ABL90 FLEX vérgázanalizátor
A rövid átfutási idő gyorsítja a diagnózis felállítását és a kezelés megkezdését
- 35 másodperc az eredményig
- Automatikus mintakeverés
- AQM, azaz automatikus minőségellenőrzés
Ha számít az idő, válassza az ABL90 FLEX vérgázanalizátort. A speciálisan a több vizsgálatot igénylő kórházi egységek, úgymint az intenzív ellátást nyújtó egységek, az újszülött intenzív osztályok és a sürgősségi osztály igényei szerint megalkotott ABL90 FLEX analizátor gyorsan készen áll a következő minta mérésére.
Kazettás ABL90 FLEX analizátorunk csupán 35 másodperc alatt képes 17 paramétert megmérni egyetlen, mindössze 65 μl méretű mintán. Biztosítsa vérmintái standard keveredését a safePICO fecskendők és az ABL90 FLEX analizátorba integrált minta-elkeverő funkció segítségével.
A vonatkozó szabályozásoknak való megfelelés egyszerűbb, ha az ABL90 FLEX analizátort használja. Automatikus minőség-ellenőrzés külön minőség-ellenőrzési megoldásokkal, amelyek az analizátorba integrálva érkeznek meg Önhöz. Az analizátor folyamatos rendszerelemző ellenőrzéseket végez, és szükség esetén automatikusan végrehajtja a korrekciós intézkedéseket.
Mért paraméterek
Hidrogénpotenciál
Bármely folyadék (beleértve a vért is) savasságának vagy lúgosságának a mértéke hidrogénion koncentrációjának [H+] funkciója, a pH egyszerűen a hidrogénion aktivitás kifejezésének módja. A pH és a hidrogénion-koncentráció közötti kapcsolat így határozható meg:
pH = -log aH+
ahol az aH+ a hidrogénion aktivitás.
Az alacsony pH acidózissal, a magas pH alkalózissal jár [1,2].
- CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009
- Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook
A szén-dioxid parciális nyomása
A szén-dioxid (CO2) egy savas gáz; a CO2 mennyiségét a vérben főként a légzés, illetve a lélegeztetés száma és mélysége határozza meg. A pCO2 a vérben lévő CO2 parciális nyomása. Az összes CO2 kis mennyisége (~5 %) által kifejtett nyomás, amely gáz halmazállapotban marad a vérplazmában feloldva. A pCO2 a sav-bázis egyensúly légzési komponense, és azt jelzi, hogy megfelelő-e a tüdőventiláció. A légzési elégtelenség súlyossága, illetve krónikus jellege a sav-bázis egyensúly állapotának társuló változásai alapján ítélhető meg [1,2].
- Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.
- Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014
Parciális szén-dioxid nyomás
A vérben lévő oxigén mennyiségét számos változó tényező szabályozza, mint pl. ventiláció/perfúzió. A pO2 az oxigén parciális nyomása gáz halmazállapotban a vérrel egyensúlyban. A pO2 a vér összoxigén (1–2%) mennyiségének mindössze kis frakcióját tükrözi, amely a vérplazmában van feloldva [1]. A vérben lévő oxigén fennmaradó 98–99%-a az eritrocitákban lévő hemoglobinhoz kötődik. A pO2 elsődlegesen a tüdők oxigénfelvételét tükrözi. [2]
1. Wettstein R, Wilkins R. Interpretation of blood gases. In: Clinical assessment in respiratory care, 6th ed. St. Louis: Mosby, 2010.
2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Glükóz
A glükóz az emberi anyagcserében legnagyobb mennyiségben jelen lévő szénhidrát, és az elsődleges intracelluláris energiaforrás (lásd laktát). A glükóz elsősorban az étrendben lévő szénhidrátból származik, azonban – főként a májban és a vesékben – a glükoneogenezis anyagcsere folyamata, és a glikogén lebontása (glikogenolízis) által is termelődik. Az endogén úton előállított glükóz segít a vér glükózkoncentrációját a normál tartományban tartani, amennyiben az étrendből származó glükóz nem áll rendelkezésre, pl. az étkezések között vagy éhezéses időszakokban. [1]
1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Laktát
A laktát, amely a tejsav disszociációja során jön létre, a glükóz intracelluláris metabolitja. A vázizomzat sejtjei, a vörösvértestek (eritrociták), az agy és egyéb szövetek termelik az anaerob energiatermelés (glikolízis) során. A laktát az intracelluláris folyadékban piruvátból képződik; a reakciót a laktát-dehidrogenáz (LDH) enzim katalizálja [1,2].
1. Robergs RA, Ghiasvand F, Parker D. Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2004; 287: R502-16.
2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Kalcium
A kalcium ion (Ca2+) az egyik leggyakoribb kation az emberi szervezetben, hozzávetőlegesen 1%-a van jelen az extracelluláris folyadékban. A Ca2+ létfontosságú szerepet játszik a csont mineralizációjában és számos sejtszintű folyamatban, pl. a szív- és a vázizomzat összehúzódási képességében, a neuromuscularis ingerületátvitelben, a hormonok kiválasztásában és számos enzimatikus reakcióban, úgymint a véralvadásban. [1]
1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Klorid
A klorid (Cl-) a legfontosabb anion az extracelluláris folyadékban, és az egyik legfontosabb anion a vérben. A Cl- fő funkciója, hogy fenntartja az ozmotikus nyomást, a folyadékegyensúlyt, az izomműködést, az ionos semlegességet a plazmában, továbbá segít feltárni az okát a sav-bázis zavaroknak. [1]
1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Kálium
A kálium (K+) a legfontosabb kation az intracelluláris folyadékban, ahol 25-37-szer magasabb a koncentrációja (∼150 mmol/l a szöveti sejtekben, ∼105 mmol/l az eritrocitákban), mint az extracelluláris folyadékban (∼4 mmol/l) [1, 2]. A K+ több létfontosságú szerepet is betölt az emberi szervezetben, pl. szabályozza a neuromuscularis ingerelhetőséget, a szívritmust, az intracelluláris és az extracelluláris térfogatot, illetve a sav-bázis állapotát. [3]
1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 5th ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2012.
2. Engquist A. Fluids/Electrolytes/Nutrition. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, 1985.
3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Nátrium
A nátrium (Na+) a domináns kation az extracelluláris folyadékban, ahol 14-szer magasabb a koncentrációja (∼140 mmol/l), mint az intracelluláris folyadékban (∼10 mmol/l). Az Na+ játssza a legfontosabb szerepet az extracelluláris folyadék ozmolalitásában, fő funkciója jobbára a vízháztartás ellenőrzése és szabályozása, illetve a vérnyomás fenntartása. A Na+ fontos szerepet játszik az idegi impulzusok továbbításában és az izomösszehúzódások kiváltásában is. [1]
1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Carboxihemoglobin
Az FCOHb az összhemoglobin (ctHb) frakciója, amely carboxihemoglobinként (COHb) van jelen. A frakciót egyezményesen százalékban (%) határozzák meg. [1]
A 0–60%-os COHb tartományban az artériás (COHb(a)) és a vénás vér (COHb(v)) megegyeznek, azaz vénás és artériás vér is analizálható [1]. A legtöbb orvosi szövegben az FCOHb(a)-t egyszerűen COHb-ként említik. [2]
1. Lopez DM, Weingarten-Arams JS, Singer LP, Conway EE Jr. Relationship between arterial, mixed venous and internal jugular carboxyhemoglobin concentrations at low, medium and high concentrations in a piglet model of carbon monoxide toxicity. Crit Care Med 2000; 28: 1998-2001.
2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Bilirubin
A bilirubin a hemoglobin hem csoportjának sárga színű bomlásterméke. A reticuloendothelialis rendszerben termelődik, innen a vér szállítja a májba, ahol az epében való kiválasztódása előtt biológiai úton átalakul. A bőr pathológiás sárga elszíneződése, a sárgaság oka, hogy a bilirubin kórosan felhalmozódik a szövetekben, amely minden esetben bilirubinszint a vérben való megemelkedésével (hiperbilirubinemia) társul. [1]
1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Összhemoglobin
Az összhemoglobin (ctHb) koncentrációja a vérben magában foglalja az oxihemoglobint (cO2Hb), a deoxihemoglobint (cHHb), valamint a diszfunkcionális hemoglobinokat is, amelyek nem képesek megkötni az oxigént:
a carboxihemoglobint (cCOHb) (lásd COHb), a methemoglobint (cMetHb) (lásd MetHb) és a szulfhemoglobint (cSulfHb).
Tehát:
ctHb = cO2Hb + cHHb + cCOHb + cMetHb + cSulfHb
A ritka sulfHb nem szerepel a mért c tHb-ben a legtöbb oximéter esetében. [1]
1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Magzati hemoglobin frakció
FHbF a vérben mért összhemoglobinban. [1]
1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Deoxihemoglobin frakció
FHHb a vérben mért összhemoglobinban. [1]
1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Methemoglobin
Az FMetHb az összhemoglobin (ctHb) frakciója, amely methemoglobinként (MetHb) van jelen. A frakciót egyezményesen százalékban (%) határozzák meg [1].
A legtöbb orvosi magyarázatban a MetHb(a)-t egyszerűen methemoglobinnak (MetHb) nevezik. [2]
1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.
2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Oxigénszaturáció
Az oxigénszaturáció (sO2) az oxihemoglobin koncentráció és az oxigénszállító funkcionális hemoglobin (vagyis az oxihemoglobin (O2Hb) és a deoxihemoglobin (HHb)) koncentrációjának aránya [1].
Az sO2 az aktuálisan rendelkezésre álló oxigénszállító kapacitás kihasználtságát jelzi.
Az artériás vér az oxigén 98–99%-át szállítja hemoglobinhoz kötött eritrocitákban. A vérben szállított oxigén fennmaradó 1–2%-a a vérplazmában van feloldva – ezt az arányt parciális oxigénnyomásnak (pO2) nevezik [2,3].
1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.
2. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.
3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Oxihemoglobin frakció
FO2Hb a vérben mért összhemoglobinban. [1]
1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.
Hordozhatóság
A kezelők egy 5 perces tréning után egyszerűen tudják cserélni a kazettát, illetve oldatpakkot. Ebben segítségükre szolgál a képernyőn megjelenő útmutató is. Válassza a 100, 300, 600, 900 vagy 1200 tesztet tartalmazó kazettákat.
Az ABL90 FLEX analizátor működtetése egyszerű, a fogyóeszközök élettartama használatban 30 nap. Személyre szabhatja az előzetes riasztásokat, és egyszerűen felhasználhatja egy fogyóeszköz vizsgálatait egy másik ABL 90 FLEX analizátoron.
Az ABL90 FLEX analizátor teljes egészében csatlakoztatható az AQURE point-of-care management rendszerrel, és a Radiometer 1st Automatic megoldás részeként is használható.