血细胞分析仪测定原理和参数解析课件
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➢ 自动血Leabharlann Baidu胞分析仪,早年称血细胞技术
仪,已是目前国内外临床检验最常用的筛检 仪器之一。
➢
20世纪50年代初,美国W.H.Coulter
申请了粒子计数法的技术专利,在世界上研
发了第1台电子血细胞技术仪,并应用于临
床,开创了血细胞计数的新纪元。从此,随
着基础医学和高科技,特别是计算机软件技
术的发展,其检测原理逐渐完善,检测技术
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➢简 介 ➢血细胞分析仪检测原理 ➢血细胞分析仪检测参数原理 ➢检测参数(报警) ➢临床应用
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➢简 介
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导性即电的传送性能。高频电流能
通过细胞壁。用高频电磁探针渗入
细胞膜脂质层可测定细胞的导电性,
提供细胞内部化学成分、细胞核和
细胞质(如比例)、颗粒成分(如
大小和密度)等特征性信息。电导
性特别有助于鉴别体积虽相同、但
内部结构性质不同的细胞(或相似
体积的颗粒)如淋巴细胞和嗜碱性
粒细胞两者直径虽均9~12um,但
➢ 电阻抗法可精确测量出细胞
(或类似颗粒)的大小,是三分类
血细胞分析仪的主要应用原理。电 •
阻抗法还与光学检测原理组合应用 于五分类血细胞分析仪中。
电阻抗法细胞计算原理
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二、射频电导法
➢
射频指射频电流,是每秒变化
大于10000次的高频交流电磁波。电
在高频电流检测时,因两类细胞不
同核质比例而出现不同的检测信号。
射频电导法结合其他检测原理一起
应用于血细胞分析仪中。
射频电流检测原理
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三、激光散色法流式细胞术检测原理
➢ 将经试剂稀释、染
色、球形化的细胞(或
其他颗粒)悬液注入鞘
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三、激光散色法流式细胞术检测原理
➢
如细胞(或其他颗粒)用
荧光染料染色,则染色后的细胞
(或其他颗粒)被激光照射时,
可产生不同波长的荧光散射,
可用检测器接受散射荧光。将
来自各种散射光的信息进行综
合分析,即可准确区分正常类
型的细胞(其他颗粒)。激光
散射法在区别体积相同而类型
不同的细胞特征时,比电阻抗
法血细胞分群更准确。故激光
散射法已成为现代五分类血液
分析仪的主要检测原理之一。
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激光散射法系统基本组成
名称 光源 鞘流 细胞悬液
组成及评价
气体(氦-氖、氩气等)激光或固体(半导体)激光(单色 光);钨光源(多色光)
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➢ 现代血细胞分析仪的功能有:1.全血细
胞计数功能(红细胞、白细胞和血小板计 数及其相关的计算参数).2、白细胞分类功 能(三分类或五分类白细胞百分率和绝对 值).3、血细胞计数和分类功能的扩展功能, 包括:有核红细胞计数、网织红细胞计数 及其相关参数检测;未成熟粒细胞、幼稚 粒细胞、造血干细胞计数;未成熟血小板 比率;淋巴细胞亚型计数;细胞免疫表型 检测等。
维持颗粒于液流中央,顺序、单个、恒速向前流动,即流 体动力学聚集
被检测细胞(颗粒)的悬液,由气压导入流动池
光检测器
接受来自各种角度的散射光或吸收光信号,并转换成相应 特征的电信号
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➢血细胞分析仪检测参数原理
一、白细胞系列参数检测原理 二、成熟红细胞系列参数检测原理 三、血小板系列参数检测原理 四、血红蛋白浓度测定检测原理
液流中央,单个细胞随
悬液和鞘流液两股液流
整齐排列,以恒定流速
定向通过石英毛细管。
鞘流技术
1.检测光;2.细胞流;3.前鞘流;
4.后鞘流;5.流液方向
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三、激光散色法流式细胞术检测原理
➢ 当细胞(或其他颗粒)通过激光束
被照射时,细胞(或其他颗粒)因本身 的各种特征(如体积大小、染色程度、 细胞成分浓度或细胞核密度等),可阻 挡或改变激光束的方向,产生与细胞 (其他颗粒)特征相应的各种角度的散 色光。置放在石英毛细管周围不同角度 的信号检测器(光电倍增管)接受到特 征各异的散色光。来自低角度散色光 (或称前向散色光)的信息,反映细胞 (或其他颗粒)的数量和表面体积大小; 来自高角度散色光(或称侧向散色光) 的信息,反映细胞(或其他颗粒)的内 部颗粒、细胞核等复杂性。
不断创新,检测的参数显著增多。
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➢ 传统手工法显微镜血细胞计数或分类
方法,不仅速度慢,而且因操作过程的随 机误差、实验器材的系统误差和检测方法 的固有误差,检测的精密度不高。
➢ “精度高、速度快、易操作、功能强”
是血细胞分析仪的强劲优势,还可和血涂 片制备和染色仪进行组合,由后者完成血 细胞分析仪检测后的形态学复检。
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一、白细胞系列参数检测原理
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➢血细胞分析仪检测原理
一、电阻抗法 二、射频电导法 三、激光散射法
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一、电阻抗法血细胞计数原理
➢ 悬浮在电解质溶液中的血细胞
相对于电解质溶液为非导电颗粒, 其电阻比电解质溶液大,利用两者 导电性能的差异,体积大小不同的 血细胞(或类似颗粒)通过计数小 孔时,可引起小孔内、外电流或电 压的变化形成与血细胞数量相当、 体积大小相应的脉冲电压,从而间 接区分出细胞群,并分别进行计数, 这就是电阻抗原理即库尔特原理。