SF-8050 იყენებს 100-240 V ცვლადი დენის ძაბვას. SF-8050 შეიძლება გამოყენებულ იქნას კლინიკური ტესტებისა და ოპერაციისწინა სკრინინგისთვის. საავადმყოფოებსა და სამედიცინო მეცნიერ-მკვლევარებს ასევე შეუძლიათ SF-8050-ის გამოყენება. ის იყენებს კოაგულაციისა და იმუნოტურბიდიმეტრიის, ქრომოგენული მეთოდების გამოყენებას პლაზმის შედედების შესამოწმებლად. ინსტრუმენტი აჩვენებს, რომ შედედების გაზომვის მნიშვნელობა არის შედედების დრო (წამებში). თუ სატესტო ობიექტი დაკალიბრებულია კალიბრაციის პლაზმით, მას ასევე შეუძლია სხვა დაკავშირებული შედეგების ჩვენება.
პროდუქტი შედგება სინჯის აღების ზონდის მოძრავი ბლოკისგან, გამწმენდი ბლოკისგან, კიუვეტების მოძრავი ბლოკისგან, გათბობისა და გაგრილების ბლოკისგან, სატესტო ბლოკისგან, ოპერაციის ჩვენების ბლოკისგან და RS232 ინტერფეისისგან (გამოიყენება პრინტერისთვის და კომპიუტერში თარიღის გადასაცემად).
მაღალი ხარისხის ტექნიკური და გამოცდილი პერსონალი და ანალიზატორები, ასევე მკაცრი ხარისხის მენეჯმენტი, SF-8050-ის წარმოებისა და კარგი ხარისხის გარანტიას წარმოადგენს. ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ თითოეული ინსტრუმენტის მკაცრ შემოწმებას და ტესტირებას.
SF-8050 აკმაყოფილებს ჩინეთის ეროვნულ სტანდარტს, ინდუსტრიის სტანდარტს, საწარმოს სტანდარტს და IEC სტანდარტს.
| ტესტირების მეთოდი: | სიბლანტეზე დაფუძნებული შედედების მეთოდი. |
| ტესტირების ნივთი: | PT, APTT, TT, FIB, AT-Ⅲ, HEP, LMWH, PC, PS და ფაქტორები. |
| ტესტირების პოზიცია: | 4 |
| მორევის პოზიცია: | 1 |
| წინასწარი გათბობის პოზიცია | 10 |
| წინასწარი გათბობის დრო | გადაუდებელი ტესტირება ნებისმიერ პოზიციაზე. |
| ნიმუშის პოზიცია | 0~999 წამი 4 ინდივიდუალური ტაიმერი უკუთვლის დისპლეით და სიგნალიზაციით |
| ჩვენება | LCD რეგულირებადი სიკაშკაშით |
| პრინტერი | ჩაშენებული თერმული პრინტერი, რომელიც მხარს უჭერს მყისიერ და პარტიულ ბეჭდვას |
| ინტერფეისი | RS232 |
| მონაცემთა გადაცემა | HIS/LIS ქსელი |
| კვების წყარო | ცვლადი დენი 100 ვოლტი~250 ვოლტი, 50/60 ჰც |
1. კოაგულაციის მეთოდი: იყენებს ორმაგი მაგნიტური წრედის მაგნიტური მძივების კოაგულაციის მეთოდს, რომელიც ხორციელდება გაზომილი პლაზმის სიბლანტის უწყვეტი ზრდის საფუძველზე.
საზომი ჭიქის ფსკერის მოძრაობა მრუდ ტრაექტორიაზე პლაზმის სიბლანტის ზრდას აფიქსირებს. დეტექტორის ჭიქის ორივე მხარეს დამოუკიდებელი ხვეულები საპირისპირო ელექტრომაგნიტურ ველს წარმოქმნის, რაც მაგნიტური მძივების მოძრაობას იწვევს. როდესაც პლაზმა კოაგულაციის რეაქციას არ განიცდის, სიბლანტე არ იცვლება და მაგნიტური მძივები მუდმივი ამპლიტუდით ირხევა. როდესაც პლაზმური კოაგულაციის რეაქცია ხდება, ფიბრინი წარმოიქმნება, პლაზმის სიბლანტე იზრდება და მაგნიტური მძივების ამპლიტუდა მცირდება. ამპლიტუდის ეს ცვლილება მათემატიკური ალგორითმებით გამოითვლება გამყარების დროის მისაღებად.
2. ქრომოგენული სუბსტრატის მეთოდი: ხელოვნურად სინთეზირებული ქრომოგენული სუბსტრატი, რომელიც შეიცავს გარკვეული ფერმენტის აქტიურ დაშლის ადგილს და ფერის წარმომქმნელ ნივთიერებას, რომელიც რჩება საცდელ ნიმუშში ფერმენტის მიერ გააქტიურების შემდეგ ან რეაგენტში არსებული ფერმენტის ინჰიბიტორი ურთიერთქმედებს რეაგენტში არსებულ ფერმენტთან. ფერმენტი ხლეჩს ქრომოგენულ სუბსტრატს, ქრომოგენული ნივთიერება დისოცირდება და საცდელი ნიმუშის ფერი იცვლება, ხოლო ფერმენტის აქტივობა გამოითვლება შთანთქმის ცვლილების საფუძველზე.
3. იმუნოტურბიდიმეტრიული მეთოდი: ლატექსის ნაწილაკებზე იფარება შესამოწმებელი ნივთიერების მონოკლონური ანტისხეული. როდესაც ნიმუში შეიცავს შესამოწმებელი ნივთიერების ანტიგენს, ხდება ანტიგენ-ანტისხეულის რეაქცია. მონოკლონურ ანტისხეულს შეუძლია გამოიწვიოს აგლუტინაციის რეაქცია, რაც იწვევს სიმღვრივის შესაბამის ზრდას. შესაბამის ნიმუშში შესამოწმებელი ნივთიერების შემცველობა გამოთვალეთ შთანთქმის ცვლილების მიხედვით.

