JP2011502268A - 空間的な線維素凝塊形成を監視するための方法及び装置 - Google Patents
空間的な線維素凝塊形成を監視するための方法及び装置 Download PDFInfo
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Abstract
Description
診断及び基礎研究のために生体外で血液凝固をモデリングする問題が従来存在する。血漿の凝固パラメータを測定するための多数の方法及び装置が提案されてきた。しかしながら、これらの方法の大部分(例えば活性化部分トロンボプラスチン時間試験、血栓弾性記録法、トロンビン産生試験)は、凝固時間又はその他の均一なパラメータを監視する。すなわち、血液のサンプル(血漿)が活性化体と均一に混合されるこれらの試験においては、全体的なサンプルの凝固が監視される。これは最も単純なアプローチであるが、非生理学的である。なぜならば、生体内での血液凝固は空間的に不均一な現象であるからである。作用物質の拡散はこのプロセスにおいて決定的に重要な役割を果たす。
したがって、本発明の一般的な目的は、空間的不均一性及び拡散の役割を考慮して、血液凝固(特に、線維素凝塊形成及び/又は溶解のプロセス)の、敏感で再現可能な生体外モデリングを可能にし、また、臨床モニタリングにおいて特に重要である多数のサンプルの同時モニタリングに適した、高解像度の方法、特に装置を提供することである。
A)凝塊形成の場合に、
(a)血漿の1つ又は2つ以上のサンプルを含むキュベットを提供するステップと、
(b)血漿を、凝固の生理学的活性化体と接触させるステップと、
(c)時間に関して線維素凝塊の成長を記録するステップとを有し、
B)凝塊溶解の場合に、
(a)1つ又は2つ以上の線維素凝塊を有する血漿の1つ又は2つ以上のサンプルを含むキュベットを提供するステップと、
(b)血漿を、線維素溶解現象の活性化体と接触させるステップと、
(c)時間に関して線維素凝塊の溶解を記録するステップとを有している。
本発明は、以下の発明の詳細な説明を考慮した場合に、より良く理解され、上記の目的以外の目的が明らかになるであろう。このような発明の詳細な説明は、添付の図面を参照している。
図1は、実験用のキュベット1の正面図を示している。キュベット1は、実質的に立方体である。
Claims (23)
- 光分析のためのキュベットアセンブリにおいて、キュベットと、挿入体と、活性化体とを有しており、
前記キュベット(1)が、隔壁(4)によって複数のウェル(2)に分割されており、
前記挿入体(5)が、領域(7)から突出した複数の突出部(6)を有しており、該突出部が、前記キュベット(1)のウェル(2)に嵌合するようになっており、
前記活性化体が、凝固の生理学的活性化体、凝固の非生理学的活性化体、線維素溶解の生理学的活性化体、及び線維素溶解の非生理学的活性化体のクラスから選択されており、前記活性化体が、挿入体の突出部(6)、好適には突出部(6)の下縁部(24)に配置されていることを特徴とする、光分析のためのキュベットアセンブリ。 - 前記ウェル(2)が、互いに平行平面でありかつ/又は横断面図において矩形である、請求項1記載のキュベットアセンブリ。
- 前記キュベット(1)のウェル(2)が、一列に配置されており、互いに等しい体積を有している、請求項1又は2記載のキュベットアセンブリ。
- 前記キュベット(1)が、透光性プラスチック材料、好適にはポリスチロールから形成されている、請求項1から3までのいずれか1項記載のキュベットアセンブリ。
- 前記挿入体(5)の突出部(6)の数が、キュベット(1)に設けられたウェル(2)の数に対応している、請求項1から4までのいずれか1項記載のキュベットアセンブリ。
- 前記挿入体(5)がキュベット(1)に嵌合させられた時に、前記挿入体(5)が、該挿入体(5)の表面とキュベット(1)の内面との間の有効距離を0.1mm以下、好適には0.05mmまで減じる、請求項1から5までのいずれか1項記載のキュベットアセンブリ。
- 前記挿入体(5)が、各突出部(6)において同じ活性化体又は異なる活性化体を有しているか、又は全ての突出部(6)が活性化体を有しているわけではない、請求項1から6までのいずれか1項記載のキュベットアセンブリ。
- 前記挿入体(5)が、プラスチック、好適にはポリスチロールから形成されている、請求項1から7までのいずれか1項記載のキュベットアセンブリ。
- 前記活性化体が、生理学的活性化体、例えば組織プラスミノーゲン活性化体、又は非生理学的活性化体、例えばガラスである、請求項1から8までのいずれか1項記載のキュベットアセンブリ。
- 前記突出部(6)が、挿入体(5)の領域(7)に解離可能に又は解離不能に結合されている、請求項1から9までのいずれか1項記載のキュベットアセンブリ。
- キュベットホルダにおいて、キュベットを熱安定化させるためのサーモスタット(10)と、キュベットをサーモスタット(10)内に光路に沿って保持するための手段とを有しており、
前記サーモスタット(10)が流体(28)で充填されており、
流体(28)を有するサーモスタット(10)が、少なくとも部分的に透光性であり、
流体(28)も光路内に位置していることを特徴とする、キュベットホルダ。 - 前記キュベットが、光路に対して垂直にかつ鉛直方向に対して好適には10〜40゜だけ傾けて配置されている、請求項11記載のキュベットホルダ。
- 請求項1から10までのいずれか1項記載のキュベットアセンブリ(26)に特に適応されている、請求項11又は12記載のキュベットホルダ。
- 空間的線維素凝塊の形成及び/又は溶解を生体外で監視する方法において、
A)凝塊形成の場合、
(a)血漿の1つ又は2つ以上のサンプルを含むキュベットを提供するステップと、
(b)血漿を凝固の生理学的な活性化体と接触させるステップと、
(c)時間に関して線維素凝塊の成長を記録するステップとを有し、
B)凝塊溶解の場合、
(a)1つ又は2つ以上の線維素凝塊を含む血漿の1つ又は2つ以上のサンプルを有するキュベットを提供するステップと、
(b)血漿を線維素溶解の活性化体と接触させるステップと、
(c)時間に関して線維素凝塊の溶解を記録するステップとを有することを特徴とする、空間的線維素凝塊の形成及び/又は溶解を生体外で監視する方法。 - 制御された温度、好適には37℃において行われる、請求項14記載の方法。
- ステップ(a)のキュベットが、請求項1から9までのいずれか1項記載のキュベット(1)である、請求項14又は15記載の方法。
- ステップ(c)が、請求項1から10までのいずれか1項記載の挿入体(5)をキュベット(1)に挿入することによって行われる、請求項14から16までのいずれか1項記載の方法。
- 前記活性化体が、挿入体(5)の突出部(6)の縁部(24)に配置されており、挿入体(5)がキュベット(1)に挿入されると血漿と接触する、請求項14から17までのいずれか1項記載の方法。
- 前記活性化体が、組織プラスミノーゲン活性化体である、請求項14から18記載の方法。
- 空間的線維素凝塊の形成又は溶解を生体外で監視するための、請求項1から10までのいずれか1項記載のキュベットアセンブリの使用。
- 空間的線維素凝塊形成を生体外で監視するための、固定化された血液凝固活性化体又は線維素溶解活性化体、特に組織因子の使用。
- 請求項11から13までのいずれか1項記載のキュベットホルダと、光学検出装置とを有することを特徴とする、空間的線維素凝塊の形成及び/又は溶解を生体外で監視するための装置。
- キュベットホルダ(13)と、光学検出装置とを有しており、キュベットホルダ(13)が、キュベット(1)を、光路に対して垂直にかつ鉛直方向に対して好適には10〜40゜だけ傾けて配置する、特に請求項23記載の装置。
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