检验仪器分析 第八章 血液分析相关仪器
临床实验室仪器分析

临床实验室仪器分析临床实验室仪器是现代医学中不可或缺的重要工具,它们能够为医生提供精确的诊断结果和治疗方案。
在临床实验室中,各种仪器的分析能力不同,下面将对几种常见的临床实验室仪器进行详细介绍和分析。
一、血液分析仪器血液分析仪器是临床实验室中最常见也是最基础的仪器之一。
它能够对患者的全血样本进行分析,包括红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数等指标。
血液分析仪器的工作原理是通过流式细胞仪原理,将样本中的红细胞、白细胞和血小板等细胞一一计数并测定其浓度。
这些结果可以为医生提供患者的血液状态,如贫血程度、感染情况等,进而指导临床诊断和治疗。
二、尿液分析仪器尿液分析仪器是用于检测尿液中各种生化指标和微生物信息的重要仪器。
尿液是人体代谢产物的主要排泄物之一,通过对尿液进行分析可以获得很多有用的信息,如肾功能、炎症反应、尿路感染等。
尿液分析仪器的工作原理是通过光学吸收测定、电化学分析等方法,对尿液中的蛋白质、糖类、酸碱度、细菌等进行检测和定量。
这些结果能够为医生提供关于患者的肾功能、尿路感染等疾病的信息,有助于医生进行诊断和治疗。
三、生化分析仪器生化分析仪器可以对人体液体中的各种生化物质进行分析。
它广泛应用于血液、尿液、体液等的生化指标检测,如血糖、血脂、肝功能、肾功能等。
生化分析仪器的工作原理是通过光学吸收法、电化学法、液相色谱法等方法,对样本中的各种生化成分进行分析和测定。
生化分析仪器可以为医生提供患者的生化指标,帮助医生进行疾病的诊断和监测,同时也能够评估治疗效果。
四、免疫分析仪器免疫分析仪器是一类用于检测抗体和抗原反应的仪器。
免疫分析仪器广泛应用于各种疾病的诊断和治疗,如感染性疾病、风湿免疫性疾病、肿瘤标志物检测等。
免疫分析仪器的工作原理是通过酶标记、化学发光、荧光标记等方法,对样本中的抗体和抗原进行测定。
这些结果能够为医生提供关于患者免疫状态、疾病情况以及治疗效果的信息,有助于医生进行个体化的治疗策略。
血液分析相关仪器-完整版PPT课件

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二、血细胞分析仪的检测原理
白细胞分类散射图 联合使用多项技术(流式、激光、射频、电导、
电阻抗、细胞化学染色)同时分析一个细胞,综合分 析实验数据,从而得出较为准确的白细胞“五分群” 结果。
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二、血细胞分析仪的检测原理
(三)血细胞分析仪网织红细胞检测原理
• 网织红细胞中嗜碱性物质RNA,在活体状态下与特 殊的荧光染料结合 • 荧光强度与RNA含量成正比 • 用流式细胞术检测
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六、血细胞分析仪的进展
• 仪器测试原理的不断创新 白细胞分类的改进 红细胞和血小板计数原理的改进
• 新血细胞分析参数的出现 • 各种特殊技术的应用 • 仪器自动化水平的提高 • 无创型全血细胞分析仪的研究
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六、血细胞分析仪的进展
红细胞和血小板计数原理的改进
二维激光散射法测定红细胞和血小板
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二、血细胞分析仪的检测原理
电阻抗法血细胞检测原理
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二、血细胞分析仪的检测原理
1.白细胞的检测
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二、血细胞分析仪的检测原理
2.红细胞和血小板的检测
红细胞和血小板共 用一个小孔管,正 常人红细胞体积和 血小板体积间有一 个明显界限,血小 板计数准确容易
CPU对血小板和红细胞分 布图进行判断
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三、血细胞分析仪的基本结构
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四、血细胞分析仪的性能指标、评价与调校
(一)仪器的性能指标
1.测试参数 2.细胞形态学分析 3.测试速度 4.样本量 5.精密度与示值范围 6.打印
血细胞分析仪介绍

血细胞分析仪介绍1. 引言血细胞分析仪是一种用于血液样本分析的仪器,可以快速、准确地检测血液中的各类细胞数量、形态和功能等信息。
血细胞分析仪广泛应用于临床诊断、科研实验室以及血库等场所,为医疗工作和疾病研究提供了重要的帮助。
本文将对血细胞分析仪的基本原理、分类、工作流程以及常见应用进行介绍。
2. 基本原理血细胞分析仪的工作原理基于流式细胞术(Flow Cytometry)技术。
该技术通过使样本细胞以单个细胞为单位通过聚焦的激光束,利用散射光和荧光光谱的不同特性对细胞进行检测和分析。
通过读取激光与细胞相互作用后产生的散射光和荧光信号,血细胞分析仪可以获取细胞的数量、形态和功能等信息。
3. 分类根据不同的检测参数和功能,血细胞分析仪可以分为多种类型,常见的分类包括:3.1 表面标记分析仪表面标记分析仪主要用于研究细胞膜上的特定标记物。
通过将荧光染料或荧光标记的抗体与目标标记物结合,血细胞分析仪可以定量测量细胞表面标记物的表达水平,并进一步研究其功能或相关性。
3.2 细胞周期分析仪细胞周期分析仪用于研究细胞的生命周期。
通过利用DNA染料和荧光检测技术,血细胞分析仪可以对细胞进行DNA含量测定,从而判断细胞所处的不同周期阶段。
3.3 细胞凋亡分析仪细胞凋亡分析仪用于研究细胞的凋亡(程序性死亡)过程。
通过测量细胞核内DNA的断裂情况、细胞膜磷脂外翻等指标,血细胞分析仪可以定量分析细胞凋亡的程度。
3.4 红细胞分析仪红细胞分析仪主要用于测量血液中红细胞的数量和形态特征。
通过测量红细胞的大小、形态、颜色和分布等指标,血细胞分析仪可以帮助医生了解红细胞相关的疾病或贫血情况。
4. 工作流程血细胞分析仪的工作流程一般包括样本处理、细胞检测和数据分析等步骤。
4.1 样本处理在样本处理阶段,操作人员需要按照仪器的要求,将需要检测的血液样本进行预处理。
通常包括对样本进行稀释、混匀和染色等步骤。
样本处理的质量对后续的细胞检测结果有着重要的影响,因此操作人员需要严格按照操作规范进行操作。
血液科实验室常用仪器与设备介绍

血液科实验室常用仪器与设备介绍血液科实验室是医院中不可或缺的重要部门,负责进行各种与血液相关的检验与分析。
为了提高工作效率和准确性,血液科实验室常使用各种专业的仪器与设备。
本文将介绍几种常用的血液科实验室仪器和设备,以及它们的功能和应用。
一、全自动血细胞分析仪全自动血细胞分析仪是血液科实验室中最常见的仪器之一。
它能够对血液中的各种细胞进行计数、分类和测量。
该仪器使用光学原理,通过激光照射血液样本,测量细胞的大小、形状和数量,并根据数据生成血液细胞分布图。
全自动血细胞分析仪具有高效、快速、准确的特点,可以极大地提高血液检测的效率。
二、血凝分析仪血凝分析仪主要用于血液凝固功能的检测。
它通过检测血浆中的凝血因子和凝血酶原时间等参数,评估患者的凝血功能状态。
血凝分析仪广泛应用于血液科实验室中的血栓疾病诊断、抗凝治疗监测等方面。
它的自动化程度高,操作简便,结果准确可靠。
三、电解质分析仪电解质分析仪主要用于血液中电解质和酸碱平衡的检测。
它能够同时测量血液中的钠、钾、氯等离子浓度,并根据测量结果分析患者的酸碱平衡状态。
电解质分析仪具有高度的自动化程度和准确性,对于血液电解质异常的检测和诊断具有重要意义。
四、血气分析仪血气分析仪是血液科实验室的重要设备之一。
它能够快速测量血液中的氧、二氧化碳、酸碱平衡等指标,评估患者的氧合功能和酸碱平衡状态。
血气分析仪操作简便、快速,可以提供实时的血气分析结果,对于急重症监测与治疗具有重要意义。
五、华仪华仪是一种用于血清离心的设备,主要用于分离血液中的血清和红细胞。
血清是血液中含有丰富生物标志物的液体,通过对血清的分离和分析,可以获取患者的生化信息。
华仪操作简单,用途广泛,是血液科实验室中不可或缺的重要设备之一。
六、离心机离心机是血液科实验室中的常见设备,主要用于血液样本和试剂的离心分离。
通过离心,可以使液体分层,从而方便进行样本的取样和分析。
离心机操作简单,适用于各种离心工作,成为血液科实验室中常用的通用设备。
血液科实验室常用仪器与设备介绍

血液科实验室常用仪器与设备介绍血液科实验室是医院中非常重要的一个部门,主要负责进行血液学方面的检验工作,以帮助医生诊断和治疗各种疾病。
在血液科实验室中,有许多常用的仪器与设备,它们在确保检验结果准确性和工作效率方面起着至关重要的作用。
在本文中,我们将介绍一些血液科实验室中常用的仪器与设备。
1. 血液分析仪血液分析仪是血液科实验室中最常用的仪器之一,它能够进行全血细胞分析,包括红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白含量等指标的测定。
通过血液分析仪,我们可以快速准确地了解患者的血液情况,为医生提供重要的诊断依据。
2. 凝血分析仪凝血分析仪是用于检测患者凝血功能指标的仪器,主要包括凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、纤维蛋白原浓度等指标的测定。
凝血功能异常可能导致出血或血栓等严重后果,因此凝血分析仪在血液科实验室中具有非常重要的地位。
3. 血液培养仪血液培养仪是用于培养和鉴定血液中有无病原微生物的仪器,对于尘肺病、重金属中毒、机体免疫功能和各种感染性疾病的诊断具有非常重要的作用。
血液培养仪的使用可以帮助医生选择合适的抗生素治疗方案,提高治疗效果。
4. 离心机离心机是血液科实验室中常用的设备之一,用于离心分离血液中的不同成分,如红细胞、白细胞、血小板等。
通过离心机的使用,我们可以获得纯净的血液成分,为后续的检验提供可靠的样本。
5. 血球分析仪血球分析仪是用于分析和测定血液细胞数量和形态等指标的仪器,常用于血液学疾病的诊断和监测。
血球分析仪可以帮助医生对患者的血液状况进行全面的评估,及时发现异常情况,并指导临床治疗。
综上所述,血液科实验室中常用的仪器与设备在医学实验室工作中起着举足轻重的作用。
通过这些仪器与设备的使用,我们可以更准确地了解患者的血液情况,为医生提供可靠的检验结果,帮助医生制定合理的治疗方案。
血液科实验室将继续致力于提高仪器的使用效率和检验结果的准确性,为患者提供更优质的医疗服务。
医学检验仪器

医学检验仪器:血液分析仪基本结构各类型血细胞分析仪结构各不同。
但大都由机械系统、电学系统、血细胞检测系统、血红蛋白测定系统、计算机和键盘控制系统等,以不同的形式组成。
机械系统各类型的血细胞分析仪虽结构各有差异,但均有机械装置(如全自动进样针、分血器、稀释器、混匀器、定量装置等)和真空泵,以完成样品的吸取、稀释、传送、混匀,以及将样品移入各种参数的检测区。
此外,机械系统还发挥清洗管道和排除废液的功能。
电学系统电路中主电源、电压元器件、控温装置、自动真空泵电子控制系统以及仪器的自动监控、故障报警和排除等。
血细胞检测系统国内常用的血细胞分析仪,使用的检测技术可分为电阻抗检测和光散射检测两大类。
血红蛋白测定系统由光源(一般为540nm波长)、透镜、滤光片、流动比色池和光电传感器组成。
计算机和键盘控制系统使检测过程更加快捷、方便。
基本功能血液分析仪实质上是指对一定体积内血细胞数量及异质性进行分析的仪器。
最初的血球计数仪(Cell Counter)仅能计数红细胞(RED)和白细胞(WBC),后来又有了血红蛋白HBG),血小板(PLT),红细胞压积(HCT),平均红细胞体积(MCV)等几个参数。
而发展成为血液分析仪后,又增加了许多分析和计算参数,如红细胞体积分布宽度(RDW),平均血小板体积(MPV),血小板体积分布宽度(PDW),血小板压积(PCT),大血小板比率,白细胞三分群,白细胞五分类,血红蛋白浓度分布宽度,异常淋巴细胞提示,幼稚细胞提示等各种参数和功能也不断地添加到一些品牌的仪器上临床应用1.红细胞血红蛋白分布宽度(HDW)2.血小板平均体积(MPV)3.血小板分布宽度(PDW)4.低荧光率网织红细胞(LFR)5.网织红细胞成熟指数(RMI)6.未成熟网织红细胞指数(IRF)。
临床检验分析仪器

临床检验分析仪器临床检验分析仪器在医学领域中起着至关重要的作用。
它们是现代医疗中不可或缺的工具,用于协助诊断和治疗各种疾病。
这些仪器具备高度的精确性和准确性,可以帮助医生和医疗人员快速获取必要的信息,以便为患者提供最佳的治疗方案。
一、血液分析仪器血液分析仪器是临床检验中最常见的一类仪器,广泛应用于血液常规指标测定和疾病相关指标检测。
血液常规指标包括血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数、血小板计数等,这些指标可以为医生提供患者的基本健康状态信息。
在某些疾病的诊断和治疗中,血液分析仪器也可以检测特定的指标,如糖化血红蛋白、肝功能指标、肾功能指标等。
二、免疫分析仪器免疫分析仪器是用于检测体内免疫学指标的一类仪器。
随着医疗科技的进步,免疫分析技术不断发展,为临床医学提供了更多的诊断手段。
通过测定血清中的免疫球蛋白、肿瘤标记物等指标,免疫分析仪器可以帮助医生早期发现肿瘤、感染、自身免疫性疾病等疾病。
三、生化分析仪器生化分析仪器用于测定生物体内液体(血清、尿液等)中的生化指标,包括血糖、血脂、肝肾功能指标、电解质等。
这些指标的异常变化往往与多种疾病的发生和发展相关。
生化分析仪器的出现,使得临床医学可以通过测定这些指标来评估患者的健康状况,并提供相应的治疗方案。
四、核酸分析仪器核酸分析仪器主要用于检测和分析体内的核酸序列,如DNA和RNA。
这些仪器通过分子生物学技术,可以对基因突变、染色体缺失等进行精确的检测,为遗传性疾病的诊断和治疗提供有力的支持。
此外,核酸分析仪器在病毒感染检测和基因工程领域也有着广泛的应用。
五、图像诊断仪器图像诊断仪器包括CT扫描、MRI、X射线等,它们能够生成人体内部的高分辨率影像,帮助医生发现和诊断各种疾病。
CT扫描和MRI可以提供全身各个部位的详细结构图像,对于肿瘤、损伤和异常情况的检测非常有价值。
X射线影像则可以用于骨骼和肺部疾病的诊断。
在临床实践中,各类仪器的有效运用可以提高疾病的诊断和治疗效果,对于改善患者生活质量和健康状况起到重要作用。
临床检验分析技术及仪器

临床检验分析技术及仪器在当代医学领域中,临床检验分析技术及仪器的发展起到了至关重要的作用。
临床检验是判断疾病诊断、病情监测以及治疗效果评估的基础,而分析技术和仪器则是实现准确、快速临床检验结果的关键。
本文将对临床检验分析技术及仪器的发展进行探讨,并介绍其中几种常用的技术和仪器。
一、血液分析技术及仪器血液分析是临床检验中最常见的项目之一。
通过对血液中不同指标的检测,可以了解患者的健康状况,并进行疾病的诊断和监测。
目前,常用的血液分析技术包括血常规、凝血功能、电解质等项目。
而血液分析仪器主要有自动血球分析仪、凝血分析仪和电解质分析仪等。
血常规是一项最常见的血液分析技术,常用以评估患者的贫血、感染及炎症等情况。
而自动血球分析仪则是实现血常规检测的主要仪器,通过对血液中细胞形态学、数量和功能进行检测和分析,可以给出准确的血细胞计数和分类结果。
凝血功能是评估患者血液凝固能力的重要指标,常用于判断出血和血栓等疾病的可能性。
凝血分析仪能够对患者血液凝固因子进行检测和分析,通过测量凝血时间、凝块形成和血小板功能等指标,为临床提供准确的凝血功能评估结果。
电解质是人体维持内环境稳定所必需的物质,常用于判断患者的电解质平衡情况。
电解质分析仪可以通过对血液中个别离子的测定,如钠、钾、钙和氯等,帮助医生判断患者是否存在电解质紊乱的影响。
二、生化分析技术及仪器生化分析是临床检验中另一个重要的项目。
通过检测患者体液中不同的生化指标,可以了解患者的器官功能、代谢状态以及营养水平等信息。
常用的生化分析技术包括血糖、血脂和肝功能等项目。
而生化分析仪器主要有生化分析仪、酶标仪和血糖仪等。
血糖是评估患者糖代谢情况的主要指标,常用于糖尿病的诊断和管理。
而血糖仪是一种用于测量血液中葡萄糖浓度的仪器,通过电化学、光学或生物传感等原理,可实现准确、便捷的血糖检测。
血脂是评估患者脂质代谢情况的重要指标,常用于心血管疾病的风险预测和预防。
生化分析仪可以通过测定血液中胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白等指标,为患者提供准确的血脂水平评估结果。
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二、工作原理 —— 血小板计数原理
流式细胞激光核酸荧光染色和鞘流电阻抗法
同网织红细胞 检测原理类似。
荧光染料能够 迅速通过细胞 膜,与RNA结 合后,其荧光 强度可提高 3000倍左右。
其中IPF1和IPF2区域为未成熟血小板
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二、工作原理
4. 血红蛋白含量检测
改良氰化高铁血红蛋白法
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二、工作原理 —— 白细胞计数之联合检测型
光散射与细胞化学联合检测技术
联合应用细胞化学染色(过氧化物酶染色 ) 过氧化物酶在5种白细胞中的活性存在差异
光散射与细胞化学联合检测白细胞分布图
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二、工作原理 —— 白细胞计数之联合检测型
核酸染色技术
以半导体激光作为光源,在试剂中增加了核酸荧
光染料Polymethine(聚次甲基),可以对核酸物质
DNA/RNA进行染色。
染色后白细胞着色深(未成熟粒细胞、异常细胞
荧光染色更深,成熟白细胞荧光染色浅),红细
胞不染色,血小板稍染色。
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二、工作原理 —— 白细胞计数之联合检测型
核酸染色技术白细胞分类散点图
原文地址:/html/20100604/4523.html
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二、工作原理 —— 白细胞计数之电阻抗法
血细胞与等渗的电解质溶液相比为相对的不良导体 当血细胞通过检测器微孔的孔径感受区时,在内外 电极之间恒流电路上,电阻值瞬间增大,产生一个
电压脉冲信号
产生的脉冲数量,等于通过的细胞数量;脉冲信号
幅度大小与细胞体积大小成正比
请记哦!
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二、工作原理 —— 白细胞计数之电阻抗法
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二、工作原理 —— 红细胞计数原理
有核红细胞(NRBC)检测通道
前 向 散 射 光
检测参数:NRBC 独立的有核红细胞检测通道,能对外周血有核红细胞进行定量分析 最新研究:外周血有核红细胞还可对重症监护病人的生存给予预测
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二、工作原理
3. 血小板检测原理
电阻抗法检测原理
电阻抗 激光散射法
电阻抗法血细胞计数原理示意图
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二、工作原理 —— 白细胞计数之联合检测型
多角度偏振光散射分析技术
容量、电导、光散射联合检测技术
光散射与细胞化学联合检测技术
核酸染色技术
双鞘流DHSS五分类技术
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二、工作原理 —— 白细胞计数之联合检测型
多角度偏振光散射分析技术
呈色深浅与凝血 因子活性成比例
发色底物法检测原理
使溶液呈 色
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二、 工作原理 —— 免疫分析法
利用抗原抗体的特异性结合反应来对被检
物质进行定性或定量的测定。
包被后的抗体与抗原结合后形成的复合物
体积增大,引起透射光的变化,由吸光度变化
推算出所检测物质的含量。 血凝仪使用的 是免疫比浊法
容量、电导、光散射联合检测技术 (volume conductivity light scatter, VCS)
各类白细胞在VCS三维空间中的分布特点
各类白细胞在散点图中的分布特点
原文地址:/html/20100604/4523.html
容量(V)——完整 原态细胞的体积; 电导(C)——细胞 内部结构,将大小 相近的细胞区分开 来; 光散射(S)——提 高对细胞颗粒的构 型和颗粒质量的鉴 别能力。
验应用最广泛的仪器之一,可以对一定体积全血内
血细胞的数量和质量进行自动化分析。
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一、 概述
• 手工计数时代 • 1947年,华莱士²库尔特先生发现库尔特原理 • 1953年,第一台血细胞计数仪诞生 • 20世纪60年代, 测定参数达7项
• 20世纪70年代, 全血细胞计数(CBC)
• 20世纪80年代,双通道、白细胞2~3分群、五分类
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五、检测流程
开机 参数设置 运行质控 样本装载 样本测定 结果传送 关机
检查试剂和废液桶,依次打开主机、电脑,仪 器自行启动,完成初始化和自检,开始工作 选择校准、质控、静脉血、末梢血模式等菜单 检查室内质控结果,若不在控,查找原因,重 新运行。若在控,继续样本测定 样本(EDTA抗凝血)编号、混匀、放测试位 按已设定的参数和程序,按测试键自动检测 以标准模式传送报告结果 按日保养程序,清洗保养后关机
双矩阵巨大未成熟细胞(LIC)散点图
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二、工作原理
2. 红细胞检测原理
电阻抗法检测原理
电阻抗 流式细胞激光核酸荧光染色和鞘流电阻抗法
有核红细胞检测
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二、工作原理 —— 红细胞计数原理
电阻抗法检测原理
• 检测原理同白细胞计 数相似 • 脉冲多少的累积即红 细胞数量,脉冲高度 的累积可换算成红细 胞比容 • 红细胞直方图上,在 50~125fl区域内有 一个接近正态分布的 曲线,为正常大小的 红细胞
非氰化高铁血红蛋白法 电阻抗
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三、基本结构
机械系统
电子系统 血细胞检测系统 血红蛋白测定系统 计算机和键盘控制系统等
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四、性能指标与评价
主要性能指标
–包括:测试参数 、细胞形态学分析、测试速度 、样本量
主要测试指标的示值范围 –示值范围:WBC(0~250)³109/L;RBC(0~7.7)³1012/L; HGB(0~230)g/L;PLT(0~2000)³109/L 性能评价 –包括:精密度、正确度、携带污染率、线性范围、白细胞 分类计数和可比性 –不同血细胞分析仪检测结果的比对
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二、工作原理 —— 红细胞计数原理
光学法检测网织红细胞、成熟红细胞和血小板散点图
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二、工作原理 —— 红细胞计数原理
有核红细胞计数
• 通过有核红细胞检测程序和专用通道,加入专用试 剂。 • 试剂中的荧光染料可渗透进入白细胞膜内。 • 通过检测荧光强度得到: • 白细胞核大、荧光强度高 • 有核红细胞核小、荧光强度低 • 正常红细胞无细胞核和破碎、荧光强度极低 • 根据荧光强度差和前向散射光信号测定的细胞体积。
摆动幅度衰减到50%,确定凝固终点。
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二、 工作原理 —— 磁珠法
双磁路磁珠法检测原理示意图
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二、 工作原理 —— 发色底物法
又称为生物化学方法,主要是通过测定产色
物质的吸光度变化来推算所测定物质的含量。
产色基团
人工合成多肽 待测凝血因子
人工合成多肽
+
产色基团释 放
定量分析获得 凝血因子活性
6.血细胞分析仪的维护保养及故障排除
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第一节 血细胞分析仪
学习目标
掌握血细胞分析仪的库尔特分析原理、血红 蛋白检测原理。
熟悉联合检测型血细胞分析仪器的检测原理、
网织红细胞检测原理、仪器的基本结构、仪
器性能评价和维护。
了解血细胞分析仪的分类、性能指标、常见 故障和排除。
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一、概述
血细胞分析仪(blood cell analyzer)是临床检
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一、 概述
• 1910年,Kottman发明了最早的血凝仪
• 1950年,Schnitger和Gross发明了基于电流法的 血凝仪
• 20世纪70年代,较精确的各种半自动血凝仪先后 问世,特点是:单通道、终点法的半自动血凝仪, 也称第一代产品
• 20世纪80年代末,多通道、多种分析方法与原理 的半自动血凝仪相继诞生,称之为第二代产品
前向角(0°)散射光强度—— 细胞的大小和数量; 小角度(10°)散射光强度—— 细胞内部结构和核染色质复杂性; 垂直角度(90°)偏振光散射强 度——细胞内部颗粒及分叶状况; 垂直角度(90°D)消偏振光散 射强度——将嗜酸性粒细胞从多 个核群中区分出来 。
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二、工作原理 —— 白细胞计数之联合检测型
第八章 血液分析相关仪器
Medical Laboratory instruments
主要内容
第一节 血细胞分析仪
第二节 第三节
血液凝固分析仪 全自动血型分析仪
第五节
自动血沉分析仪
第一节
血细胞分析仪本节要点 Nhomakorabea1.电阻抗(库尔特)法血细胞计数原理
2.联合检测型血细胞分析仪的主要技术特点 3.血细胞分析仪检测血红蛋白和网织红细胞原理 4.红细胞直方图的临床应用 5.血细胞分析仪的基本结构、性能评价及结果比对
• 90年代以来,多功能、多参数、流水线
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二、工作原理
1. 白细胞计数及分类计数检测原理
2. 红细胞检测原理
• 成熟红细胞检测
• 网织红细胞检测
• 有核红细胞检测
3. 血小板检测原理
4. 血红蛋白含量检测
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二、工作原理
1. 白细胞计数及分类计数检测原理 电阻抗法计数原理
联合检测型检测原理
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二、工作原理 —— 白细胞计数之联合检测型
双鞘流DHSS五分类技术
流式细胞术、化学染色和电阻抗法。 设置3个通道完成对白细胞五分类和异常白细胞的测
定。
–白细胞计数通道 –双鞘流通道 –嗜碱性粒细胞通道
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二、工作原理 —— 白细胞计数之联合检测型
双鞘流图
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二、工作原理 —— 白细胞计数之联合检测型
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第二节 血液凝固分析仪
学习目标
掌握血凝仪的检测原理和基本结构
熟悉半自动、全自动血凝仪的特点,血凝仪的
性能评价以及各种检测方法的优缺点
了解血凝仪的分类、临床应用、仪器的维护和