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文档简介
自动生化分析仪的发展历史和常用分析方法,以其高技术含量、高精度、高精度、高灵活性和高工作效率,成为现代临床实验室必不可少的设备之一。承担越来越繁重的日常检查工作。临床检验经历手工操作、半自动分析和全自动分析。随着科学技术的飞速发展,自动分析类型不断更新,功能不断完善,检测速度不断提高。实验室工作的特点是自动化、标准化、系统化、集成化和网络化,以加快实验室全面自动化的进程(TLA)。自动生化分析仪:的定义是用具有信息反馈、自我控制和自我调节功能的机械化仪器设备来代替人工操作。自动生化分析仪的发展历史:它产生于20世纪50年代Skeggs提出设计方案之后。当时,该仪器被命名为自动分析仪,这是一种单通道、连续流动分析仪,只能以光密度值的形式报告结果。1964年,skeggs还报道了一种可以同时测量多个项目的自动分析仪。20世纪70年代中期,随着计算机技术的飞速发展,自动生化分析仪的进程大大加快。由电子计算机控制,分析速度可达每小时100次以上,用于检测多项的多通道连续流动和离心自动分析仪不断问世。到20世纪80年代末,以分离和开放为主的自动生化分析仪已经遍布世界各地。它以其结构简单、操作方便、精度高、精度高、检测速度快等优点赢得了广大用户的信任。近年来,临床实验室在自动生化分析仪方面发生了新的变化,模块化组合式自动生化分析仪将成为实验室的主流。干化学技术、蛋白质芯片和生物芯片技术也逐渐应用于临床试验。连续流动自动分析仪:第一台连续流动自动分析仪通过气泡隔离连续分析原理,将同一测定项目的样品与试剂混合后,在同一管道内完成化学反应的测定过程。这种分析过程被称为连续流生化分析仪,因为它是在一个连续流型管道中跟随一个样品完成的。20世纪70年代中期,由电子计算机控制的多通道连续流动自动分析仪根据连续流动链上的单个反应杯的分析原理,将相同测量项目的样品和试剂加入同一管道上的不同反应杯中,完成混合、孵育反应和显色,然后将反应液吸入流动比色池进行比色测量。离心机自动分析仪:1969年发明,其特点是将样品和试剂放在一个特殊的圆盘上,圆盘作为旋转头放在离心机上,通过离心完成混合、反应和测量。圆盘上有三个小孔,每组最多30个,其中圆盘上的一个孔填充有试剂,中间的孔填充有样品,最外面的孔是比色孔,比色孔的上下表面由透明塑料制成。加入样品和试剂时,转盘旋转,内孔中的试剂和中间孔中的样品在离心力的作用下混合,然后进入外孔(比色孔),一束单色光垂直穿过比色孔进行比色测定。分离式自动分析仪:分离式自动分析仪是目前使用最广泛的生化分析仪。它以其操作简单、精度高、精度高、检测速度快等优点赢得了广大用户的信任。它主要包括(1)控制系统:计算机中央处理器、显示屏和键盘。(2)分析系统:采样系统、试剂分配系统、比色系统、清洗机构等。分析仪的操作更加人性化,测量项目可以根据患者的不同需求随机选择,样品针根据不同的检测项目将样品定量添加到各自的反应杯中,试剂针根据需要将不同的试剂定量添加到反应杯中,反应杯在一定条件下通过搅拌器混合均匀并反应一段时间后,通过光路直接进行比色测量。日立7150自动生化分析仪、日立747自动生化分析仪、日立7170自动生化分析仪和4台。模块化组合式自动生化分析仪,随着社会的快速发展和人类的不断进步,进入21世纪的人们更加关注和投资健康,对医疗保健的需求将日益增加。人们来医院不仅是为了看病,而且越来越多的健康检查人员将成为医院的一部分,临床生化检查的工作量将日益增加。为了满足临床实验室标本检测速度的要求,自动生化分析仪越来越大,检测速度也在不断提高,但仍难以满足临床实验室许多检测项目的要求。因此,许多实验室使用多台单机分别测试不同的测试项目。虽然可以减轻实验室的工作压力,但不可避免地会造成人力、物力和财力的浪费,同时给用户带来维护和维修方面的诸多负担。因此,为了满足临床实验室标本测定速度的需要,各厂商纷纷推出模块化组合式全自动生化分析仪。模块化组合式全自动生化分析仪是在单一自动分析仪的基础上发展起来的。通常,它由一个或多个具有相同分析原理的模块化自动分析仪组成,并由中央处理器控制。每个模块既是系统的一部分,又是一个独立的单元。每个模块可以选择相同的检测项目或不同的检测项目,并可以根据不同的需要使用。可根据需要投入多个模块运行,也可选择单个模块运行,不仅能使设备高效低耗运行;还能平衡模块间的负载,延长使用寿命,灵活性高。用户可以根据检测样本数量的增加,随时添加所需的模块,从而扩展其插入链接的处理能力。因此,它具有很大的扩展性。例如,日立7600自动生化分析仪是一组非常典型的模块化自动生化分析仪,由样品供应模块、(ISE)电解质分析模块、生化分析模块、样品临时存储模块和样品存储模块组成。ISE处理能力:900次/小时,生化分析处理能力:P模块800次/小时,D模块2400次/小时。用户可以根据需要选择不同的模块和模块数量,以满足测试速度从800到9600次测试/小时的要求。日立7600全自动生化分析仪,全实验室自动化集成概念,日立7600全自动生化分析仪(D、D、P、ISE模块),日立7600全自动生化分析仪(D、P、E、ISE模块),预处理模块,以及5。全实验室自动化(TLA)于20世纪80年代初起源于日本,1996年由IFCC会议提出。TLA在20世纪90年代进入美国和欧洲。随着时代的发展和检测领域检测项目的逐渐丰富,TLA在临床诊疗监测中发挥着越来越重要的作用。正是这种发展的需求使实验室面临着前所未有的挑战。不仅要最大限度地提高工作效率,还要提高检测质量,以满足实验室与国际标准化实验室接轨的需要。近年来,自动样品处理系统、模块组合自动分析系统和样品数据处理系统不断问世,加速了样品接收、离心、样品分选、数据处理和自动分析的全自动化。全实验室自动化(TLA)是将标本处理系统、标本分析系统、数据处理系统、标本保存系统和中央控制系统有机地连接起来,形成一个组合的装配流水线真正实现(1)样品处理的自动化,包括样品识别、离心、编号、分选和实验项目设置,(2)样品转移和分选到相应分析仪的自动化,(3)系统软件审核分析结果的自动化,(4)存储分析样品和随时重新测量存储样品的自动化。现代TLA将在原有的高效、快速、全系统自动化的基础上,让用户更接近诊所,这将对临床检验、临床医学和医院管理产生重大影响。实验室的管理将打破部门界限,实验室将逐步实现各部门的整合,人员将是多技能的,要求他们不仅要掌握自己的学科,还要熟悉实验室专业的其他学科,并能够掌握计算机技术。同时,TLA还将提高返回结果的速度,减少人工处理标本造成的结果误差和标本质量,全面提高检验结果质量和部门管理水平。近年来,随着自动生化分析仪的快速发展和计算机智能的广泛应用,分析实验中的每个实验项目都可以根据不同的测定原理选择自己的分析方法,并可以读取指定时间的吸光度。通用自动分析仪有两种分析方法:终点法和速率法。终点法是指待测物质与试剂之间的化学反应。反应一段时间后吸光度值不增加的反应称为终点法。速率法是指待测物质与指标书中试剂中的物质反应后,根据反应中单位时间吸光度值的变化,计算待测物质的浓度或单位,吸光度值随时间连续变化的方法。如日立全自动生化分析仪的终点法包括一点法、两点法和三点法,速率法包括速率A法、速率B法和两点速率法。校准方法包括线性校正法、K因子校正法和非线性校正法。本文简要介绍了以上几种常见的方法。(1)常用分析方法,(1)一点法通常只有一种试剂,不会使样品空白。试剂加入血清后,选择反应达到终点后的任何一点作为测量时间内的测量点,读取吸光度值,得到待测物质的浓度。该方法适用于总蛋白、白蛋白、血糖、总胆固醇和甘油三酯等项目。吸光度计算:样品吸光度Ax=(A1 A1-1)/2,2。两点法通常是双试剂法,它执行样品空白补偿测量。在将第一试剂添加到血清中之后,在添加第二试剂之前,选择一个点作为样品空白测量点。加入第二种试剂后,选择反应的最后一点作为分析物的测量点,两者之间的差值用于扣除样品空白以获得分析物的浓度。本方法适用于总胆红素、直接胆红素、钙、无机磷等项目。如图所示,吸光度计算:样品的吸光度Ax=(Am-1)/2-k(A1-1)/2。其中k是音量补偿系数,k=(秒VA1)/(秒VAm)。两点比率通常是双倍试剂。加入第二种试剂后,发生测量反应。待测物质的含量通过观察两点之间吸光度的变化来确定。该方法适用于酶法、二氧化碳和肌酐(Jaffe)。如图所示,吸光度计算:样品吸光度(am-1)/2-(a1a 1-1)/2/TM-t1=ABS/t。4.a方法适用于单试剂或双试剂的速率。通过使用最小二乘法计算每分钟的吸光度变化和每单位时间的吸光度变化,获得被测物质的浓度或活性单位。该方法适用于所有酶分析、尿素和肌酐分析。如图,吸光度计算:样品的吸光度为ABS/MIN(用最小二乘法线性化)。嘿。嘿。嘿。嘿。嘿。嘿。(2)。常见的校正方法,1.线性校正方法;也称为两点直线校正,通过测量吸光度绘制的曲线K因子计算方法:K=(C2-C1)/(A2-B)浓度计算: Cx=K(Ax-B)C1如果,图1是线性校正图,2.k因子校正法:也称为直线,校正时只需要空白测量,因此,根据预先计算的空白和k因子值制作图形。该方法适用于各种酶活性的测定。k因子的计算方法:K=总反应体积x1000/molar消光系数x x样品体积CX=k(axb)C1如果,
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