Aký je princíp činnosti analyzátora moču
Analyzátor moču je automatický prístroj na stanovenie určitých chemických zložiek v moči. Je to dôležitý nástroj na automatizovanú kontrolu moču v lekárskych laboratóriách. Výhodou je jednoduchá a rýchla obsluha. Prístroj pod kontrolou počítača zhromažďuje a analyzuje farebné informácie rôznych reagenčných blokov na testovacom prúžku a podrobí sa sérii konverzií signálu a nakoniec odošle nameraný obsah chemického zloženia v moči.
1. Princíp činnosti analyzátora moču
(1). Štruktúra reagenčného prúžku:
Prvá vrstva nylonovej membrány: hrá ochrannú úlohu, aby sa zabránilo kontaminácii reakcie makromolekulovými látkami.
Druhá vrstva fleecovej vrstvy: Obsahuje vrstvu jodičnanu a vrstvu činidla. Vrstva jodičnanu dokáže zničiť rušivé látky ako vitamín C a reagenčná vrstva obsahuje reagenčné zložky, ktoré hlavne chemicky reagujú s meranými látkami v moči za vzniku farebných zmien.
Tretia vrstva vrstvy absorbujúcej vodu: Môže spôsobiť rovnomerné a rýchle ponorenie moču a moč YZ môže prúdiť do susednej reakčnej zóny.
Štvrtá vrstva: plastová fólia, ktorá nie je infiltrovaná močom ako podpora. Princíp reakcie a ovplyvňujúce faktory reagenčného prúžku. Aplikácia reagenčných prúžkov Rôzne typy analyzátorov moču vo všeobecnosti používajú svoje vlastné špeciálne reagenčné prúžky. Okrem toho ešte jeden prázdny blok a jeden referenčný blok.
(2). Princíp merania:
Po ponorení reagenčného prúžku do moču, okrem prázdneho bloku, ostatné reagenčné bloky majú zmenu farby v dôsledku chemickej reakcie s močom. Farebná hĺbka reagenčného bloku je úmerná odrazivosti svetla a farebná hĺbka je úmerná koncentrácii rôznych zložiek v moči. Pokiaľ sa meria odrazivosť svetla, je možné získať koncentráciu rôznych zložiek v moči.
Analyzátor moču je vo všeobecnosti riadený mikropočítačom a semikvantitatívne stanovenie sa vykonáva meraním zmeny farby na reagenčnom prúžku pomocou sférického spektrometra na prijímanie odrazeného svetla s dvojitou vlnovou dĺžkou. Nameraná vlnová dĺžka je citlivá charakteristická vlnová dĺžka bloku testovacieho činidla a druhá je referenčná vlnová dĺžka, necitlivá vlnová dĺžka bloku testovacieho činidla, ktorá sa používa na elimináciu vplyvu svetla pozadia a iného rozptýleného svetla.
2. Štruktúra analyzátora moču
Všeobecne sa predpokladá, že technológia analýzy moču začala v 1950-tych rokoch minulého storočia a jej princípom je fotoelektrická kolorimetria. Bežne používané štruktúry analyzátorov moču zahŕňajú mechanické systémy, optické systémy, systémy riadenia obvodov, softvér na analýzu a spracovanie, zobrazovacie a tlačové systémy.
Ako je znázornené na obrázku nižšie, keď testovací prúžok impregnovaný vzorkou moču umiestnite na držiak testovacích prúžkov, transportný mechanizmus analyzátora moču prenesie testovací prúžok priamo pod optický systém a svetelný zdroj osvetlí testovací prúžok. Po každom bloku činidla, ktorý vyvolal chemickú reakciu, je odrazené svetlo prijaté fotoelektrickým konvertorom. Každý reagenčný blok v testovacom prúžku reaguje nezávisle s príslušnými zložkami v moči a zobrazuje rôzne farby. Hĺbka farby je priamo úmerná koncentrácii každej biochemickej zložky v moči.
V testovacom prúžku je tiež prázdny blok na kompenzáciu chýb spôsobených zmenami farby moču a analyzátora moču. Zistená intenzita svetla každého reagenčného bloku a odrazené svetlo prázdneho bloku sú prevedené na digitálne signály systémom obvodov a odoslané do procesora ZY (CPU) na výpočet odrazivosti, čím sa určia biochemické zložky v obsahu moču. Výsledky je možné zobraziť na displeji alebo vytlačiť.
3. Klasifikácia analyzátorov moču
(1) . Klasifikácia podľa pracovných metód: Dá sa rozdeliť na analyzátor mokrého moču a analyzátor suchého moču. Medzi nimi sa analyzátor suchého moču používa hlavne na automatické vyhodnotenie výsledkov merania metódou suchého testovacieho papiera. Pre svoju jednoduchú štruktúru a pohodlné použitie je široko používaný v klinickej praxi.
(2) . Klasifikované podľa testovaných položiek: možno rozdeliť na 8 analyzátorov moču, 9 analyzátorov moču, 10 analyzátorov moču, 11 analyzátorov moču, 12 analyzátorov moču, 13 analyzátorov moču Prístrojové a 14 analyzátorov moču. Testované položky zahŕňajú bielkoviny v moči, glukózu v moči, pH moču, ketolátky v moči, bilirubín v moči, urobilinogén, skrytú krv v moči, dusitany, biele krvinky v moči, špecifickú hmotnosť moču, vitamín C a zákal.
(3). Podľa stupňa automatizácie: možno ho rozdeliť na poloautomatický analyzátor moču a automatický analyzátor moču.
①Poloautomatický analyzátor moču
V súčasnosti existuje veľa výrobcov, ktorí vyrábajú poloautomatické analyzátory moču, ktoré sú v princípe jednoduché, majú malé rozmery, nízke náklady a krátky vývojový cyklus. Je ľahké nájsť náhrady za testovacie prúžky na moč, čím zaberáte veľké množstvo domácich trhov používateľov.
Štruktúra, rozhranie a prevádzka poloautomatického analyzátora moču sú relatívne jednoduché, ale vzorky je potrebné zavádzať jednu po druhej a vzorky sa miešajú ručne. Vo všeobecnosti neexistuje automatické skenovanie čiarových kódov. Testovací prúžok na moč je potrebné ručne ponoriť priamo do pohára na moč, čo môže ľahko spôsobiť zafarbenie oblasti reagenčného vankúšika. Príliš hlboko, príliš veľa moču vyteká a znečisťuje priľahlú oblasť reagenčnej podložky a je ľahké spôsobiť nepriame znečistenie operátora a experimentálneho stola.
②Automatický analyzátor moču
Plnoautomatické analyzátory moču vo všeobecnosti používajú dômyselne navrhnuté prenosové zariadenia, ktoré majú pridané funkcie, ako je automatický prenos vzorky, odsávanie vzorky, nanášanie vzoriek, čistenie, podávanie testovacích prúžkov a zber odpadu, ktoré sú vhodné na určovanie šarží vzoriek, veľkých nemocníc alebo fyzické vyšetrenia. Viac sa používajú jednotky. Má výhody plne automatického vstrekovania vzorky, automatického pretrepávania vzoriek, automatického skenovania čiarových kódov skúmaviek, redukcie ručného číslovania, presného pochopenia množstva nanášania vzoriek a času nanášania vzoriek, žiadne znečistenie susedných reagenčných vankúšikov a menej. prevádzkovateľa. Vybavený kvapalinou na kontrolu kvality.