Piecas asins šūnu klasifikācijas tehnoloģijas ir visaptveroša optikas, mehānikas, šķidruma mehānikas, elektronisko datoru, šūnu bioloģijas, imunoloģijas un citu disciplīnu izmantošana. Tas ļauj izmērītajam šķīdumam plūst caur mērījumu laukumu un pa vienam noteikt katras šūnas fizikālās un ķīmiskās īpašības. Metode ātras plūsmas šūnu vai apakššūnu ātrai kvantitatīvai noteikšanai un analīzei. Tas vienā sekundē var analizēt tūkstošiem šūnu un vienlaikus izmērīt vairākus šūnu parametrus. Impedances metodi izmanto arī piecu klašu hematoloģijas analizatorā, tā saukto apvalka plūsmas pretestības metodi.
Parastā asins šūnu skaitītājā sarkanajiem asinsķermenīšiem (RBC) un trombocītiem (PLT) ir kopīgs mērīšanas kanāls, un hemoglobīna satura (HGB) mērīšanas princips ir vienāds jebkura veida un pakāpes instrumentā. Ir īpašs kanāls balto asins šūnu skaitīšanai un klasificēšanai. Tagad mēs īsumā iepazīstināsim ar analizatora katrā testa priekšmetā izmantotajām tehniskajām metodēm un principiem.
1. Hemoglobīna satura noteikšana
Hemoglobīna satura noteikšana ir atšķaidītās asinīs pievienot hemolītisko līdzekli, lai atbrīvotu hemoglobīnu no sarkanajām asins šūnām. Pēdējie apvienojas ar hemolītisko līdzekli, veidojot hemoglobīna atvasinājumu, kas nonāk hemoglobīna testa sistēmā un salīdzina to noteiktā viļņa garumā (parasti 530-550nm). Krāsas un absorbcijas izmaiņas ir proporcionālas Hb saturam šķidrumā, un instruments var parādīt Hb koncentrāciju.
Dažādām asins analizatoru sērijām ir dažādas formulas hemolītisko līdzekļu atbalstam, un arī izveidojušies hemoglobīna atvasinājumi ir atšķirīgi, taču lielākā daļa maksimālo absorbcijas spektru ir tuvu 540 nm. Pēdējos gados daudzi augstas klases analizatori ir pieņēmuši gaismas lāzera izkliedes metodi atsevišķu sarkano asins šūnu hemoglobīna analīzei, lai mazinātu augsta WBC, holioēmijas, augsta bilirubīna uc ietekmi uz HBG kolorimetriju.
2. Sarkano asins šūnu un trombocītu noteikšana
Sarkano asins šūnu noteikšana ir svarīga asins analizatora sastāvdaļa. Agrāk sarkano asins šūnu noteikšanā galvenokārt tika izmantota impedances metode, lai saskaitītu sarkano asins šūnu skaitu un tilpumu, lai sakārtotu dažāda lieluma signālus un izdrukātu sarkano asins šūnu tilpuma sadalījuma histogrammu. Tomēr, lai iegūtu precīzākus rezultātus, tagad tiek izmantota optikas un elektriskās pretestības kombinācija, lai veiktu sarkano asins šūnu tilpuma trīsdimensiju analīzi (3D).
Piemēram, Bayer ADVIA 120 izmanto gaismas izkliedi sarkano asins šūnu noteikšanai, kā arī izmanto zemas leņķa gaismas izkliedi uz priekšu un augsta leņķa izkliedi, izmantojot divas mērīšanas sistēmas, lai vienlaikus mērītu 1 sarkano asins šūnu, un mēra asins šūnu daudzumu un kopējo skaitu. vienu sarkano asins šūnu atbilstoši gaismas leņķa pārveidošanas enerģijas lielumam; Augsta leņķa gaismas izkliedēšana var iegūt vienu hemoglobīna koncentrāciju, ar kuru var precīzi iegūt MCV (vidējais sarkano asins šūnu tilpums), MCH (vidējais hemoglobīna saturs), MCHC (vidējā hemoglobīna koncentrācija) mērījumu vērtības un uzzīmēt sarkano asins šūnu izkliedes diagrammas ar vienu sarkanu asins šūnu tilpums un sarkano asins šūnu iekšējā Hb satura histogramma un aprēķina tādus parametrus kā RWD (sarkano asins šūnu tilpuma sadalījuma platums), HDW (sarkano asins šūnu hemoglobīna izplatības platums).
Sakarā ar acīmredzamo trombocītu un sarkano asins šūnu tilpuma atšķirību ir viegli atšķirt fotoelektriskos signālus, ko vienlaikus mēra abi ar ierobežotu slieksni. Tāpēc līdz šim asins analīzē trombocītu un sarkano asins šūnu noteikšanai tika izmantota kopēja analīzes sistēma. Tomēr trombocītu un sarkano asins šūnu mērīšanas signāli bieži šķērso. Piemēram, lielu trombocītu pulsa signālu var sajaukt ar sarkanajiem asinsķermenīšiem un skaitīt, un mazo sarkano asins šūnu pulsa signāls var iekļūt trombocītu kanālā, izraisot eksperimentālas kļūdas. Dažādi hematoloģijas analizatoru ražotāji izmanto dažādas progresīvas tehnoloģijas, lai samazinātu trombocītu skaita traucējumus, piemēram, slaucīšanas plūsmas tehnoloģiju.
Slaucīšanas plūsmas tehnoloģija (slaucīšanas plūsma): Tā kā trombocīti un sarkanās asins šūnas tiek skaitītas vienā un tajā pašā skaitīšanas šūnā, sarkanās asins šūnas ir liela izmēra un, izejot caur centrālo skaitīšanas indukcijas zonu, veidos lielu impulsu. Ja notiek pretplūsma, tas arī radīs atkārtotu ievadīšanu virpuļstrāvas dēļ. Mazais impulss, kas veidojas sensora laukuma malā, ļauj elektrodam sajust nelielu impulsu, kas ir līdzvērtīgs trombocītu izmēram, kas nepatiesi palielināsies trombocītu skaits. Slaucīšanas plūsmas tehnoloģija ir vienlaicīga sarkano asins šūnu un trombocītu skaitīšana, aiz sarkano asins šūnu skaitīšanas atveres ir stabila šķidruma plūsma, lai sarkanās asins šūnas varētu nekavējoties nomazgāt, lai novērstu atgriešanos vēlamajā indukcijas zonā ieskaita trombocītus.







