SF-8050 သည် ဗို့အား 100-240 VAC ကိုအသုံးပြုသည်။ SF-8050 ကို ဆေးခန်းစမ်းသပ်မှုနှင့် ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီ စစ်ဆေးမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆေးရုံများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များသည်လည်း SF-8050 ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပလာစမာသွေးခဲခြင်းကိုစမ်းသပ်ရန် coagulation နှင့် immunoturbidimetry၊ chromogenic နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ ကိရိယာသည် သွေးခဲခြင်းတိုင်းတာမှုတန်ဖိုးသည် သွေးခဲချိန် (စက္ကန့်) ဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။ စမ်းသပ်ပစ္စည်းကို ချိန်ညှိပလာစမာဖြင့် ချိန်ညှိပါက အခြားဆက်စပ်ရလဒ်များကိုလည်း ပြသနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်ကို နမူနာယူစစ်ဆေးသည့် ရွေ့လျားနိုင်သော ယူနစ်၊ သန့်ရှင်းရေးယူနစ်၊ cuvettes ရွေ့လျားနိုင်သော ယူနစ်၊ အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးသည့် ယူနစ်၊ စမ်းသပ်ယူနစ်၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပြသထားသော ယူနစ်၊ RS232 interface (ပရင်တာနှင့် ကွန်ပျူတာသို့ လွှဲပြောင်းသည့်ရက်စွဲအတွက် အသုံးပြုသည်) တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
SF-8050 ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှု၏ အာမခံချက်မှာ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုရှိသော နည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိရိယာတစ်ခုစီကို တင်းကျပ်စွာ စစ်ဆေးပြီး စမ်းသပ်ထားကြောင်း အာမခံပါသည်။
SF-8050 သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစံနှုန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစံနှုန်းနှင့် IEC စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
| စမ်းသပ်နည်းလမ်း: | Viscosity ကိုအခြေခံသော Clotting နည်းလမ်း။ |
| စမ်းသပ်ပစ္စည်း- | PT၊ APTT၊ TT၊ FIB၊ AT-III၊ HEP၊ LMWH၊ PC၊ PS နှင့် အချက်များ။ |
| စမ်းသပ်ခြင်းရာထူး: | 4 |
| မွှေနေသော အနေအထား: | 1 |
| ကြိုတင်အပူပေးသည့် အနေအထား | 10 |
| ကြိုတင်အပူပေးချိန် | မည်သည့်ရာထူးတွင်မဆို အရေးပေါ်စမ်းသပ်မှု။ |
| နမူနာနေရာ | ရေတွက်ပြသမှုနှင့် နှိုးစက်ပါရှိသော 0~999 စက္ကန့် ၄ ပါ သီးခြားအချိန်တိုင်းကိရိယာများ |
| ပြသမှု | တောက်ပမှုကို ချိန်ညှိနိုင်သော LCD |
| ပရင်တာ | ချက်ချင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် အသုတ်လိုက်ပုံနှိပ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည့် built-in thermal printer |
| အင်တာဖေ့စ် | RS232 |
| ဒေတာပို့လွှတ်ခြင်း | HIS/LIS ကွန်ရက် |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC 100V~250V, 50/60HZ |
၁။ သွေးခဲခြင်းနည်းလမ်း- နှစ်ထပ်သံလိုက်ပတ်လမ်းသံလိုက်ပုတီးခဲခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုထားပြီး၊ ၎င်းကို တိုင်းတာထားသော ပလာစမာ viscosity စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးလာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်သည်။
ကွေးညွှတ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် တိုင်းတာခွက်၏အောက်ခြေရွေ့လျားမှုသည် ပလာစမာ viscosity တိုးလာမှုကို ထောက်လှမ်းသည်။ ထောက်လှမ်းခွက်၏ နှစ်ဖက်စလုံးရှိ လွတ်လပ်သောကွိုင်များသည် ဆန့်ကျင်ဘက်လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းကို မောင်းနှင်ပြီး ရွေ့လျားနေသော သံလိုက်ပုတီးစေ့များလှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပလာစမာသည် သွေးခဲခြင်းတုံ့ပြန်မှုမဖြစ်ပေါ်သောအခါ viscosity မပြောင်းလဲဘဲ သံလိုက်ပုတီးစေ့များသည် စဉ်ဆက်မပြတ် amplitude ဖြင့် လှုပ်ရှားသည်။ ပလာစမာ သွေးခဲခြင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်သောအခါ ဖိုင်ဘရင်ဖွဲ့စည်းပြီး ပလာစမာ viscosity တိုးလာပြီး သံလိုက်ပုတီးစေ့များ၏ amplitude ယိုယွင်းသွားသည်။ ဤ amplitude ပြောင်းလဲမှုအား သင်္ချာအယ်လဂိုရီသမ်များဖြင့် တွက်ချက်ပြီး အစိုင်အခဲဖြစ်ချိန်ကို ရရှိရန် တွက်ချက်သည်။
၂။ ခရိုမိုဂျင်နစ် အလွှာနည်းလမ်း- ခရိုမိုဂျင်နစ် အလွှာကို လူလုပ်နည်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းတွင် စမ်းသပ်နမူနာရှိ အင်ဇိုင်းမှ အသက်ဝင်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် ဓါတ်ကူပစ္စည်းရှိ အင်ဇိုင်း တားဆီးပစ္စည်းသည် ဓါတ်ကူပစ္စည်းရှိ အင်ဇိုင်းနှင့် ဓါတ်ပြုပြီးနောက် ကျန်ရှိနေသော အင်ဇိုင်းအချို့နှင့် အရောင်ထုတ်လုပ်သည့် အရာများ ပါဝင်သည်။ အင်ဇိုင်းသည် ခရိုမိုဂျင်နစ် အလွှာကို ခွဲထုတ်ပြီး ခရိုမိုဂျင်နစ် ပစ္စည်းကို ခွဲထုတ်ကာ စမ်းသပ်နမူနာ၏ အရောင်ပြောင်းလဲသွားပြီး အင်ဇိုင်းလှုပ်ရှားမှုကို စုပ်ယူမှုပြောင်းလဲမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်။
၃။ Immunoturbidimetric နည်းလမ်း- စမ်းသပ်မည့်ပစ္စည်း၏ monoclonal antibody ကို latex အမှုန်များပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ နမူနာတွင် စမ်းသပ်မည့်ပစ္စည်း၏ antigen ပါဝင်သောအခါ၊ antigen-antibody ဓာတ်ပြုမှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ monoclonal antibody သည် agglutination ဓာတ်ပြုမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး turbidity တိုးလာစေနိုင်သည်။ absorbance ပြောင်းလဲမှုအလိုက် သက်ဆိုင်ရာနမူနာတွင် စမ်းသပ်မည့်ပစ္စည်း၏ပါဝင်မှုကို တွက်ချက်ပါ။

