Bioķīmiskā analizatora darbības pamatprincips ir tāds, ka krāsains šķidrums kivetē tiek apstarots ar monohromatisku staru kūli, un optisko signālu detektors (fotoelektriskais pārveidotājs) pārvērš atbilstošā elektriskajā signālā, paraugam absorbējot gaismas enerģiju. jāpārbauda. Signāls tiek pastiprināts, rektificēts un pārveidots par ciparu signālu, kas tiek nosūtīts uz datoru. Tajā pašā laikā dators kontrolē piedziņas jaudu, lai darbinātu filtra riteni un parauga plāksni. Pēc tam dators apstrādā, aprēķina, analizē un saglabā mērījumu datus atbilstoši lietotāja izvēlētajam darba režīmam. Printeris vienlaikus izdrukā atbilstošos rezultātus, un visbeidzot, pēc katras paraugu komplekta mērīšanas tiek iztīrīta kivete.

Pilnībā automātisks bioķīmiskais analizators, instruments pilnībā automatizē visu procesu no parauga pievienošanas līdz rezultāta izvadīšanai. Operatoram tikai jānovieto paraugs konkrētajā analizatora pozīcijā, jāizvēlas programma instrumenta palaišanai un pēc tam jāgaida pārbaudes ziņojums.
Kopš 1957. gadā ASV uzņēmums Technicon veiksmīgi ražoja pasaulē pirmo pilnībā automātisko bioķīmisko analizatoru, ir turpinājuši parādīties dažāda veida pilnībā automātiski bioķīmiskie analizatori ar dažādām funkcijām, kas ir ļoti svarīgs solis klīnisko bioķīmisko testu automatizācijā slimnīcās. . solis. Kopš 1950. gados Skegss pirmo reizi ieviesa klīniskā bioķīmiskā analizatora principu, attīstoties zinātnei un tehnoloģijai, īpaši medicīnas zinātnei, ir ievērojami attīstījušies dažādi bioķīmiskie automātiskie analizatori un diagnostikas reaģenti. To var iedalīt četros veidos: nepārtrauktas plūsmas tips (cauruļvada tips), diskrēts tips, atdalītais tips un sausās skaidas tips.






