Permohonan Penganalisis Hematologi dan Diagnosis Kesalahan Umum

Jun 06, 2018 Tinggalkan pesanan

Dengan peningkatan peralatan makmal secara beransur-ansur, popularisasi pesat pelbagai instrumen automatik bukan sahaja meningkatkan kualiti pemeriksaan dan kecekapan kerja, tetapi juga memberikan penunjuk eksperimen yang lebih dipercayai untuk para doktor. Oleh itu, peralatan automasi yang memaparkan kandungan teknologi tinggi, ketepatan yang tinggi, ketepatan tinggi, fleksibiliti yang tinggi, dan kecekapan kerja yang tinggi. Telah menjadi peralatan klinikal penting. Walau bagaimanapun, untuk peralatan yang sangat automatik ini, bagaimana untuk menjalankan penyelenggaraan, penyelenggaraan, penyelesaian masalah, dan lain-lain, untuk menjadikannya lebih baik. Meningkatkan penggunaan instrumen. Ia telah menjadi isu penting bagi sistem keselamatan jabatan pemeriksaan. Bahagian ini memberi tumpuan kepada diagnosis dan analisis kegagalan umum penganalisis darah untuk pemprosesan tepat pada masanya. Oleh kerana penganalisis darah yang sangat automatik ini adalah produk berteknologi tinggi, mereka mempunyai kandungan teknologi tinggi. Lebih-lebih lagi, disebabkan operasi jangka panjang, kecekapan tinggi, Penganalisis Hematologi mudah untuk menyebabkan memakai komponen tertentu. Sesetengah komponen boleh menyebabkan kakisan, ubah bentuk, penuaan, pemendapan kotoran, penyumbatan saluran paip, dan perubahan tekanan kerana hubungan jangka panjang dengan reagen dan sampel. Oleh itu, ini memerlukan pengendali kami bukan sahaja untuk menguasai prosedur operasi asas, penyelenggaraan rutin dan penyelenggaraan umum, tetapi juga untuk menguasai analisis kesalahan umum dan kaedah penyelesaian masalah untuk memastikan operasi normal instrumen tersebut. Untuk mengenal pasti jenis, sebab, dan lokasi dengan betul, anda mesti terlebih dahulu memahami prinsip umum dan prestasi instrumen.

1 Pengembangan Penganalisis dan Prinsip Umum

Penganalisis darah terawal adalah berdasarkan prinsip kapasitans dan colorimetry elektro-optik. Mereka hanya boleh mengukur sel darah merah dan sel darah putih, dan mereka mudah diganggu oleh banyak faktor. Menjelang tahun 1948, Encik Coulter menggunakan prinsip impedans untuk menentukan pembentukan komponen darah, supaya ketepatan dan ketepatan keputusan pengukuran telah bertambah baik. Penganalisis Hematologi Walau bagaimanapun, kaedah impedans hanya boleh mengukur saiz sel. Pada tahun 1980-an, prinsip kaedah laser digunakan untuk penganalisis darah, dan prinsip menggabungkan kaedah impedans dengan kaedah laser digunakan untuk menentukan bukan sahaja saiz sel tetapi juga morfologi nukleus. Pada pertengahan tahun lapan puluhan, disebabkan oleh perkembangan teknologi gelombang elektromagnetik tenaga tinggi, syarikat Amerika Eltek menggunakan impedans, laser, dan teknologi gelombang elektromagnetik tenaga tinggi untuk mengesan satu sel pada satu masa, dan kemudian melakukan klasifikasi sel melalui komprehensif analisis data. Oleh kerana teknologi gelombang elektromagnetik tenaga tinggi dapat mengesan saiz dan ketumpatan zarah intraselular. Di samping itu, Bayer, sebuah syarikat Jerman, menggunakan gabungan kimia sel dan teknologi laser untuk mengklasifikasikan leukosit. Oleh kerana sitoplasma neutrofil kaya dengan peroksidase, sel-sel mononuklear adalah sel yang seterusnya, dan sel-sel primitif jarang berlaku. Penganalisis Hematologi Lymph dan basophils kekurangan enzim ini. Oleh itu, instrumen boleh mengklasifikasikan neutrofil dan limfa dan basofil menggunakan tindakan peroksidase. Pada masa yang sama, aliran analisis sitometrik digunakan untuk mengira dan mengklasifikasikan reticulocytes. Syarikat-syarikat Asia Timur juga menggunakan prinsip lipid berbeza pada sel dewasa dan membran sel matang, dan perbezaan dalam mengikat membran sel kepada asid amino yang diencerkan. Klasifikasi sel naif berdasarkan prinsip perlindungan berlainan membran sel selepas penambahan agen hemolitik. Dengan perkembangan sains dan teknologi, kaedah pengesanan penganalisis darah juga akan lebih lengkap dan tepat.

2 Struktur am penganalisis

Penganalisis darah adalah komputer hibrid berteknologi tinggi multidisiplin, mekanikal, optik, elektrik, dan kimia. Mengikut fungsi dan cara tindakannya. Kami kira-kira membahagikannya kepada bahagian-bahagian berikut: Bahagian kawalan: terutamanya merujuk kepada komputer, termasuk pelbagai prosedur kawalan instrumen, pengiraan dan analisis maklumat dan data, dan sebagainya; bahagian tekanan: termasuk pam tekanan, pam buas dinamik, pam vakum dan tekanan Sistem kawalan; Bahagian saluran paip: Termasuk paip udara, paip reagen, paip sampel, paip buangan, pelbagai penapis, paip pam, injap elektronik, dan lain-lain; Bahagian pengesanan Hematology Analyzer: termasuk lampu sumber cahaya, laser, sensor dan mengira lubang. Untuk memastikan operasi biasa penganalisis itu, setiap pekerja di makmal kami dikehendaki mengetahui bagaimana untuk tetap menjaga, membersihkan, menguji, dan menggantikan bahagian tertentu untuk menjadikannya dalam keadaan yang terbaik.

3 Malfungsi Kesan Analyzers Hematologi

Di samping beberapa kegagalan yang lebih besar, seperti air pam tekanan negatif, keletihan pam peristaltik, kesilapan mengira atau dikira sepenuhnya perlu diperbaiki oleh jurutera pengeluar. Malah, banyak kesalahan kecil dapat diselesaikan oleh diri sendiri. Beberapa kesilapan yang biasa termasuk: penyumbatan lubang-lubang kecil, memasang jarum sampel, penuaan tiub pam, penapis yang kurang baik, injap injap arah, penyekat injap solenoid, cawan sampah, jumlah reagen yang tidak mencukupi, dan jumlah sampel yang tidak mencukupi .

4 Menemukan Kesalahan dan Pengendalian

Untuk kesalahan umum, kebanyakan instrumen gred tinggi pada masa ini mempunyai tanda-tanda kesalahan dan petua penyelesaian masalah. Kesalahan semacam ini biasanya lebih mudah untuk diselesaikan, dan kebanyakannya boleh diselesaikan mengikut kaedah yang dicadangkan oleh instrumen tersebut. Sebagai contoh, ejen berada di luar jangkauan, pengambilan sampel yang tidak mencukupi, dan sebagainya. Beberapa tip hanyalah fenomena. Sebagai contoh, mengira kesilapan, kerana terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan mengira kesilapan, seperti jumlah reagen atau sampel tidak mencukupi, Penganalisis Hematologi paip disekat, penapis tidak lancar, lubang penghitungan disekat, vakum air pam, kesilapan program komputer, dan lain-lain boleh menyebabkan ralat pengiraan. Oleh itu, apabila kesilapan itu berlaku, kita perlu memeriksa setiap satu demi satu untuk mengetahui punca kesilapan itu dan kemudian menyelesaikannya. Ia juga mungkin untuk memahami beberapa kemungkinan masalah dengan bahagian tertentu instrumen dengan menguji parameter tetap instrumen tertentu. Ini memerlukan kita mesti memahami prestasi umum instrumen dan beberapa parameter tertentu. Mengikut perubahan dalam nilai parameter untuk menentukan di mana masalah atau sistem mana. Sebagai contoh, kita boleh menentukan status pam vakum dengan mengukur tekanan, sama ada penapis tersumbat, sama ada injap terarah rosak, dan sebagainya.

Dalam beberapa kes, instrumen itu tidak digesa atau diuji. Hanya melalui pemerhatian yang teliti dan analisis fenomena tertentu yang berlaku di dalam instrumen, kita dapat memahami punca kegagalan. Sebagai contoh, kita sering menemui instrumen yang tidak dapat mengesan reagen dalam kerja kita. Ini hanyalah satu fenomena yang boleh disebabkan oleh pelbagai sebab. Sebagai contoh, keletihan pam peristaltik, penuaan tiub pam, penggunaan penapis panjang, penurunan tekanan, penyumbatan paip, kegagalan sensor, dan lain-lain semuanya boleh membawa kepada fenomena ini. Di samping itu, jika instrumen itu tidak dikira, terdapat sebab-sebab seperti: mengira liang-liang tersumbat, kerosakan injap elektronik atau injap arah, sisa cecair dalam cawan sampah menyebabkan aliran balik cecair buangan ke dalam pam tekanan negatif, medan magnet luar gangguan, dan lain-lain. Jangan kira. Oleh itu, apabila memeriksa beberapa instrumen yang tidak berfungsi, perlu mengkaji secara menyeluruh faktor-faktor dalam semua aspek, mengetahui punca kerosakan itu dan kemudian menghapuskannya.

Sesetengah kegagalan juga mungkin disebabkan oleh ketidakstabilan voltan atau kesan lemah. Sebagai contoh, masa pengiraan dilanjutkan, ralat program, instrumen tergantung, dan sebagainya. Biasanya, hanya satu bekalan kuasa terkawal yang boleh ditambah, tanah boleh diperiksa atau dimulakan semula. Mana-mana penganalisis darah terdiri daripada ribuan bahagian dalam setiap bahagian. Semakin tinggi tahap automasi, semakin banyak ciri dan komponennya yang kompleks dan rumit. Tetapi untuk instrumen, ia adalah keseluruhan. Jika hanya satu bahagian yang mempunyai masalah, ia akan menjejaskan bahagian lain. Oleh itu, apabila kita meneliti kegagalan instrumen analisis, kita mesti melihat keadaan keseluruhan dan mengambil kira pelbagai faktor.