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γ免疫計數器的構造原理及臨床應用注意事項

瀏覽次數:10771 發(fā)布日期:2010-2-10  來源:本站 僅供參考,謝絕轉載,否則責任自負
免疫計數器和液體閃爍計數器是放射免疫分析技術的基本工具,其中用于測量碘標記藥盒的免疫計數器的應用最為廣泛。經過幾十年的發(fā)展,免疫計數器有了一系列成熟的產品。用計算機控制具有自動換樣、數據在線自動處理能力的免疫計數器大量應用于臨床。本文簡述免疫計數器的構造原理及其臨床常見故障維修的注意事項。重點簡介閃爍探測器。以中佳光電公司GC-1200雙探頭免疫計數器為例簡述。

1免疫計數器的構成和基本工作原理

1.1構成簡介:免疫計數器是固體閃爍計數器的一種,構成圖1所示,主要由固體閃爍探測器、電子線路、機械傳動系統、計算機構成。
 
 
1.1.1固體閃爍探測器:通常將閃爍體、光電倍增管和前置放大器都裝在一個光屏蔽暗盒中,閃爍體外填充或涂有反射層,閃爍體和光電倍增管之間加有光學耦合劑,必要時還可以加光導。高壓電源通過焊在管座上的分壓電阻把電壓加在光電倍增管的各個極上。如圖2所示。目前在免疫計數器中、碘化鈉(鉈)晶體應用最多,它的化學符號為NaI(T1)。它是鉈激活的碘化鈉透明單晶。其特點:密度大,平均原子序數高;能量轉換效率高;對γ射線有較好分辨力,制備較容易,價格也比較便宜,但極易潮解,必須密封在帶有光學玻璃片的鋁容器或其它金屬容器中使用。固體閃爍探測器也廣泛應用在其它核醫(yī)學儀器設備上,例如SPECT、PET-CT等。
 
 
1.1.2電子電路:一般由放大器、甄別器、單道脈沖分析器、定標器、A/D轉換、高壓電源、計算機接口及其他輔助電子電路構成。

1.1.3機械傳動系統:一般由伺服電機、伺服電機控制電路、盒式傳動機構、定位傳感器等組成。

1.1.4計算機:一般個人計算機,能滿足放射免疫分析應用軟件、數據處理軟件的應用和滿足各種測置要求和數據處理工作即可。

1.2 免疫計數器的工作過程可分為5個相互聯系的步驟:
(1)射線進入到閃爍體中與閃爍體相互作用,使閃爍體的原子、分子電離和激發(fā)。(2)被電離、激發(fā)的原子、分子退激時,一部分電離、激發(fā)能量以光輻射的形式釋放出來。(3)閃爍體中產生的大部分光子由閃爍體周圍的反射層收集在一個方向上,并通過閃爍體與光電倍增管之間的光導及光學耦合劑入射到光電倍增管的光陰極上,打出光電子。(4)光電子在光電倍增管中倍增,倍增的電子束在陽極上被收集,產生輸出信號。(5)電信號被送到電子儀器中進行記錄和分析,從而探測出核輻射的性質、能量或強度等。電子儀器的組成單元則根據用途而異。在測量核輻射強度時,一般需要有放大器、甄別器和定標器等電路,在測量核輻射能譜時,一般需要有單道脈沖幅度分析器或多道脈沖分析器及其他輔助電路。

2 臨床應用注意事項
由于電源和儀器的放大倍數會產生漂移,從而使閃爍計數器的工作點產生漂移,因此,閃爍計數器應工作在坪區(qū),使計數比較穩(wěn)定。閃爍計數器的坪長,除與閃爍體有關外,還與光電倍增管的總靈敏度、噪聲、高壓不穩(wěn)定和儀器的放大倍數等因數有關。所以測量時必須合理選擇這些參數,使計數器有較長的工作頻段,計數效率比較穩(wěn)定。而GC-1200雙探頭丫免疫計數器采用計算機控制,所有的參數的送人和改變均采用鍵盤操作完成。該機有較完善的測量功能,可完成自動計數測量、本底測量、效率測量、丫能譜自動測量、丫頻譜自動測量、雙探測器自動校正,給使用和維修帶來極大的方便。

由于兩個光電倍增管的不一致性所引起的誤差,當同一份標本分別在兩個探頭里所測量的計數量不同,且相互偏差大于5時,將造成測量標本的結果誤差和重復性不好。由于在雙探頭使用時會有一定的誤差,故在平時需要做質量控制。例如:當GC-1200雙探頭丫免疫計數器出現上述誤差時,可使用隨機攜帶的質量控制軟件做探測器的校正,同時應檢查探頭內是否有污染,無法解決時再考慮是否機器硬件故障。拆開機器拔插機內電路板時一定要關掉主機電源,避免由于電流的沖擊而使集成電路元件受到損壞。任何故障開始檢修時應首先檢查各組電源是否正常(包括保險絲、電纜線以及輸入電壓等。置放儀器的環(huán)境應干燥、清潔。樣品傳動故障,應先檢查傳動平臺上的各個微動開關是否接觸良好。機械上的故障易造成樣品管子破裂,引起本底升高,這時可用肥皂水徹底清洗升桿頭等有關位置,但高壓電流偏離也會引起本底升高,具體情況作具體分析,再做有關判斷與排除。總之,不要輕易打開探測器檢修。檢修探測器時要注意避光防潮以免損壞晶體。由于該機有兩套分別獨立的電路所以在維修過程中可以使用交換法、替代法來縮小維修范圍。
FJ MedicalJourna  孫黎明

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