全自动生化分析仪的基本结构工作原理技术发展史和分类

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全自动生化分析仪原理

全自动生化分析仪原理

全自动生化分析仪原理全自动生化分析仪,简称生化仪,是一种常用于临床和科研领域的仪器设备。

它主要用于分析生物体内的化学成分,包括血液、尿液、体液等样本中的各种生化指标,如蛋白质、糖类、脂类、酶类等。

生化仪的原理涉及光学技术、电子技术以及医学生化分析的基本原理。

下面将详细介绍全自动生化分析仪的原理。

全自动生化分析仪的工作原理主要包括:光学测量原理、光电传感器原理、生化反应原理和分析算法原理。

首先,光学测量原理是全自动生化分析仪实现生化分析的基础。

该仪器利用了光学测量技术,通过测量样本与特定波长光线的相互作用来得到样本中化学成分的信息。

一般来说,生化仪中的光学系统由光源、样本池、入射光束、检测器和数据采集系统组成。

当样本进入仪器后,光源会发出特定波长的光,样本会吸收、散射、透射部分光线,这些被样本处理后的光线进入到检测器中,通过检测器接收并转换为电信号。

最后,数据采集系统对这些电信号进行处理和分析,从而得到样本中化学成分的浓度等信息。

其次,光电传感器原理是实现全自动生化分析仪的关键技术之一。

光电传感器是一种能将光信号转换为电信号的器件。

在生化仪中,光电传感器用于将样本处理后的光信号转换为电信号。

一般来说,光电传感器直接集成在仪器的光学系统中,能够精确地测量光强度的变化。

通过光电传感器的检测,仪器可以获得样本中化学成分的光学信号,并将其转换为电信号进行下一步的计算和分析。

再次,生化反应原理是全自动生化分析仪实现生化分析的基本原理之一。

生化反应是指样本中的化学成分与特定试剂发生化学反应,并产生可用于分析和检测的光学信号。

生化仪通过预先设定的检测方法,将样本与特定试剂混合,诱发特定的化学反应。

这些化学反应会在样本中产生可测量的光学变化,如吸光度、荧光等,从而间接地反映出样本中化学成分的含量和浓度。

最后,分析算法原理是全自动生化分析仪分析样本中化学成分的重要基础。

通过对样本处理后的光学信号进行处理、计算和分析,生化仪可以得到样本中各种生化指标的浓度和含量。

自动生化分析仪

自动生化分析仪


血红蛋白、胆红素、乳糜的光谱吸收曲线
(5)反应方向 有正向和负向两种,正向反应吸光度增加, 负向反应吸光度下降。 (6)样品量与试剂量 一般按照试剂说明书上的比例,并结合仪 器的特性,即样品和试剂最小加样量及加 样范围、最小反应体积等,进行设置。
(7) 试剂选择 单试剂法:在反应过程中只加一 次试剂的方法 双试剂法:在反应过程中试剂分 开配制和加入反应系统,可消除干 扰和非特异性反应,稳定试剂,使 检测结果更准确。
分光装置
前分光
衍射光栅后分光
比色杯
样品装载盘
急诊(STAT)进样口
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四、自动生化分析仪的工作过程
1. 取样加试剂和混匀 2. 保温反应和吸光度检测 3. 计算并显示或打印结果
五、自动生化分析仪 的参数设置
必选分析参数
备选分析参数
必选分析参数 (1)试验代号(test code) 即测定项目标识符 ,通常以项目英文缩写 表示。
根据仪器的结构、原理不同分类
–分立式自动生化分析仪
–干化学式自动生化分析仪 –连续流动式自动生化分析仪 –离心式自动生化分析仪
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(一)分立式自动生化分析仪
1.原理 按手工操作的方式编排程序,以有序的机 械操作代替手工操作。 2.结构 与管道式自动生化分析仪在结构上的主要 区别为前者各个样品和试剂在各自的试管中起反 应;后者是在同一管道中起反应
半、全自动分析仪比较
二、自动生化分析仪的工作原理
属光学分析仪器,检测原理基于物质对光的 选择性吸收,一般工作波长340nm800nm, 属紫外-可见分光光度法。
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三、自动生化分析仪的基本结构
由样品处理系统、检测系统和计算机系统组成。

自动生化分析仪技术

自动生化分析仪技术
• 分光装置:一般采用干涉滤光片或光栅 分光。
• 比色杯(反应杯): • 条形码识别装置: • 恒温装置:常用的恒温装置有空气浴、
水浴、油浴及金属浴等多种形式。 • 清洗装置:由清洗工作站构成,一般
包括吸液针、吐液针 和擦试块。
• (四)干化学式自动生化分析仪
原理: 干化学式自动生化分析仪多采用多层薄 膜固相试剂技术。其原理大多使用反射光度法和差 示电位法。前者是指因显色反应发生在固相载体, 对透射光和反射光均有明显的散射作用,不服从 Lamber-Beer定律,且固相反应膜的上下界面之间 存在多重内反射,应分别使用Kuvelka-Munk理论 或Williams-Clapper方程。而后者是基于ISE原理的 差示电位法,只是由于多层膜的使用是一次性的, 它具有ISE的优点而无其在通常条件下电极老化和 蛋白质干扰的缺点。
• 结构:
样品盘 比例泵 混合器 透析器 恒温器 检测装置
• 特点:
(1)优点: 结构简单,价格便宜,由于使用同 一流动比色皿,无比色杯间的吸光性差异。
(2)缺点 :标本与试剂使用同一管道,互染率 高,标本间以及试剂间的相互影响不可避免。 且每次使用后需要长时间冲洗才能进行下一 次测定,速度极慢。随着分立式自动生化分 析仪的广泛应用,该型仪器已趋淘汰。
• 结构:
1.样品处理系统:样品转盘或传送轨道、 试 剂仓、样品和试剂取样单元、搅拌器。
2. 检测系统: 3.数据处理系统:
2. 检测系统:
• 光源:多数采用卤素灯,工作波长 750nm。
• 光路设计:包括透镜、聚光镜、比色杯 和分光元件等。 在光路设计中有前分光 和后分光两种。
(二)离心式自动生化分析仪
• 原理: 将标本和试剂放在特制的圆盘内, 圆盘放在离心机上,当离心机开动后, 受离心力的作用,标本和试剂相互混合 发生反应。反应器装在离心机的转子位 置,其本身就是转盘,经过一定时间的 温育后,反应液最后流入圆盘的比色槽 内,通过比色计进行检测。

全自动生化分析仪工作原理(1)

全自动生化分析仪工作原理(1)

全自动生化分析仪工作原理(1)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。

全自动生化分析仪简介

全自动生化分析仪简介

试剂针
搅拌针 反应盘 清洗机构
试剂盘
试剂针
搅拌
样本盘 样本针
仪器清洗槽分布图
搅拌清洗槽 试剂2针清洗槽 试剂针R1清洗槽
样本清洗槽 搅拌清洗槽 ISE、
整机硬件布局
样本针
样本针
样本盘结构
样本盘
试剂针
试剂针1
试剂针2
试剂盘结构
试剂盘
样本针试剂针
液面探测板和防撞传感器
样本针
样本针电机
样本盘
特种蛋白
• 补体(C3、C4) • 免疫球蛋白(IgA、IgG、
IgM) • 转铁蛋白(TRF) • 铜蓝蛋白(CP) • 铁蛋白(SF) • 甲胎蛋白(AFP)
离子与微量元素检查项目
• 钾(K) • 钠(Na) • 氯(Cl) • 钙(Ca) • 镁(Mg) • 磷(P) • 铜(Cu) • 铁(IRON) • 锌(Zn)等
一点终点法反应曲线
(
A




Al
T
S+R
(时间)
两点钟点法
(
A


度)ຫໍສະໝຸດ 样本试剂空白AmAn An - k0 Am
S+R1
R2
k (体积校正因子) 0
Sv+Rl =Sv+R1+R2
T
(时间)
一点终点法 两点终点法
速率法
• 连续监测法(continuous monitoring assay) 又称动力学法(kinetic)、速率法(rate assay),是在测定酶活性或用酶法测定代 谢产物时,连续选取时间-吸光度曲线上线 性期的吸光度值,并以此线性期的单位时 间吸光度变化值(ΔA/min)计算结果。主 要用于酶活性的测定。

全自动生化分析仪

全自动生化分析仪

全自动生化分析仪全自动生化分析仪的发展与应用随着现代医疗技术的不断进步,生化分析成为临床诊断、疾病监测和治疗工作中的重要环节。

全自动生化分析仪作为一种现代化的医疗设备,为医生提供了高精度、高效率的生化参数检测,极大地推动了临床医学发展。

本文将就全自动生化分析仪的发展历史、工作原理与应用场景进行详细介绍。

全自动生化分析仪的起源可以追溯到20世纪50年代,当时的生化分析仪仍然是传统的手工操作模式。

随着计算机技术的快速发展,上世纪80年代,全自动生化分析仪的诞生标志着生化分析技术实现了从手工到全自动、从半定量到定量的巨大飞跃。

现代的全自动生化分析仪能够通过内置的传感器和软件系统,自动完成样本的准备、荧光检测、光电转换和数据分析等工作,同时具备高度的精确性和可靠性。

全自动生化分析仪的工作原理主要包括样本处理、光学检测和数据分析三个部分。

首先,样本处理部分通过自动进样系统将待检测样本引入分析仪中,并进行前处理操作,如离心、稀释、静置等,以确保样本的准确性。

随后,样本进入光学检测部分,通过光学传感器检测样本中目标分析物的浓度和特征,如血糖、脂肪、蛋白质等多种生化指标。

最后,数据分析部分将光学检测获得的信号转换为数值,并通过内置的算法进行数据计算和分析,最终得出样本的检测结果。

全自动生化分析仪在临床医学中具有广泛的应用场景。

首先,它是临床化验室中不可或缺的设备,可以快速、准确地完成大量样本的生化参数检测,帮助医生及时诊断、判断疾病的发展情况。

其次,全自动生化分析仪广泛应用于疾病监测和治疗过程中。

例如,在肝炎患者的治疗过程中,医生可以通过监测患者的肝功能指标,及时调整治疗方案,提高治疗效果。

此外,全自动生化分析仪还可以应用于科学研究领域,例如,在新药研发中可以通过生化参数的检测,评价药物的疗效和安全性。

然而,随着全自动生化分析仪的广泛应用,也面临着一些挑战和问题。

一方面,全自动生化分析仪的价格较高,使得许多医疗机构难以购置。

全自动生化分析仪的工作原理

全自动生化分析仪的工作原理

全自动生化分析仪的工作原理现在血液的检查很多都开始采用全自动生化分析仪,现在医院都长用这样的仪器,这些自动生化分析仪提高了工作效率。

1.自动生化分析仪的工作原理是什么?自动生化分析仪属于光学分析仪器,其检测原理是基于物质对光的选择性吸收,即分光光度法。

单色器将光源发出的复色光分成单色光,特定波长的单色光通过盛有样品溶液的比色池,光电转换器将透射光转换为电信号后送入信号处理系统进行分析。

生化分析仪的工作波长一般为340—800nm,属于紫外可见分光光度法。

2.自动生化分析仪的基本结构?样品系统、试剂系统、条形码识读系统、反应系统、清洗系统、检测血流变系统(光源多采用卤素灯,波长325—800;比色杯光径0.5—1cm,通常为石英或优质塑料)、程序控制系统、3.自动生化分析仪的维护需要注意哪些方面?仪器工作环境、反应杯、蠕动泵、单色器和检测器、仪器管道系统、仪器附件、定期保养并记录。

4.后分光技术相对于前分光技术的优缺点?最常用的是后分光技术,优点a.可同时选用双波长或多波长进行测定,大大降低了噪声,提高了分析准确性b.光路中可动部分少,不仅提供了工作效率,减少了故障率,还提高了分析精度。

但最大缺点在于受其检测器像元的限制,很难同时得到宽的光谱范围和窄的分辨率;另外其全波段的信噪比差异比较大,往往在可见区有好的信噪比,在紫外区的信噪比反而较差。

5.自动生化分析仪可分为分立式、干化学式、连续流动式和离心式四类。

6.分立式自动生化分析仪的原理?分立式是按手工操作的方式编排程序,以有序的机械操作代替手工操作。

用加样器探针将样品加入各自的反应杯中,试剂探针按一定时间自动定量加入试剂,经搅拌器自动混匀后,在一定条件下反应。

反应杯同时作为比色杯进行比色测定。

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生化分析报告仪原理与结构

生化分析报告仪原理与结构

生化分析仪根本原理与结构生化分析仪是临床诊断常用的重要仪器之一。

它是通过对血液和其他体液的分析来测定各种生化指标,如血红蛋白、胆固醇、肌肝、转氨酶、葡萄糖、无机磷、淀粉酶、白蛋白、总蛋白、钙等。

同时结合其他临床资料进展综合分析,可帮助诊断疾病,并可鉴别并发因子以与决定今后治疗的基准等。

近几十年来,随着科学技术特别是医学科学的开展,各种自动生化分析仪器和试剂均得到很大开展,生化分析由手工操作进入机械化、自动化阶段。

自动生化分析仪器的特点是精度高,可达0002A;重复性好,功能齐全,可进展吸光度、浓度和酶活力的测定,能使用终点法、动力学法和初速度法进展分析,测试项目多。

另外,自动生化分析仪还有快速、简便、微量等优点。

因此,自动生化分析仪在实验室和临床检验中均得到了广泛的应用。

生化分析仪的种类较多,可从不同的角度进展分类:1.按反响装置的结构可分为连续流动式、分立式和离心式3类。

2.按自动化程度可分为全自动、半自动和手工型3类。

3.按同时可测定项目可分为单通道和多通道两类。

单通道每次只能检测一个项目,但项目可以更换。

多通道每次同时可以测多个项目。

4.按仪器的复杂程度与功能可分为小型、中型和大型3类。

小型一般为单通道、半自动与专用分析仪;中型为单通道〔可更换几十个项目〕或多通道,常同时可测2~10个项目;大型均为多通道仪器,同时可测10个以上项目,分析项目可自选或组合,不仅能进展临床生化检验,而且可进展药物监测与进展免疫球蛋白的测定。

5.按规定程序可变与否,可分为程序固定式和程序可变式两类。

第一节工作原理与根本结构所谓自动生化分析仪就是生化分析中的取样、加试剂、去干扰物、混合、保温反响、检测。

结果计算和显示,以与清洗等步骤都能自动完成的仪器,实现自动化的关键在于采用了微机控制系统。

目前,绝大多数生化分析仪都是基于光电比色法的原理进展工作的。

其结构可粗略地看成是由光电比色计或分光光度计加微机两局部组成。

由于整个测试过程是自动完成的,因此除微机外,在采样、进样、反响等过程使用了一些特殊的部件。

生化分析仪的发展史

生化分析仪的发展史

生化分析仪的发展史生化分析仪是用于检测人体肝功、肾功、血糖、血脂、心肌酶和离子等检测项目的检验设备,一般采用静脉血为检测样本,通过对以上项目的检测来判断人体潜在疾病的威胁并作出正确的治疗方案。

生化分析仪的第一代是分光光度计,它利用紫外光、可见光、红外光和激光灯测定物质的吸收光谱,利用此吸收光谱对物质进行定性定量分析和物质结构分析的方法,称为分光光度法分光光度技术,使用的仪器称为人分光光度计。

优点:①直接读取吸光度,②操作简单,③试剂便宜。

缺点:①不能直接计算浓度值,②误差大,③好多项目无法测量。

第二代半自动生化分析仪:半自动分析仪指在分析过程中的部分操作(如加样、保温、吸入比色、结果记录等某一步骤)需要手工完成,而另一部分操作则可由仪器自动完成。

这类仪器的特点是体积小,结构简单,灵活性大,即可分开单独使用,又可与其他仪器配合使用,价格便宜。

优点:①可直接计算测定项目的含量,免除人工,②可实时监测测定物的吸光度变化,可测定酶法,③体积小,结构简单,灵活性大,既可分开单独使用,又可与其他仪器配合使用,价格便宜。

缺点:需要人工加样,机外孵育标本。

第三代:全自动生化分析仪:全自动生化分析仪,从加样至出结果的全过程完全由仪器自动完成。

操作者只需把样品放在分析仪的特定位置上,选用程序开动仪器即可等取检验报告。

按照结构,常见的一般分为流动式(管道式)和分立式两种。

分立式分析仪与管道式分析仪在结构上的主要区别为:前者各个样品和试剂在各自的试管中起反应,而后者是在同一管道中起反应。

以上便是全自动生化分析仪的发展历程,我公司现有HF-800A、HF-800B、HF-800C三款半自动生化分析仪和HF-180、HF-220、HF-240三款全自动生化分析仪,可以满足不同医疗单位的需求。

全自动生化分析仪

全自动生化分析仪

自动生化分析仪的原理、构成及使用一、自动生化分析仪的功能及特点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、自动生化分析仪的分类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。

按此法可将自动生化分析仪分为流动式和分立式两大类。

所谓流动式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、自动生化分析仪的构成因为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。

分析软件和分析结果一般贮存在磁盘中,可共查询。

7、打印机:可绘制反应动态曲线和打印检验报告单等。

生化分析仪的发展历史

生化分析仪的发展历史

生化分析仪的发展历史2008/09/08 18:59生化分析仪简介---------转自检验医学信息网生化分析仪主要测定人体血清中的各种化学成分,主要分为肝功能测定﹑肾功能测定﹑心肌疾病﹑糖尿病等的检测,为医院的必检项目。

第一代:分光光度计利用紫外光、可见光、红外光和激光等测定物质的吸收光谱,利用此吸收光谱对物质进行定性定量分析和物质结构分析的方法,称为分光光度法或分光光度技术,使用的仪器称为分光光度计。

分光光度计优缺点:优点:1、直接读取吸光度2、操作简单3、试剂便宜缺点:1、不能直接计算浓度值2、误差大3、好多项目无法测量第二代:半自动生化分析仪半自动生化分析仪指在分析过程中的部分操作(如加样、保温、吸入比色、结果记录等某一步骤)需手工完成,而另一部分操作则可由仪器自动完成。

这类仪器的特点是体积小,结构简单,灵活性大,既可分开单独使用,又可与其他仪器配套使用,价格便宜。

半自动生化分析仪优缺点:优点:可直接计算测定项目的含量,免除人工可实时监测测定物的吸光度变化,可测定酶法缺点:需要人工加样,机外孵育标本误差大第三代:全自动生化分析仪全自动生化分析仪,从加样至出结果的全过程完全由仪器自动完成。

操作者只需把样品放在分析仪的特定位置上,选用程序开动仪器即可等取检验报告。

自美国Technicon公司于1957年成功地生产了世界上第一台全自动生化分析仪后,各种型号和功能不同的全自动生化分析仪不断涌现,为医院临床生化检验的自动化迈出了十分重要的一步。

自50年代Skeggs首次介绍一种临床生化分析仪的原理以来,随着科学技术尤其是医学科学的发展,各种生化自动分析仪和诊断试剂均有了很大发展,根据仪器的结构原理不同,可分为:连续流动式(管道式)、分立式、离心式和干片式四类。

连续流动式(管道式)分析仪测定项目相同的各待测样品与试剂混合后的化学反应,是在同一管道中经流动过程完成的。

这类仪器一般可分为空气分段系统式和非分段系统式。

全自动生化分析仪的结构和功能

全自动生化分析仪的结构和功能

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
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? 清洗液 碱性和酸性
? 水质 ?堵
吸出 水 碱 酸 水
管路系统
? 液体流动管路 ? 连接注射器与探针的管路 ? 排除废液的管路
? 老化 ? 清洁
比色系统
? 光源 ? 比色杯 ? 单色器与检测器 ? 程序控制系统
光源
? 卤素灯
325—800nm
? 长寿闪烁式氙灯 285---750nm
? 散热装置
分立式自动生化分析仪
由于各样
二、根据同时 可测定项目数 量
三、根据仪器 自动化程度
单通道
多通道 全自动化
半自动化
四、试剂开放 程度
封闭系统 开放系统
五、按构造分为小、中、大、一体化
全自动生化分析仪发展
? 大、全:模块化、一体化、网络系统化发展 ? 小、快:
------搅拌充分、冲洗干净,交叉污染减至最 低
? 37士0.1℃
温控装置
? 三种
? 空气浴恒温 ? 水浴循环恒温式 ? 恒温液循环间接加热式
温控装置维护
? 更换水 ? 防腐、抗菌、消除气泡 ? 定期清洗
? 温控需定期校正
清洗系统
? 吸液针 ? 吐液针 ? 擦拭刷
? 负压抽吸去杯壁挂淋的水 ? 易磨损
? 光源噪声 控制在0.001,即吸光度误差控 制在0.001左右
? 应定期校正 ? 灯的质量
比色杯
? 比色杯光径 0.5cm ? 石英 寿命长、不磨损 ? 优质塑料 不吸收紫外光
? 材质 低吸附 ? 清洗
? 浸泡 ? 更换
? 样本(防腐剂)、试剂(苦味酸)
? 溢出 ? 污垢 ? 透明度 ? 残液 ? 变形
? 紫外光波长:400nm以下 ? 可见光波长:400-760nm ? 红外光:大于760nm
分立式自动生化分析仪原理
? 按人工操作的方式编程 ? 通过计算机系统 ? 控制机械动作代替人工 ? 按程序依次完成各项操作
计算机系统

加 样
搅 拌
保 温
加 试 剂
搅 拌
保 温 反 应
分 光 比 色
数 据 处 理
1.根据生化分析仪结构特点,分析造成 携带(交叉)污染的原因?
2.如何评价自动生化分析仪性能?
全自动生化分析仪 技术发展史、分类、基本结构和
工作原理
要求
? 提高采购仪器时的论证水平
涉及内容
?全实验室自动化 (TLA total laboratory automation )
?自动生化分析仪 (ACA automatic biochemical analyzer )
比色杯
单色器
? 干涉滤光片 ? 光栅分光
? 全息反射式 ? 蚀刻式凹面
? 防潮、尘 ? 应定期校正
分光方式
? 前分光 光源 分光 样品 检测器
? 后分光 光源 样品 分光 检测器
? 全自动生化分析仪多采用后分光 (采用后分
光可以在同一体系中测定多种成分,如果比色皿 里有吸收特征不同的多组分物质,当复色光通过 后,各物质分别对各自的特征性光波产生吸收, 之后再分成光谱对不同的波长进行测定,这样就 可以在同一体系中同时得到多组分结果。)
干片式( POCT,即时检验 point-of-care testing)生
物芯片
? 全实验室自动化(TLA)
全实验室自动化
医嘱 标本采取 运送 中心实验室对标本的处理分送
各仪器测定
结果传到中心计算机 各科室单位各取所要结果
全实验室自动化
? 自动化样品前处理系统
? 各测试单元模块式分析系统
? 自动化样品后处理系统 ? HIS、LIS信息系统
通过比例泵将样品和试剂注入一条连 续的管道系统中,样品与试剂被混合并 加热到一定温度和保温数分钟,反应混 合液检测。
离心式自动生化分析仪
? 20世纪70年代初期,在中国非常流行 ? 先将样品和试剂分别置于转盘中各自相
应的凹槽内 ? 当离心机开动后,内侧的试剂受离心力
作用甩向外侧凹槽内,与样品相互混合 发生反应 ? 该分析仪同一个离心盘一般同时分析一 个项目,无自动清洗功能
试剂系统常见问题
? 气泡 ? 试剂添加
? 新、旧试剂 ? 何时添加?
? 试剂排位 厂家应提供 ? 试剂瓶 适合规格
反应系统
? 反应盘 ? 混合装置 ? 温控装置 ? 清洗系统 ? 管路系统
混合装置
? 电机 ? 搅拌棒
? 二头双清洗式搅拌系统 ? 力度,不起泡,微泡对光有散射
? 不粘性 特氟隆 ? 多组搅拌棒组成 ? 超声混匀
? 气泡、纤维、半凝/凝 ? 试管位置,口径
? 探针自身位置
? 探针和反应杯的损坏
? 液面感应器和不粘涂层
? 挂淋、空吸
探针日常维护
? 擦拭
? 水 何时擦? ? 特定清洗程序
? 位置检查
? 出现明显挂珠应更换
试剂系统
? 试剂储放仓 ? 加试剂针装置 ? 试剂瓶
? 冷藏 ? 通道
试剂系统
? 试剂瓶盖自动开关系统 ? 条码
打 印


清洗系统


自动生化分析仪结构与功能
? 样品系统 ? 试剂系统 ? 反应系统 ? 清洗系统 ? 管路系统 ? 比色系统 ? 条形码识读系统 ? 程序控制系统
自动生化分析仪样品处理系统
? 进样类型
? 圆盘状 ? 条带状
进样系统注意问题
? 试管
? 异物、大小、高度
? 架子
? 位置、对应的架子、 清洁
?实验室信息系统 (LIS laboratory information system )
全自动生化分析仪发展
? 分光光度法是其核心方法 ? 技术成熟、完全替代手工法 ? 近20年只是在自动化程度和功能扩展下功夫
? 目前大多三级和二级医院的装备
? 全自动生化分析仪(简称ACA)
连续流动式自动生化分析仪
? 轨道
? 清洁、托盘
样品分配器
? 注射器 ? 步进马达传动泵 ? 加样臂 ? 样品探针等组成
探针特点
? 可精确到1微升(ISE约100微升) ? 液面感应器 ? 凝块或气泡检出功能 ? 防撞保护 ? 配有内壁及外壁冲洗系统
? 易耗、易损、易污染 ? 应定期校正
探针注意问题
? 人员和异物:针折断、穿刺伤 ? 样品:
分析后处理自动化
? 结果自动审核 60-80% ? 结果复查 ? 结果输出和保存 ? 样本自动保存
分立式自动生化分析仪光学原理
? 郎伯-比尔定律(光的吸收定律)光度与溶
液的浓度、溶液的厚度成正比 ? 适于单色可见光、紫外光、红外光 ? 注意,不适用于混合光 ? 全自动生化分析仪 ? 分光光度法为基础而发展起来的 ? 分光光度法也是其核心方法
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