CN111122841A - 提高样本结果准确性的方法及样本分析仪 - Google Patents

提高样本结果准确性的方法及样本分析仪 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种提高样本结果准确性的方法以及样本分析仪,其中提高样本结果准确性的方法包括:在样本分析仪检测样本的过程中,当样本中待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值的时间达到时间阈值时,判断样本分析仪的检测通道是否发生堵塞;若检测通道发生堵塞,则舍弃已获得的检测结果,若检测通道未发生堵塞,则将样本判定为低值样本,通过上述方法能够提高样本检测结果的准确性。

Description

提高样本结果准确性的方法及样本分析仪
技术领域
本申请涉及医疗技术领域,特别是涉及一种提高样本结果准确性的方法及样本分析仪。
背景技术
血液细胞分析仪已在医疗领域广泛应用,成为临床常规的检测设备。血液细胞分析仪中血细胞计数一般采用电阻抗法,利用血细胞通过宝石微孔产生的电脉冲信号来进行工作。在工作过程中,血液中的一些蛋白质以及细胞碎片会粘附在宝石微孔周围,如不及时进行彻底地冲洗,那么粘附在宝石微孔周围的细胞碎片和蛋白质会影响血细胞计数的准确性。随着粘附越来越多,会产生血液细胞分析仪常见的“堵孔”现象,从而使仪器无法正常工作,因此,准确地判断堵孔并及时对宝石微孔进行清洗,有助于提高血细胞计数的准确性。
现有技术中,利用电阻抗法对低值样本测试会涉及低值全血或预稀释样本,此时一般是由硬件、算法等对检测结果进行去噪处理后进行计算,能够保证一定的样本结果准确值。但这种方法仍存在以下缺陷,一是实际测量的低值样本粒子数统计量可能偏少,影响低值样本结果的准确性,二是低值样本结果本身容易受微堵孔而进行误判,导致样本结果准确性大大降低。
因此现有技术还存在不足。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种提高样本结果准确性的方法以及样本分析仪,能够提高样本检测结果的准确性。
为解决上述技术问题,本申请采用的一个技术方案是:提供一种提高样本结果准确性的方法,所述方法包括:
在样本分析仪检测样本的过程中,当所述样本中待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值的时间达到时间阈值时,判断所述样本分析仪的检测通道是否发生堵塞;
若所述检测通道发生堵塞,则舍弃已获得的检测结果,若所述检测通道未发生堵塞,则将所述样本判定为低值样本。
其中,所述检测通道包括:微孔,用于供所述样本通过而对所述样本进行检测。
其中,所述判断所述样本分析仪的检测通道是否发生堵塞的步骤,包括:
测量所述微孔的电压;
若所述微孔的电压超过电压阈值,则判定所述检测通道发生堵塞,若所述微孔的电压未超过所述电压阈值,则判定所述检测通道未发生堵塞。
其中,所述方法还包括:
在所述样本分析仪启动时执行本底计数;
在所述本底计数的过程中采集所述微孔的电压;
将采集的所述微孔的电压的平均值设定为所述电压阈值。
其中,在将所述样本判定为低值样本后,还包括:
延长检测所述样本的时间。
其中,在所述舍弃已获得的检测结果后,还包括:
清洗所述检测通道,重新检测所述样本。
为解决上述技术问题,本申请采用的另一个技术方案是:提供一种样本分析仪,所述样本分析仪包括:
检测通道,用于检测样本;
监控装置,用于监控所述检测通道的堵塞情况;
处理器,分别与所述检测通道、所述监控装置连接,用于统计所述样本中待检测粒子的粒子数,以及当所述样本中待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值的时间达到时间阈值时,根据所述监控装置的监控情况判断所述检测通道是否发生堵塞,并进一步在所述检测通道发生堵塞时舍弃已获得的检测结果,以及在所述检测通道未发生堵塞时将所述样本断定为低值样本。
其中,所述检测通道包括:微孔,用于供所述样本通过而对所述样本进行检测。
其中,所述监控装置具体用于:测量所述微孔的电压;
所述处理器具体用于:若所述微孔的电压超过电压阈值,则判定所述检测通道发生堵塞,若所述微孔的电压未超所述电压阈值,则判定所述检测通道未发生堵塞。
其中,所述监控装置还用于:在所述样本分析仪启动时进行本底计数的过程中采集所述微孔的电压;
所述处理器还用于:将采集的所述微孔的电压的平均值设定为所述电压阈值。
有益效果是:本申请中提高样本结果准确性的方法包括:在样本分析仪检测样本的过程中,当样本中待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值的时间达到时间阈值时,判断样本分析仪的检测通道是否发生堵塞;若检测通道发生堵塞,则舍弃已获得的检测结果,若检测通道未发生堵塞,则将样本判定为低值样本,上述方法在出现待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值时,会在排除检测通道发生堵塞的情况下再将样本判定为低值样本,从而提高样本检测结果的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。其中:
图1是本申请提高样本结果准确性的方法一实施方式的流程示意图;
图2是现有技术中粒子流的示意图;
图3是本申请检测通道的结构示意图;
图4是本申请提高样本结果准确性的方法另一实施方式中步骤S100的部分流程示意图;
图5是图4实施方式中提高样本结果准确性的方法的部分流程示意图;
图6是本申请样本分析仪一实施方式的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性的劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
参阅图1,图1是本申请提高样本结果准确性的方法一实施方式的流程示意图,该方法包括:
S100:在样本分析仪检测样本的过程中,当样本中待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值的时间达到时间阈值时,判断样本分析仪的检测通道是否发生堵塞。
在样本分析仪检测样本的过程中,能够实现对待检测粒子进行计数和分类,并实时形成如图2所示的粒子流图,其中图2中的横坐标表示时间,纵坐标表示的是单位时间内检测到的粒子数。其中样本可以是全血样本、末梢血样本甚至是体液。
检测通道发生堵塞分为两种情况,一种是完全堵死,一种是微堵,其中完全堵死时样本无法通过检测通道,而微堵时样本依旧可以通过检测通道。
样本中待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值的时间达到时间阈值时,表明当前出现了持续、稳定的粒子数偏低的情况,造成这样的原因有两种,一种是检测通道发生了微堵,另一种是样本本身是低值样本,其中,低值样本是指对于待检测的粒子来说,样本中的待检测粒子的浓度比正常样本中的要小,即粒子数较小,例如在检测血液细胞时,白细胞为待检测粒子,正常样本中白细胞的浓度为4000~10000ul,如果样本中白细胞的浓度低于4000/ul,则该样本为低值样本。
其中时间阈值可由设计人员根据经验或大量实验进行设定,例如设定为10S等,在此不做限制。
S110:若检测通道发生堵塞,则舍弃已获得的检测结果,若检测通道未发生堵塞,则将样本判定为低值样本。
若判断出检测通道发生了堵塞,具体为发生了微堵,则停止检测样本,并将已获得的检测结果舍弃,即之前的检测全部作废,避免检测通道堵塞而对最终的检测结果造成影响,若检测通道未发生堵塞,则将样本判定为是低值样本,即在排除检测通道发生微堵的情况下将样本判定为是低值样本。
在现有技术中,当出现持续、稳定的粒子数偏低的情况时,通常直接将样本判定为是低值样本并进行进一步的分析,而忽略了检测通道发生微堵的情况,从而造成最终的检测结果不够准确,而本申请在排除检测通道发生微堵的情况后才会将样本判定为是低值样本,避免检测通道堵塞造成对结果的影响,提高样本分析结果的准确性。
参阅图3,图3是本实施方式中检测通道的结构示意图,在该实施方式中,检测通道10包括:微孔101,用于供样本通过而对样本进行检测。
其中,检测通道10利用阻抗法检测样本中待检测粒子的粒子数,当样本中的待检测粒子通过微孔101时,微孔101的等效电阻瞬间变大,这个变大的电阻在电源的作用下引起一个等比例增大的电压,当待检测粒子离开微孔101时,微孔101的等效电阻又恢复正常,直到样本中下一个待检测粒子通过微孔101,这样当连续的待检测粒子通过微孔101时,会产生一连串的电压脉冲,从而实现对样本中待检测粒子的计数。
其中,该微孔为宝石微孔。
参阅图4,图4是本申请提高样本结果准确性的方法另一实施方式中步骤S100的部分流程示意图,在该实施方式中,步骤S100中判断样本分析仪的检测通道是否发生堵塞包括:
S101:测量微孔的电压。
S102:若微孔的电压超过电压阈值,则判定检测通道发生堵塞,若微孔的电压未超过电压阈值,则判定检测通道未发生堵塞。
通过测量微孔101的电压,能够判断出检测通道10是否发生堵塞,特别是发生微堵的情况,通常而言,检测通道10发生堵塞的情况越严重,微孔101的电压越大。
现有技术中,检测通道10发生完全堵死很容易通过粒子数的变化情况被察觉,但是检测通道10发生微堵通常需要在检测完毕之后,通过体积计量法才能够检测出,此时由于已经检测完毕,检测结果已经经过处理得出,从而会造成检测结果不够准确,因此在本实施方式中通过检测检测通道10中微孔101的电压从而能够在检测过程中及时地发现检测通道10发生微堵,从而有利于提高样本检测结果的准确性。
参阅图5,在该实施方式中,提高样本结果准确性的方法还包括:
S120:在样本分析仪启动时执行本底计数。
S130:在本底计数的过程中采集微孔的电压。
S140:将采集的微孔的电压的平均值设定为电压阈值。
其中,本底计数就是在样本分析仪启动时不加样本,样本分析仪直接运行其预定检测程序,同时在本底计数的过程中采集微孔101的电压,将微孔101电压的平均值设定为电压阈值,当然在其他实施方式中,也可以将微孔101电压的最大值或最小值设定为电压阈值。
当然在其他实施方式中,电压阈值也可以由设计人员根据经验设定,以能够提高判断结果的准确性。
在上述任一项实施方式中,当步骤S110将样本判定为低值样本后,还包括:S150:延长检测样本的时间。
即让更多的样本流过检测通道10而进行检测,提高待检测粒子的统计数目,进一步提高低值样本检测结果的准确性。
在上述任一项实施方式中,当步骤S110舍弃已获得的检测结果后,还包括:S160:清洗检测通道,重新检测样本。
在停止检测样本以及舍弃检测结果后,使用清洗液等清洗检测通道10,保证在检测通道10通畅后重新检测样本,保证样本检测结果的准确性。
参阅图6,图6是本申请样本分析仪一实施方式的结构示意图,样本分析仪包括:检测通道10、监控装置20以及处理器30。
检测通道10用于检测样本。
监控装置20用于监控检测通道10的堵塞情况。
处理器30分别与检测通道10、监控装置20连接,用于统计样本中待检测粒子的粒子数,以及当样本中待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值的时间达到时间阈值时,根据监控装置20的监控情况判断检测通道10是否发生堵塞,并进一步在检测通道10发生堵塞时舍弃已获得的检测结果,以及在检测通道10未发生堵塞时将样本断定为低值样本。
其中,检测通道10与图2中的检测通道10相同或相似,具体地,检测通道10包括:微孔101,用于供样本通过而对样本进行检测。详细的检测通道10可参见上述实施方式,在此不再赘述。
在一应用场景中,监控装置20具体用于:测量微孔101的电压,处理器30具体用于:若微孔101的电压超过电压阈值,则判定检测通道10发生堵塞,若微孔101的电压未超电压阈值,则判定检测通道10未发生堵塞。
在一应用场景中,监控装置20还用于:在样本分析仪启动时进行本底计数的过程中采集微孔101的电压;
处理器30还用于:将采集的微孔101的电压的平均值设定为电压阈值。
其中,本申请中的样本分析仪可以是流式细胞仪、血液细胞分析仪等生物检测设备,在此不做限制。本申请中的样本分析仪工作时采用上述任一项实施方式中提高样本结果准确性的方法,具体的提高样本结果准确性的方法可参见上述实施方式,在此不再赘述。
总而言之,区别于现有技术的情况,本申请中的提高样本结果准确性的方法在出现待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值时,会在排除检测通道发生堵塞的情况下再将样本判定为低值样本,从而提高样本检测结果的准确性。
以上所述仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种提高样本结果准确性的方法,其特征在于,所述方法包括:
在样本分析仪检测样本的过程中,当所述样本中待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值的时间达到时间阈值时,判断所述样本分析仪的检测通道是否发生堵塞;
若所述检测通道发生堵塞,则舍弃已获得的检测结果,若所述检测通道未发生堵塞,则将所述样本判定为低值样本。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述检测通道包括:微孔,用于供所述样本通过而对所述样本进行检测。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述判断所述样本分析仪的检测通道是否发生堵塞的步骤,包括:
测量所述微孔的电压;
若所述微孔的电压超过电压阈值,则判定所述检测通道发生堵塞,若所述微孔的电压未超所述电压阈值,则判定所述检测通道未发生堵塞。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述样本分析仪启动时执行本底计数;
在所述本底计数的过程中采集所述微孔的电压;
将采集的所述微孔的电压的平均值设定为所述电压阈值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在将所述样本判定为低值样本后,还包括:
延长检测所述样本的时间。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述舍弃已获得的检测结果后,还包括:
清洗所述检测通道,重新检测所述样本。
7.一种样本分析仪,其特征在于,所述样本分析仪包括:
检测通道,用于检测样本;
监控装置,用于监控所述检测通道的堵塞情况;
处理器,分别与所述检测通道、所述监控装置连接,用于统计所述样本中待检测粒子的粒子数,以及当所述样本中待检测粒子的粒子数持续低于粒子数阈值的时间达到时间阈值时,根据所述监控装置的监控情况判断所述检测通道是否发生堵塞,并进一步在所述检测通道发生堵塞时舍弃已获得的检测结果,以及在所述检测通道未发生堵塞时将所述样本断定为低值样本。
8.根据权利要求7所述的样本分析仪,其特征在于,
所述检测通道包括:微孔,用于供所述样本通过而对所述样本进行检测。
9.根据权利要求8所述的样本分析仪,其特征在于,
所述监控装置具体用于:测量所述微孔的电压;
所述处理器具体用于:若所述微孔的电压超过电压阈值,则判定所述检测通道发生堵塞,若所述微孔的电压未超过所述电压阈值,则判定所述检测通道未发生堵塞。
10.根据权利要求9所述的样本分析仪,其特征在于,
所述监控装置还用于:在所述样本分析仪启动时进行本底计数的过程中采集所述微孔的电压;
所述处理器还用于:将采集的所述微孔的电压的平均值设定为所述电压阈值。
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