施方式的反應容器的俯視圖。
圖11B是本發明的第十一實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖11A的XIB-XIB表示。
圖12A是本發明的第十二實施方式的反應容器的俯視圖。
圖12B是本發明的第十二實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖12A的XIIB-XIIB表示。
圖13A是本發明的第十三實施方式的反應容器的俯視圖。
圖13B是本發明的第十三實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖13A的XIIIB-XIIIB表示。
圖14A是本發明的第十四實施方式的反應容器的俯視圖。
圖14B是本發明的第十四實施方式的反應容器的截面圖,截面由圖14A的XIVB-XIVB表示。
圖15是表示本發明的反應容器使用方法的一個例子的俯視圖。
圖16是顯示具備本發明的壓電振蕩器的反應容器和通常的容器的反應時間與收穫率的關係的圖表。
具體實施例方式
以下基於附圖所示的實施方式對本發明的反應容器及其使用方法進行說明。
(第1實施方式)參照圖1A以及圖1B對本發明的第1實施方式進行說明。
本實施方式的反應容器1由容器狀的容器主體2和設置在該容器主體2的底部下面(外側面)的圓形的壓電振蕩器3構成。另外,壓電振蕩器3雖未在圖中詳細表明,它具有將電介質夾在上部電極和下部電極之間的夾層結構。容器主體2是由圓形的底板部2A、和從該底板部2A的周邊立起包圍底板部2A的周壁部2B,比如由氧化鋯一體形成。在這種結構的反應容器1中,底板部2A上被周壁部2B包圍的空間成為溶液收放空間4。如圖1A所示,壓電振蕩器3粘貼在底板部2A的下面配置成與底板部2A成同心圓狀。壓電振蕩器3的直徑設定成比底板部2A更小。另外,反應容器1的溶液收放空間4的直徑根據溶液的種類或檢測目的能夠在幾十μm~幾十cm的範圍內適當設定。特別是,當壓電振蕩器3的振動幅度為Δd、在振動方向的長度為d時,最好是0.000001<Δd/d<0.01。這是因為,當0.000001>Δd/d時,不能發揮振動的效果,另外,當Δd/d>0.01時,溶液,特別是含有生物高分子的溶液的場合,容易因振動產生目的以外的分解等。
在本實施方式的反應容器1中,在溶液收放在溶液收放空間4內的狀態下,通過驅動壓電振蕩器3,底板部2A產生撓性振動,振動能夠傳遞到溶液收放空間4內的溶液。還有,在驅動頻率遠高於放入了溶液的反應容器1的共振頻率的場合、或者底板部2A的剛性非常高的場合,由壓電振蕩器3產生的振動通過底板部2A向溶液收放空間4內的溶液傳遞。然後,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,促進所定的溶液反應。這裡,壓電振蕩器3振動微弱,不在溶液中產生聚集現象,例如不破壞生物高分子等立體結構而能夠攪動。
還有,由於使用壓電振蕩器3作為振動源,所以易於並用加熱機構等其他化學機器。
另外,壓電振蕩器3通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便適當控制振動次數或振動時間。
再有,將信號發生及解析電路通過未圖示出的布線與壓電振蕩器3連接,施加激起微弱振動的電壓信號,檢測出伴隨該振動的電學常數的變化,就能夠判斷溶液的比重、粘度等。這樣,以粘度來檢測反應容器1內反應的進展情況,就能夠自動地進行與反應的進展情況相應的最佳振動。這種流體特性的變化的檢測記載在例如日本特開平8-201265號公報上,可以參照其內容。
(第2實施方式)參照圖2A以及圖2B對本發明的第2實施方式進行說明。
本實施方式的反應容器10由容器狀的容器主體11和設置在該容器主體11底部下面的環狀的壓電振蕩器12構成。
容器主體11其圓形的底板部11A、和從該底板部11A的周邊立起包圍底板部11A的周壁部11B是由比如具有透光性的氧化鋁一體形成。在這種結構的反應容器10中,被底板部11A上的周壁部11B包圍的空間成為溶液收放空間13。另外,反應容器10中的溶液收放空間13的直徑可根據溶液的種類或檢測目的在幾十μm~幾十cm的範圍內適當設定。在本實施方式中,由於與上述相同的原因,當壓電振蕩器12的振動幅度為Δd、振動方向的長度為d時,最好是0.000001<Δd/d<0.01。
如圖2A所示,壓電振蕩器12粘貼在底板部11A的下面配置成與底板部11A成同心圓狀。壓電振蕩器12的最大直徑設定成比底板部11A更小。像上述這樣,由於壓電振蕩器12為環狀,所以,底板部11A的中間為不存在壓電振蕩器12的區域。因此,通過設定厚度使底板部11具有透光性,和用透光性良好的材料來製成,在底板部11A的中央通過測量光透射率就可以對溶液的狀態進行監視。
在本實施方式的反應容器10中,在溶液收放在溶液收放空間13內的狀態下,通過驅動壓電振蕩器12,能夠使底板部11A產生撓性振動,或者將由壓電振蕩器12產生的振動通過底板部11A向溶液收放空間13內的溶液傳遞。然後,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,促進所定的溶液反應。
(第3實施方式)參照圖3A以及圖3B對本發明的第3實施方式進行說明。
本實施方式的反應容器20由容器狀的容器主體21、和設置在該容器主體21內的壓電振蕩器22構成。還有,壓電振蕩器22雖未在圖中詳細表明,它具有將電介質夾在上部電極和下部電極之間的夾層結構。容器主體21由圓形的底板部21A、和從該底板部21A的周邊立起包圍底板部21A的周壁部21B構成,底板部21A由例如像具有透光性的氧化鋁、周壁部2B由例如像氧化鋯一體形成。在這種結構的反應容器20中,被底板部21A上的周壁部21B包圍的空間為溶液收放空間23。
如圖3A所示,壓電振蕩器22環繞配置在周壁部21B的內側並粘貼在上面。這樣,即使在本實施方式中,通過以具有透光性的結構、材料製成底板部21A,也可以使用光來檢測內部的溶液的反應狀態。另外,在本實施方式中,反應容器20的溶液收放空間23的直徑也可以根據溶液的種類或檢測目的適當變更。
在本實施方式的反應容器20中,在溶液收放於溶液收放空間23內的狀態下,通過驅動壓電振蕩器22,能夠直接通過底板部21A將由壓電振蕩器22產生的振動向溶液收放空間23內的溶液傳遞。然後,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,促進所定的溶液反應。
另外,壓電振蕩器22通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便得以適當控制振動次數或振動時間。並且,在容器內部的壓電振蕩器的表面,在其上部電極上塗抹由樹脂等形成的防水層以覆蓋全部振蕩器。
(第4實施方式)參照圖4A以及圖4B對本發明的第4實施方式進行說明。
本實施方式的反應容器30由容器狀的容器主體31、和設置在該容器主體31底部下面(外側面)的一對壓電振蕩器32構成。容器主體31其比較厚的圓形的底板部33、和從該底板部33的周邊立起包圍底板部33的周壁部34是由例如像氧化鋯一體形成。
在底板部33的上面形成有平面圓形的一對凹處35夾住底板部33的中心。這對凹處35形成收放溶液的溶液收放小空間36。而且,上述壓電振蕩器32配置並粘貼在這對凹處35的比較薄的底板37的下面中央。在這種結構的反應容器30中,具有凹處35內的溶液收放小空間36、和被底板部33上的周壁部34包圍的溶液收放大空間38。上述的壓電振蕩器32是比底板37的直徑小的圓形。另外,反應容器30中的溶液收放大空間38的直徑可根據溶液的種類或檢測目的,在幾十μm~幾十cm的範圍內適當設定。
在本實施方式的反應容器30中,既可以以只在溶液收放小空間36內收放溶液的狀態來使用,也可以以在溶液收放大空間38內收放溶液的狀態來使用。並且,通過驅動壓電振蕩器32,能夠將由壓電振蕩器32產生的振動介由底板37向溶液收放小空間36或溶液收放大空間38內的溶液傳遞。然後,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,促進所定的溶液反應。還有,通過個別振動、控制溶液收放小空間36,使各個小空間的溶液反應最佳化,其結果是溶液收放大空間38內的反應也能夠控制在所希望的狀態。
另外,即使在本實施方式的反應容器30中,壓電振蕩器32也介由未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便適當控制振動次數或振動時間。
(第5實施方式)參照圖5A以及圖5B對本發明的第5實施方式進行說明。
本實施方式的反應容器40由容器狀的容器主體41、和設置在該容器主體41底部下面(外側面)的一對圓形壓電振蕩器42構成。容器主體41其比較厚的圓形的底板部43、和從該底板部33的周邊立起包圍底板部43的周壁部44是由例如像氧化鋯一體形成。
在底板部43的上面,形成有平面圓形的一對凹處45夾住底板部43的中心。這對凹處45形成收放溶液的溶液收放小空間46。並且,上述的壓電振蕩器42配置並粘貼在這對凹處45的比較薄的底板47的下面中央。在這種結構的反應容器40中,具有凹處45內的溶液收放小空間46、和被底板部43上的周壁部44包圍的溶液收放大空間48。上述的壓電振蕩器42是圓形,具有與底板47的直徑等同的直徑。另外,反應容器40中的溶液收放大空間48的直徑可根據溶液的種類或檢測目的,在幾十μm~幾十cm的範圍內適當設定。
在本實施方式的反應容器40中,既可以以只在溶液收放小空間46內收放溶液的狀態來使用,也可以以在溶液收放大空間48內收放溶液的狀態來使用。而且,通過驅動壓電振蕩器42,能夠將由壓電振蕩器42產生的振動通過底板47向溶液收放小空間46或溶液收放大空間48內的溶液傳遞。然後,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,促進所定的溶液反應。還有,壓電振蕩器42由於具有與底板47的直徑等同的直徑,所以,凹處45內的振動更加均一地傳遞給溶液。
另外,即使在本實施方式的反應容器40中,壓電振蕩器42也通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便適當控制振動次數或振動時間。
(第6實施方式)參照圖6A以及圖6B對本發明的第6實施方式進行說明。
本實施方式的反應容器50由容器狀的容器主體51、和設置在該容器主體51底部下面(外側面)的一對環形的壓電振蕩器52構成。容器主體51由比較厚的圓形的底板部53、和從該底板部53的周邊立起包圍底板部53的周壁部54,例如像氧化鋯一體形成。
在底板部53的上面形成有平面圓形的一對凹處55夾住底板部53的中心。這對凹處55形成收放溶液的溶液收放小空間56。而且,上述的壓電振蕩器52配置並粘貼在這對凹處55的比較薄的底板57的下面。在這種結構的反應容器50中,具有凹處55內的溶液收放小空間56、和被底板部53上的周壁部54包圍的溶液收放大空間58。上述的壓電振蕩器52是環形,具有最大直徑與底板57的直徑相同的直徑。
另外,反應容器50中的溶液收放大空間58的直徑可根據溶液的種類或檢測目的,在幾十μm~幾十cm的範圍內適當設定。本實施方式的反應容器50設定的由於凹處55的深度加深,所以底板部53的厚度也加厚。另外,底板57的厚度設定成較薄以具有透光性。並且,由於在該底板57的中央部不存在壓電振蕩器52,所以,促進了凹處55內的溶液的反應,可以檢測溶液光透射率的變化或發光反應。另外,壓電振蕩器52存在的地方成為不具有透光性的結構,檢測發光反應的場合,有利於降低從各凹處55發出的光幹涉。
在本實施方式的反應容器50中,既可以以只在溶液收放小空間56內收放溶液的狀態來使用,也可以以在溶液收放大空間58內收放溶液的狀態來使用。而且,通過驅動壓電振蕩器52,能夠將由壓電振蕩器52產生的振動通過底板57向溶液收放小空間56或溶液收放大空間58內的溶液傳遞。然後,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,促進所定的溶液反應。
另外,在本實施方式的反應容器50中,壓電振蕩器52也通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便適當控制振動次數或振動時間。
(第7實施方式)參照圖7A以及圖7B對本發明的第7實施方式進行說明。
本實施方式的反應容器60由容器狀的容器主體61、和設置在該容器主體61內的一對環形的壓電振蕩器62構成。容器主體61其平面圓形的厚的底板部63、和從該底板部63的周邊立起包圍底板部63的周壁部64是由例如氧化鋯一體形成。
在底板部63的上面形成有圓形的一對圓孔65夾住底板部53的中心。在這對圓孔65上,沿內周壁面形成上述壓電振蕩器62。另外,在底板部63的下面一體固定設有跨越整個面、由例如透明玻璃等製成的透明板66。從而,由壓電振蕩器62的圓孔和透明板66形成收放溶液的溶液收放小空間67。在本發明的實施方式的反應容器60中,由於溶液收放小空間67的底部由透明板66形成,所以,通過測定光透射率或發光反應等就可以掌握內部溶液的反應情況。另外,厚的底板部63存在的地方因由不具有透光性的氧化鋯而形成,在檢測發光反應的場合,有利於降低從溶液收放小空間67發出的光的幹涉。
在這種結構的反應容器60中,具有溶液收放小空間67、和被底板部63上的周壁部64包圍的溶液收放大空間68。反應容器60中的溶液收放大空間68的直徑可根據溶液的種類或檢測目的,在幾十μm~幾十cm的範圍內適當設定。
在本實施方式的反應容器60中,既可以以只在溶液收放小空間67內收放溶液的狀態來使用,也可以以在溶液收放大空間68內收放溶液的狀態來使用。而且,通過驅動壓電振蕩器62,能夠將壓電振蕩器62產生的振動直接向溶液收放小空間67或溶液收放大空間68內的溶液傳遞。然後,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,確保促進所定的溶液反應。
另外,在本實施方式的反應容器60中,壓電振蕩器62也通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便適當控制振動次數或振動時間。
(第8實施方式)參照圖8A以及圖8B對本發明的第8實施方式進行說明。
本實施方式的反應容器70由容器狀的容器主體71、和設置在該容器主體71底部下面(外側面)的一對環狀的第1壓電振蕩器72、和設置在該容器主體71內的環狀的第2壓電振蕩器78構成。容器主體71其平面圓形的厚的底板部73、和從該底板部73的周邊立起包圍底板部73的周壁部74是由比如氧化鋯一體形成。第2壓電振蕩器78是環繞周壁部的內周面而製成的。
在底板部73的上面,形成有一對凹處75夾住底板部73的中心。這對凹處75形成收放溶液的溶液收放小空間76。並且,上述第1壓電振蕩器72配置並粘貼在這對凹處75的比較薄的底板77的下面。
上述的第1壓電振蕩器72是環形,具有最大直徑與底板77的直徑相同的直徑。
另外,反應容器70中的溶液收放大空間79的直徑可根據溶液的種類或檢測目的,在幾十μm~幾十cm的範圍內適當設定。本實施方式的反應容器70由於凹處75的深度加深,所以底板部73的厚度也加厚。另外,底板77的厚度設定成較薄以具有透光性。而且,由於在該底板77的中央部不存在壓電振蕩器72,所以,可以通過測定光透射率來檢測凹處75內的溶液的情況。
在本實施方式的反應容器70中,既可以以只在溶液收放小空間76內收放溶液的狀態來使用,也可以以在溶液收放大空間79內收放溶液的狀態來使用。並且,通過驅動第1壓電振蕩器72,底板77產生撓性振動,能夠向溶液收放小空間76內的溶液傳遞振動。另外,通過驅動第2壓電振蕩器78,能夠直接向溶液收放大空間79內的溶液傳遞振動。並且,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,促進所定的溶液反應。
另外,在本實施方式的反應容器70中,第1以及第2壓電振蕩器72、79通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便適當控制振動次數或振動時間。並且,根據需要通過調節第1和第2壓電振蕩器的驅動時刻、振幅等,可以進一步微調溶液的攪動、控制,促進反應。
(第9實施方式)參照圖9A以及圖9B對本發明的第9實施方式進行說明。
反應容器80由容器狀的容器主體81、和設置在該容器主體81底部下面(外側面)的多個第1壓電振蕩器82、設置在該容器主體81內的環狀的第2壓電振蕩器83構成。容器主體81其平面圓形狀的厚底板部84、和從該底板部84的周邊立起包圍底板部84的周壁部85是由比如氧化鋯一體形成。第2壓電振蕩器83是環繞周壁部85的內周面製成的。並且,被底板部84上的周壁部85包圍的空間成為溶液收放大空間89。
在底板部84的上面,在底板部84的中心部及其周邊形成多個凹處86。這些凹處86為平面圓形。並且這些凹處86形成收放溶液的溶液收放小空間87。而且,上述的第1壓電振蕩器82配置並粘貼在這些凹處86的薄的底板88的下面。另外,第1壓電振蕩器82為環形,具有最大直徑與底板88的直徑大致相同的直徑。
另外,反應容器80中的溶液收放大空間89的直徑可根據溶液的種類或檢測目的適當設定。本實施方式的反應容器80由於凹處86的深度加深,所以底板部84的厚度也設定成較厚。
另外,底板88其厚度設定成較薄以具有透光性。
而且,由於在該底板88的中間部不存在第1壓電振蕩器82,所以,可以通過底板88測定光透射率來檢測凹處86內的溶液的情況。
在本實施方式的反應容器80中,既可以以只在溶液收放小空間87內收放溶液的狀態來使用,也可以以在溶液收放大空間89內收放溶液的狀態來使用。並且,通過驅動第1壓電振蕩器82,多個底板88同時產生撓性振動,能夠向溶液收放小空間87內的溶液傳遞振動。另外,通過驅動第2壓電振蕩器83,能夠直接向溶液收放大空間89內的溶液傳遞振動。並且,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,促進所定的溶液反應。
另外,在本實施方式的反應容器80中,第1以及第2壓電振蕩器82、83也通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便適當控制振動次數或振動時間。
(第10實施方式)參照圖10A以及圖10B對本發明的第10實施方式進行說明。
本發明的反應容器90由容器狀的容器主體91、和設置在該容器主體91底部下面(外側面)的多個壓電振蕩器92構成。容器主體91其平面圓形的厚的底板部93、和從該底板部93的周邊立起包圍底板部93的周壁部94是由比如氧化鋯一體形成。
在底板部93的上面形成有平面圓形的一對凹處95夾住該底板部93的中心。這對凹處95形成收放溶液的溶液收放小空間96。另外,被底板部93上的周壁部94包圍的空間形成溶液收放大空間98。另外,底板部93設定得比較厚,在這樣的底板部93上形成比較深的凹處95,結果是,在凹處95的底上形成薄的底板97。另外,該底板97的厚度設定成薄到具有透光性的程度。
而且,分別在凹處95的薄的底板97上,沿該底板97的下面周邊間隔地緊貼配置壓電振蕩器92。另外,由於不在底板97的中央配置壓電振蕩器92,所以,通過使光從該底板97的中央透過,可以以光透射率的變化來把握凹處95內的溶液的狀態(反應狀態)。
另外,反應容器90中的溶液收放大空間98的直徑可溶液的種類或檢測目的,適當設定。本實施方式的反應容器90的其他結構與上述第6
本實施方式的反應容器90由於其底板77具有透光性,所以,可以通過測定光透射率來檢測凹處95內的溶液的狀態。
在本實施方式的反應容器90中,既可以以只在溶液收放小空間96內收放溶液的狀態來使用,也可以以在溶液收放大空間79內收放溶液的狀態來使用。另外,通過驅動壓電振蕩器92,底板97部分產生撓性振動,並在溶液收放小空間96內以及溶液收放大空間98內另外,通過向溶液傳遞振動來攪動溶液,促進所定的溶液反應。
特別是,在本實施方中,通過個別驅動壓電振蕩器92,可以自由控制溶液收放小空間96內的溶液的流動,比如也可以攪動成漩渦狀,能夠提高攪動效率。另外,能夠在每個溶液收放小空間96內進行與反應的進展狀況相應的最佳振動。
(第11實施方式)參照圖11A以及圖11B對本發明的第11實施方式進行說明。
本發明的反應容器100由容器狀的容器主體101、和設置在該容器主體101底部下面(外側面)的多個第1壓電振蕩器102、設置在該容器主體101內的一對第2壓電振蕩器103、多個第3壓電振蕩器104構成。
容器主體101其平面圓形的厚的第1底板部105、和從該第1底板部105的周邊立起包圍底板部105的周壁部106是由比如氧化鋯一體形成。
在第1底板部105的周邊部沿周邊間隔地配置並固定有第3壓電振蕩器104。另外,在第1底板部105上,在挾住該第1底板部105的中心的位置上形成有一對第1凹處107。在該第1凹處107內,上述第2壓電振蕩器103環繞內周面形成。
另外,在第1凹處107的底上形成有第2底板部108。並且,如圖11A所示,在第1底板部108上面,在中心部及其周邊形成多個第2凹處109。
另外,在第2凹處109的底部形成第3底板部110。在該第3底板部110的下面固定有上述第1壓電振蕩器102。另外,第1壓電振蕩器102為環形,最大直徑的尺寸與第3底板部110的尺寸相同。另外,由於在第1壓電振蕩器102的中央開有圓孔,所以第3底板部110從該圓孔中露出來。
並且,被第1底板部105上的周壁部106包圍的空間成為溶液收放大空間111。還有,被第2底板部108上的第2壓電振蕩器103包圍的空間成為溶液收放中空間112。再有,第3底板部110上的第2凹處109的空間成為溶液收放小空間113。
另外,該反應容器100的第1底板部的直徑最好在幾十mm~幾十cm的範圍內設定。還有,第2底板部108的直徑最好在幾十μm~幾mm的範圍內設定,再有,第3底板部110的直徑最好在幾μm~幾mm的範圍內設定。
本實施方式的反應容器100設定成第3底板部110的厚度較薄以具有透光性。並且,由於在該第3底板部110的中央部不存在第1壓電振蕩器102,所以,可以通過底板部110測定光透射率就能夠檢測第2凹處109內的溶液的情況。
在本實施方式的反應容器100中,即能夠以只在溶液收放小空間103內收放溶液的狀態、也能夠以在溶液收放中空間112內收放溶液的狀態、還能夠以在溶液收放小空間111內收放溶液的狀態來使溶液進行反應。
而且,通過驅動第1壓電振蕩器102,能夠將由壓電振蕩器102產生的振動通過第3底板部110傳遞給溶液收放小空間113內的溶液。還有,通過驅動第2壓電振蕩器103,能夠將振動傳遞給溶液收放中空間112內的溶液。再有,通過驅動第3壓電振蕩器104,能夠將振動傳遞給溶液收放大空間111內的溶液。這樣,能夠在反應容器100內促進所定的溶液反應。
另外,在本實施方式的反應容器100中,第1~第3壓電振蕩器102、103、104也通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便適當控制振動次數或振動時間。另外,多個第3壓電振蕩器104除了同步被驅動外,也可以向圖11A中箭頭a所示的圓周方向依次錯開時間來驅動。該場合,能夠使溶液收放大空間111內的溶液朝圓周方向形成大的旋轉流。另外,第1~第3壓電振蕩器102、103、104也可以在每個溶液收放空間分階段地驅動。
另外,在反應容器100內,能夠檢測出伴隨著第1~第3壓電振蕩器102、103、104可以分別接近或直接接觸溶液收放小空間113、溶液收放中空間112、溶液收放大空間111內的溶液隨反應狀態的變化而產生的粘度變化。具體地說,檢測伴隨各自壓電振蕩器振動的電學常數的變化就能夠判斷溶液的粘度。
(第12實施方式)參照圖12A以及圖12B對本發明的第12實施方式進行說明。
本發明的反應容器200由容器狀的容器主體201、和設置在該容器主體201底部下面(外側面)的多個第1壓電振蕩器202、設置在該容器主體201內的一對第2壓電振蕩器203、多個第3壓電振蕩器204構成。
容器主體201其平面圓形的厚的第1底板部205、和從該第1底板部205的周邊立起包圍底板部205的周壁部206是由比如塑料一體形成。另外,周壁部206的內側面成為朝向傾斜的內側下方傾斜的圓錐面206A。在該周壁部206的圓錐面206A的上部,上述的第3壓電振蕩器204環繞圓錐面206A形成。
還有,在第1底板部205上,在挾住該第1底板部205的中心的位置上形成有一對第1凹處207。在該第1凹處207內,上述第2壓電振蕩器203環繞內周面形成。
再有,在第1凹處207的底上形成有第2底板部208。並且,如圖12A所示,在該第1底板部208上,在中心部及其周邊形成有多個第2凹處209。
再有,在該第2凹處209的底上形成有第3底板部210。在該第3底板部210的下面固定有上述的第1壓電振蕩器202。另外,第1壓電振蕩器202為環形,最大直徑的尺寸與第3底板部210的尺寸幾乎相同。另外,由於在第1壓電振蕩器202的中間開有圓孔,所以第3底板部210從該圓孔中露出來。
並且,被第1底板部205上的周壁部206包圍的空間成為溶液收放大空間211。還有,被第2底板部208上的第2壓電振蕩器203包圍的空間成為溶液收放中空間212。再有,第3底板部210上的第2凹處209的空間成為溶液收放小空間213。
另外,該反應容器200的第1底板部205的直徑最好在幾mm~幾十cm的範圍內設定。還有,第2底板部208的直徑最好在幾十μm~幾mm的範圍設定。再有,第3底板部210的直徑最好在幾μm~幾mm的範圍設定。
本實施方式的反應容器200設定成第3底板部210的厚度較薄以具有透光性。並且,由於在該第3底板部210的中央部不存在第1壓電振蕩器202,所以,可以透過第3底板部210測定光透射率就能夠檢測第2凹處209內的溶液的情況。
在本實施方式的反應容器200中,即能夠以只在溶液收放小空間213內收放溶液的狀態、也能夠以在溶液收放中空間212內收放溶液的狀態、還能夠以在溶液收放小空間211內收放溶液的狀態來使溶液進行反應。
並且,通過驅動第1壓電振蕩器202,第3底板部210產生撓性振動並能夠將壓電振蕩器202產生的振動傳遞給溶液收放小空間213內的溶液。還有,通過驅動第2壓電振蕩器203,能夠將振動傳遞給溶液收放中空間212內的溶液。再有,通過驅動第3壓電振蕩器204,能夠將振動傳遞給溶液收放大空間211內的溶液。這樣,能夠在反應容器200內促進所定的溶液反應。
另外,在本實施方式的反應容器200中,第1~第3壓電振蕩器202、203、204也通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接以適當控制振動次數或振動時間。
在本實施方式中,也與上述的第11實施方式一樣,在反應容器200中,能夠檢測出伴隨著第1~第3壓電振蕩器202、203、204分別接近或直接接觸溶液收放小空間213、溶液收放中空間212、溶液收放大空間211內的溶液隨反應狀態的變化而產生的比重、粘度等的變化。具體地說,檢測伴隨各自壓電振蕩器振動的電學常數的變化就能夠判斷溶液的比重、粘度。
(第13實施方式)參照圖13A以及圖13B對本發明的第13實施方式進行說明。
本發明的反應容器300由容器狀的容器主體301、和設置在該容器主體301底部下面(外側面)的多個第1壓電振蕩器302、設置在形成第1壓電振蕩器的位置以外的容器主體底部下面(外側面)的第2壓電振蕩器303構成。
容器主體301其平面圓形的厚的第1底板部305、和從該第1底板部305的周邊立起包圍底板部305的周壁部306是由比如氧化鋯陶瓷一體形成。
在第1底板部305上,在中心部的周邊形成有多個凹處307。
在這些凹處307的比較薄的底板310上還形成有多個第2凹處309,在第2凹處309的薄底板308的下面中央配置並貼緊有壓電振蕩器302。壓電振蕩器302為圓形,具有與底板310的直徑大致相同的直徑。在這種結構的反應容器300中,具有第2凹處309內的溶液收放小空間313、凹處307內的溶液收放中空間312、和被底板部305上的周壁部306包圍的溶液收放大空間311。並且,在第1底板部305上,在中心部及其中心部的周邊、凹處307以外的地方,形成有多個凹處317。該凹處317為平面圓形,在其底面的薄底板320的下面配置並貼緊有第2壓電振蕩器303。
另外,反應容器300中的第1底板部305的直徑最好在幾mm~幾十cm的範圍內設定。還有,第2底板部的比較薄的底板310的直徑最好在幾十μm~幾mm的範圍內設定。再有,第3底板部的薄底板308的直徑最好在幾μm~幾mm的範圍內設定。
在本實施方式的反應容器300中,由於形成有最適宜於移動、攪動溶液收放大空間311內的溶液的第2壓電振蕩器303,所以,通過驅動該壓電振蕩器,能夠自由地攪動內包小容器的大容器的全部溶液。還形成有第2壓電振蕩器303,凹處317的形狀並不限於特殊的凹形狀,雖然只要是適於移動、攪動溶液收放大空間311內的液體的形狀就可以,但是,為了將第2壓電振蕩器303的振動更加有效地傳遞給溶液,最好是能夠利用薄底板320的撓性振動的凹形狀。
在本實施方式的反應容器300中,最好是在溶液收放小空間313、溶液收放中空間312、溶液收放大空間311內全部收放溶液的狀態下使溶液進行反應。
另外,在本實施方式的反應容器300中,第1、第2壓電振蕩器302、303也通過未圖示出的布線與驅動控制電路連接,以便適當控制振動次數或振動時間。
在反應容器300中,伴隨著第1、第2壓電振蕩器302、303分別接近或直接接觸溶液收放小空間313、溶液收放中空間312、溶液收放大空間311內的溶液能夠檢測出隨反應情況的變化的而產生的比重、粘度變化。具體地說,檢測伴隨各自壓電振蕩器振動的電學常數的變化就能夠判斷溶液的比重、粘度。還有,在反應容器300的場合,由於第2壓電振蕩器303並不是在反應容器內,所以,用於溶液的移動、攪動以外的時間,由於能夠專門測量比重、粘度,還可以作進一步仔細監視。
(第14實施方式)參照圖14A以及圖14B對本發明的第14實施方式進行說明。
本發明的反應容器400,在上述的第11的實施方式的反應容器100的第1底板部105上還加設了一對第1凹處107,由於其他結構與第11實施方式的反應容器100相同,所以賦予同一符號而省略其說明。
這種反應容器400具備圖14A所示的那樣的溶液收放小空間113的4個組A、B、C、D,例如這些溶液收放小空間113的各組A、B、C、D在固定俘獲不同種類的抗體等吸收特性時有優點。另外,反應容器400的使用方法將在後面敘述。
(實施例)其次,對使用了本發明的反應容器的實施例進行說明。
首先,準備具備壓電振蕩器的本發明的反應容器、和不具備壓電振蕩器的普通容器。另外,反應容器以及普通容器分別具備15個以上的溶液收放空間。
然後,在反應容器和普通容器各15個內分別注入30%(W/V)蔗糖水溶液並將溫度保持在37℃。
10分鐘的餘熱後,每隔2秒在各容器一個一個地添加一定量的蔗糖分解酵素。
接著,添加酵素後,在1~60分鐘的不同時刻從各容器中對反應液取樣並用葡萄糖定量(用分光光度計,比色定量使用ベ一リンガ一マンハイム(公司)的F-套裝工具)。然後,以反應時間為橫軸、收率(葡萄糖生成量/蔗糖添加量(W/W))為縱軸其結果顯示在圖16所示的曲線圖上。
如圖16所示,具備壓電振蕩器的本發明的反應容器(振動容器),反應順利地達到理論值附近,而普通容器的結果是,不僅反應進行的速度低下,而且數據也參差不齊。
其次,對本發明的反應容器的各種製造方法進行簡單地說明。(用氧化鋯的製造方法)首先,使氧化鋯的綠片適當層疊來製成反應器主體的形狀。然後,燒結綠片層疊體來製作容器主體。
其次,在容器主體的底板部的被面,依次噴塗下部電極、壓電/偏壓體、上部電極,並用燒結法製成。這樣就能夠製作反應容器。
(進行切削加工的製造方法)將用大塊燒結的具有透光性的氧化鋁經切削加工,加工成容器主體的形狀。然後,製作壓電振蕩器。壓電振蕩器的製作方法是,在容器主體的所定位置,依次噴塗下部電極、壓電/偏壓體層、上部電極後,進行燒結來製作反應容器。
(粘貼透明板的製造方法)用陶瓷綠片層疊製成容器主體形成貫通的洞狀的收放溶液的部分。然後,燒結由陶瓷綠片做的層疊體。然後,在燒結體的下面,利用粘接劑或熱擴散、熱壓接(合成樹脂為熱可塑性樹脂的場合)粘接透明玻璃或合成樹脂做的板來製作容器主體。然後,將壓電振蕩器用粘接劑粘貼在容器主體的適當位置上來製作反應容器。
(使用蝕刻了的玻璃的製造方法)蝕刻加工透明玻璃來形成凹處,然後,用粘接劑粘貼壓電振蕩器來製作反應容器。
(使用透明合成樹脂的製造方法)將透明合成樹脂注入模具形成容器主體,將壓電振蕩器用粘接劑粘在適當位置上來製作反應容器。
以上,雖然對反應容器的各種製造方法進行了說明,但是,反應容器內例如必須粘貼有吸附特性的俘獲器的場合,即可以將俘獲器固定在用上述的方法製造的反應容器上,也可以將預先固定了俘獲器的透明玻璃或透明合成樹脂粘接在容器主體的壁部。
另外,在製作壓電振蕩器時,既可以通過對每個下部電極、壓電元件層、上部電極重複用網板印刷將含有下部電極、壓電元件層、上部電極的各種原料的膠噴塗到容器主體上的過程來形成層疊體進行燒結,也可以每次噴塗各種膠後進行燒結,還可以使兩者組合來製作。這裡,將含有各種原料的膠供給到陶瓷上的方法是,在供給到底板部下面的場合,可以採用網板噴塗法,在供給周壁部的場合,既可以使用直通落下噴塗法,也可以在製成部分上覆蓋上了防護面的容器主體浸泡在含有各種原料的溶液中來供給。另外,特別是上部電極並不限定於進行噴塗、浸泡和燒結來形成,也可以使用濺射法、蒸發法等成膜技術來形成。
其次,使用圖15對上述的第13實施方式的反應容器400的使用方法進行說明。
(第1使用方法)如圖15所示,由9個溶液收放小空間113組成的每個集合群A、B、C、D中,按圖中順時針轉動方向依次安排空間a、b、c、d、e、f、g、h以及中央的空間i。在這些空間a~h內分別注入活性未知的酵素的各稀釋程度不同的溶液。這裡,空間i為空白。之後,驅動設在收放溶液的空間之下的恆定時間第1壓電振蕩器102,將所定強度的振動傳遞給各空間的溶液。然後,經過一定的反應時間後,對各空間的溶液進行比色,或通過測定溶液的粘度來檢測溶液的狀態。另外,對於比色,比如只要從反應容器400的上方向下方照射光,在反應容器400的下面一側測量經由第3底板部110透過的光透射率就可以。另外,對於粘度測定,只要檢測出伴隨第1壓電振蕩器102的振動電學常數的變化來判定粘度就可以。這樣,通過檢測溶液的狀態就能夠計算出酵素的活性(U)。
(第2使用方法)在圖15所示的空間a~h內,分別注入活性未知的酵素的稀釋程度不同的溶液。這裡,空間i為空白。其次,使壓電振蕩器102驅動一定時間後(即使在這種狀態下進行了哪種反應尚且不知),在液體收放中空間112內加入預測的酵素的基質混合物使其反應。這時,使包圍溶液收放中空間112的第2壓電振蕩器103驅動來攪動溶液促進反應的進行。
而且,與上述的第1使用方法一樣,通過比色和測定粘度,求出哪種基質進行了反應。據此就能夠判斷酵素的功能和基質特異性。
(第3使用方法)在圖15所示的溶液收放小空間的群A、B、C、D中,固定來自各種活體的臟器(例如,肝臟、脾臟、血液、大腸等)的不同種類的抗體等有吸收特異性的俘獲器。然後,在每個群的溶液收放中空間112添加來自各種臟器的樣品。這時,驅動第1以及第2壓電振蕩器102、103。利用這種驅動,攪動各溶液收放中空間112內的溶液來動促進生化學反應。
經過所定反應時間後,利用圖形辨識判斷每個群組A、B、C、D的反應進度,就能夠判斷臟器有無異常。由於其第3底板部110具有透光性,所以這種圖形辨識能夠從反應容器400的下面進行。
由以上說明可知,在本發明中,通過規定壓電振蕩器的振動時間、振動間隔等,能夠控制溶液的反應進度和反應時間等。因此,在容器中沒有汙垢,並且,即使在微小的空間內也沒有不均,能夠進行充分的攪動。並且,由於壓電振蕩器的形狀可以自由設計,所以也可以是光學的信號傳感,能夠用光學轉換掌握溶液狀態。
還有,採用本發明,對溶液的化學反應的進度,比如通過檢測隨壓電振蕩器的振動的電學常數的變化來檢測溶液的比重、粘度等的變化、,從而能夠檢測出溶液的狀態、甚至反應的進度、反應的狀態。因此,能夠一邊檢測比重、粘度等的狀態一邊進行適當的振動。
再有,採用本發明,通過控制設置在各容器內的壓電振蕩器的動作,可以分別對應每個容器進行攪動的控制、反應的控制、以及狀態檢測等。另外,壓電振蕩器能夠向溶液直接傳遞振動,能夠在容器中獨立振動並進行控制。
還有,通過驅動設置在內部包含有多個容器的壓電振蕩器,能夠均勻地攪動包含在裡面的容器的全部溶液,能夠用壓電振蕩器對包含在裡面的各容器進行攪動控制。
再有,檢測伴隨壓電振蕩器的振動的電學常數的變化並判斷溶液的比重、粘性等,就可以檢測溶液的反應情況。
雖然是對本發明的最佳實施方式進行的敘述,但本發明並不限定於上述實施方式。基於上述公開的內容,具有該技術領域的普通技術者,可以根據實施例的修改乃至變型實施本發明。
例如,在上述的第11至第14實施方式中,在反應容器內形成的空間雖然為溶液收放大空間、溶液收放中空間以及溶液收放小空間3個階段,但也可以更多段地在溶液收放小空間的底部,形成更小的凹處來構成的溶液收放空間的結構。即,在大的溶液收放空間內,依次縮小的溶液收放空間呈嵌套狀多段地形成也可以。
另外,在本發明的反應容器內,在內部形成的溶液收放空間的數目根據所使用的溶液和分析目的適當變更,例如也可以配置成矩陣狀。
由於上述壓電振蕩器與上述周壁部或者上述底部一體振動來攪動溶液,所以,能夠用極小型的裝置有效地促進反應。另外,通過控制上述壓電振蕩器的振動時間、振動間隔等,能夠控制溶液的反應進度和反應時間等。即使在溶液量少的場合、與溶液量相比較其粘度高的場合、還有含有像生物高分子那樣易於破壞的分子的溶液的場合,也能夠有效地促進反應。
權利要求
1.一種反應容器,其特徵在於,具備備有周壁部和底部的收放溶液的容器;固定在上述周壁部或者上述底部或者上述底部的一部分,用於攪動上述溶液的壓電振蕩器。
2.如權利要求1所述的反應容器,其特徵在於上述壓電振蕩器具備檢測其電學常數變化的機構。
3.如權利要求1或者2所述的反應容器,其特徵在於上述壓電振蕩器的振動幅度為Δd、上述容器在振動方向的長度為d時,0.000001<Δd/d<0.01。
4.如權利要求1至3任何一項所述的反應容器,其特徵在於上述反應容器具備多個上述容器。
5.如權利要求1至4任何一項所述的反應容器,其特徵在於上述壓電振蕩器與上述周壁部或者上述底部一體形成。
6.如權利要求5所述的反應容器,其特徵在於上述周壁部和上述底壁部由氧化鋯一體燒結而成。
7.如權利要求5所述的反應容器,其特徵在於上述周壁部和上述底壁部由具有透光性的陶瓷一體燒結而成。
8.如權利要求5所述的反應容器,其特徵在於上述周壁部由陶瓷構成,上述底部由透明玻璃構成。
9.如權利要求5所述的反應容器,其特徵在於上述周壁部由陶瓷構成,上述底部由透明的合成樹脂構成。
10.如權利要求5所述的反應容器,其特徵在於上述周壁部以及上述底部由透明玻璃或者合成樹脂構成,上述壓電振蕩器粘貼在上述周壁部或者上述底部。
11.如權利要求1至10任何一項所述的反應容器,其特徵在於上述容器的上述底部還具備一個乃至多個做成用於收放溶液的第1凹處的部分容器。
12.如權利要求11所述的反應容器,其特徵在於上述部分容器的底部還各自具備一個乃至多個做成用於收放溶液的第2凹處的小部分容器。
13.如權利要求11或者12所述的反應容器,其特徵在於上述壓電振蕩器配置在上述部分容器之中的一個乃至多個上。
14.如權利要求11至13任何一項所述的反應容器,其特徵在於上述壓電振蕩器配置在除上述部分容器之外的上述容器的上述底部。
15.一種反應容器的使用方法,其特徵在於將溶液收放在反應容器內,沿上述反應容器的周壁面或者底面配置應一體振動的多個壓電振蕩器,使上述壓電振蕩器順圓周方向依次振動。
16.一種反應容器的使用方法,其特徵在於將溶液收放在反應容器內,沿上述反應容器的周壁面或者底面配置應一體振動的多個壓電振蕩器,獨立控制上述壓電振蕩器的振幅和時刻來使之振動。
17.如權利要求16所述的反應容器的使用方法,其特徵在於還在上述底部配備一個乃至多個部分容器,上述壓電振蕩器配置在上述底部除上述部分容器以外的地方。
18.如權利要求15至17任何一項所述的反應容器的使用方法,其特徵在於通過檢測伴隨上述壓電振蕩器振動的電學常數的變化來測定上述溶液的粘性,由此判斷上述溶液的反應狀態。
全文摘要
本發明涉及反應容器,更具體地說涉及比如促進酵素反應、核酸雜化等(生物)化學反應的反應容器及其使用方法。反應容器(1)具備容器狀的容器主體(2)、緊固在上述容器(2)外側下面的圓形的壓電振蕩器(3)。上述容器主體(2)由圓形的底板部(2A)、和從上述底板部(2A)的周邊立起包圍上述底板部(2A)的周壁部(2B)構成,上述底板部(2A)和上述周壁部(2B)由陶瓷一體形成。上述底板部(2A)上被上述周壁部(2B)包圍的空間成為溶液容納空間(4)。上述壓電振蕩器(3)以同心圓狀粘貼在上述底板部(2A)的外側下面。
文檔編號B01L3/00GK1639316SQ0380504
公開日2005年7月13日 申請日期2003年2月28日 優先權日2002年3月1日
發明者武內幸久, 吉田安子, 廣田壽一 申請人:日本礙子株式會社