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国際特許分類[G01N15/14]の内容

国際特許分類[G01N15/14]に分類される特許

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【課題】微細物体のあらゆるサンプリングを可能としたサンプリング装置、方法及びシステムを提供する。
【解決手段】サンプリング細管7と、該サンプリング細管に連接された捕獲器15と、該捕獲器を通じてサンプリング細管内を真空吸引するポンプ102とを備え、該ポンプの駆動によりサンプリング細管7、あるいは該サンプリング細管に連接された捕獲器15内に、サンプリング対象の細菌類をサンプリング可能とした。 (もっと読む)


【課題】大きなダメージを与えることなく目標サンプルを選択的に分別することができるセルソータおよびサンプル分別方法を提供する。
【解決手段】測定サンプルSがレーザ光照射域R1を通過する際に光学ユニット14および分析部22により得られた光情報に基づき、測定サンプルSが目標サンプルであるか否かが制御部28により判定され、目標サンプルであると判定された測定サンプルSを含む液滴Dが所定位置R2に至るタイミングで液体噴射部26が駆動され、液体噴射部26から噴射された液体Lが液滴Dに衝突して、液滴Dはその落下軌跡を偏向させ、回収容器32に収容される。 (もっと読む)


【課題】大きなダメージを与えることなく目標サンプルを選択的に分別することができるセルソータおよびサンプル分別方法を提供する。
【解決手段】測定サンプルSがレーザ光照射域R1を通過する際に光学ユニット14および分析部22により得られた光情報に基づき、測定サンプルSが目標サンプルであるか否かが制御部28により判定され、目標サンプルであると判定された測定サンプルSが所定位置R2に至るタイミングで液体噴射部26が駆動され、液体噴射部26から噴射された液体Lが溶液中の測定サンプルSに衝突して、測定サンプルSはその流れを偏向させ、回収容器32に収容される。 (もっと読む)


【課題】フロー・サイトメータ・タイプ測定システムの1つまたは複数のパラメータを制御するための方法。
【解決手段】サンプル微小球体の測定中、測定システムのパラメータを監視するステップを含む。また、監視を基にしてリアル・タイムでパラメータを変更するステップを含む。別の方法は、測定システムの近傍の温度を監視するステップを含み、経験的に導出されたデータを使用して温度に応答してアバランシェ・フォト・ダイオードのバイアス電圧を変更するステップを含む。また、特性曲線を使用して温度に応答して光電子増倍管の出力信号を変更するステップを含む。いくつかの方法は、その中にサンプル微小球体が配置されている流体の温度を監視するステップを含む。流体は、フロー・サイトメータ・タイプ測定システムを通って流れる。この方法はまた、その温度での流体の粘性から測定システム内のサンプル微小球体の速度を決定するステップを含む。 (もっと読む)


【課題】測定サンプルに大きな負荷を与えることなく測定サンプルを選択的に回収することができるセルソータおよびサンプル回収方法を提供する。
【解決手段】溶液と共に流れる測定サンプルに向けて光ビームを照射した時に得られるそれぞれの測定サンプルの光情報を基に、測定サンプルを選択的に回収するセルソータであって、それぞれ1つの測定サンプルを収容するための複数の収容室が周に沿って配列形成されると共に中心軸の回りに回転し、第1の回転位置に位置する収容室に外部から測定サンプルが順次供給される回転体と、第2の回転位置に位置する収容室から測定サンプルを選択的に回収する回収手段とを備える。 (もっと読む)


【課題】効率的かつ高精度な病理判定が可能な画像診断支援装置、画像診断支援方法、画像診断支援プログラム、及びその記憶媒体を提供すること。
【解決手段】画像診断支援装置10は、標本組織の高倍率の画像データを取得する画像データ取得手段1を備えている。また、画像診断支援装置10は、画像データ取得手段1により取得された高倍率の画像データから低倍率の画像データを生成し、該生成した低倍率の画像データを、複数の病理組織の画像データパターン毎のグループに分類する画像分類手段2と、画像分類手段2により分類された低倍率の画像データの元となる高倍率の画像データが、分類されたグループの病理組織であるか否かを判定する画像判定手段5と、を備えている。 (もっと読む)


【課題】界面活性剤による裸核化、RNA除去及び蛍光染色を細胞懸濁液に略同時に添加し、一度に進行させる。
【解決手段】細胞懸濁液に、界面活性剤、RNA除去液及び蛍光染色色素をほぼ同時に添加し、所定時間反応させる染色工程と、前記染色工程により染色された細胞懸濁液をフローサイトメータを用いて細胞核DNA量測定を行う分析工程と、を含むことを特徴とする。 (もっと読む)


本発明は、血液分析器の能力をフローサイトメータの能力と組み合わせることによって、いずれかのデバイス単独よりもはるかに強力な分析システムを得るための方法およびシステムを提供する。実施形態の1つにおいて、細胞サンプルを分析する方法は、蛍光測定デバイスを有する第1の粒子分析器におけるサンプルの第1のアリコートの分析によって生成された第1のデータを受取るステップと、第1のデータにおける少なくとも1つの未分離細胞集団を検出するステップと、記憶デバイスに保存された第2のデータにアクセスするステップとを含み、ここで第2のデータは、第2の粒子分析器における細胞体積測定デバイスおよび細胞導電率測定デバイスの少なくとも1つを用いて、そのサンプルの第2のアリコートを調べることによって予め生成されたものである。次いで、第2のデータを用いて第1のデータにおける未分離細胞集団が分離される。
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【課題】フロー・サイトメータ・タイプ測定システムの1つまたは複数のパラメータを制御する方法。
【解決手段】サンプル微小球体の測定中、測定システムのパラメータを監視するステップ、監視を基にしてリアル・タイムでパラメータを変更するステップを含む。別の方法は、経験的に導出されたデータを使用して温度に応答してアバランシェ・フォト・ダイオードのバイアス電圧を変更するステップを含む。異なるこのような方法は、特性曲線を使用して前記温度に応答して光電子増倍管の出力信号を変更するステップを含む。いくつかの方法は、その中にサンプル微小球体が配置されている流体の温度を監視するステップを含む。流体は、フロー・サイトメータ・タイプ測定システムを通って流れる。この方法はまた、その温度での流体の粘性から測定システム内のサンプル微小球体の速度を決定するステップを含む。 (もっと読む)


光導波路と、支持材と、検出器とを含む粒子分析器。光導波路は、放射源から空間的に分離されたビームを方向付けて、サンプル流量測定領域中で測定ビームを生成する。支持材は、相互に対する固定相対位置で光導波路のそれぞれを維持し、測定領域内に測定ビームの配置を維持する。検出器は、測定領域を通って流れる粒子と相互作用する、測定ビームから生成される光を感知する。支持材および検出器のうちの少なくとも1つを中核流サンプルシステムに連結することができる。連結は、サンプル相互作用から生じる光学的放射を検出器に伝えるように構成される、光導波路デバイスを使用することができる。
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