16 免疫分析仪器

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免疫分析技术和相关仪器

免疫分析技术和相关仪器

免疫分析技术和相关仪器免疫分析技术是一种常用的生物化学分析方法,利用机体免疫系统产生的免疫反应来检测和测定物质的方法。

免疫分析技术主要有免疫沉淀、放射免疫分析、酶联免疫吸附测定等。

这些技术已广泛应用于医学、生物学、环境监测、食品安全等领域。

免疫分析技术的主要原理是利用抗原与特异性抗体之间的相互作用来实现物质的检测和测定。

抗原是免疫系统能够识别并产生免疫应答的物质,而抗体是机体免疫系统产生的特异性结合抗原的免疫蛋白。

当抗原与抗体结合时,可以通过一系列信号放大机制来检测和测定目标物质的存在和浓度。

免疫层析仪是一种常用的免疫分析仪器,利用抗原与抗体的结合反应在凝胶或膜上发生层析来进行分析。

常见的免疫层析技术包括免疫斑点、免疫条带、免疫扩散等。

这些技术通过观察或测量样品中形成的免疫复合物的位置和强度来判断目标物质的存在和浓度。

酶标仪是一种用于酶联免疫吸附测定的仪器。

酶标仪通过测量免疫反应中与酶偶联的物质产生的颜色或荧光信号来定量分析目标物质的存在和浓度。

常见的酶联免疫吸附测定方法包括酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫荧光分析、化学发光免疫分析等。

免疫电泳仪是一种利用免疫电泳技术进行分析的仪器。

免疫电泳技术利用电场作用将样品分离成条带,并通过与抗体结合的物质在条带中的位置和强度来判断目标物质的存在和浓度。

免疫电泳技术常被用于蛋白质分析和抗血清检测。

除了以上介绍的仪器,还有其他一些常用的免疫分析仪器,如流式细胞术仪器、免疫组织化学仪器等。

流式细胞术仪器是一种用于细胞免疫学和免疫细胞表型分析的仪器,能够通过细胞表面的免疫标记物来鉴定和分离不同类型的细胞。

免疫组织化学仪器是一种用于组织学分析的仪器,利用抗体与组织样本中的抗原结合来检测和定位目标物质的存在。

总之,免疫分析技术和相关仪器是一种重要的生物化学分析方法,广泛应用于医学、生物学、环境监测、食品安全等领域。

随着技术的不断发展,免疫分析技术和相关仪器将进一步完善和提高,为人类的健康和生活质量提供更好的保障。

免疫分析技术和相关仪器

免疫分析技术和相关仪器

免疫分析技术和相关仪器4.1.酶免疫分析仪4.1.1酶免疫分析技术的分类酶免疫分析(enzyme immunoassay,EIA) 是目前临床应用最多的一类免疫分析技术,可分为非均相(或异相)酶免疫测定和均相酶免疫测定两种方法。

均相酶免疫分析法(homogeneous enzyme immunoassay,HEI)均相酶免疫分析主要有酶扩大免疫测定技术和克隆酶供体免疫测定两种方法。

非均相酶免疫分析法(heterogeneous enzyme immunoassay)常用的酶免疫分析法多为非均相法,又可分为液相酶免疫法和固相酶免疫法两种,以后者最常用,称为酶联免疫吸附测定(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)。

ELISA是临床上最常用的免疫分析方法,目前常用的酶免疫分析仪都是基于ELISA技术,称为酶免疫分析仪。

4.1.2酶免疫分析仪的类型、工作原理及基本结构根据仪器结构和自动化程度, 针对固相支持物的不同(如微孔板、试管、小珠、磁微粒等)作为吸附免疫试剂的载体,因而设计成不同的酶免疫分析仪,其基本工作原理就是分光光度法,在光电比色计或分光光度计的基础上根据ELISA技术的特点而设计。

包括:微孔板固相酶免疫测定仪器国际上微孔板式ELISA使用的载体为96孔板,采用直接对微板孔测定吸光度(A)的比色计。

(1) 酶标仪酶标仪也称为ELISA测读仪(ELISA reader),有单通道和多通道两种类型。

自动型多通道酶标仪有多个光束和多个光电检测器,检测速度快。

如8通道的仪器,设有8条光束(或8个光源)、8个检测器和8个放大器。

多通道酶标仪的检测速度较快。

酶标仪的工作原理与主要结构和光电比色计几乎完全相同(见图16-1)。

既可以使用和分光光度计相同的单色器,也可以使用干涉滤光片来获单色光,此时将滤光片置于微孔板的前、后的效果是一样的。

图16-1 酶标仪工作原理酶标仪的工作原理和光路与普通光电比色计的不同之处在于(见图16-2):比色液的容器不是比色皿,而是用塑料微孔板;酶标仪以垂直光束通过微孔板中的待测液;酶标仪通常使用光密度OD来表示吸光度。

全自动化学发光免疫分析仪参数

全自动化学发光免疫分析仪参数

全自动化学发光免疫分析仪参数
1.国产全自动模块化单管式化学发光免疫分析仪,支持连接两个相同分析模块
(提供仪器注册证证明)
2.方法学:采用吖啶酯直接化学发光
3.检测速度:≥280测试/小时
4.首个结果出报告时间≤15分钟
5.具有样本自动重测功能
6.具有急诊优先测定功能
7.加样针采用钢针,具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能
8.可检测样本类型:血清、血浆、尿液、全血
9.仪器具有样本自动识别条码功能
10.采用浓缩的清洗缓冲液,仪器自动配制使用
11.仪器试剂位≥25个,试剂仓冷藏温度4-10℃
12.试剂瓶采用一体瓶设计,便于用户使用,试剂条码中内置出厂定标信息,可
采用2点或多点校正;试剂信息采用RFID管理。

13.仪器整机保修时间≥壹年
14.可以跟LIS系统进行单项和双向通讯连接。

化学发光免疫分析仪分析仪报告

化学发光免疫分析仪分析仪报告

化学发光免疫分析仪分析仪报告化学发光免疫分析技术作为一种强大的生物分析技术,广泛应用于临床医学、环境监测、食品安全等领域。

本报告将对一台化学发光免疫分析仪进行分析。

该分析仪具有快速、高灵敏度、高特异性等优点,可用于多种检测项目的定量分析。

该化学发光免疫分析仪使用化学发光免疫分析原理进行检测。

通过化学反应,将待检分析物与特异性标记物结合,形成特异性的复合物。

经过一系列的反应和处理,最终发出强大的化学发光信号。

该信号与待检分析物的浓度成正比,通过对信号的测量,可以得出待检物质的浓度。

该仪器的荧光检测系统具有高度灵敏的光学检测器,可以实现对弱光信号的快速检测和自动测量。

该仪器具有多个通道的功能,可以同时进行多个项目的检测。

通过选择不同的试剂和程序,可以实现对多种分析物的定量测定。

在临床医学中,可以用于检测血液、尿液中的生化指标、药物浓度等;在环境监测中,可以用于检测水中的污染物、土壤中的重金属等;在食品安全中,可以用于检测食品中的农药残留、有害物质等。

该仪器的多通道功能使得分析效率更高,省去了人工操作和样品转移的过程,减少了误差的产生。

该化学发光免疫分析仪具有自动化程度高的特点。

仪器内置了一套完整的分析程序,包括试剂加样、反应、以及发光信号的检测。

只需将待测样品引入系统,通过仪器控制软件设置相关参数,就可以实现全自动的检测过程。

仪器的自动化程度提高了分析的快速性和准确性,同时也降低了人工操作的误差。

该仪器还具有灵活、高效的数据管理与处理功能。

仪器配备了先进的数据采集与分析处理系统,可以将检测结果进行存储、显示和导出。

用户可以根据需要选择不同的数据处理方式,包括定量分析、质量控制等。

仪器的数据管理功能能够提供全面的数据支持和参考,为科学研究、临床诊断和质量控制等方面的决策提供依据。

总之,该化学发光免疫分析仪是一种高效、准确、自动化的生物分析仪器。

通过利用化学发光原理进行分析,可以实现对多种分析物的检测和定量分析。

仪器免疫知识点总结

仪器免疫知识点总结

仪器免疫知识点总结第一节仪器免疫学概述仪器免疫学是指利用现代科学技术手段,对免疫学的相关研究进行检测和分析的一门学科。

它涉及到疾病的诊断、治疗和预防等方面,是临床免疫学的重要分支。

随着科学技术的不断发展,仪器免疫学在临床医学领域的应用也越来越广泛。

仪器免疫学主要包括免疫分析仪器的种类、原理和应用。

通过这些仪器,可以对疾病的发生和发展进行准确的检测和诊断,为临床医学提供了重要的依据。

本文将对仪器免疫学的相关知识点进行总结和分析。

第二节免疫分析仪器的种类1. 酶联免疫吸附分析仪(ELISA)ELISA是一种常用的检测方法,可用于检测各种生物分子,包括蛋白质、抗体等。

它的原理是将被检测物与特异性抗体结合,然后用酶标记的二抗或底物进行检测,最后通过酶反应产生可测的信号。

ELISA方法简单、灵敏,广泛应用于临床医学、生物学和生物医学等领域。

2. 免疫荧光分析仪免疫荧光分析仪是一种利用荧光标记的抗体对细胞或组织中特定蛋白质或抗原进行检测的仪器。

它的原理是利用激光或其他光源激发样品中的荧光标记物,然后测量其发光强度,从而确定被检测物的存在与否。

免疫荧光分析仪在临床诊断、生物学研究和药物开发等领域有着广泛的应用。

3. 流式细胞仪流式细胞仪是一种用于检测和分析细胞的仪器,通过检测细胞的荧光信号、散射信号等信息,可以对细胞的数量、大小、形态、表面分子表达等进行快速、精确的分析。

流式细胞仪在免疫学研究、临床诊断、药物筛选等领域有着重要的应用价值。

4. 免疫印迹仪免疫印迹仪是一种通过检测、分析被检测物与特定抗体的结合情况,来确定被检测物的存在与否的仪器。

它的原理是将被检测物与特异性抗体结合后,用荧光标记的二抗进行检测,最终通过荧光成像确定被检测物的存在与否。

免疫印迹仪在蛋白质定量、抗体检测、病毒筛查等方面有着重要的应用。

第三节仪器免疫学的原理1. 抗体与抗原的结合仪器免疫学的原理之一是抗体与抗原的结合反应。

在免疫分析过程中,抗体与特定抗原结合后形成抗原-抗体复合物,这种复合物对应用光学、荧光等技术进行检测和分析,从而确定被检测物的存在与否。

免疫检验实验室常用仪器设备的使用和维护

免疫检验实验室常用仪器设备的使用和维护
如果漏液,原因大致有一下几方面:
1、枪头是否匹配; 2、弹簧活塞是否正常; 3、如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱
和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
加样器-清洁维护
清洁频率:日维护、月(季)维护
严重污染时
方法
1.一般维护可用中性洗涤剂(如洗餐具用的洗涤灵)清洁,或者用 60%的异丙醇。然后用蒸馏水反复洗涤,去除洗涤剂或异丙醇, 晾干。清洁后活塞处可使用一定量的润滑剂。
2.如果有液体进入加样器内的严重污染,可以将加样器拆开后进行 清洁,具体拆开步骤参照加样器说明书(不同的加样器的拆开方 式有所不同)。
3.高压消毒,有的加样器的吸管部分可高压消毒(121℃及1巴压力 下消毒20分钟),如Eppendor的Research单道可调加样器。但消 毒时不可超温超时,也不能挤压放置,以免造成变型。
(1~3秒)一致地吸取蒸馏水;
加样器的校准
将吸头离开液面,靠在管壁,去掉吸头外部的液体;将加 样器以30℃角放入称量烧杯中,缓慢一致地将加样器压至 第一档,等待1~3秒,再压至第二档,使吸头里的液体完全 排出;
记录称量值; 擦干吸头外面; 按上述步骤称量10次; 取10次测定值的均值作为最后加样器吸取的蒸馏水重量,
加样器-使用及注意事项
枪头(吸液嘴)的装配
在将枪头(pipette tips)套上移液枪时,很多 人会使劲地在枪头盒子上敲几下,这时错误的做 法,因为这样会导致移液枪的内部配件(如弹簧) 因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导 致刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将移液枪 (器)垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动 即可使其紧密结合。枪头卡紧的标志是略为超过 O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。

1.临床检验仪器的分类

1.临床检验仪器的分类

1.临床检验仪器的分类临床检验仪器是医学领域中非常重要的工具,用于帮助医生进行疾病的诊断和治疗。

根据其功能和用途的不同,临床检验仪器可以分为多个分类。

首先,根据其检测原理和方法的不同,临床检验仪器可以分为生化分析仪器、免疫分析仪器、血液分析仪器、尿液分析仪器、细胞分析仪器等。

生化分析仪器主要用于测量和分析人体内的生化物质,如葡萄糖、脂肪、蛋白质等。

常见的生化分析仪器有血糖仪、血脂仪、血气分析仪等。

这些仪器通过对血液或其他体液样本进行化学反应和光学测量,可以帮助医生了解患者的健康状况,诊断疾病。

免疫分析仪器主要用于检测人体内的免疫系统相关物质,如抗体、抗原、免疫球蛋白等。

常见的免疫分析仪器有免疫荧光分析仪、酶联免疫吸附试验仪等。

这些仪器通过检测样本中的特定免疫反应,可以帮助医生诊断感染性疾病、自身免疫性疾病等。

血液分析仪器主要用于检测人体内的血液成分和功能指标,如血红蛋白、白细胞计数、血小板计数等。

常见的血液分析仪器有血细胞计数仪、血凝仪等。

这些仪器通过对血液样本进行细胞计数、凝血功能检测等,可以帮助医生了解患者的贫血、感染等情况。

尿液分析仪器主要用于检测人体内的尿液成分和功能指标,如尿蛋白、尿酮体、尿红细胞计数等。

常见的尿液分析仪器有尿常规分析仪、尿沉渣分析仪等。

这些仪器通过对尿液样本进行化学反应和显微镜观察,可以帮助医生了解患者的肾功能、泌尿系统疾病等情况。

细胞分析仪器主要用于检测人体内的细胞形态和数量,如白细胞分类计数、红细胞形态观察等。

常见的细胞分析仪器有血涂片显微镜、流式细胞术等。

这些仪器通过对细胞样本进行染色和显微镜观察,可以帮助医生了解患者的血液系统疾病、肿瘤细胞等情况。

除了按照检测原理和方法分类外,临床检验仪器还可以按照其使用场所和用途进行分类。

常见的分类包括实验室检验仪器、点-of-care(POC)检验仪器和便携式检验仪器。

实验室检验仪器主要用于医院或其他医学实验室中进行临床检验。

临床免疫检验仪器操作规程

临床免疫检验仪器操作规程

临床免疫检验仪器操作规程《临床免疫检验仪器操作规程》一、仪器操作前的准备工作1. 确保仪器和相关设备处于正常工作状态,并且已经完成了日常维护和保养。

2. 准备好所需要的耗材和试剂,确保其有效期和保存条件符合要求。

3. 清洁和消毒工作台面和其他操作区域。

二、样本的准备与处理1. 根据检验项目的要求采集患者样本,并进行标本条码扫描确认。

2. 根据不同检验项目的要求进行样本的前处理和稀释,确保得到准确的检验结果。

三、仪器的操作步骤1. 打开仪器电源,根据提示进行系统的启动和自检。

2. 根据检验项目的要求选择相应的方法和程序。

3. 将样本装入仪器内,启动检验程序并设置相关参数。

4. 定时监控仪器工作状态,确保检验过程的稳定性和准确性。

5. 检验完成后,根据仪器提示获取检验结果并进行录入和确认。

四、检验结果的解读与分析1. 根据检验结果和参考值进行解读,并进行合理的质控和质量评价。

2. 对异常结果进行复查或确认,并及时进行相关处理和报告。

3. 根据检验结果和临床情况进行结果的综合分析和解释。

五、仪器日常维护与质控工作1. 定期清洁和消毒仪器及相关设备,确保操作环境的卫生和整洁。

2. 定期进行质控品的使用和比对,确保仪器的准确性和稳定性。

3. 及时进行仪器的维护和保养,预防仪器故障和损坏。

六、仪器操作后的清理工作1. 关闭仪器电源,进行仪器的关闭和停止操作。

2. 清理和整理操作区域,确保工作台面和周围环境的整洁和安全。

3. 做好相关文件的整理和记录工作,保留好相关数据和报告。

以上就是关于《临床免疫检验仪器操作规程》的具体内容介绍,希望能对相关人员在操作仪器时有所帮助。

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第十六章免疫分析仪器* 免疫分析法:应用不同的标记物,以抗原抗体相互结合为基础的免疫学测定方法。

* 类型:(1)用酶作标记物,称为酶免疫分析法。

(2)以化学发光物质作标记,为化学发光免疫分析法。

(3)用放射性核素作标记物,称为放射免疫分析法。

第一节酶标分析仪一、酶免疫分析法* 分类:有两种类型。

(1)均相酶免疫测定:主要用于药物测定。

(2)非均相酶免疫测定:也叫酶联免疫吸附测定(ELISA),常用于医学检验。

二、酶标仪的工作原理及结构(1)微机:可通过控制电路控制微孔板在X和Y方向的移动。

(2)微孔板:是一透明塑料板,板上有装载待测样品的多排小孔。

1、原理:采用比色法。

光源光线经滤光片后成单色光,射入微孔板中待测样品后被吸收掉一部分,透射光到达光电检测器,经放大及模数转换后,送入微机处理、显示和打印结果。

2、光路系统:光源发出的光,经聚光镜、光栏、到反射镜作900反射后,垂直通过比色溶液,然后经滤光片到达光电管。

3、酶标仪和光电比色计的不同点:两者都用比色法测定,不同点为(1)装载比色液的容器不是比色皿,而是塑料微孔板。

(2)光束垂直通过待测液即微孔板。

(3)通常不用吸光度A而是用光密度OD表示。

4、酶标仪类型:有两种。

(1)单通道:分自动型和手动型。

(2)多通道:均为自动型,特点是检测速度快。

三、EL312E型酶标仪简介是美国BIO-TEK公司的产品。

1、光学系统原理:采用比色法。

滤光片类型为后密封式干涉滤光片,半通带宽度10nm;比色板为标准96孔板。

2、技术指标:如表。

四、半自动微孔板式ELISA分析仪结构在酶标仪的基础上再配置加液器、温育器、洗板机、测读仪。

测定中需由手工将微孔板移至下一步骤的仪器中进行。

五、全自动微孔板式ELISA分析仪结构自动化酶免疫分析系统由加样系统、温育系统、洗板系统、判读系统、机械臂系统、液路动力系统、软件控制系统等组成第二节化学发光免疫分析仪* 发光剂:指能产生化学发光反应的物质,也叫发光底物。

一、化学发光免疫分析法1、概念:利用化学发光作为抗原抗体反应的指示系统,用于定量检测抗原或抗体的方法。

2、类型:有化学发光标记免疫测定和化学发光酶免疫测定两种。

* 发光现象:指物质分子吸收能量后跃迁到激发态,当激发态分子返回基态时,以发射可见光的形式释出能量的现象。

* 化学发光:是指由化学反应产生的发光现象。

二、ACS-180SE全自动化学发光免疫分析仪简介:由德国拜耳(BaYer)公司生产。

(一)性能特点:(1)检测灵敏度高,达10-15g/ml。

(2)分析速度快,达180个测定/hr,并可同时完成13个项目。

(3)采用两点定标法,节省时间和试剂消耗。

(二)仪器测定原理利用化学反应和免疫反应相结合的原理和方法,采用微量倍增技术,因而灵敏度很高。

* 选用的化学发光剂为吖啶酯。

(三)仪器结构:包括主机和微机两部分,外观如图。

1、主机:包括原材料配备、液路、机械传动、光路检测等部分。

2、微机系统:功能有程控操作、自动监测、指示判断、数据处理、故障诊断等。

第三节放射免疫测定仪器一、放射免疫分析概述:1、历史:1959年:美国学者Berson和Yalow,用131I作示踪,首次创立血浆微量胰岛素的测定方法。

定名为放射免疫分析(RIA)。

1977年:获诺贝尔生物医学奖。

2、特点:放射免疫具有高特异和高灵敏两个基本特点。

(1)高特异:即用特异的抗体取代了化学试剂,不再是针对物质的局部基团,具有很高特异性。

(2)高灵敏:是指创造性地应用了放射性核素示踪技术,具有很高灵敏度。

3、设备类型:标记的核素分两类,发射射线的核素用仪测量。

发射能量较低的射线的核素用仪测量。

二、放射性核素的基本概念* 核素:指有确定质子数和中子数的原子核所对应的原子统称。

核素有1900多种,其中279种是稳定的,其余都是不稳定的,会发生衰变并放射出射线,故称为放射性核素。

* 同位素:质子数相同而中子数不同的一类核素。

* 同质异能素:核内中子数和质子数都相同,但原子核所处能量状态不同的核素。

(一)放射性核素衰变方式1、衰变:原子核放出粒子(氦核)而衰变为另一种原子核的过程。

2、衰变:有两种。

(1) -衰变:原子核内放射出电子和反中微子的衰变。

(2) +衰变:原子核内放射出正电子和中微子的衰变。

3、电子俘获:原子核俘获一个核外电子,使核内一个质子转变为中子,同时发射一个中微子的过程。

4、跃迁:放射性核素从激发态跃迁到能量较低状态,并发射光子的过程。

(二)放射性衰变规律1、放射性活度A:指单位时间内发生衰变的原子核数。

为衰变常数,N为t时刻的原子核数,则:A=N2、半衰期T1/2:样品中的放射性原子衰变掉一半所需的时间。

公式:T1/2=ln2/3、设A0和A为t=0和t时的放射性活度,则:A=A0e-t(三)放射性活度的单位1、SI制:Bq(贝克) 1Ci=3.7×1010Bq2、比放射性:指单位质量物质所含的放射性活度,Bq/mg。

3、放射性浓度:指单位体积物质所含的放射性活度,Bq/ml。

(四)放射性活度的检测原理:闪烁体NaI单晶,在线作用下产生光辐射,再由光电倍增管接收并转成电信号计数。

1、射线的测量:用闪烁计数器(仪)。

2、射线的测量:用液体闪烁计数器(仪)。

液体闪烁测量原理,也是将射线与闪烁体的作用产生转换成光脉冲,再转成电信号而计数。

* 为何放射源要置于闪烁液中?因低能线穿过物质时,易受原子中正负电荷的影响,使其穿透力减弱,故将放射源置于闪烁液中,使射线直接被闪烁液吸收,以提高其探测效率。

三、液体闪烁计数器(仪)适用于3H、14C等低能射线及射线的辐射探测。

(一)液体闪烁计数器结构1、基本电路:主要由双管快符合、相加电路、线性门电路及多道脉冲幅度分析器等组成。

2、自动换样器:样品传送机构有传送带、升降机、轮盘等。

3、微机操作系统:可作工作条件选定,各种因素的校正等。

(二)液体闪烁计数器的使用与调试1、样品-闪烁液反应体系建立:将样品-闪烁液按一定比例装入测量瓶即可。

(1)闪烁液:由溶剂、溶质组成。

常用溶剂有甲苯和二氧六环等.(2)测量瓶:规格容量为20ml,口径为22mm。

(3)样品:根据样品的可溶性,作不同的处理。

含水量较高的溶液多用二氧六环作溶剂。

2、猝灭:指样品、氧气、水及色素等加入闪烁体后,闪烁体的荧光效率会降低,能量衰减,从而使探测效率下降的现象。

3、计数效率测定:液闪仪是通过待测样品与标准样品的计数率比较来测定放射性的。

因两者猝灭情况不同,故需作校正。

* 常用校正法有内源法、外源法及道比法等。

目前多用外部标准源校正法,可方便仪器自动化猝灭校正。

(三)液体闪烁技术的应用:医学检验中,液闪仪可作多种标记物竞争性结合放射分析,以及作体液构成成分的检查等。

例:利用液体闪烁计数法可检查人体的水分含量及各种电解质含量。

* 方法:是根据放射性同位素的稀释原理,通过放射性标记物在体内的交换量的测定,从而得知相对体液构成成分的量。

四、晶体闪烁计数器(放射免疫计数仪)用于测量125I、131I等核素发射的射线。

(一)仪器组成及工作原理:1、闪烁体:指射线通过后可产生闪光的荧光物质。

常用的有无机闪烁体、有机闪烁体及特殊闪烁体等。

(1)有机闪烁体:常由两种以上有机物如蒽、芪等混合而成。

(2)无机闪烁体:有碱金属卤化物闪烁体,ZnS(Ag)晶体等。

(3)其它:有玻璃闪烁体、气体闪烁体等,医学中应用不多。

2、光电倍增管:作用是把闪烁体发出的极弱闪光转换成电信号。

其结构包括光阴极、光电转换、电子倍增及阳极所组成。

* 光电倍增管原理:(1)光阴极:有光敏层,能高效地把入射光子转换成低能电子。

(2)打拿极:级联的十几个打拿极受到加速的低能电子轰击,从表面倍增地发出次级电子,最后到达阳极。

(3)阳极:收集由最后一级打拿极发来的电子,并输入电子线路。

* 然后信号送入甄别器;3、多道脉冲分析器(1)脉冲高度分析器原理:如图,由比例放大器、两个甄别器和一个反符合电路三部分组成。

* 介于U和U+U送入反符合电路;产生一个脉冲计数,否则电路无脉冲输出。

* U称阈电压,U称窗电压或窗宽。

* 光电倍增管产生的信号输入到比例放大器放大;(2)多道分析器:由模-数变换器和存储器两部分组成。

进入分析器的所有脉冲、按幅度大小安排在不同存储单元独立计数。

各计数器再记录每一顺序时间段的总计数,从而完成多路定标的脉冲高度多道分析。

(3) 能谱分析:射线通过光电吸收、康普顿散射、电子对产生三种机制与物质发生作用;作用时损失的能量记录在能谱仪中。

* 能谱的横坐标为脉冲高度,纵坐标为各个脉冲高度的频数。

能谱曲线的峰面积和射线的强度成正比。

* 能谱分析就是根据能谱中各峰的面积、位置等来测定样品中放射性的组成和含量。

(二)FJ-2008-辐射免疫计数器简介1、仪器工作原理:* 探测元件:为掺少量Tl的NaI晶体。

* 样品位于NaI晶体井内,晶体吸收125I释放的射线能量后,发出一光脉冲射到光电倍增管,经光电转换和逐级放大,最后获得一电脉冲信号。

2、仪器结构:由采样和数据处理两大部分组成。

(1)采样:由探头、换样装置、高低压电源、放大器等组成。

(2)数据处理:由接口、计算机、输入输出装置等组成。

3、仪器使用注意事项(1) 仪效率一般应大于70%。

(2) 防止探头的NaI晶体碰坏或受潮。

(三) 计数器的临床应用1、可做体外样品的放射性检测。

2、中子活化分析:指稳定同位素经中子活化后、产生的放射性同位素,可通过能谱分析装置测定其化学成分。

3、闪烁扫描及照相:称为相机,又叫SPECT(或ECT)。

是一种在体外的新型检查手段,用于对放射性示踪剂在体内的分布及转移作描记。

* 思考测试题:1. 简述酶免疫分析法和酶标仪的工作原理,以及酶标仪和光电比色计对比的异同点。

2. 液体闪烁计数仪和晶体闪烁计数仪由哪几部分组成?技术上各有何特点?。

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