Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Автоматический клинический анализатор (аса)

    Несомненно, будущее метода связано с выполнением гомогенного иммуноферментного анализа на новых автоматических анализаторах. Спрос клинических лабораторий на современную автоматику, вероятно, возрастет, так как курс на уменьшение расходов заставляет сокращать численность персонала. С этим же связан и переход от массового тестирования к анализу отдельных образцов, выбранных из большого набора. Приборы, пригодные для осуществления принципа произвольных выборок , уже теперь доступны для клинических лабораторий. [c.54]


    Существует много методических вариантов иммуноферментного выявления АГ в большинстве случаев АГ улавливается АТ, присоединенными к твердой фазе. В результате инкубации с клиническим материалом исследуемый АГ присоединяется к АТ и, следовательно, — к твердой фазе. Затем привязанный АГ выявляют с помощью меченных ферментом АТ против этого АГ — прямой вариант ИФА. При непрямом варианте используются меченные ферментом антивидовые (антиглобулиновые) сыворотки. Количество присоединенного к твердой фазе фермента соответствует количеству АГ. Активность фермента выявляют и оценивают количественно по интенсивности окрашивания хромогена, модифицированного продуктами расщепления субстрата. Результаты реакции учитывают визуально или с помощью специального фотоэлектроколориметра. Применяются также автоматические анализаторы (ридеры). [c.78]

    До последнего времени автоматические анализаторы использовались главным образом в клинических исследованиях, но современные применения распространяются на многие области анализа, включая изучение загрязнений воздуха, анализ удобрений, пищевых продуктов и металлов. Одна из последних разработок — комбинированное устройство, способное проводить одновременно двенадцать биологических определений из одного образца сыворотки объемом два миллилитра пробы исследуются со скоростью одного образца в 1 мин. [c.543]

    После автоматизации аминокислотного анализа дальнейшие усилия были направлены на ускорение анализа все возрастающего числа образцов. Автоматические приборы, способные быстро выдавать результаты анализа, принесли огромную пользу в клинической биохимии, однако в настоящее время потребности в таких приборах полностью удовлетворены. Однако по-прежнему необходимы несложные и вместе с тем универсальные анализаторы, которые можно легко трансформировать для выполнения разнообразных анализов. [c.328]

    Выше уже упоминалось о большей мощности или повышенной пропускной способности автоматических анализаторов, что позволяет в обычной аналитической лаборатории ускорить анализ или анализировать большее число образцов. В широком плане эти возможности могут иметь далеко идущие последствия. Наибольшее распространение в клинической медицине получили одноцелевые автоматические анализаторы, а в последнее время и многоканальные анализаторы, определяющие (обычно в крови или моче) одновременно до 12 параметров, [c.18]


    На основе нингидриновой реакции были разработаны методы количественного определения аминокислот, в частности метод распределительной хроматографии на бумаге, впервые внедренный в 1944 г. (А. Мартин и Р. Синдж). Эта же реакция используется благодаря своей высокой чувствительности в автоматическом анализаторе аминокислот. Впервые такой прибор сконструировали Д. Шпакман, С. Мур и У. Стейн (рис. 1.7). После разделения смеси аминокислот в колонках, заполненных специальными ионообменными смолами (сульфополистирольный катионит), ток элюента из колонки поступает в смеситель, туда же поступает раствор нингидрина интенсивность образующейся окраски автоматически измеряется на фотоэлектроколориметре и регистрируется самописцем. Этот метод нашел широкое применение в клинической практике при исследовании крови, мочи, спинномозговой жидкости. С его помощью за 2—3 ч можно получить полную картину качественного состава аминокислот в биологи- [c.42]

    Оценивая результаты анализа с целью выявления патологии, нужно учитывать клинические обстоятельства и возможное влияние биологической и аналитической вариабельности. Аналитическая вариабельность — типичные значения стандартных отклонений для повторных измерений, выполняемых с помощью многоканального автоматического анализатора на одной пробе сыворотки с концентрациями в пределах нормальной области. Биологическая вариабельность — средние значения стандартных [c.526]

    Хотя современная медицинская практика все еще сильно зависит от традиционного опыта и знаний врача при наблюдении пациента, т.е. осмотре и анализе истории болезни, появление в этом столетии эффективной терапии удачно сочетается с быстрым развитием методов объективной оценки тяжести болезней (патологии) и хода лечения. Химические и биохимические измерения в медицине развились в отдельную дисциплину ( клиническая патология , позже клиническая биохимия ) как ответвление традиционного лабораторного анализа, основанного на патологии тканей и микробиологии. Такая переориентация клинических лабораторий и особенно возрастание клинических требований приводят к все более широкому использованию сложных автоматических анализаторов. Необходимость проведения серийных биохимических анализов не позволяет клиническим лабораториям гибко реагировать на срочные запросы, вследствие чего лабораторное оборудование перемещается из небольших местных больниц в хорошо оборудованные специализированные центры. [c.568]

    Автоматическая клиническая спектрофотометрия. Спектрофотометрия является основой многих современных клинических анализаторов. Используя быстрое последовательное введение проб или специально сконструированную проточную кювету, один из таких приборов может анализировать спектрофотометрически пробы со скоростью, превышающей 60 проб в 1 ч. В этих приборах все операции, включая разбавление пробы, добавление реагентов и разложение пробы, проводятся автоматически перед выполнением спектрофотометрического определения. Часто несколько отдельных определений можно проводить в Jкaждoй пробе с правильностью и воспроизводимостью, равными илн превышающими таковые, достигаемые опытным лаборантом. Схему простого одноканального клинического анализатора можно видеть на рис. 19-18. [c.653]

    Возьмем, к примеру, рынок клинической биохимии, где уже по меньшей мере лет десять имеется множество анализаторов. К биохимическим анализаторам относят как небольшие ручные модели стоимостью несколько сотен фунтов, так и громоздкие автоматические системы, стоящие многие тысячи. Ко многим из этих анализаторов термин биосенсор вполне применим, хотя так их называют редко. [c.580]

    В области здравоохранения аналитическая химия традиционно привязана к центральной клинической лаборатории. Такие лаборатории располагаются в больших больницах и предназначены для анализа проб, взятых у пациентов всей больницы или даже всего округа. Такая структура обусловлена сложностью задач, которые должны выполняться в клинических лабораториях относительно небольшим высококвалифицированным штатом. Со временем постоянно возрастающий объем анализов привел к появлению специальных устройств для автоматической обработки и разбавления проб. Производители такого оборудования ориентируются на выпуск больших анализаторов для клинических лабораторий, способных обрабатывать за один день сотни проб. Высокая стоимость таких приборов способствовала дальнейшей централизации клинических лабораторий. Действительно, основной причиной сосредоточения анализов в одной централизованной лаборатории является именно высокая стоимость анализаторов. [c.584]

    Автоанализаторь для клинического анализа (фирмы Е. I. Du Pont de Nemours o.). Автоматические клинические анализаторы этой фирмы довольно необычны. Наборы реагентов для однократных определений изготавливаются производителем и помещаются в специальные пластиковые упаковки, служащие одновременно реакционной камерой и кюветой для спектрофотометра. В некоторых типах анализов упаковки содержат индивидуальные хроматографические колонки для выделения нужных компонентов или молекулярно-массовых фракций. [c.535]


    Современная промышленность способна производить дешевые полуавтоматические приборы, предназначенные для проведения анализов в небольших лабораториях, а также полностью автоматизированные, быстродействующие анализаторы для крупных клиник или контрольных лабораторий. Более того, отдельные операции могут найти применение и в других системах, например в автоматических клинических анализаторах, работающих на принципе регистрации кинетики турбидиметрии. Представляется вполне вероятным, что система IMPA T или какой-либо ее аналог сыграют одну из важнейших ролей при переходе к методам иммуноанализа без применения радиоактивных изотопов как в клинической диагностике, так и в научных исследованиях. [c.235]

    Автоматическое оборудование. Не менее важным фактором является применение автоматизированных аналитических систем. В настоящее время в Великобритании имеется менее 10 автоматизированных систем РИА несмотря на то, что за последние десять лет обычные клинические анализаторы были автоматизированы в очень большой степени. В прошлом при проектировании систем РИА и других методов иммуноанализа с нерадио- [c.22]

    Дискретные автоматические анализаторы. Конвейер можно организовать по-разному. Это может быть прямой аналог промьппленного конвейера — ленточный транспортер с несколькими остановочными пунктами, в которых пробы подвергаются нагреванию, химическим реакциям, концентрированию и т. д. путешествие пробы заканчивается остановкой в детектируюшем блоке (см. рис. 16.1, б). Такие системы, ипи дискретные автоматические анализаторы, например, фирмы Дюпою>, распространены в клиническом анализе. Они характеризуются достаточно высокой производительностью. К их недостаткам следует отнести сложность и громоздкость используемых механических конструкций и ограниченный срок работоспособности. Кроме того, такие приборы предназначены дпя анализа образцов сходного состава и не являются универсальными. [c.409]

    Проблему автоматизации подготовительных химических операций, предшествующих измерениям на спектрофотометрах, пламенных фотометрах, атомно-абсорбционных и других приборах, решена в системах автоматических анализаторов (выпускаемых корпорацией Te hni on), которые успешно используются для самых различных исследований, включая клинические и промышленные применения. [c.541]

    Химические анализы можно выполнять автоматически, путем распределения реагентов насосами, дозирующими их соотношение регулируемыми клапанами. Автоматический анализатор Auto Analyser может служить для непрерывного анализа отдельных проб [4] и для контроля в потоке [31. Прибор был изобретен для проведения клинических анализов крови [5, 6], но вскоре он нашел применение для анализа хроматографических фильтратов. Например, сахара и оксикислоты смешивают с хромовой и концентрированной серной кислотами и измеряют абсорбцию света восстановленным ионом хрома (П1) [71 после разделения смеси орто-, пиро- и средних ортофосфатов на анионите они определяются в виде синих гетерополисоединений [81. Для осуществления медленных реакций смешанные растворы пропускают через длинный змеевик или узкую трубку спиралевидной формы при нуж- [c.180]

    Хотя приведенные выше рассуждения по поводу относительных достоинств и ограничений дискретного и непрерывного методов носят общий характер, все же они будут иметь значение при определении подхода к решению новой проблемьи Два рассмотренных метода автоматического анализа не являются взаимно исключающими. Например, в некоторых промышленных автоматических анализаторах аминокислот используют непрерывное ионообменное разделение с последующим раздельным анализом фракций элюата колонки. Как подчеркнуто ранее, именно химия метода анализа определяет его инструментальное оформление при автоматизации. Только в относительно немногих случаях, в частности в клиническом анализе, выбор аппаратуры оптимизирован. Во многих других случаях, хотя проблеме автоматического анализа и посвящено множество статей, эта проблема находится еще в зачаточном состоянии. Вот почему всесторонний подход к автоматизации с привлечением различных областей науки и техники рассматривается как наиболее верный способ нахождения ответа на первостепенный жизненно важный вопрос как следует подходить к новой проблеме автоматического анализа  [c.23]

    В настоящее время рынок оборудования и реагентов для клинических лабораторий обнаруживает все признаки насыщения. В 1971 г. на этом рынке было примерно пять конкурирующих фирм, объем продаж составлял около 600 млн. фунтов стерлингов и возрастал ежегодно на 15%. К 1983 г. объем продаж вырос приблизительно до 1,4 млрд. фунтов, но число конкурентов достигло 17, а рост по оценке составлял от О до 4%. Некоторые конкуренты, например фирма Еа81шап Кодак, фактически понесли заметные потери. При этом большинство анализов проводилось по одной и той же методике обычно она базировалась на УФ-спектрометрии в комбинации со сложными автоматическими пробоотборниками. Таким образом, патентная защита здесь, видимо, не имела большого значения. Еще важнее то, что для потребителя новые анализаторы фактически неразличимы стоит только нажать несколько кнопок и через несколько секунд компьютер выдает распечатку результатов анализа. В такой ситуации потребитель руководствуется исключительно ценой, и поэтому рынок становится очень чувствителен к ценам. [c.584]


Смотреть страницы где упоминается термин Автоматический клинический анализатор (аса): [c.266]    [c.107]    [c.114]    [c.139]    [c.358]    [c.174]    [c.535]    [c.174]    [c.9]    [c.19]    [c.110]    [c.150]    [c.12]    [c.199]    [c.158]   
Смотреть главы в:

Автоматический химический анализ -> Автоматический клинический анализатор (аса)




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализаторы

Анализаторы автоматические



© 2025 chem21.info Реклама на сайте