血细胞分析仪检测方法与原理

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血细胞分析仪检验

血细胞分析仪检验

血细胞分析仪检验血细胞分析仪是一种用于检测血液中不同类型细胞数量和形态的仪器。

它通过分析血细胞的大小、形状、数量和细胞内包含的化学分子等参数,能够帮助医生了解患者的血液状况,并作出相应的治疗方案。

本文将对血细胞分析仪的原理、检测项目以及在临床中的应用进行详细介绍。

血细胞分析仪的原理是使用光学技术对血液样本进行分析。

首先,仪器将血液样本进行稀释和加荧光染色处理,使血细胞细胞膜上标记有荧光分子。

然后,样本通过流式细胞仪的微通道,血细胞通过一个一个地通过聚焦的激光束,同时激发荧光分子。

仪器通过检测这些荧光信号的强度和波长,进而确定血细胞的类型和数量。

血细胞分析仪可以对多个指标进行检测。

其中,最常见的指标是血细胞计数,包括白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数等。

同时,仪器还可以检测血细胞的形态学特征,如红细胞的大小和形状、白细胞的细胞核大小和颜色等。

除此之外,血细胞分析仪还可以测量其他血液参数,如红细胞平均体积、血小板体积分布宽度等。

血细胞分析仪在临床中有广泛应用。

首先,它可以用于诊断和监测各种疾病。

例如,在感染性疾病中,白细胞计数可以用于评估炎症程度;在贫血患者中,红细胞计数和血红蛋白浓度可以用于评估贫血程度。

其次,血细胞分析仪还可以在体外诊断试验中使用。

例如,在血液配型中,它可以用于确定ABO血型和Rh血型。

此外,血细胞分析仪还可以用于研究和科研领域。

它可以帮助科学家研究血液中的各种细胞类型及其功能,了解多种疾病的发生机制和进展方式。

例如,在肿瘤研究中,血细胞分析仪可以用于评估肿瘤细胞对抗药物的敏感性。

总之,血细胞分析仪是一种重要的医疗设备,它通过分析血液细胞数量和形态来帮助医生诊断和监测各种疾病。

它不仅提供了快速和准确的检测结果,而且能够为临床和科研提供有力的支持。

未来,随着技术的进一步发展,血细胞分析仪将在医疗领域发挥更大的作用。

五分类血细胞分析仪的原理及使用

五分类血细胞分析仪的原理及使用

五分类血细胞分析仪的原理及使用五分类血细胞分析仪是一种用于检测和分析血液成分的仪器。

它可以通过血细胞图像和数值结果,对白细胞、红细胞和血小板等不同血细胞的形态和数量进行评估。

这种分析仪是临床检验中常用的重要工具之一,它可以为医生提供诊断和治疗血液相关疾病的依据。

1.光散射技术:血细胞通过细胞流的方式,单独流经流式细胞仪的光学系统。

当细胞经过时,被激光器产生的细胞射线所照射,部分光线会被细胞吸收,同时细胞会发生散射。

根据细胞对光的吸收、散射情况,可以区分不同种类的血细胞。

2.染色:血细胞分析仪会在细胞流过时,对其进行染色。

常用的染色剂有双峰染色剂,如吉姆萨染色剂。

染色剂可以使红细胞、血管壁和嗜酸性和嗜碱性粒细胞成为红色,而淋巴细胞和单核细胞成为蓝色。

通过这种染色,可以更好地区分不同细胞类型。

3.细胞计数:血细胞分析仪中的传感器会对流过的细胞进行计数。

根据流速和激光器的射线强度,感应器可以检测每个细胞的通过时间和数量。

根据这些信息,可以得到各种血细胞的数量。

4.数据分析:细胞计数和各种血细胞的数量数据会被仪器收集并保存。

然后,这些数据会被传送到计算机上进行后续的数据处理和分析。

计算机会根据事先设定的参数和阈值,对细胞进行分类,并生成血细胞分布和数量的图表和报告。

1.准备样本:从受测者的体内采集合适的血液样本,使用抗凝剂进行抗凝,以保持血液的流动性。

2.装载样本:将采集的血液样本注入到血细胞分析仪的装载仓中。

确保样本装载正确,避免气泡和污染。

3.开始测试:启动血细胞分析仪,设定所需的分析参数和样本标识。

确保仪器正常运行,并按照提示进行操作。

4.分析结果:待测试完成后,血细胞分析仪会自动生成血细胞分布和数量的图表和报告。

用户可以在计算机上查看和保存这些数据。

需要注意的是,使用血细胞分析仪前需要了解仪器的操作规则和安全注意事项。

此外,样本的质量会对结果产生重要影响,因此应确保样本采集和保存的正确性。

总之,五分类血细胞分析仪是一种常用的临床工具,它通过光散射技术和染色等原理,可以对血细胞进行分析和计数。

血细胞分析仪—血细胞分析仪检测原理(临床检验课件)

血细胞分析仪—血细胞分析仪检测原理(临床检验课件)

免疫学及临床检验教研室
①DIFF通道:中性、嗜酸、淋巴、单核细胞的检测通道。 溶血剂使红细胞和血小板迅速溶解,并在白细胞膜上 打出小孔及与嗜酸性颗粒结合,染料通过小孔进入白 细胞与核酸及细胞器结合,通过激光照射,产生不同 强度的荧光,荧光强度与细胞的核酸含量成正比。
②WBC/BASO通道:用酸性试剂将红细胞处理掉,除嗜碱 性粒细胞外其他白细胞均处理为裸核,利用FSC和SSC 信号将嗜碱细胞分离出来,此通道同时可获得WBC总数。
②溶血后对白细胞进行染色,染色后的标本进入鞘流池 进行双鞘流分析,由于淋巴、单核、中性以及嗜酸细胞对 染色剂的着色程度不同,细胞结构的光散射程度不同,产 生特定吸光率。
③嗜碱性粒细胞具有抗酸性,在WBC/BASO通道保持形态 完整,其他白细胞胞质溢出成为裸核,根据电阻抗得到嗜 碱性粒细胞直方图。
免疫学及临床检验教研室
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图3-10 体积(V)、电导(C)和光散射(S)法
图3-11 VCS细胞检测立体散点图
图3-12 VCS异常细胞检测 平面散点图位置
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(2) 双鞘流技术和细胞化学染色原理
①标本在第一鞘流液中经过电阻抗分析,得到细胞体积, 第二鞘流液对进行光吸收率分析,对细胞内容物进行测定。
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电阻抗法是三分群血液分析仪的核心技术,可准 确测出细胞(或类似颗粒)的大小和数量。
电阻抗法还与其他 检测原理组合应用于 五分类血液分析仪中。
图3-1 电阻抗法细胞计数原理
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白细胞计数时除加入一定量稀释液外还要加入 溶血剂,红细胞迅速溶解同时使白细胞膜通透性改 变,白细胞胞质中部分物质经细胞膜渗出,使细胞 膜紧裹在细胞核或存在的颗粒物质周围,所以经溶 血剂处理后含有颗粒的粒细胞比无颗粒的单核细胞 和淋巴细胞要大些。

血细胞分析仪原理

血细胞分析仪原理

血细胞分析仪原理
血细胞分析仪是一种用于血液分析的仪器。

其原理基于血
液的成分和特性,利用光学、电学、计算机和图像处理等
技术对血细胞进行分析。

血细胞分析仪的工作原理如下:
1. 血液样本准备:将采集到的血液样本通过适当的方法进
行预处理,如稀释、混匀等,以保证适当浓度和均匀的分
散状态。

2. 光学传感器测量:血液样本经过处理后,通过光学元件,如激光发射器和光电传感器,对血液中的细胞进行测量。

激光发射器会发射一束激光光束,光线穿过血液样本中的
细胞,在经过光电传感器时,根据细胞对光线的散射和吸
收特性,测量出细胞的大小、形状和透明度等信息。

3. 电学传感器测量:除了光学传感器外,血细胞分析仪也
可配备电学传感器,用于测量细胞的电阻、容抗和电流等
电学特性。

通过电学传感器,可以获得细胞的细胞膜特性、细胞内液体含量以及细胞内外离子平衡等相关信息。

4. 数据处理与分析:在测量完成后,血细胞分析仪会将获
取到的光学和电学信号传输给内置的计算机系统进行处理
和分析。

计算机系统会根据预设的算法和模型,对测量到
的数据进行处理,如细胞计数、细胞大小分布、细胞浓度、百分比细胞类型等,并生成相应的结果报告。

总结而言,血细胞分析仪的原理是通过光学和电学传感器
对血液样本中的细胞进行测量和分析,通过数据处理和分
析揭示细胞的各项参数及特征。

这些参数和特征对于诊断
和监测疾病以及评估血液健康状态具有重要的意义。

血细胞分析仪的原理

血细胞分析仪的原理

血细胞分析仪的原理
血细胞分析仪是一种用于检测血液中各种细胞数量和形态特征的仪器。

其原理主要包括细胞计数、分类和测量。

细胞计数是血细胞分析仪的基本功能之一。

它通过对血液样本进行稀释,然后将其通过流式细胞术技术引入仪器中。

流式细胞术是一种通过让细胞按序通过一个狭缝,然后利用激光束照射细胞并检测其散射光、荧光等特性来进行测定的技术。

血细胞分析仪利用流式细胞术可以精确计算出血液中各种细胞的数量,例如红细胞、白细胞和血小板等。

细胞分类是血细胞分析仪的另一个重要功能。

在细胞通过流式细胞术狭缝时,仪器会根据细胞的大小、形状和内部结构等特征对其进行分类。

这样可以将红细胞、白细胞和血小板等不同类型的细胞分开,并统计每种细胞的数量。

细胞测量是血细胞分析仪的另一个关键功能。

它包括对细胞的形态特征进行测量,例如细胞的大小、形状、颜色和内部结构等。

血细胞分析仪利用激光束照射细胞并检测其反射光、散射光和荧光等特性,根据这些特性来分析细胞的形态特征。

这些测量结果可以用于细胞的异常识别和疾病的诊断。

总之,血细胞分析仪通过流式细胞术技术实现了对血液中各种细胞数量和形态特征的精确测定。

它在临床诊断、疾病监测和科学研究等领域具有广泛的应用前景。

血细胞分析仪的原理优缺点

血细胞分析仪的原理优缺点

血细胞分析仪的原理优缺点血细胞分析仪是一种可以自动分析和计数血细胞的仪器。

其原理基于细胞计数、细胞大小测量和细胞分类的技术。

下面是血细胞分析仪的原理、优点和缺点的详细介绍:原理:1. 细胞计数:血细胞分析仪通过光学原理检测样本中的细胞,通常是通过一个窄的血液通道将细胞一个一个地通过激光束。

当细胞通过时,激光束会被散射或吸收,从而可以计算出细胞的数量。

2. 细胞大小测量:血细胞分析仪还可以通过细胞在激光束中散射的模式和强度来测量细胞的大小。

这可以帮助识别细胞的种类并更准确地进行细胞计数。

3. 细胞分类:血细胞分析仪使用经验公式和统计学方法,将细胞根据大小、形状和其他特征进行分类和识别。

通过与已知类型的细胞进行比较,可以确定血样中不同类型细胞的数量。

优点:1. 自动化:血细胞分析仪可以快速、准确地完成细胞计数和分类,避免了人工计数的主观性和误差。

2. 高精度:血细胞分析仪能够提供非常精确的细胞计数和大小测量结果,可以检测到细胞数量的微小变化,并且对于细胞的种类和形态更加准确。

3. 快速:血细胞分析仪能够在短时间内处理大量样本,提高工作效率和处理能力。

缺点:1. 高成本:血细胞分析仪的价格相对较高,对于一些小型实验室或医疗机构可能负担较大。

2. 维护和操作:血细胞分析仪需要定期维护和校准,而且使用时需要操作人员具备专业的知识和技能。

3. 有限的适应范围:血细胞分析仪主要用于血液样本的分析,对于其他类型的细胞样本可能不适用。

此外,某些特殊情况下,如病人存在大量幼稚细胞、冷异抗体、大量嗜酸性粒细胞等,可能会影响其准确性。

总体而言,血细胞分析仪在血液细胞计数、大小测量和分类方面具有高精度和可靠性,然而其高成本、维护和操作要求以及有限的适应范围也需要被考虑。

血细胞分析仪原理一

血细胞分析仪原理一

小,通常只有10~20μm,避免细胞多个
重叠进入检测区。
激光散射法系统基本组成
1、光源 气体(氦-氖)激光或固体(半导 体)激光(单色光);钨光源(多色光)。 2、鞘流 维持颗粒于液流中央,顺序、单个、 恒速向前流动,即流体动力学聚焦。
3、细胞悬液 被检测细胞(颗粒)的悬 液,由气压导入流动池。
半导体激光的流式细胞术
侧向荧光 (RNA/DNA含量) 侧向散射
(细胞内部结构,如 核的大小)
前向散射光
(细胞大小) 激光 (波长633nm)
低角度散射光(前向散射光):反映细胞的 数量和表面体积大小。
高角度散射光(侧向散射光):反映细胞的
内部颗粒、细胞核等复杂性。
激光散射法在区别体积相同而类型不同 的细胞特征时,比电阻抗法分群更加准 确。故激光散射法已成为现代五分类血 液分析仪的主要检测原理之一。
⑥计数系统 将整形后的血细胞脉冲信号显
示为不同类群的细胞数。
二、激光散射法
激光散射法应用了流式细胞术(flow cytometry,
FCM) 检测原理。
流式细胞术检测原理:细胞通过激光束被照射
时,产生与细胞特征相应的各种角度的散射 光。对经信号检测器接收的散射光信息进行 综合分析,即可准确区分正常类型的细胞。
① 信号发生器 各种微粒通过检测小孔产生电 阻抗脉冲信号的检测源。 ②放大器 将血细胞微弱脉冲信号放大以触发 电路系统。 ③阈值调节器 调节能区分不同群细胞合适的 信号电平。
④甄别器 去除非参考电平的各种假信号以 提高计数的准确性。 ⑤整形器 将不一致的脉冲波形信号调整为
标准的波形后触发计数电路系统。
流式细胞仪的技术特点
流式细胞仪在设计上采用了许多独特的技术,

血细胞分析仪五分类检测技术及原理

血细胞分析仪五分类检测技术及原理

血细胞分析仪五分类检测技术及原理血细胞分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,随着科学技术日新月异的发展,血细胞分析的技术也从几年前的三分类转向现在的五分类,从二维空间进而转向三维空间,同时现代血细胞分析仪的五分类技术许多采用了先进的技术,如鞘流技术、激光技术等。

下面就五分类血细胞分析仪器的检测方法及其应用加以说明。

1 采用阻抗、激光散射和荧光染色技术检测法直流电阻抗法(DC)用于测量细胞体积大小。

激光散射产生的前向散射光、侧向散射光和侧向荧光可用于探测白细胞体积大小、细胞内含物的情况(细胞核以及颗粒情况),侧向荧光则可以反映细胞内脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的含量,特有的嗜酸性粒细胞检测溶血剂Str-matolyzer-EO可将除了嗜酸细胞以外的所有细胞溶解或萎缩,含有完整嗜酸细胞的液体通过小孔可以按照电阻法计数技术进行计数。

在嗜碱细胞通道中,使用特殊溶血剂Strmatolyzer-BA可将除了嗜碱细胞以外的所有细胞溶解或萎缩,含有完整嗜碱细胞的液体通过小孔可以按照电阻法计数技术进行计数。

幼稚细胞检查通道(IMI)可以根据幼稚细胞膜比成熟细胞膜表面含有脂质较少的现象,在细胞稀释悬液中加入硫化氨基酸,由于占位不同,结合在幼稚细胞表面的氨基酸较多,对溶血剂有抵抗作用,当加入溶血剂后成熟细胞易被溶解,而幼稚细胞不易被破坏,可通过电阻法检测出来。

综合各个测量方法,得到白细胞五分类的图形和数据。

这种技术主要应用在Sysmex研制和开发的SE-9000、SE-9500、XE-2100、XT-1800等系列血液分析仪中。

2 电阻抗和射频电导联合检测法这种方法是分别采用四个检测系统来检测不同类型的细胞:(1)淋巴细胞、单核细胞和中性粒细胞检测系统:在细胞悬浮液中加入溶血剂使红细胞溶解,而使白细胞保持完整,细胞浆及核形态近似于生理状态,当这些细胞通过检测系统时,对白细胞进行电阻抗法(测量细胞体积)和射频电导法(检测细胞核和颗粒密度)的联合检测,结果将细胞分成淋巴细胞、单核细胞和中性粒细胞三个群体。

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血细胞分析仪检测方法与原理
1、电阻抗、高频电导及激光散射联合检测法
这是Coutler公司1987年推出的新技术,血球悬浮在电解液中,
用一定的电流通过传感器的内外两个电极,由于血细胞电阻抗很大,
当血细胞通过两个电极时,电极间阻抗瞬间增大,形成幅度与血细胞
体积成正比的电脉冲,根据脉冲的大小可测出细胞的体积。

在测量红
细胞时,利用一个脉冲甄别器,将幅度较小的血小板脉冲去掉,保留
红细胞和白细胞脉冲,因血液中白胞的数量不及红细胞的1/500,故其
总数据近似认为是对红细胞计数。

在测量白细胞时,利用溶血素,使
红细胞溶解,再对剩下的白细胞计数。

在对血小板计数时,调低脉冲
甄别器的阈值,计出总数,减去红细胞的计数(其中已包括白细胞的
计数),即为血小板计数。

由于不同类型但体积相同的细胞产生的脉
冲幅度相同,故仅靠体积是不能完全区分.
利用高频电导法和激光散射分析白细胞内部结构可以弥补这一缺陷。

虽然细胞壁不能使低频电流通过,但能通过高频电流,细胞核的大小
和密度不同,它们对高频电流的阻抗也不同,因此可用来区分白细胞。

激光散射技术主要用来检查细胞膜表面特征和内部结构。

激光散射对
细胞颗粒的结构和密度的区分能力强,粗颗粒产生的光散射比细颗粒强,借此可将粒细胞区分开来,美国COULTER公司的STKS、MAXM系列血
细胞分析仪
五分类就是利用电阻法、高频电导及激光散射联合检测法。

2、光散射和细胞化学染色联合检测法
利用激光散射和过氧化物酶染色技术进行细胞分类。

嗜酸性粒细
胞有很强的过氧化氢酶活性,中性粒细胞浆内含有较为丰富的过氧化
氢酶,单核细胞次之,原始细胞则极少,而淋巴细胞和嗜碱性细胞则
缺管此酶。

使用微量血液经与含有清洗剂和甲醛的高渗液体进行适当
稀释并孵育几十秒钟,此时细胞被清洗剂所破坏,白细胞浆内酶固定,此后继续再进行第二次反应,加入过氧化氢和四氢一萘酚加热,此时
待测细胞中过氧化氢酶分解过氧化氢产生氧,后者使四氯一萘酚显色
并沉淀定位于含酶的颗粒中,此类细胞经激光束,由于光散射及细胞
大小不同而被分类。

显然暑碱性细胞、淋巴细胞、原始细胞由于不含
此酶,不能被检测,因此一些仪器专门设置了嗜碱性细胞检测系统,
它的测量通道采用时间差的方法,与RBC/PLT的测量系统共用一个通道。

由于试剂的作用,血液中除嗜碱性细胞外,其它细胞均被溶解。

嗜碱
性细胞随同其它细胞裸核量产生细胞分布图。

完整的嗜碱性细胞呈高
狭角散射,定位于图上半部,裸粒位于下半部,不同裸粒因结构不同,在X轴分布不同。

单个核位于左方,分叶越多越靠右方。

计算机分析
分叶核与单个核角散射峰比例,其比值即为分析仪所报告的结果。

TECHNICON H系列分析仪采用的就是这种技术。

3、电阻抗和射频电导联合检测法
这种方法是分别采用四个检测系统来检测不同类型的细胞
①淋巴细胞、单核细胞和中性粒细胞检测系统:在细胞悬浮淮中加入
溶血剂使红细胞溶解,而使白细胞保持完整,细胞浆及核形态近似于
生理状态,当这些细胞通过检测系统时,对白细胞进行电阻抗法(测
量细胞体积)和射频电导法(检测细胞核和颗粒密度)的联合检测,
结果将细胞分成淋巴细胞、单核细和中性粒细胞三个群体。

②嗜酸性细胞和嗜碱性细胞两种检测系统:在细胞悬浮淮中加入特殊
的溶血剂,除嗜酸性细胞和嗜碱性细胞外,其他细胞均被溶解或萎缩,再对保持完整的嗜酸性细胞或嗜碱性细胞进行计数。

③幼稚细胞检测系统:在细胞悬浮淮中加入硫化氨基酸,由于占位不同,结合在幼稚细胞的氨基酸比成熟细胞多,且对溶血剂有抵抗作用,当加入溶血剂时,成熟细胞被溶解,只保留着可能存在的幼稚细胞用
来计数。

目前日本东亚公司的NE1500、SYSNEX公司的SE9000血细胞分析仪就是采用这种方法进行五分类的。

4、多角度激光偏振光散射检测法
采用这种技术的仪器使用鞘流淮将标本血稀释,稀释后白细胞的内部结构近似于自然状态,只有嗜碱性细胞由于其吸湿的特性而使细胞结构有轻微改变。

红细胞内的血红蛋白在高渗透压的作用下,从细胞中分离出来。

而鞘流的水份则进入红细胞内,使细胞膜结构仍然完整,它与鞘流的折光系数相同,不影响白细胞的检测。

仪器同时从四个角度来检测通过激光束的细胞所产生的散射光,0°前角散射光用来测定细胞的体积,10°狭角散射光用来测定细胞结构,90°垂直散射光对细胞内部颗粒及细胞质进行测量,90°消偏振光散射将嗜酸性细胞从中性粒细胞和其它细胞中分离出来。

ABBOTT公司的CD-3000,CD-3500血细胞分析仪采用了此技术。

利用上述方法进行五分类的仪器,最终结果均呈现在高分辨率的白细胞分布图上。

运用计算机图象技术,以各种彩色象素代表一定的细胞浓度,使细胞亚群和异常情况易于识别,可以从三维空间的不同方位观察分离的白细胞亚群。

通过某种操作,使三维轴旋转,就可展示不同方位的细胞分布情况。

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