血液分析技术与相关仪器 (2)
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• 数据处理系统:由放大电路、数据采集和打 印机组成。其作用是将检测系统的检测信号, 经计算机的处理,驱动智能化打印机打印出 结果。
五、血沉自动分析仪
2.仪器的性能指标 测量时间:18~60分钟;测量精度:≤1毫米;
定时精度:≤1分钟; 样品用量:1毫升左右;同时测量样品数:
10~40个;电源:AC220V±20V,50Hz ; 标本采集:真空管或普通管。
参考指标,从1988年起,血沉与血浆粘度 等一起,作为监测急性期反应的手段之一, 纳入血液流变学范畴。
五、血沉自动分析仪
• 全自动血沉分析仪可同时测定数十 个标本,整个测量过程完全自动,其结 果与国际血液学标准化委员会推荐的魏 氏法测定结果相吻合,因此得到广泛的 应用 。
五、血沉自动分析仪
• 自动血沉分析仪实现了红细胞沉 降的动态结果分析,对监测血沉全过 程、研究红细胞沉降的机理等提供了 新的数据。红细胞沉降过程表现为悬 浮、聚集、快速、缓慢沉降四个阶段。
二、血液黏度计
(一)黏度计的分类
1.按工作原理 分为毛细管黏度计和旋转式黏 度计。前者按结构分为奥氏黏度计和乌氏黏 度计,后者按结构可分为筒-筒式、锥-板式、 锥-锥式以及棱球式黏度计等
2.按自动化程度 分半自动黏度计和全自动黏 度计
有何区别?
二、血液黏度计
(二)黏度计检测原理与基本结构 1.毛细管黏度计
二、血液黏度计
(四)黏度计主要技术指标
1.性能指标 ①黏度测试范围②剪切率变化范 围③黏度值重复性CV<3%④准确度±3% 等
2.测试参数 ①血浆黏度②全血黏度③血沉④ 红细胞压积等
二、血液黏度计
(五)黏度计的调校与维护
1.毛细管黏度计的调校与维护 (1) 仪器调校:用重蒸馏水在37℃时测得时间
(4)操作使用较为简单,是目前血液流变学 研究和应用较为理想的仪器;
(5)价格较贵,操作要求更精细。
二、血液黏度计
一、血液黏度计
3.仪器性能评价
很重要哦!
(1) 准确度:以国家计量标准油为准,在剪 切率(1~200)s-1范围内分别用低黏度油 (约2mPa.s)和高黏度油(约20mPa.s) 测定其黏度,要求实际测定值与真值的相
血液
圆锥 切血板
Rp
电机
二、血液黏度计
基本结构:
样本传感器 转速控制与调节系统 力矩测量系统 恒温系统
二、血液黏度计
(三)黏度计的评价
1.毛细管黏度计的特点 (1)价格低廉、操作简便、速度快、易于
普及 (2 )测定牛顿流体黏度结果可靠,是血
浆、血清样本测定的参考方法
二、血液黏度计
(3)不能直接检测某剪切率下的表观黏度 (4)不利于研究RBC、WBC的变形性和血
对偏差<3%;
二、血液黏度计
(2) 分辨率:是指黏度计所能识别出的血 液表观黏度最小变化量。取比容在0.40~ 0.45全血测试。
• 高剪切率200s-1状态下,能反映出比容相差 0.02时的血液表观黏度的变化;
• 在低剪切率5s-1以下状态,能反映出比容相 差0.01时的血液表观黏度的变化 。
二、血液黏度计
效应,毛细管式血液黏度计随之诞生 • 1954年Michson等用微管吸吮法测定红细胞
变形性 • 1961年Wells等研制成功了锥板旋转式黏度计 • 1975年Bessis等发明了激光衍射法测定仪
二、血液黏度计
血液黏度大小直接影响到血液循 环中阻力的大小,必然影响组织血液 灌流量。对血液黏度测定有十分重要 的临床意义。能否准确测量血液黏度 依赖于黏度计性能的好坏。
检测原理:按泊肃叶(Poiseuille)定律设计,即 一定体积的牛顿液体,在恒定的压力驱动下,流过 一定管径的毛细管所需的时间与黏度成正比。血浆 比黏度(ratio of viscosity): 血浆比黏度=血浆时间/蒸馏水时间
二、血液黏度计
毛细管黏度计基本结构: 包括毛细管、储液池、控温装置、计时
五、血沉自动分析仪
五、血沉自动分析仪
(四)仪器的软件设计 自动血沉分析仪软件部分设计了数据采
集、数据分析、数据库、打印等模块。
五、血沉自动分析仪
(五)仪器使用和维护 1.仪器的安装
应安装在清洁、通风处(室内温度应在 15℃-32℃,相对湿度应≤85%),避免潮湿。 应安装在稳定的水平实验台上(最好是水泥 台)。禁止安装在高温、阳光直接照射处; 应远离高频、电磁波干扰源。
式的快速自动血沉仪。 • 目前出现了动态血沉分析仪。
五、血沉自动分析仪
(二)血沉自动分析仪的工作原理 红细胞的沉降过程是一个包含力学、流
变学及细胞间相互作用的复杂过程 。 影响红细胞沉降的因素很多,主要包括
红细胞的形态和大小、红细胞的变形性、 红细胞的聚集性、红细胞间的相互作用, 红细胞压积,血浆介质和上升流动,沉降 管的倾斜度等。
五、血沉自动分析仪
红细胞沉降曲线方程:
H
1
H (t50 / t)
通过对红细胞沉降实践过程的记录,以 及采用非线性最小二乘拟合方法,可得红细 胞沉降曲线(H-T曲线)。
五、血沉自动分析仪
五、血沉自动分析仪
仪器的读数原理 一类是血沉管垂直固定在自动血沉仪的孔板上,
光电二极管沿机械导轨滑动,对血沉管进行扫描。 如果红外线不能到达接收器,说明红外线被高密度 的红细胞阻挡,一旦红外线能穿过血沉管到达接收 器,接收器的信号就引导计算机开始计算到达移动 终端时所需的距离。
一、血液流变分析仪概述
血液流变分析仪器(hemorheology analy -zer,HA)是对全血、血浆或血细胞流变特 性进行分析的检验仪器。主要有:血液黏度计、 红细胞变形测定仪、红细胞电泳仪、粘弹仪等。 本节就前两种常用仪器做一简要介绍。
一、血液流变分析仪概述
发展史 • 1931年Fahraeus等发现Fahraeus-Lindquist
液的粘弹性等难,以反映全血等非牛顿流 体的黏度特性
二、血液黏度计
2.旋转式黏度计的特点 (1)能提供所需不同角速度下的剪切率;
(三)仪器的评价与鉴定
(2)被测液体中各流层的剪切率一致,使液 体在剪切率一致的条件下做单纯的定向流动;
二、血液黏度计
(3)可以定量了解全血、血浆的流变特性, RBC与WBC的聚集性、变形性等;
五、血沉自动分析仪
五、血沉自动分析仪
记录血沉管中的血液在时间零计时的 高度,此后每隔一定时间扫描一次,记录 每次扫描时红细胞和血浆接触的位置,并 以计算机自动计算转换成魏氏法测定值报 告结果。
五、血沉自动分析仪
另一类是固定光电二极管,血沉管随 转盘转动。垂直置管式与魏氏法相同。18 度倾斜置管方式是将放入血沉管中的血样 被仪器充分混匀后,试管相对于Y轴倾斜 18度,促使红细胞沉降加速,静置一段时 间,光电传感器自动读出红细胞沉降值, 先纪录结果后转换成魏氏法测定值。
三、红细胞变形测定仪
(三)仪器评价 各种方法均有优缺点,应将几种方法配合使用,
才能真正全面反映血细胞的流变特性 (四)主要技术指标
性能指标、测试参数及功能 (五)仪器的维护
电压稳定、远离磁场、防止受潮、及时清洗、 合理抗凝
四、血液流变学分析仪器的进展
近年来,血液流变学有较大的进步和发展,体 现在:新技术不断涌现、仪器自动化 程度提高、功能多、随机性好、 临床检验质量水平大大提高。
三、红细胞变形测定仪
(二)仪器的工作原理与基本结构
1.黏度测量法的工作原理与基本结构 • 工作原理:用旋转式黏度计测量同一剪切
率(100s-1或200s-1 )下的全血黏度和血浆 黏度,然后按下式计算红细胞刚性指数: TK=(1-ηb-0.4/ηp)/HCT • 基本结构:同前旋转式黏度计
三、红细胞变形测定仪
五、血沉自动分析仪
五、血沉自动分析仪
(一)自动血沉分析仪概述 红细胞沉降率(erythrocyte sediment -
ation yate,ESR)是指红细胞在一定条件 下沉降的速度,简称血沉。
红细胞沉降率的传统测定方法是称之为标 准的(Westergren)魏氏法 。
五、血沉自动分析仪
• 20世纪80年代诞生的自动血沉分析仪。 • 20世纪 90年代初又开发出了18度倾斜管方
(3) 重复性:取比容在0.40~0.45血样,测量 11次,取后10次测定值计算CV值,
• 在高剪切率时,血液表观黏度CV<3%; • 在低剪切率时,血液表观黏度CV<5%。
二、血液黏度计
(4) 灵敏度与量程:
太重要了!
测力传感器应具有10mPa灵敏度才能测定 1s-1的血液黏度;恒定剪切应力的黏度计, 这一控制范围包括100mPa~1000mPa。
二、血液黏度计
(六)操作中常见故障及排除
1.“不能测试”的常见原因及处理办法 2.“突然停机”的常见原因及处理 3.测试数据与平时相差太大 4.“自动冲洗仪不进水” 和“不排水”
三、红细胞变形测定仪
(一)红细胞变形测定仪分类 可分为两类:一类是测定或评价红细
胞群体变形能力的方法,如:黏度测量法、 激光衍射法等。另一类是测定单个红细胞 变形性和膜的力学性质的方法,如微管吸 吮法、表面附着或纤维拦截法等。
装置等。 黏毛 度细 计管
二、血液黏度计
2.旋转式黏度计
工作原理:以牛顿的粘滞定律为理论
依据,主要有以外园筒转动或以内园筒转
动的筒-筒式旋转黏度计(又称Couette黏 度计)和以园锥体转动或以圆形平板转动
的锥板式(又称Weissenberg黏度计)黏
度计。
哪种常用?
二、血液黏度计
锥板式黏度计工作原理: 同轴锥板构型,平板与锥体间充满被测样本,
五、血沉自动分析仪
2. 仪器的维护保养
使用过程中,要避免强光的照射,否则会 引起检测器疲劳,计算机采不到数据;使用 前要按程序清洗仪器,同时要定期彻底清洗 并进行定期校检;仪器要保持水平状态。
五、血沉自动分析仪
仪 器 操 作
五、血沉自动分析仪
(六)血沉自动分析仪的临床应用 红细胞沉降率ESR是某些疾病常用的
本讲内容概要
一、血液流变分析仪概述 二、血液黏度计 • 分类 • 检测原理与基本结构 • 仪器评价 • 主要技术指标 • 调校与维护 • 常见故障及排除
本讲内容概要
三、红细胞变形测定仪 • 分类 • 工作原理与基本结构 • 仪器评价 • 主要技术指标 • 仪器的维护 四、血液流变学分析仪器的进展 五、血沉自动分析仪的结构、工作原理及临床应用
2.锥板式激光衍射法工作原理与基本结构 工作原理:根据红细胞被激光照射时发生衍 射,产生反映细胞几何状态的衍射图像,当 有剪切应力作用于红细胞时,红细胞发生形 变,衍射图也随之变化,测定该作用力前后 红细胞形变率的大小来反映其变形性。
三、红细胞变形测定仪
基本结构:主要由能提供可变剪切场的透明 锥板结构、光路系统(包括激光器和三棱 镜)、摄像系统、控温装置、光电转换器、 处理器及显示打印装置组成 。
五、血沉自动分析仪
(三)血沉自动分析仪的结构、性能指标及维护 1.仪器的基本结构 自动血沉分析仪由光源、沉降管、检测 系统、数据处理系统四个部分组成。
五、血沉自动分析仪
• 光 源:采用红外光源; • 血沉管:为硬质玻璃管或塑料管; • 检测系统:一般仪器采用光电阵列二极管,
其作用是进行光电转换,把光信号转变成电 信号;
比:D=(t- t。)/ t。,要求D≤1% (2) 仪器维护:①残留液处理,②毛细管污染
处理③温度控制
二、血液黏度计
2.旋转式黏度计的调校与维护 (1)仪器调校:用国家计量单位所标定的标
准牛顿油,按仪器说明进行标定。日常工作 中也可以用重蒸馏水检测仪器,看水的黏度 是否为0.69mPa.s(37℃)。 (2)仪器维护:电压稳定、机芯防尘、及时 清洗测试头和剪血板及剪血锥。
第15讲 血液分析技术与相关仪器
(二)
本讲要求
1.掌握黏度计的工作原理、基本结构及黏度计性能 评价;
2.熟悉黏度计Байду номын сангаас校与红细胞变形仪测定原理,自动 血沉分析仪的结构
3.了解血液黏度计的性能指标、日常维护方法及常 见故障排除;红细胞变形仪基本结构和评价及血 液流变分析仪进展;自动血沉分析仪的临床应用。
调速电机与圆形平板同速旋转,锥体与平板及马达 间均无直接联系。当圆形平板以某一恒定角速度旋 转时,转动的力矩通过被测样本传递到锥体;样本 越粘稠,传入的力矩越大。当此力矩作用于锥体时, 立即被力矩传感装置所俘获,并将其转换为电信号, 其信号大小与样本黏度成正比。
二、血液黏度计
锥-板式粘度计
力矩传感器
五、血沉自动分析仪
2.仪器的性能指标 测量时间:18~60分钟;测量精度:≤1毫米;
定时精度:≤1分钟; 样品用量:1毫升左右;同时测量样品数:
10~40个;电源:AC220V±20V,50Hz ; 标本采集:真空管或普通管。
参考指标,从1988年起,血沉与血浆粘度 等一起,作为监测急性期反应的手段之一, 纳入血液流变学范畴。
五、血沉自动分析仪
• 全自动血沉分析仪可同时测定数十 个标本,整个测量过程完全自动,其结 果与国际血液学标准化委员会推荐的魏 氏法测定结果相吻合,因此得到广泛的 应用 。
五、血沉自动分析仪
• 自动血沉分析仪实现了红细胞沉 降的动态结果分析,对监测血沉全过 程、研究红细胞沉降的机理等提供了 新的数据。红细胞沉降过程表现为悬 浮、聚集、快速、缓慢沉降四个阶段。
二、血液黏度计
(一)黏度计的分类
1.按工作原理 分为毛细管黏度计和旋转式黏 度计。前者按结构分为奥氏黏度计和乌氏黏 度计,后者按结构可分为筒-筒式、锥-板式、 锥-锥式以及棱球式黏度计等
2.按自动化程度 分半自动黏度计和全自动黏 度计
有何区别?
二、血液黏度计
(二)黏度计检测原理与基本结构 1.毛细管黏度计
二、血液黏度计
(四)黏度计主要技术指标
1.性能指标 ①黏度测试范围②剪切率变化范 围③黏度值重复性CV<3%④准确度±3% 等
2.测试参数 ①血浆黏度②全血黏度③血沉④ 红细胞压积等
二、血液黏度计
(五)黏度计的调校与维护
1.毛细管黏度计的调校与维护 (1) 仪器调校:用重蒸馏水在37℃时测得时间
(4)操作使用较为简单,是目前血液流变学 研究和应用较为理想的仪器;
(5)价格较贵,操作要求更精细。
二、血液黏度计
一、血液黏度计
3.仪器性能评价
很重要哦!
(1) 准确度:以国家计量标准油为准,在剪 切率(1~200)s-1范围内分别用低黏度油 (约2mPa.s)和高黏度油(约20mPa.s) 测定其黏度,要求实际测定值与真值的相
血液
圆锥 切血板
Rp
电机
二、血液黏度计
基本结构:
样本传感器 转速控制与调节系统 力矩测量系统 恒温系统
二、血液黏度计
(三)黏度计的评价
1.毛细管黏度计的特点 (1)价格低廉、操作简便、速度快、易于
普及 (2 )测定牛顿流体黏度结果可靠,是血
浆、血清样本测定的参考方法
二、血液黏度计
(3)不能直接检测某剪切率下的表观黏度 (4)不利于研究RBC、WBC的变形性和血
对偏差<3%;
二、血液黏度计
(2) 分辨率:是指黏度计所能识别出的血 液表观黏度最小变化量。取比容在0.40~ 0.45全血测试。
• 高剪切率200s-1状态下,能反映出比容相差 0.02时的血液表观黏度的变化;
• 在低剪切率5s-1以下状态,能反映出比容相 差0.01时的血液表观黏度的变化 。
二、血液黏度计
效应,毛细管式血液黏度计随之诞生 • 1954年Michson等用微管吸吮法测定红细胞
变形性 • 1961年Wells等研制成功了锥板旋转式黏度计 • 1975年Bessis等发明了激光衍射法测定仪
二、血液黏度计
血液黏度大小直接影响到血液循 环中阻力的大小,必然影响组织血液 灌流量。对血液黏度测定有十分重要 的临床意义。能否准确测量血液黏度 依赖于黏度计性能的好坏。
检测原理:按泊肃叶(Poiseuille)定律设计,即 一定体积的牛顿液体,在恒定的压力驱动下,流过 一定管径的毛细管所需的时间与黏度成正比。血浆 比黏度(ratio of viscosity): 血浆比黏度=血浆时间/蒸馏水时间
二、血液黏度计
毛细管黏度计基本结构: 包括毛细管、储液池、控温装置、计时
五、血沉自动分析仪
五、血沉自动分析仪
(四)仪器的软件设计 自动血沉分析仪软件部分设计了数据采
集、数据分析、数据库、打印等模块。
五、血沉自动分析仪
(五)仪器使用和维护 1.仪器的安装
应安装在清洁、通风处(室内温度应在 15℃-32℃,相对湿度应≤85%),避免潮湿。 应安装在稳定的水平实验台上(最好是水泥 台)。禁止安装在高温、阳光直接照射处; 应远离高频、电磁波干扰源。
式的快速自动血沉仪。 • 目前出现了动态血沉分析仪。
五、血沉自动分析仪
(二)血沉自动分析仪的工作原理 红细胞的沉降过程是一个包含力学、流
变学及细胞间相互作用的复杂过程 。 影响红细胞沉降的因素很多,主要包括
红细胞的形态和大小、红细胞的变形性、 红细胞的聚集性、红细胞间的相互作用, 红细胞压积,血浆介质和上升流动,沉降 管的倾斜度等。
五、血沉自动分析仪
红细胞沉降曲线方程:
H
1
H (t50 / t)
通过对红细胞沉降实践过程的记录,以 及采用非线性最小二乘拟合方法,可得红细 胞沉降曲线(H-T曲线)。
五、血沉自动分析仪
五、血沉自动分析仪
仪器的读数原理 一类是血沉管垂直固定在自动血沉仪的孔板上,
光电二极管沿机械导轨滑动,对血沉管进行扫描。 如果红外线不能到达接收器,说明红外线被高密度 的红细胞阻挡,一旦红外线能穿过血沉管到达接收 器,接收器的信号就引导计算机开始计算到达移动 终端时所需的距离。
一、血液流变分析仪概述
血液流变分析仪器(hemorheology analy -zer,HA)是对全血、血浆或血细胞流变特 性进行分析的检验仪器。主要有:血液黏度计、 红细胞变形测定仪、红细胞电泳仪、粘弹仪等。 本节就前两种常用仪器做一简要介绍。
一、血液流变分析仪概述
发展史 • 1931年Fahraeus等发现Fahraeus-Lindquist
液的粘弹性等难,以反映全血等非牛顿流 体的黏度特性
二、血液黏度计
2.旋转式黏度计的特点 (1)能提供所需不同角速度下的剪切率;
(三)仪器的评价与鉴定
(2)被测液体中各流层的剪切率一致,使液 体在剪切率一致的条件下做单纯的定向流动;
二、血液黏度计
(3)可以定量了解全血、血浆的流变特性, RBC与WBC的聚集性、变形性等;
五、血沉自动分析仪
五、血沉自动分析仪
记录血沉管中的血液在时间零计时的 高度,此后每隔一定时间扫描一次,记录 每次扫描时红细胞和血浆接触的位置,并 以计算机自动计算转换成魏氏法测定值报 告结果。
五、血沉自动分析仪
另一类是固定光电二极管,血沉管随 转盘转动。垂直置管式与魏氏法相同。18 度倾斜置管方式是将放入血沉管中的血样 被仪器充分混匀后,试管相对于Y轴倾斜 18度,促使红细胞沉降加速,静置一段时 间,光电传感器自动读出红细胞沉降值, 先纪录结果后转换成魏氏法测定值。
三、红细胞变形测定仪
(三)仪器评价 各种方法均有优缺点,应将几种方法配合使用,
才能真正全面反映血细胞的流变特性 (四)主要技术指标
性能指标、测试参数及功能 (五)仪器的维护
电压稳定、远离磁场、防止受潮、及时清洗、 合理抗凝
四、血液流变学分析仪器的进展
近年来,血液流变学有较大的进步和发展,体 现在:新技术不断涌现、仪器自动化 程度提高、功能多、随机性好、 临床检验质量水平大大提高。
三、红细胞变形测定仪
(二)仪器的工作原理与基本结构
1.黏度测量法的工作原理与基本结构 • 工作原理:用旋转式黏度计测量同一剪切
率(100s-1或200s-1 )下的全血黏度和血浆 黏度,然后按下式计算红细胞刚性指数: TK=(1-ηb-0.4/ηp)/HCT • 基本结构:同前旋转式黏度计
三、红细胞变形测定仪
五、血沉自动分析仪
五、血沉自动分析仪
(一)自动血沉分析仪概述 红细胞沉降率(erythrocyte sediment -
ation yate,ESR)是指红细胞在一定条件 下沉降的速度,简称血沉。
红细胞沉降率的传统测定方法是称之为标 准的(Westergren)魏氏法 。
五、血沉自动分析仪
• 20世纪80年代诞生的自动血沉分析仪。 • 20世纪 90年代初又开发出了18度倾斜管方
(3) 重复性:取比容在0.40~0.45血样,测量 11次,取后10次测定值计算CV值,
• 在高剪切率时,血液表观黏度CV<3%; • 在低剪切率时,血液表观黏度CV<5%。
二、血液黏度计
(4) 灵敏度与量程:
太重要了!
测力传感器应具有10mPa灵敏度才能测定 1s-1的血液黏度;恒定剪切应力的黏度计, 这一控制范围包括100mPa~1000mPa。
二、血液黏度计
(六)操作中常见故障及排除
1.“不能测试”的常见原因及处理办法 2.“突然停机”的常见原因及处理 3.测试数据与平时相差太大 4.“自动冲洗仪不进水” 和“不排水”
三、红细胞变形测定仪
(一)红细胞变形测定仪分类 可分为两类:一类是测定或评价红细
胞群体变形能力的方法,如:黏度测量法、 激光衍射法等。另一类是测定单个红细胞 变形性和膜的力学性质的方法,如微管吸 吮法、表面附着或纤维拦截法等。
装置等。 黏毛 度细 计管
二、血液黏度计
2.旋转式黏度计
工作原理:以牛顿的粘滞定律为理论
依据,主要有以外园筒转动或以内园筒转
动的筒-筒式旋转黏度计(又称Couette黏 度计)和以园锥体转动或以圆形平板转动
的锥板式(又称Weissenberg黏度计)黏
度计。
哪种常用?
二、血液黏度计
锥板式黏度计工作原理: 同轴锥板构型,平板与锥体间充满被测样本,
五、血沉自动分析仪
2. 仪器的维护保养
使用过程中,要避免强光的照射,否则会 引起检测器疲劳,计算机采不到数据;使用 前要按程序清洗仪器,同时要定期彻底清洗 并进行定期校检;仪器要保持水平状态。
五、血沉自动分析仪
仪 器 操 作
五、血沉自动分析仪
(六)血沉自动分析仪的临床应用 红细胞沉降率ESR是某些疾病常用的
本讲内容概要
一、血液流变分析仪概述 二、血液黏度计 • 分类 • 检测原理与基本结构 • 仪器评价 • 主要技术指标 • 调校与维护 • 常见故障及排除
本讲内容概要
三、红细胞变形测定仪 • 分类 • 工作原理与基本结构 • 仪器评价 • 主要技术指标 • 仪器的维护 四、血液流变学分析仪器的进展 五、血沉自动分析仪的结构、工作原理及临床应用
2.锥板式激光衍射法工作原理与基本结构 工作原理:根据红细胞被激光照射时发生衍 射,产生反映细胞几何状态的衍射图像,当 有剪切应力作用于红细胞时,红细胞发生形 变,衍射图也随之变化,测定该作用力前后 红细胞形变率的大小来反映其变形性。
三、红细胞变形测定仪
基本结构:主要由能提供可变剪切场的透明 锥板结构、光路系统(包括激光器和三棱 镜)、摄像系统、控温装置、光电转换器、 处理器及显示打印装置组成 。
五、血沉自动分析仪
(三)血沉自动分析仪的结构、性能指标及维护 1.仪器的基本结构 自动血沉分析仪由光源、沉降管、检测 系统、数据处理系统四个部分组成。
五、血沉自动分析仪
• 光 源:采用红外光源; • 血沉管:为硬质玻璃管或塑料管; • 检测系统:一般仪器采用光电阵列二极管,
其作用是进行光电转换,把光信号转变成电 信号;
比:D=(t- t。)/ t。,要求D≤1% (2) 仪器维护:①残留液处理,②毛细管污染
处理③温度控制
二、血液黏度计
2.旋转式黏度计的调校与维护 (1)仪器调校:用国家计量单位所标定的标
准牛顿油,按仪器说明进行标定。日常工作 中也可以用重蒸馏水检测仪器,看水的黏度 是否为0.69mPa.s(37℃)。 (2)仪器维护:电压稳定、机芯防尘、及时 清洗测试头和剪血板及剪血锥。
第15讲 血液分析技术与相关仪器
(二)
本讲要求
1.掌握黏度计的工作原理、基本结构及黏度计性能 评价;
2.熟悉黏度计Байду номын сангаас校与红细胞变形仪测定原理,自动 血沉分析仪的结构
3.了解血液黏度计的性能指标、日常维护方法及常 见故障排除;红细胞变形仪基本结构和评价及血 液流变分析仪进展;自动血沉分析仪的临床应用。
调速电机与圆形平板同速旋转,锥体与平板及马达 间均无直接联系。当圆形平板以某一恒定角速度旋 转时,转动的力矩通过被测样本传递到锥体;样本 越粘稠,传入的力矩越大。当此力矩作用于锥体时, 立即被力矩传感装置所俘获,并将其转换为电信号, 其信号大小与样本黏度成正比。
二、血液黏度计
锥-板式粘度计
力矩传感器