自动生化分析仪简介

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全自动生化分析仪工作原理

全自动生化分析仪工作原理

全自动生化分析仪工作原理
全自动生化分析仪是一种常见的实验室仪器,用于快速、准确地分析生物样本中的化学组分。

其工作原理如下:
1. 采样:全自动生化分析仪通过自动取样系统,从待测样品中抽取一定体积的样品。

2. 样品处理:取得样品后,生化分析仪会对样品进行预处理,通常包括离心、加热、稀释等操作,以便于后续分析。

3. 反应:样品经过处理后会被送入反应池中,与特定试剂发生相应的化学反应。

反应种类多样,常见的有酶促反应、免疫反应、化学反应等。

4. 光学检测:在反应池中发生的化学反应会产生各种信号,这些信号可以通过光学方式进行检测。

大多数生化分析仪是基于光学检测原理,其利用特定波长的光对反应物质进行测量。

5. 数据分析:生化分析仪会将检测到的光学信号转化为数字信号,并进行数据处理和分析。

仪器通常带有内置的电子计算机,可以自动计算和输出各种分析结果,如浓度、比例、反应速率等。

6. 结果输出:分析仪会将计算得到的分析结果显示在仪器屏幕上,并可通过打印机或数据输出接口将结果输出到其他设备或存储介质中。

全自动生化分析仪的工作原理可以大致归纳为采样、样品处理、反应、光学检测、数据分析和结果输出等步骤。

这些步骤的快速、自动化完成,使得生化分析结果准确可靠,并且大大提高了实验效率。

全自动生化分析仪

全自动生化分析仪

全自动生化分析仪生化分析仪是一种广泛应用于医学、生物学和化学等领域的仪器设备。

它可以自动完成对生物体内各种生化指标的测定,包括血液中的葡萄糖、尿液中的酮体以及血清中的蛋白质等。

而全自动生化分析仪则是在传统生化分析仪的基础上进行升级而成,具有更高的精确度、更快的速度以及更低的操作难度。

本文将介绍全自动生化分析仪的原理、应用和发展前景。

一、原理全自动生化分析仪的原理是通过将待测生物样本与特定试剂反应产生的光信号进行测量,从而确定样本中各种生化指标的浓度。

这些生化指标可以通过测量其对特定波长光的吸收、散射或荧光来确定。

全自动生化分析仪通过光电传感器和光学系统将产生的光信号转化为电信号,并经过处理和计算得到最终的测定结果。

二、应用全自动生化分析仪在临床医学中有着广泛的应用。

它可以用于检测血液中的各种生化指标,如血糖、血脂、肝功、肾功等。

通过测量这些指标,医生可以判断患者的身体健康状况,及时发现疾病并进行诊断和治疗。

此外,全自动生化分析仪在药物研发、临床试验和科学研究等领域也有着重要的应用。

三、发展前景随着科技的不断进步,全自动生化分析仪正朝着更加智能化和多功能化的方向发展。

现代的全自动生化分析仪不仅可以对各种生化指标进行测定,还可以根据患者的具体情况提供个性化的诊断和治疗方案。

此外,全自动生化分析仪的速度和精确度也得到了极大的提高,大大缩短了检测时间,并减少了操作失误的可能性。

国内的全自动生化分析仪市场也呈现出良好的发展趋势。

随着医疗水平的不断提高和人们对健康的重视,全自动生化分析仪在医疗机构和实验室中的应用日益广泛。

同时,国内生化分析仪行业也在技术研发和创新方面作出了积极的努力,不断提升产品性能和质量。

然而,全自动生化分析仪行业仍面临一些挑战。

首先,高昂的设备价格使得一些小型医疗机构难以购买和使用全自动生化分析仪。

其次,设备的维护和保养相对较为复杂,需要专业人员进行操作和维修。

此外,一些新兴的检测技术和方法也对全自动生化分析仪提出了新的要求和挑战。

全自动生化分析仪的原理

全自动生化分析仪的原理

全自动生化分析仪的原理
全自动生化分析仪是一种用于测定生物样品中各种生物化学指标的仪器。

其原理基于光学、电学、化学和计算机技术的综合应用。

在全自动生化分析仪中,首先需要将待测生物样品加载到仪器中。

该仪器使用自动进样系统,能够精确地控制进样体积和速度,确保样品的准确性和重复性。

接下来,仪器通过光学技术测量光学仪器进入和退出的光线的强度变化来确定生化指标的浓度。

例如,利用光谱分析,仪器可以通过测量样品对特定波长的光的吸收或透射,来确定测定物质的浓度。

此外,仪器还使用电学技术来测量电子或离子的电流,从而确定样品中电子或离子的浓度。

这种电学测量可以用于测定一些离子浓度,如钠离子、钾离子和氯离子的浓度等。

在化学方面,仪器可以通过反应试剂与样品中的目标物质反应,产生可测量的变化。

例如,仪器可以利用酶促反应,通过测量与之相关的酶活性来确定某种生化指标的浓度。

最后,通过计算机技术,仪器能够将测得的数据进行处理和分析,然后输出最终的检测结果。

计算机可以根据预先设定的算法和标准曲线,将测定的光学或电学信号转化为浓度值或其他相关指标。

总之,全自动生化分析仪通过应用光学、电学、化学和计算机技术综合作用,能够快速、准确地测定生物样品中的各种生化指标,并为临床医学、生物学研究等领域提供了强有力的工具。

全自动生化分析仪原理

全自动生化分析仪原理

全自动生化分析仪原理全自动生化分析仪,简称生化仪,是一种常用于临床和科研领域的仪器设备。

它主要用于分析生物体内的化学成分,包括血液、尿液、体液等样本中的各种生化指标,如蛋白质、糖类、脂类、酶类等。

生化仪的原理涉及光学技术、电子技术以及医学生化分析的基本原理。

下面将详细介绍全自动生化分析仪的原理。

全自动生化分析仪的工作原理主要包括:光学测量原理、光电传感器原理、生化反应原理和分析算法原理。

首先,光学测量原理是全自动生化分析仪实现生化分析的基础。

该仪器利用了光学测量技术,通过测量样本与特定波长光线的相互作用来得到样本中化学成分的信息。

一般来说,生化仪中的光学系统由光源、样本池、入射光束、检测器和数据采集系统组成。

当样本进入仪器后,光源会发出特定波长的光,样本会吸收、散射、透射部分光线,这些被样本处理后的光线进入到检测器中,通过检测器接收并转换为电信号。

最后,数据采集系统对这些电信号进行处理和分析,从而得到样本中化学成分的浓度等信息。

其次,光电传感器原理是实现全自动生化分析仪的关键技术之一。

光电传感器是一种能将光信号转换为电信号的器件。

在生化仪中,光电传感器用于将样本处理后的光信号转换为电信号。

一般来说,光电传感器直接集成在仪器的光学系统中,能够精确地测量光强度的变化。

通过光电传感器的检测,仪器可以获得样本中化学成分的光学信号,并将其转换为电信号进行下一步的计算和分析。

再次,生化反应原理是全自动生化分析仪实现生化分析的基本原理之一。

生化反应是指样本中的化学成分与特定试剂发生化学反应,并产生可用于分析和检测的光学信号。

生化仪通过预先设定的检测方法,将样本与特定试剂混合,诱发特定的化学反应。

这些化学反应会在样本中产生可测量的光学变化,如吸光度、荧光等,从而间接地反映出样本中化学成分的含量和浓度。

最后,分析算法原理是全自动生化分析仪分析样本中化学成分的重要基础。

通过对样本处理后的光学信号进行处理、计算和分析,生化仪可以得到样本中各种生化指标的浓度和含量。

自动生化分析仪 原理

自动生化分析仪 原理

自动生化分析仪原理
自动生化分析仪是一种常用于医学检验、生命科学研究和药物开发等领域的实验仪器。

它通过测量样品中的生化参数来评估生物体的健康状况或检测药物在体内的代谢情况。

这些生化参数包括血糖、血脂、肝功能指标、肾功能指标等。

该仪器工作的原理主要基于光学吸光度测量和电化学测量技术。

对于光学吸光度测量,仪器会通过样品中的化学反应,产生某种颜色或发光的物质。

仪器会发射特定波长的光束通过样品,并检测透过或反射回来的光的强度。

通过测量光的强度变化,可以计算出样品中特定化学物质的浓度。

电化学测量则是通过在样品中加入电极并测量电流或电压来评估生化参数。

这些电极可以与样品中的特定化学反应相关联,当该反应发生时,会产生电流或电压的变化。

通过测量这些变化,可以得到样品中特定化学物质的浓度。

自动生化分析仪的工作原理与传统的手动化验方法相比,具有更高的精确度和灵敏度。

它可以根据预设的方法和参数批量处理样品,减少了人工操作的误差。

同时,仪器还可以实现数据的自动采集和处理,大大提高了工作效率和数据的可靠性。

总之,自动生化分析仪是一种利用光学吸光度测量和电化学测量技术来评估生物样品中生化参数的实验仪器。

它具有高精确度、高灵敏度和高效率的特点,广泛应用于医学、科研和药物开发等领域。

生化仪介绍

生化仪介绍

一、基本结构(一)按照反应装置的结构,自动生化分析仪主要分为流动式(Flow system)、分立式(Discrete system)两大类。

1.流动式指测定项目相同的各待测样品与试剂混合后的化学反应在同一管道流动的过程中完成。

这是第一代自动生化分析仪。

2.分立式指各待测样品与试剂混合后的化学反应都是在各自的反应杯中完成。

其中有几类分支。

(1)典型分立式自动生化分析仪。

此型仪器应用最广。

(2)离心式自动生化分析仪,每个待测样品都是在离心力的作用下,在各自的反应槽内与试剂混合,完成化学反应并测定。

由于混合,反应和检测几乎同时完成,它的分析效率较高。

3.袋式自动生化分析仪是以试剂袋来代替反应杯和比色杯,每个待测样品在各自的试剂袋内反应并测定。

4.固相试剂自定生化分析仪(亦称干化学式自动分析仪) 是将试剂固相于胶片或滤纸片等载体上,每个待测样品滴加在相应试纸条上进行反应及测定。

操作快捷、便于携带是它的优点。

(二)典型分立式自动生化分析仪基本结构1.样品(Sample)系统样品包括校准品、质控品和病人样品。

系统一般由样品装载、输送和分配等装置组成。

样品装载和输送装置常见的类型有:(1)样品盘(Sample disk),即放置样品的转盘有单圈或内外多圈,单独安置或与试剂转盘或反应转盘相套合,运行中与样品分配臂配合转动。

有的采用更换式样品盘,分工作和待命区,其中放置多个弧形样品架(Sector)作转载台,仪器在测定中自动放置更换,均对样品盘上放置的样品杯或试管的高度、直径和深度有一定要求,有的需专用样品杯,有的可直接用采血试管。

样品盘的装载数,以及校准品、质控品、常规样品和急诊样品的装载数,一般都是固定的。

这些应根据工作需要选择。

(2)传动带式或轨道式进样即试管架(Rack)不连续,常为10个一架,靠步进马达驱动传送带,将试管架依次前移,再单架逐管横移至固定位置,由样品分配臂采样。

(3)链式进样试管固定排列在循环的传动链条上,水平移动到采样位置,有的仪器随后可清洗试管分配加样装置大都由注射器、步进马达或传动泵、加样臂和样品探针等组成,①注射器(syrine unit)。

全自动生化分析仪性能介绍

全自动生化分析仪性能介绍

(普朗--全自动生化分析仪PUZS-300)普朗生产的生化分析仪可用于检测肝功能,肾功能,血糖血脂,心肌酶谱等项目。

这款生化分析仪具有开机自检功能,自检异常时,显示出故障提示;该款生化分析仪还具有断电保护功能:恢复供电后,可继续执行原运行的程序。

并且这款生化分析仪的试剂池具有24小时不间断低温冷藏功能,池内温度为2℃~10℃;整机性能:检测速度:300个测试/小时(不含离子测试)仪器具有开机自检功能,自检异常时,显示出故障提示;仪器采用视窗平台操作,全中文系统,设有反应监视画面,操作者可随时了解仪器运行的状况;任选式工作方式:可以按病人次序安排试验也可以按项目次序安排试验。

检验方式:单、双波长法,单、双试剂法任选。

分析模式:吸光度、终点法、两点法、动力学法、标准曲线法、因数法、对照管法;仪器对试剂开放,可根据不同试剂要求预先设置项目参数,经较准后存入仪器,供临床检验时调用。

仪器具有急诊样本插入功能,并优先安排急诊样本的检验;仪器具有样本预稀释功能和自动重测功能,当样本检验结果超线性时,仪器可安排预稀释和重新检验;仪器具有室内质控功能,可实现对现场检验结果实时监控;仪器具有断电保护功能:恢复供电后,可继续执行原运行的程序。

试剂池具有24小时不间断低温冷藏功能,池内温度为2℃~10℃;仪器输出:项目参数,定标曲线,动态反应曲线、吸光度、浓度、酶活性度、正常参考值判断结果以及质控品的检验数据和质控图。

样本系统样本库:有65个样本位,可放置多种原始采血管、试管及微量样本杯。

并有两个样本盘,可任意交换使用。

样本量:2.5ul~40ul,项目编制时确定,仪器自动取样,0.05ul递增。

样本针:具有液面自动检测和防碰撞安全保护功能。

样本针清洗:除专用的清洗液对样本针的内外表面冲洗外,还用温的蒸馏水冲洗样品针的外表面,热风吹干。

全自动生化仪简介

全自动生化仪简介



日立系列生化仪性能特点

从紧凑型的7020到组合式的7600,都具有强大的功能, 可以满足各种项目的检测需要。 开放式的试剂系统。试剂和样本微量化。 灵活的反应时间,可自由控制。


仪器线性宽,量程0-32000。
同样一个项目可以同时输入血清和尿液两套参数(不 占试剂通道)。


全反应过程监测,可以察看任意时间反应曲线 和吸光度,便于发现和解决问题。

AU400采用干式空气浴,AU640采用恒温液循 环加温方式,升温均匀。 带冷藏的48位试剂盘,R1/R2试剂位置可随意 设置,避免R1/R2不同盘造成的试剂位浪费。 单数为外圈,放30ml小瓶,双数为内圈,可放 60ml的大瓶。

除AU600外,都具有样本预稀释(5-100
倍)功能,可以检测高浓度标本,并且 可以通过预稀释降低试剂用量。
AU400
AU640
AU2700
AU系列各型号生化仪对比
机型 试剂位 R1/R2 项目 ( 双) 速度 无 ISE 样本 (ul) R1 (ul) R2 (ul) 反应液 (ul)
AU400 AU600 AU640 AU2700 AU5600
48/48 48/48 48/48 48/48
38 48 48 48
后分光
优点:1、可同时选用双波长或多波长测定,降低“噪 声”;
2、光路中无可动部分,减少故障率,提高精度。
例:
集束式光路系统
光源
直射式
光源
集束式
优点:运用点光源技术,大大减少反应液混合体积。

无相差蚀刻凹面光栅 1、当今最先进的全息光栅 2、分光准确 3、半带宽小,检测线性提高 4、寿命长,无需任何保养 5、最多采用12种波长:340、380、410、450、 480、520、570、600、660、700、750、 800nm 目前主流的大型生化仪均采用此光栅。
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C.试剂分配:由试剂盘、试剂加样器,搅拌 装置等部分组成
检测系统
A.光源:目前大多数用卤素灯,工作波长325— 800nm。少数用氙灯,工作波长在285—750nm。 B.分光装置:采用干涉滤光片或光栅分光。
干涉滤光片—价格便宜,但易受潮霉变 光栅—前分光和后分光
C.比色杯:主要分为分立式和流动池式比色杯
贝克曼库尔特(Beckman Coulter)产品
Synchron Lx20全自动生化分析仪 Synchron CX4/5/7/9 Delta 全自动生化 分析仪
Synchron ISE/CX3 Delta全自动生化分析 仪
欧宝(Erba)产品
XL600全自动生化分析仪
其他品牌(1)
东芝(Toshiba)产品
分立式比色杯 — 数量与检测的速度有关 流动池式比色杯— 1个
计算机系统
A.病人样品的识别 B.添加样本和试剂 C.混合 D.数据的处理,计算结果 E.恒温控制 F.结果显示和打印 G.数据管理—存储、质控
生化仪品牌
日立(Hitachi)系列全自动生化分析仪 奥林巴斯(olympus)AU全自动生化分析仪 贝克曼库尔特(beckman)系列全自动生化分 析仪 欧宝(XL600)全自动生化分析仪 其他品牌全自动生化分析仪
TBA—30/TBA—40FR全自动生化分析仪 TBA—MEGA全自动生化分析仪
德灵(Dade Behting)产品
Dimension Rxl/AR全自动生化分析仪
亚培(Abbott)产品
Aerset TM全自动生化分析仪 Alcyon 300全自动生化分析仪
其他品牌(2)
岛津(Shimadzu)产品
自动生化分析仪简介
光谱分析技术
光谱分析指利用物质具有吸收、发射或散射 光谱谱系的特点,对物质进行定性或定量的 分析方法。它具有灵敏、快速、简便等特点, 是生物化学分析中最常用的分析技术
光谱分析技术可分为三大类。
发色光谱分析:火焰光度计、原子发射光谱法 和荧光光谱法; 吸收光谱分析:紫外、可见光分光光度计,原 子吸收分光光度法和红外光谱法; 散射光谱分析:比浊法
Lambert-Beer定律(三)
在固定条件(入射光波长、温度等)下, 特定物质的ε不变,这是分光光度法对 物质进行定性的基础。通过对已知浓度 的溶液的测定其吸光度,可求得某物质。
全自动生化分析仪的发展和概况
➢ 发展简史
➢ 分类介绍
➢ 现有品牌
发展简史
50年代——连续流动式分析技术的应用 60年代——单通道和多通道顺序式分析仪 70年代——Dupont公司的自动临床分析仪 和各种类别的离心式分析仪 80年代——干化学式
CL-8000全自动生化分析仪 CL-7300全自动生化分析仪 CL-7200全自动生化分析仪
罗氏(Roche)产品
Modular模块式分析系统 Cobas Integra400/800全自动生化分析仪 Cobas Bio/Fara/Mira全自动生化分析仪
其他品牌(3)
拜尔(Bayer)产品 康宁(Corning)产品 康艺(Kone)产品 麦瑞产品(国产)
连续流动式自动生化分析仪
A.空气分段系统 B.非分段系统
分立式自动生化分析仪
A.典型分立式自动生化分析仪 B.离心式自动生化分析仪 C.干化学式自动生化分析仪
分立式自动生化分析仪
加样系统
A.样品准备:样品管(杯)置于样品架上, 样品架分圆盘状和传送条带状等类型
B.样品的吸取:由吸样针完成,通常装有液 面传感装置,以防止空吸和吸入凝块
按测定项目的特点进行分类
专项分析仪:最早的自动分析仪器,专门用 于一到数种项目的检测
批量顺序式分析仪:依顺序逐个自动分析不 同样品的同一项目,速度快,第一代生化仪 的代表。
固定项目普查式分析仪:20世纪80年代美 国Technicon公司在单通道连续流动式分析 仪基础上发展起来的,用增加通道和增添项 目的方法来提高仪器的工作效率
急诊项目分析仪:能够即刻完成一个或几个 与急诊病情有关的检验项目
任选式分析仪:近年来任选式的分析仪应用 比较普遍,此类仪器能同时测定不同的项目, 其特点是没有测定单项目的专一通道和共用 的比色皿,设计上高度灵活,急诊样品可插 入并优先进行测定。
这是目前医院使用最为普遍的一种生化分 析仪
按照反应装置的结构进行分类
日立(Hitachi)产品
日立7600全自动模块组合式生化分析仪 日立7170A/7170S/7180全自动生化分析 仪 日立7060/7060C/7080全自动生化分析仪 日立7020全自动生化分析仪 日立7150全自动生化分析仪
奥林巴斯(Olympus)产品
AU5400全自动生化分析仪 AU400/640/2700全自动生化分析仪 AU600全自动生化分析仪 AU800/1000全自动生化分析仪 AU560全自动生化分析仪
T=I/ I0, 透光度的负对数称为吸光度(Absorbance,A), A=-lg T=-lg I/ I0=lg I0/I
Lambert-Beer定律(一)
Lambert-Beer定律时讨论溶液吸光度同溶 液浓度和溶液层厚度之间关系的基本定 律,该定律时分光分析的理论基础。表 达式为:A=KLC
分光光度技术的基本原理
• 分光光度技术是利用物质对光的吸收作 用对物质进行定性或定量分析的技术。 分光光度法是光谱分析技术中最常用的 一种,应用与透光度
当光线通过均匀、透明的溶液时可出现三种情况: 一部分光被散射,一部分光被吸收,另有一部分 光透过溶液。
设入射光强度为I0,透射光强度为I,I和I0之比称为 透光度(Transmittance,T),
式中A为吸光度;K为比例常数,称为吸光 系数;L为溶液层厚度,称为光径;C为 溶液浓度。
Lambert-Beer定律(二)
Lambert-Beer定律适用于可见光、紫外光、 红外光和均匀非散射的液体
根据Lambert-Beer定律,当液层厚度为 cm,浓度单位为mol/L时,吸光系数K称 为摩尔吸光系数ε。 ε的意义是:当液 层厚度为1cm,物质浓度为1mol/L时在特 定波长下的吸光度值。 ε是物质的特征 性常数
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