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医用检验仪器
血液酸碱度 人体血液酸碱度来源于食物、饮料和药物中的酸碱物质及体内代谢后产生的酸碱物质。维持酸碱平衡的因素有:缓冲系统、肺调节、离子交换、肾调节,并按上述顺序分四级调节。 在正常生理状态下,pH应稳定在7.35-7.45之间 血液气体的生理变化过程 血液中H+浓度增高(pH变低)或CO2分压增高时,Hb与氧亲合力降低 H+浓度降低(pH变高)或CO2分压降低时,Hb与氧亲合力增高。 当血液流经组织时,因组织细胞的pH比血液低,而CO2分压较血液高,有利于HbO2释放O2,同时又促进了Hb和H+、CO2的结合。 当血流经肺时,肺泡的O2分压高,HbO2的生成促使Hb释放H+和CO2,同时CO2的呼出也有利于HbO2的形成。 血气分析仪 血气分析仪是对人体血液及呼出气的酸碱度(pH)、二氧化碳分压(PCO2)、氧分压(PO2)进行定量测定的仪器。 可用来分析和评价人体血液酸碱平衡(紊乱)状态和输氧状态。它还可以用于人体其它体液(腔液、胃液、脑脊液、尿液)的pH、PCO2、PO2的分析测量。 由于该仪器分析快速、准确、可靠,因此可以为分析病因和制定治疗方案提供可靠的依据;在临床中常用于昏迷、休克、严重外伤等危急病人的抢救、外科大手术的监视、治疗效果的观察和研究;是肺心病、肺气肿、气管炎、糖尿病、呕吐、腹泻、中毒等病症诊断和治疗中所必备的仪器。 血气分析仪的工作原理 被测样品在管路系统的抽吸下,被抽进样品室内的测量管。测量管的管壁上开有四个孔,孔里面插有pH、PCO2和PO2三只测量电极和一只参比电极。待测液进入测量管后,同时被四个电极所检测,转换成pH、PCO2和PO2三项参数所对应的电信号。 血气分析仪的结构可分为: 电极 管路 电路 血气分析仪的管路系统 恒温测量室装有四只测量电极,是整个管路系统的中心。为保证仪器的准确性,测量室严格恒温,保证电极、管道及所有进入的液体、气体均恒温在37土0.1℃,其内部设有温度传感器、加热器、过温开关和液位检测器。 作用: 系统通过管路进行定标(气、液)。 通过管路对电极、通道做清洗。 测量样品的通路。 电解质分析仪 钾钠分析仪 钾钠分析仪是采用离子选择性电极测量血清、血浆、尿、脑脊髓或其它品液中钾钠离子浓度的分析仪器。 有些仪器除了钠钾离子外,还有能测量其它多种离子的电极,因而也常称为电解质分析仪。 临床检验分析仪器 临床化学分析仪 电解质分析仪 血气分析仪 血液学测定装置 比色和分光光度仪 朗伯-比尔定律及其应用 单色光经过有色溶液时,透过溶液的光强度不仅与溶液的浓度有关,而且还与溶液的厚度及溶液本身对光的吸收性能有关: A = KCb A为消光值:A= lg(I0/I); K为溶液的消光(吸收)系数; C为溶液的浓度; b为光程,即溶液的厚度(有时也以L表示)。 摩尔消光系数 一种有色溶液对于一定波长(单色光)的入射光的K值具有一定数值。 若溶液的浓度以mol/l表示,溶液厚度以cm表示,则此时的K值称为摩尔消光系数,它是有色化合物的重要特征之一。 光电比色计的基本原理 若先配制一已知浓度的标准溶液,根据朗伯-比尔定律,有:As=Ks·Cs·bs。 待测浓度的溶液:Ax=Kx·Cx·bx。 如使bx=bs,Kx=Ks,即光程和溶液已知,则有 As/Ax=Cs/Cx 或 : Cx=(Ax/As)Cs 光电比色计结构 光源与聚光镜 光源强度保持不变是获得准确测定结果的重要因素(稳压器)。光电比色计通常用6~12V的钨丝灯泡作发光光源(320~1100nm)。聚光镜使从光源射来的光成为平行光。 光 源 滤 光 片 比 色 皿 光 电 检测器 放 大 显 示 光电检测器 在检验仪器中常使用的光电检测器有光电池、光电管、光电倍增管等,是利用光电效应把光能转化为电能的器件,它必须满足以下三个条件: 光电转换必须满足恒定的函数关系。 波长响应范围宽。 灵敏度高,响应速度快,产生的电信号易于检测和放大,噪音低。 分光光度法 能从含有各种波长的混合光中将每一单色光分离出来并测量其强度的仪器称为分光光度计。 利用单色分光器产生波长可连续变化的电磁波照射溶液。因溶液中的分子吸收能量而在宏观上表现为透射光强度变小。若将照射前后光强度的变化转变为电信号并记录下来,就可以得到一张光强度变化对波长关系曲线图——分子吸收光谱图。 由于分子吸收光谱与物质本身的结构有关,吸光度的大小与物质的含量有关,利用吸收光谱的形状和吸收程度的大小即可对物质进行定性和定量的分析。这种方法就叫做分光光度法。 分光光度计 紫外-可见光分光光度计 光焰光度计 原子吸收分光光度计 荧光分光光度计等 分光光度计仪器结构: 光源:要求
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