全自动生化分析仪算法
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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。
全自动生化分析仪技术参数1.技术规格:1.1 仪器类型:全自动分立式,急诊优先检测;分析参数和试剂全开放★1.2 分析速度:比色恒速≥400T/H1.3 同时分析项目:78个比色项目1.4样本位:≥90个样本位1.5样本管规格:标准杯、微量杯、原始采血管,规格(Φ12-13)mm×(25~100)mm1.6加样技术:液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测1.7 分析方法:终点法、两点法、速率法1.8试剂位:≥80个1.9 试剂针:液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测1.10试剂针携带率:自动清洗,携带率小于或等于0.1%1.11 反应杯:≥90个1.12反应杯清洗:自动8阶清洗,清洗水预加温2.校准与质控:校准方法包括1点线性法、2点线性法、多点线性法。
可自动描绘校准K值趋势图进行校准追踪。
可进行失控样本测试结果报警并记录失控原因3.软件主要功能:自动校准、自动条码扫描、项目组合测试、试剂信息管理、血清指数、反映全过程监测、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、病人信息记忆及联想输入、自动报告审核、数据多参数查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理、自动休眠与唤醒、实时在线帮助4.报告打印:中文报告,8种格式可选。
报告单支持用户自定义模式,质控与状态信息等5. 基本配置要求5.1 主机1台5.2 操作电脑1台,19寸以上液晶显示屏,5.3打印机1台5.4 样本、试剂条码扫描仪选配5.5纯水系统一套5.6UPS电源一块5.7外置打印机一台B超技术参数1.设备用途说明腹部、妇科、产科、浅表组织与小器官、颅脑、术中、介入性超声2.主要规格及系统概述:2.1 高档黑白便携式超声波诊断仪包括:2.1.1 高分辨率LCD显示器2.1.2 全数字化二维灰阶成像单元2.1.3 全数字化波束形成器*2.1.4组织二次谐波成像(应用于凸阵、高频线阵探头)2.1.5 二维图像优化技术* 2.1.6 可配置可变角度解剖M型(超声仪器主机内置)*2.1.7多角度扩展探头技术2.2 测量和分析:(B 型、M 型)2.2.1 一般测量(包括腹部、泌尿和小器官等软件包)2.2.2 妇科、产科测量(包括胎儿生长曲线和多胎计算等软件包)2.2.3 血管测量与分析2.3 图像存储与(电影)回放重现单元2.4 输出信号:复合视频2.5 图像管理与记录装置:2.5.1 超声图像存档与病案管理系统,一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和修改等2.5.2静态图像以PC 通用格式直接存储,无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像2.5.3 USB 接口3. 系统概述3.1 系统通用功能:3.1.1 监视器:>10″LCD显示器3.1.2 全激活电子探头接口:2 个3.2 探头规格*3.2.1 频率:超宽频变频探头,工作频率明确显示,二维显示频率可选择≥4 种*3.2.2 腹部用凸阵探头,最高频率≥6MHZ,最低频率≤2.5MHZ(请附图)*3.2.3 可配置高频线阵探头中心频率≥13MHz3.2.4 探头配置:电子凸阵(腹部)探头1 个3.2.5 穿刺导向:探头可配穿刺导向装置,具有穿刺测量功能3.3 二维灰阶显像主要参数:3.3.1变频探头工作频率范围:电子凸阵:超声频率2.5 — 6.0MHz电子线阵:超声频率5.0 — 13MHz电子微凸(含腔内):超声频率3.0 — 9MHz3.3.2 灰阶≥2563.3.3 扫描速率:电子凸阵探头,全视野,18 cm 深,帧频≥15帧/秒,可显示帧频3.3.4 发射声束聚焦:发射≥4 段3.3.5 体位标记≥50个*3.6.6 数字声束形成器:数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12 bit(需提供原厂date sheet 证明)*3.3.7 回放重现:灰阶图像电影回放≥1000 帧,回放时间≥30秒3.3.8 增益调节:B/M 可独立调节,TGC 分段≥6*3.4 超声功率输出调节:B/M 输出功率可调,可调级数≥50级自动分析心电图机技术参数输入电路心电输入:12导联同步采集,10电极导联选择:自动或手动输入方式:浮地输入输入保护:标配导联线内附除颤保护电路采样率:8000 Hz/8Ch模数转换精度≤2.5 μV输入阻抗:≥50MΩ耐极化电压:≥±500mV共模抑制比:≥110dB频率响应:0.05Hz-150Hz(+0.4/-3 dB)标准灵敏度:10mm/mV, 误差≤±2%时间常数:≥3.2秒滤波器:低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波低通滤波75Hz, 100Hz, 150Hz 三档肌电滤波25Hz/35Hz 二档交流滤波50Hz或60Hz基线抑制强/弱二档增益/灵敏度选择:5,10,20mm/mV,手动或自动不正常状态检测:电极脱落报警,高频噪声过高报警电极脱落:液晶显示器显示脱落部位显示和记录显示方式:≥4.8"液晶显示显示分辨率:320x240显示导联数:同屏12导联,≥2.8s显示内容:程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息(ID号码、年龄、性别)、计时标记、电极松脱、噪音等。
全自动生化分析仪技术参数★1、全自动随机任选分立式,急诊优先测试;纯生化测试恒速≥800测试/小时,并可选配ISE模块,支持全血糖化功能,样本针自动吸取样本液面下的红细胞,自动吸取缓冲液和糖化试剂,无需手工吸取红细胞和缓冲液。
★2、生化测试恒速≥800测试/小时。
★3、开放试剂:试剂应全开放,实现成本控制,并可提供原厂配的试剂、质控、校准品、以保证溯源性。
(提供质控品、校准品注册证复印件及校准品溯源性报告复印件)。
4、测试原理:终点法、比浊法、两点法、动力学法。
5、常规样本位≥190个,更多的样本位可以减少加载样本的次数,减少检测流程工作时间,提高工作效率,支持原始样本管和微量样本杯。
★6、样品量:1.5µl-25µl,0.1µl步进。
7、样本盘具有防静电刷,抗静电干扰,增强液面检测可靠性,并提供实物照片验证。
8、样本针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能,支持样本稀释测试,可设置稀释倍数。
★9、单盘试剂位≥180个,2~8℃24小时冷藏。
10、同时分析项目:生化≥180个,保证检测项目齐全。
★11、搅拌针≥4个,反应杯≥165个,比色杯光径≤5mm。
12、清洗机构:≥8组清洗针8阶自动温水清洗,保障反应杯清洗更彻底。
★13、单个测试最小反应体积≤80µl,最大反应体积≤300µl 。
携带污染率:≤0.1%。
14、反应杯:高透光塑料反应杯。
★15、恒温系统:固体直热,温控精度37℃±0.1℃,后续使用免维护保养和投入。
16、光学系统:多倍聚能聚焦全息式光栅技术,波长:340-850nm,≥12个波长,吸光度线性范围:0~3.4Abs。
17、80L/小时水处理一台、品牌电脑工作站及打印机一套、续航时间≥1小时UPS电源一个。
18、仪器具备远程维护功能,能够快速高效的解决仪器故障。
19、免费质保期3年(包含易损易耗件),质保期内免费提供维修配件。
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。
生化分析仪校正系数计算生化分析仪校正系数计算是为了保证分析结果的准确性和可靠性,其目的是将测得的分析值与标准值进行比较,并进行修正。
校正系数是指校正样品测定结果与其真实值之间的关系,其计算通常包括线性回归、光学密度校正、浓度校正等多种方法。
一、线性回归法线性回归法是较为常用的校正计算方法,其基本原理是根据已知浓度的标准样品测量结果与其真实浓度之间的关系,建立测量值与浓度之间的线性回归方程,从而推算出未知样品的浓度值。
具体步骤如下:1.收集一组已知浓度的标准样品,并使用生化分析仪进行测量,记录相应的测量值。
2. 根据测量值和标准样品的真实浓度,建立测量值与浓度之间的线性回归方程。
常见的回归方程可以是一次线性方程:y = kx + b,其中y 为测量值,x为浓度,k和b为回归系数。
3.使用建立的线性回归方程,将未知样品的测量值代入方程中,得到未知样品的浓度。
二、光学密度校正法光学密度校正法常用于酶标仪等直读型生化分析仪器的校正计算。
其基本原理是根据标准样品的光学密度与其浓度之间的关系,建立测量值与光学密度之间的线性回归方程,从而计算出未知样品的浓度值。
具体步骤如下:1.收集一组已知浓度的标准样品,并使用生化分析仪进行测量,记录相应的光学密度值。
2. 根据光学密度值和标准样品的真实浓度,建立测量值与光学密度之间的线性回归方程。
常见的回归方程可以是一次线性方程:y = kx + b,其中y为测量值,x为光学密度,k和b为回归系数。
3.使用建立的线性回归方程,将未知样品的光学密度值代入方程中,得到未知样品的浓度。
三、浓度校正法浓度校正法适用于一些无法直接测量样品浓度的情况,例如一些物质的浓度无法直接通过光学密度或其他参数来测定。
其基本原理是通过对标准样品的浓度进行合适的稀释,使其在可以测量范围内,然后测量其浓度值。
根据已知稀释倍数和测量值,可以计算出未稀释样品的浓度。
具体步骤如下:1.收集一组已知浓度的标准样品,并进行适当的稀释。
生化分析仪常用分析方法共有三大类,分不为终点法、固定时刻法和动力学法。
终点法:指通过一段时刻的反响,反响到达平衡,由于反响的平衡常数特别大,可认为全部底物(被测物)转变成产物,反响液的吸光度不再变化,只与被测物的浓度有关。
这类方法通常称为“终点〞法,更确切地讲应称“平衡〞法。
单试剂单波长终点法:t1时刻参加试剂〔体积为V〕,t2刻参加样本〔体积为S〕,然后搅拌并反响,之后开始测量反响液的吸光度,在t3时刻反响到达终点,t3-t2为测定时刻。
反响度R=At3-At2-1×V/(V+S),或R=At3-ARBLK。
其中:Ati为i时刻的吸光度,ARBLK为试剂空白吸光度。
单试剂双波长终点法:全然上同“单试剂单波长终点法〞,只是关于每一个测定周期,事实上际吸光度等于Aλ1-Aλ2。
双试剂单波长终点法:t1时刻参加第一试剂(体积为V1),t2时刻参加样本(体积为S)之后立即搅拌,t3时刻参加第二试剂(体积为V2)并立即搅拌,t4时刻反响到达终点。
t3-t2为孵育时刻,t4-t3为测定时刻。
在工程参数中,要是反响起始时刻设为0,那么反响度R=A时刻吸光度-双试剂空白吸光度。
要是反响起始时刻小于0,那么反响度R=At4-双试剂空白吸光度-t3到t2间设定点的吸光度×〔V1+S〕/(V1+S+V2)。
双试剂双波长终点法:全然上同“双试剂单波长终点法〞,只是关于每一个测定周期,事实上际吸光度等于Aλ1-Aλ2。
固定时刻法:又称为一级动力学法、二点动力学法等,指在一定的反响时刻内,反响速度与底物浓度的一次方成正比,即v=k[S]。
由于底物在不断的消耗,因此整个反响速度在不断的减小,表现为吸光度的变化越来越小。
这类反响到达平衡的时刻特别长,理论上能够在任意时刻段进行监测,但由于血清成份复杂,反响刚启动时反响较复杂,杂反响较多,必需通过一段延迟时刻才能进进稳定反响期。
t1时刻参加试剂(体积为V),之后测量试剂空白的吸光度,t2时刻参加样本(体积为S),t3时刻反响稳定,t4时刻停止对反响进行监测;t2-t3为延迟时刻,t3-t4为测定时刻。
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。
生化分析仪技术参数一、技术要求1、全自动,分立/任选式2、测试速度:≥360测试/小时(纯生化),≥600测试/小时(带ISE),3、测试方法: 终点法、速率法、两点终点法,两点速率法、双波长法、免疫比浊法、双试剂法、非线性检测等4、项目存储:≥1000个5、吸光度测试范围:0。
0-5。
0Abs6、吸光度的重复性CV≤1。
0%7、样品位:≥70个样本位,支持样本杯、原始采血管、塑料试管等8、样本量:5μL -75μL 0。
1μL递增9、试剂位:≥60个试剂位10、试剂量:10μL-400μL 0。
5μL递增11、试剂冷藏功能:24小时冷藏系统,冷藏温度2-8℃12、样本和试剂加样针具有液面感应、随量跟踪功能,具有立体防撞、自动保护功能13、试剂和样本加样针去离子水内外壁清洗14、仪器具有独立搅拌针▲15、携带污染率:≤0。
1%16、光学系统:全封闭静态阵列式斩波后分光光学系统17、波长范围:340nm ~ 800 nm,共10个波长,波长准确度±1nm18、反应量:150μL~900μL19、温度控制:37℃±0。
1℃▲20、比色杯:≥120个比色位21、比色杯清洗系统:八步一体化清洗,具有独立反应杯清洗液通道;针对高污染项目,项目间可插入独立清洗22、质控:仪器在测试过程中可随时插入质控,可预定义不同质控物,每项检测可同时带四种以上质控物,可存储、显示、打印质控图23、预稀释/重测功能:软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本,可选择重测,稀释倍数可自行编程;稀释倍数最大可达250倍24、数据重置:对于测试异常样本能够再次选择测量点,重新计算而无需重新检测;25、耗水量≤6L/H蒸馏水▲26、试剂配套:可提供与仪器同品牌的配套生化试剂,且生化试剂项目≥50个(附产品注册证予以证明)27、溯源体系:提供与仪器同品牌原厂配套、经药监局注册的复合校准品和质控品的注册证,且经药监局注册的项目校准品≥25种。
全自动生化分析仪的原理全自动生化分析仪是一种用于临床医学实验室的仪器设备,它能够对血液、尿液等生化样本进行全面、快速、准确的分析,为医生提供临床诊断和治疗提供了重要的数据支持。
那么,全自动生化分析仪是如何实现这一功能的呢?接下来,我们将详细介绍全自动生化分析仪的原理。
首先,全自动生化分析仪的原理基于光学检测技术。
当样本进入分析仪内部后,首先会经过光学系统的检测。
光学系统通过特定的波长和光谱来测量样本中的各种生化成分,比如葡萄糖、蛋白质、酶等。
通过光学检测,分析仪可以获取样本中各种成分的浓度和含量,从而为后续的分析提供数据支持。
其次,全自动生化分析仪的原理还基于化学反应原理。
在光学检测之后,样本会进入化学反应模块。
在这个模块中,样本会与特定的试剂发生化学反应,产生特定的颜色、气体或光谱变化。
通过检测这些变化,分析仪可以进一步确定样本中各种生化成分的含量和浓度。
化学反应原理是全自动生化分析仪实现生化分析的关键环节,也是保证分析结果准确性的重要基础。
此外,全自动生化分析仪的原理还涉及到液体分离和样本处理技术。
在样本进入分析仪之前,需要进行一系列的样本处理操作,比如离心、分离、稀释等。
这些操作可以有效地减少样本中的干扰物质,提高分析的准确性和稳定性。
液体分离技术则可以将血液、尿液等样本中的各种成分分离开来,为后续的光学检测和化学反应提供清晰的样本基础。
总的来说,全自动生化分析仪的原理是基于光学检测、化学反应和样本处理技术的综合应用。
通过这些技术的协同作用,分析仪可以实现对生化样本的全面、快速、准确的分析,为临床医学实验室提供了重要的技术支持。
这些原理的应用不仅提高了分析的效率和准确性,也为医生的临床诊断和治疗提供了更可靠的数据支持。
在实际应用中,全自动生化分析仪的原理不仅可以用于临床医学实验室,还可以应用于科研、药物研发、食品安全等领域。
随着科技的不断进步,全自动生化分析仪的原理和技术也在不断创新和完善,为人们的健康和生活提供了更多的可能性和便利。
全自动生化分析仪的原理、构成及使用全自动生化分析仪的原理、构成及使用全自动生化分析仪的原理、构成及使用一、全自动生化分析仪的功能及特点全自动生化分析仪是将生化分析中的取样、加试剂、混合、保温、比色、结果计算、书写报告等步骤的部分或全部由模仿手工操作的仪器来完成。
它可进行定时法、连续监测法等各种反应类型的分析测定。
除了一般的生化项目测定外,有的还可进行激素、免疫球蛋白、血药浓度等特殊化合物的测定以及酶免疫、荧光免疫等分析方法的应用。
它具有快速、简便、灵敏、准确、标准化、微量等特点。
二、全自动生化分析仪的分类全自动生化分析仪有多种分类方法,最常用的是按其反应装置的结构进行分类。
按此法可将全自动生化分析仪分为流动式和分立式两大类。
所谓流动式全自动生化分析仪是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。
这是第一代全自动生化分析仪。
过去说得多少通道的生化分析仪指的就是这一类。
存在较严重的交叉污染,结果不太准确,现已淘汰。
分立式全自动生化分析仪与流动式的主要差别是每个待测样品与试剂混合间的化学反应都是分别在各自的反应皿中完成的,不易出现较差污染,结果可靠。
三、全自动生化分析仪的构成因为全自动生化分析仪是模仿手工操作的过程,所以无论哪一类的全自动生化分析仪,其结构组成均与手工操作的一些器械设备相似,一般可有以下几个部分组成:1、样品器:放置待测样本、标准品、质控液、空白液和对照液等。
2、取样装置:包括稀释器、取样探针和输送样品和试剂的管道等。
3、反应池或反应管道:一般起比色皿(管)的作用。
4、保温器:为化学反应提供恒定的温度。
5、检测器:如比色计、分光光度计、荧光分光光度计、火焰光度计、电化学测定仪等。
不同仪器配置不同。
6、微处理器:是分析仪的电脑部分,又叫程序控制器。
控制仪器所有的动作和功能,使用者可通过键盘与仪器“对话”,同时电脑还能接受从各部件反馈来的信号,并作出相应的反应,对异常情况发出一定的指示信号。
全自动生化分析仪参数1.整机性能:1.1、系统类型:全自动分立式生化分析仪、分析参数和试剂全开放;1.2、分析速度:最大测试速度360测试/小时;1.3、分析方法:终点法、固定时间法、动力学法、支持单/双波长;*1.4、定标方法:单点、两点、多点线性、非线性定标,定标方式不低于9种;*1.5、专利技术:超过5项专利;需提供专利证书;2.样本单元:*2.1、样本位:≥58个样本位,可扩展;2.2、样本量:最小3μl,0.1μl步进;2.3、样品管规格:支持多种原始采血管、标准管、塑料试管及微量杯;*2.4、加样技术:自动液面探测,防碰撞,自动复位;碰撞后不影响已加样测试结果;2.5、样本针:独立样本针,自动清洗;3.试剂单元:*3.1、试剂位:≥45个冷藏试剂位,可扩展;3.2、试剂量:最小10μl,0.5μl步进;3.3、试剂针:独立试剂针,自动清洗。
*3.4、加样技术:自动液面探测,防碰撞,自动复位;碰撞后不影响已加样测试结果;4.反应单元:*4.1、反应位:≥118个循环使用反应杯,自动清洗免维护;4.2、反应盘:固体加热,稳定恒定在37℃±0.1℃;4.3、反应体积:150~500μl;4.4、搅拌杆:独立搅拌针,混匀充分,低携带。
5.光学系统5.1、光路方式:阵列式后分光;5.2、波长:≥8个(300-800nm),支持双波长。
6.操作系统6.1、全中文操作界面,适用WindowsXP/Windows7系统;6.2、人性化报告格式,可根据客户需求自行编辑;*6.3、测试资源信息:测试前提供所需试剂量和样本量信息;6.4、清洗水和废液声音报警功能;*6.5、联合质控图,同一质控图上可同时显示多水平质控曲线;7.试剂系统:1、有原厂配套试剂,需提供注册证;。
全自动生化分析仪原理解析全自动生化分析仪是根据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。
由于其测量速度快、准确性高、消耗试剂量小,现已在各级医院、防疫站、计划生育服务站得到广泛使用。
配合使用可大大提高常规生化检验的效率及收益。
全自动生化仪的分类:以测量方式可分为流动式和分立式,流动式就是测量通道是唯一的,所有项目的测量都要在汇集到一个比色杯中实现测量,这种方法在测量过程中有很多弊端,例如测试速度慢、交叉污染大等,这种方法现已基本淘汰,只有少数厂家低端产品用这种方法;分立式是指测量通道分开的,每一个反应杯就是一个比色杯,杜绝的流动式的不足,也是目前主流的测量方式。
按分光方式可分为前分光和后分光,后分光要比前分光的光信号精确。
按分光方法可分为光栅分光和滤光片分光,优缺点后面有作比较。
光学系统:是ACA的关键部分。
老式的ACA系统采用卤钨灯、透镜、滤色片、光电池组件。
新式ACA系统光学部分有很大的改进,ACA的分光系统因其光位置不同有前分光和后分光之分,目前,先进的光学组件在光源与比色杯之间使用了一组透镜,将原始光源灯投射出的光通过比色杯将光束变成点光束,这样,即使比色杯再小,点光束也能通过。
与传统方法相比,能节约试剂消耗40-60%。
点光束通过比色杯后,在经光栅分成固定的若干种波长(约10种以上波长)。
采用光/数码信号直接转换技术即将光路中的光信号直接变成数码信号。
将电磁波对信号的干扰及信号传递过程中的衰减完全消除。
同时,在信号传输过程中采用光导纤维,使信号达到无衰减,测试精度提高近100倍。
光路系统的封闭组合,又使得光路无需任何保养,且分光准确、寿命长。
恒温系统:由于生物化学反应时温度对反应结果影响很大,故恒温系统的灵敏度、准确度直接影响测量结果。
早期的生化仪器采用空气浴的方法,后来发展到集干式空气浴与水浴优点于一身的恒温液循环间接加温干式浴。
其原理是在比色杯周围设计一恒温槽,在槽内加入一种无味、无污染、不蒸发、不变质的稳定恒温液,恒温液的容量大,热稳定性好、均匀。
自动生化分析仪基本结构及工作原理一、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。
全自动生化分析仪技术指标一、参数要求1、全自动,分立/任选式2、测试速度:≥280 测试/小时(纯生化)3、测试方法: 终点法、速率法、两点终点法,两点速率法、双波长法、免疫比浊法、双试剂法、非线性检测等4、测试范围:0.0-6.0Abs5、样品位:45个样品位,并可提供20个虚拟样品盘,可单次输入680个标本。
6、样本量:2μL -100μL 0.1μL递增7、试剂位:≧60个试剂位8、试剂量:5μL-500μL 0.5μL递增9、冷藏功能:试剂盘具备冷藏功能(2-8℃)10、加样针液面感应:加样针具备液面感应、随量跟踪功能11、加样针清洗系统:内外壁自动清洗12、加样针防撞功能:具有立体防撞系统13、搅拌系统:独立臂搅拌14、光学系统:全封闭、斩波后分光光学系统,光路系统终身保修15、波长范围:340nm ~ 800 nm,共10个波长,波长精度为±2nm16、反应位:≧120个反应位17、最小反应量:150μL19、温度控制:37℃±0.1℃20、比色杯:≧120个硬质比色杯21、比色杯清洗系统:自动清洗系统,比色杯清洗具有独立的清洗液通道23、光源:长寿命卤素灯,12V/20W,具有光源灯自动休眠功能24、报警功能:废液溢出报警;蒸馏水不足报警;清洗液不足报警;试剂不足报警,实时显示试剂余量及可测数目25、质控:仪器在测试过程中可随时插入质控。
26、监控功能:比色杯在线监控,可自动跳过不合格比色杯。
27、急诊:支持急诊样本优先测试28、软件管理:多级权限管理,保证数据信息安全29、线性扩展功能:测量点最佳范围二次选择,无需重测样本。
定标测量可根据测量出的曲线选择最佳测试点,无需二次定标。
提高工作效率,节约试剂成本。
30、网络功能:支持LIS系统31、耗水量:≤4L/H蒸馏水二、服务及其他要求1、制造厂商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证,仪器具有CE认证2、能提供同品牌实验室信息管理系统(LIS系统),方便检验科数据管理(提供证件)3、能提供同品牌检验分析用纯水设备(纯水机),保证实验室用水达到一级用水标准(提供检验分析用纯水设备SFDA注册证)4、能提供同品牌配套生化试剂(25个项目以上)、清洗液、标准品5、成交的供应商在签订合同时须提供所有所投产品制造厂家针对本项目的授权书原件。
1.总体计算过程
常规样本测试:AD->吸光度->反应度->浓度
定标样本测试:AD->吸光度->反应度->定标参数
质控样本测试:AD->吸光度->反应度->质控结果
2.AD->吸光度
●目的:
对某个测试每周期采集的AD值,先计算该周期采集点的吸光度,本计算过程是后续反应度计算的基础
●公式:
Abs=(log10AD
本底
AD
读数
)/0.58
Abs:该测试在某周期的吸光度
AD
本底
:该测试所用反应杯的空白AD,在大生化上,是使用初始化后或进行专门的水空白测试后,该测试所用反应杯所读到的水空白AD,在小生化上,是该测试所用反应杯在第三阶清洗后读到的水空白AD
AD
读数
:该测试在某周期读到的AD值
0.58:光径系数,标准光径为10mm,我们反应杯为5.8mm,除0.58目的是换算到标准光径。
3.吸光度->反应度
●目的:
依据某测试在反应时间段内读到的每周期吸光度,计算该测试最终反应度,本计算过程是后续浓度或定标参数计算的基础。
依据分析方法不同,对应的计算方法也不同
3.1.终点法
R=R0− K∗R
空白
其中:
R:终点法测试的最终反应度
R0:原始反应度
K:体积修正因子
:终点法测试反应度空白
R
空白
下面进一步说明每个计算参数的各自的计算公式:
1)原始吸光度:R0
取反应周期最后若干个采集点点,如果:
1)反应周期采集点不少于4个点,则取最后4点,去掉最大最小值,取中间2
点计算平均值;
2)如果只有3点,则去掉最大最小取中间值;
3)如果只有2点,取2点的平均值;
4)如果只有1点,取该点的值;
反应周期开始及结束时间参见“附录一:反应时间段”。
2)空白吸光度:R
空白
取空白时间段最后若干个点,如果:
1)空白时间段内采集点不少于4个点,则取最后4点,去掉最大最小值,取中间
2点计算平均值;
2)如果只有3点,则去掉最大最小取中间值;
3)如果只有2点,取2点的平均值;
4)如果只有1点,取该点的值;
空白时间段开始及结束时间参见“附录二:空白时间段”。
3)体积修正因子:K
单试剂项目:K=R1/ (R1+S)
双试剂项目:K=(R1+S)/ (R1+S+R2)
上述的R1,S,R2分别指该项目第一试剂加样量,样本加样量,第二试剂加样量3.2.两点法/固定时间法
R=(A2− A1)/(T2− T1)
其中:
R:两点法测试的最终反应度
A2:反应结束点的吸光度
A1:反应结束点的吸光度
T2:反应结束点的时间,单位为分钟
T1:反应结束点的时间,单位为分钟
反应周期开始及结束时间参见“附录一:反应时间段”。
3.3. 速率法/动力学法
R = N∗{∑T i A i N i=1}− {∑T i N i=1}∗{∑A i N i=1}
N∗{∑T i 2N i=1}−{∑T i N i=1}2
说明:以上公式实际上就是使用最小二乘法计算反应时间段所有点的拟合曲线的斜率。
其中:
R :速率法测试的最终反应度
N :读数点的个数
A i :第i 个点的吸光度
T i :第i 个点的采集时间,单位为分钟
{∑T i A i N i=1}值为145.815
{∑T i N i=1}值为84.83335196,∑A i N i=1值为31.76536995
∑T i 2N i=1值为562.1641
{∑T i N i=1}值为7196.69760464055
4. 反应度->浓度
视具体定标公式而定,后续补充
5. 反应度->定标参数
依据定标公式求参数
附录一:反应时间段
注1:反应周期开始时间,视机型不同而不同,反应周期结束时间依据用户设定的项目读数周期而定。
注2:上表中所说的第1周期,是从加入R1以后的第XXX个周期。
附录二:空白时间段。