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第08章 自动生化分析仪分析技术课件
目前绝大部分临床生物化学检验项目已实现自动化 其中大多数由自动生化分析仪完成 该仪器以紫外-可见光分光光度法为主要检测原理 目前较多大型仪器也组合了离子选择电极模块 利用散射比浊、电化学、电泳和色谱等技术的检测项目,由其他相应的自动分析仪完成,在第八章中叙述 自动生化分析仪 (automatic biochemical analyzer) 提高质量和速度 减轻劳动强度 节约样品和试剂 有利于标准化 第一节 自动生化分析仪概述 本节内容 一、自动生化分析仪的发展历史 二、分立式自动生化分析仪的分析原理 三、干化学分析系统 一、自动生化分析仪的发展历史 (一)连续流动式自动生化分析仪 (二)分立式自动生化分析仪 (三)离心式自动生化分析仪 (四)自动化样品前处理系统 (五)自动化样品后处理系统 (六)模块式分析系统 (七)全实验室自动化 (一)连续流动式自动生化分析仪 1957年第一台,Skeggs医生提出方案,Technicon公司设计 仪器组成:样品盘:样品集中放置在能转动的样品盘上 比例泵:将样品和试剂按比例吸取的装置 透析器:去除蛋白质,制备无蛋白滤液 反应管道:样品和试剂混合和反应均在其内 混合器:使管道内样品和试剂混合的装置 恒温器: 能加热反应,可达90℃ 检测器:吸光度测定、光电转换和信号检测 注:1960年代前许多生化测定需采用无蛋白滤液和较高温度 连续流动式自动生化分析仪 特点:样品与试剂在一条连续管道内进行化学反应并检测 不同样品间的交叉污染采取空气隔绝的措施来避免 管道(通道):通常一个管道只能测定一个项目 单通道和多通道式:根据管道数量而分 通道数:目前在广义上是指分析仪能同时测定的项目数 应用:是20世纪50~80年代市场占有率最高的仪器 由于通道少、分析速度慢、试剂浪费大,逐渐被淘汰 (二)分立式自动生化分析仪 第2代自动生化分析仪 交叉污染小,形式多样、灵活 已普遍应用 详见本节二 (三)离心式自动生化分析仪 第3代分析仪,20世纪70年代初期设计 运行特点: 样品和试剂分置于转盘中各自相应的凹槽内,样品在外侧,试剂 在内离心使内侧试剂受离心力甩向外侧凹槽内,与样品相互混合 发生反应 一定时间后流入转盘外圈的比色凹槽内由光度计检测 缺点:同一个离心盘一般同时分析一个项目 反应盘中的凹槽无自动清洗功能 分析速度慢 应用: 20世纪70~80年代在中国非常流行 因其缺点故应用逐渐减少 离心式分析仪工作原理 离心式分析仪 现用于凝血功能指标检测 离心式分析仪 能独立工作 或连接在自动生化分析仪之前 组成: 样品投入部 离心分离部 开盖部 在线分注部 条码(barcode)生成及粘贴部 功能:能避免血清分离、分装、识别等环节的差错 前处理系统中的机械臂开塞 (五)自动化样品后处理系统 主要功能:样品加盖和低温储存 组成:关盖部、样品分注收存部、样品接收部 广义的样品检测后处理还包括 结果审核、可疑结果复查、结果输出等 实验室信息系统(laboratory information system,LIS)可实现以上功能 样品接收部 (六)模块式分析系统 20世纪90年代中期开始推出 由相同或不同的两台或两台以上分析模块组合连接: 基于光度法分析原理的生化分析模块 基于离子选择电极原理的电解质分析模块 基于免疫发光分析原理的免疫分析模块 各分析模块既有各自控制系统又有共用的控制系统 样品通过传送带在各模块之间进行传递 模块式分析系统又称为组合式自动分析仪 模块式分析系统 (七)全实验室自动化(total laboratory automation,TLA) 指实验室的各种操作过程均实现自动化 将各种相关的自动化分析仪器串联起来 组合成流水线式的作业,把样品输送到不同的检测单元 并将各个仪器的检测结
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