临床检验仪器学

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临床检验分析技术及仪器

临床检验分析技术及仪器

临床检验分析技术及仪器1. 引言临床检验分析技术及仪器在现代医疗领域起着至关重要的作用,它们可以提供医生所需的实验数据以便做出准确的诊断和治疗决策。

本文将对几种常见的临床检验分析技术及仪器进行介绍。

2. 生化分析技术及仪器生化分析技术及仪器能够对体内的生物大分子(如蛋白质、酶、代谢产物等)进行分析,从而了解人体的健康状况。

其中,常见的仪器包括酶标仪、光谱仪和生化分析仪等。

这些仪器通过测量样本中特定物质的浓度或反应速率,帮助医生判断疾病的类型和程度,并制定相应的治疗方案。

3. 血液分析技术及仪器血液分析技术及仪器能够对血液中的各项指标进行测定,如血细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数等。

常见的仪器包括血细胞分析仪和血气分析仪等。

这些仪器可以帮助医生判断患者的贫血程度、血液流变学指标以及呼吸功能等,为临床诊断提供重要依据。

4. 免疫分析技术及仪器免疫分析技术及仪器能够检测体内的抗体、抗原及其相互作用,从而判断机体的免疫状态。

常见的仪器包括酶联免疫吸附法仪器、流式细胞仪和免疫荧光分析仪等。

这些仪器可以帮助医生诊断感染性疾病、自身免疫病以及肿瘤等,并监测疾病的进展和治疗效果。

5. 分子生物学分析技术及仪器分子生物学分析技术及仪器主要用于分析和研究基因、DNA、RNA 以及相关蛋白质等分子生物学构成。

常见的仪器包括PCR仪、电泳仪和基因芯片等。

这些仪器可以帮助医生进行遗传病的筛查、基因突变的鉴定,以及确定肿瘤的分子标记物,从而指导个性化治疗方案的制定。

6. 影像学分析技术及仪器影像学分析技术及仪器能够对人体内部的结构和功能进行直观展示和评估。

常见的仪器包括X线机、CT机、MRI和超声仪等。

这些仪器可以帮助医生发现和诊断肿瘤、骨折、心血管疾病等,同时为手术规划和治疗效果评估提供有效依据。

7. 结论临床检验分析技术及仪器在现代医疗中扮演着重要的角色,不仅能够提供医生所需的实验数据,还有助于准确诊断和有效治疗。

不断的技术创新和仪器更新将进一步推动临床检验的发展,为医务工作者提供更好的医疗服务。

临床检验仪器学【名解和大题

临床检验仪器学【名解和大题

临床检验仪器学一、名词解释:灵敏度:检验仪器在稳态下输出量变化与输入量变化之比,即检验仪器对单位浓度或质量的被检物质通过检测器时所产生的响应信号值变化大小的反应能力,它反映仪器能够检测的最小被测量。

误差:当对某物理量进行检测时,所测得的数值与标称值(即真值)之间的差异称为误差,误差的大小反映了测量值对真值的偏离程度。

噪音:检测仪器在没有加入被检验物品(即输入为零)时,仪器输出信号的波动或变化范围即为噪音。

最小检测量:检测仪器能确切反映的最小物质含量。

最小检测量也可以用含量所转换的物理量来表示。

如含量转换成电阻的变化,此时最小检测量就可以说成是能确切反应的最小电阻量的变化量了。

重复性:在同一检测方法和检测条件(仪器、设备、检测者、环境条件)下,在一个不太长的时间间隔内,连续多次检测同一参数,所得到的数据的分散程度。

重复性与精密度密切相关,重复性反映一台设备固有误差的精密度。

分辨率:仪器设备能感觉、识别或探测的输入量(或能产生、能响应的输出量)的最小值。

测量范围:在允许误差极限内仪器所能测出的被检测值的范围。

线性范围:输入与输出成正比例的范围。

也就是反应曲线呈直线的那一段所对应的物质含量范围。

示值范围:即所谓仪器量程,量程大则仪器检测性能好。

精度:对检测可靠度或检测结果可靠度的一种评价,是指检测值偏离真值的程度。

精度是一个定性的概念,其高低是用误差来衡量的,误差大则精度低,误差小则精度高。

可靠性:仪器在规定的时期内及在保持其运行指标不超限的情况下执行其功能的能力。

它是反映仪器是否耐用的一项综合指标。

响应时间:表示从被检测量发生变化到仪器给出正确示值所经历的时间。

频率响应范围:为了获得足够精度的输出响应,仪器所允许的输入信号的频率范围。

取样装置(加样装置):把待检测的样品引入仪器的装置。

对于检测仪器来说,其取样装置就是进样器。

预处理系统:将样品先进性一系列处理,以满足检测系统对样品的各种状态要求的装置。

(完整版)临床检验仪器学考试重点知识总结

(完整版)临床检验仪器学考试重点知识总结

第一章概论1.临床检验仪器常用性能指标(可能考问答题)1灵敏度 2 误差3噪声4最小检测量5精确度6可靠性7重复性8分辨率9测量范围和示值范围10线性范围11响应时间12 频率影响范围1 灵敏度:检验仪器在稳态下输出量变化与输入量变化之比。

2 误差:当对某物理量进行检测时,所测得的数值与真值之间的差异。

3 噪音:检测仪器在没有加入被检物品时,仪器输出信号的波动或变化范围。

4 最小检出量:检验仪器能确切的反应最小物质含量。

5 精确度:检测值偏离真值的程度。

6 可靠性:仪器在规定时期内及在保持运行不超限的情况下执行其功能的能力,反应仪器是否耐用的一项指标。

第二章离心机1.离心技术:应用离心沉降进行物质的分析和分离的技术2. 离心机的工作原理:利用离心转子高速旋转产生的强大离心力,迫使液体中的微粒克服扩散,加快沉降速度,把样品中具有不同沉降系数和浮力密度的物质分离。

颗粒的沉降速度取决于离心机的转数、颗粒的质量、大小和密度。

3. 离心力:由于物体旋转而产生的力,物体作圆周运动所产生的向心力的反作用力。

4. 相对离心力:通常颗粒在离心过程中的离心力是相对于颗粒本身所受的重力而言,因此把这种离心力叫做相对离心力。

5. 离心机的分类:按转数分为:低速、高速、超高速。

6. 离心机的最大容量:离心机一次可分离样品的最大体积,m ×n,一次可容纳最多离心管×一个离心管容纳样品最大体积。

7. 沉降系数:颗粒在单位离心力场作用下的沉降速度,其单位为秒。

8. 离心机的基本结构低速离心机的结构较简单,由电动机,离心转盘(转头)、调速器、定时器、离心套管与底座等主要部件构成。

其最大转速在10000r/min以内,相对离心力在15000xg以内。

高速(冷冻)离心机最大转速为20000~25000r/min超速(冷冻)离心机最大转速可达50000~80000r/min9. 差速离心法:差速离心法又称分步离心法,根据分离物的沉降速度不同,采用不同的离心速度和时间分步离心的方法。

临床检验仪器学试重点知识总结(1)

临床检验仪器学试重点知识总结(1)

仪器第一章概论1.临床检验仪器常用性能指标(可能考问答题)(l)灵敏度 (2)误差 (3)噪声 (4)最小检测量(5)精确度 (6)可靠性 (7)重复性 (8)分辨率(9)测量范围和示值范围 (10)线性范围 (II)响应时间(12)频率影响范围第二章离心机1.离心技术:利用离心沉降进行物质的分析和分离的技术2.离心机的工作原理:离心是利用旋转运动的离心力以及物质的沉降系数或悬浮密度的差异进行分离、浓缩和提纯生物样品的一种方法。

由于巨大的离心作用,使悬浮的微小颗粒以一定的速度沉降,从而使溶液得以分离,颗粒的沉降速度取决于离心机的转速、颗粒的质量、大小和密度。

3.离心机的分类:按转速分:低速、高速、超速离心机。

按用途分:分析型和制备分析两用型按结构:台式、多管微量式、细胞涂片式等4.最大容量:离心机一次可分离样品的最大体积,表示为 m×n m为一次可容纳的最多离心管数,n 为一个离心管可容纳分离样品的最大体积,单位是ml5.离心方法:差速离心法(分离物的沉降速度不同,采用不同的离心速度和时间进行分步离心的方法)。

密度梯度离心法又称区带离心法(速率区带离心法、等密度区带离心法)第三章显微镜1.光学显微镜的工作原理:光学显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,供人们提取物质细微结构信息的光学仪器。

光学显微镜由两组会聚透镜组成光学折射系统。

把焦距较短,靠近观察物、成实像的透镜组称为物镜;焦距较长,靠近眼睛、成虚象的透镜组称为目镜。

被观察的物体位于物镜前方,被物镜作为第一级放大后成一倒立的实像,然后此实像再被目镜作为第二级放大,得到最大放大效果的倒立的虚象,位于人眼的明视距离处。

2.显微镜的结构光学系统机械系统3.光学显微镜的分辨率最小分辨距离0.2um4.显微镜目镜技术参数:包括放大倍数,最小视场宽度mm,都标记在目镜外壳上5.照明设置的主要部件:光源滤光器聚光镜6.显微镜的机械系统有底座镜臂镜筒物镜转换器载物台调焦机构聚光镜升降6.紫外-可见分光光度计的工作原理光照射到物质上可发生折射,反射和投射,一部分光会被物质吸收。

医学检验仪器学知识点总结

医学检验仪器学知识点总结

医学检验仪器学知识点总结一、医学检验仪器学简介医学检验仪器学是临床医学中的一个重要分支,它主要研究的是不同类型的医学检验仪器,包括其原理、操作方法、使用范围、维护等方面的知识。

医学检验仪器学的发展与医学检验技术的进步密切相关,它为临床诊断提供了可靠的实验依据,有助于提高临床医生的工作效率和诊断准确性。

二、医学检验仪器的分类医学检验仪器可以根据其功能和应用领域进行分类。

主要有生化分析仪器、免疫分析仪器、血液分析仪器、细胞分析仪器、微生物分析仪器等多种类型。

1. 生化分析仪器生化分析仪器是用于检测体液中生化指标的仪器,广泛应用于临床诊断、疾病监测等领域。

它可以测定血清、尿液、脑脊液等体液中的生化指标,包括葡萄糖、肌酐、尿素氮、血脂、肝功能指标、电解质等。

2. 免疫分析仪器免疫分析仪器是用于检测人体内免疫反应的仪器,主要包括化学发光免疫分析仪、酶联免疫分析仪、流式细胞仪等。

它可以检测体液中的抗体、抗原、免疫球蛋白等指标,用于诊断感染性疾病、自身免疫疾病等。

3. 血液分析仪器血液分析仪器是用于检测血液成分的仪器,包括血细胞分析仪、凝血分析仪等。

它可以测定血红蛋白、白细胞计数、血小板计数、凝血功能等指标,用于诊断贫血、白血病、凝血功能障碍等疾病。

4. 细胞分析仪器细胞分析仪器是用于检测体液中细胞数量、形态、功能等指标的仪器,包括流式细胞仪、细胞计数仪等。

它可用于检测血液、体液、脑脊液中的细胞数量、分类、形态等信息,用于诊断肿瘤、感染、免疫性疾病等。

5. 微生物分析仪器微生物分析仪器是用于检测体液、组织、环境中微生物的仪器,主要包括培养仪、鉴定仪、敏感度测试仪等。

它可以检测致病微生物的类型、数量、药敏情况,用于感染性疾病的诊断和治疗。

三、医学检验仪器的原理不同类型的医学检验仪器具有不同的工作原理,但大部分仪器的基本原理是利用光学、电化学、生物化学等技术测定样本中的生化指标。

以下是几种常见医学检验仪器的原理介绍:1. 生化分析仪器的原理生化分析仪器采用光学、电化学、酶学等技术对体液中的生化指标进行定量测定。

临床检验仪器学

临床检验仪器学

第一章概论一、名词解释:1.灵敏度:检验仪器在稳态下输出量变化与输入量变化之比,即检验仪器对单位浓度或质量的被检物质通过检测器时所产生的响应信号值变化大小的反应能力,它反映仪器能够检测的最小被测量。

2.误差:当对某物理量进行检测时,所测得的数值与标称值(即真值)之间的差异称为误差,误差的大小反映了测量值对真值的偏离程度。

3. 噪音:检测仪器在没有加入被检验物品(即输入为零)时,仪器输出信号的波动或变化范围即为噪音。

4.最小检测量:检测仪器能确切反映的最小物质含量。

最小检测量也可以用含量所转换的物理量来表示。

如含量转换成电阻的变化,此时最小检测量就可以说成是能确切反应的最小电阻量的变化量了。

5.精度:对检测可靠度或检测结果可靠度的一种评价,是指检测值偏离真值的程度。

精度是一个定性的概念,其高低是用误差来衡量的,误差大则精度低,误差小则精度高。

6.可靠性:仪器在规定的时期内及在保持其运行指标不超限的情况下执行其功能的能力它是反映仪器是否耐用的一项综合指标。

7.重复性:在同一检测方法和检测条件(仪器、设备、检测者、环境条件)下,在一个不太长的时间间隔内,连续多次检测同一参数,所得到的数据的分散程度。

重复性与精密度密切相关,重复性反映一台设备固有误差的精密度。

8.分辨率:仪器设备能感觉、识别或探测的输入量(或能产生、能响应的输出量)的最小值。

9.测量范围:在允许误差极限内仪器所能测出的被检测值的范围。

10.线性范围:输入与输出成正比例的范围。

也就是反应曲线呈直线的那一段所对应的物质含量范围11.响应时间:表示从被检测量发生变化到仪器给出正确示值所经历的时间。

12.频率响应范围:为了获得足够精度的输出响应,仪器所允许的输入信号的频率范围。

第四章紫外——可见分光光度计1.分光光度计:能从含有各种波长的混合光中将每一单色光分离出来并测量其强度的仪器称为分光光度计。

它具有分析精密度高、测量范围广、分析速度快和样品用量少等优点。

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。

临床检验仪器复习题及答案

临床检验仪器复习题及答案

《临床检验仪器学》一、选择题1.流式细胞仪检测细胞的大小的信号是.:前向角散射2、VCS白细胞分类技术不包括:细胞化学染色技术3.毛细管粘度计不适合检测:全血4、尿液分析仪的测试项目中,与酸碱指示剂无关的项目是:尿葡萄糖5.血细胞分析仪中对网织红细胞的检测原理光散射和细胞化学染色6、关于光学显微镜的分辨率,下列有误的是:与照明光的波长成反比7、流式细胞仪中的光电倍增管接收:荧光8、前向角散射可以检测:被测细胞的大小9、流式细胞仪测定的标本,不论是外周血细胞还是培养细胞,首先要保证是:单细胞悬液10、电阻抗型血细胞分析仪的缺点是只能将白细胞按体积大小分为:三个亚群或二个亚群11、有关血细胞分析仪的叙述不正确的是:高档次血细胞分析仪白细胞的分类计数很准确12、双磁路磁珠法中,随着纤维蛋白的产生增多,磁珠的振幅逐渐:减弱13、毛细管黏度计工作原理的依据是:泊肃叶定律14、尿蛋白定性干化学检测法只适用于检测:清蛋白15、流式细胞术尿沉渣分析仪的工作原理是:应用流式细胞术和电阻抗16、BacT/Alert血培养瓶的底部含一个传感器,用于检测:二氧化碳17、密度梯度离心法又称为:区带离心法18、根据样品组份的密度差别进行分离纯化的分离方法是:等密度区带离心法19、等密度区带离心法对于密度梯度液柱的要求是:液柱顶部的密度明显小于样品组份的密度,液柱底部的密度明显大于样品组份的密度20、表示从转轴中心至试管最内缘或试管顶的距离的转头参数是:Rmin21、pH玻璃电极对样本溶液pH的敏感程度取决于:电极的玻璃膜22、PCO2电极属于:气敏电极23、临床上大量使用的电解质分析仪,测量样本溶液中离子浓度的电极是:离子选择电极24、通常血气分析仪中毛细管pH玻璃电极的pH测定范围是:0 1025、为将血气分析仪气路系统所提供的气体饱和湿化,需经过的装置是:湿化器26、世界上最早的自动生化分析仪是:管道式自动生化分析仪27、具有空气分段系统的自动生化分析仪是:连续流动式自动生化分析仪28、离心式自动生化分析仪特有的关键部件是:转头29、自动分析仪中采用“顺序分析”原理的是:连续流动式自动生化分析仪30、微孔板固相酶免疫测定仪器(酶标仪)的固相支持是:PVC微孔板31、以空气为加热介质的PCR仪是:离心式实时定量PCR仪32、能在细胞内进行PCR扩增的PCR仪为:原位PCR仪33、PCR反应正确过程应为:变性-退火一延伸34、一步就可以摸索出最适合反应条件的PCR仪为:梯度PCR仪35、PCR基因扩增仪最关键的部分是:温度控制系统36、试剂空白变化速率:是在反应温度下试剂自身吸光度随时间的变化37、以下哪项不是微生物自动鉴定与药敏分析系统的性能特点:数据管理系统功能强大,但系统软件大多不可以不断升级。

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名词解释
分辨率:显微镜可分辨的两点间的最小距离,即为显微镜的分辨率,它主要取决于照明波长以及物镜的球差系数。

朗伯比尔定律:光被透明介质吸收的比例与入射光的强度无关;在光程上每等厚层介质吸收相同比例值的光。

离子选择性电极:离子选择性电极是一类利用膜电势测定溶液中离子的活度或浓度的电化学传感器,当它和含待测离子的溶液接触时,在它的敏感膜和溶液的相界面上产生与该离子活度直接有关的膜电势。

数值孔径:数值孔径描述了物镜收光锥角的大小,而后者决定了显微镜收光能力和空间分辨率。

数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者性能高低的重要标志。

鞘流技术:为了避免计数中血细胞从小孔边缘处流过及湍流,涡流的影响,发明的技术。

具体做法是用一毛细管对准小孔管,细胞混悬液从毛细管喷出。

同时与四周流出的鞘液一起流过敏感区,保证细胞混悬液在中间形成单个排列的细胞流,四周被鞘液围绕。

问答题
1、影响电泳的因素
答:电场强度、溶液的PH值、溶液的离子强度、电渗作用、粒子的迁移率、吸附作用
2、离心机的离心方法
答:差速离心法、密度梯度离心法、分析性超速离心法
3、酸度计的测定原理以及常用电极
答:酸度计的测定原理:酸度计的主体是一个精密电位计,将电极插在被测溶液中,组成一个电化学原电池,通过测量原电池的电动势并直接用PH值表示出来。

传感电极根据被测液氢离子浓度不同而产生不同的电位,根据能斯特方程式,酸度计将所检测到的微小电压变化值换算成PH值。

常用电极有参比电极和测量电极,参比电极包括甘汞电极和Ag-AgCl电极,测量电极为玻璃电极
简答题
1、朗伯比尔定律的成立条件
答:①入射光为单色光②溶液浓度不能过大
2、分光光度计的类型
答:单光束分光光度计、双光束分光光度计、双波长分光光度计
3、血细胞计数器的测量原理
答:当细胞通过检测器微孔的孔径感受区时,其内外电极之间的恒流电路上的电阻值瞬间增大,产生电压脉冲信号,脉冲信号数等于通过的细胞数,脉冲信号幅度大小与细胞体积成正比,根据欧姆定律,细胞体积越大,电压越高,产生信号的脉冲幅度越大。

经计算机处理后,以体积直方图显示出特定细胞群中的细胞体积和细胞分布情况。

4、常用的色谱仪有哪两种以及各自的特点
答:常用的色谱仪有气相色谱仪和液相色谱仪两种。

气相色谱仪具有高分辨率、高速度、高灵敏度以及选择性好等优点。

但它只能用于被气化物
质的分离、检测,而常压下可气化或可定量转变为气化的衍生物的物质过少,大部分物质不能被气化,因而无法使用气相色谱仪。

液相色谱仪的样品无须经气化而直接导入色谱柱进行分离、检测,特别适用于气化是易分解的物质的分离、分析,有70%左右的有机物可用高效液相色谱仪进行分析。

5、血细胞计数器如何实现分类计数
答:在进行血细胞分析时,白细胞为一个检测通道,红细胞和血小板为一个检测通道,分别进行计数分析。

进行白细胞检测时,先加溶血素溶解红细胞在送入检测通道进行分析。

库尔特细胞计数原理仅能将白细胞按体积的大小分为三群,只是较粗的筛选方法,难以完成准确的五分类,。

由于正常人红细胞和血小板体积有明显的差异,素以红细胞和血小板共用一个检测通道,仪器可以很容易地将红细胞和血小板按照体积大小区分计数。

相对离心力:在离心力场中,作用于颗粒的离心力相当于地球重力的倍数。

沉降速度表达式:dx/dy=m(1-ρ0/ρ)/f *g
参比电极:甘汞电极银-氯化银电极
内参比电极:银-氯化银电极
增加了环形光阑和相位板的显微镜成为相衬显微镜
白细胞计数法(VCS)V:应用电阻抗原理测定细胞体积C:利用电导性粗略了解细胞质和细胞核中颗粒的大小和密度S:光散射表示对细胞颗粒的构型和颗粒质量的鉴别能力
连续流动式自动生化分析仪中加入气泡是为了防止两份样品接触从而产生交叉污染。

色谱分析仪包括气相色谱仪和液相色谱仪。

色谱分析仪的核心部件为色谱(分析谱)。

紫外-可见分光光度计的基本结构:光源、单色器、吸收池、监测器、信号显示系统。

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