從電阻抗的原理可看出,不同體積的白細胞通過小孔時產生的脈沖大小不同,而不同類型的白細胞 (如淋巴細胞、單核細胞、嗜中性粒細胞) 經溶血劑作用后有明顯的差異,因此根據脈沖的大小,即可人為地將血內的白細胞分成幾群 (二分...[繼續閱讀]
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從電阻抗的原理可看出,不同體積的白細胞通過小孔時產生的脈沖大小不同,而不同類型的白細胞 (如淋巴細胞、單核細胞、嗜中性粒細胞) 經溶血劑作用后有明顯的差異,因此根據脈沖的大小,即可人為地將血內的白細胞分成幾群 (二分...[繼續閱讀]
大多數血液分析儀仍使用電阻抗法進行紅細胞計數和紅細胞比容測定,其原理同白細胞檢測一樣。紅細胞通過小孔時,形成相應大小的脈沖,脈沖的多少即紅細胞的數目,脈沖的高度代表單個脈沖細胞的體積。脈沖高度疊加,經換算即可得...[繼續閱讀]
任何類型的血液分析儀,血紅蛋白測定原理都是相同的。稀釋的血液中加入溶血劑使紅細胞溶解,釋放的血紅蛋白與溶血劑中某些成分結合形成血紅蛋白衍生物,進入血紅蛋白測試系統,在特定波長 (530~550nm) 下比色,吸光度的變化與液體...[繼續閱讀]
同手工法一樣,平均紅細胞體積 (MCV)、平均紅細胞血紅蛋白含量 (MCH)、平均紅細胞血紅蛋白濃度 (MCHC)、紅細胞體積分布寬度 (RDW),均是根據儀器檢測的紅細胞數、紅細胞比容和血紅蛋白含量檢驗數據,經儀器程序換算出來的。紅細胞體...[繼續閱讀]
血小板隨紅細胞一起在一個系統中進行檢測,因血小板體積與紅細胞體積有明顯的差異,儀器設定了特定的閾值,將高于閾值者定于紅細胞,反之為血小板,檢測數據經儀器內部的計算機處理后分別給出血小板與紅細胞數目。一般血小板計...[繼續閱讀]
光散射法常與電阻抗法共同應用于血液分析儀檢測原理中:容量、電導、光散射 (VCS) 法; 多角度偏振光散射 (MAPSS)法; 電阻抗與射頻法; 激光與細胞化學法。1. 容量、電導、光散射 (VCS) 法測定白細胞計數與分類VCS技術是使血細胞在未經...[繼續閱讀]
以低角度前向光散射和高角度光散射同時測量1個紅細胞。低角度(2°~3°)光散射能測量單個紅細胞體積,高角度(5°~15°)光散射能測量單個紅細胞血紅蛋白濃度,得出MCV、MCH、MCHC值,并顯示紅細胞散射圖、單個紅細胞體積和血紅蛋白含...[繼續閱讀]
單個球形化血小板通過激光束照射后,高角度(5°~15°)光散射能測量細胞折射指數(RI),低角度(2°~3°)光散射能測量細胞大小。雖然大血小板與小紅細胞、紅細胞碎片及其他碎片的體積相似,但由于內容物不同,RI相差較大,因此能在血小...[繼續閱讀]
網織紅細胞是晚幼紅細胞脫核后到完全成熟紅細胞之間的過渡細胞,由于其胞漿中殘存嗜堿性物質,在活體可被染成藍色細顆?;蚓W狀物而得名,在紅細胞的發育過程中,RNA含量有明顯規律性的變化,即由原始階段較為豐富,至細胞完全成...[繼續閱讀]