Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hóa

63 3.8K 27
Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hóa

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lời nói đầu Trong những năm gần đây các ngành khoa học cơ bản và công nghệ đã có những tiến bộ vợt bậc. Chuyên ngành thiết bị xét nghiệm đợc thừa hởng nh- ng tiến bộ đó cho phép các kết quả xét nghiệm có độ tin cậy cao, giá thành hạ, thời gian thực hiện ngắn. Tuy nhiên điều này lại gắn với mức độ phức tạp có tích hợp cao của thiết bị xét nghiệm.Việc vận hành bảo dỡng, sửa chữa thiết bị đòi hỏi phải có hiểu biết sâu về nguyên lý làm việc và cấu tạo của thiết bị. Máy xét nghiệm sinh hoá hiện đợc dùng rất phổ biến trong tất cả các viện và phòng khám, là thiết bị không thể thiếu trong cận lâm sàng. Giáo trình này ngoài mục đích cung cấp các kiến thức trên còn hớng dẫn các thủ tục vận hành, bảo dỡng cơ bản cho máy xét nghiệm sinh hoá. Tài liệu này đợc viết dành cho học sinh hệ dài hạn của trờng Kỹ Thuật Thiết Bị Y tế, ngoài ra còn là tài liệu tham khảo cho đối tợng là các Kỹ thuật viên sửa chữa thiết bị xét nghiệm. Trong quá trình biên soạn tài liệu chắc chắn còn có thiếu sót. Rất mong nhận đợc sự góp ý xây dựng của các thầy cô, các chuyên gia, các bạn đồng nghiệp và các em học sinh. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Thiết Bị Xét Nghiệm Y Tế Trờng Kỹ Thuật Thiết Bị Y tế -1/89 Lơng Đình Của - Đống Đa Hà Nội Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Hữu T Mục lục Lời nói đầu 1 Bài 12. quang phổ kế 3 Phần 1 3 Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hoá 3 1. Cơ sở vật lý của máy xét nghiệm sinh hoá 3 1.1. Một số khái niệm quang học cơ bản 3 1.2. Một số dụng cụ quang học cơ bản 6 1.3. Định luật đo màu 10 1.4. Cơ sở quang điện của phơng pháp đo màu 14 2. Tính năng tác dụng của máy xét nghiệm sinh hoá 22 2.1. Giới thiệu về xét nghiệm sinh hoá 22 2.2. Một số thông số trong máy xét nghiệm sinh hoá 23 2.3. Cơ sở hoá sinh dùng trong máy sinh hoá 29 3. Máy xét nghiệm sinh hoá 33 3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của máy sinh hoá 33 3.2. Các phơng pháp đo trong xét nghiệm sinh hoá 36 Lợng giá kiến thức phần 1 38 Phần 2 42 Giới thiệu máy Quang kế 722 42 1. Tổng quan về máy quang kế 722 42 1.1. Giới thiệu chung 42 1.2. Đặc tính kỹ thuật 42 1.3. Cấu trúc mặt máy 42 2. Nguyên lý làm việc 44 2.1. Sơ đồ khối và chức năng các khối 44 2.2. Nguyên lý làm việc 44 3. Vận hành 46 3.1. Pha, ủ hoá chất và cách đo mẫu 46 3.2. Thao tác vận hành máy quang kế 722 55 4. Bảo dỡng 56 4.1. Bảo dỡng thờng xuyên 56 4.2. Bảo dỡng định kỳ 56 5. Một số h hỏng thờng gặp và cách khắc phục 57 Lợng giá kiến thức phần 2 59 Đáp án câu hỏi trắc nghiệm phần lợng giá kiến thức 61 2 Bài 12. quang phổ kế Phần 1 Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hoá 1. Cơ sở vật lý của máy xét nghiệm sinh hoá 1.1. Một số khái niệm quang học cơ bản 1.1.1. ánh sáng đơn sắc Mỗi ánh sáng ứng với một giá trị xác định của bớc sóng trong chân không có một sắc màu riêng biệt gọi là ánh sáng đơn sắc Hình 1.1. Dạng sóng của ánh sáng đơn sắc Véctơ năng lợng E của sóng ánh sáng là một véctơ có phơng vuông góc với phơng truyền sóng, có vận tốc truyền c= 3.10 8 m/s. 3 E t Mục tiêu 1. Trình bày đợc các cơ sở vật lý của máy sinh hoá về quang học, điện học. 2. Trình bày đợc các thông số thờng đo trong máy sinh hoá, cơ sở hoá sinh để đo đợc các thông số này. 3. Vẽ đợc sơ đồ nguyên lý của máy sinh hoá, phân tích đợc hoạt động của sơ đồ. 4. Trình bày đợc các phơng pháp đo trong máy sinh hoá. 5. Vẽ đợc sơ đồ khối và phân tích đợc nguyên lý hoạt động của máy quang kế 722. 6. Trình bày đợc cách pha và ủ một số loại hoá chất thông dụng và cách đo trên máy quang kế 722. 7. Trình bày đợc quy trình bảo dỡng máy quang kế 722. 8. Trình bày đợc một số lỗi thờng gặp khi sử dụng máy quang kế 722, phân tích đợc nguyên nhân và cách khắc phục các lỗi Phơng trình sóng ánh sáng đơn sắc có dạng: += t T Ax t 0 2 cos Trong đó: x t : là giá trị biên độ tại thời điểm t, A: là biên độ cực đại T 0 : là chu kỳ sóng : là pha : là bớc sóng của ánh sáng, =c/f. 1.1.2. ánh sáng trắng Nhà bác học Newton đã làm một thí nghiệm nh sau: Ông dán một tờ giấy trắng lên một đĩa kim loại tròn và chia hình tròn đó thành nhiều hình quạt nhỏ, sau đó ông lần lợt tô màu theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím lên các hình quạt đó nh hình 1.2. Cho đĩa quay quanh trục O, ban đầu quay chậm thì còn thấy 7 màu, khi quanh tốc độ quay đủ lớn, do hiện tợng lu ảnh của mắt lên cảm giác cả bảy màu hoà trộn vào nhau và lúc đó mắt chỉ cảm giác đợc màu trắng. Từ đó, ông rút ra kết luận: ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc, có màu biến thiên liên tục từ màu đỏ đến màu tím. Hình 1.3 biểu diễn phổ điện từ trờng của vùng quang học. Dải ánh sáng mà mắt thờng nhìn thấy đợc (vùng khả kiến) trong vùng có bớc sóng xấp xỉ 0,4ữ0,7àm. Ta thấy các dải màu chính trong vùng khả kiến từ ánh sáng màu tím tới ánh sáng màu đỏ. Vùng tia tử ngoại bao gồm các bớc sóng từ 0,1ữ0,4àm và vùng tia hồng ngoại bao gồm các bớc sóng trong khoảng 0,7ữ1000àm. 4 Đỏ Cam Vàng Hình 1.2. Mô phỏng thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng Lục Lam Chàm Tím Hình 1.3. Phổ điện từ trờng của vùng quang học Vùng ánh sáng 7 màu là vùng khả kiến, có bớc sóng biến thiên từ 390 nm đến 770 nm. Trong thực tế, các nguồn sáng trắng không chỉ có bớc sóng nằm trong vùng này mà còn lan sang cả vùng hồng ngoại và tử ngoại. Các ánh sáng đơn sắc có bớc sóng lân cận nhau thì gần nh có cùng một màu ví dụ: Vùng màu đỏ : =622ữ770nm Vùng màu da cam: =597ữ622nm Vùng màu vàng : =577ữ597nm Vùng màu lục : =492ữ577nm Vùng màu lam chàm : =455ữ492nm Vùng màu tím : =390ữ455nm 1.1.3. Khái niệm quang phổ Khi phân tích một nguồn sáng ra thành các ánh sáng đơn sắc gọi là quang phổ. Có 3 loại quang phổ: Quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ. Quang phổ tiên tục là quang phổ gồm nhiều dải sáng, màu sắc khác nhau, nối tiếp nhau một cách liên tục. Ví dụ ánh sáng mặt trời, bóng đèn dây tóc nóng phát ra ánh sáng Quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng và khí có tỷ khối lớn phát ra khi bị nung nóng. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm các vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối. Nguồn phát quang phổ vạch là các chất khí, hay hơi có tỷ khối nhỏ phát ra khi nóng sáng. Quang phổ vạch do các nguyên tố khác nhau là khác nhau về cả màu sắc lẫn số lợng vạch. Ví dụ, hơi 5 natri bị đốt nóng sẽ cho quang phổ là 2 vạch màu vàng, quang phổ của hơi hiđrô cho 4 vạch là đỏ, lam, chàm, tím Quang phổ liên tục, thiếu vạch màu do bị chất khí hay hơi hấp thụ, đợc gọi là quang phổ hấp thụ của khí hay hơi đó. Việc ứng dụng quang phổ liên tục trong xét nghiệm là rất cần thiết, nguồn sáng dùng trong đó phải có dải phổ rộng để có thể lọc ra đợc các bớc sóng cần thiết trong cả 3 miền: tử ngoại, vùng khả kiến và vùng hồng ngoại. Quang phổ vạch đợc ứng dụng trong các máy đo đốt quang trong xét nghiệm để xác định định tính của một số chất trong dung dịch. Tuy nhiên, hiện này phơng pháp này không còn đợc dùng vì phức tạp và kết quả không định lợng. 1.2. Một số dụng cụ quang học cơ bản Phần này giới thiệu một số dụng cụ quang học cơ bản có ứng dụng trong các máy xét nghiệm sinh hoá hiện nay. Để hiểu thêm về cấu tạo chi tiết của từng dụng cụ và các lý thuyết liên quan, bạn đọc tham khảo trong các tài liệu chuyên môn về quang học. 1.2.1. Gơng Gơng là dụng cụ quang học phản xạ hoàn toàn khi có ánh sáng chiếu tới. Gơng chia làm 3 loại: gơng phẳng, gơng cầu lồi, gơng cầu lõm. Trong máy sinh hoá, thờng dùng gơng cầu lõm để tập trung đợc cờng độ ánh sáng, tạo thành chùm sáng song song. Cấu tạo của gơng thờng gồm 3 lớp: - Lớp trên cùng là thuỷ tinh trong suốt để ánh sáng đi qua. Ngoài ra nó còn có tác dụng tạo bề mặt phẳng để phủ lớp phản xạ. - Lớp ở giữa đợc phủ lên lớp thuỷ tinh có tác dụng phản xạ ánh sáng, lớp này thờng là bạc hoặc nhôm. - Lớp cuối cùng thờng là lớp sơn bảo vệ cho lớp phản xạ. 6 Lớp kính trong suốt Lớp phản xạ Lớp bảo vệ Hình 1.4. Cấu tạo của g ơng 1.2.2. Thấu kính Thấu kính là một môi trờng trong suốt giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt phẳng, một mặt cầu. Nếu thấu kính có độ hội tụ D>0 ta có thấu kính hội tụ, D<0 ta có thấu kính phân kỳ. Trong máy xét nghiệm, ngời ta chỉ sử dụng thấu kính hội tụ để tập trung ánh sáng hoặc tạo chùm sáng song song. Chùm sáng tới song song sẽ hội tụ tại tiêu điểm F của thấu kính hoặc chùm sáng tới tại tiêu điểm F sẽ tạo chùm sáng song song. 1.2.3. Lăng kính Ngày nay, lăng kính không đợc sử dụng phổ biến trong các máy đo màu và quang phổ kế nhng về mặt lịch sử lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lăng kính tách ánh sáng trắng thành ánh sáng đơn sắc do góc khúc xạ của các bớc sóng khi đi qua lăng kính là không giống nhau, nên đầu ra của lăng kính sẽ là phổ liên tục của ánh sáng trắng nh hình 1.6. 7 Hình 1.5. Hình dạng một số loại thấu kính Hình 1.6. Sự tập trung ánh sáng của thấu kính hội tụ Hình 1.7. Sự tán sắc của ánh sáng trắng qua lăng kính Độ rộng của dải quang phổ thu đợc qua lăng kính phụ thuộc chủ yếu vào năng lợng khuếch tán, bản chất của lăng kính và góc ở đỉnh lăng kính. Lăng kính sử dụng trong các máy đo màu đợc làm từ thuỷ tinh và có thể cho ánh sáng đơn sắc có bớc sóng nằm trong dải 350 - 800nm. Nếu phép đo yêu cầu thực hiện trong vùng cực tím thì sử dụng lăng kính thạch anh vì thạch anh có sự hấp thụ bức xạ yếu trong vùng này nên cờng độ chùm sáng tốt hơn. 1.2.4. Bộ lọc Gelatin Bộ lọc loại này có giá thành thấp, có thể tạo ra hoặc truyền dải bức xạ rộng 20nm. Cấu trúc của kính lọc giống nh một chiếc bánh sandwich, kẹp giữa hai tấm kính mỏng là một lớp mỏng gelatin nhuộm màu sắc mong muốn. Hạn chế của các bộ lọc gelatin là: 1. Chúng có dải thông rộng là nguyên nhân gây ra sự không tuyến tính cho các đờng chuẩn 2. Bộ lọc này hấp thụ gần 30-40% bức xạ tới, vì thế làm giảm năng lợng ánh sáng đi vào bộ phát hiện quang. Tuy nhiên, các bộ kính lọc này lại thích hợp với hầu hết các ứng dụng thông thờng. Để đảm bảo tất cả các bớc sóng nằm trong dải quang phổ nhìn thấy đợc, có thể ghép nhiều kính lọc Gelatin khác nhau. 1.2.5. Kính lọc giao thoa Sử dụng các kính lọc giao thoa sẽ cho dải thông hẹp gần 10nm, bộ lọc loại này chỉ hấp thụ gần 10% bức xạ tới qua toàn bộ dải quang phổ vì thế ánh sáng đi tới cảm biến quang có cờng độ cao hơn. Do vậy, hiện nay hầu hết các loại máy sinh hoá đều sử dụng loại kính lọc này. Chúng đợc thiết kế bởi nhiều lớp kính đợc đặt rất gần nhau và khoảng cách giữa các lớp kính bằng 1/2 độ dài của bớc sóng mà ta cần lọc ra. Nguyên lý lọc màu của loại kính này nh sau: Khi ta cho một chùm ánh sáng trắng đi qua kính lọc, các tia sáng đi vào kính sẽ tán xạ bởi nhiều lớp kính đợc đặt cách nhau 1/2 , những tia sáng nào có bớc sóng không trùng với b- ớc sóng của kính lọc tơng ứng thì sẽ bị triệt tiêu và ở đầu ra ta thu đợc ánh 8 sáng có bớc sóng tơng ứng. 1.2.6. Cách tử nhiễu xạ Cách tử đợc cấu tạo dựa trên hiện tợng nhiễu xạ. Khi ánh sáng đi qua một khe hẹp sẽ xuất hiện hiện tợng nhiễu xạ ánh sáng. Vùng nhiễu xạ sẽ cho phổ của ánh sáng chiếu tới. Một cách tử nhiều xạ gồm một số lợng lớn các rãnh song song cách đều nhau đợc khắc gần nhau trên cùng một bề mặt có độ bóng cao nh thép, thuỷ tinh hoặc thạch anh. Cách tử nhiễu xạ điển hình có 1200 - 2000 vạch/mm, mật độ càng dày thì độ đơn sắc càng tốt. Khi ánh sáng trắng chiếu lên cách tử, các bớc sóng khác nhau sẽ bị chệch theo các góc khác nhau nh hình 1.9. 9 ánh sáng tới Màu ánh sáng đơn sắc đ ợc xác định bởi góc này Hình 1.9. Các mức nhiễu xạ trên cách tử phản xạ Nguồn sáng Thấu kính hội tụ Khe sáng Khe sáng Cách tử trong suốt Hình 1.10. Cấu trúc của cách tử truyền 1/2 Hình 1.8. Cấu tạo kính lọc giao thoa Nếu chùm sáng khuếch tán sau đó đợc hội tụ lại trên một khe hẹp thì có thể chọn bớc sóng ánh sáng đó bằng cách dịch chuyển khe hẹp đó. Cách tử loại này đợc gọi là cách tử phản xạ thờng dùng để phân tích vùng tử ngoại. Trong phân tích ánh sáng khả kiến thờng sử dụng cách tử truyền có cấu trúc nh hình 1.10. 1.2.7. Cuvét Đợc dùng trong máy xét nghiệm để dựng mẫu khi đo, vì vậy cuvét phải đợc làm với các đặc tính: - Cho qua tất cả các bớc sóng dùng trong xét nghiệm - Có bề mặt quang học đảm bảo song song và phẳng tuyệt đối để tránh sự phản xạ của ánh sáng chiếu tới. - Phải có độ bền về hoá học, không bị các hoá chất làm hỏng. Trong thực tế có nhiều loại cuvet phụ thuộc vào chất liệu chế tạo. Cuvét thờng đợc làm từ thạch anh, thuỷ tinh hoặc nhựa trong, có chiều dày quang học chuẩn là 1 cm để đảm bảo các tính chất trên. 1.3. Định luật đo màu. Phơng pháp đo màu là một trong những phơng pháp phân tích thành phần dung dịch dựa trên việc so sánh cờng độ cờng độ màu của dung dịch nghiên cứu với cờng độ của dung dịch chuẩn (dung dịch có nồng độ đã biết tr- ớc). Ngời ta dùng phơng pháp đo màu chủ yếu là để xác định lợng nhỏ các của các chất có trong dung dịch. Phân tích bằng phơng pháp đo màu tốn ít thời gian hơn so với phơng pháp khác, nó cho kết quả chính xác mà không cần phải tách riêng các chất cần xác định ra khỏi thành phần dung dịch. Phơng pháp đo màu đợc thực hiện bằng hai cách cơ bản: + Phơng pháp đo màu chủ quan ( Quan sát bằng mắt ) + Phơng pháp đo màu khách quan ( Đo màu quang điện) Phơng pháp đo màu chủ quan hiện nay không còn đợc dùng do tính chính xác chỉ mang tính chất tơng đối, phụ thuộc vào ngời quan sát. Phơng pháp đo màu quang điện cho kết quả chính xác, khách quan nên đợc ứng dụng phổ biến trong xét nghiệm. 10 [...]... có thể dùng máy xét nghiệm sinh hoá để xác định các chất trong n ớc tiểu một cách định lợng, và đôi khi nếu nghi ngờ kết quả của máy nớc tiểu, bạn có thể khẳng định lại nhờ xét nghiệm sinh hoá tại phòng thí nghiệm Xét nghiệm sinh hoá phân có giá trị chẩn đoán các bệnh đờng tiêu hoá Nhng hiện nay xét nghiệm này ít đợc dùng vì lý do vệ sinh, ngời ta chỉ thực hiện với phân nếu xét nghiệm về tế bào, vi... E chung, Ic=.I+IT : hệ số khuếch đại dòng của phototranzito Với đặc tính độ nhạy cao, phototranzito gần nh đã đợc dùng trong tất cả các máy cần có đầu thu quang, và dần thay thế photođiốt 2 Tính năng tác dụng của máy xét nghiệm sinh hoá 2.1 Giới thiệu về xét nghiệm sinh hoá Xét nghiệm sinh hoá đợc thực hiện từ rất lâu trong việc chẩn đoán lâm sàng Bằng việc dựa trên cơ sở y sinh về các chất trong cơ. .. các thông số trong máy xét nghiệm sinh hoá máu thờng gặp trong xét nghiệm tại các bệnh viện và có ý nghĩa trong chẩn đoán các bệnh phổ biến hiện nay Để tìm hiểu chi tiết các thông số sinh hoá máu khác, bạn đọc tham khảo theo tài liệu chuyên ngành y về xét nghiệm Khi làm xét nghiệm cần chú các kết quả xét nghiệm chỉ là khách quan, cần phân tích biện chứng các kết quả, tránh ỷ lại vào máy, nhìn kết quả... POD Rq + 4 H 2 O 3 Máy xét nghiệm sinh hoá Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực, trong các phòng xét nghiệm, con ngời đã không phải tự làm các xét nghiệm nữa mà dựa vào các máy xét nghiệm Con ngời chỉ phải làm một số công việc nh pha, ủ hoá chất nh trong các máy quang kế, hoặc chỉ pha, máy sẽ tự ủ và tính toán kết quả trong các máy sinh hoá bán tự động,... vận hành máy còn các công việc hút mẫu, pha mẫu và ủ mẫu và tính toán do máy làm hoàn toàn trong các máy sinh hoá tự động Vì vậy, máy sinh hoá trở thành một công cụ đắc lực trong các phòng xét nghiệm, giúp cho công việc xét nghiệm trở nên đơn giản, ngời làm xét nghiệm không còn phải nhớ từng hoá chất, cách pha chế Công việc chỉ đơn giản là cho tất cả mẫu vào các khay chứa mẫu, chọn loại xét nghiệm và... nghiệm và nhấn nút cho máy tự đo đạc, tính toán, và hiển thị kết quả còn họ có thể đi làm các công việc khác nh lấy mẫu máu, thực hiện các loại xét nghiệm khác Vì vậy thay bằng cả phòng xét nghiệm, chỉ cần một kỹ thuật viên với các máy xét nghiệm là đủ Phần này xin giới thiệu nguyên lý cấu tạo của một máy sinh hoá Nắm đợc nguyên lý này, bạn có thể hiểu đợc hoạt động của một máy sinh hoá bất kỳ từ đơn... đồ nguyên lý của máy sinh hoá đợc trình bày đơn giản nh sau: Bộ chọn bớc sóng Nguồn sáng Cuvét Bộ phát hiện quang Hiển thị 3.1.1 Nguồn sáng 1.24 Sơ đồ nguyên lý máy sinh hoá Hình Nguồn sáng có nhiệm vụ phát ra ánh sáng trắng có cờng độ đủ mạnh Lý do dùng nguồn sáng trắng ở đây nh phần cơ sở hoá sinh ta đã biết, chính là do mỗi một xét nghiệm khi phản ứng sẽ cho một màu đặc tr ng của xét nghiệm đó,... tiểu, phân, dịch não tuỷ, các loại dịch khác Xét nghiệm sinh hoá máu là các xét nghiệm đợc dùng phổ biến nhất hiện nay tại các bệnh viện, cơ sở y tế Cho phép xác định định tính các chất hoá học trong máu Vì máu đợc dẫn khắp cơ thể, có liên quan mật thiết với tất cả các cơ quan trong cơ thể, vì vậy cũng chịu ảnh hởng của tất cả các cơ quan này Về phơng diện vật lý, máu là một tổ chức lỏng lu động trong... lợng với các máy xét nghiệm nớc tiểu hoặc tự so sánh trên bảng màu chuẩn cho kết quả nhanh, có thể thực hiện tại gia đình dễ dàng Phần này đã đợc trình bày chi tiết trong phần tài liệu máy xét nghiệm nớc tiểu, các bạn quan tâm có thể đọc tham khảo Với những chất mà que thử không giải quyết đợc thì cần phải dùng tới xét nghiệm sinh hoá ở phòng thí nghiệm, tất nhiên nếu không có máy xét nghiệm nớc tiểu... thanh, Xét nghiệm sinh hoá máu sẽ xác định nồng độ các chất trong huyết tơng hoặc huyết thanh, còn việc xác định số lợng, chất lợng, kích thớc của các tế bào sẽ là phần xét nghiệm công thức máu đợc đề cập ở một tài liệu khác Xét nghiệm sinh hoá nớc tiểu cũng là một xét nghiệm thờng thấy trong các bệnh viện Tuy nhiên, ngày nay với tiến bộ khoa học kỹ thuật, ng ời ta đã thực hiện phơng pháp sinh hoá . 3 Phần 1 3 Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hoá 3 1. Cơ sở vật lý của máy xét nghiệm sinh hoá 3 1.1. Một số khái niệm quang học cơ bản 3 1.2. Một số dụng cụ quang học cơ bản 6 1.3 trắc nghiệm phần lợng giá kiến thức 61 2 Bài 12. quang phổ kế Phần 1 Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hoá 1. Cơ sở vật lý của máy xét nghiệm sinh hoá 1.1. Một số khái niệm quang học cơ. hoá 23 2.3. Cơ sở hoá sinh dùng trong máy sinh hoá 29 3. Máy xét nghiệm sinh hoá 33 3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của máy sinh hoá 33 3.2. Các phơng pháp đo trong xét nghiệm sinh hoá 36 Lợng

Ngày đăng: 02/04/2015, 09:59

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Lời nói đầu

  • Bài 12. quang phổ kế

  • Phần 1

  • Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hoá

    • 1. Cơ sở vật lý của máy xét nghiệm sinh hoá

      • 1.1. Một số khái niệm quang học cơ bản

        • 1.1.1. ánh sáng đơn sắc

        • 1.1.2. ánh sáng trắng

        • 1.1.3. Khái niệm quang phổ

        • 1.2. Một số dụng cụ quang học cơ bản

          • 1.2.1. Gương

          • 1.2.2. Thấu kính

          • 1.2.3. Lăng kính

          • 1.2.4. Bộ lọc Gelatin

          • 1.2.5. Kính lọc giao thoa

          • 1.2.6. Cách tử nhiễu xạ

          • 1.2.7. Cuvét

          • 1.3. Định luật đo màu.

            • 1.3.1. Sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch

            • 1.3.2. Định luật Bouguer - Lambert

            • 1.3.3. Định luật Bouguer Lambert - Beer

            • 1.4. Cơ sở quang điện của phương pháp đo màu

              • 1.4.1. Hiệu ứng quang điện

              • 1.4.3. Một số linh kiện quang điện

                • 1.4.3.1. Tế bào quang điện

                • 1.4.3.2. Photođiốt

                • 1.4.3.3. Phototranzito

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan