Tillämpningen av hematologi Analyzer och gemensamma feldiagnos

Jun 06, 2018 Lämna ett meddelande

Med en gradvis förbättring av laboratorieutrustning, har snabba popularisering av olika automatiserade instrument inte bara förbättrat kvaliteten på inspektion och arbete effektivitet, men också mer tillförlitlig experimentella indikatorer för kliniker. Därför automationsutrustning med högteknologiskt innehåll, hög noggrannhet, hög precision, hög flexibilitet och hög arbetseffektivitet. Har blivit en viktig klinisk utrustning. Men för dessa högautomatiserad utrustning, hur man utför underhåll, underhåll, felsökning, etc., så att den fungerar bättre. Förbättra användning av instrumentet. Det har blivit en viktig fråga för systemet för inspektion avdelningen säkerhet. Detta avsnitt fokuserar på diagnos och analys av gemensamma fel av blod analysatorer för snabb bearbetning. Eftersom dessa högautomatiserad blod analysatorer är högteknologiska produkter, har de höga tekniska innehåll. Dessutom, på grund av långvariga, högeffektiv drift, hematologi Analyzer är det lätt att orsaka slitage på vissa komponenter. Vissa komponenter kan orsaka korrosion, deformation, åldrande, nedfall av smuts, igensättning rörledningar och tryckförändring på grund av långvarig kontakt med reagenser och prover. Detta kräver därför våra operatörer inte bara att behärska den grundläggande operativa förfaranden, rutinunderhåll och allmänt underhåll, men också till master allmänna felanalys och felsökning för att säkerställa normal drift av instrumentet . För att korrekt bestämma typ, orsak, och platsen för ett fel, måste du först förstå de allmänna principerna och prestanda av instrumentet.

1 analyzer utveckling och allmänna principer

De tidigaste blod-analysatorerna baserades på principen av kapacitans och Elektro-optiska kolorimetri. De kan endast mäta röda blodkroppar och vita blodkroppar, och de är enkelt blandat av många faktorer. 1948 används Mr Coulter principen om impedans för att bestämma bildandet av blodkomponenter, så att den precision och noggrannhet av mätresultaten har förbättrats avsevärt. Hematologi Analyzer emellertid metoden impedans kan endast mäta storleken på cellerna. Principen för laser metod tillämpades på blod analysatorer i 1980, och principen om att kombinera impedans metod med laser metod användes för att bestämma inte bara storleken på celler utan också morfologi av atomkärnor. I mitten av åttiotalet, på grund av utvecklingen av högenergetisk elektromagnetisk våg teknik, det amerikanska företaget Eltek används impedans, laser och högenergetisk elektromagnetisk våg teknik för att upptäcka en cell i taget, och därefter utförs cell klassificering genom omfattande dataanalys. Eftersom högenergetisk elektromagnetisk våg teknik kan upptäcka storlek och täthet av intracellulära partiklar. Bayer, ett tyskt företag, använder dessutom en kombination av kemi och laser cellteknologi för att klassificera leukocyter. Eftersom cytoplasman i neutrofiler är rikt på peroxidas, mononukleära celler är nästa och primitiva celler är sällsynta. Hematologi Analyzer lymfan och basofiler saknar detta enzym. Instrumentet kan därför klassificera neutrofiler och lymfa och basofiler med hjälp av peroxidas. Samtidigt användes flöde flödescytometrisk analys att räkna och klassificera retikulocyter. Östasiatiska företagen använder också principen om olika nivåer av lipider på mogna celler och mogen cellmembran, och skillnader i bindningen av cellmembran till sulfurized aminosyror. Klassificering av naiva celler är baserad på principen om olika skydd av cellmembran efter tillsats av Hemolytiskt agenter. Med utvecklingen av vetenskap och teknik blir blod analysatorns detektionsmetod också mer komplett och korrekt.

2 allmänna struktur av analyzer

Blod analysatorn är en tvärvetenskaplig högteknologisk hybrid-dator, mekaniska, optiska, elektriska och kemiska. Enligt dess funktion och verkningssätt. Vi grovt dela in det i följande delar: Kontrollera del: främst refererar till datorn, inklusive olika förfaranden för kontroll av instrument, beräkning och analys av information och data, etc.; Tryck del: inklusive tryckpump, dynamisk krypning pump, vakuumpump och tryck Control system; Pipeline-del: inklusive luftröret, reagens pipe, prov pipe, avloppsrör, olika filter, pump pipe, elektronisk ventil, etc.; Hematologi Analyzer upptäckt del: inklusive ljuskälla lampan, laser, sensor och räknar hål. För att säkerställa normal drift av analyzer, krävs varje arbetstagare i vårt laboratorium att veta hur man regelbundet underhålla, rengöra, testa och byta ut vissa delar för att göra det i bästa skick.

3 vanliga fel i hematologi analysatorer

Förutom några av de större misslyckandena, såsom undertryck pumpa vatten, peristaltiska pumpen trötthet, räkna fel eller helt räknade behöver repareras av tillverkaren av ingenjörer. I själva verket kan många små fel lösas genom dig själv. Några vanliga fel inkluderar: obstruktion av små hål, pluggning av provet nålar, åldrande av pump tube, dålig filter, fel på riktad ventilen, blockering av magnetventilen, utgjutning av avfall cup, otillräcklig reagens volym, och otillräcklig provvolymen.

4 att hitta fel och hantering

För allmänna fel har mest high-grade instrument för närvarande fel frågor och felsökningstips. Denna typ av fel är i allmänhet lättare att lösa, och de flesta av dem kan lösas enligt den metod som föreslagits av instrumentet. Exempelvis en agent är inom räckhåll, det finns otillräckliga prov intag och så vidare. Några tips är bara ett fenomen. Till exempel räknar fel, eftersom det finns många faktorer kan leda till räknar fel, såsom mängden reagens eller provet är inte tillräckligt, hematologi Analyzer röret blockeras, filtret är inte slät, räknande hålet är blockerad, vakuumpump vattnet, den dator program misstag, etc. kan alla orsaka räknar fel. Därför, när sådana fel uppstår behöver vi undersöka varje en efter en för att ta reda på orsaken till felet och sedan lösa den. Det är också möjligt att förstå några av de möjliga problem med vissa delar av instrumentet genom att testa vissa fasta parametrar av instrumentet. Detta kräver att vi måste förstå den allmänna prestandan hos instrumentet och vissa specifika parametrar. Enligt ändringarna i parametervärden att avgöra var problemet eller vilket system. Exempelvis kan vi fastställa status av vakuumpump av mäta trycket, om filtret är igensatt, huruvida riktad ventilen är fel, och så vidare.

I vissa fall är instrumentet varken snabb eller testade. Endast genom noggrann observation och analys av vissa fenomen som uppstår i instrumentet kan vi förstå orsaken till misslyckandet. Till exempel, möter vi ofta instrument som inte kan identifiera reagenser i vårt arbete. Detta är bara ett fenomen som kan orsakas av olika anledningar. Till exempel kan peristaltiska pumpen trötthet, pump slangar åldrande, länge filter användning, tryckfall, pipe blockering, sensor fel, etc. alla leda till detta fenomen. Dessutom, om instrumentet inte räknas, det finns sådana skäl som: räkna tilltäppta porer, fel på elektronisk ventil eller riktad ventil, flytande avfall i avfall cup orsakar återflödet av avfall vätskan i undertryck pumpen, externa magnetfält störningar, etc. Räknas inte. När du kontrollerar vissa felfunktioner i instrumentet, därför det nödvändigt att utförligt undersöka vilka faktorer i alla aspekter, ta reda på orsaken till felet och sedan eliminera den.

Vissa fel kan också på grund av spänning instabilitet eller dålig jordning effekter. Till exempel förlängs räknar tiden, programfel, instrumentet låser sig och så vidare. Vanligtvis, endast en reglerad strömkälla kan läggas, marken kan kontrolleras eller startas om. Eventuella blod analyzer består av tusentals delar i varje del. Ju högre grad av automation, fler funktioner och desto mer komplexa och komplex dess komponenter. Men ett instrument, det är en helhet. Om bara en del har ett problem, kommer att det påverka andra delar. Därför, när vi undersöker fel av analytiska instrument, vi måste titta på den övergripande situationen och ta hänsyn till olika faktorer.