一种简易半自动生化分析仪的设计
自动生化分析仪实验流程设计步骤
自动生化分析仪实验流程设计步骤以下是自动生化分析仪实验流程的设计步骤:一、基本动作要领1. 样本采集与准备- 首先,我们要采集样本。
这就像钓鱼的时候选好鱼饵一样重要哦。
如果是血液样本,一定要用合适的采血管,像生化检测常用的促凝管。
采血的时候动作要稳,避免溶血,因为溶血就像是把做好的蛋糕给弄烂了一样,会严重影响检测结果。
- 把采集好的样本做好标记,标记的时候字迹要清晰,可别像我有一次写得模模糊糊的,结果差点弄混了样本。
- 将样本离心,转速和时间要按照仪器的要求设置。
我试过好多次,不同的样本类型离心的条件可能会稍有不同,一般血液样本3000 - 5000转/分钟,离心10 - 15分钟左右。
2. 试剂准备- 根据要检测的项目选取对应的试剂。
试剂就像是炒菜的调料一样,不同的菜(检测项目)需要不同的调料(试剂)。
查看试剂的有效期和保存条件,千万别用过期的试剂,就像过期的牛奶不能喝一样。
- 在把试剂放入自动生化分析仪之前,要轻轻颠倒几次,使试剂混合均匀,但动作要轻,别产生太多气泡,气泡就像是捣乱的小虫子,会干扰检测。
有的试剂可能有分层现象,这时候一定要确保充分混合。
3. 仪器开机与校准- 开机后,要让仪器先进行自检。
就像我们每天早上起床要活动下手脚一样,仪器也需要先自我检查一下有没有问题。
- 进行校准操作。
这一步非常重要,记住了,这个动作很重要。
按照仪器的说明书,使用标准品进行校准。
校准品就像是一把标准的尺子,可以让仪器知道什么样的值是准确的。
我之前就做错过,忘了校准,结果检测出来的数据乱七八糟的。
4. 样本和试剂装载- 把离心好的样本准确地放置到仪器的样本架上,样本的顺序要和我们输入到计算机系统里的顺序一致,就像排着队坐过山车一样要有顺序。
- 把试剂也按照对应的位置装载到仪器里。
有的试剂瓶形状相似,这时候一定要小心,别放错了位置。
有一次我差点放错,还好及时发现了。
5. 检测项目选择与参数设置- 在仪器的操作界面上选择要检测的项目,就像在餐厅点菜一样。
一种简易半自动生化分析仪的设计
示 以 及 清 洗 等 步 骤 全 部 由机 器来 完 成 , 而 半 自动生 化 仪 的 取 样 , 试 剂 , 匀 , 洗 加 混 清 步 骤 则需 要 手 工 操 作 。 中 阐 述 了一 款 简 文 单 低 成 本 半 自动 生 化 分 析 仪 的 实 现 。
1生化分析仪的工作原理
关键词 : 生化 分析仪 吸 光度 朗伯一 尔定律 此 中 图分 类 号 : P 1 T 2 6 文 献标 识 码 : A
文 章编 号 : 6 4 0 8 ( 0 0 O () 0 3 — 2 1 7 — 9 X 2 1 ) Ta一 0 2 0
Th De g A mp ii mi u o e si n of Si l ed Se -a t ma i Bi h mi al f tc oc e c An l z r ay e
Ch i a -Helg f Me h nc la d Ee t nc n oma i , hn n v ri f G o ce c ( h n 。 h n 4 0 7 , hn ) C l e o c a ia n lcr i e o If r t n C ia U i s y o e s in e Wu a ) Wu a 3 0 4 C i o e t a
摘 要: 幕统 以A mea 2 单 片机 作 为棱 心处理 器, t g 18 结合 1 位精度 的模 数转 ̄ A S 1 0 行光 强信号采样 , 用朗伯一比 尔定律为原 6 D 1 1进 运 理 的光学分析 法 , 实现 了精确吸 样 , 光路 选择 及恒温控 制 , 最终提 高 了测试 稳定性和 可 靠性 , 井 完成 了本 简易半 自动生 化分析仪 的设 计 。
a t ma i b o he c l a l z r d s g u o t c i c mi a na y e e i n
半自动生化分析仪参数
半自动生化分析仪参数1.生化分析仪适用于临床生化、凝血测定、免疫化学、特定蛋白、药物分析测定。
2.全密封固态光学系统,采用硬度膜滤光片,后分光方式。
3.光源灯:12v/20w,长寿命石英卤素(灯泡寿命3000小时以上)。
4.波长范围:340-800nm,不少于6块干涉滤光片,并有两个扩展滤光片的位置,滤光片能自行更换,340、405、505、546、578、630nm,破长准确度±2nm5.温度控制:半导体制冷器控制,四个温度25℃、30℃、32℃、37℃,精度±0.1℃。
6.测量方法:吸光度法、线性浓度法、非线性浓度法、双波长法、速率法、两点法、终点法。
7.吸光度范围:0~2.500Abs,分辨率0.0001Abs。
预热10分钟后,飘移<0.003Abs/小时。
8.比色池:流动式、10mm光径,33μl。
9.吸液量:吸液量最少200μll0.精密度:吸光度2.000Abs时,误差<1%;吸光度0.5000Abs时,误差<0.1%。
11.操作界面:中文界面。
12.输出口:具有RS232接口,含内置打印机。
13.试剂开放。
200mA医用诊断X射线机功能要求:可作透视-普通摄影、点片摄影和滤线器摄影的诊断检查。
产品要求:●单床单管位配置。
●单相全波高压整流电路。
●设有X射线管容量保护、阳极启动保护装置和摄影限时保护装置。
●诊断床采用外平衡结构床身,电动回转,床下设有弹簧振动式滤线器。
●点片装置片夹为弹簧自定式,能容纳各种尺寸的片夹,电磁锁止。
●支柱为天地轨型,双绳防坠保护。
●可选配直线体层附件。
系统标准配置:高压发生装置FS131-1壹台诊断床ZC15X-1壹台X射线源组件支柱ZZ-2壹套高压电缆贰条X射线管组件壹套技术规格:一、透视0.5~5mA,45~90kV 连续可调二、摄影管电压:50~100kV 连续可调管电流:30~200mA 分档可调曝光时间:0.05~6S 分23档可调三、诊断床床身转动范围:+90° ~0° ~ -5°电动点片装置:移动范围:纵向560mm横向±80mm压迫向300mm锁止方式:电磁制动摄影尺寸:127*178mm(5”*7”)254*305mm(10”*12”)230*254mm(8”*10”)280*356mm(11”*14”)滤线器:栅密度N28会聚距离f。
生化分析仪用快速多波长分光光度系统设计
生化分析仪用快速多波长分光光度系统设计李伟;唐玉国【摘要】设计了一种用于半自动生化分析仪的快速多波长分光光度系统.系统采用了平面衍射光栅、专用阵列探测器、对数放大器以及高稳定恒流源,有效地提高了仪器的整体性能,同时降低了生化分析仪的成本.【期刊名称】《分析仪器》【年(卷),期】2007(000)003【总页数】3页(P16-18)【关键词】生化分析仪;分光光度计;对数放大器;阵列探测器;多通道【作者】李伟;唐玉国【作者单位】中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,长春,130033;中国科学院研究生院,北京,100049【正文语种】中文【中图分类】TH741 引言生化分析仪是医疗机构临床诊断常用的仪器,主要用于测定各种常规生化指标,如血糖、血脂、无机离子、血清酶、肝功、蛋白质以及非氮类化合物等,以便准确、快速地为医生提供检验数据,在临床诊断和化学检验中具有重要的作用。
随着医院诊断指标的增多,测试工作量不断增大,对生化分析仪的需求量越来越大,而国外生产的生化分析仪价格昂贵,增加了医疗成本和就医费用。
国内生化分析仪的生产尚处在起步阶段,种类不多,而且分光系统大都采用机械扫描机构,扫描速度受到很大限制,同时仪器的稳定性也存在着问题。
生化分析仪一般由取样系统、分光光度系统、清洗系统等几部分组成[1]。
其中分光光度系统是整个仪器的核心,它的速度快慢直接影响整个仪器的性能。
本文针对目前分光光度系统存在的问题,设计了一种快速多波长分光光度系统。
通过引入交叉C-T型分光光度计,采用阵列探测器以及对数放大电路等方法,改进了系统的性能。
2 系统的组成分光光度系统主要由光源、样品池、分光系统、探测器和信号处理系统组成,见图1。
图 1 多波长分光光度系统2.1 分光系统后分光系统以其结构简单、可以同时测量多个波长的优点备受青睐[5]。
但现在大部分后分光系统采用的是一片凹面全息光栅。
凹面全息光栅很好地解决了像平面弯曲的问题,但是制作工艺复杂,成本很高。
小型酶免分析仪的设计与实现
—科教导刊(电子版)·2018年第13期/5月(上)—254小型酶免分析仪的设计与实现周昕宇尚志武(天津工业大学天津300387)摘要针对现我国大部分医用生化检测装置是大型生化分析仪而小型生化检测装置还未普及的情况,通过仪器机构创新设计使得检测装置在保证检测精度前提下尽可能缩减体积成本。
整机包括移液与试剂条模块、吸排模块、温度自保持模块、光电检测模块。
关键词酶免分析光电检测结构设计自动化中图分类号:TP216文献标识码:A 0引言小型酶免分析仪是一种生化分析仪,最初是根据免疫酶技术发展兴起的。
在上世纪七十年代,酶免疫系统得到发展。
1971年,瑞典学者Perlmannn 和Engvail 以及荷兰学者Schuurs 和VanWeerman 各自报道提出把免疫技术发展成为检测体液中微量物质的固相免疫测定方法,也被叫作酶联免疫吸附试验——ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay )。
1全自主小型酶免分析仪设计研发1.1移液与试剂条模块移液模块主要辅助吸排模块进行垂直运动从而接触到试剂条酶液面完成提取液体任务。
通过分析工作原理,只需在垂直方向保证吸排模块与反应酶液体精准接触并在吸取完成后快速响应上升至设定高度。
试剂条模块是在仪器开始工作前,试剂条被送到移液模块下部,从而吸排模块能够顺利完成取液。
图1:移液模块结构简图图2:试剂条模块结构图移液模块在垂直方向是个单自由度运动,常通过步进或伺服电机与传统系统配合完成,模块运动距离短,速度低,传动精度高,所以用丝杠传动。
同时选用导轨滑台,有良好刚度,保证取液精度要求,再通过有伺服电机相配合的滚珠丝杠与导轨滑台完成垂直移动及取液工作。
(如图1)试剂条模块只有水平运动,此过程不仅跨度大还要处于平稳状态。
模块上有取针、取酶及测试区三个精确限位,分别根据试剂条上标记酶区、废液区和检测区来确定,在电机以及传动系统方面采用步进电机配合软尺条。
4040半自动生化分析仪实验资料
4040半自动生化分析仪与全自动生化分析仪测定丙氨酸氨基转移酶与血红蛋白对比实验评估德国ROBERT RIELE公司生产半自动生化分析仪具有60余年历史,产品销售于世界各地。
4040专为中国设计适用于血站的半自动生化分析仪,它既可测定ALT又可测定Hb;采用分立式比色,避免交义污染;半自动生化分析仪80%的故障由泵、比色池、吸样管造成,而4040生化分析仪没有此系统装置,所以明显减少了仪器故障率。
通过对4040半自动生化分析仪测定血浆丙氨酸氨基转移酶(ALT)与全自动生化分析仪进行对比,并采用4040 半自动生化分析仪与血液分析仪同时测定血红蛋白(Hb) 进行对比,为4040半自动生化分析仪在北京血液中心,采血前初检ALT和Hb的应用进行评估。
4040半自动生化分析仪测定ALT和Hb的试剂盒由瑞尔达生物科技有限公司生产4040半自动生化分析仪与全自动生化分析仪测定ALT为75例,,均值分别为22.32U/L, 21.91U/L,t值=0.837,两组均值相差无显著意义(P>0.05),回归方程Y=1.0104X-0.6399,相关系数r=0.9763,相关常显著(P<0.01)。
4040生化分析仪和血液分析仪检测20例血红蛋白,其均值分别为162.8g/L和161.3g/L,t=0.1548, 两组均值相差无显著意义(P>0.05)。
对中心采血小屋21天初检与复检结果统计,初检与复检淘汰率分别为15.69% 和0.21%。
结果报告如下:1 材料及仪器1.1 4040半自动生化分析仪(德国ROBERT RIELE 公司产品)1.2 全自动生化分析仪1.3 血液分析仪1.4 丙氨酸氨基转移酶试剂盒(瑞尔达生物科技有限公司产品)1.5 血红蛋试剂盒(瑞尔达生物科技有限公司产品)1.6 ALT测试主要参数:试剂250ul、样本20ul、延迟时间1分、测定时间1分、F=2143。
1.7 Hb测试主要参数:试剂1000ul、样本5ul、测定时间3秒。
如何设计全中文半自动生化分析仪项目可行性研究报告(技术工艺+设备选型+财务概算+厂区规划)投资方案
如何设计全中文半自动生化分析仪项目可行性研究报告(技术工艺+设备选型+财务概算+厂区规划)标准方案【编制机构】:博思远略咨询公司(360投资情报研究中心)【研究思路】:【关键词识别】:1、全中文半自动生化分析仪项目可研2、全中文半自动生化分析仪市场前景分析预测3、全中文半自动生化分析仪项目技术方案设计4、全中文半自动生化分析仪项目设备方案配置5、全中文半自动生化分析仪项目财务方案分析6、全中文半自动生化分析仪项目环保节能方案设计7、全中文半自动生化分析仪项目厂区平面图设计8、全中文半自动生化分析仪项目融资方案设计9、全中文半自动生化分析仪项目盈利能力测算10、项目立项可行性研究报告11、银行贷款用可研报告12、甲级资质13、全中文半自动生化分析仪项目投资决策分析【应用领域】:【全中文半自动生化分析仪项目可研报告详细大纲——2013年发改委标准】:第一章全中文半自动生化分析仪项目总论1.1 项目基本情况1.2 项目承办单位1.3 可行性研究报告编制依据1.4 项目建设内容与规模1.5 项目总投资及资金来源1.6 经济及社会效益1.7 结论与建议第二章全中文半自动生化分析仪项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.2 项目建设的必要性第三章全中文半自动生化分析仪项目承办单位概况3.1 公司介绍3.2 公司项目承办优势第四章全中文半自动生化分析仪项目产品市场分析4.1 市场前景与发展趋势4.2 市场容量分析4.3 市场竞争格局4.4 价格现状及预测4.5 市场主要原材料供应4.6 营销策略第五章全中文半自动生化分析仪项目技术工艺方案5.1 项目产品、规格及生产规模5.2 项目技术工艺及来源5.2.1 项目主要技术及其来源5.5.2 项目工艺流程图5.3 项目设备选型5.4 项目无形资产投入第六章全中文半自动生化分析仪项目原材料及燃料动力供应6.1 主要原料材料供应6.2 燃料及动力供应6.3 主要原材料、燃料及动力价格6.4 项目物料平衡及年消耗定额第七章全中文半自动生化分析仪项目地址选择与土建工程7.1 项目地址现状及建设条件7.2 项目总平面布置与场内外运7.2.1 总平面布置7.2.2 场内外运输7.3 辅助工程7.3.1 给排水工程7.3.2 供电工程7.3.3 采暖与供热工程7.3.4 其他工程(通信、防雷、空压站、仓储等)第八章节能措施8.1 节能措施8.1.1 设计依据8.1.2 节能措施8.2 能耗分析第九章节水措施9.1 节水措施9.1.1 设计依据9.1.2 节水措施9.2 水耗分析第十章环境保护10.1 场址环境条件10.2 主要污染物及产生量10.3 环境保护措施10.3.1 设计依据10.3.2 环保措施及排放标准10.4 环境保护投资10.5 环境影响评价第十一章劳动安全卫生与消防11.1 劳动安全卫生11.1.1 设计依据11.1.2 防护措施11.2 消防措施11.2.1 设计依据11.3.2 消防措施第十二章组织机构与人力资源配置12.1 项目组织机构12.2 劳动定员12.3 人员培训第十三章全中文半自动生化分析仪项目实施进度安排13.1 项目实施的各阶段13.2 项目实施进度表第十四章全中文半自动生化分析仪项目投资估算及融资方案14.1 项目总投资估算14.1.1 建设投资估算14.1.2 流动资金估算14.1.3 铺底流动资金估算14.1.4 项目总投资14.2 资金筹措14.3 投资使用计划14.4 借款偿还计划第十五章全中文半自动生化分析仪项目财务评价15.1 计算依据及相关说明15.1.1 参考依据15.1.2 基本设定15.2 总成本费用估算15.2.1 直接成本估算15.2.2 工资及福利费用15.2.3 折旧及摊销15.2.4 修理费15.2.5 财务费用15.2.6 其它费用15.2.7 总成本费用15.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算15.3.1 销售收入估算15.3.2 增值税估算15.3.2 销售税金及附加费用15.4 损益及利润及分配15.5 盈利能力分析15.5.1 投资利润率,投资利税率15.5.2 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期15.5.3 项目财务现金流量表15.5.4 项目资本金财务现金流量表15.6 不确定性分析15.6.1 盈亏平衡15.6.2 敏感性分析第十六章经济及社会效益分析16.1 经济效益16.2 社会效益第十七章全中文半自动生化分析仪项目风险分析17.1 项目风险提示17.2 项目风险防控措施第十八章全中文半自动生化分析仪项目综合结论第十九章附件1、公司执照及工商材料2、专利技术证书3、场址测绘图4、公司投资决议5、法人身份证复印件6、开户行资信证明7、项目备案、立项请示8、项目经办人证件及法人委托书10、土地房产证明及合同11、公司近期财务报表或审计报告12、其他相关的声明、承诺及协议13、财务评价附表《全中文半自动生化分析仪项目可行性研究报告》主要图表目录图表项目技术经济指标表图表产品需求总量及增长情况图表行业利润及增长情况图表2013-2020年行业利润及增长情况预测图表项目产品推销方式图表项目产品推销措施图表项目产品生产工艺流程图图表项目新增设备明细表图表主要建筑物表图表主要原辅材料品种、需要量及金额图表主要燃料及动力种类及供应标准图表主要原材料及燃料需要量表图表厂区平面布置图图表总平面布置主要指标表图表项目人均年用水标准图表项目年用水量表图表项目年排水量表图表项目水耗指标图表项目污水排放量图表项目管理机构组织方案图表项目劳动定员图表项目详细进度计划表图表土建工程费用估算图表固定资产建设投资单位:万元图表行业企业销售收入资金率图表投资计划与资金筹措表单位:万元图表借款偿还计划单位:万元图表正常经营年份直接成本构成表图表逐年直接成本图表逐年折旧及摊销图表逐年财务费用图表总成本费用估算表单位:万元图表项目销售收入测算表图表销售收入、销售税金及附加估算表单位:万元图表损益和利润分配表单位:万元图表财务评价指标一览表图表项目财务现金流量表单位:万元图表项目资本金财务现金流量表单位:万元图表项目盈亏平衡图图表项目敏感性分析表图表敏感性分析图图表项目财务评价主要数据汇总表【更多增值服务】:全中文半自动生化分析仪项目商业计划书(风险投资+融资合作)编制全中文半自动生化分析仪项目细分市场调查(市场前景+投资期市场调查)分析全中文半自动生化分析仪项目IPO上市募投(甲级资质+符合招股书)项目可研编制全中文半自动生化分析仪项目投资决策风险评定及规避策略分析报告【博思远略成功案例】:1. 500千瓦太阳能储能充电站项目可行性研究报告2. 新建纳米晶染料敏化太阳能电池生产线项目可行性研究报告3. 新能源(磁动力)产业基地项目可行性研究报告4. 年产4000万平米锂电池隔膜项目可行性研究报告5. 年产200MW 太阳能晶体硅片项目可行性研究报告6. 3000吨太阳能级多晶硅生产项目可行性研究报告7. 透明导电膜(TCO)玻璃项目商业计划书8. 200MW太阳能薄膜板厂及1GW太阳能发电站项目9. 循环经济静脉产业园项目可行性研究报告10. 治理矿渣废水及矿渣综合利用项目可行性研究报告11. 可再生资源回收加工中心项目可行性研究报告12. 某经济开发区循环经济产业园项目可研报告13. 电子废物拆解及处理项目可行性研究报告14. 年产20万吨绿色节能多高层钢结构项目可行性研究报告15. 收集、净化废矿物油项目可行性研究报告16. 高性能微孔滤料生产线建设项目可行性研究报告17. 工业废水及城市污水处理项目可研报告18. 太阳能节能设备项目可行性研究报告19. 高效节能生物污水处理项目可行性研究报告20. 年处理2000吨钕铁硼废料综合利用项目21. 山东烟台某文化产业园区可行性研究报告22. 文化创意旅游产业区项目可行性研究报告23. 3D产业动漫工业园项目可行性研究报告24. 江苏省动漫产业基地项目可行性研究报告25. 创意产业园综合服务平台建设项目可行性研究报告26. 历史文化公园项目可行性研究报告27. 生物麻纤维绿色环保功能型面料生产线项目28. 氟硅酸综合清洁利用项目可行性研究报告29. 年产300万码研磨垫项目可行性研究报告30. 年产20万吨有机硅项目可行性研究报告31. 车用稀土改性镍氢动力电池生产基地建设项目可行性研究报告32. 12万吨/年磷精矿(浮选)、配套8万吨/年饲料级磷酸三钙项目33. 电石下游精细化工品生产装置建设项目可研34. 含氟高分子材料及含氟精细化学品系列产品项目35. 精细化工产业配套园项目建议书兼可研报告36. 大气颗粒物监测仪器生产项目可研报告37. 矿山机械及配件制造项目可行性研究报告38. 汽车配套高分子材料成型产品生产项目39. 年产3万吨异形精密汽车锻件项目可行性研究报告40. 汽车商业旅游综合体项目可行性研究报告41. 新建磁动力轿车项目可行性分析报告42. 4万吨PA6浸胶帘子线(含鱼网丝)项目申请报告43. 年产20万辆电动车项目可行性研究报告44. 扩建年产30000套各类重型汽车差速器总成生产线项目45. 高科技农业园区建设项目可行性研究报告46. 绿色农产品配送中心项目立项报告47. 富硒食品工业园项目可行性研究报告48. 采用生物发酵技术生产优质低温肉制品项目立项报告49. 蔬菜、瓜果、花卉设施栽培项目可行性研究报告50. 新型水体富营养化处理项目商业计划书51. 现代农业生态观光示范园区建设项目52. 5000吨水果储藏保鲜气调库可行性研究报告53. 我国国际生态橄榄油物流中心基地项目可行性研究报告54. 综合物流园区项目可行性研究报告55. 大型水果物流中心建设项目可行性研究报告56. 超五星级园林式温泉度假酒店可行性研究报告57. 信息安全灾难恢复信息系统项目可研报告58. “祥云”高校云服务平台成果转化项目可行性研究报告59. 气象数据处理解释中心项目申请报告60. 电子束辐照项目可行性研究报告61. 年产3000台智能设备控制系统电液伺服系统项目可行性研究报告62. 年产3000万根纳米碳碳素纤维加热管/加热板项目63. 压敏电阻片及SPD电涌保护器项目可行性研究报告64. 智能电网电能量综合管理系统项目可行性研究报告65. 10万套镁合金手提电脑外壳压铸生产线可行性研究报告66. 年产10万吨金属镁及镁合金加工生产项目可行性研究报告67. 38万吨废钢铁加工处理生产线项目可行性研究报告68. 年产80万吨铁矿石采选工程项目可行性研究报告69. 年产1万吨高性能铜箔生产项目可行性研究报告70. 年产3万吨碳酸二甲酯项目可行性研究报告71. 新建年产500吨钼制品生产线可行性研究报告72. 3万锭亚麻高档生态面料生产线项目立项报告73. 年产废纸再造30万吨白板纸并自备20000KW热电厂项目立项报告74. 年产6000万套烟用商标纸彩色印刷项目立项报告75. 11.6万立方米竹板材加工项目可行性研究报告76. 6000万平米胶粘制品生产项目可行性研究报告77. 五万锭精梳纱生产线高新技术改造项目可研报告78. 年产10万吨超细矿石微粉可行性研究报告79. 年产2000万块新型空心砖生产线项目申请报告80. 年产2.0亿标块粉煤灰蒸压砖项目建议书81. 年产6000万块煤矸石空心砖项目可行性研究报告82. 年产500万平方米高档陶瓷墙地砖生产线项目可研报告83. 大理石板型材生产线项目可行性研究报告84. 年产8000万吨高性能建筑乳胶涂料可行性研究报告85. 云南红河州开远市方解石粉加工厂项目可行性研究报告86. 废矿物油再生利用项目可研报告87. 煤层气开发项目可行性研究报告88. 高新技术研发中心扩建项目可行性研究报告。
半自动生化分析仪
半自动生化分析仪一、基本结构(一)按照反应装置的结构,自动生化分析仪主要分为流动式(Flow system)、分立式(Discrete system)两大类。
1.流动式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。
这是第一代自动生化分析仪。
2.分立式指各待测样品与试剂混合后的化学反应都是在各自的反应杯中完成。
其中有几类分支。
(1)典型分立式自动生化分析仪。
此型仪器应用最广。
(2)离心式自动生化分析仪,每个待测样品都是在离心力的作用下,在各自的反应槽内与试剂混合,完成化学反应并测定。
由于混合,反应和检测几乎同时完成,它的分析效率较高。
3.袋式自动生化分析仪是以试剂袋来代替反应杯和比色杯,每个待测样品在各自的试剂袋内反应并测定。
4.固相试剂自定生化分析仪(亦称干化学式自动分析仪) 是将试剂固相于胶片或滤纸片等载体上,每个待测样品滴加在相应试纸条上进行反应及测定。
操作快捷、便于携带是它的优点。
(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、输送和分配等装置组成。
样品装载和输送装置常见的类型有:(1)样品盘(Sample disk),即放置样品的转盘有单圈或内外多圈,单独安置或与试剂转盘或反应转盘相套合,运行中与样品分配臂配合转动。
有的采用更换式样品盘,分工作和待命区,其中放置多个弧形样品架(Sector)作转载台,仪器在测定中自动放置更换,均对样品盘上放置的样品杯或试管的高度、直径和深度有一定要求,有的需专用样品杯,有的可直接用采血试管。
样品盘的装载数,以及校准品、质控品、常规样品和急诊样品的装载数,一般都是固定的。
这些应根据工作需要选择。
(2)传动带式或轨道式进样即试管架(Rack)不连续,常为10个一架,靠步进马达驱动传送带,将试管架依次前移,再单架逐管横移至固定位置,由样品分配臂采样。
(3)链式进样试管固定排列在循环的传动链条上,水平移动到采样位置,有的仪器随后可清洗试管。
第7章 半自动生化分析仪设计 《医学电子仪器设计》电子课件
半自动生化分析仪电路设计
生化分析仪系统组成框图。
7.3 测量光路设计
7.3.1 光源选择 在光学检测中,理想的光源应该具有使
用寿命长、价格低的优点,除此之外不 同的应用场合对光源会提出不同的要求。 光源从大类上可以分为连续光源和单色 光源两种。
经过放大电路放大后的信号是模拟信号,而处 理器仅能处理数字信号,为了能把该模拟信号 的数值用处理器进行计算处理,需要先用 AD7715转换模块把放大后的模拟信号转换成 数字信号,再传给处理器。
外置A/D模块
数据采集子程序
数据采集模块的主要任务是读取测光值,并进 行测光量程判断。读取ADC数据后判断数值大 小,通过程控开关选择合适的量程进行采集, 读取转换结果并保存在数据缓冲区。
无荧光和光化学现象发生。
7.2.2 信号采集方法
(1)终点法。
(2)固定时间法
(3)连续监测法:又称为速率法
各测光点之间的吸光度的变化速率来得到浓度
7.2.3 葡萄糖氧化酶法测量原理
醌亚胺的最大吸收峰在500nm左右,吸 光度的变化与样本中的葡萄糖浓度成正 比。
7.2.4 生化分析仪总体结构
(1)光谱响应范围 (2)暗电流 (3)响应率 (4)噪声等效功率 (5)响应时间 (6)线性度
7.3.3 分光方法选择
分光光度计采用的光源一般是发射宽波 段范围的连续辐射,然而在实际测量时 希望采用窄谱段或单色光。因此,必须 采用合适的装置将复合光分解为窄谱带 或单色光,单色器就是将光源辐射的复 合光分解为单色光并可以从中分出任意 波长单色光的光学装置。
控制系统软件组成框图
蒙特卡洛法评定半自动生化分析仪吸光度(0.5)示值误差的不确定度
蒙特卡洛法评定半自动生化分析仪吸光度(0.5)示值误差的不确定度李凤霞;刘继义;张瑞锋;许爱华【摘要】半自动生化分析仪是采用光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器.蒙特卡洛法使用计算机软件进行计算,在日常的评定不确定度时,操作简单方便,准确度高.本文介绍了蒙特卡洛法评定半自动生化分析仪吸光度(0.5)示值误差的不确定度的方法.【期刊名称】《分析仪器》【年(卷),期】2019(000)002【总页数】4页(P107-110)【关键词】半自动生化分析仪;蒙特卡洛法;不确定度【作者】李凤霞;刘继义;张瑞锋;许爱华【作者单位】山东省计量检测中心山东省计量科学研究院,济南250014;山东省计量检测中心山东省计量科学研究院,济南250014;山东省计量检测中心山东省计量科学研究院,济南250014;山东省计量检测中心山东省计量科学研究院,济南250014【正文语种】中文生化分析是疾病预防、临床诊断的重要手段之一。
生化分析仪一般分为全自动和半自动两种。
半自动生化分析仪指分析过程中的一部分操作需要人工完成,而另一部分操作则由分析仪自动完成,它是采用光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器[1,2]。
计量技术机构对生化分析仪进行检定时,医疗卫生单位对生化分析仪进行质控时,检验人员使用生化分析仪出具数据时都要分析测量结果的不确定度。
不确定度分析工作技术含量高,工作量大,对准确度要求高,检验检测人员急需一种易操作、效率高的不确定度评定方法。
蒙特卡洛法是一种利用对概率分布进行随机抽样而进行分布传播的方法,适用于具有任意多个输入量和单一输出量的模型,并且是使用计算机软件进行计算,在日常的评定不确定度时,操作简单方便,准确度高[3,4]。
1 测量程序用蒸馏水作参比液,校正半自动生化分析仪吸光度的零点后,使用吸光度标称值为0.5的半自动生化分析仪检定用重铬酸钾吸光度溶液标准物质,在波长340nm、吸收池温度37℃、吸液量不少于500μL的条件下,选用终点法测量吸光度值[1]。
半自动生化分析仪
1.6 正确度
• 大量测量的均值与真值的接近程度。
1.7 精密度
• 在规定条件下获得的独立测量结果之间的 接近程度。精密度按条件不同可进一步分 为重复性中间精密度和重现性。重复性是 指在相同条件(时间、校准、操作者、仪 器等)获得的精密度,即所谓的批内精密 度;中间精密度是指一种或几种条件因素 发生变化,但在同一实验室内获得的精密 度,重现性则是在不同实验室,不同条件 下获得的精密度,故又称实验室间的精密 度,用SD、CV表示不精密度。
1.13 质控物
• 用于常规工作中检查分析过程或仪器准确 性和精密性的物质。
1.14 最佳条件下的变异(OCV)
• 指在某一实验室,在理想和恒定条件下对 同一质控物进行反复测定所得出的变异, 其目的在于观察用某一方法作某试验的最 佳工作质量,是一个实验室能达到的最低 变异(最好精密度)。
1.15 常规条件下的变异(RCV)
3.5 清洗系统
• 预稀释清洗液,水。
3.6 管路系统
• 管路系统的老化或长期使用后反应废物的 沉积和阻塞,常造成反应结果重复性差, 应定期更换或清洁管路。
3.7 比色系统
• 3.7.1 光源:一般采用卤素灯或氙灯,卤素 灯的工作波长约为300——800nm,使用寿 命一般为1000小时,部分分析仪采用的是 长寿命的氙灯,24h待机可工作数年,工作 波长为285-750nm,当光的发光强度不够 时,仪器会自动报警,应及时更换。
生化分析仪
第一单元 半自动生化分析仪的相 关基本概念
1.1 半自动生化分析仪
• 将生物化学分析过程中的加样.加试剂.去干 扰物.混合.保温反应.自动监测.打印报告及 实验后的清洗等步骤进行半对比
一、半自动生化分析仪技术参数
参数一、半自动生化分析仪技术参数一、操作系统:全中文图形化、触摸操作;二、产品特点:多通道生化分析仪C型;★三、分析项目:4个项目同时进行分析:谷丙转氨酶(ALT)、血红蛋白(HGB)、乳糜血识别、样品溶血识别;★四、样品盘:8个样本位,可同时检测8个样本;五、检测通道:6路通道;★六、检测速度:单一样品同检4项160s多样品连续同检4项70s(平均每样本)七、检测样本方式:随到随测,可任意添加样本;★八、样本量:全血30μl(一次型采血)九、波长:340nm-540nm;十、光源:单色冷光源;十一、分析方法:连续检测法、终点法、比浊法、比色法;十二、校准方法:线性/非线性定标;十三、质控:方便快捷的质控管理;十四、加样系统:高精度吸样针,自动感应,遇阻力自动复位;十五、液位感应:精准数字液位探测,随时跟踪报警功能;十六、恒温系统:反应区温控精度37℃±0.1℃,实时温度显示;十七、数据存储:可保存至少10万个检测结果。
★十八、每台仪器配备5000人份的检测试剂。
十九、150000元二、全自动血压测量仪技术参数1、测量原理:示波法2、显示:LED数字显示;***反转测量结果,方便体检3、测量位置:左、右臂,适用于各种人群,机体设计更方便孕妇、老年人、残疾人及各种行动不便的病人使用。
4、手臂周长:18-35厘米5、压力显示范围:0-300mmHg6、测量内容:血压,脉率,测量范围:血压0-299mmHg,脉率30-200帕/min,测量精确:血压精度±3mmHg,脉搏测量精度±2%7、加压方式:微型泵,空气控制:橡胶阀,压电陶瓷阀,排气方式:电磁阀8、压力检测装置:电容型压力传感器9、打印装置:热敏打印,自动裁纸,多种模式10、超压保护:压力达到300mmHg时,急速排气保护。
排气时间不大于10秒。
★11、通信数据输出:输入输出模块(需选配),连接电脑同步管理,配备i5以上台式计算机1台,记录和管理测量血压过程相关数据。
6.5 半自动生化分析仪
4. 生化分析仪光学系统设计
④ 光电检测器
测量中必须把光信号转变成电信号才能定量测量。这种利用光电效应把光能转化为电能的器件 称为光电检测器。常见的有:光电池、光电管、光电倍增管等。
生化分析仪的光电检测器必须满足以下三个条件: • 光电转换满足恒定的函数关系 • 波长响应范围宽 • 灵敏度高,响应速度快,产生的电信号易于检测和放大,噪声低
通常,会选用硅光电池,性能优良,工作稳定,体积小,反应速度快,工作是无需外加偏压等优点, 信噪比高并且能够改善频响。
准等。
1957年,美国的Technicon公司制造了世界上第一台自动生化仪,称为Auto Analyzer,它是单通道连续流动式。 桂林电子科技大学光机电一体化研究所,从2004年开始研究,研发了具有自主 知识产权的半自动生化分析仪,其中高性能光学系统具有创新特色。
2. 生化分析仪基本工作原理
光源 试剂盘 样品盘
图3 谱带半宽
4. 生化分析仪光学系统设计
③ 比色皿
液体在比色皿中对光能量吸收,质量指标主要包括“透光面玻璃的光学性能”和“比色皿的几 何精度”两个方面。比色皿可以做成各种形状和尺寸,但是国际上把比色皿的内径(液层厚度) 为 10mm的称为标准比色皿,如图4所示。 比色皿一般为长方体,另外,要注意两窗口间距离要准确;窗口应垂直于光路;使用前后清洗 比色皿。要求比色皿有较强的耐腐蚀性,内壁要光滑,避免发生散射,产生杂光。 石英玻璃能透过紫外线:波长150nm,透过率 5%;波长170nm,透过率15%;波长180nm,透过 率50%;波长220nm,透过率80%;波长大于 280nm,透过率超过90%; 同时,比色皿对温度也很敏感,所以设计了比色 皿的温控装置,通过使用半导体制冷片使比色皿温度 控制误差在±0.1°C范围类,且能快速升、降温,即能 在10s,最多不超过20s内使比色皿温度达到指定温度。
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一种简易半自动生化分析仪的设计
李传林,舒邦久
(中国地质大学(武汉)机械与电子信息工程学院,湖北武汉430074)
摘要:生化分析仪是当今各医院、血站等医疗机构使用的重要仪器之一,人体器官各种功能如肝功能、肾功能、心肌功能等临床指标都需要这种仪器来提供诊断参数.本文从生化分析仪的工作原理入手,介绍了一种简易半目动生化分析仪的设计。
关键词:生化分析仪;吸光度;朗伯■比尔定律
A simple design of semi-automatic biochemical analyzer
Li Chuan-lin Shu Bang-jiu
(College of Mechanical and Electronic Information EngineeringXhiiia University of
Geosciences( Wuhan), Wuhan 430074, China)
Abstract: Biochemical analyzer is currently available in hospitals. blood banks and other major equipment used in medical institutions. one of the various functions of human organs such as liver function, kidney function, cardiac function and other clinical indicators are in need of such equipment to provide diagnostic parameters・ In this paper, the working principle of biochemical analyzer start, introduced a simple semi-automatic biochemical analyzer design.
Key words: biochemical analyzer; absorbance: Lambert - Beer law
0绪论
临床检验医学中要对人体血液或英他体液中的生化指标进行检测,在得到的数据中分析各项指标的异常,从而对各器官功能做岀评价,帮助诊断疾病并进行治疗。
例如,对肝功能的诊断需要检测白蛋白、总蛋白、转氨閒、胆红素等参数:对肾功能的诊断需要检测尿素氮、尿酸、肌酊;诊断血糖的髙低需要检测血淸中匍萄糖的浓度:另外还有血脂,心肌功能,胰腺功能等等。
生化分析仪就是一种对这些生化参数做岀检测的仪器。
目前市场上的生化分析仪主要可分为两大类:半自动生化分析仪和全自动生化分析仪。
全自动生化分析仪⑴把分析过程中的取样、加试剂、混匀、保温反应、检测、结果计算和显示以及淸洗等步骤全部由机器来完成,而半自动生化仪的取样,加试剂,混匀,淸洗步骤则需要手工操作。
本文主要介绍的是一款简单低成本半自动生化分析仪的设计。
1. 1生化分析仪的工作原理
生化分析仪是一种光学分析仪器。
它基于不同分子结构的物质对光的选择性吸收的原
理,通过对样品溶液的吸光度进行分析,利用朗伯-比尔左律来求岀溶液中吸光物质的浓度。
如图2-1所示,一束强度为Io的单色平行光照射到均匀、非散射的溶液时,被溶液吸收的光强为la,比色皿反射光强为lb,透射光强为Io在相同的比色皿中进行吸光度分析时,可以忽略英反射光强的影响,因此我们可以简单地认为I。
二Ia+I,因此该溶液中此单色平行光的透过率*1/1。
朗伯-比尔定律⑵的表达式A=-logT=-log(I/Io )=log(Io/I)= ebc,其中A为吸光度, T为光的透过率,£为常数,我们称为摩尔吸收光系数或消光系数,b是溶液中的光程长度, c是吸光物质的浓度。
从该表达式中,我们可以看出:吸光度是光强透过率的负对数,在相同的比色皿中,光程强度一泄,溶液中某物质的吸光度与苴浓度成正比。
生化分析仪正是利用这一原理,将透射光强I转化为电信号,通过放大,AD采集,计算出吸光度,从而得岀被测物质的浓度。
2.设计方案
下而简单介绍下半自动生化仪的工作步骤。
首先开机将仪器的反应装置加热并保持在恒立温度(一般在摄氏37度),打开光源并选择特左波长的单色光。
第二步将被测样本(血淸) 与检测试剂按所需比列混合后,通过液路将溶液吸入比色池内。
第三步测试该溶液的吸光度, 根据朗伯-比尔左律讣算岀溶液中被测物质的浓度。
最后显示测试的结果并打印出检测报告。
从上
而的工作步骤中我们可将半自动生化仪分为三大部分,光路部分、液路部分和电路部分, 其各
部分的组成关系如图3-1所示。
半自动生化仪硬件设计
光路部分设计
从朗伯-比尔左律中,我们知道半自动生化仪主要是通过测试溶液的吸光度来汁算物质的浓度。
因为光源是同一个,即可认为入射光强是固定的,所以我们只要检测出透射光强即可。
通过硅光电池,我们将透射光转化为电信号,再进行AD采样数据,计算吸光度。
光源采用6V12W卤鸨灯,其发光强度大,便于检测。
通过滤光片后选出特左的波长,形成单色平行光。
通过滤光片选岀七个波长的单色光(分别是340nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 630nm, 670 nm),就可以满足大部分的生化测试。
卤鸽灯采用开关稳压器LM2576 提供稳左的6V 电压,其特点是输出电流大,可简单地由其ON-OFF脚的逻辑电平来控制其是否工作。
液路部分采用蠕动式泵管来吸取溶液和排岀反应后的废液,瓦原理是由步进电机来控制泵管蠕动的步数,从而来达到所需要的吸液量。
1.1电路部分设计
4.2.1微处理器的选用
测试的控制与数据分析处理器用的是Atme g al28单片机,这是一款髙性能,低功耗的微处理器。
苴主要特点有:丰富的指令集,且大多数可以在一个时钟周期内完成,数据处理速度快;128K字节的系统内可编程Flash及4K字节的EEPROM, 4K字节的内部SRAM,存储空间大:53个可编程I/O 口线,64引脚TQFP封装,接口资源丰富使得扩展外部设备更加方便:自带8路10位ADC。
4.2.2恒温控制电路
一些生化测试受温度的影响较大,比如酶类,在一泄范国内,温度越高,其反应越剧烈, 测试的结果就会越高。
为了保证临床测试结果的准确性和重复性,反应装置(比色池)必须在恒温状态。
恒温控制电路如图4-1所示,温度半导体元件采用帕尔贴,苴原理是改变通过电流的方
向来达到制热或制冷的状态。
我们用四个MOS管构成的桥式电路来控制英电流的方向,由于帕尔贴工作电流较大,控制信号必须进行光耦隔离。
4-23光信号检测电路
要检测吸光度,首先我们必需把光信号转化成电信号,然后再进行数据采样。
光电转换器
我们用的是硅光电池SPS0606,其适用工作于300nm到lOOOnm光谱范用内的各种光学仪器,暗
电流10_S Ao模数转换器件选用徳州仪器的产品ADS111O,这是一款16位带有片内基准电压的模数
转换器,封装为小型SOT23-6,使用可兼容的I2C串行接口传输数据o ADS111O 可每秒采样15、
30、60或240次以进行转换。
在单周期转换方式中ADS1110在一次转换之后自动掉电,在空闲
期间极大地减少了电流消耗。
光信号检测电路如图4-2所示,光在转化成电流信号后被放大,
再经过ADS1110将模数转换后传送至单片机进行数据分析(对数运算等)。
4.2.4其他外部设备电路
外部设备包括键盘、显示、打印机、实时时钟等电路的设计。
系统只用简单的四个按键来
实行仪器的操作,设计就采用独立的按键方式,逐个扫描来判断按键的状态。
显示器件使用
LCD12864,驱动芯片T6963。
打印机采用北京荣达的RD-M系列的热敏式微型打印机,有效打印宽
度48mm,驱动程序简单,便于使用。
实时时钟使用DS1302,串行数据传输。
节省 I/O资源。
3.总结
本文是在朗伯-比尔泄律的基础上,从原理上介绍了生化分析仪是如何设讣出来的。
软件部
分文章中未作具体介绍,但在整个系统的设计中也是非常重要的一环。
友好的人机操作界面,
会使仪器更容易受到客户的欢迎。
从文章的介绍中看来好像系统的设计比较简单,但要实现仪
器测试的准确性和稳泄性,还是比较困难的。
尤其是生化分析仪涉及到电子线路、光学、机械、
热工学、生物化学、临床检验医学等多门科学,这更要求我们能做到学习的广度和深度的结合。
参考文献:
[1]自动生化分析仪原理与相关技术分析,王炜
[2]《临床检验基础》,熊立凡:人民卫生出版社
[3]《生化分析》,八。