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Introducción a la composición, principio de funcionamiento, características y mantenimiento del inmunoanalizador de luminiscencia.

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tiempo de actualizacion : 2024-05-21 10:12:00
La inmunotecnología de luminiscencia es un método que combina la reacción de luminiscencia con la reacción inmune para detectar antígenos o anticuerpos. Utiliza tecnología de micromultiplicación con buena sensibilidad y especificidad y tiene un rango de detección muy amplio, que va desde proteínas, hormonas y enzimas tradicionales hasta medicamentos. Los instrumentos clínicos más utilizados son los analizadores de inmunoensayo de quimioluminiscencia totalmente automáticos, los analizadores de inmunoensayo de quimioluminiscencia de micropartículas totalmente automáticos y los analizadores de inmunoensayo de electroquimioluminiscencia totalmente automáticos.
Estructura básica del analizador de inmunoensayo de luminiscencia.
1. Composición del inmunoanalizador de quimioluminiscencia totalmente automático.
1) La parte principal es la parte de medición de la reacción operativa del instrumento, incluida la configuración de la materia prima, la ruta del líquido, la transmisión mecánica, la detección de la ruta óptica y las partes del circuito.
La parte del equipo de materia prima incluye vasos de reacción, bandejas de muestras, bandejas de reactivos, agua pura, líquido de limpieza y dispositivos de tratamiento y almacenamiento de aguas residuales en la máquina; la parte de la ruta del líquido incluye filtros, anillos de sellado, bombas de vacío, tuberías, muestras y reactivos; sondas, etc.; la parte de transmisión mecánica incluye sensores, rieles de transporte, etc.; la parte de detección de trayectoria óptica incluye fuentes de luz, dispositivos espectroscópicos y tubos fotomultiplicadores; la parte de circuito incluye sistemas de procesamiento de amplificación y suministro de energía y tableros de control de línea.
2) El sistema de procesamiento del microcomputador es una parte clave del instrumento y es el centro de comando y control.
Sus funciones incluyen operación controlada por programa, monitoreo automático, indicación y juicio, procesamiento de datos, diagnóstico de fallas, etc., y está equipado con un CD. El host también está equipado con una interfaz reservada, que puede procesar automáticamente otros datos a través de un almacenamiento externo y operar de forma remota, para el desarrollo ampliado de la automatización del laboratorio.
2. Composición del inmunoanalizador de quimioluminiscencia de micropartículas totalmente automático
1) El sistema de procesamiento de muestras incluye la cámara de transferencia y el sistema de sonda principal, que es responsable de agregar muestras, reactivos y tampones a los tubos de reacción.
2) El sistema de operación experimental, es decir, el sistema de fluido, consta de líquido de lavado, líquido residual, bomba y válvula de sustrato, bomba de vacío, tanque de almacenamiento de agua, tanque de líquido y torre de lavado de sonda.
3) El sistema central de suministro y control consta de un soporte para tubos de reacción, una cabina de suministro de tubos de reacción, una zona de temperatura constante y una cabina de lectura fotoeléctrica. Es responsable de transportar el tubo de reacción y calentar el tubo de reacción a una temperatura determinada a través de la correa de temperatura constante durante el proceso de transferencia. Cuando se completa el proceso de temperatura constante, el dispositivo de identificación fotoeléctrica convierte la señal óptica en una señal eléctrica.
4) El sistema de control por microcomputadora consta de una placa de circuito impreso, una fuente de alimentación, una unidad de disco duro, una unidad de disquete, un botón de reinicio y un interruptor de bloqueo interno. El equipo periférico incluye monitores en color, impresoras, teclados, lápices externos de reconocimiento de códigos de barras, lectores de códigos de barras externos y brazos de conexión. El instrumento puede realizar las operaciones de comando correspondientes y la lectura y archivo de datos.
3. Composición del inmunoanalizador de electroquimioluminiscencia totalmente automático.
Se compone principalmente de una bandeja de muestra, un kit de reactivos, una bandeja de reacción de incubación, un sistema de detección electroquímica y un sistema de control por computadora, y se puede dividir en tres módulos unitarios.
1) La unidad de control es un ordenador completo, equipado con soporte y sistema de impresión.
2) La unidad central se compone principalmente de un lector de códigos de barras, un compartimento para muestras, una plataforma giratoria para rejillas de muestras, un riel de módulo, etc.
3) El módulo de análisis es el núcleo del sistema de detección e incluye principalmente el área de prelimpieza, el área de medición, el área de reactivos del sistema, el área de reactivos y el área de consumibles.
¿Cómo funciona el analizador de inmunoensayo de luminiscencia?
La tecnología de inmunoensayo de quimioluminiscencia, también conocida como tecnología de micromultiplicación, incluye dos métodos:
Método de competición: se utiliza principalmente para determinar sustancias antigénicas de molécula pequeña. Utilice una cantidad excesiva de anticuerpo recubierto con partículas magnéticas, agregue el antígeno a analizar y el antígeno de éster de acridinio marcado cuantitativamente al recipiente de reacción al mismo tiempo e incúbelo, de modo que el antígeno y el anticuerpo marcados (o el antígeno a analizar y el anticuerpo) se combinan para formar un complejo.
Método sándwich: se utiliza principalmente para determinar sustancias antigénicas macromoleculares. El anticuerpo marcado y el antígeno de prueba se combinan con el anticuerpo de recubrimiento al mismo tiempo para generar un complejo de anticuerpo luminiscente de antígeno de detección y anticuerpo de recubrimiento. El instrumento utiliza ciertos grupos químicos para marcar el antígeno o anticuerpo. Los grupos químicos se oxidan para formar un estado excitado. En el proceso de regreso al estado fundamental, se liberan fotones de una determinada longitud de onda. El tubo fotomultiplicador convierte la energía luminosa recibida. en energía eléctrica, refleja la medición de la luz en forma digital y luego calcula la concentración de la sustancia medida.
Inmunoanalizador de quimioluminiscencia de micropartículas completamente automático
Aplicando principios inmunológicos clásicos, se utilizan reactivos de anticuerpos monoclonales, partículas magnéticas como portadores de fase sólida, fosfatasa alcalina como sustancia estándar y 3-(2'-adamantano en espiral)-4-metoxi-4 como sustancia luminiscente. agente -(3"-fosforiloxi)fenil-1,2-dioxetano (AMPPD), las sustancias moleculares pequeñas se miden mediante el método de competición o el método de captura de anticuerpos, mientras que las sustancias moleculares grandes se miden mediante el método sándwich.
Inmunoanalizador de electroquimioluminiscencia completamente automático
La muestra que se va a analizar se mezcla con las partículas paramagnéticas recubiertas con el anticuerpo y el anticuerpo marcado con el agente luminiscente y se incuban juntos en una copa de reacción para formar un complejo positivo de anticuerpo-antígeno-agente luminiscente-anticuerpo marcado con microperlas recubiertas. Cuando las partículas magnéticas fluyen a través de la superficie del electrodo, son atraídas por el imán instalado debajo del electrodo y el tampón elimina el anticuerpo marcado con agente luminiscente libre. Al mismo tiempo, se aplica un voltaje al electrodo, lo que hace que el marcador luminiscente rutenio terpiridina [Ru(bpy)3]2+ transfiera electrones a la superficie del electrodo para producir luminiscencia electroquímica. La intensidad de la luz es proporcional a la concentración. del antígeno a medir. El inmunoensayo de supresión se utiliza para la detección de antígenos proteicos de pequeño peso molecular; el inmunoensayo tipo sándwich se utiliza para la detección de sustancias de gran peso molecular.
Características del analizador de inmunoensayo de luminiscencia
Utilizando una combinación de tecnología de quimioluminiscencia y tecnología de separación de partículas magnéticas, es un sistema de análisis inteligente totalmente automático, de acceso aleatorio y controlado por software. En el sistema de reacción se utilizan partículas magnéticas como portadores de fase sólida. Su diámetro es de solo 1,0 um, lo que aumenta considerablemente la superficie del recubrimiento, aumenta la cantidad de adsorción de antígeno o anticuerpo, acelera la reacción y facilita la limpieza y separación. Tiene las ventajas de un funcionamiento flexible, resultados precisos y fiables, un largo tiempo de almacenamiento de reactivos y un alto grado de automatización.
Inmunoanalizador de quimioluminiscencia de micropartículas completamente automático
La tecnología de quimioluminiscencia de micropartículas se utiliza para medir cuantitativamente componentes traza y concentraciones de fármacos en el cuerpo humano, que tiene las características de alta especificidad, sensibilidad y estabilidad.
Inmunoanalizador de electroquimioluminiscencia completamente automático
El inmunoensayo de electroquimioluminiscencia es una reacción de quimioluminiscencia específica desencadenada por electroquímica en la superficie del electrodo. Pertenece a la tercera generación de tecnología de inmunoensayo de quimioluminiscencia. En comparación con otras tecnologías inmunológicas, tiene ventajas muy obvias: debido a que el marcador utilizado es terpiridina de rutenio, que puede combinarse con diversos compuestos como proteínas, hormonas hapteno, ácidos nucleicos, etc., los elementos de detección son muy amplios porque el campo magnético; Las microperlas están recubiertas con "Streptomyces". La nueva tecnología de recubrimiento en fase sólida de "avidina-biotina" permite una mayor sensibilidad de detección, un rango lineal más amplio y un tiempo de reacción más corto.
Mantenimiento del analizador de inmunoensayo de luminiscencia
Los equipos avanzados requieren un mantenimiento adecuado. El mantenimiento diario, el mantenimiento semanal y las pruebas periódicas del sistema son los requisitos previos para garantizar el funcionamiento normal del instrumento. El mantenimiento del inmunoanalizador de quimioluminiscencia totalmente automático incluye los siguientes aspectos.
1. Mantenimiento diario: Mantenga limpia la carcasa de la máquina todos los días para evitar que entre polvo en el instrumento. Antes de realizar el mantenimiento de rutina diario, asegúrese de verificar si el estado de temperatura del sistema, las piezas del circuito de líquido, las piezas consumibles, los tanques de líquido residual, los amortiguadores, etc. cumplen con los requisitos y luego limpie el sistema de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento y realice las operaciones de mantenimiento. .
2. Mantenimiento semanal: revise el riel guía superior de la sonda principal. Después de la inspección, limpie el riel guía inferior de la sonda principal con un hisopo sin fibra. Luego ingrese al programa de mantenimiento en el menú principal según sea necesario para una limpieza especial. Después de la limpieza, limpie la sonda principal con un hisopo de etanol. Sonde la parte superior y revise el filtro del tanque de desechos. Compruebe si hay polvo en los puntos de detección de la cinta de incubación y límpielos con un hisopo sin fibras. Las pruebas del sistema deben realizarse después del mantenimiento semanal para garantizar que los datos de prueba del sistema estén dentro del rango de control.
3. Mantenimiento mensual: utilice un cepillo especial de acero inoxidable para fregar el interior de la sonda principal, la aguja de muestreo de muestras y la aguja de reactivo una vez al mes para eliminar la suciedad. Dado que el espacio dentro de la aguja es pequeño, después de frotar, use una jeringa para absorber solución salina fisiológica y enjuague el interior de la aguja repetidamente para eliminar toda la suciedad. El exterior de la aguja se puede limpiar con alcohol [1].
Solución de problemas comunes del inmunoanalizador de luminiscencia
Los analizadores de inmunoensayo de quimioluminiscencia tienen un alto grado de automatización y tienen funciones de autodiagnóstico. Una vez que ocurre una falla, el instrumento generalmente puede detectarla automáticamente, mostrar un mensaje de error y hacer sonar una alarma.
Las fallas comunes incluyen principalmente los siguientes aspectos.
1. El manómetro indica cero: Realice una prueba de presión de vacío y podrá escuchar el sonido de funcionamiento de la bomba, pero el manómetro indica cero. Primero, verifique el tubo de vacío conectado a la botella de líquido residual, pruebe la presión de vacío y determine si la falla se debe a una fuga de aire o a un daño en el manómetro. Verifique las interfaces de cada tubería para detectar fugas de aire, verifique las cuatro válvulas solenoides relevantes (durante la prueba de presión de vacío, estas cuatro válvulas solenoides no funcionan y están en estado cerrado) y repare o reemplace las tuberías o válvulas solenoides problemáticas de manera oportuna. manera.
2. Presión de vacío insuficiente: Realice una prueba de presión de vacío. Si el resultado de la prueba es normal, se puede ver que el sensor de vacío no puede detectar la presión de vacío. La prueba de presión de esta máquina consta de dos sensores que detectan presión alta y baja respectivamente. Después de ajustar o limpiar el sensor problemático, pruebe la presión de vacío nuevamente. Después de que la presión sea normal, ajuste los tornillos del sensor para que las indicaciones de presión alta y baja sean. dentro del rango especificado.
3. Error del cuerpo luminoso: Verifique la superficie del cuerpo luminoso y descubra que hay una fuga de líquido. Esta falla se puede verificar en tres pasos: Verifique si la sonda de líquido residual, las tuberías relacionadas y las piscinas de limpieza están bloqueadas o tienen fugas; válvula para agregar muestras y drenar líquido. La suciedad en la válvula solenoide provocará una entrada o drenaje de agua deficiente. Verifique si hay fugas de aire en la tubería de limpieza de la bomba de álcali conectada a la tubería de la sonda de líquido residual y si hay grietas en la bomba de álcali.
4. Error de vía: esta falla se debe a la dislocación del bastidor de muestras en la vía, lo que hace que la vía no pueda funcionar. Dado que la vía es muy larga y está sellada, es difícil desmantelarla. Generalmente, verifique el elevador horizontal. conectado a la pista primero. Si es normal, luego verifique la pista. Retire el portamuestras mal colocado y se podrá eliminar la falla.
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