CN106290940A - 应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法 - Google Patents

应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106290940A
CN106290940A CN201610791806.6A CN201610791806A CN106290940A CN 106290940 A CN106290940 A CN 106290940A CN 201610791806 A CN201610791806 A CN 201610791806A CN 106290940 A CN106290940 A CN 106290940A
Authority
CN
China
Prior art keywords
accumulative
flex point
detection window
reaction
slope
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610791806.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106290940B (zh
Inventor
曹宁
李晓兰
苏春沦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sinnowa Medical Science and Technology Co Ltd
Original Assignee
Sinnowa Medical Science and Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sinnowa Medical Science and Technology Co Ltd filed Critical Sinnowa Medical Science and Technology Co Ltd
Priority to CN201610791806.6A priority Critical patent/CN106290940B/zh
Publication of CN106290940A publication Critical patent/CN106290940A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106290940B publication Critical patent/CN106290940B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/00594Quality control, including calibration or testing of components of the analyser
    • G01N35/00693Calibration
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/3103Atomic absorption analysis

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Abstract

本发明公开了一种应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法,该方法包括以下步骤:计算反应开始到反应结束的累计斜率均值;根据成立与否以及有无出现拐点来确定仪器是根据所选检测窗口计算并报告结果,还是稀释重做;所述拐点是指连续3个累计斜率和回归系数均下降,且后续的累计斜率和回归系数不再增加。本发明能够自动识别低浓度样本、正常浓度样本和高浓度样本,避免了仪器对检测结果的误判,保证了检测结果的准确性。

Description

应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法
技术领域
本发明属于医学检验检测技术领域,特别是一种应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法。
背景技术
按照反应装置的结构,自动生化分析仪主要分为流动式、分立式两大类。分立式指各待测样品与试剂混合后的化学反应都是在各自的反应杯中完成。分立式又分为典型分立式和离心分立式,典型分立式较普遍。典型分立式全自动生化分析仪基本结构包括样品系统、试剂系统、条形码识读系统、反应系统、清洗系统、比色系统和程序控制系统。速率法是指连续测定酶反应过程中某一反应产物或底物的浓度随时间的变化来求出酶反应的初速度的方法,即连续监测法。
在采用速率法检测某一生化项目时,传统的分立式全自动生化分析仪在检测数据进行处理方面,当遇到高浓度的样本时,检测结果超过测试试剂的线性范围上线,仪器会给出错误的检测结果。这时只能人为的观察反应曲线,并对检测点进行调整,准确度低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法。
实现本发明目的的技术方案为:一种应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法,包括以下步骤:
步骤1,计算反应开始到反应结束的累计斜率均值;
步骤2,判断是否成立,若成立,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若不成立,计算每个累计斜率对应的累计回归系数;
步骤3,判断是否存在拐点,若不存在,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若存在拐点,且拐点和拐点前2个检测点在所选检测窗口之后,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若存在拐点,且拐点和拐点前2个检测点在所选检测窗口内或检测窗口之前,稀释并返回步骤1;
所述拐点是指连续3个累计斜率和累计回归系数均下降,且后续的累计斜率和累计回归系数不再增加。
与现有技术相比,本发明的显著效果为:
在检测某一生化项目时,传统的分立式全自动生化分析仪在检测数据进行处理方面,当遇到高浓度的样本,时检测结果超过测试试剂的线性范围上线时,仪器会给出错误的检测结果,只能人为的观察反应曲线,并对检测点进行调整;本发明可以使分立式全自动生化分析仪自动识别低浓度样本、正常浓度样本和高浓度样本,避免了仪器对检测结果的误判,保证了检测结果的准确性。
附图说明
图1是本发明应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法的流程图。
图2是本发明的极低浓度样本的反应吸光度曲线图。
图3是本发明的正常浓度样本的反应吸光度曲线图。
图4是本发明的高浓度样本的反应吸光度曲线图。
图5是标示不同检测窗口的高浓度样本反应吸光度曲线图。
图6是不同浓度ALT的反应吸光度曲线图。
具体实施方式
设检测窗口中的检测点依次为N,N+1,N+2,…,N+i,i≥3。根据三点组成一条直线,N,N+1,N+2组成一条直线,对应一个斜率K1,同时对应一个回归系数R1;N,N+1,N+2,N+3组成一条直线,对应一个累计斜率K2,同时对应一个累计回归系数R2;依次类推,有累计斜率K3,K4,.....,K(i-1),同时相对应有累计回归系数R3,R4,.....,R(i-1);所有累计斜率的平均值即为累计斜率均值。
结合图1,本发明的一种应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法,包括以下步骤:
步骤1,计算反应开始到反应结束的累计斜率均值;
步骤2,判断是否成立,若成立,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若不成立,计算每个累计斜率对应的累计回归系数;
步骤3,判断是否存在拐点,若不存在,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若存在拐点,且拐点和拐点前2个检测点在所选检测窗口之后,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若存在拐点,且拐点和拐点前2个检测点在所选检测窗口内或检测窗口之前,稀释并返回步骤1;
所述拐点是指连续3个累计斜率和累计回归系数均下降,且后续的累计斜率和累计回归系数不再增加。
所述线性范围上限为待检测试剂的线性范围上限,由试剂说明书给出;
检测窗口为生化分析仪连续读取反应吸光度的一段时间。
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。
实施例
本实施例的仪器采用江苏英诺华医疗技术有限公司生产的D280分立式全自动生化分析仪。试剂采用丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒,测定模式为速率法,双试剂(R1+R2),加入试剂R2后,反应起始点“16点”,反应结束点“45点”。
ALT试剂检测不同浓度样本时的曲线如图2、图3和图4所示。图2为极低浓度样本,接近于0;图3为正常浓度样本;图4为高浓度样本,超出试剂线性范围500U/L。检测采用双波长检测。
如果检测点选择在“36点”之后,图2结果正常,图3结果正常,但由于底物在36点消耗完毕,图4结果会偏低。因此,必须采用适当的方法避免这类问题。
图4的特点为反应在36点左右终止,如图5中A-B两点之间的曲线呈弯曲状。
1)按照检测窗口1设置读数点,则结果正常。
2)按照检测窗口2设置读数点,则结果偏低。
3)按照检测窗口3设置读书点,则结果几乎为0。
根据检测窗口的设置不同,会出现不同的检测结果。实际上,要保证检测结果基本一致,就必须要求在检测窗口结束前,底物没有耗尽,即反应曲线不拐弯。
此外,由于试剂和样本混合开始反应的短时间内,由于搅拌不均匀、反应液温度未达到37℃等因素的影响,造成反应起始几个点出现一些干扰,这几个点应舍去。
根据上述信息进行丙氨酸氨基转移酶项目的测试,包括以下步骤:步骤1,用户选择“速率法”进行检测;步骤2,用户勾选“智能稀释”功能;步骤3,根据设置参数和仪器型号确定反应起始点和结束点,以及检测周期;步骤4,计算反应开始到反应结束的累计斜率均值;步骤5,判断是否成立,若成立,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若不成立,计算每个累计斜率对应的累计回归系数R;步骤6,判断是否存在拐点,无拐点时,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若存在拐点,且拐点和拐点前2个检测点在所选检测窗口之后,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若存在拐点,且拐点和拐点前2个检测点在所选检测窗口内或检测窗口之前,稀释并返回步骤4。
测试结果累计斜率和累计回归系数R只看绝对值,反应曲线如图6所示。
检测结果统计如下表:
表1
结果讨论:
第一组:当累计斜率均值非常小,被识别为极低值,这时可以判定为ALT低值,直接报告结果。
第二组:累计斜率和R在检测开始时下降,但没有连续3点下降,且R后来又升高了。此时判断为正常值,直接报告结果。
第三组:累计斜率和R从36点开始连续下降,且不再升高,此时判断为极高值,根据检测窗口的位置,判断是否需要稀释重做。

Claims (2)

1.一种应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,计算反应开始到反应结束的累计斜率均值;
步骤2,判断是否成立,若成立,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若不成立,计算每个累计斜率对应的累计回归系数;
步骤3,判断是否存在拐点,若不存在,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若存在拐点,且拐点和拐点前2个检测点在所选检测窗口之后,根据所选检测窗口读取的反应吸光度计算待检测样品的浓度并报告结果;若存在拐点,且拐点和拐点前2个检测点在所选检测窗口内或检测窗口之前,稀释并返回步骤1;
所述拐点是指连续3个累计斜率和累计回归系数均下降,且后续的累计斜率和累计回归系数不再增加。
2.根据权利要求1所述的应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法,其特征在于,所述线性范围上限为待检测试剂的线性范围上限;
检测窗口为生化分析仪连续读取反应吸光度的一段时间。
CN201610791806.6A 2016-08-31 2016-08-31 应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法 Active CN106290940B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610791806.6A CN106290940B (zh) 2016-08-31 2016-08-31 应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610791806.6A CN106290940B (zh) 2016-08-31 2016-08-31 应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106290940A true CN106290940A (zh) 2017-01-04
CN106290940B CN106290940B (zh) 2018-06-29

Family

ID=57672932

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610791806.6A Active CN106290940B (zh) 2016-08-31 2016-08-31 应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106290940B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110082345A (zh) * 2019-04-18 2019-08-02 迈克医疗电子有限公司 吸光度变化率确定方法和装置、分析仪器和存储介质
CN112912712A (zh) * 2018-11-21 2021-06-04 北京普利生仪器有限公司 样本吸光度差的测量方法、样本分析仪和存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH057488A (ja) * 1991-06-30 1993-01-19 Shimadzu Corp レート式自動分析装置
JPH06249856A (ja) * 1993-02-26 1994-09-09 Shimadzu Corp 生化学自動分析装置における測定方法
CN101520461A (zh) * 2008-02-28 2009-09-02 株式会社日立高新技术 自动分析装置
CN102428373A (zh) * 2009-05-20 2012-04-25 株式会社日立高新技术 自动分析装置以及分析方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH057488A (ja) * 1991-06-30 1993-01-19 Shimadzu Corp レート式自動分析装置
JPH06249856A (ja) * 1993-02-26 1994-09-09 Shimadzu Corp 生化学自動分析装置における測定方法
CN101520461A (zh) * 2008-02-28 2009-09-02 株式会社日立高新技术 自动分析装置
CN102428373A (zh) * 2009-05-20 2012-04-25 株式会社日立高新技术 自动分析装置以及分析方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
王宏碧等: "《OLYMPUS AU2700 全自动生化分析仪反应曲线图的意义分析》", 《实验与检验医学》 *
芮星等: "《《运用生化分析仪反曲线吸光度差异计算高浓度天冬氨酸氨基转移酶的值》", 《临床和实验医学杂志》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112912712A (zh) * 2018-11-21 2021-06-04 北京普利生仪器有限公司 样本吸光度差的测量方法、样本分析仪和存储介质
CN112912712B (zh) * 2018-11-21 2023-11-21 北京迈瑞医疗器械有限公司 样本吸光度差的测量方法、样本分析仪和存储介质
CN110082345A (zh) * 2019-04-18 2019-08-02 迈克医疗电子有限公司 吸光度变化率确定方法和装置、分析仪器和存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN106290940B (zh) 2018-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105116156B (zh) 一种优化的适合医学检验的生化检测方法
CN102047120B (zh) 反应过程数据的异常判定支援方法以及自动分析装置
CN109239360A (zh) 一种反应曲线异常检测方法及装置
JP4907481B2 (ja) イオン選択性電極を用いて得られた誤測定結果を検出する方法
EP0702788A1 (en) Biosensing meter with fail/safe procedures to prevent erroneous indications
CN102428373A (zh) 自动分析装置以及分析方法
CN102507676B (zh) 基于多重自组织神经网络的电子鼻在线漂移补偿方法
JP2004347385A (ja) 異常検出システム及び異常検出方法
CN103675022A (zh) Tds 检测方法、检测装置和检测系统
CN108342461A (zh) ddPCR技术检测IDH1基因变异的引物、试剂盒及检测方法
CN106290940A (zh) 应用于生化分析仪的速率法检测数据智能处理方法
JP7461973B2 (ja) 補償システムおよび分析物バイオセンサ内のサーミスタ感知の方法
CN102507677B (zh) 一种基于多重自组织神经网络的电子鼻漂移抑制方法
CN109030801B (zh) 一种临床样本自动生化分析仪
JP3174188B2 (ja) ガス識別装置
CN104678091A (zh) 尿液分析仪的阈值设定方法和系统
CN115060666A (zh) 水质参数传感器的校准方法及水质参数的测量方法和装置
CN105403691B (zh) 一种血液试剂分析系统
JP4526905B2 (ja) 自動滴定装置
CN1392409A (zh) 能自动判断终点的自动电位滴定法
CN109959656A (zh) 一种碘元素浓度自动检测方法、设备及系统
JPH01182740A (ja) 化学分析における反応速度分析方法
CN107516014A (zh) 定性和定量测量数据的计量学处理方法
TWI857058B (zh) 分析物濃度感測器系統及判定來自分析物計量器中之熱敏電阻溫度感測器之環境溫度量測之適宜性之方法
Broughton et al. Performance requirements of tests performed nearer the patient

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant