Analizator parametrów krytycznych ABL90 FLEX PLUS

Gdy liczy się każda sekunda 

  • Poproś o informacje

    Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat ABL90 FLEX PLUS?


    Dane kontaktowe

    Informacje o miejscu pracy

    Przesyłając niniejszy formularz, potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją o ochronie danych osobowych i ją rozumiem.

    All fields must be filled!

  • Pobierz broszurę
    Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do broszury na temat ABL90 FLEX PLUS
    Dane kontaktowe

    Przesyłając niniejszy formularz, potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją o ochronie danych osobowych i ją rozumiem.

    All fields must be filled!

  • Szybka analiza
  • Wiarygodne wyniki
  • Łatwe użytkowanie i konserwacja

Ponieważ szybkość i wydajność mają znaczenie

W nagłych wypadkach liczy się każda sekunda, a szybkie uzyskanie wiarygodnych informacji ma kluczowe znaczenie dla pomocy pacjentom.

Jeśli Twoja organizacja pracy wymaga szybkich wyników, wydajności i rozległej gamy parametrów mierzonych z małej próbki, to analizator ABL90 FLEX PLUS jest właśnie dla Ciebie.

 
 

Łatwe wykonywanie badań

Automatyczny port próbki

 

Łatwe użytkowanie

Wideoprzewodniki dla użytkownika

 

Automatyczne zarządzanie jakością (AQM)

Automatycznie inicjuje i dokumentuje działania naprawcze

 

Powtarzalna jakość próbki

Standaryzowane automatyczne mieszanie

 

Łatwy w utrzymaniu

Kasety o dużej pojemności i łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych

Parametry mierzone

Gazometria: 
pH

Wykładnik jonów wodorowych


Stopień kwasowości lub zasadowości dowolnego płynu (w tym krwi) jest funkcją stężenia jonów wodoru w tym płynie [H+], a pH to prosty sposób na wyrażenie aktywności jonu wodorowego. Związek pomiędzy pH i stężeniem jonów wodorowych jest zatem opisywany jako:


pH = -log aH+
gdzie aH+ to aktywność jonu wodorowego.


Niskie pH jest związane z kwasicą, a wysokie pH — z zasadowicą [1,2].

  1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009
  2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook
, pCO2

Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla

Dwutlenek węgla (CO2) jest kwaśnym gazem; ilość CO2 we krwi jest w dużej mierze kontrolowana przez częstość i głębokość oddechu lub wentylacji. pCO2 to parcjalne ciśnienie CO2 we krwi. Jest to miara ciśnienia wywieranego przez niewielką część (ok. 5%) całkowitego CO2, który pozostaje w stanie gazowym, rozpuszczonego w osoczu krwi. pCO2 to oddechowy komponent równowagi kwasowo-zasadowej, który odzwierciedla dostateczność wentylacji płucnej. Nasilenie niewydolności oddechowej, a także jej przewlekły charakter można ocenić na podstawie towarzyszących zmian statusu kwasowo-zasadowego [1,2].

  1. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.
  2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014
, pO2

Ciśnienie parcjalne tlenu

Ilość tlenu we krwi jest kontrolowana przez wiele zmiennych, np. wentylację/perfuzję. pO2 to parcjalne ciśnienie tlenu w fazie gazowej w równowadze we krwi. pO2 odzwierciedla tylko niewielką frakcję (1 – 2 %) tlenu całkowitego we krwi, który jest rozpuszczony w osoczu [1]. Pozostałe 98 – 99 % tlenu występującego we krwi jest związane z hemoglobiną w erytrocytach. pO2 odzwierciedla przede wszystkim pobór tlenu w płucach [2].

1. Wettstein R, Wilkins R. Interpretation of blood gases. In: Clinical assessment in respiratory care, 6th ed. St. Louis: Mosby, 2010.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Metabolity: 
cGlu

Glukoza

Glukoza jest najliczniej występującym węglowodanem w metabolizmie człowieka i służy jako główne źródło energii wewnątrzkomórkowej (patrz mleczan). Glukoza pochodzi przede wszystkim z węglowodanów przyjmowanych wraz z pożywieniem, ale jest także produkowana — przede wszystkim w wątrobie i nerkach — w toku anabolicznego procesu glukoneogenezy oraz z rozpadu glikogenu (glikogenolizy). Glukoza produkowana wewnątrzustrojowo pomaga utrzymać stężenie tego cukru we krwi w granicach normy, kiedy glukoza dostarczana z pożywieniem nie jest dostępna, tj. pomiędzy posiłkami lub w okresach głodu [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cLac

Mleczan

Mleczan, anion powstający w wyniku dysocjacji kwasu mlekowego, to wewnątrzkomórkowy metabolit glukozy. Jest on produkowany przez komórki mięśni szkieletowych, czerwone krwinki (erytrocyty), mózg i inne tkanki podczas tlenowego wytwarzania energii (glikoliza). Mleczan powstaje w płynie wewnątrzkomórkowym z pirogronianu; reakcja ta jest katalizowana przez enzym dehydrogenazę mleczanową (LDH) [1,2].

Dowiedz się więcej

1. Robergs RA, Ghiasvand F, Parker D. Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2004; 287: R502-16.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cCrea

Kreatynina

Kreatynina to endogenny odpad metabolizmu mięśni, pochodzący z kreatyny, substancji o dużym znaczeniu w produkcji energii w komórkach mięśniowych. Kreatynina jest usuwana z organizmu z moczem, a jej stężenie we krwi odzwierciedla filtrację kłębuszkową a tym samym działanie nerek [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cUrea

Mocznik

Mocznik (wzór cząsteczkowy: CO(NH2)2) to zasadniczy odpad azotowy katabolizmu białek, który jest eliminowany z organizmu z moczem. Jest to najliczniej występujący organiczny składnik moczu. Mocznik jest transportowany we krwi z wątroby do nerek, gdzie zostaje odfiltrowany z krwi i wydzielany z moczem. Niewydolność nerek jest związana z ograniczeniem wydalania mocznika z moczem i, w konsekwencji, wzrostem jego stężenia we krwi (osoczu/surowicy) [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Elektrolity: 
cCa2+

Wapń

Jon wapniowy (Ca2+) to jeden z najczęściej występujących kationów w organizmie, przy czym około 1% występuje w płynie zewnątrzkomórkowym. Ca2+ odgrywa kluczową rolę w mineralizacji kości i wielu procesach komórkowych, np. kurczliwości mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, przekaźnictwie nerwowo-mięśniowym, wydzielaniu hormonów oraz bierze udział w różnych reakcjach enzymatycznych, takich jak krzepnięcie krwi [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cCl-

Chlorki

Chlorki (Cl-) to główny anion w płynie pozakomórkowym i jeden z najważniejszych anionów we krwi. Główna funkcja Cl- to utrzymywanie ciśnienia osmotycznego, równowagi płynów, aktywności mięśni, obojętności jonowej w osoczu oraz pomoc przy eliminacji przyczyny zakłóceń równowagi kwasowo-zasadowej [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cK+

Potas

Potas (K+) jest najważniejszym kationem w płynie wewnątrzkomórkowym, gdzie występuje w stężeniu od 25 do 37-krotnie wyższym (∼150 mmol/L w komórkach tkanek, ∼105 mmol/L w erytrocytach) niż w płynie zewnątrzkomórkowym (∼4 mmol/L) [1, 2]. K+ pełni w organizmie kilka istotnych funkcji, np. reguluje pobudliwość nerwowo-mięśniową, rytm serca, objętości płynu wewnątrz i zewnątrzkomórkowego oraz status kwasowo-zasadowy [3].

1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 5th ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2012.
2. Engquist A. Fluids/Electrolytes/Nutrition. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, 1985.
3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

 

, cNa+

Sód

Sód (Na+) jest dominującym kationem w płynie zewnątrzkomórkowym, gdzie jego stężenie jest 14-krotnie wyższe (∼140 mmol/l) niż w płynie wewnątrzkomórkowym (∼10 mmol/l). Na+ jest głównym czynnikiem wpływającym na osmolalność płynu zewnątrzkomórkowego, a jego główną funkcją jest w dużej mierze kontrola i regulacja gospodarki wodnej oraz utrzymywanie ciśnienia krwi. Na+ odgrywa również ważną rolę w przekazywaniu impulsów nerwowych i aktywacji skurczów mięśni [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Oksymetria: 
FCOHb

Karboksyhemoglobina

FCOHb to frakcja hemoglobiny całkowitej (ctHb), która występuje jako karboksyhemoglobina (COHb). Zgodnie z przyjętą konwencją frakcja ta jest wyrażana w procentach (%) [1].

W zakresie 0 – 60 % wartość COHb we krwi tętniczej (COHb(a)) i żylnej (COHb(v)) jest podobna, co oznacza, że parametr ten może być analizowany zarówno we krwi żylnej, jak i krwi tętniczej [1]. W przypadku większości tekstów medycznych FCOHb(a) jest po prostu nazywana COHb [2].

1. Lopez DM, Weingarten-Arams JS, Singer LP, Conway EE Jr. Relationship between arterial, mixed venous and internal jugular carboxyhemoglobin concentrations at low, medium and high concentrations in a piglet model of carbon monoxide toxicity. Crit Care Med 2000; 28: 1998-2001.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctBil

Bilirubina

Bilirubina to żółty produkt rozkładu powstający w wyniku degradacji grupy hemowej hemoglobiny. Jest ona transportowana we krwi z miejsca jej wytwarzania — układu siateczkowo-śródbłonkowego — do wątroby, gdzie ulega biotransformacji przed wydaleniem z żółcią. Żółtaczka, patologiczne zażółcenie skóry, wynika z nieprawidłowego nagromadzenia bilirubiny w tkankach i jest zawsze związana z podwyższonym stężeniem bilirubiny we krwi (hiperbilirubinemią) [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctHb

Hemoglobina całkowita

Stężenie hemoglobiny całkowitej (ctHb) we krwi obejmuje oksyhemoglobinę (cO2Hb), deoksyhemoglobinę (cHHb), a także dysfunkcyjne formy hemoglobiny, które są niezdolne do wiązania tlenu:

karboksyhemoglobinę (cCOHb) (patrz COHb), methemoglobinę (cMetHb) (patrz MetHb) i sulfhemoglobinę (cSulfHb).

W związku z tym:

ctHb = cO2Hb + cHHb + cCOHb + cMetHb + cSulfHb

W przypadku większości oksymetrów rzadka odmiana sulfHb nie jest uwzględniana w podanej wartości c [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHbF

Frakcja hemoglobiny płodowej

FHbF w hemoglobinie całkowitej we krwi [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHHb

Frakcja deoksyhemoglobiny

FHHb w hemoglobinie całkowitej we krwi [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FMetHb

Methemoglobina

FMetHb to frakcja hemoglobiny całkowitej (ctHb), która występuje jako methemoglobina (MetHb). Zgodnie z przyjętą konwencją frakcja ta jest wyrażana w procentach (%) [1].

W przypadku większości tekstów medycznych MetHb(a) jest po prostu nazywana methemoglobiną (MetHb) [2].

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

 

, sO2

Saturacja

Wysycenie krwi tlenem (sO2) to stosunek stężenia oksyhemoglobiny do stężenia hemoglobiny funkcjonalnej (tj. oksyhemoglobiny (O2Hb) i deoksyhemoglobiny (HHb) zdolnej do przenoszenia tlenu [1].

sO2 odzwierciedla wykorzystanie aktualnie dostępnej zdolności transportu tlenu.

We krwi tętniczej 98 – 99 % tlenu jest transportowane przez erytrocyty w postaci związanej z hemoglobiną. Pozostałe 1–2 % tlenu transportowane we krwi ulega rozpuszczeniu w osoczu krwi — jest to część oznaczana jako ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) [2,3].

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.

3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FO2Hb

Frakcja oksyhemoglobiny

FO2Hb w hemoglobinie całkowitej we krwi [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Badanie na analizatorze ABL90 firmy RadiometerBadanie na analizatorze ABL90 firmy Radiometer

Szybka analiza do 19 parametrów

Analizator ABL90 FLEX PLUS dostarcza wiarygodnych wyników 19 parametrów krytycznych, w tym kreatyniny i mocznika, w czasie 35 sekund dla próbek o objętości tylko 65 µL*. 

Dzięki długiemu czasowi gotowości do pracy wynoszącemu ponad 23,5 godziny dziennie i zaledwie 60 sekundom między pomiarami próbek analizator jest szybko gotowy do badania kolejnej próbki*.

*Patrz specyfikacje dla ABL90 FLEX PLUS skonfigurowanego z kreatyniną i mocznikiem lub bez nich
Dane techniczne ABL90 FLEX PLUS Z kreatynią i mocznikiem. Bez kreatyniny i mocznika
Liczba parametrów 19 17
Czas dostępności   > 23 godz. > 23,5 godz.
Wymagana objętość próbki krwi 65 µL 45 µL
Czas między pomiarami próbki 120 sekund 60 sekund

Wiarygodne wyniki

ABL90 FLEX PLUS zapewnia wyniki laboratoryjnej jakości przy łóżku pacjenta, umożliwiając podejmowanie bardziej pewnych decyzji dotyczących leczenia. Ciągłe automatyczne zarządzanie jakością (AQM) zapewnia automatyczną kontrolę jakości, stałe sprawdzanie oraz automatyczne inicjowanie i dokumentowanie działań naprawczych.

Ponadto automatyczna rejestracja pacjenta, automatyczne mieszanie próbek i strzykawki safePICO pomagają zmniejszyć ryzyko pomyłki próbek pacjenta i błędów przedanalitycznych.

Pielęgniarka wykonująca analizę parametrów krytycznych na analizatorze ABL90 FLEX Plus firmy RadiometerPielęgniarka wykonująca analizę parametrów krytycznych na analizatorze ABL90 FLEX Plus firmy Radiometer

Łatwe użytkowanie i konserwacja

Analizator parametrów krytycznych ABL90 FLEX PLUS został zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i konserwacji, dzięki czemu personel spędza mniej czasu przed urządzeniem. Filmy instruktażowe zawierają wskazówki na ekranie dotyczące obsługi i konserwacji.

Dzięki tylko dwóm materiałom eksploatacyjnym do wymiany, zdalnemu serwisowi i pełnej łączności IT analizator gazometrii ABL90 FLEX PLUS jest gotowy do pracy w każdej chwili, niezależnie od tego, czy znajduje się w laboratorium, czy przy łóżku pacjenta.

„Bezpieczeństwo pacjenta jest w centrum wszystkiego, co robimy, i determinuje nasze procedury, działania oraz wszystkie inne czynności wykonywane na SOR”.

- Dyrektor oddziału ratunkowego Axel Plessman w grupie szpitali DRK w Thüringen, Niemcy

Analizatory ABL z wbudowanym cyberbezpieczeństwemAnalizatory ABL z wbudowanym cyberbezpieczeństwem

Wewnętrzne cyberbezpieczeństwo

Budowa ABL90 FLEX PLUS jest oparta na modelu cyberbezpieczeństwa firmy Radiometer, który działa równolegle do środków bezpieczeństwa szpitala w szeregu warstw obrony.

Warstwy te pomagają zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa danych pacjentów i wydajności pracy analizatora. Dla dodatkowej ochrony pakiety bezpieczeństwa aktualizują poziomy zabezpieczeń analizatorów przez cały okres ich użytkowania.

Zyskaj najnowszy system operacyjny obsługiwany przez firmę Microsoft, poprawki do bieżących aktualizacji zabezpieczeń i proaktywną ochronę dzięki Application Control (Kontroli aplikacji). Odwiedż stronę pakietów bezpieczeństwa, aby dowiedzieć się więcej.

Powiązane materiały

Pobierz podręcznik dotyczący oznaczeń parametrów krytycznych

Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący gazometrii i pomiaru innych parametrów krytycznych wykonywanych w stanach zagrożenia życia.

Przewodnik po analizie parametrów krytycznych

Radiometer udostępnia sześć filmów edukacyjnych, które pomogą Ci zrozumieć analizę parametrów krytycznych.

Pozwól nam pomóc sobie w unikaniu błędów przedanalitycznych

Dowiedz się więcej o najczęściej popełnianych błędach przedanalitycznych i o tym, jak im zapobiegać.

MAPSSS-000768 R2

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies
Potwierdź swoje konto Radiometer

Wprowadź poprawny adres e-mail

KONTYNUUJ
Podając swój adres e-mail, akceptujesz politykę prywatności
Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów. Jeśli już jesteś zarejestrowany, możesz zalogować się w Microsoft Azure AD za pomocą danych logowania Microsoft Azure AD.
Już jesteś zarejestrowany
Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów. Jeśli już jesteś zarejestrowany, możesz zalogować się w Microsoft Azure AD za pomocą danych logowania Microsoft Azure AD.
Dziękujemy

W wiadomości e-mail wyślemy zaproszenie do logowania za pomocą Microsoft Azure AD

Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów.
Przepraszamy

Twój adres e-mail nie jest zarejestrowany u nas

Wcześniej wysłaliśmy zaproszenie e-mailem

Kliknij „Rozpocznij” w wiadomości e-mail, aby zaakceptować zaproszenie

Firma Radiometer korzysta z Microsoft Azure AD do autoryzacji dostępu klientów.
Przepraszamy

Nie udało nam się przetworzyć Twojej prośby z powodu błędu komunikacji

Przepraszamy

To konto nie otrzymało dostępu do portalu

W celu autoryzacji użytkowników firma Radiometer używa usługi Microsoft AZURE Active Directory (AZURE AD)

Firma Radiometer wykorzystuje AZURE AD do zapewnienia bezpiecznego dostępu do dokumentów, zasobów i innych usług na naszym portalu informacyjnym dla klientów i partnerów.

Możesz zalogować się do portalu dla klientów Radiometer za pomocą tych samych danych logowania, jeśli Twoja firma już korzysta z AZURE AD.

Główne zalety

  • Można wykorzystać już istniejące dane logowania Active Directory
  • Jedno logowanie
  • Te same dane do przyszłych usług
  • Prośba o dostęp

    Otrzymasz zaproszenie do naszych usług w wiadomości e-mail po zatwierdzeniu Twojej prośby.

    Po zaakceptowaniu zaproszenia możesz zalogować się do portalu dla klientów Radiometer za pomocą tych samych danych logowania, jeśli Twoja firma już korzysta z AZURE AD. W innym przypadku, pocztą e-mial zostanie wysłane jednorazowe hasło do zalogowania się.