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Dimension Vista® -  Principios del Sistema IMT V-LYTE - Curso Online

Dimension Vista® - Principios del Sistema IMT V-LYTE - Curso Online

Describir cómo los electrodos selectivos de iones miden la concentración de electrolitos. Identificar y describir las funciones de los componentes principales del IMT. Describir cómo el sistema IMT realiza calibraciones automáticas. Describir el procesaminto de la muestra, el flujo de fluidos y el proceso de medición.

Describir de qué forma los electrodos ion selectivos determinan la concentración de los electrolitos. Describir de qué forma el sistema IMT realiza las calibraciones. Describir los procesos de aspiración de la muestra, el flujo de los fluidos, y el proceso de medición del sistema IMT. Identificar y describir las funciones de los componentes principales del sistema IMT, como el multisensor V-LYTE™. Bienvenido al curso de capacitación en línea del sistema IMT Tecnología de Multisensor Integrado IMT V-Lyte ™. Después de completar este curso, usted podrá: Seleccione Siguiente para continuar. La Tecnología de Multisensor Integrada (IMT) permite al sistema Dimension Vista® medir simultáneamente las concentraciones de Na+, K+ y Cl- en muestras de suero, plasma y orina. ¿En qué consiste?. El sistema IMT emplea un cartucho especial que “integra” cuatro electrodos: tres electrodos selectivos y un electrodo de referencia en un único dispositivo denominado multisensor V-LYTE™. ¿Cómo funciona?. El sistema IMT por medio de una bomba peristáltica y a través del colector, toma muestras y estándares y los posiciona de forma precisa en el multisensor V-LYTE™ para la determinación de sus concentraciones. ¿Qué lo hace único?. Que a fin de que la medición sea óptima, el sistema IMT utiliza un patrón de flujo que alterna segmentos de aire-líquido con el fin de separar las muestras entre ellas, y permitir que el multisensor V-LYTE™ detecte el momento en que los líquidos atraviesan las membranas selectivas de iones. Seleccione ► para continuar.   El componente principal del sistema IMT es el multisensor V-Lyte™, que contiene los electrodos selectivos que miden la concentración de los electrolitos: Na+, K+ y Cl-. Vamos a aprender más sobre el multisensor V-Lyte™ . El multisensor integrado V-Lyte™ utiliza la tecnología de la potenciometría para medir las concentraciones de Na+, K+ y Cl- en muestras diluidas o estándares.   El multisensor V-LYTE™ Aprenda cómo funciona el multisensor V-LYTE™. Base ImageHotspotsText BlocksImage FileEl multisensor Integrado V-Lyte™ consta de una base con un substrato cerámico, que incorpora los tres electrodos selectivos y un electrodo de referencia, un canal de flujo del eslátomero y la carcasa del cartucho. El sistema Dimension Vista® controla la vida útil, el uso y el número de lote del multisensor V-Lyte™.El canal de flujo de elastómero mantiene la muestra (o estándar) separada de la solución puente salino cuando los líquidos atraviesan el sistema IMT hacia los electrodos selectivos y el electrodo de referencia para la determinación de la concentración de electrolitos. El elastómero es un polímero parecido a la goma.La carcasa del cartucho contiene una serie de ranuras que permiten que los conectores entren en contacto con los electrodos selectivos y orificios que permiten la entrada y salida de los líquidos en el canal de flujo.El substrato cerámico del sensor contiene los electrodos selectivos de: Na+, K+, y Cl-, así como el electrodo de referencia.El electrodo de referencia mide el potencial eléctrico constante generado por la solución de puente salino, que es la solución de referencia.La Tecnología Multisensor Integrado (IMT) V-Lyte™ utiliza el método de potenciometría indirecta para la determinación de: Na+, K+ y Cl-. El sistema emplea cuatro electrodos. Tres de estos electrodos son selectivos para sodio, potasio y cloro. Además, el multisensor incorpora un electrodo de referencia. La muestra diluida (1:10 con diluyente V-Lyte™) se coloca en el sensor y los iones Na+, K+ o Cl-, establecen el equilibrio con la superficie del electrodo. Esto genera un potencial proporcional al logaritmo de la actividad del ion en la muestra. El potencial eléctrico generado en una muestra se compara con el potencial eléctrico generado en una solución estándar, y a continuación, la concentración de los iones en cuestión se calcula utilizando la ecuación de Nernst. En los métodos, fotométricos, nefelométricos y LOCI®, el sistema Dimension Vista® dispensa reactivo y muestra en las cubetas o  en los cubiletes de reacción para el posterior análisis. Sin embargo, el sistema IMT no tienen nada que ver con estas tecnologías. El sistema IMT emplea un proceso de toma de muestra y un patrón exclusivo que alterna el flujo aire-líquido para determinar las concentraciones de electrolitos en muestras de plasma, suero y orina. El sistema IMT se encuentra en un área del sistema Dimension Vista® diferente a la de los demás sistemas de detección. A continuación, examinemos detenidamente las funciones y los procesos exclusivos del sistema IMT; para hacerlo, identificaremos y describiremos las funciones de los componentes principales que intervienen en cualquier determinación realizada por el sistema IMT.       Funciones, componentes y procesos del sistema IMT Aprenda cómo el sistema IMT determina la concentración de los electrolitos. Slide NumberText BlocksCalloutsAudio ScriptImage File1Bienvenido al Laboratorio virtual. Conozcamos el proceso completo que el sistema IMT utiliza para la determinación de las concentraciones de los electrolitos Na+, K+ y Cl-. Para empezar, es conveniente familiarizarse con las áreas principales. ¿Está preparado para inspeccionar el sistema IMT? Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.Nota: Si el audio no se inicia automáticamente, seleccione la flecha de reproducción en la parte superior izquierda para comenzar.Bienvenido al Laboratorio virtual. Conozcamos el proceso completo que el sistema IMT utiliza para la determinación de las concentraciones de los electrolitos: sodio, potasio y cloro. Para empezar, es conveniente familiarizarse con las áreas principales. ¿Está preparado para adentrarse en el sistema IMT? Haga clic en la flecha siguiente, para iniciar el recorrido! Solo puede viajar hasta alli por el laboratorio virtual. 2Áreas principales del sistema IMT Las áreas principales del sistema IMT incluyen los componentes que realizan las funciones esenciales que son tres: El colector del sistema IMT contiene el puerto de muestra, donde la cánula IMT realiza la dilución 1:10 de la muestra, y una válvula rotatoria que controla el aire y los líquidos que entran en el sistema. La bomba peristáltica del sistema IMT que utiliza la acción peristáltica para hacer que los líquidos atraviesen el sistema. El multisensor V-Lyte™ contiene electrodos selectivos y un electrodo de referencia que determinan la concentración de los electrolitos. Hay otra función del sistema IMT que desempeña un papel fundamental ... Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.Seleccione cada número para ver el texto correspondiente.CalloutsBomba peristáltica del sistema IMT.Colector del sistema IMT.Multisensor V-Lyte™.Las áreas principales del sistema IMT contienen los componentes que realizan las 3 funciones esenciales. El colector del sistema IMT consta del puerto de muestra, donde la cánula IMT realiza la dilución 1 a10 de la muestra, y una válvula rotatoria, que controla el aire y los líquidos que entran en el sistema. La bomba peristáltica del sistema IMT que utiliza la acción peristáltica para hacer que los líquidos atraviesen el sistema. El multisensor V-LYTE ™ contiene los electrodos selectivos de iones y un electrodo de referencia que determinan la concentración de electrolitos. Hay otra función del sistema IMT que desempeña un papel fundamental ... 3Sistema del flujo aire-fluido El sistema del flujo aire-líquido separa una muestra de la siguiente bien sea muestra o estándar y los introduce en el sistema IMT. Así es cómo lo hace: A medida que los fluidos son introducidos en el sistema IMT, la válvula rotatoria del colector de sistema IMT gira para insertar segmentos de aire en la corriente de flujo. Este patrón alternante aire-líquido separa los fluidos y permiten al multisensor V-Lyte™ detectar cuando los fluidos atraviesan la membrana de los electrolitos para su medida. . Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.CalloutsMuestra.Aire.Canal de flujo (elastómero).Muestra diluida.Estándar A o B.El sistema de flujo aire-líquido separa una muestra de la siguiente como los estándares y muestras que son introducidos en el sistema IMT. Here’s how: As fluids are pulled into the IMT System, the rotary valve in the IMT System manifold rotates to insert air segments into the fluid stream. El patrón alternante aire-fluido separa los fluidos, muestras y estándares y permite que el Multisensor V-Lyte ™ detecte cuando el líquido atraviesa las membranas de los electrodos para la medición. 4Calibración del sistema IMT Antes de empezar a medir muestras el IMT debe estar calibrado. El sistema IMT realiza una calibración automática de dos puntos cada cuatro horas. Las calibraciones de dos puntos utilizan estándares A, B y la solución de puente salino o de referencia. Estos reactivos se almacenan detrás de la puerta 1 del sistema Dimension Vista®. Vamos a aprender más acerca de las calibraciones IMT... seleccione la siguiente diapositiva para continuar.CalloutsEstándares IM.El sistema IMT debe estar calibrado antes de realizer cualquier análisi de la muestra. The IMT System performs an automatic two point calibration every four hours • Two-point calibrations use Standard A, Standard B and the Salt Bridge reference solution. • Estos reactivos se almacenan detrás de la puerta 1 del sistema Dimensión Vista® . Vamos a aprender más acerca de las calibraciones del IMT. 5Calibración a dos puntos Para asegurar que los resultados son exactos, el sistema IMT realiza una calibración a dos puntos cada cuatro horas. La calibración a dos puntos tiene lugar en dos fases: En primer lugar, el sistema IMT realiza una alineación de la bomba peristáltica para garantizar que los estándares y las muestras se colocan con precisión a través de membranas de electrodos en el multisensor V-Lyte™. A continuación, el sistema IMT realiza una calibración a dos puntos ... vamos a aprender más sobre las calibraciones a dos puntos ... seleccione la siguiente diapositiva para continuar.CalloutsResiduos.Muestra.Ventilación 1.Estándar A.Estándar B.Ventilación 2.Con el fin de asegurar la exactitud de los resultados, el sistema IMT realiza una calibración a dos puntos cada cuatro horas. En primer lugar, el sistema IMT realiza una alineación de la bomba peristáltica para garantizar que los estándares y las muestras están situados correctacmente en las membranas de los electrodos del multisensor V-LYTE™. (Uvelait) The two-point calibration occurs in two stages: First, the IMT System performs a peristaltic pump alignment to ensure that standards and samples are accurately positioned across electrode membranes in the V-LYTE™ Multisensor. A continuación, el sistema IMT realiza una calibración a dos puntos que analizaremos a continuación. 6Calibración a dos puntos Después de la alineación de la bomba, el sistema realiza una calibración a dos puntos, para ello mide los Estándares A y B. El sistema IMT mide el potencial eléctrico de concentraciones conocidas de Na+, K+ y Cl- en los Estándares A y B. Las lecturas en milivoltios generados por los iones Na+, K+ y Cl- se utilizan para calcular la pendiente de calibración para cada electrolito. Por último, el sistema IMT realiza una comprobación para garantizar que la pendiente calculada para cada ion, se encuentra dentro del rango aceptable. Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.After the pump alignment, the system performs a two-point calibration by measuring Standard A and Standard B. Here’s how: • The IMT System measures the electric potential of known concentrations of sodium, potassium and chloride ions in Standard A and Standard B. • Millivolt readings generated by sodium, potassium and chloride ions are used to compute a conversion slope for each electrolyte. Después de la alineación de la bomba, el sistema realiza una calibración a dos puntos, para ello mide los Estándares A y B. El sistema IMT mide el potencial eléctrio generado por concentraciones conocidas de iones sodio, potasio y cloro de los Estándares A y B. Las lecturas en milivoltios generados por los iones sodio, potasio y cloro se utilizan para calcular una pendiente de conversión para cada electrolito. Por ultimo, el sistema IMT realiza una comprobación para garantizar que cada pendiente calculada se encuentra dentro del rango aceptable. 7Procesamiento de muestras de pacientes Ahora que estamos familiarizados con el sistema IMT, analicemos con más detenimiento sus componentes principales siguiendo el proceso de la muestra de un paciente para la que se ha solicitado una prueba de elctrolítros Na+, K+ y Cl-. A fin de comprobar la deriva del sistema, el sistema IMT realiza automáticamente una calibración a un punto que emplea el Estándar A; y realiza una calibración de este tipo para cada prueba de elctrolitos solicitada. Usando Estándar A, el sistema IMT mide el potencial eléctrio generado por las concentraciones de  Na+, K+ y Cl-y a continuación, compara las lecturas con los resultados almacenados. Los valores obtenidos deben encontrarse dentro del rango aceptable. A continuación, la cánula IMT aspira 25 μL de la muestra del paciente de un pocillo de la bandeja de alícuotas. Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.CalloutsCánula de IMT.Bandeja de alícuotas.Ahora que estamos familiarizados con el sistema IMT, analicemos con más detenimiento sus componentes principales siguiendo el proceso de la muestra de un paciente para la que se ha solicitado una prueba de elctrolitos Sodio, Potasio y Cloro. A fin de comprobar la deriva del sistema, el sistema IMT realiza automáticamente una calibración de un punto que emplea el Estándar A; y realiza una calibración de este tipo para cada prueba de elctrolitos solicitada. Usando estándar A, el sistema IMT mide el potencial eléctrico generado por concentraciones conocidas de iones Sodio, Potasio y Cloro y, a continuación, compara las lecturas con resultados almacenados. Los valores obtenidos deben encontrarse dentro del rango aceptable. A continuación, la cánula IMT aspira 25 μL de la muestra del paciente de un pocillo de la bandeja de alícuotas. 8Dilución de las muestras a 1:10 La cánula IMT aspira diluyente del puerto de la muestra para hacer automáticamente una dilución de la muestra 1:10, esto sucede dentro de la cánula La muestra diluida se mezcla a medida que la cánula IMT dispensa la muestra en el puerto de muestra IMT que se encuentra vacío y limpio. Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.CalloutsPuerto de muestra del IMT.La cánula IMT aspira diluyente del puerto de muestra para hacer automáticamente una dilución 1 a 10 de la muestra, la dilución tiene lugar dentro de la cánula. La muestra diluida se mezcla a medida que la cánula IMT dispensa la muestra en el puerto de muestra IMT que está vacío y limpio. 9Bombeo de fluidos a través del colector La bomba peristáltica del IMT utiliza la acción peristáltica para empezar a tirar de la muestra diluida a través del colector. Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.CalloutsBomba peristáltica del sistema IMT.La bomba peristáltica del sistema IMT bombea la muestra diluida y hace que atraviese el colector.10Inserción de segmentos de aire Inmediatamente después de que la bomba peristáltica del sistema IMT haya bombeado liquido en el sistema, la válvula rotatoria del colector del sistema IMT gira para insertar los segmentos de aire en la corriente de flujo para crear el patrón aire-líquido característico en los canales del colector. Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.CalloutsColector del sistema IMT.Válvula rotatoria.Inmediatamente después de que la bomba peristáltica del sistema IMT haya bombeado el liquido en el sistema. La válvula rotatoria del colector, gira para insertar los segmentos de aire en el flujo para crear el patrón aire-líquido característico . 11Bombeo de los fluidos a través del colector La bomba peristáltica del IMT tira de la muestra diluida siguiendo el patrón aire-líquido a través del colector, llevandolo hasta el Multisensor V-Lyte™. Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.CalloutsMuestra.Aire.Canal del flujo (elastómero).Muestra diluida.Estándar A o B.La bomba peristáltica del IMT tira de la muestra diluida, siguiendo el patrón aire-líquido a través del colector, llevandolo hasta el Multisensor.V-Lyte ™ 12Lectura del potencial eléctrico a través de las membranas El sistema IMT realiza la medición electrolítica cuando la posición de la muestra en los electrodos selectivos del multisensor V-Lyte™ es óptima. Los electrodos miden el potencial eléctrico generado por los iones Na+, K+ y Cl- en la muestra a medida que los iones atraviesan las membranas altamente selectivas para cada uno de los electrodos. El potencial eléctrico se mide en milivoltios que se convierten en resultados de concentración. Seleccione la siguiente diapositival para continuar.Slide QuestionAnswer Text¿Sabía que?Cada ciclo de muestreo de electrolitos tarda sólo 21,6 segundos.CalloutsMultisensor integrado V-Lyte™ .Electrodo de referencia.Sustrato cerámico del sensor.Electrodos selectivos.Canal de flujo (elastómero).Carcasa del cartucho.El sistema IMT realiza la medición electrolítica cuando la posición de la muestra en los electrodos selectivos del multisensory V-LYTE™ es óptima. Los electrodos miden el potencial eléctrico generado por los iones Na+, K+ y Cl- en la muestra a medida que los iones atraviesan las membranas altamente selectivas en cada uno de los electrodos. El potencial eléctrico se mide en milivoltios, y se convierten en resultados numéricos. 13Eliminación de la muestra diluida Una vez que se han obtenido los resultados, el sistema IMT desecha la muestra diluida en el depósito de residuos líquidos. Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.Una vez que se han obtenido los resultados, el Sistema IMT desecha la muestra diluida en el depósito de residuos líquidos.14Limpieza automática del sistema IMT Cada noche el sistema IMT realiza un procedimiento de limpieza automáticamente para reducir la acumulación de proteínas dentro del sistema. Este procedimiento sólo dura cinco minutos. Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.CalloutsSistema IMT.Cada noche el sistema IMT realiza una limpieza nocturna automatizada para reducir la acumulación de proteína dentro de sistema que tarda sólo cinco minutos15Realización de un Chequeo de dilución El chequeo de dilución: Verifica la exactitud y la precisión de la dilución 1:10. Generalmente se realiza durante la instalación del instrumento y para el diagnóstico y resolución de incidencias. Utiliza una solución de chequeo de dilución V-Lyte™ con concentraciones conocidas de: Na+ y K+. Seleccione la siguiente diapositiva para continuar.Realizar una comprobación de la dilución utilizando la solución de chequeo de dilución V-LYTE ™ cada 90 días, con el fin de verificar la exactitud de la dilución 1 a 10. La solución de chequeo de dilución V-LYTE ™ contiene concentraciones conocidas de sodio y potasio. 16Resumen Ya conoce la mayoría de las funciones y procesos del sistema IMT; para ello, hemos identificado y descrito las funciones de los componentes principales que intervienen en las determinaciones realizadas por el sistema IMT.Cuando haya finalizado, seleccione la X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana y continuar.¡Felicidades! Ya conoce un gran número de las funciones y los procesos del sistema IMT; para ello, hemos identificado y descrito las funciones de los componentes principales que intervienen en las determinaciones realizadas por el sistema IMT. Felicidades. Ha completado el curso de capacitación en línea del sistema IMT V-Lyte™. En este módulo, se han descrito las funciones, los componentes y los procesos del sistema IMT, que se resumen a continuación. Descripción de como los electródos selectivos determinan la concentración de electrolitos. Los electrodos selectivos de Na+, K+ y Cl- determinan el potencial eléctrico generado por estos iones en una muestra diluida (o estándar) a medida que los iones atraviesan la membrana extremadamente selectiva de cada electrodo. Los valores obtenidos se comparan a continuación con el potencial eléctrico constante generado por la solución de puente salino, que se determina mediante el electrodo de referencia. La diferencia de conductividad entre los valores obtenidos de los electrodos selectivos y el electrodo de referencia es proporcional a la concentración del electrolito en la muestra (o estándar). Identificación y descripción de las funciones de los componentes principales del sistema IMT. El colector del sistema IMT incluye un puerto de muestra del IMT y una válvula rotatoria. La cánula IMT dispensa muestra diluida en el puerto IMT. La válvula rotatoria gira para insertar segmentos de aire en la corriente de flujo y crear de este modo el patrón aire-líquido característico en los canales del colector. La bomba peristáltica del sistema IMT es una bomba peristáltica que bombea los líquidos a través del colector. El patrón alternante de flujo aire-líquido separa una muestra de la siguiente y permite que el multisensor V-Lyte™ detecte el momento en que el líquido atraviesa las membranas selectivas de los iones para proceder a la determinación de la concentración. La Tecnología de Multisensor Integrada (IMT) “integra” tres electrodos selectivos y un electrodo de referencia en un único dispositivo denominado multisensor V-Lyte™. Descripción de cómo el sistema IMT realiza las calibraciones. Calibración a dos puntos: tras una operación de alineación de la bomba, el sistema IMT realiza una calibración a dos puntos; para ello, mide el potencial eléctrico generado por concentraciones conocidas de Na+, K+ y Cl- en los Estándares A y  B. Los valores en milivoltios generados por los iones Na+, K+ y Cl-se utilizan a continuación para calcular la pendiente de calibración correspondiente a cada electrolito. A continuación, el sistema IMT comprueba que cada pendiente se encuentra dentro del rango aceptable. El sistema IMT debe calibrarse mediante una calibración a dos puntos DESPUÉS de realizar una operación de alineación de la bomba y ANTES de realizar un chequeo de dilución. Nota: Los Estándares A y B están listos para su uso prediluídos al 1:10 y no es necesario que el sistema IMT realice diluciones adicionales de los estándares Descripción de los procesos de muestreo, flujo de líquidos y medición del sistema IMT. Comprobación de calibración a un punto: para cada prueba solicitada, el sistema IMT realiza automáticamente una calibración a un punto con el fin de comprobar la deriva del sistema; para ello, mide el potencial eléctrico generado por concentraciones conocidas de Na+, K+ y Cl- con el Estándar A y, a continuación, compara los valores obtenidos con los resultados almacenados. Los valores obtenidos deben encontrarse dentro del rango aceptable. La cánula IMT aspira 25 µL de suero, plasma u orina y, seguidamente, realiza una dilución al 1:10. A continuación, la cánula IMT dispensa la muestra diluida en el puerto IMT. A medida que se introduce muestra o estándar en el sistema IMT mediante la bomba peristáltica del sistema IMT, la válvula rotatoria gira para insertar segmentos de aire en la corriente de flujo. El patrón de flujo aire-líquido separa una muestra de la siguiente y permite que el multisensor V-Lyte™ detecte el momento en que el líquido atraviesa las membranas selectivas de iones para proceder a la determinación de la concentración. Después de obtenerse los resultados, el sistema IMT desecha la muestra diluida en el depósito de residuos líquidos. Nota: con el  fin de verificar la exactitud y precisión de la dilución 1:10 realizada por el sistema, se debe realizar un chequeo de dilución en la instalación del sistema y para el diagnóstico y resolución de incidencias con la solución de chequeo de dilución V-Lyte™, que contiene concentraciones conocidas de Na+ y K+. Antes, asegúrese de realizar una calibración a dos puntos. Seleccione ► para continuar.

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