Разделы презентаций


ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Содержание

Медицинский лабораторный анализЦЕЛЬ: получение диагностической информации о функционировании организма путем измерения параметров биологических субстанций, участвующих, в физиологических и биохимических процессах. ЗАДАЧИ: диагностика состояния пациентаконтроль за ходом заболевания лечения

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Слайд 2Медицинский лабораторный анализ
ЦЕЛЬ: получение диагностической информации о функционировании организма путем

измерения параметров биологических субстанций, участвующих, в физиологических и биохимических процессах.


ЗАДАЧИ:
диагностика состояния пациента
контроль за ходом заболевания лечения

Медицинский лабораторный анализЦЕЛЬ: получение диагностической информации о функционировании организма путем измерения параметров биологических субстанций, участвующих, в физиологических

Слайд 3ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЛАБОРАТОРНОМУ АНАЛИЗУ
составляют внутреннюю среду организма
входят в состав внешней

среды

ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЛАБОРАТОРНОМУ АНАЛИЗУсоставляют внутреннюю среду организмавходят в состав внешней среды

Слайд 4Организации, осуществляющие международную стандартизацию
Международная организация по стандартизации (МОС)
Международная электротехническая комиссия

(МЭК)
Международный союз электросвязи (МСЭ)
В международной стандартизации особое внимание
при

разработке стандартов на продукцию уделяется формированию единых способов испытаний продукции, требований к маркировке.

Организации, осуществляющие международную стандартизациюМеждународная организация по стандартизации (МОС)Международная электротехническая комиссия (МЭК)Международный союз электросвязи (МСЭ) В международной стандартизации

Слайд 5Анализатор мочи
Анализатор мочи это полуавтоматический оптико-электронный прибор, обеспечивающий количественное и

полуколичественное определение состава мочи.
Определяемые параметры: Уробилиноген(UBG), Билирубин(BIL), Кетоны(KET), Кровь(BLD),

Белок(PRO), Нитриты(NIT), Лейкоциты(LEU), Глюкоза(GLU), Специфическая плотность(SG), pH(pH)
Анализатор мочиАнализатор мочи это полуавтоматический оптико-электронный прибор, обеспечивающий количественное и полуколичественное определение состава мочи. Определяемые параметры: Уробилиноген(UBG),

Слайд 6Анализатор мочи (продолжение)
Принцип работы
В основу принципа действия анализатора положен отражательный

метод цветного фотоэлектрического сравнения.
Компоненты в образце мочи, взаимодействуя с реагентными

зонами тестовой полоски, вызывают изменение в цвете этих зон, которые и регистрирует анализатор по степени изменения отражения падающего цвета. Реагентные зоны, последовательно сканируются одна за одной монохроматическим светом различных длин волн. Сканирующая система превращает оптический сигнал в электрический.
Прибор обеспечивает анализ образца по 10ти параметрам за 30 секунд.
Анализатор мочи (продолжение)Принцип работыВ основу принципа действия анализатора положен отражательный метод цветного фотоэлектрического сравнения.Компоненты в образце мочи,

Слайд 7 Биохимический анализатор крови использует механические, оптические и компьютерные технологии для

получения величины концентрации того или иного вещества в крови. Биохимические

анализаторы позволяют определить уровни ферментов (амилазы, АЛТ, гаммаглутамилтрансферазы и проч.), субстратов (билирубин, глюкоза), микроэлементов (натрий, калий), жиры (холестерин, триглицериды).

Анализатор крови

Биохимический анализатор крови использует механические, оптические и компьютерные технологии для получения величины концентрации того или иного вещества

Слайд 8Принцип работы:
Анализатор крови
Проба крови, разбавленная в необходимой степени буферным изотоническим

раствором, помещается в камеру. Камера соединяется отверстием с пластиковым капилляром

и краном,

соединенным со стенкой капилляра. Отверстие, через которое поступает раствор, откалибровано. Обнаружение проходящих через капилляр частиц происходит с помощью двух платиновых электродов, внешнего и внутреннего.

Принцип работы:Анализатор кровиПроба крови, разбавленная в необходимой степени буферным изотоническим раствором, помещается в камеру. Камера соединяется отверстием

Слайд 9Так как мембрана клетки крови имеет гораздо более высокое сопротивление

чем раствор в котором она подвешена, то проходя через капиллярное

отверстие сопротивление между электродами увеличивается, а так как ток постоянный то пропорционально увеличению сопротивления увеличивается и напряжение. Амплитуда импульсов напряжения составляет десятые доли микровольта и пропорциональна объему клетки крови. Импульсы усиливаются малошумными усилителями, которые предотвращают искажение формы импульса для правильного вычисления гематокрита. На входе усилителя находится развязывающий конденсатор, из-за чего импульсы напряжения следуют по одному с интервалом 50 микросекунд (время прохождения клетки через капилляр).

Анализатор крови

Так как мембрана клетки крови имеет гораздо более высокое сопротивление чем раствор в котором она подвешена, то

Слайд 10Поступление всех импульсов в режиме реального времени, обработка и анализ

их микропроцессором позволяют получить гистограммы распределения трех типов клеток: эритроцитов,

лейкоцитов и тромбоцитов. Применение в качестве материала

Анализатор крови

электродов чистой платины и использование генератора постоянного тока предотвращает поляризацию электродов и гарантирует полную воспроизводимость условий измерений в течение времени.
Определение количества гемоглобина проводится с помощью фотометра с твердотельным чувствительным элементом, интерференционным фильтром для длины волны 546 нм и лампой.

Поступление всех импульсов в режиме реального времени, обработка и анализ их микропроцессором позволяют получить гистограммы распределения трех

Слайд 11Поглощение света
- это ослабление интенсивности света при прохождении через вещество

из-за превращения световой энергии в другие виды энергии.
Закон Бугера (теоретически

выведен Ламбертом):

I0 – интенсивность падающего света;
I – интенсивность света, прошедшего через вещество;
l – толщина слоя вещества;
αλ - монохроматический коэффициент поглощения.

при

интенсивность падающего света ослабляется в 2,7 раз.

Поглощение света- это ослабление интенсивности света при прохождении через вещество из-за превращения световой энергии в другие виды

Слайд 12С - молярная концентрация
- молярный коэффициент поглощения, не

зависящий от концентрации.
В природе явления поглощения лежит взаимодействие световой волны

с молекулами вещества.

Закон Бера:

Закон Бугера-Ламберта-Бера

Физический смысл :
суммарное эффективное сечение поглощения всех молекул одного моля растворённого вещества:

- эффективное сечение поглощения молекулы.

=>

или

С - молярная концентрация  - молярный коэффициент поглощения, не зависящий от концентрации.В природе явления поглощения лежит

Слайд 13 Коэффициент пропускания – отношение потока излучения Ф, прошедшего через среду,

к падающему на её поверхность потоку Ф.
или
Оптическая плотность – десятичный

логарифм от величины, обратной коэффициенту пропускания:

Спектр поглощения – зависимость оптической плотности от длины волны света.

Зная C, l => определяют
Зная => определяют C

Коэффициент пропускания – отношение потока излучения Ф, прошедшего через среду, к падающему на её поверхность потоку Ф.илиОптическая

Слайд 14Концентрационная колориметрия – абсорбционный метод определения концентрации вещества в окрашенном

растворе по его спектру поглощения.


Колориметр – прибор для сравнения интенсивности

окраски исследуемого раствора с растворителем.
Концентрационная колориметрия – абсорбционный метод определения концентрации вещества в окрашенном растворе по его спектру поглощения.Колориметр – прибор

Слайд 15Внешний вид фотоэлектроколориметра ФЭК-56М
1-микроамперметр;
2-крышка кюветного отделения;
3-ручка шторки для перекрывания световых

потоков;
4-разъем для присоединения блока питания
5-рукоятка перемещения кювет;
6-рукоятка измерительной диафрагмы;
7-барабан со

шкалой Т (черная) и А (красная);
8-рукоятка компенсирующей диафрагмы;
9-рукоятка регулировки чувствительности прибора;
10-рукоятка установки стрелки микроамперметра на ноль;
Внешний вид фотоэлектроколориметра ФЭК-56М1-микроамперметр;2-крышка кюветного отделения;3-ручка шторки для перекрывания световых потоков;4-разъем для присоединения блока питания5-рукоятка перемещения кювет;6-рукоятка

Слайд 16Оптическая схема фотоэлектроколориметра ФЭК-56М
1-источник света;
2-светофильтр;
3-призма;
4-кювета с растворителем или раствором

сравнения;
4 -кювета с исследуемым раствором;
5,6- диафрагмы;
7 -

фотоэлементы.

Световой поток от источника света (1), пройдя через светофильтр (2), попадает на призму (3), которая делит поток на два равноценных: левый и правый. Далее параллельные потоки идут через кюветы (4-4 или 4-4’), диафрагмы (5, 6) и попадают на сурьмяно-цезиевые фотоэлементы (7), включенные по дифференциальной схеме через усилитель постоянного тока на микроамперметр.

Оптическая схема фотоэлектроколориметра ФЭК-56М1-источник света;2-светофильтр;3-призма; 4-кювета с растворителем или раствором сравнения; 4 -кювета с исследуемым раствором; 5,6-

Слайд 17Оптическая схема фотоэлектроколориметра ФЭК-56М (продолжение)
Неодинаковая освещенность фотоэлементов вызывает отклонение стрелки

микроамперметра. Раздвижные диафрагмы (5, 6) при вращении связанных с ними

барабанов меняют свою площадь и, тем самым, меняется интенсивность световых потоков, падающих на фотоэлементы.


Правый барабан является измерительным, левый - компенсационным. На барабанах нанесены деления шкал: пропускания (черным цветом) и оптической плотности (красным цветом).

Оптическая схема фотоэлектроколориметра ФЭК-56М (продолжение)Неодинаковая освещенность фотоэлементов вызывает отклонение стрелки микроамперметра. Раздвижные диафрагмы (5, 6) при вращении

Слайд 18Градуировочный график
25
10
15
20
5
30
С,%
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
D
Определите концентрацию раствора,
Оптическая плотность которого Д=0,37.

Градуировочный график25101520530С,%0,100,200,300,400,50DОпределите концентрацию раствора,Оптическая плотность которого Д=0,37.

Слайд 19Спектры – источник информации об исследуемом объекте.

1. Качественный анализ –

определение состава вещества.
2. Количественный анализ.
3. Выводы о строении вещества, структуре

отдельных уровней, конформациях.
4. Определение состояния вещества, его термодинамических параметров.

,нм

Спектры – источник информации об исследуемом объекте.						1. Качественный анализ – 						определение состава 							вещества.						2. Количественный анализ.						3. Выводы о

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика