자동 분석기
Automated analyser자동 분석기는 최소한의 인간의 도움을 받아 다수의 생물학적 샘플에서 서로 다른 화학 물질과 기타 특성을 신속하게 측정하도록 설계된 의료 실험실 기기이다.혈액과 다른 체액의 이러한 측정 특성은 질병 진단에 유용할 수 있습니다.
광도 측정은 샘플에서 특정 분석 물질의 양을 테스트하는 가장 일반적인 방법입니다.이 기술에서는 샘플이 색변화를 일으키는 반응을 일으킨다.광도계는 시료의 흡광도를 측정하여 시료에 존재하는 분석물질의 농도를 간접적으로 측정한다.이온 선택 전극(ISE)은 이온 농도를 구체적으로 측정하는 또 다른 일반적인 분석 방법입니다.이것은 일반적으로 [1]샘플에 존재하는 나트륨, 칼슘 또는 칼륨의 농도를 측정합니다.
분석기에 샘플을 도입하는 방법은 다양합니다.샘플의 시험관은 종종 랙에 적재됩니다.이러한 랙은 일부 분석기에 직접 삽입하거나 대규모 실험실에서 자동화된 트랙을 따라 이동할 수 있습니다.보다 수동적인 방법으로는 샘플을 사용할 수 있도록 회전하는 원형 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전식 회전일부 분석기는 샘플을 샘플 컵으로 전송해야 합니다.그러나 실험실 직원의 건강과 안전을 보호해야 한다는 필요성으로 인해 많은 제조업체가 폐쇄 튜브 샘플링 기능을 갖춘 분석기를 개발하여 작업자가 [2][3]샘플에 직접 노출되는 것을 방지하고 있다.샘플은 개별적으로, 일괄적으로 또는 연속적으로 처리할 수 있습니다.
실험실 테스트의 자동화는 인간의 전문지식을 제거하지는 않지만(결과는 여전히 의료 기술자 및 기타 자격을 갖춘 임상 실험실 전문가에 의해 평가되어야 함), 오류 감소, 직원 배치 우려 및 안전성에 대한 우려를 덜어줍니다.
일상 생화학 분석기
병원이나 민간 의료 실험실로 들어가는 샘플의 대부분을 처리하는 기계입니다.테스트 프로세스를 자동화함으로써 많은 분석 물질의 테스트 시간이 며칠에서 몇 분으로 단축되었습니다.임상 실험실의 이산 샘플 분석의 역사는 1959년[1] 한스 바룩이 발명한 "로봇 화학자"의 도입으로 시작되었다.
오토아나라이저(AutoAnalyzer)는 1957년 레오나드 스키그스 박사(PhD)가 발명하고 테크니콘사가 처음 만든 '연속 흐름 분석(CFA)'이라는 특수 흐름 기법을 사용한 자동화 화학 분석기의 초기 사례입니다.첫 번째 적용은 임상(의학) 분석을 위한 것이었다.AutoAnalyzer는 처리할 수 있는 샘플 수를 크게 늘림으로써 화학 테스트 실험실의 특성을 크게 변화시켰습니다.분석기에 사용되는 샘플에는 혈액, 혈청, 혈장, 소변, 뇌척수액 및 체내 [4]기타 액체가 포함되지만 이에 한정되지 않습니다.연속적으로 흐르는 흐름을 기포로 분리하는 설계를 통해 느리고 서툴며 오류가 발생하기 쉬운 수동 분석 방법을 크게 줄일 수 있었습니다.테스트 유형에는 효소 수준(많은 간 기능 테스트 등), 이온 수준(나트륨 및 칼륨 등), 기타 표시성 화학 물질(포도당, 혈청 알부민 또는 크레아티닌 등)이 포함됩니다.
단순 이온은 종종 이온 선택 전극으로 측정되며, 이온 선택 전극은 한 가지 유형의 이온을 통과시켜 전압 [5]차이를 측정합니다.효소는 한 색상의 물질을 다른 색상으로 바꾸는 속도로 측정될 수 있다. 이러한 테스트에서 효소에 대한 결과는 효소의 농도가 아닌 활성으로 주어진다.다른 테스트에서는 해당 화학물질의 농도를 측정하기 위해 비색 변화를 사용합니다.혼탁도를 측정할 수도 있다.
면역기반의 분석기
항체는 면역측정 및 항체-항원 반응을 사용하는 다른 반응에 의해 많은 물질을 검출하기 위해 일부 분석기에 의해 사용된다.
이들 화합물의 농도가 너무 낮아 항체에 결합했을 때 탁도가 현저하게 증가할 수 없는 경우에는 보다 전문적인 방법을 사용해야 한다.
최근의 개발에는 수혈의학으로도 알려진 면역해부학 실험실의 자동화가 포함되어 있다.
혈액학 분석기
이는 전체 혈액 카운트, 적혈구 침강 속도(ESR) 또는 응고 테스트를 수행하는 데 사용됩니다.
셀 카운터
자동 세포 카운터는 혈액을 샘플링하고 전기 및 광학 기술을 모두 사용하여 세포 집단을 정량화, 분류 및 기술합니다.전기 분석은 전류가 흐르는 구멍을 통해 혈액의 희석 용액을 통과시키는 것을 포함한다.전류를 통과하는 셀은 단자 간의 임피던스를 변화시킵니다(콜터 원리).[6]혈액용액에 용해시약을 첨가하여 적혈구(RBC)를 선택적으로 용해하고 백혈구(WBC) 및 혈소판만 그대로 둔다.그런 다음 용액이 두 번째 검출기를 통과합니다.이것에 의해, RBC, WBC, 및 혈소판의 카운트를 취득할 수 있습니다.혈소판 카운트는 셀 부피가 낮기 때문에 검출기에서 발생하는 임피던스 스파이크가 작기 때문에 WBC 카운트에서 쉽게 분리됩니다.
광학검출은 백혈구 유형의 모집단 차이를 얻기 위해 이용될 수 있다.셀의 희박한 현탁액은 플로우 셀을 통과시키고, 플로우 셀은 레이저 빔을 통과하는 모세관을 통해 한 번에 하나씩 통과한다.각 셀로부터의 빛의 반사, 투과 및 산란은 세포 집단의 가능한 전체 분포를 수치로 나타내는 정교한 소프트웨어에 의해 분석된다.
최신 혈액학 기구 중 일부는 백혈구 형태학적 정보로 구성된 세포 집단 데이터를 보고할 수 있으며, 이는 일부 질병의 용의자를 유발하는 세포 이상을 나타내는 데 사용될 수 있다.
이제 많은 분석기에서 망상 적혈구 카운트를 수행할 수 있으므로 시간이 많이 걸리는 수동 카운트를 대체할 수 있습니다.많은 자동 망상 적혈구 카운트는 수동 적혈구 카운트와 마찬가지로 새로운 메틸렌 블루와 같은 중력상 색소를 사용하여 [7]카운트를 하기 전에 레티쿨린을 포함한 적혈구를 염색합니다.일부 분석기에는 일관된 품질의 혈액 필름을 제작하고 필름을 염색할 수 있는 모듈식 슬라이드 메이커가 있으며, 이는 의료 실험실 전문가가 검토합니다.
응고계
자동 응고 기계 또는 응고계는 부분 트롬보플라스틴 시간, 프로트롬빈 시간(및 치료 평가에 일반적으로 사용되는 계산된 INR), 루푸스 항응고 스크린, D 이합체 분석 및 인자 분석 등 몇 가지 유형의 테스트를 수행하여 혈액 응고 능력을 측정합니다.
응고계에는 항응고제로 구연산나트륨이 함유된 튜브에 채취된 혈액 샘플이 필요합니다.구연산나트륨의 항응고 효과 뒤에 있는 메커니즘이 가역적이기 때문에 사용됩니다.검사에 따라 혈장에 다른 물질을 첨가하여 응고 반응을 일으킬 수 있습니다.응고의 진행은 샘플에 의한 특정 파장의 빛 흡수도와 시간에 따른 빛의 변화를 측정하여 광학적으로 모니터링할 수 있습니다.
기타 혈액학 장비
자동적혈구침강속도(ESR) 판독기는 엄밀한 분석가는 아니지만 2011년 발간된 CLSI(임상 및 실험실 표준연구소) "적혈구침강속도 테스트 절차: H02-A5 및 국제혈액위원회(ICSH)에 준거해야 한다.는 적혈구 침강 rate"은 유일한 참고 메서드인지 여부를 나타내는 값, 베스 테르겐의 측정 중 명시적으로 묽어 져 혈액(구연산 나트륨과)의 200mmpipettes도, 364mm의 활용을 나타내는 값입니다.30~60분은 수직 위치에서, 가뭄과 진동이나 직사 광선이 배정된 후, 광학 판독기가 얼마나 빨간 세포 수준을 감지함으로써 떨어졌다를 결정한다.
기타 분석기
일부 테스트와 테스트 범주는 메커니즘이나 범위에서 고유하며, 일부 테스트 또는 한 테스트에 대해서만 별도의 분석기가 필요하다.다른 테스트는 본질적으로 난해합니다.다른 테스트보다 실행 빈도가 낮고 일반적으로 실행 비용이 많이 들고 시간도 많이 소요됩니다.그럼에도 불구하고, 현재[when?] 자격을 갖춘 임상 실험실 전문가가[8] 부족하기 때문에 제조업체는 거의 수행되지 않는 테스트에 대한 자동화된 시스템을 개발하게 되었습니다.
이 범주에 속하는 분석기에는 다음을 수행하는 계측기가 포함됩니다.
「 」를 참조해 주세요.
메모들
1. 로젠펠트, 루이스4세기의 임상 화학.Gordon and Break Science Publishers, 1999년 ISBN90-5699-645-2.페이지 490~492
레퍼런스
- ^ "Clinical Chemistry Analyzers Technology".
- ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-09-28. Retrieved 2007-08-26.
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: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크) - ^ "Microbiology Solutions - BD". www.bd.com.
- ^ "Clinical Chemistry Analyzer" (PDF). World Health Organization. Retrieved 15 May 2020.
- ^ "A Beginners Guide to Ion-Selective Electrodes. All you need to know about theory and practice of ISE measurements, with comprehensive Electrochemical Glossary". www.nico2000.net.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2007-09-28. Retrieved 2007-08-26.
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: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크) - ^ "New methylene blue - Biology-Online Dictionary". www.biology-online.org. 7 October 2019.
- ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-10-06. Retrieved 2007-08-26.
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: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크)