全自动生化分析仪-结构篇

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  全自动生化分析仪是目前医院检验科*常用也是*大型的分析设备,由于生化工作在检验工作中的重要地位,对生化分析仪的需求相当的高,自50年代全自动生化分析仪出现以来,各种全自动生化分析仪层出不穷,现在在国内各级医院充斥着美国,日本,法国,意大利等各国各类的全自动生化分析仪(好象没有中国的:-( ),其中以日本日立、奥林巴斯,美国贝克曼、杜邦*多,令人眼花瞭乱。 其实,全自动生化分析仪的原理并不复杂,近20年来只不过是在自动化程度和功能扩展上下功夫而已。现就全自动生化分析较系统的发表一下见解,望方家指证。

  全自动生化分析仪是以分光光度法为基础而发展起来的,至今分光光度法也是其核心方法。全部的生化分析仪其实都是如图构成:

  光电比色部分是整个仪器的核心,进样系统是分析的前提,控制单元是分析的保证,数据处理系统是功能的扩展。

  从全自动生化分析仪的发展来看,曾经以进样和反应方式分为连续流动式,离心式,和分立式三大类。

  连续流动式的原理近式所谓的“半自动生化分析仪”(不如叫自动比色仪来的恰当),固定比色杯,用清洗减少互染率。优点:结构简单,价格便宜,无比色杯的吸光性差异。缺点:1 互染率高,标本间,试剂间相互影响不可避免。2 每次使用后需要长时间冲洗才能进行下一次测定,速度极慢。只有全自动生化分析*初的产品使用,随着离心式的产生而被淘汰,目前已经绝迹。

  离心式全自动生化分析仪的出现是一大进步,其原理是:使用不同的反应比色杯减小互染,无需测定中清洗反应池加快了速度,样品和试剂分离加样,依靠旋转制动产生的离心力使其混合反应,批量检测。其优点突出:1 避免了互染,提高了比色的准确性(虽然使用不同比色杯存在吸光度差,但因为工艺的进步,同质比色杯的差异已很小,相较互染的影响小得多);2 测试中不用清洗反应比色杯,批量同时反应,大大减少了时间,提高了分析速度。缺点:1 加样,比色分离,自动化程度低;2 按项目检测,不能按样本检测,使用不灵活;3 使用不同比色杯存在吸光度差;4 因为分离加样,样本和试剂上限受限,同时因为靠制动离心力混均对试剂的下限有严格限制,样本试剂比范围狭窄;5 因要离心,对比浊分析有影响(特别是温控差的) 6 温控与反应分别,温控不能反映反应温度。离心式的出现终结了连续流动式,在70-80年代占据了相当市场,即使在分立式出现后,因为初期分立式的速度制约,离心式仍有一定市场。但当分立式技术成熟以后**超越离心式,离心式已渐消亡。

  分立式的原理:同样使用不同的反应比色杯,但样本和试剂同时加入反应比色杯即时混合,即时检测。能以样本为单位测定(离心式以项目为单位)因此使用灵活,同时不存在样本试剂比范围狭窄的缺陷以及不用离心也使得应用范围宽。温控也是测定反应体系温度。总之,分立式克服了离心式的大部分致命缺陷,在初期因为离心式是多样本同时反应节省了时间,因而速度较分立式快。但现在因技术的进步,分立式的速度已经提了上来,而在高速分析的时候离心式加样与测定分离的缺点反成了速度的瓶颈因此离心式就速度而言也趋于落后,因此分立式已经**取代了离心式,目前离心式只有少数二手机在流通。