Abstract:
An automated multi-purpose analytical chemistry processing center and laboratory work station having a movable table (28) for supporting microtiter plates (27) and other fluid receptacles, a movable arm (44), and a modular mobile pod (42) affixed for reciprocal movement along the arm (44). The workstation combines into a single programmable system the capabilities for automation of a wide range of bioanalytical procedures including, not only sample pipetting, serial dilution, reagent additions, mixing, reaction timing and similar known manual procedures, but also programmable spectrophotometric measurements and other physical parameters, further processing based on these measurements and automatic data recording. The work station is adapted to transfer, dispense, and aspirate liquid from one location to another automatically in accordance with user programmed instructions. The work station is capable of measuring physical characteristics of selected samples and performing experimental assays in a closed loop manner in accordance with those measurements. Fluid is dispensed and aspirated using an interchangeable modules (52) having one or a selected plurality of nozzles (54). Affixed to the modules nozzles are disposable pipettor tips (56), which are automatically picked up by the pod (42) and ejected by a tip ejector mechanism (58) at the control of the user. Additional modules may be used to perform Measurement Functions. The work station is designed for interactive connection with a remote computer.
Abstract:
A liquid boundary level detector employing an open-ended conduit which directs pressure waves toward a liquid boundary layer. The conduit is moved from a starting position toward the liquid boundary and, upon contact with the boundary, there is a change in acoustic impedance within the conduit. This change is monitored and a signal is generated indicative of such contact. Once the initial liquid boundary position is determined, that may become the reference position for subsequent liquid boundary measurements or motions.
Abstract:
A modular reservoir system which has a plurality of interchangeable fluid containment receptacle modules (14, 16, 18, 100), secured within the perimeter of a base frame (12). The frame (12) provides support and positioning for a user selectable configuration of modules (14, 16, 18, 100) to allow the user to perform a scientific experiment where a number of different reagents may be contained in close proximity for use by a pipettor or bulk dispenser. The modules are (14, 16, 18, 100) stand-alone components; or, they may be user selectably configured within the base frame (12) to enhance the usage of an automated fluid transporting and measuring work station. In an alternative embodiment, the invention discloses test tube support rack (80) and microtiter plate (102) modules for use in conjunction with the fluid reservoir modules (14, 16, 18, 100). In still another alternate embodiment, the invention discloses a pipette tip support rack module (122) for use in conjunction with the fluid reservoir modules (14, 16, 18, 100).
Abstract:
A liquid boundary level detector employing an open-ended conduit which directs pressure waves toward a liquid boundary layer. The conduit is moved from a starting position toward the liquid boundary and, upon contact with the boundary, there is a change in acoustic impedance within the conduit. This change is monitored and a signal is generated indicative of such contact. Once the initial liquid boundary position is determined, that may become the reference position for subsequent liquid boundary measurements or motions.
Abstract:
Le système de réservoir modulaire possède une pluralité de modules récepteurs interchangeables (14, 16, 18, 100) pouvant contenir un fluide, fixés dans le périmètre d'une structure de base (12). La structure (12) assure le support et le positionnement d'une configuration de modules (14, 16, 18, 100) sélectionnables par l'utilisateur pour que celui-ci puisse effectuer une expérience scientifique où plusieurs agents de réaction différents peuvent être contenus à proximité étroite et utilisés par un dispositif à pipette ou un distributeur en vrac. Les modules (14, 16, 18, 100) sont des composants indépendants ou bien ils peuvent avoir une configuration choisie par l'utilisateur dans la structure de base (12) de manière à améliorer le fonctionnement d'une unité de travail pour le transport et la mesure automatisés du fluide. Dans un autre mode de réalisation, l'invention décrit des modules de ratelier (80) de support de tubes à essai et de plaque de microtitrage (102) utilisés conjointement avec les modules de réservoir de fluide (14, 16, 18, 100). Dans un autre mode de réalisation, l'invention décrit un module (122) de ratelier de support de l'extrémité d'une pipette, lequel module peut être utilisé conjointement avec les modules de réservoir de fluide (14, 16, 18, 100).
Abstract:
Centre de traitement automatisé multi-usages avec poste de travail en laboratoire pour chimie analytique, possédant une table mobile (28) pour supporter des plaquettes de micro-titrage (27) et d'autres réceptacles de fluides, un bras mobile (44), et un ensemble fonctionnel mobile modulaire (42) fixé, en vue d'un mouvement de va-et-vient, le long du bras (44). Le poste de travail combine, dans un seul système programmable, les capacités d'automatisation d'une large gamme d'opérations bioanalytiques comprenant non seulement le prélèvement d'échantillons à l'aide d'une pipette, la dilution en série, les adjonctions de réactif, le mélange, la mesure des temps de réaction et des opérations manuelles connues similaires, mais également des mesures spectrophotométriques programmables et d'autres paramètres physiques, ainsi que d'autres opérations de traitement sur la base de ces mesures et l'enregistrement automatique des résultats. Le poste de travail est conçu pour transférer, distribuer, et aspirer du liquide depuis un endroit jusqu'à un autre automatiquement et conformément à des instructions programmées par l'utilisateur. Le poste de travail est capable de mesurer les caractéristiques physiques d'échantillons sélectionnés et d'effectuer des analyses expérimentales en circuit fermé conformément à ces mesures. Le fluide est distribué et aspiré à l'aide de modules (52) interchangeables possédant un ou une pluralité choisie d'ajutages (54). Des pointes (56) jetables de dispositifs à pipettes, fixées sur les ajutages des modules, sont ramassées automatiquement par l'ensemble fonctionnel (42) et éjectées par un mécanisme éjecteur (58) de pointes commandé par l'utilisateur. Des modules additionnels peuvent être utilisés pour effectuer des fonctions de mesurage. Le poste de travail est conçu en vue d'un raccordement interactif avec un ordinateur situé à distance.