【摘 要】
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血液作为人体的传输介质,将氧气、糖分、激素、脂肪、维生素等传输至人体各个器官,同时还将组织代谢产生的尿素等废物运送至排泄器官,其运输路径遍布全身,参与人体几乎所有组织功能,因此血液生化检测是人体生理变化的第一参考指标。从微观角度讲,血液中已知的生物标记物已有1000种,通过对血液进行生化指标检测可以帮助医生快速了解人体的肝功能、肾功能以及血脂等方面的异常变化。从宏观角度讲,血管内的血液的流动性、细
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血液作为人体的传输介质,将氧气、糖分、激素、脂肪、维生素等传输至人体各个器官,同时还将组织代谢产生的尿素等废物运送至排泄器官,其运输路径遍布全身,参与人体几乎所有组织功能,因此血液生化检测是人体生理变化的第一参考指标。从微观角度讲,血液中已知的生物标记物已有1000种,通过对血液进行生化指标检测可以帮助医生快速了解人体的肝功能、肾功能以及血脂等方面的异常变化。从宏观角度讲,血管内的血液的流动性、细胞的变形性以及血液对血管的力学作用则从物理性质反应机体的异常。研究表明组织和器官发生病变时,体内的生化指标和血流变指标会发生改变且存在关联性,因此对血液同时进行生化指标检测和血流变检测可以从不同的维度为疾病诊断提供依据,以此提高疾病诊断率。目前进行生化检测和血流变检测的体外诊断仪器都是独立个体,不能同时进行进行两类指标的检测,因此本文旨在设计一种能同时进行生化指标检测和血流变指标检测的理化分析控制系统,以达到提高疾病诊断率,降低医护人员工作量,减少病人等待时间的目的。
本文以生化检测和血流变检测为主体,设计了相应的分样模块,检测模块温度控制模块和上位机软件。分样模块由于不同检测类型所需的样本存在差异,因此提出了一种血液分离再融合技术,以STC89C52为副控制器对步进电机,蠕动泵以及电磁阀进行控制以实现探针精确定位,样本精确吸取的目的。检测模块基于分光光度法设计了生化检测主体以及压力传感法设计了血流变检测主体,以STM32F103ZET6为主控制器设计了相应的信号检测电路和信号转换电路。温度控制模块为了防止温度波动对检测结果的影响,以STM32为控制器设计了基于模糊PID算法的温控系统来保证检测主体的温度在37℃。上位机软件基于Visual studio2010开发环境,将C#语言作为编程语言从通讯、检测、查询、打印四个模块对上位机软件进行设计。采用Microsoft Acess构建数据库存储病人信息、指标参数以及机械运转参数,利用ADO访问技术完成上位机程序与数据库的连接,以便程序对数据库中的程序进行增删改查等操作。
最后对上下位机各模块进行单独测试和协调测试来验证整个系统的稳定性和可靠性,样本测试结果也显示该系统的检测性能和指标结果符合设计要求。
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