[go: up one dir, main page]

DE69416826T2 - Apparat und Verfahren zur Überwachung des Wachstums von Mikroorganismen in Nährbehältern - Google Patents

Apparat und Verfahren zur Überwachung des Wachstums von Mikroorganismen in Nährbehältern

Info

Publication number
DE69416826T2
DE69416826T2 DE69416826T DE69416826T DE69416826T2 DE 69416826 T2 DE69416826 T2 DE 69416826T2 DE 69416826 T DE69416826 T DE 69416826T DE 69416826 T DE69416826 T DE 69416826T DE 69416826 T2 DE69416826 T2 DE 69416826T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
bottle
microorganisms
row
growth
monitoring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE69416826T
Other languages
English (en)
Other versions
DE69416826D1 (de
Inventor
Anthony Hugh Carr
Kenneth Cherry
Simon Jackson
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Oxoid Ltd
Original Assignee
Oxoid Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oxoid Ltd filed Critical Oxoid Ltd
Application granted granted Critical
Publication of DE69416826D1 publication Critical patent/DE69416826D1/de
Publication of DE69416826T2 publication Critical patent/DE69416826T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
    • C12M41/40Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of pressure
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M23/00Constructional details, e.g. recesses, hinges
    • C12M23/02Form or structure of the vessel
    • C12M23/08Flask, bottle or test tube
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/0092Scheduling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/026Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations having blocks or racks of reaction cells or cuvettes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/00722Communications; Identification
    • G01N35/00732Identification of carriers, materials or components in automatic analysers
    • G01N2035/00742Type of codes
    • G01N2035/00752Type of codes bar codes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/04Details of the conveyor system
    • G01N2035/0401Sample carriers, cuvettes or reaction vessels
    • G01N2035/0418Plate elements with several rows of samples
    • G01N2035/042Plate elements with several rows of samples moved independently, e.g. by fork manipulator
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/04Details of the conveyor system
    • G01N2035/046General conveyor features
    • G01N2035/0465Loading or unloading the conveyor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/04Details of the conveyor system
    • G01N2035/0496Other details
    • G01N2035/0498Drawers used as storage or dispensing means for vessels or cuvettes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/11Automated chemical analysis
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/11Automated chemical analysis
    • Y10T436/113332Automated chemical analysis with conveyance of sample along a test line in a container or rack
    • Y10T436/114165Automated chemical analysis with conveyance of sample along a test line in a container or rack with step of insertion or removal from test line

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)

Description

    Gebiet der Erfindung
  • Die Erfindung betrifft das Überwachen und bezieht sich auf eine Vorrichtung und Verfahren zum Überwachen des Wachstums von Mikroorganismen in Kulturflaschen.
  • Stand der Technik
  • Die EP-A-252 471 offenbart eine Überwachungsanordnung, bei der sich Böden von Testpackungen entnehmbar in Einschübe für Testpackungen in einem Gehäuse befinden. Die Böden, jedoch nicht die einzelnen Testpackungen, sind mit einem einzelnen Code gekennzeichnet, der von einem X/Y-Scanner zur gleichen Zeit, zu der die einzelnen Testpackungen überwacht werden, detektiert wird. Die Daten aus dem Scanner werden in einen Computer eingespeist. Der Computer kann auf diese Weise die Signale der einzelnen Testpackungen speziellen Böden zuordnen, jedoch ist der Standort einer speziellen Testpackung, die die speziellen Daten betreffen, unbekannt. Dieses Problem wird durch einen Sortierregler gelöst, der einem zu einem Computer gehörigen Speicher die Positionen einzelner Testpackungen in jedem Boden zuordnet, wenn die Böden geladen werden. Die Zuordnung muß somit erneuert werden, wenn die Testpackungen neu angeordnet werden.
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Gemäß einem Aspekt schafft die Erfindung eine Vorrichtung zum Überwachen des Wachstums von Mikroorganismen in Kultur flaschen, umfassend eine Einheit mit einem oder mehreren Trägern, jeder angepaßt, um eine Vielzahl von Kulturflaschen in einer Reihe, in der die Flaschen umlagerbar sind, aufzunehmen, wobei jede Kulturflasche ein einzigartiges, maschinenlesbares Erkennungszeichen zur Identifizierung hat, das mit dieser verbunden ist, eine Sensorvorrichtung zum unterbrochenen und wiederholten Überwachen jeder Flasche in der Reihe, sowohl zum Überwachen von Änderungen in einer Variablen, die mit dem Wachstum der Mikroorganismen in der Flasche verbunden ist, als auch zum Lesen des mit ihr verbundenen Erkennungszeichens, und Vorrichtungen zum Liefern von Daten, die sich auf das überwachte Wachstum der Mikroorganismen in den Flaschen beziehen, zusammen mit den mit den Flaschen verbundenen Erkennungszeichen, an eine Computervorrichtung, wobei die Computervorrichtung darauf programmiert ist, das überwachte Wachstum der Mikroorganismen, bezogen auf jede Flasche, mit dem Erkennungszeichen zur Identifizierung dieser Flasche, unabhängig vom Standort der Flasche in der Reihe, in Beziehung zu setzen.
  • Dadurch, daß ein einzigartiges, maschinenlesbares Erkennungszeichen mit jeder Flasche verbunden ist, das ausgelesen wird, und dadurch, daß die Daten darauf zusammen mit Daten zur überwachten Variablen an eine Computervorrichtung geliefert werden, kann der Computer Daten zur Variablen einer bestimmten Flasche unabhängig vom Standort der Flasche innerhalb der Reihe und unabhängig von Veränderungen des Standorts der Flaschen in der Reihe überwachen. Das Überwachen ist somit an die Flasche gekoppelt, unabhängig vom Standort in der Reihe. Dies bedeutet, daß die Flaschen in der Reihe nach Belieben bewegt werden können, beispielsweise zu "Haushaltszwecken", ohne daß die Überwachung beeinflußt wird. Darüber hinaus besteht keine Notwendigkeit, einem speziellen Standort in der Reihe eine bestimmte Flasche zuzuordnen, bei der das Risiko besteht, unumkehrbare Ersetzungen zu begehen. Es besteht in ähnlicher Weise keine Notwendigkeit, einen Standort für eine Flasche, die zeitweilig aus der Reihe entfernt wurde, beispielsweise zur weiteren Untersuchung, freizuhalten.
  • Die Erfindung findet insbesondere beim Überwachen des Wachstums von Mikroorganismen in flüssigen Kulturen, beispielsweise in Blutproben, in gasdichten Behältern Anwendung, von denen jeder ein flexibles Diaphragma beinhaltet, das fähig ist, sich aufgrund von Druckveränderungen in dem Behälter zu bewegen, indem die Verschiebung des Diaphragmas detektiert wird, wobei die Position oder Formgebung des Diaphragmas wiederholt erfaßt wird, wobei ein Entfernungsmeßgerät, wie z. B. ein Laser, beispielsweise wie derjenige, der in der WO 93/03178, Prioritätsdatum 2.08.1991, Veröffentlichungsdatum 18.02.1993 offenbart ist, verwendet wird. In diesem Fall wird das Wachstum der Mikroorganismen dadurch überwacht, daß die Position des Diaphragmas, die den inneren Druck anzeigt, welcher wiederum das Wachstum der Mikroorganismen anzeigt, gemessen wird. Andere Variablen, die das Wachstum der Mikroorganismen anzeigen, wie z. B. Temperatur, Farbe, elektrische Eigenschaften etc., könnten alternativ dazu überwacht werden.
  • Der Träger weist vorzugsweise eine im allgemeinen stationäre Halterung, wie z. B. einen Einschub in einem Gehäuse auf, in bezug auf die sich der Sensor bewegt, um die Flaschen nacheinander zu überwachen. Alternativ dazu kann der Träger beweglich sein, um die Flaschen in der Reihe nacheinander einem im wesentlichen stationären Sensormittel zu präsentieren, wobei die Träger beispielsweise wie ein Karussell angeordnet sind.
  • Das maschinenlesbare Erkennungszeichen weist vorzugsweise einen Strich-Code auf. In diesem Fall beinhaltet die Sensoreinrichtung einen Strich-Code-Leser.
  • Die Computervorrichtung steuert und koordiniert typischerweise auf bekannte Art auch die relative Bewegung der Trägervorrichtung und der Sensorvorrichtung, um die Flaschen zu überwachen.
  • Es gibt Umstände, unter denen es wünschenswert sein kann, daß bestimmte Flaschen in der Reihe markiert werden, beispielsweise um einen Abnormalität in der überwachten Variablen anzuzeigen, die durch die Computervorrichtung detektiert wird. In diesem Fall beinhaltet die Trägervorrichtung vorzugsweise eine Vielzahl von Indikatoreinrichtungen, von denen jede mit einem speziellen Standort in der Reihe verbunden ist und jede selektiv aktivierbar ist, typischerweise unter Kontrolle der Computervorrichtung, um eine sichtbare Markierung oder ein Kennzeichen bereitzustellen, das mit der Flasche im zugeordneten Standort in der Reihe verbunden ist. In diesem Fall ist eine Flasche in einem markierten Standort in der Reihe tatsächlich nicht länger in der Reihe beweglich. Die Markierungen umfassen geeigneterweise Licht, vorzugsweise LEDs.
  • Gemäß einem bevorzugten Aspekt stellt die Erfindung somit eine Überwachungsvorrichtung bereit, umfassend eine Einheit zur Aufnahme eines Einschubs oder mehrerer Einschübe, von denen jeder zur Aufnahme einer Vielzahl von Flaschen in einer Reihe ausgelegt ist, in der die Flaschen umlagerbar sind, Sensorvorrichtungen zum unterbrochenen und wiederholten Überwachen jeder Flasche in der Reihe, um Veränderungen im Wachstum von zugeordneten Mikroorganismen zu überwachen, und Einrichtungen zum Liefern von Daten, die sich auf das überwachte Wachstum der Mikroorganismen beziehen, an eine Computervorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vielzahl von Indikatoreinrichtungen vorgesehen sind, von denen jede mit einem speziellen Standort in der Reihe verbunden ist und jede selektiv aktivierbar ist, daß jede Flasche ein einzigartiges, maschinenlesbares Erkennungszeichen zur Identifizierung hat, das mit dieser verbunden ist, welches Erkennungszeichen von der Sensoreinrichtung ausgelesen wird und zusammen mit Daten, die sich auf das überwachte Wachstum der Mikroorganismen beziehen, an die Computereinrichtung geliefert wird, daß die Computereinrichtung darauf programmiert ist, das überwachte Wachstum der Mikroorganismen mit dem Erkennungszeichen jeder Flasche, unabhängig vom Standort der Flasche in der Reihe, in Beziehung zu setzen, und daß die Computervorrichtung auch die Aktivierung der Indikatoreinrichtungen kontrolliert.
  • Vorzugsweise ist eine jeweilige Indikatoreinrichtung, beispielsweise eine LED, mit jedem Standort in der Reihe verbunden.
  • Die Erfindung stellt auch ein Verfahren zum Überwachen eines Wachstums von Mikroorganismen in Kulturflaschen zur Verfügung, wobei jede Flasche ein einzigartiges, maschinenlesbares Erkennungszeichen zur Identifizierung hat, das mit ihr verbunden ist, umfassend das Anordnen der Flaschen in einer Reihe in einem herausziehbaren Einschub in einem Gehäuse, wobei innerhalb der Reihe die Flaschen umgelagert werden können, das unterbrochene und wiederholte Überwachen jeder Flasche in der Reihe, sowohl um Änderungen im Wachstum der Mikroorganismen zu überwachen, als auch um das verbundene Erkennungszeichen zu lesen, das Liefern von Daten, die sich auf das überwachte Wachstum der Mikroorganismen und auf das maschinenlesbare Erkennungszeichen jeder Flasche beziehen, an Computervorrichtungen und das Programmieren der Computervorrichtungen, um das überwachte Wachstum der Mikroorganismen mit dem Erkennungszeichen jeder Flasche unabhängig vom Standort der Flasche in der Reihe in Beziehung zu bringen.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt stellt die Erfindung ein Verfahren zum Überwachen des Wachstums von Mikroorganismen in einer Vielzahl von Kulturflaschen zur Verfügung, wobei jede Flasche ein einzigartiges, maschinenlesbares Erkennungszeichen zur Identifizierung hat, das mit ihr verbunden ist, umfassend das Anordnen der Flaschen in einer Reihe in einem Träger in einem Gehäuse, wobei innerhalb der Reihe die Flaschen umgelagert werden können, das unterbrochene und wiederholte Überwachen jeder Flasche in der Reihe, sowohl um Änderungen im Wachstum der Mikroorganismen zu überwachen, als auch um das verbundene Erkennungszeichen zu lesen, das Liefern von Daten, die sich auf das überwachste Wachstum der Mikroorganismen und auf das maschinenlesbare Erkennungszeichen jeder Flasche beziehen, an Computervorrichtungen und das Programmieren der Computervorrichtungen, um das überwachte Wachstum der Mikroorganismen mit dem Erkennungszeichen jeder Flasche unabhängig vom Standort der Flasche in der Reihe in Beziehung zu bringen, und das Verändern des Standorts einer oder mehrerer Flaschen in der Reihe vor der weiteren Überwachung.
  • Eine Ausführungsform der Erfindung, die das Überwachen des Wachstums von Mikroorganismen in Blut-Kulturflaschen beinhaltet, wird nun veranschaulichend mit Bezug auf die beigefügte Zeichnung beschrieben, in der:
  • Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht einer automatisierten Kultureinheit ist, die eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung umfaßt,
  • Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Teils der Einheit von Fig. 1 ist, die vergrößert dargestellt ist, und
  • Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Kulturflasche mit Überhaube zur Verwendung in der Vorrichtung der Fig. 1 und 2 ist.
  • Detaillierte Beschreibung der Zeichnung
  • Die veranschaulichte Vorrichtung ist im allgemeinen so, wie sie in der WO 93/03178, Prioritätsdatum 02.08.1991, Veröffentlichungsdatum 18.02.1993, beschrieben ist, und für eine detailliertere Beschreibung und Erklärung kann auf die Beschreibung jener Anmeldung bezug genommen werden.
  • Fig. 1 zeigt eine Einheit 1000 mit Einschüben 1002, ähnlich dem Gehäuse 5, zur Aufnahme von Flachen und auch eine Computersteuervorrichtung 1004 mit zugehöriger optischer Anzeigeeinheit 1006.
  • Wie in Fig. 2 gezeigt ist, weist jeder Einschub 1002 fünf ähnliche Träger 1008 auf, von denen jeder verschiebbar und unabhängig daraus entfernbar aufgenommen ist. Jeder Träger 1008 weist zwei mit Öffnungen versehene Aluminiumblöcke auf, die zwei nebeneinander angeordnete Reihen zehn ähnlicher Ausnehmungen 1010 definieren, von denen jede zur Aufnahme einer jeweiligen Probeflasche (Fig. 3) vorgesehen ist, so daß die Flasche zum Zweck einer guten Temperaturregulierung vollständig in der Ausnehmung aufgenommen ist.
  • Eine jeweilige LED 1012, von denen in Fig. 2 nur eine aus Gründen der Deutlichkeit gezeigt ist, ist jeder Ausnehmung 1010 zugeordnet.
  • Jeder Einschub 1002 weist darüber hinaus einen Laser 1024 (beispielsweise einen Matsushita LA40-Laser) und einen Strich- Code-Leser (nicht selbständig gezeigt) auf, die möglicherweise miteinander in einer für diesen Zweck gebauten Einheit kombiniert sind und zur Bewegung in zwei zueinander senkrechten Richtungen IX und Y) auf einem im allgemeinen herkömmlichen X-Y-Bewegungsregler angebracht sind. Der Regler Weise einen Querschenkel 1026 auf, auf dem der Laser 1024 und der Strich-Code-Leser so angebracht sind, daß sie in X- Richtung unter der Wirkung eines durch einen Stufenmotor getriebenen Riemenantriebs 1027 verschiebbar sind. Die Enden des Schenkels 1026 sind von durch einen Stufenmotor getriebenen Riemenantrieben 1028 getragen, um eine Bewegung in Y-Richtung zu bewirken.
  • Fig. 3 veranschaulicht eine Blut-Kulturflasche 602, die für die Verwendung mit der Vorrichtung der Fig. 1 und 2 geeignet ist. Die Flasche 602 beinhaltet ein federelastisch biegbares Diaphragma oder eine Trennwand (in Fig. 3 nicht sichtbar), die sich als Reaktion auf Druckveränderungen in der Flasche deformiert. Die Flasche enthält typischerweise ein flüssiges Wachstumsmedium und eine Blut- oder eine andere Probe, die auf ihren Mikroorganismengehalt überwacht werden soll, wie dies in der WO 93/03178, Prioritätsdatum 02.08.1991, Veröffentlichungsdatum 18.02.1993, beschrieben ist.
  • Die Flasche 602 von Fig. 3 ist mit einer Überkappe (oder Überzug) 600 ausgestattet gezeigt, wobei ein Eingriffanzeigender Abrißabschnitt entfernt ist. Die Überkappe ist detaillierter in der europäischen Patentanmeldung 93 301 173.6 (veröffentlicht als WO 94/19452) beschrieben. Die Überkappe 600 weist ringsherum einen im allgemeinen rechteckigen seitlichen Vorsprung 606 auf, der relativ dünn ist, so daß der Körper der Kappe zylindrische Abschnitte 608 und 610 oberhalb bzw. unterhalb des rechteckigen Vorsprungs aufweist. Der untere zylindrische Abschnitt 610 weist im Inneren eine (nicht gezeigte) Lippe auf, die über den Flaschenverschluß geschnappt werden kann.
  • Die obere Oberfläche des Vorsprungs 606 ist auf einer Seite mit einem Strich-Code 616 zum Zweck der Identifizierung der Flasche markiert, und auf der gegenüberliegenden Seite, angrenzend an eine Ecke, weist sie eine Öffnung 618 auf, in der, wenn die Flasche in der Vorrichtung der Fig. 1 und 2 in Verwendung ist, eine jeweilige LED 1012 zu sehen ist, die mit jeder Ausnehmung 1010 eindeutig verbunden ist.
  • Bei der Verwendung werden die zu überwachende Proben enthaltenden Flaschen 602, von denen jede mit einer jeweiligen Überkappe 600 mit einem einzigartigen Chargen-Code 616 (einschließlich einer individuellen Nummer plus Strich-Code und Ablaufdatum) versehen ist, in die Vorrichtung der Fig. 1 und 2 eingeladen, indem die Flaschen in vakante Ausnehmungen 1010 eingesetzt werden und Information in bezug auf die Flaschen und ihre Strich-Codes Computersteuervorrichtungen 1004 eingegeben wird. Zusätzliche Information in bezug auf die Flaschen, beispielsweise Laborprobe-Registernummer, Labor- Strich-Code-Zuname, Station etc., kann, wenn dies erforderlich ist, der Computersteuervorrichtung eingegeben werden. Der Standort der Flaschen in der Reihe ist nicht wichtig, und jeder vakante Standort kann für jede Flasche verwendet werden.
  • Vorzugsweise wird der Strich-Code in doppelter Ausführung auf ein duales Etikett mit zwei Abschnitten aufgebracht, wobei ein Abschnitt an der Überkappe befestigt ist und ein Abschnitt lose und über Perforationen abnehmbar gelassen wird. Der lose Abschnitt kann eine abziehbare Rückseite haben, so daß er nach der Ablösung dazu verwendet werden kann, eine Aufzeichnungskarte oder dergleichen mit demselben Strich-Code zu kennzeichnen.
  • Die Einheit 1000 wird dann so betrieben, wie dies in der WO 93/013178, Prioritätsdatum 02.08.1991, Veröffentlichungsdatum 18.02.1993, beschrieben ist, wobei in ihr geeignete Brutbedingungen erstellt werden, und der Scanner 1024 jedes verwendeten Einschubs wird unterbrochen und wiederholt betätigt, um jede Flasche im Einschub zu scannen, wobei der Strich-Code ausgelesen wird (somit wird die Flasche unabhängig von ihrem Standort identifiziert) und wobei bei jedem Scannen die Position der Trennwand für jede Flasche gemessen wird. Daten, die den Strich-Code und die Position der Trennwand betreffen, werden in die Computersteuervorrichtung 1004 eingespeist.
  • Die Vorrichtung erfaßt jeglichen Eingriff einer Bedienungsperson und nimmt die Entfernung oder Umordnung von Flaschen auf: Bei dem ersten folgenden Scan ordnet die Computersteuervor richtung 1004 den Flaschenidentifizierungs-daten, die aus den Strich-Codes erhalten werden, Koordinaten zu. Dieses Merkmal erlaubt ein periodisches "Haushalten", um Flaschen umzugruppieren und den Inhalt der Vorrichtung neu zu organisieren. Es kann die Notwendigkeit bestehen, eine Flasche zu entfernen, aufzunehmen und zu ersetzen: Wiederum ist der Standort innerhalb der Reihe nicht wichtig, da es tatsächlich statistischen Zugang gibt. Wenn eine Flasche entfernt wird, kann die Computersteuervorrichtung erkennen und angeben, wenn die Flasche nicht irgendwo in der Vorrichtung innerhalb eines vernünftigen Zeitraums ersetzt wird.
  • In diesem System werden alle gesammelten Daten der Flaschenidentifizierung zugeordnet (die durch den Strich-Code erhalten wird), unabhängig vom Standort in der Reihe oder sogar von Standortveränderungen. Es besteht keine Notwendigkeit, Standorte zuzuweisen (mit dem zugehörigen Risiko unumkehrbarer Ersetzungen). Ähnlich besteht keine Notwendigkeit, einen Standort für eine Flasche, die sich in zeitweiliger Untersuchung befindet, freizuhalten. Die Verbindung zwischen der Flaschenidentität und den Daten ist vollständig unabhängig von der Bedienungsperson.
  • Es gibt Umstände, unter denen die Bedienungsperson eingebunden wird, und es ist notwendig, spezielle Flaschen mit einem "Signal" zu versehen. Zu diesem Zweck wird die Überkappe 660 mit einer individuellen LED 1012 verbunden, indem die spezielle LED am Standort der Flasche zum Leuchten gebracht wird, wobei die LED durch die Öffnung 618 sichtbar ist. Zusätzlich zu einer Bildschirmanzeige auf der Einheit 1016 erhält die Bedienungsperson eine klare lokale Anzeige der Flasche(n), die behandelt werden soll(en), durch das Leuchten der zugeordneten LED. Das Ergebnis eines Blut-Kulturtests ist entweder positiv (es wird angezeigt, sobald es detektiert ist) oder negativ. Im letzeren Fall kann der Computer am Ende einer vorgegebenen Periode (beispielsweise 7 Tage) Flaschen zur Entfernung signalisieren. In einigen Situationen kann es für die Bedienungsperson notwendig sein, spezifische Flaschen zu lokalisieren, um mit anderen Arten von Untersuchungen einzugreifen. Für diese Art von Eingriff kann das System eine "Flaschenfindungs"-Routine ablaufen lassen, um die Zielproben zu lokalisieren und hervorzuheben.
  • Die dreifache Verbindung zwischen Flasche/Kappe (Code und LED), den zugehörigen Daten und der Bedienungsperson ist einfach und robust. Techniker sind der Meinung, daß die Bedienung des Systems sehr "natürlich", flexibel und täuschend einfach ist.

Claims (10)

1. Vorrichtung zum Überwachen des Wachstums von Mikroorganismen in Kulturflaschen, umfassend eine Einheit (1000) mit einem oder mehreren Trägern (1002), jeder angepaßt, um eine Vielzahl von Kulturflaschen in einer Reihe, in der die Flaschen umlagerbar sind, aufzunehmen, wobei jede Kulturflasche ein einzigartiges, maschinenlesbares Erkennungszeichen zur Identifizierung hat, das mit dieser verbunden ist, eine Sensorvorrichtung (1024) zum unterbrochenen und wiederholten Überwachen jeder Flasche in der Reihe, sowohl zum Überwachen von Änderungen in einer Variablen, die mit dem Wachstum der Mikroorganismen in der Flasche verbunden ist, als auch zum Lesen des mit ihr verbundenen Erkennungszeichens (616), und Vorrichtungen zum Liefern von Daten, die sich auf das überwachte Wachstum der Mikroorganismen in den Flaschen beziehen, zusammen mit den mit den Flaschen verbunden Erkennungszeichen, an eine Computervorrichtung (1004), wobei die Computervorrichtung darauf programmiert ist, das überwachte Wachstum der Mikroorganismen, bezogen auf jede Flasche, mit dem Erkennungszeichen zur Identifizierung dieser Flasche, unabhängig vom Standort der Flasche in der Reihe, in Beziehung zu setzen.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Flaschen gasdichte Behälter umfassen, von denen jeder ein flexibles Diaphragma beinhaltet, das fähig ist, sich aufgrund von Druckänderungen in dem Behälter zu bewegen, und wobei die Sensorvorrichtung (1024) eine Verschiebung der Diaphragmen feststellt.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Sensoreinrichtung einen Laser umfaßt (1024).
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, oder 3, wobei der oder jeder Träger ein herausziehbarer Einschub (1002) in einem Gehäuse ist und die Sensoreinrichtung (1024) innerhalb des Gehäuses bezüglich des Einschubs beweglich ist.
5. Vorrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das maschinenlesbare Erkennungszeichen einen Strich-Code (616) umfaßt und die Sensoreinrichtung (1024) einen Strich-Code-Leser beinhaltet.
6. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei eine Vielzahl von Indikatoreinrichtungen (1012) bereitgestellt sind, jede mit einem speziellen Standort in der Reihe verbunden und jede selektiv aktivierbar, wobei die Computervorrichtung (1004) auch die Aktivierung der Indikatoreinrichtungen kontrolliert.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei jede Indikatoreinrichtung eine LED (1012) umfaßt.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei mit jeder Position in der Reihe jeweils eine Indikatoreinrichtung (1012) verbunden ist.
9. Verfahren zum Überwachen eines Wachstums von Mikroorganismen, das mit jeder einer Vielzahl von Kulturflaschen verbunden ist, wobei jede Flasche ein einzigartiges, maschinenlesbares Erkennungszeichen zur Identifizierung hat, das mit ihr verbunden ist, umfassend das Anordnen der Flaschen in einer Reihe in einem herausziehbaren Einschub in einem Gehäuse, wobei innerhalb der Reihe die Gegenstände umgelagert werden können, das unterbrochene und wiederholte Überwachen jeder Flasche in der Reihe, sowohl um Änderungen im Wachstum der Mikroorganismen zu überwachen, als auch um das verbundene Erkennungszeichen zu lesen, das Liefern von Daten, die sich auf das überwachte Wachstum der Mikroorganismen und auf das maschinenlesbare Erkennungszeichen jeder Flasche beziehen, an Computervorrichtungen und das Programmieren der Computervorrichtungen, um das überwachte Wachstum der Mikroorganismen mit dem Erkennungszeichen jeder Flasche unabhängig vom Standort der Flasche in der Reihe in Beziehung zu bringen.
10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Schritt des Änderns des Standortes einer oder mehrerer Flaschen in der Reihe vor der weiteren Überwachung enthalten ist.
DE69416826T 1993-02-17 1994-02-09 Apparat und Verfahren zur Überwachung des Wachstums von Mikroorganismen in Nährbehältern Expired - Fee Related DE69416826T2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP93301166 1993-02-17
PCT/GB1994/000253 WO1994019698A1 (en) 1993-02-17 1994-02-09 Improvements in or relating to monitoring

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE69416826D1 DE69416826D1 (de) 1999-04-08
DE69416826T2 true DE69416826T2 (de) 1999-10-14

Family

ID=8214305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69416826T Expired - Fee Related DE69416826T2 (de) 1993-02-17 1994-02-09 Apparat und Verfahren zur Überwachung des Wachstums von Mikroorganismen in Nährbehältern

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5888825A (de)
EP (1) EP0685072B1 (de)
AU (1) AU6004094A (de)
CA (1) CA2156281A1 (de)
DE (1) DE69416826T2 (de)
WO (1) WO1994019698A1 (de)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6387651B1 (en) 1995-04-12 2002-05-14 Biolog, Inc. Comparative phenotype analysis of two or more microorganisms using a plurality of substrates within a microwell device
US5672317A (en) * 1995-04-19 1997-09-30 Roche Diagnostics Systems, Inc. Analyzer with fixed position bar code reader
US6068753A (en) * 1996-05-06 2000-05-30 Helena Laboratories Corporation Automatic electrophoresis apparatus with fluorescent and visible scanning
US6271022B1 (en) 1999-03-12 2001-08-07 Biolog, Inc. Device for incubating and monitoring multiwell assays
JP2002543434A (ja) * 1999-04-29 2002-12-17 デイド マイクロスキャン インコーポレーテッド 迅速な抗菌物質感受性アッセイと微生物同定を組み合わせたシステム
EP1204842A4 (de) * 1999-08-19 2003-04-02 Univ California Apparat und verfahren zur visuellen identifikation von mikrokräften mittels einer palette von auslegerblöcken
IT1310317B1 (it) * 1999-09-15 2002-02-11 Diesse Diagnostica Senese Spa Metodo e mezzi per la gestione di dati in un laboratorio
US6696239B1 (en) 2000-04-20 2004-02-24 Biolog, Inc. Comparative phenotype analysis for assessment of biological active compounds such as antimicrobials
US7427501B2 (en) * 2000-09-29 2008-09-23 Becton, Dickinson And Company System and method for optically monitoring the concentration of a gas, or the pressure, in a sample vial to detect sample growth
US6815197B2 (en) * 2001-02-16 2004-11-09 Multi Channel System Mcs Gmbh Apparatus for conducting electrophysiological measurements on cells
EP1423501A4 (de) * 2001-08-06 2008-08-06 Univ Vanderbilt Vorrichtung und verfahren zur messung der reaktion wenigstens einer zelle gegenüber einem medium
US20030154149A1 (en) * 2002-02-13 2003-08-14 Dilip Gajendragadkar System and method of creating and executing a restricted stock sale plan
GB0206275D0 (en) * 2002-03-16 2002-05-01 Bactest Ltd Method and apparatus for the non-invasive monitoring of gas exchange by biological material
KR100785188B1 (ko) * 2003-11-27 2007-12-11 아이신세이끼가부시끼가이샤 생체 정보 검사 시스템
US20110025503A1 (en) * 2009-07-28 2011-02-03 Frederick Michael Weaver Item tracking in storage drawers
US9121827B2 (en) * 2011-06-30 2015-09-01 Mocon, Inc. Method of contemporaneously monitoring changes in analyte concentration in a plurality of samples on individual schedules
US9513303B2 (en) 2013-03-15 2016-12-06 Abbott Laboratories Light-blocking system for a diagnostic analyzer
US9993820B2 (en) 2013-03-15 2018-06-12 Abbott Laboratories Automated reagent manager of a diagnostic analyzer system
US9632103B2 (en) 2013-03-15 2017-04-25 Abbott Laboraties Linear track diagnostic analyzer
JP6887314B2 (ja) * 2017-06-01 2021-06-16 オリンパス株式会社 細胞培養モニタリングシステム

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI46570C (fi) * 1970-05-15 1973-04-10 Ollituote Oy Menetelmä potilaan laboratoriotutkimuksen identifioinnin varmistamisek si.
US4118280A (en) * 1976-05-03 1978-10-03 Mcdonnell Douglas Corporation Automated microbial analyzer
DE2945524C2 (de) * 1979-11-10 1985-10-31 Medizinische Feinwerktechnik E. Harig Ohg, 2000 Hamburg Vorrichtung zum Identifizieren von Analysenproben
GB2116711B (en) * 1982-03-17 1985-07-31 Vickers Plc Automatic chemical analysis
US4678752A (en) * 1985-11-18 1987-07-07 Becton, Dickinson And Company Automatic random access analyzer
JPS6315164A (ja) * 1986-07-07 1988-01-22 Tosoh Corp 生化学分析装置のテストパツク選択供給装置
US5009316A (en) * 1988-03-29 1991-04-23 Klein David C Test tube cassette system and cassettes for use therein
US4952498A (en) * 1988-05-06 1990-08-28 Waters John R Method and apparatus for detecting microorganism activity
US5281394A (en) * 1989-07-21 1994-01-25 Icn Biomedicals, Inc. Data collection and sample handling apparatus
ES2086757T3 (es) * 1991-08-02 1996-07-01 Unilever Nv Crecimiento de microorganismos.
US5380493A (en) * 1992-03-27 1995-01-10 Chavez; Jeffery B. Cell well plate holder and well marking system
ES2141194T3 (es) * 1993-01-29 2000-03-16 Becton Dickinson Co Aparato compacto para cultivo de sangre.
US5397709A (en) * 1993-08-27 1995-03-14 Becton Dickinson And Company System for detecting bacterial growth in a plurality of culture vials

Also Published As

Publication number Publication date
CA2156281A1 (en) 1994-09-01
EP0685072B1 (de) 1999-03-03
US5888825A (en) 1999-03-30
AU6004094A (en) 1994-09-14
WO1994019698A1 (en) 1994-09-01
EP0685072A1 (de) 1995-12-06
DE69416826D1 (de) 1999-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69416826T2 (de) Apparat und Verfahren zur Überwachung des Wachstums von Mikroorganismen in Nährbehältern
DE69220714T2 (de) Automatischer Analysenapparat, geeignet zum Lesen von Behälterdaten, und Verfahren zur Handhabung von darin verwendeten Reagenzien
DE2709135C3 (de) Automatisierte Analysenvorrichtung zur Prüfung von Karten
DE3650053T2 (de) Einsatz für ein analysesystem.
DE3689877T2 (de) Automatische vorrichtung zur analyse von proben.
DE60115860T2 (de) Mikroarray-dosiervorrichtungen mit sensoren
DE69224383T2 (de) Vorrichtung zur kultivierung und manipulierung von zellen
DE60128550T2 (de) Verfahren und gerät zur automatischen pin-detektion in instrumenten zur erzeugung von mikroarrays
EP0738986B1 (de) Analysengerät mit fest angeordnetem Strichkode-Lesegerät
DE69213711T2 (de) System zur Behandlung und Analyse von Proben, mit einer Station zum Halten der Probenplatten während der Behandlung
DE69834051T2 (de) System zum analysieren von bildern bakterieller reaktionen
EP3544736B1 (de) Probenständer und probenträgersystem
DE3650054T2 (de) Reagenzverteiler für ein analysesystem.
DE1805691B2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Analysieren von Flüssigkeitsproben
EP0172896A1 (de) Verfahren und einrichtung zum gleichzeitigen aufbringen einer vielzahl von flüssigkeitsproben auf einen objektträger.
EP0627105A1 (de) Verbrauchsgegenstand.
DE102020101651A1 (de) Lagersystem und Verfahren zur Lagerung medizintechnischer Güter
EP0485831A1 (de) Automatisches Analysengerät
DE112009003625T5 (de) Automatischer Analysator
WO1994004273A1 (de) Inkubator
DE2140555B2 (de)
WO2005031313A1 (de) Vorrichtung und verfahren zur automatisierten durchführung von laborarbeitsschritten
DE102019118046A1 (de) Lagerregal zur Lagerung mindestens eines Lagergutträgers und Verfahren zum Erfassen eines Lagerbestands eines Lagerregals
DE1673116C3 (de) Anordnung zur Herstellung einer eindeutigen Korrelation zwischen einer Einzelperson und einer von ihr erhaltenen Probe
DE102016111991A1 (de) Behandlungsgerät zum Behandeln von histologischen oder zytologischen Proben

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee