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文档简介

第三章血液分析仪的检测,重点介绍:血液分析仪的原理、方法和功能:全血细胞计数功能。白细胞分类功能。(3)扩展功能。血液分析仪的优点包括速度快、精度高、操作简单,检测原理、检测原理、电学、光学、电阻抗法、射频电导法、激光散射法、分光光度法、血细胞计数原理,悬浮在电解质溶液中的血细胞是不导电的颗粒,比溶液的电阻大。根据两者电导率的不同,当不同大小的血细胞通过计数孔时,可以使孔内的内外电流或内部电压发生变化,形成与血细胞数量和血细胞大小相对应的脉冲电压,从而间接区分血细胞组并分别计数,即电阻抗原理(库尔特原理)、电阻抗方法、血细胞计数原理(库尔特原理): 根据血细胞的不导电性质,基于悬浮在电解质溶液中的血细胞通过计数孔引起的电阻变化的检测来执行血细胞计数和体积测量。 微管是电阻抗光谱法细胞计数的重要组成部分。在检测期间,当电流接通时,位于小孔两侧的电极产生稳定的电流。如果提供的阻抗也是稳定的,小孔的电压是恒定的。当电池通过小孔时,由于电阻的增加,电压变化瞬时通过脉冲。细胞体积越大,脉冲幅度越高。细胞越多,脉冲越多。脉冲信号经过以下步骤得到细胞计数结果:放大由于血细胞通过微孔时产生的脉冲信号微弱,信号必须通过放大器放大。2.阈值调整在一定范围内调整参考电平的大小,使计数结果尽可能符合实际。3。根据阈值调节器提供的参考水平,筛选使用鉴别器去除低于参考水平的错误信号(细胞碎片、杂质颗粒)。4.整形电路只能通过整形器的作用将脉冲信号波形整形为标准一致的平顶波来触发。5、血细胞计数脉冲信号经放大、甄别、整形后,送入计数系统,得到计数结果。电阻抗法能够准确测量细胞(或类似颗粒)的大小,这是三组血液分析仪的主要应用原理,并结合光学检测原理应用于五级血液分析仪。三组分血液分析仪的基本组成如下:(1)信号发生器的各种颗粒的检测源,通过检测孔产生电阻抗脉冲信号。(2)放大器放大血细胞的微弱脉冲信号,触发电路系统。(3)阈值调节器调节可以区分不同组细胞的适当信号水平。(4)鉴频器消除除参考电平以外的各种假信号,提高计数精度。整形器将不一致的脉冲波形信号调整为标准波形后,触发计数电路系统。计数系统将重塑的血细胞脉冲信号显示为不同组的细胞数。激光散射法应用流式细胞术的原理。流式细胞术检测原理:当细胞受到激光束照射时,会产生与细胞特征相对应的各种角度的散射光。对信号检测器接收到的散射光信息进行综合分析,可以准确区分正常细胞类型。半导体激光流式细胞术、侧向荧光(核糖核酸/脱氧核糖核酸含量)、激光(波长633纳米)、侧向散射(细胞内部结构,如细胞核大小)、前向散射光(细胞大小)、低角度散射光(前向散射光):反映细胞数量和表面体积大小。高角度散射光(侧向散射光):反映细胞内部粒子和细胞核的复杂性。在区分相同体积但不同类型的细胞特征方面,激光散射法比电阻抗法更精确。因此,激光散射法已经成为最主要的方法之一样品流的流速通常控制在10m/s以内,以保持样品流处于稳定状态。外层面包覆盖有高速流动的鞘液,以实现样品和鞘液之间稳定的同轴流动状态。同时,利用液流聚焦原理减小样品流的直径,通常只有10-20 m,以防止多个细胞重叠进入检测区域。激光散射系统的基本组成,1、光源气体(氦-氖)激光器或固体(半导体)激光器(单色光);钨光源(多色光)。2.鞘流将粒子保持在流的中心,并以恒定的速度依次向前流动,即流体动力聚焦。3。细胞悬液通过空气压力将待检测细胞(颗粒)的悬液引入流动池。4.光探测器接收来自不同角度的散射光或吸收光信号,并将它们转换成具有相应特性的电信号。3.射频电导法。射频是指射频电流,这是一种每秒钟变化超过10000次的高频交变电磁波。高频电流可以通过细胞壁。利用高频电磁探针穿透细胞膜脂质,可以测量细胞电导率,并提供化学成分、细胞核、细胞质、颗粒组成等特征信息。在牢房里。分光光度法兰伯特-比尔定律A=LG (I0/I) A3360吸光度,或光密度;I0:单色入射光强度;透射光强分光光度计的组成:单色光光源、检测池、比色容器和光探测器。分光光度法是各类血细胞分析仪检测Hb的原理:稀释后的血液加入溶血剂后,红细胞溶解并释放血红蛋白,血红蛋白与溶血剂结合形成Hb衍生物,在特定波长(530 550 nm)下比色,吸光度的变化与液体中Hb含量成正比。血红蛋白、血红蛋白衍生物、吸光度、Hb浓度、溶血剂、=540 nm、用于血红蛋白测定的溶血剂、溶血剂、含氰化物的溶血剂、无氰化物的溶血剂、分组以及用溶血素处理和脱水后血细胞的体积已经改变。第一组(35 90fl)小细胞区:淋巴细胞

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