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全自动生化分析仪可用于检测肝功能、肾功能离子、心肌酶谱、PG PG(胃蛋白酶原)、A-Amya淀粉酶、HB血红蛋白、免疫球蛋白、毒物、类风湿因子等。
全自动生化分析仪是根据光电比色法原理测量体液中特定化学成分的仪器。 由于其测量速度快、精度高、试剂消耗量小等特点,已广泛应用于各级医院、防疫站、计划生育服务站。 这种组合可以大大提高常规生化检测的效率和盈利能力。
传统的反应搅拌技术采用磁珠式和涡旋式两种。 现在流行的搅拌技术是模仿人工清洗过程,由搅拌单元组成的多组搅拌棒,当第一组搅拌棒正在搅拌样品试剂或混合溶液时,第二组搅拌棒同时进行高速高效的清洗,第三组搅拌棒也同时进行温水清洗和风干过程。
恒温系统:由于温度对生化反应过程中的反应结果有很大影响,因此恒温系统的灵敏度和准确性直接影响测量结果。 早期生化仪器采用的是空气浴法,后来发展成为集干式气浴和水浴优点于一身的恒温液体循环间接加热干浴。
其原理是在比色皿周围设计一个恒温罐,并在罐内加入一种无味、无污染、不蒸发、不变质的稳定恒温液,恒温液容量大,热稳定性好、均匀。 比色皿不直接接触恒温液,克服了水浴恒温易被污染、气浴不均匀、不稳定的特点。
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首先,试剂的类型不同。
1、全自动生化分析仪:根据光电比色法原理测量体液中特定化学成分的仪器。 使用的试剂是液体。
2、全自动干式生化分析仪:所用试剂为干片试剂。
二是使用范围不同。
1、全自动生化分析仪:由于其测量速度快、准确度高、试剂消耗量小等特点,已广泛应用于各级医院、防疫站和计划生育服务站。
2、全自动干式生化分析仪:适用范围用于临床血液和尿液标本的生化项目检验。
第三,特点不同。
1、全自动生化分析仪:组合使用可大大提高常规生化检测的效率和收益。
2、全自动干式生化分析仪:由取样单元、培养单元、光学测量单元、键盘部、液晶显示部、打印机部、电位器单元I)、PF泵(7000)组成。
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全自动生化分析仪可用于检测肝功能、肾功能离子、心肌酶谱、PG PG(胃蛋白酶原)、A-Amya淀粉酶、HB血红蛋白、免疫球蛋白、毒物、类风湿因子等。
自动分析仪是在原有的人工操作过程中自动运行取样、混合、温浴(37)检测、结果计算、判断、结果显示和打印以及清洗等全部或部分步骤。
如今,生化分析在很大程度上是自动化的,并且有专为大型或超大型临床和商业实验室设计的全自动生化分析系统,可以根据实验室的体积进行配置。
无论是目前市面上最快的模块化全自动化学分析仪(9600测试小时),还是光电色度计的原始手动操作,其原理都是光谱技术中使用的吸收光谱方法。 它是生化仪器最基本的核心。
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主要的分类方法有:
1)根据全自动生化分析仪的自动化程度可分为:半自动生化分析仪;全自动生化分析仪。
2)按仪器反应装置的结构原理和测量方法可分为:连续流式;离散可分为:普通离散、反应杯转盘、离散和袋式仪器; 离心式(严格来说,它也属于离散的范畴); 干式全自动生化分析仪。
3)根据仪器测试通道的数量,可分为单通道和多通道生化分析仪。
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1.将终点法完全转化为产物,不再进行反应以达到终点,取反应终点的吸光度计算被测物质的浓度。 除酶外,在生化测试中,尿素氮和CRE几乎总是通过终点法检测。
2.单点终点法:取反应达到终点时某一点的吸光度来计算结果。
3.两点终点法:在反应尚未开始时取一点的吸光度,然后在反应到达终点时取第二点的吸光度。 结果是通过减去第二点吸光度和第一点吸光度之间的差值来计算的。
主要用于减去试剂和样品空白。 保证结果的准确性。 一般用于双重试剂。
4.固定时间法(两点法):是取反应中两点的差值来计算结果。 这两点既不是反应的起点,也不是终点。 主要用于检测一些非特异性项目,如肌酐。
5.连续监测法(动力学法、速率法):在测定酶或酶代谢产物的活性时,反应曲线中的吸光度值呈线性变化(; a min) 来计算结果。由于反应线性时间中各点之间的吸光度差为零,因此也称为零阶反应。
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临床化学的实验操作步骤:取样、添加试剂、搅拌混合、去除干扰物、保温、检测、结果计算和报告等,均由仪器完成,称为临床化学自动分析。 该仪器称为自动生化分析仪。
全自动生化分析仪完全模仿和替代人工操作,不仅提高了工作效率,而且减少了主观误差,提高了结果的稳定性,具有灵敏度、准确性、快速性、试剂节省和标准化等优点。
总结。 然而,从1920年代末开始,汽车公司为了与竞争的需要竞争,率先在企业内部设立专职设计部门,负责汽车造型的设计,其他行业的厂家也竞相模仿大型企业设立设计部门, 形成了特定的设计职业模式,成为二战前美国工业设计发展的重要模式。 >>>More