以下列出了由先进的诊断技术(例如流式细胞术)检测到的常见血液疾病。凭借光学元件的发展,可以更轻松地检测和治疗这些疾病,由此使医疗技术与设备更加快速、便携和易于使用。
白血病也称为血癌,是一种恶性渐进式疾病,患者的骨髓与其他造血区域会产生不正常或不成熟的白血球,这会对血浆血浆是血液的主要液体成分,人们通常将其视为将红血球、白血球与血小板结合在一起的载体或基质。血浆中包含大约95%的水,这些水占人体血液总量的一半稍多。血浆的其余部分是各种蛋白质、糖、凝血元素与各种电解质的混合物。中产生正常健康的血球产生抑制作用。
这种疾病的根源在于导致红血球红血球是最常见的血球类型,是人体中主要的氧气输送者。在循环系统中,红血球的输送由血液和心脏的跳动来完成。红血球主要由称为血红蛋白的蛋白质构成,由骨骼内的骨髓产生。畸形或发生分解的多种疾病,以及心血管系统中的其他问题。
该血液疾病是指在红血球(主要负责将氧输送到全身)中,含血红蛋白在红血球(主要负责将氧输送到全身)中含铁的蛋白质。氧将输送到全身的重要组织与器官,以便完成对人体正常机能至关重要的代谢过程。 铁的蛋白质形式异常。氧将输送到全身的重要组织与器官,以便完成对人体正常机能至关重要的代谢过程。此疾病会导致疲劳、骨骼问题、脾肿大、新生儿黄疸病以及儿童发育缓慢。
这是骨髓疾病,患者的骨髓会产生更多的红血球红血球是最常见的血球类型,是人体中主要的氧气输送者。在循环系统中,红血球的输送由血液和心脏的跳动来完成。红血球主要由称为血红蛋白的蛋白质构成,由骨骼内的骨髓产生。,还会导致白血球白血球(通常称为白细胞)对于免疫系统至关重要,它会对抗传染病与细菌。白血球通常存在于血液和淋巴结中,从骨髓中产生。白血球包含细胞核,通常大小与密度都超过血液中的其他细胞与蛋白质。人体中白血球的总量通常与身体健康直接相关。与血小板血小板是血液中主要负责在受伤时凝血及阻止流血的成分。血小板比红血球小得多。与白血球不同,血小板没有细胞核,因此在血液样本中可以轻松识别。数量增多。
这种疾病的血液不会正常凝结,导致伤者即使轻微受伤也会大量出血。
血液中的红血球红血球是最常见的血球类型,是人体中主要的氧气输送者。在循环系统中,红血球的输送由血液和心脏的跳动来完成。红血球主要由称为血红蛋白的蛋白质构成,由骨骼内的骨髓产生。或血红蛋白在红血球(主要负责将氧输送到全身)中含铁的蛋白质。氧将输送到全身的重要组织与器官,以便完成对人体正常机能至关重要的代谢过程。 数量不足,导致疲劳。
血液中的浆细胞肿瘤,会导致骨骼脆弱。
为了查看、诊断与治疗血液及其他体液疾病,人们使用了许多技术与方法。最常用的技术包括流式细胞术、细胞分选、微流控光学与显微镜。
一种分析液体悬浮液中颗粒的物理和化学特性的强大技术。当颗粒流过激光束时,前向和侧向散射光信号被收集起来,以此获得定性和定量数据。
荧光激活细胞分选术(FACS)是流式细胞术的一个特别的分支,它可以将一组异质的细胞分到不同的容器中,一次一个细胞。 这种技术利用光散射和荧光原理,以及细胞特征的不同来进行分类。
这是一种将微流体与光学相结合的技术。主要应用包括液晶显示器,能源和光学镜头,而创业公司主要把它用在芯片实验室设备,生物传感器和分子成像系统上。
这是一种强大的药物研发工艺,常用于制药领域。通常这是一个自动化的过程,可以更快地开发出新型药物,减少人为失误的风险。
传统的光学显微镜用于查看组织学载片或准备好的细胞与样本。以共焦显微镜或多光子显微镜而著称的更高端显微镜采用多个激光器、扫描反射镜、电动促动器以及一系列高端检测器,以更好地了解细胞内活动或蛋白质之间的相互作用。
一种特定类型的流式细胞术,利用生物细胞的荧光与散射特性将细胞分选到单独的容器中。该方法用于在不均匀混合物中进行分离(每次分离一种成分)。
流式细胞术是对血液与其他体液疾病进行检验与检测的主要技术。流式细胞分析仪由三个关键的子系统构成,分别是液流系统、电子检测系统与光学系统。
用于定性测量的高流速:
用于更高分辨率的较低流速:
前向散射光: 轻微离轴的激光光束衍射光测量指标,可以检测指定尺寸范围内的颗粒
侧面散射光:任何细胞界面(此处折射率的变化与细胞复杂性及颗粒度成正比)的多数衍射与反射光的测量指标
设备
激发光学元件: 用于对激光光束进行整形与聚焦的激光器与透镜
发射光学元件: 用于会聚、散射的各种透镜,以及用于实现正确光路的反射镜、滤光片与分光镜
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