全自动生化分析仪基本知识与应用分解
生化分析原理及应用

实验室常用条形码类型有CODE 39、CODE 128、2 of 5 Standard、Interleaved2of 5等。要自编样品条形码需要条 形码输入器,条形码阅读系统与条形码要匹配。已有全自动试 管分配暨条形码粘贴准备系统。
自动生化分析仪工作原理
生化分析仪(Chemistry Analyzer)是临床检验中经常使用的 重要分析仪器之一它通过对血液或者其他体液的分析来测定各种生化 指标:如转氨酶、血红蛋白、白蛋白、总蛋白、胆固醇、肌肝、葡萄 糖、无机磷、淀粉酶、钙等。结合其他临床资料,进行综合分析,可 以帮助诊断疾病,对器官功能做出评价,鉴别并发因子,以及决定今 后治疗的基准等。
②样品探引(Probe)与加样臂相联,直接吸取样品。探针均设有 液面感应器,防止探针损伤和减少携带污染。有的设有阻塞检测报 警系统当探针样品中的血凝块等物质阻塞时.仪器会自动报警冲洗 探针,并跳过当前样品,对下一样品加样。有的还有智能化防撞装 置遇到阻碍探针立即停止运动并报警。即使如此,它仍是非正规操 作时的易损件。为了保护探针,除预先需要根据样品容器的高低、 最低液面高度等进行设置外、,样品容器的规格、放置以及液面高 度等设定条件不得随意改变。在某些仪器上,采样器和加液器组合 在一起,加样品和加试剂或稀释液一个探针一次完成。
自动生化分析仪基本结构及工作原理
二)典型分立式自动生化分析仪基本结构
1.样品(Sample)系统 样品包括校准品、质控品和病人样品。系统一般由样品装载、
临床全自动生化分析仪培训课件

临床全自动生化分析仪
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样品架的优点
①随着样品架移动及样品的被检测,可不 断追加已放置样品杯或采血试管的样品 架;
②通过样品架的 移动能将样品传 送到另一个分析 模块(analysis die-block)甚至 另一台分析仪上 再进行分析。
临床全自动生化分析仪
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(二)试剂室和试剂瓶
转盘式试剂室(reagent chamber):内 装放置试剂瓶的转盘,一般可放置20种以上具 有一定形状的塑料试剂瓶,大型分析仪可放置 30~45种试剂瓶。
临床全自动生化分析仪
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前分光和后分光方式
光栅分光有前分光和后分光两种方式, 光源首先经过单色器分光,然后透射到比色 溶液的方式为前分光。目前以后分光方式为 多见,其优点是单色器中没有转动部分,双 波长在同一时刻检测,因而提高了检测的精 度和速度。
临床全自动生化分析仪
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后分光方式
光源先透过比色杯中的反应液再照射 到光栅上,经色散后所有固定单色光同时通 过各自的光纤传输到对应的检测器,微处理 器按该分析项目的分析参数,
Байду номын сангаас
临床全自动生化分析仪
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样品前处理系统
能独立工作,由样品投入部、离心分离部、 开栓部、在线分注部、非在线分注部、贴条码部、 盖栓部、样品分注收存部、样品接收部等模块构 成前处理系统,每一模块既是系统的部分,又是 独立的单元,可根据不同需要选择使用,具有灵 活性和扩展性。
也可通过样品输送部分与样品分析系统连接, 组成类似工业领域的生产流水线,从而实现了从 采血到报告的实验室的全自动化。
临床全自动生化分析仪
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(四)取样和加试剂装置
1.取样装置(sampling assembly): 由取样针、取样臂、取样管路、取样注射器
全自动生化分析仪的原理
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全自动生化分析仪的原理
全自动生化分析仪是一种用于测定生物样品中各种生物化学指标的仪器。
其原理基于光学、电学、化学和计算机技术的综合应用。
在全自动生化分析仪中,首先需要将待测生物样品加载到仪器中。
该仪器使用自动进样系统,能够精确地控制进样体积和速度,确保样品的准确性和重复性。
接下来,仪器通过光学技术测量光学仪器进入和退出的光线的强度变化来确定生化指标的浓度。
例如,利用光谱分析,仪器可以通过测量样品对特定波长的光的吸收或透射,来确定测定物质的浓度。
此外,仪器还使用电学技术来测量电子或离子的电流,从而确定样品中电子或离子的浓度。
这种电学测量可以用于测定一些离子浓度,如钠离子、钾离子和氯离子的浓度等。
在化学方面,仪器可以通过反应试剂与样品中的目标物质反应,产生可测量的变化。
例如,仪器可以利用酶促反应,通过测量与之相关的酶活性来确定某种生化指标的浓度。
最后,通过计算机技术,仪器能够将测得的数据进行处理和分析,然后输出最终的检测结果。
计算机可以根据预先设定的算法和标准曲线,将测定的光学或电学信号转化为浓度值或其他相关指标。
总之,全自动生化分析仪通过应用光学、电学、化学和计算机技术综合作用,能够快速、准确地测定生物样品中的各种生化指标,并为临床医学、生物学研究等领域提供了强有力的工具。
全自动生化分析仪的原理、构成及使用
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全自动生化分析仪的原理、构成及使用全自动生化分析仪的原理、构成及使用全自动生化分析仪的原理、构成及使用一、全自动生化分析仪的功能及特点全自动生化分析仪是将生化分析中的取样、加试剂、混合、保温、比色、结果计算、书写报告等步骤的部分或全部由模仿手工操作的仪器来完成。
它可进行定时法、连续监测法等各种反应类型的分析测定。
除了一般的生化项目测定外,有的还可进行激素、免疫球蛋白、血药浓度等特殊化合物的测定以及酶免疫、荧光免疫等分析方法的应用。
它具有快速、简便、灵敏、准确、标准化、微量等特点。
二、全自动生化分析仪的分类全自动生化分析仪有多种分类方法,最常用的是按其反应装置的结构进行分类。
按此法可将全自动生化分析仪分为流动式和分立式两大类。
所谓流动式全自动生化分析仪是指测定项目相同的各待测样品与试剂混合后的化学反应在同一管道流动的过程中完成。
这是第一代全自动生化分析仪。
过去说得多少通道的生化分析仪指的就是这一类。
存在较严重的交叉污染,结果不太准确,现已淘汰。
分立式全自动生化分析仪与流动式的主要差别是每个待测样品与试剂混合间的化学反应都是分别在各自的反应皿中完成的,不易出现较差污染,结果可靠。
三、全自动生化分析仪的构成因为全自动生化分析仪是模仿手工操作的过程,所以无论哪一类的全自动生化分析仪,其结构组成均与手工操作的一些器械设备相似,一般可有以下几个部分组成:1、样品器:放置待测样本、标准品、质控液、空白液和对照液等。
2、取样装置:包括稀释器、取样探针和输送样品和试剂的管道等。
3、反应池或反应管道:一般起比色皿(管)的作用。
4、保温器:为化学反应提供恒定的温度。
5、检测器:如比色计、分光光度计、荧光分光光度计、火焰光度计、电化学测定仪等。
不同仪器配置不同。
6、微处理器:是分析仪的电脑部分,又叫程序控制器。
控制仪器所有的动作和功能,使用者可通过键盘与仪器“对话”,同时电脑还能接受从各部件反馈来的信号,并作出相应的反应,对异常情况发出一定的指示信号。
全自动生化分析仪入门操作解析
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常规标本 测定
急诊标本 测定
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我 想 知 道
怎样做质 控
修改ห้องสมุดไป่ตู้索引日
期 试剂准备
怎样定标
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全自动生化分析仪基本知识与应用
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4.干式生化分析仪
• 干片分:扩散层、试剂层、指示剂和支持层。 • 利用“反射光度法”和“差式电位法”检
测。 • 以液体样品中的“水”为溶剂。 • 理论基础:KubelkaMunk理论。
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5.半自动生化分析仪
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• 4.苯衍生物指示反应 • ALP • GGT • NAG
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• 5.免疫透射比浊法 • Ⅳ型胶原 • TnI • Hs-CRP,LP(a) • 尿微量白蛋白,前白蛋白 • 胱抑素C • 载脂蛋白
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• 6. 离子选择电极法 • K+ • Na+ • Cl• TCO2
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• 例22
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• 例23
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• 例24
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• 例25
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• 例26
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• 例27
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• 例28 • 钠电极属于 • A 晶体电极 • B 气敏电极 • C 玻璃电极 • D 酶电极 • E 膜电极
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• 例29 • 很多分析仪都采用双波长或多波长的光路
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• 例11 • 大多数全自动生化分析仪比色杯的光径是 • A 0.5~0.7cm • B 0.8~1.0cm • C 1.1~1.9cm • D 2.0~3.9cm • E ≥ 4.0cm
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• 例12
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全自动生化分析仪
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全自动生化分析仪全自动生化分析仪是依据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。
由于其测量速度快、精准性高、消耗试剂量小,现已在各级医院、防疫站、计划生育服务站得到广泛使用。
搭配使用可大大提高常规生化检验的效率及收益。
目录定义生化仪测定的方法生化仪测定相关内容重要特点生化仪检验的原理测试项目滤光片与光栅的比较重要部件生化仪生产厂家定义生化分析仪:用于检测、分析生命化学物质的仪器,给临床上对疾病的诊断、治疗和预后及健康状态供给信息依据。
光学系统:是ACA的关键部分。
老式的ACA系统采纳卤钨灯、透镜、滤色片、光电池组件。
新式ACA系统光学部分有很大的改进,ACA 的分光系统因其光位置不同有前分光和后分光之分,目前,先进的光学组件在光源与比色杯之间使用了一组透镜,将原始光源灯投射出的光通过比色杯将光束变成光速(这与传统的契型光束不同),这样,即使比色杯再小,点光束也能通过。
与传统方法相比,能节省试剂消耗40—60%。
点光束通过比色杯后,在经这一组还原透镜(广差矫正系统),将点光束还原成原始光束,在经光栅分成固定的若干种波长(约10种以上波长)。
采纳光/数码信号直接转换技术即将光路中的光信号直接变成数码信号。
将电磁波对信号的干扰及信号传递过程中的衰减完全除去。
同时,在信号传输过程中采纳光导纤维,使信号达到无衰减,测试精度提高近100倍。
光路系统的封闭组合,又使得光路无需任何保养,且分光精准、寿命长。
恒温系统:由于生物化学反应时温度对反应结果影响很大,故恒温系统的灵敏度、精准度直接影响测量结果。
早期的生化仪器采纳空气浴的方法,后来进展到集干式空气浴与水浴优点于一身的恒温液循环间接加温干式浴。
其原理是在比色杯四周设计一恒温槽,在槽内加入一种无味、无污染、不蒸发、不变质的稳定恒温液,恒温液的容量大,热稳定性好、均匀。
在比色杯不直接接触恒温液,克服了水浴式恒温易受污染和空气浴不均匀、不稳定的特点。
全自动生化分析仪样品反应搅拌技术和探针技术:传统的反应搅拌技术采纳磁珠式和涡旋搅拌式两种。
全自动生化仪使用说明书
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全自动生化仪使用说明书ECHOPLUS全自动生化分析仪(中文)使用说明书目录1.概述 (1)1.1 组成 (1)1.2 原理 (2)1.3 技术参数 (2)1.4 电源及工作环境要求 (3)1.5 注意事项 (3)2.安装 (3)2.1 仪器安装要求 (3)2.2 仪器安装 (3)2.3 软件安装 (4)2.4 仪器调试 (4)3.操作 (5)3.1 开机 (5)3.2 准备 (6)3.3 检测编程 (8)3.4 检测 (10)3.5 结果修正 (12)3.6 病人信息输入 (14)3.7 工作结束 (16)3.8 关机 (16)4.软件其它功能说明 (16)4.1 生化检验项目设置 (16)4.2 急诊功能 (17)4.3 病人信息查询功能 (18)4.4 检测数据动态分析 (19)4.5 质控管理 (20)4.6 其它检测项目设置 (22)4.7 系统登记管理 (23)4.8 检测管理 (25)5.保养与维护 (28)5.1 保养 (28)5.2 常见问题及故障排除 (28)5.3 更换配件 (29)6.禁忌症 (30)7.试剂 (31)8.储存与运输 (31)9.附录 (31)1. 概述1.1 组成全自动生化分析仪由主机和全自动生化分析仪操作软件组成。
主机的结构组成:a )加样部分:主要包括试剂盘、试剂瓶、样品盘、样品杯、加样臂、加样针及加样器;b )吸样部分:包括反应盘、反应槽、吸样臂和1根吸样针;c )检测部分:光学系统、1个比色池,1个光电转换器。
计算机及外设:a)CPU≥2.4GHz,WINDOWS XP操作系统;b)内存512M以上;64M独立显卡;c)硬盘40G以上;d)显示器分辨率为1024×768;e)喷墨/激光打印机。
1.2 原理仪器由光源灯发出的光经平行处理后,通过滤光片分光,透过比色池吸收,部分光经被测物质吸收,剩余的光由检测器接收,经放大及摸拟/数字转换后由微机进行处理、计算,并由显示器和打印机显示打印出最终测定结果。
生化仪方法及参数设置有关的知识

方法及参数有关的知识1、导向知识:生化分析仪的基本原理是分光光度计,或者俗称比色计.分光光度计的依据是“朗伯—比尔定律”。
朗伯—比尔定律阐述了液体吸光度与液体浓度的关系,并且引申出相应的公式及推导公式。
吸光度越高,溶液的色度也就越深,反之越浅。
当然前提是同波长下.一般来说,生化反应把吸光度增加的叫做正反应,或者叫做上升反应,色度越来越深;吸光度下降的反应叫做负反应或者下降反应,色度越来越浅.应用和维修的界限其实很难划分,一般来说操作问题属于应用,故障属于维修。
但结果问题有可能是应用问题,也有可能是故障,所以生化仪区分应用和维修我认为纯属找麻烦。
2、生化的测试方法:从分光光度计的方法来说,有透射和散射两种方法,生化仪只用到透射法,因为它只有一套光路。
贝克曼的自有机型和特定蛋白仪及免疫类血凝类设备,还增加有散射法等等.生化的测试方法只有两种,那就是终点法和速率法,其余方法都是衍生法。
而单试剂或者双试剂与否与方法关系不大,只跟衍生法有关。
2。
1 终点法顾名思义,在反应终点进行吸光度测定的方法,其衍生方法有一点终点法,对应单试剂;两点终点法对应双试剂.还有一些相关的概念:试剂空白、血清空白。
先声明一下,下面出现的所有例图都是选自日立、奥林巴斯、东芝、拜耳这些生化仪的手册,选择的目的一是有代表性,而是清晰度好,并非我个人有所倾向。
2。
2 一点终点法:也就是单试剂采用的方法.这是奥林巴斯的曲线示意图,它是R1+S方式,所有生化仪都是以样本S的加入为正式读点的开始,之前加入的试剂读点都为0或负数。
所有试剂和样本加入后,都进行搅拌。
上图中R1加入搅拌后进行第一个读点吸光度测试,读点编号为0,然后加入样本再次搅拌开始正式读点1-27。
而测试读点是27,也就是反应终点。
当然,不一定非要到最后一个读点,很多蛋白反应速度很快,几分钟就到达终点,所以根据情况设置。
奥林巴斯的机型算是一类机型,与贝克曼自有机型类似,R和S间隔读点,也正是这个特性引发了试剂空白和血清空白的应用。
全自动生化分析仪的结构和功能
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2)降低实验室的生物安全风险
检验过程中的自动化减少了检验技术人员与样本和试剂直接接触 的次数,有效避免了对操作者污染机会,同时也减少了对环境的污 染
3)提升实验室的服务水平
检验速度大大提高,缩短了患者候诊时间;患者同等检验费用得 到高质量的医疗服务
(三)发展趋势
• 自动生化分析仪已经在全国大多数医院得到普及应用,基本实现 了生物化学检验的自动化。目前,生化检验正向着自动化程度更 高的全实验室自动化(total laboratory automation,TLA)方向发展。 TLA将样本前处理系统、样本运送系统、样本分析系统(血细胞 系统、凝血系统、生化系统、免疫系统等)串联起来,组成流水 线,再加上LIS和计算机系统,形成大规模的全检验过程自动化。
加样针和试剂针均设有液面感应器,防止探针损伤和减少携带污 染
有的分析仪设有阻塞检测报警系统,当探针遇到样品中的血凝块 等阻塞物时,仪器会自动报警、冲洗探针,并跳过当前样品,对下 一样品加样
有的分析仪还有智能化防撞装置,当遇到阻碍时探针立即停止运 动并报警
加液器
4)搅拌器
有机械式搅拌混匀和超声混匀两种方式,经常用的是机械式搅拌 混匀,由电机和搅拌棒组成,电机运动带动搅拌棒高速转动,使反 应液和样品充分混匀。
一台分析仪配有许多样本架,并可按颜色区分常规样本、急诊样 本、校准样本等
仪器通过识别样本管上的条形码来获取样本信息,如编号、患者 资料、检测项目等
样本架或样本盘
2)试剂盘和试剂瓶
试剂盘为圆盘状,安装在具有冷藏功能的试剂仓内,试剂盘可放 置一定形状的试剂瓶,不同分析仪试剂瓶的容量和形状不同。
试剂盘转动使试剂瓶达到特定的位置吸取试剂。
二、工作原理
全自动生化分析仪基本名词

一.基本名词1.单试剂:只有R1试剂,如:Ca,Mg,ALB,TP,当样本加入到试剂中时,即刻开始反应。
2.双试剂:有R1,R2配套两种试剂,样本首先加入到试剂R1中参与反应,育温后再加入试剂R2,进一步反应来达到检测的目的。
通常R1与样本反应,达到去除干扰或为加入R2后的进一步反应做准备的目的。
3加样模式:不同的仪器有不同的加样方式:3.1双试剂加样模式:R1加入后,加入样本(S),开始为下一步加入R2后的反应作准备,再经一定的时间后,加入R2,开始进行检测所需要的反应。
3.2单试剂加样模式:先加入R1,再加入R2,经过一定的时间再加入样本,再进行检测反应。
4.单试剂与双试剂的界限:在某些双试剂,由于各试剂成份及所参与反应的目的的不同,有的双试剂可以事先混成单试剂,但有的双试剂只能用双试剂通道来做。
如:4.1 R1用来去干扰的目的:R1试剂用来清除血清中的干扰物,防止R2与血清中的干扰物反应。
如化学氧化法的TBIL,DBIL,CR(酶),LDL-C等。
4.2 单试剂不稳定:R1,R2中的成份相互影响发生反应,使试剂中色源提前反应,引起起始吸光度及吸光度变化率的改变等。
(CHE,GGT)4.3仪器自身特点:同时试剂的应用也要考虑到检测仪器的特点,因为有的仪器(如半自动,手工)它没有双试剂的加样模式,那它只能用单试剂来做,一般双试剂加样模式的仪器也可以单试剂加样来做,但是单试剂加样的仪器就不一定能做那些只能双试剂模式的检测。
5.标准品:实际上是一个或几个已知浓度的样本,它在检测中作为一个或几个参照物,使以后的所有的检测都与之比校,以此来得到其它样本的浓度。
6.标准品的定义:6.1国际标准品由WHO或相应组织标定的,用肯定的、公认的、准确的物理或化学方法测定的定值材料。
6.2国际生物学活性标准品根据生物学反应由WHO或相应组织标定的国际活性单位的材料。
6.3参考标准血清国家标准化组织根据国际标准化生产的法定材料。
生化分析仪的基础与应用

酶标抗原抗体复合物与游离酶标抗原同处 一相,不需分离步骤就可测定酶活性,计 算出被检抗原(半抗原)的含量。常采用 酶标抗原与未知抗原对特异性抗体的竞争 反应:抗原与标记酶结合使酶的活性抑制 或激活,再与相应抗体结合后其酶活性被 激活或抑制,未知抗原和酶标抗原与抗体 形成竞争体系。
均相酶免疫分析目前主要用于检测小分子半抗原, 如某些激素、药物或代谢产物,也逐渐用于大分 子物质,如血清 IgG测定。测定药物的灵敏度一 般为 0. 5- 2μg/ml。方法简便、快速,准确性 和重复性好,但影响酶活性的因素也必然影响酶 联免疫分析。 克隆酶供体免疫分析(cloned enzy。 donor immunoassay,CEDIA)是有发展前途的均相酶免 疫技术,灵敏度比一般酶免疫法高。其原理为: 用基因工程技术制备称为酶供体(ED)和酶受体 (EA)的两肽段。
(2)透射比浊时,35-100nm大小的微粒 在波长290-410nrn下有最大吸收峰,免疫 复合物的大小大致在此范围。散射比浊时, 较大的散射光角度适用于35-100nrn大小的 微粒,较小的散射光角度适用于100- 800nrn间的微粒。血浆中的白蛋白、β脂蛋 白、免疫球蛋白等微粒直径多在50nrn以下, 其散射光是对称的。IgM、乳糜颗粒、免疫 反应初期产生的抗原抗体复合物等颗粒的 直径在50-400nrn,都属颗粒直径接近或大 于光源波长这一类,其散射光是不对称的。
(6)校准与计算:应选用适当的校准品及 浓度作剂量反应曲线。曲线往往有截距或 呈S形,不成直线。自动生化分析仪多推荐5 点或6点定标,然后选择适当的数学模型作 曲线拟合,如 Ingit-Log变换或 y= d+cx+ bx2+ ax3的 3次方程回归曲线。更换试剂批 号时也必须重新校准曲线。
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D 二极管
E 光电倍增管
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例9
自动生化分析仪的光源能量降低对单色光
影响最大的波长是 A 340nm B 405nm C 450nm D 500nm E 630nm
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例10
自动生化分析仪清洗加样针主要为了
A 提高分析精密度
B 提高分析准确度 C 防止交叉污染 D 提高反应速度 E 提高分析的灵敏度
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4.干式生化分析仪
干片分:扩散层、试剂层、指示剂和支持层。
利用“反射光度法”和“差式电位法”检
测。 以液体样品中的“水”为溶剂。 理论基础:KubelkaMunk理论。
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5.半自动生化分析仪
光源(石英卤素灯)
常用“干涉滤光片”分光 微量流动比色池。 终点法项目通常在“仪器”外孵育,时间
B 普通玻璃或硬质塑料 C 隔热玻璃或普通塑料 D 石英玻璃或优质塑料 E 优质塑料或普通玻璃
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例15 目前全自动生化分析仪最常用的光栅分光
方式为 A 前分光 B 中分光 C 后分光 D 前中后分光 E 前后分光
二级纯水,其微生物菌落(CFU/ml)应低于 A 1 B 10 C 100 D 1000 E 100000
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例7
临床生化实验室用水一般采用:
A 一级水
B 二级水 C 三级水 D 次级水 E 自来水
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三、全自动生化分析仪 基本结构及工作原理
1.样品系统
专用样品杯和直接用采血试管 凝块和气泡检出功能 自动冲洗功能 样品预稀释、后稀释、加倍、标准原液系
和温度的准确性常影响测定结果。
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例1 临床上所指的封闭式全自动生化分析仪主
要是 A 质控物封闭 B 试剂封闭 C 环境封闭 D 仪器封闭 E 技术人员封闭
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例2
全自动生化分析仪可分为小型、中型、大
型,其依据是: A 单通道和多通道数量 B 仪器可测定项目的多少 C 测定程序可否改变 D 仪器的复杂程度、功能和单位时间测试数量 E 是否可以同步分析
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二、自动生化分析仪的安装与准备
1.工作环境
空间、电源(UPS)、避免直射阳光、 环境温度和湿度、电磁辐射、化学品。 2.水 蒸馏水、去离子水、反渗透水。 3.纯水等级:一般
临床生化实验室一般采用NCCLS所规定的
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例3
全自动与半自动生化分析仪共同之处为 A 取样 B 加试剂混合 C 检测波长
D 孵育反应
E 清洗系统
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例4 干化学式自动生化分析仪所用的光学系统为 A 分光光度计
B 原子吸光仪
C 反射比色计 D 固定闪烁计数器 E 免疫比浊计
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例5 关于分立式全自动生化分析仪的比色杯的 阐述,错误的是: A 比色杯可以是反应杯 B 比色杯可以自动制作 C 比色杯可以是流动比色池 D 比色杯可以是石英玻璃 E 比色杯可以是硬质塑料
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7.比色系统
7.1 光源 卤素灯波长300~800nm
氙灯 波长285~750nm 使用寿命1000h左右,光源能量对340nm 影响最大。 7.2 比色杯 常用石英、硬质玻璃、优质塑料
光径0.5~0.7cm。
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7.3 单色器 朗伯比尔定律
滤光片、棱镜、光栅分光 多采用光栅分光 多采用后分光测量技术 光源 → 比色杯 →单色光器 → 检测器 7.4 检测器 发光二极管
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4.反应系统
4.1 反应盘
4.2 混合装置 多用特氟隆不沾涂层的搅拌棒 4.3 温控装置 理想的温度波动应小于±0.1℃ 3种方式:空气浴、水浴、恒温液间接加热 强生干化学仪用空气浴恒温
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5.清洗系统 一般先用碱性液冲洗、再
用酸性液冲洗、最后用去离子水冲洗。 6.管路系统 管路系统的老化或长期使 用后反应废物的沉积阻塞常造成反应 结果的重复性差。
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例11
大多数全自动生化分析仪比色杯的光径是 A 0.5~0.7cm B 0.8~1.0cm C 1.1~1.9cm
D 2.0~3.9cm
E ≥ 4.0cm
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例12
29
例13
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例14
全自动生化分析仪比色杯的材料常采用
A 光学玻璃或一般塑料
列稀释等不同的稀释方式。
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2.试剂系统
冷藏功能
液面感应及气泡检出
双试剂与多试剂 试剂瓶的防蒸发与死体积 试剂条码
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3.条形码系统 三组成部分:扫描系统、信号整形、译码器 黑条白空相间的条码符号 光电转换元件 常用条码类型:Code39, Code128等
南京大学医学院附属鼓楼医院
顾光煜
1
一、自动生化分析仪的分类
根据反应装置: 连续流动式、离心式和分立式
根据反应介质: 液相化学、干式化学 根据反应通道: 单通道、多通道 根据自动化程度: 全自动、半自动 根据仪器的复杂程度: 小型、中型和大型
根据分析系统试剂开放程度:
封闭系统、开放系统
8 程序控制系统
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9. 携带污染
常规清洗不能完全消除携带污染
9.1 常见原因 共用系统
保养不当(污垢、老化) 清洗液使用不当 排列顺序不合理 9.2 计算 小于0.3%为正常 9.3 常见组合
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例8
自动生化分析仪比色分析常用的检测器是 A 固定闪烁计数器 B 硒电池 C 镍氢电池
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1.连续流动式生化分析仪
比例泵
空气分段 透析器 管道式,携带污染
3
4
2.离心式全自动生化分析仪
几乎“同步分析” 随机任选式(早期的必须按项目顺序) 比色杯人工清洗?(一次性)
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3.分立式生化分析仪
目前使用生化分析仪主要此种类型。
比色杯
袋式仪器可以自动制作比色杯 比色杯可以兼作反应杯 比色杯不能作流动比色池(半自动)