~,利用光学阻挡原理进行测量;也有采用红外线障碍法或激光光源扫描微量全血进行检测。红细胞的沉降过程是一个包含力学、流变学及细胞间相互作用的复杂过程。影响红细胞沉降的因素很多,主要包括红细胞的形态和大小、红细胞的变形性、红细胞的聚集性、红细胞间的相互作用,血细胞比容,血浆介质和上升流动,沉降管的倾斜度等。对于红细胞沉降这一非线性过程而言,自动血沉分析仪可完整记录红细胞沉降的全过程。红细胞沉降曲线方程:其中,是血浆层的极限高度(),是血浆高度为的时刻,为常数(>1)。沉降速度则表示为,求极限便可得红细胞的最大沉降速度。通过对红细胞沉降实践过程的记录,以及采用非线性最小二乘拟合方法,可得红细胞沉降曲线(H-T曲线)。红细胞的最大沉降速度与红细胞在聚集期形成的聚集体的大小、血浆蛋白含量、血浆粘度及红细胞的形态和变形性等因素有关。红细胞沉降从聚集期过渡到恒定沉降的时间后,与红细胞聚集达到动态平衡,此后聚集体将不再继续生长。反映了红细胞沉降从恒定沉降期向充塞期过渡的特征,它与红细胞在这两个时期中的动力学变化有关。表示在充塞期()红细胞所能达到的最大沉降距离,它与充塞期红细胞间相互作用有关。是与红细胞沉降曲线有关的常数。设沉降前的高度为,沉降后的红细胞层高度,两者相减即可得到血浆层的高度。血液沉降前,管内血液均呈红色,即可吸收红外线;沉降后,血液分为上下两层,上层为透明血浆,可透过红外线,下层为红细胞等物质呈褐红色,可吸收红外线。测量时可利用两层间的色彩差异利用红外线扫描方法找到分界面,从而测得和,通过计算可得到红细胞沉降率。:一类是血沉管垂直固定在自动血沉仪的孔板上,光电二极管沿机械导轨滑动,对血沉管进行扫描。如果红外线不能到达接收器,说明红外线被高密度的红细胞阻挡,一旦红外线能穿过血沉管到达接收器,接收器的信号就引导计算机开始计算到达移动终端时所需的距离。首先记录血沉观中的血液在时间零计时的高度,此后每隔一定时间扫描一次,记录每次扫描时红细胞和血浆接触的位置,并以计算机自动计算转换成魏氏法观测值报告结果。另一类是固定光电二极管,血沉管随转盘转动。垂直置管式与魏氏法相同。18度倾斜置管方式是将放入血沉管中的血样被仪器充分混匀后,试管相对于Y轴倾斜18度,促使红细胞沉降加速,静置一段时间,光电传感器自动读出红细胞沉降值,先纪录结果后转换成魏氏法观测值。
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