WO1987001803A1 - Embedding apparatus for preparing microscopic samples - Google Patents

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WO1987001803A1
WO1987001803A1 PCT/JP1986/000488 JP8600488W WO8701803A1 WO 1987001803 A1 WO1987001803 A1 WO 1987001803A1 JP 8600488 W JP8600488 W JP 8600488W WO 8701803 A1 WO8701803 A1 WO 8701803A1
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PCT/JP1986/000488
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Inventor
Eiichi Yoshiyama
Original Assignee
Kabushiki Kaisha Tiyoda Seisakusho
Sakura Seiki Kabushiki Kaisha
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/36Embedding or analogous mounting of samples

Definitions

  • the present invention in order to prepare a specimen to be observed with an electron microscope in the field of medicine or natural science, the work of identifying a sample collected from a living body or the like and automatically embedding with a resin is performed with a small amount of a chemical solution.
  • the present invention relates to an embedding device for preparing a microscope sample that can be performed.
  • the sample is treated with a chemical solution, and then an embedding process is performed to infiltrate the sample with a resin and solidify the resin.
  • the embedded sample should be sliced and attached to a slide glass for an optical microscope, or attached to a mesh support for an electron microscope, and used as a specimen for microscopic observation.
  • an embedding device capable of automatically performing the embedding process of a sample as described above, conventionally, there are a plurality of bottomed tubular (up to, for example, 20) having a processing liquid and a resin stored therein and having a bottom. ) Are arranged on the same arc, and the burial containing the sample is immersed in this container in order to embed the sample.
  • the above-mentioned burial-an Suspended on the outer periphery of the lower surface of a disk having a central part fixed to a rotating elevating shaft provided at the center of the container, and rotating the circle intermittently while raising and lowering, so that it is sequentially immersed in a plurality of containers. I can do it.
  • the conventional embedding apparatus for preparing a microscope specimen as described above has the following disadvantages.
  • the sample to be embedded is a small sample with a size of about 0.5 to Ifli / fli, which is stored in an embedding dragon with a diameter of about 1 cm and immersed in the processing solution in the container.
  • the amount of the processing solution is small, and at least about 20 samples are processed, and about 20 to 3 cc. Is required.
  • the used processing solution In order to perform a good embedding process, the used processing solution must be discarded.
  • some processing solutions are quite expensive, and each time the embedding process is performed, It is uneconomical to dispose of a relatively large amount of processing solution, about 20 to 30 cc.
  • the sample In the middle of the embedding process, the sample is first immersed in 50% alcohol, then the alcohol concentration is gradually increased, and then immersed in 100% alcohol at the end. Had stored different alcohol concentrations of 50%, 70%, 80%, 95%, and 100% in five containers and arranged them in order. However, if the concentration The 50% and 100% alcohols are commercially available and can be used as is, but other concentrations of alcohol must be adjusted each time and are cumbersome.
  • the embedding device for preparing a microscope specimen of the present invention aims to solve the above-mentioned disadvantages.
  • the embedding device for preparing a microscope specimen includes a plurality of liquid containers each storing a liquid medicine for embedding processing, and a liquid feed pump provided with a liquid feed pump that is freely rotatable forward and backward and that stops the flow of the liquid medicine when stopped.
  • a liquid medicine selection mechanism that selectively communicates with the liquid pipe, and a plurality of embedding dragons vertically stacked with a short cylinder and a mesh plate that does not allow the sample to be embedded in the opening at the end to pass through It is kept in a combined state to maintain the liquid tightness of the outer periphery of each Buddha, and at the lower end is connected the lower connection port that connects the upper end of the above liquid sending pipe, and at the upper end is connected one end of the overflow pipe that leads to the waste liquid container. It consists of a buried dragon holder with an upper connecting part to be connected. Further, the waste liquid container and one of the plurality of connection ports provided in the chemical liquid selection mechanism are communicated through a drain pipe.
  • the liquid pump is operated to send the drug solution in the storage container to the burial chamber in the holder through the liquid supply pipe. And immerse the sample stored in each embedding medium in this chemical solution. During this infiltration, the pump stops, during which The liquid selection mechanism is switched to a state in which the liquid supply pipe and the liquid discharge pipe are connected.
  • the liquid feed pump is reversed, and the chemical used for the immersion treatment of the sample is discharged to the waste liquid container.
  • the chemical liquid selection mechanism is switched again, allowing the liquid feed pipe to communicate with the liquid storage tank storing another chemical liquid, turning the liquid storage pump forward, and re-encapsulating Send the chemical solution into the inside.
  • Fig. 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of the embedding device for preparing a microscope specimen of the present invention
  • Fig. 2 is a plan view of a chemical solution selection mechanism
  • Fig. 3 is a partial longitudinal side view of the chemical solution selection mechanism
  • Fig. 4 is Side view of the shaking mechanism
  • Fig. 5 is a partial cross-sectional plan view of the shaking mechanism
  • Fig. 6 is a plan view of the buried an holder
  • Fig. 7 is a sectional view taken along line A-A of Fig. 6,
  • Fig. 8 is a It is the side view seen from the right of the figure.
  • FIG. 1 schematically shows the overall configuration of an embedding device for preparing a microscope specimen according to the present invention.
  • a chemical stocker 1 The inside of a chemical stocker 1 is divided into three chambers 4, 5, and 6 by partition walls 2 and 3.
  • One or more liquid storage containers 7a, 7b, and 7c are stored in each of the chambers 4, 5, and 6, respectively.
  • processing liquids such as daltar aldehyde and sodium acetate are refrigerated at a low temperature of about 4 in liquid storage containers 7a and 7a in chamber 4, and Treatment liquids such as 50% alcohol and 100% alcohol are stored at room temperature in the liquid containers 7b and 7b, and a resin is stored in the liquid container 7c in the chamber 6.
  • Treatment liquids such as 50% alcohol and 100% alcohol are stored at room temperature in the liquid containers 7b and 7b, and a resin is stored in the liquid container 7c in the chamber 6.
  • each of the liquid storage containers 7a, 7b, and 7c has an opening at the lower end of each of the suction pipes 8, 8, and the upper end of each of the suction pipes 8, 8 has a receiving slot of the chemical solution selection mechanism 9, respectively. It leads to 10 and 10.
  • This chemical solution selection mechanism 9 is composed of a plurality of receiving holes 10 and 10 whose positions are fixed, and an insertion port 11 that can be joined liquid-tightly to each of the receiving holes 10 and 10 and that is movable. ing.
  • a liquid feed pump 13 that sends the processing liquid into the system in order from the inlet 11 is shaken to shake the processing liquid.
  • a mechanism 14 is provided, and an upper end of the liquid sending pipe 12 is connected to a lower connection port provided at a lower end of the buried an holder 15 for stacking the ⁇ containing the material.
  • the shaking mechanism 14 feeds the drug solution into the buried anchor 15 and finely cuts the drug solution located above the shaking mechanism 14 when the liquid feed pump 13 is stopped. It functions to make the sample stored in the burial ground and the drug solution familiar by flowing it.
  • An air reservoir 16 is provided at the upper end of the buried dragon holder 15, and this air reservoir 16 constitutes an escape site for the drug solution in the buried an holder 15 when the shaking mechanism 14 is operated. .
  • One end of an intake pipe 20 provided with a three-way valve 19 in the middle thereof is connected to the waste liquid container 18 (contained in the chamber 4 of the chemical stocker 1).
  • an air filter 21 is provided at the other end of 2 ⁇ ⁇ .
  • One end is connected to the remaining connection port of the upper d three-way valve 19, and an activated carbon filter 24 is provided at the other end of the exhaust pipe 23 provided with a vacuum pump 22 on the way.
  • the other end of the drain pipe 25 having one end connected to the waste liquid container 18 is connected to one of a plurality of receivers 10 provided in the drug solution selection mechanism 9.
  • the air filter 21 may be omitted, and the other end of the intake pipe 20 may be connected to the activated carbon filter 24 or each storage container.
  • Each of the holders 15 is configured as follows.
  • the chemical solution selecting mechanism 9 is configured as shown in FIGS. 2 and 3.
  • the chemical solution selection mechanism 9 has a disk 26, and a motor 27 is fixed to the lower surface of the center of the disk 26.
  • the disk 27 is attached to a drive shaft 28 of the motor 27.
  • a rotating support 29 rotating on the upper surface of 26 is connected.
  • a solenoid 30 is fixed to the upper part of the side surface of the rotating column 29, and the upper end of the connecting rod 32 is connected to the elevating rod 31 of the solenoid 30.
  • the lower end of the connecting rod 32 is connected to a bracket 34 that is guided by a guide 33 fixed to the lower part of the side surface of the rotating column 29 and that can move up and down.
  • the upper surface of the bracket 34 and the upper A compression spring 35 is provided between the bracket 33 and the bracket 33 to provide the bracket 34 with downward elasticity.
  • a lower part is formed as an inverted circle, and a piece 37 to which a tube 36 connected to the liquid supply pipe 12 is connected is fixed. Forming one.
  • the receiving b 38, 38 in a portion near the outer periphery of the disk 26, which is located on the same arc h around the drive shaft 28 of the motor 27 and can be aligned with the Fix the receiving b 38, 38 (corresponding to the reference numeral 10 in FIG. 1), and connect to the lower end of each receiving b 38, 38 to the liquid storage container 7a, 7b, 7c, or the waste liquid container 18.
  • the upper ends of the suction pipes 8, 8 or the drain pipe 25 are connected.
  • the shaking mechanism 14 is shown in Figs. 4 and 5.
  • the clamp 40 is used to intermittently crush the hose 40 made of a flexible material provided in the middle of the liquid supply pipe 12.
  • the clamp device 39 intermittently energizes a solenoid 42 fixed to the upper surface of the base 41 so as to interpose a pair of clamping blocks 4 provided with the hose 40 therebetween. 3, 4 3 move away from each other.
  • a pair of substantially L-shaped rotating arms 44, 44 to which the respective holding blocks 43, 43 are fixed at the distal end are rotatable in the water direction about the vertical axis 45, respectively.
  • a connecting rod 47 is connected to the pulling rod 46 of the solenoid 42, and a flange 4'7a is formed at the tip of the connecting rod 47.
  • the flange portion 4-7a faces the rear end edge of the rotating arms 44,44.
  • the solenoid 42 is energized and the pull rod 46 is moved to the right in FIGS. 4 and 5, the respective rotating arms 44, 44 hold the pinching blocks 43, 43 together. Rotate in the direction to reduce the interval.
  • compression springs 49, 49 are provided between the rear end faces of the respective rotating arms 44, 44 and the blocks 48 fixed to the base 41, and the clamping blocks are held between the respective rotating arms 44, 44. It has elasticity to rotate in the direction in which the interval between 43 and 43 widens.
  • the holder 15 is configured as shown in Fig. 6 and Fig. 8.
  • a horizontal substrate 50 is formed at the end of the vertical substrate 50 made of a metal having good heat conductivity such as aluminum. Studs 52, 52 are planted at both ends of the surface, and a lower connection port 53 for connecting the upper end of the liquid transfer pipe 12 is provided on the lower surface of the center of the horizontal support 51. ing.
  • the upper ends of the studs 52, 52 pass through through holes 55, 55 formed at both ends of a holding member 54 having a ⁇ -shaped cross section, and from the upper surface of the holding member 54.
  • Nuts 56 and 56 are joined to the protruding portion.
  • the center of the holding member 54 is a thick portion 57, and a through hole through which the thick portion 57 extends vertically.
  • An upper contact hole 59 for attaching one end of the overflow pipe 17 to the upper end opening of the overflow tube 17 is attached.
  • the ring plates 63, 63 are formed so that they can be overlapped without rattling, and when they are overlapped, the chemical does not leak from between the vertically adjacent rings ⁇ 63, 63
  • a 0-ring 65 is fitted in a concave groove 64 formed on the upper surface thereof over the entire circumference.
  • the burial ground 6 2 which fits inside such a circular plate 63, 63
  • the annular plates 6 3 in which the buried hermitage 6 2 is embedded are stacked up and down, and the product One 1 o, —
  • reference numeral 70 denotes a thermo module for heating and cooling the chemicals and materials sent into the burial ground 62, and has a built-in thermoelectric refrigerator using Berchi effect. Have been.
  • the chemical liquid that has entered the buried annex 62, 62 is shaken by intermittently energizing the solenoid 42, which constitutes the shaking mechanism 14, Improve the familiarity between the sample contained in each embedding ⁇ 62, 62 and the drug solution. That is, when the solenoid 42 is energized, the pair of rotating arms 44, 44 rotate against the elasticity of the compression springs 49, 49, and the pinching blocks 43, 43 are rotated.
  • the liquid feed pump 13 is reversed to discharge the chemical used for the immersion treatment of the sample into the waste liquid container 18.
  • the three-way valve 19 is switched so as to pass through the waste liquid container 18 and the air filter 21, so that air is sent through the overflow pipe 17 into the buried burial ground 15, The discharge operation of the chemical solution is performed smoothly.
  • the vacuum pump 22 attached to the waste liquid container 18 decompresses the inside of the buried an holder 15 when processing the sample in the buried anan with Daltar aldehyde or embedding with resin. Use to do.
  • the exhaust gas discharged during the operation of the vacuum pump 22 is purified by passing through the activated carbon filter 24.
  • the chemical liquid selection mechanism 9 is switched again, so that the liquid sending pipe 12 is connected to the liquid storage container 7a (or 7b, 7c) storing the chemical liquid of (1). Then, the pump 13 is rotated forward, and the drug solution is again sent into the burial ground 62, 62.
  • the sample stored in Embedding An 62, 62 will be embedded, but the treatment will be immersed in low-concentration alcohol and gradually in high-concentration alcohol.
  • a low-concentration (50%) alcohol is supplied into the burial grounds 62, 62, and the high-density alcohol is discharged into the burial grounds 2, 62 without discharging the low-concentration alcohol (100%) of alcohol is supplied continuously, and excess alcohol is discharged through an overflow pipe 17 so that the concentration of alcohol in the burial ground 62, 62 becomes gradually higher. .
  • the embedding device for preparing a microscope specimen of the present invention is configured and operates as described above, the amount of the chemical used for embedding the sample can be reduced, and the operating cost can be reduced.
  • the processing solution instead of immersing the sample in the processing solution, the processing solution was sent to the sample in the buried anvil holder, so that a low-concentration alcohol was mixed with a high-concentration alcohol to obtain various concentrations. There is no need to adjust the alcohol because only two types of alcohol, commercially available concentrations of 50% and 100%, can be used. In addition, chemicals and resin will surely enter the inside of the burial ground Therefore, a good embedding process can be performed.
  • Specimens embedded with resin or the like observed under a microscope can be efficiently prepared, and are used in the medical or natural science fields for observing living bodies and the like.

Description

明 細 書 顕微鏡標本作成用包埋装置 技 術 分 野
本発明は、 医学或は自然科学分野において電子顕微鏡 により観察する標本を作成するため、 生体等から採取し た試料を同定し、 更に榭脂により包埋する作業を自動的 に、 かつ少ない薬液により行なえるようにした顕微鏡標 本作成用包埋装置に関する。
背 景 技 術
医学或は自然科学分野において、 採取した試料を顕微 鏡により観察する場合、 この試料を薬液により処理して から試料中に樹脂を浸透させてこれを固化する包埋処理 を行なうようにしている。 包埋処理を行なった試料は薄 切し、 光学顕微鏡の場合はスライ ドガラスに貼着し、 電 了-顕微鏡の場合はメ ッ シュサポー トに貼着し、 顕微鏡観 察用の標本とする。
上述のような試料の包埋処理を自動的に行なう ことが できる包埋装置と して、 従来は、 処理液及び樹脂を貯溜 した、 有底筒状で上方が開口した複数個 (例えば 2 0個) の容器を同一円弧上に配列し、 この容器に試料を収納し た包埋菴を順番に浸漬して、 上記試料を包埋処理する構 造のものが使用されている。 上記包埋菴は、 上記複数個 の容器の中心に設けた回転昇降軸に中心部を固定した円 板の下面外周部分に吊り下げ、 この円扳を昇降させつつ 間欠的に回動させることにより複数の容器中に順番に浸 湞できるようにしている。
ところが、 上述のような従来の顕微鏡標本作成用包埋 装置においては次に述べるような不都合を生じる。
' 即ち、 包埋処理すべき試料は 0 . 5〜 I fli/fli 角程度の 小さなものであり、 これを直径 1 c m程度の包埋竜に収 納して容器中の処理液中に浸漬するが、 処理液の量は少 なく 'とも検体を 2 0程度処理する場合で、 2 0〜 3 ひ cc. 程度は必要 なる。 良好な包埋処理を行なうためには、 —度使用した処理液は廃棄しなければならないが、 処.理 液の中にはかなり高価なものが含まれており、 包埋処理 を行なう度に 2 0〜 3 0 c c程度と比較的多量の処理液 を廃棄するのは不経済である。
また、 従来の方法では、 竜を液内に浸潰したときに液 が試料を避けて竜の周囲を通過してしまい試料に対する 液の接触性が悪い。
又、 包埋処理の途中で試料をまず 5 0 %濃度程度のァ ルコールに浸漬し、 このアルコールの濃度を次第に濃く して最期に濃度 1 0 0 %のアルコールに浸漬する処理を 行なうが、 従来は、 5個の容器に濃度が 5 0 %、 7 0 %、 8 0 %、 9 5 %、 1 0 0 %と異なるアルコールを貯溜し てこれを順番に配置していた。 しかしながら、 濃度が 5 0 %と 1 0 0 %とのアルコールは市販されているため、 これをそのまま利用できるが、 他の濃度のアルコールは その都度調整しなければならず、 面倒である。
本発明の顕微鏡標本作成用包埋装置は、 上述のような 不都合を解^することを目的とする。
発 明 の 開 示
本発明の顕微鏡標本作成用包埋装置は、 それぞれ包埋 処理用の薬液を貯溜した複数の聍液容器と、 正転、 逆転 自在で停止時には薬液の流通を阻止する送液ポンプを設 けた送液管とを'選択的に連通させる薬液選択機構と、 短 円筒状でド端開口部に包埋すべき試料を通過させること のない網状板を設けた包埋竜を上下方向に複数個重ね合 せた状態で保持し、 各 埋菴の外周の液密を保持すると ともに、 下端に上記送液管の上端部を接続する下部接統 口を、 上端に廃液容器に通じるオーバフロー管の一端を 接続する上部接統ロをそれぞれ設けた包埋竜ホルダとか ら構成されている。 また、 廃液容器と前記薬液選択機構 に設けた複数の接続口のうちの 1個とを排液管を通じて 連通させている。
試料を収納した複数の包埋竜を包埋菴ホルダにより保 持したならば、 送液ポンプを運転することにより、 貯液 容器内の薬液を送液管を通じてホルダ内の包埋菴内に送 り込み、 各包埋窀内に収納された試料をこの薬液中に浸 漬する。 この浸清中、 送液ポンプは停止し、 その間に薬 液選択機構を、 送液管と排液管とを連通させる状態に切 換える。
所定時間の浸漬が終了したならば、 送液ポンプを逆転 させて、 試料の浸漬処理に使用した薬液を廃液容器に排 出" 5 る
廃液の排出を終了したならば、 再び薬液選択機構を切 換えることにより、 送液管を別の薬液を貯溜した貯液容 器に通じさせ、 貯液ポンプを正転させて、 再び包埋菴内 に薬液を送り込む。
以下、 上述の動作を繰り返し行なう ことにより、 包埋 菴内に収納した試料を包埋処理するが、 .低濃度のアルコ ールから次第に高濃度のアルコールに浸漬する処理を行 なう場合、 まず包埋菴内に低濃度 ( 5 0 % ) のアルコ一 ルを供給し、 この低濃度アルコールを排出しないまま、 包埋竜内に高濃度 ( 1 0 0 % ) のアルコールを連統的に 供給し、 包埋菴内のアルコール濃度が次第に高く なるよ うにする。
図面の簡単な説明
第 1図は本発明の顕微鏡標本作成用包埋装置の全体構 成を示す略図、 第 2図は薬液選択機構の平面図、 第 3図 は薬液選択機構の部分縦断側面図、 第 4図は震盪機構の 側面図、 第 5図は震盪機構の部分横断平面図、 第 6図は 包埋菴ホルダの平面図、 第 7図は第 6図の A - A断面図、 第 8図は第 7図の右方から見た側面図である。 · 発明を実施するための最良の形態
第 1図は、 本発明の顕微鏡標本作成用包埋装置の全体 構成を略示しており、 薬液ス ト ッカ 1の内部は隔壁 2、 3により 3個の室 4、 5、 6に分割されており、 各室 4、 5、 6内にそれぞれ 1個乃至複数個の貯液容器 7 a、 7 b、 7 cが収納されている。 このうち、 室 4内の貯液 容器 7 a、 7 a内には、 ダルタールアルデヒ ド、 ソジゥ ム · ァセテ一ト等の処理液が 4で程度の低温で冷蔵され ており、 室 5内の狞液容器 7 b、 7 b内には、 5 0 %ァ ルコール、 ·1 0 0 %アルコール等の処理液が常温で保存 されており、 室 6内の狞液容器 7 c内には、 レジン等の 樹脂が 3 7 °C程度で温蔵されている。
各貯液容器 7 a、 7 b、 7 cの底部にはそれぞれ吸液 管 8、 8の下端が開口しており、 各吸液管 8、 8の上端 は、 それぞれ薬液選択機構 9の受ロ 1 0、 1 0に通じて いる。 この薬液選択機構 9は、 位置固定の複数の受ロ 1 0、 1 0と、 各受ロ 1 0、 1 0に液密に接合自在で、 移動 S在な差込口 1 1 とから構成されている。
下端をこの差込口 1 1に通じさせた送液管 1 2の途中 には、 差込口 1 1の側から順に系内に処理液を送る送液 ポンプ 1 3と処理液を震盪させる震盪機構 1 4とを設け、 この送液管 1 2の上端は、 料を入れた萆を積層するた めの包埋菴ホルダ 1 5の下端に設けた下部接続口に接続 している。 前記送液ポンプ 1 3としてべリス夕ポンプの 一 —
ように、 正転、 逆転自在で、 .停止時にはポンプ内の液体 が流通しなく なる構造のもを使用する。 また、 前記震盪 機構 1 4は、 包埋菴ホルダ 1 5内に薬液を送り込み、 送 液ポンプ 1 3が停 I卜-している場合に、 震盪機構 1 4より も上側に位置する薬液を細かく流動させて、 包埋菴内に 収納された試料と薬液との馴染みを良好にするように機 能する。 包埋竜ホルダ 1 5の上端部には、 空気溜 1 6を 設け、 この空気溜 1 6は上記震盪機構 1 4の作動時に、 包埋菴ホルダ 1 5内の薬液の逃げ場を構成している。
この空気溜 1 6の上部接続口に一端を接続したオーバ フロー管 1 7の他端は、 廃液容器 1 8に通じている。 こ の廃液容器 1 8 (薬液ス ト ッカ.1の室 4内に収納される) にはその途中に三方弁 1 9を設けた吸気管 2 0の一端を 接続しており、 この吸気管 2 ϋの他端にはエアフィ ル夕 2 1を設けている。 上 d三方弁 1 9の残りの接続口に一 端を接続し、 途中に真空ポンプ 2 2を設けた排気管 2 3 の他端には活性炭フィ ルタ 2 4を設けている。 又、 前記 廃液容器 1 8に一端を接続した排液管 2 5の他端は、 前 記薬液選択機構 9に設けた複数の受ロ 1 0のうちの一つ に通じさせている。 但し、 エアフィ ル夕 2 1を省略して、 吸気管 2 0の他端を活性炭フィ ルタ 2 4、 或は各貯液容 器に通じさせても良い。
上述のように構成される本発明の顕微鏡標本作成用包 埋装置に組込む薬液選択機構 9と震盪機構 1 4と包埋籠 ホルダ 1 5とはそれぞれ次の通りに構成されている。
まず、 薬液選択機構 9は、 第 2図および第 3図に示す よ う に構成されている。 前記薬液選択機構 9は、 円板 2 6を し、 この円板 2 6の中央部下面にはモ一夕 2 7 が固定されており、 このモータ 2 7の駆動軸 28には、 上記円板 26の上面で回転する回転支柱 2 9が結合され ている。 この回転支柱 2 9の側面上部にはソ レノ イ ド 3 0を固定しており、 このソ レノイ ド 3 0の昇降杆 3 1 に連結杆 3 2の上端部を接続している。 この連結杆 3 2 の下端部を、 上記回転支柱 2 9.の側面下部に固定したガ ィ ド 3 3に案内されて昇降自在なブラケッ ト 34に連結 し、 このブラケッ ト 34の上面と上記ガィ ド 3 3との間 には圧縮ばね 3 5を設けて、 ブラケッ ト 34に下方に向 く弾力を付与している。 ブラケッ 卜 34の下面には、 下 ώを倒立円维 ώと し、 送液管 1 2に通じるチューブ 3 6 を接続した駒 3 7を固定しており、 この駒 3 7が前記差 込口 1 1を形成している。 一方、 前記円板 2 6の外周寄 り部分で、 モ一夕 2 7の駆動軸 28を中心とする同一円 弧 hに位置し、 ヒ記駒 3 7と整合し得る部分には、 複数 の受 b 38、 38 (第 1図の符号 1 0に相当) を固定し、 各受ロ 38、 38の下端に、 貯液容器 7 a、 7 b、 7 c、 或は廃液容器 1 8に通じる吸液管 8、 8、 或は排液管 2 5の上端を接続している。
次に、 震盪機構 1 4は、 第 4図および第 5図に示すよ うに、 クランプ装 § 3 9により、 送液管 1 2の途中に設 けた柔軟材料で作られたホース 4 0を間欠的に押し潰す よ う に構成している。 前記クラ ンプ装置 3 9は、 基台 4 1の上 ώ'に固定したソレノィ ド 4 2への通電を断続的 に行なう ことにより、 ホース 4 0を挟む状態で設けた 1 対の挟持ブロッ ク 4 3、 4 3を離接運動させるものであ る。 各挟持ブロッ ク 4 3、 43を先端部に固定した略 L 字形の 1対の回動腕 44、 44は、 それぞれ竪铀 4 5を 中心と して水 方向に回転自在と している。 ソレノ ィ ド 4 2の引張杆 4 6に連扦 4 7を接銃し、 この連杆 4 7の 先端にフラ ンジ 4 '7 aを形成している。 このフラ ンジ部 4-7 aは回動腕 44、 44の後端縁部に対向している。 前記ソレノイ ド 4 2に通電して引張杆 4 6を第 4図およ び第 5図において右方に移動させた場合は、 各回動腕 44、 44は挟持プロッ ク 4 3、 4 3を互いにその間隔 を狭める方向に回動させる。 また、 各回動腕 44、 44 の後端面と基台 4 1に固定のプロッ ク 48との間には、 圧縮ばね 4 9、 4 9を設けて、 各回動腕 44、 44に挟 持プロッ ク 4 3、 4 3の間隔が広がる方向に回動しょう とする弾力を付 ^している。
更に、 包埋菴ホルダ 1 5は、 第 6図および第 8図に示 すように構成されている。 アルミニウム等の伝熱性の良 好な金属により造られた垂直基板 5 0の ド端部には水平 - 支持部 5 1が形成されており、 この水平支持部 5 1の上 面両端部にスタ ッ ド 5 2、 5 2を植立し、 更にこの水平 支持部 5 1 の中央部下面には送液管 1 2の上端部を接続 するための下部接続口 5 3を設けている。 前記スタ ッ ド 5 2、 5 2の上端部は、 断面 Τ型の抑え金具 5 4の両端 に穿設した通孔 5 5、 5 5に揷通しており、 この抑え金 具 5 4の上面から突出した部分にはナッ ト 5 6、 5 6を 嫘合させている。 前記抑え金具 5 4の中央は厚肉部 5 7 となっており、 この厚肉部 5 7を上下に賞通する通孔
5 8の上端開口部には、 前記オーバフロー管 1 7の一端 を接銃するための上部接铳ロ 5 9を装着している。
ド部接続 Π 5 3を設けた水平支持部 5 1の上面と上部 接続口 5.9を設けた抑え金具 5 4の下面との間には、 上 下の抑え板 6 0、 6 1の間に挟まれ、 それぞれ內側に包 埋菴 6 2を嵌装した複数枚の円輪扳 6 3、 6 3が挟持さ れている。 各円輪板 6 3、 6 3は、 それぞれがたつきな く 重ね合せられる形状とされ、 それらを重ね合せた場合 に上下に隣り合う円輪扳 6 3、 6 3の間から薬液が漏洩 しないようにするため、 それらの上面に全周に亘つて形 成した凹溝 6 4内に 0 リ ング 6 5を嵌装している。 この ような円輪板 6 3、 6 3の内側に嵌装する包埋菴 6 2、
6 2は、 合成樹脂等により短円筒状に形成されており、 その下端開口部には、 薬液は通すが包埋処理すべき試料 は通さない網状板が設けられている。 このよ うに包埋菴 6 2を内嵌した円輪板 6 3を上下に積層し、 これらの積 一 1 o, —
«体を · h下 2枚の抑え板 60、 61の間に抉み、 更に下 側の抑え板 6 1の上面両端部に植立した 2本のスタ ツ ド 66、 66の .ヒ端部を上側の抑え板 60の両端部に穿設 した通孔に揷通し、 この抑え扳 60の上面から突出し.た スタ ッ ド 66、 66にナッ ト 67、 67を螺合し緊締す ることにより、 前記積層体を両抑え板 60、 61の間に 固 する。 両抑え板 60、 61の中央部には、 それぞれ 流通孔 68、 6 9が形成されており、 各流通孔 68、 69を通じて、 包埋菴 62、 62の内側と、 通孔 58、 あるいは下部接続 Π 53と連通自在と している。 但し、 円輪板 63、 33は包埋窀 62、 62と別体とする必要 はなく 、 一体としても良い。 第 4図および第 6図におい て、 符号 70は包埋菴 62、 62内に送り込んだ薬液や ^料を加熱したり冷却したりするサーモモジュールで、 ベルチヱ効 ¾を利用した熱電冷凍器が内蔵されている。
I:述のように構成され、 包埋菴ホルダ 1 5に複数の包 埤菴 62、 62を装置した本発明の顕微鏡標本作成用包 埋装置により試料を樹脂により包埋する場合、 まず、 そ れぞれ試料を収納した複数の包埋菴 62、 62を内嵌し た円輪扳 63、 63を上下に重ね合せて、 上記複数の包 埋萆 62、 62を、 液体を上下方向に流通させる円管状 に組合せ、 ナッ ト 67、 67の緊締により上下の抑え板 60、 61の間に挟持された円輪板 63、 63を水平支 持部 51の上面と抑え金具 54との間で挟み、 ナツ ト 5 6、 5 6を緊締することにより これらの包埋菴を包埋 竜ホルダ 1 5に保持する。 包埋菴 6 2、 6 2の保持がで きたならば、 送液管 1 2の途中の送液ポンプ 1 3を運転 することにより、 いずれかの貯液容器 7 a (又は 7 b、 7 c ) 内の薬液を送液管 1. 2に通じて包埋竜ホルダ 1 5 内の包埋菴 6 2内に下部接続口 5 3および流通孔 6 を 通じて送り込み、 各包埋菴 6 2、 6 2内に収納された試 料をこの桨液中に浸漬する。 この浸漬中送液ポンプ 1 3 は停止し、 その間に藥液選択機構 9を、 送液管 1 2と排 液管 2 5とを連通させる状態に切換える。 この切換え作 業は、 薬液選択機構 9のソ レノィ ド 3 0に通電し、 ブラ ケッ ト 34を圧縮ばね 3 5の弾力に杭して上昇させるこ とによ り、 駒 3 7を受ロ 3 8から離した状態でモー夕 2 7に通電し、 回転支柱 2 9を回転させて上記駒 3 7を 別口 3 8に対向させてからソ レノ ィ ド 3 0への通電を停 止し、 駒 3 7 と排液管 2 5に通じる别の受口 3 8とを係 合させることにより行なう。
又、 この送液ポンプ 1 3の停止中に、 震盪機構 1 4を 構成するソレノィ ド 4 2に断続的に通電することによりく 包埋菴 6 2、 6 2内に進入した薬液を震盪させ、 各包埋 箫 6 2、 6 2内に収納された試料と薬液の馴染みを良く する。 即ち、 上記ソ レノ ィ ド 4 2への通電時には、 1対 の回動腕 44、 44は圧縮ばね 4 9、 4 9の弾力に抗し て回動し、 挟持プロッ ク 4 3、 4 3の間隔が狭く なるた め、 柔軟材料で作られたホース 4 0が押し潰されてこの ホースの内容積が減少し、 このホース 4 0より も上方に 存在する薬液が上方に向けて流れ、 余分な薬液が空気溜 1 6 (抑え金具 5 4の通孔 5 8 ) 内に溜められる。 次い で、 ソ レノイ ド 4 2への通電を停止すると、 回動腕 4 4、 4 4が圧縮ばね 4 9、 4 9の弾力により回動して挟持ブ ロ ック 4 3、 4 3の間隔が広がり、 ホース 4 0が自らの 弾力により復元してその内容積が増し、 このホース 4 0 より も上方に存在する薬液が下方に向けて流れる。 この 動作を細かく繰り返し行なう こと より、 各包埋菴 6 2、 6 2内の薬液と試料との馴染みが良く なる。
このよ うな震還を行ないつつ所定時間の浸漬が終了し たならば、 送液ポンプ 1 3を逆転させて、 試料の浸漬処 理に使用した薬液を廃液容器 1 8に排出する。 この排出 時には、 三方弁 1 9を廃液容器 1 8内とエアフ ィ ル夕 2 1 とを通じさせるように切換えておく ことにより、 包 埋菴 1 5内にオーバフロー管 1 7を通じて空気を送り込 み、 薬液の排出作業が円滑に行なわれるようにする。 尚、 廃液容器 1 8に付設した真空ポンプ 2 2は、 包埋菴内の 試料をダルタールアルデヒ ドにより処理する際や樹脂に よる包埋を行なう際に、 包埋菴ホルダ 1 5内を減圧する のに利用する。 この真空ポンプ 2 2の運転時に排出され る排気は、 活性炭ィ ルタ 2 4を通過するこ とにより浄化' される。 廃液の排出を終了したならば、 再び薬液選択機構 9を 切換えるこ とによ り、 送液管 1 2を别の薬液を貯溜した 貯液容器 7 a (又は 7 b、 7 c ) に通じさせ、 送液ボン プ 1 3を正転させて、 再び包埋菴 6 2、 6 2内に薬液を 送り込む。
以下、 上述の動作を镍り返し行なう こ とにより、 包埋 菴 6 2、 6 2内に収納した試料を包埋処理するが、 低濃 度のアルコールから次第に高濃度のアルコールに浸漬す る処理を行なう場合、 まず包埋菴 6 2、 6 2内に低濃度 ( 5 0 %) のアルコールを供給し、 この低濃度アルコー ルを排出しないまま、 包埋菴ら 2、 6 2内に高濃度 ( 1 0 0 %) のアルコールを連練的に供給し、 余剰のァ ルコールはオーバフロー管 1 7を通じ排出して、 包埋菴 6 2、 6 2内のアルコールの濃度が次第に高く なるよう にする。
本発明の顕微鏡標本作成用包埋装置は以上に述べた通 り構成され作用するので、 試料の包埋処理に使用する薬 液の量が少なく て済み、 運転経費の低廉化を図れる。 ま ,た、 処理液中に試料を浸漬するのではなく 、 包埋菴ホル ダ内の試料に処理液を送り込むようにしたので、 低濃度 のアルコールに高濃度のアルコールを混合させて種々の 濃度とすることができ、 アルコールも市販されている濃 度 5 0 %と 1 0 0 %との 2種類で済むため、 調整の面倒 がない。 更に、 薬液や樹脂が包埋菴の内側に確実に進入 するため、 良好な包埋処理を行なう ことができる。
産業上の利用可能性
顕微鏡により観察する樹脂等により包埋した標本を効 率よく作成でき、 生体等を観察する医学あるいは自然科 学分野において利用される。

Claims

5 一 請 求 の 範 囲
1 . 試料を処理するための各種薬液を収納しておく ための薬液ス ト ッ力と、 処理系内に前記薬液を流通させ るための止転、 逆転自在で停止時には薬液の流通を阻止 する送液ポンプと、 この送液ポンプと前記薬液ス ト ッカ 間に介在され、 前記薬液の 1つを送液ポンプに選択的に 連通せしめる薬液選択機構と、 試料を収納し前記送液ポ ンプにより送られる処理薬液を通過せしめる複数の包埋 菴を積層保持するための包埋菴ホルダとからなる顕微鏡 標本作成用包埋装置。 '
2 . 前記包埋萆ホルダは'垂直に設けられ、 この包埋 菴ホルダの下部には包埋菴ホルダ内の薬液を震盪させる ための薬液震遨機構を設けた請求の範囲第 1項記載の顕 微鏡標本作成用包埋装置。
3 . 前記包埋菴の積層体を ¾軟材料からなるホース により送液ポンプへ接続し、 前記薬液震盪機構を前記ホ —スを挟んだり解放したりする動作を繰り返す 2つの対 向する開閉部材と、 この開閉部材を駆動せしめる駆動装 置とで構成した請求の範囲笫 3頊記載の顕微鏡標本作成 用包埋装置。
4 . 前記包埋菴ホルダは、 垂直方向に配設された垂 直基板を有し、 この垂直基板に複数の円輪板を液密状態 で積 支 せしめ、 この円輪板内に試料を収納する包埋 菴を嵌装せしめ、 前記円輪板の積層体の上下を押え機構 により押えるようにした請求の範囲第 1項記載の顕微鏡 標本作成用包埋装置。
5 . 前記薬液選択機構は、 各種薬液容器に吸液管を 介して接続される受ロを備えた円板と、 この円板上に回 転 S在に設けた回転支柱と、 この回転支柱に設けられ。 前記送液ポンプに送液管を介して連結された差込口を上 ドに移動させて前記受口に選択的に揷入させる差込口上 ド動機構とからなる請求の範囲第 1項記載の顕微鏡標本 作成用包埋装置。
6 . 前記包埤竜の積 休の ヒ部には空気溜を備えた オーバ一フ口一管を設け、 このオーバ一フロー管は廃液 容器内に伸びており、 この廃液容器を前記薬液選択機構 の受口の 1つに廃液管を介して連結した請求の範囲第 1 · 項記載の顕微鏡標本作成用包埋装置。
7 . 試料を収納した包埋菴を上下に複数積層せしめ、 この包埋菴積層体にポンプにより選択的に処理液を送り 込むようにした顕微鏡標本作成用包埋装置。
8 . 前記装置は、 この包埋菴の積層体の下部に包埋 菴ホルダ内の薬液を震盪させるための薬液震盪機構を有 し、 この前記薬液震盪機構を前記積層体に薬液を送り込 むホースを挟んだり解放したりする動作を繰り返す対向 する 2つの開閉部材と、 この開閉部材を駆動せしめる駆 動装置とで構成した請求の範囲第 7項記載の顕微鏡標本 作成用包埋装置。
9 . 前記装置は、 包埋菴積層体を保持する包埋菴ホ ルダを有し、 この包埋菴ホルダは、 垂直方向に配設され た垂 基板と、 この垂直基板に嫫数の円輪板を液密状態 で積^支持せしめ、 この円輪板内に試料を収納する包埤 菴を嵌装せしめ、 前記円輪板の積層体の上下を押え機構 により押えた請求の範囲第 7項記載の顕微鏡標本作成用 包埋装匿。
1 0 . 前記装置は、 包埋菴積層体を選択的に各処理 液に接続するための薬液選択機構を有し、 この薬液選択 機構は、 各種薬液容器に吸液管を介して接铳される受ロ を備えた円板と、 この円板上に回転自在に設けた回転支 柱と、 この回転支柱に設けられ前記送液ポンプに送液管 を介して連結された差込口を上下に移動させて前記受ロ に選択的に挿入させる差込口上ド動機構とからなる請求 の範囲第 7 ¾ d載の顕微鏡標本作成用包埋装置。
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