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Atellica® CI Analyzer: Hardwareübersicht

Atellica® CI Analyzer: Hardwareübersicht

In der Atellica® CI Analyzer Hardwareübersicht lernen Sie u.a., welche Hardwarekomponente welche Funktion ausführt, und wie die Abarbeitung der IM-Tests, der photometrischen CH Tests und die Messungen am IMT ablaufen. 

Continue Continue Continue Continue Continue Untitled Scene Mastervorlage HILS2218 | Gültig ab: 25.März 2022 ? Atellica® CI Analyzer Online-Schulung Hardwareübersicht Dieser Kurs enthält eine Übersicht über die Hardware-Komponenten und ihre Funktion sowie die Abläufe bei der Testverarbeitung. Identifizierung und Funktion Hardware-Komponenten 1 Beschreibung der photometrischen CH-Testabarbeitung 3 Beschreibung des Ablaufs der IM-Testabarbeitung 2 Beschreibung der CH IMT-Testabarbeitung 4 Willkommen Willkommen beim Online-Schulungskurs mit einem Überblick über die Hardware des Atellica CI Analyzers. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses kennen Sie die Hardware-Komponenten und ihre Funktion und können den Ablauf der Bearbeitung von IM- und von CH-Tests beschreiben. ? Zugriff zu Verbrauchsmaterial und Reagenzien Wählen Sie die Markierungen links, um die Zugangstüren anzuzeigen, die vom Bediener auch bei laufendem Systembetrieb geöffnet werden können, um Zugriff auf die Verbrauchsmaterialien zu erhalten. IM-Probenspitzen-Schubfächer: 2 aktiv / 2 Vorrat IM-Primärreagenzkammer Tür für IM-Feststoffabfall und CH Lamp Coolant Systemflüssigkeiten-Schubfach CH-Reagenzschubfach Tür für CH IMT-Flüssigkeiten und dem Wasservorrat im System IM-Zusatzreagenzkammer IM-Küvettenladebehälter Zugang zu Verbrauchsmaterial und Reagenzien Damit das System Proben bearbeiten kann, muss die obere Systemabdeckung geschlossen sein. Es gibt mehrere Zugangstüren, die vom Bediener auch bei laufendem Systembetrieb geöffnet werden können, um Zugang zu Verbrauchsmaterialien und Reagenzien zu erhalten. Wählen Sie die Markierungen aus, um mehr über diese Zugangstüren zu erfahren. ? Obere Abdeckungen Wählen Sie die Wiedergabe-Schaltfläche unten, um mehr über die internen Komponenten zu erfahren, die durch Öffnen der oberen Abdeckungen zugänglich sind. Wiedergabe Obere Abdeckungen Zum Öffnen der linken vorderen Abdeckung und der rechten vorderen Abdeckung muss der Bediener erst die Verriegelungen entsperren, indem er in der Software eine entsprechende Funktion wählt. Wählen Sie die Wiedergabe-Schaltfläche, um mehr über Komponenten im Inneren des Systems zu erfahren, die durch Öffnen der oberen Abdeckungen zugänglich sind. ? Hintere Abdeckungen Wählen Sie die Wiedergabe-Schaltfläche unten, um mehr über die internen Komponenten zu erfahren, die durch Abnehmen der hinteren Abdeckungen zugänglich sind. Wiedergabe Hintere Abdeckungen Auf der Rückseite des Analysesystems gibt es eine linke hintere Abdeckung und eine rechte hintere Abdeckung. Um diese Abdeckungen abzunehmen, muss der Bediener erst in der Software die Schaltfläche „Entriegeln“ wählen. Wählen Sie die Wiedergabe-Schaltfläche, um mehr über Komponenten im Inneren des Systems zu erfahren, die nach Entfernen der hinteren Abdeckungen zugänglich sind. ? Ablauf der IM-Testverarbeitung Indem Sie nachverfolgen, welchen Weg Küvetten während der Testabarbeitung von Anfang bis Ende nehmen, erlangen Sie einen besseren Einblick in die Funktionsweise der verschiedenen Systemkomponenten. Wählen Sie die nachstehenden nummerierten Schritte aus, um mehr über den Ablauf der IM-Testabarbeitung zu erfahren. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 IM-Testverarbeitung Hinweise: Indem Sie nachverfolgen, welchen Weg Küvetten von Anfang bis Ende nehmen, während ein Test bearbeitet wird, erlangen Sie einen besseren Einblick in die Funktionsweise der verschiedenen Teile des Systems. Wählen Sie die nummerierten Schritte aus, um mehr über den Ablauf der IM-Testverarbeitung zu erfahren. Hinweise: Der erste Schritt bei der Testverarbeitung ist der Transfer von Küvetten aus dem Küvettenbehälter in den Inkubationsring. Der IM-Küvetten-Lader überführt Küvetten an leere Plätze im Inkubationsring und belässt sie dort für eine festgelegte Aufwärmzeit vor der Verwendung. Hinweise: Beim Beginn der Bearbeitung eines Tests nimmt die Probennadel zunächst aus dem Probenspitzenhalter eine Einwegspitze auf.. Dann aspiriert die Probennadel die Probe aus dem Probenröhrchen und überführt sie in die Küvette im Inkubationsring. Nach dem Abgeben wird die Spitze von der Probennadel abgeworfen. Die Spitze fällt durch den Spitzenabfallschacht in den Feststoffabfall-Behälter für Spitzen. Hinweise: Anschließend gibt die Reagenznadel Primär- und Zusatzreagenz in die Küvette ab. Das Primärreagenz enthält paramagnetische Partikel (PMPs) und Acridiniumester. Die PMPs stellen die Festphase der Chemilumineszenzreaktion dar, und der Acridiniumester ist der Marker, der zur Messung der Analytmenge in der Probe verwendet wird. Die Zusatzreagenzien enthalten Diluent, Substanzen zur Vorbehandlung und spezielle Waschsubstanzen. Es werden nicht für jeden Test Zusatzreagenzien benötigt. Hinweise: Die Küvette inkubiert im Inkubationsring so lange, wie es für den spezifischen Assay definiert ist. Während der Inkubation wird der in der Probe zu messende Analyt und der Acridiniumester-Marker an die PMPs gebunden. Hinweise: Nach der Inkubation werden die Küvetten in den Waschring gehoben. In der Küvette im Waschring werden ungebundene Probe und Reagenz von den PMPs gewaschen. Die Waschlösung wird durch die Dispense-Ports in die Küvette abgegeben. Entlang des Waschrings positionierte Magnete ziehen die PMPs an die Wand der Küvette. Daraufhin saugen Aspirationsnadeln die Flüssigkeit aus der Küvette, sodass nur die PMPs mit dem gebundenen Material darin verbleiben. Nach dem letzten Waschschritt wird die Flüssigkeit aus der Küvette aspiriert, Säurereagenz wird zugegeben und die Küvette wird in das Luminometer gehoben. Hinweise: Das Luminometer enthält eine Photomultiplier-Röhre (PMT) zur Quantifizierung der Photonen, eine Basen-Nadel und eine Abfallnadel. Die Basen-Nadel befindet sich unter der Abdeckung des Luminometers. Wenn die Küvette in das Luminometer gelangt, wird Basenreagenz in die Küvette abgegeben. Die Zugabe der Base zu der Küvette verändert das chemische Umfeld, sodass die Chemilumineszenzreaktion stattfinden kann, wenn der Acridiniumester oxidiert. Hinweise: Die PMT führt die Chemilumineszenzmessung durch, indem sie das abgegebene Licht als relative Lichteinheiten (Relative Light Units, RLUs) misst. Die Systemsoftware wandelt das RLU-Rohsignal in Testergebnisse um. Hinweise: Nach der Reaktion wird der Flüssigabfall von der Abfallnadel aus der Küvette aspiriert. Dann wird die Küvette durch den Küvettenabfallschacht hinunter in den Feststoffabfall-Behälter für Küvetten entsorgt. Der Flüssigabfall wird entfernt und die Küvette verworfen. Nach der Reaktion wird der Flüssigabfall von der Abfallnadel aus der Küvette aspiriert. Dann wird die Küvette durch den Küvettenabfallschacht hinunter in den Feststoffabfall-Behälter für Küvetten entsorgt. 8 Durchführung der Messung im PMT Das PMT führt die Chemilumineszenzmessung durch, indem es das abgegebene Licht als relative Lichteinheiten (Relative Light Units, RLUs) misst. Die Systemsoftware wandelt das RLU-Rohsignal in Testergebnisse um. 7 Base wird im Luminometer zugegeben. Das Luminometer enthält eine Photomultiplier-Röhre (PMT) zur Quantifizierung der Photonen, eine Basen-Nadel und eine Abfallnadel. Die Basen-Nadel befindet sich unter der Abdeckung des Luminometers. Wenn die Küvette in das Luminometer gelangt, wird Basenreagenz in die Küvette gegeben. Die Zugabe der Base zu der Küvette verändert das chemische Umfeld, sodass die Chemilumineszenzreaktion stattfinden kann, sobald der Acridiniumester oxidiert. 6 Die PMPs in der Küvette werden gewaschen. Nach der Inkubation werden die Küvetten in den Waschring gehoben. In der Küvette im Waschring werden ungebundene Probe und Reagenz von den PMPs gewaschen. Die Waschlösung wird durch die Dispense-Ports in die Küvette abgegeben. Entlang des Waschrings positionierte Magnete ziehen die PMPs an die Wand der Küvette. Daraufhin saugen Aspirationsnadeln die Flüssigkeit aus der Küvette, sodass nur die PMPs mit dem gebundenen Material darin verbleiben. Nach dem letzten Waschschritt wird die Flüssigkeit aus der Küvette aspiriert, Säurereagenz wird zugegeben und die Küvette wird in das Luminometer gehoben. 5 Die Küvette inkubiert im Inkubationsring. Die Küvette inkubiert im Inkubationsring so lange, wie es für den spezifischen Assay definiert ist. Während der Inkubation wird der in der Probe zu messende Analyt und der Acridiniumester-Marker an die PMPs gebunden. 4 Das Reagenz wird in die Küvette überführt. Anschließend gibt die Reagenznadel Primär- und Zusatzreagenz in die Küvette ab. Das Primärreagenz enthält paramagnetische Partikel (PMPs) und Acridiniumester. Die PMPs stellen die Festphase der Chemilumineszenzreaktion dar, und der Acridiniumester ist der Marker, der zur Messung der Analytmenge in der Probe verwendet wird. Die Zusatzreagenzien enthalten Diluent, Substanzen zur Vorbehandlung und spezielle Waschsubstanzen. Es werden nicht für jeden Test Zusatzreagenzien benötigt. 3 Die Probe wird in die Küvette überführt. Beim Beginn der Bearbeitung eines Tests nimmt die Probennadel zunächst aus dem Probenspitzenhalter eine Spitze auf. Dann aspiriert die Probennadel die Probe aus dem Probenröhrchen und überführt sie in die Küvette im Inkubationsring. Nach dem Abgeben wird die Spitze von der Probennadel abgeworfen. Die Spitze fällt durch den Spitzenabfallschacht in den Feststoffabfall-Behälter für Spitzen. 2 Küvetten werden zum Inkubationsring transportiert. Der IM-Küvetten-Lader überführt Küvetten von dem Küvettenladebehälter zu leeren Plätzen im Inkubationsring und belässt sie dort für eine festgelegte Aufwärmzeit vor der Verwendung. 1 ? Ablauf der photometrischen CH-Testverarbeitung Indem Sie nachverfolgen, welchen Weg eine Probe nimmt, während ein Test abgearbeitet wird, erlangen Sie einen besseren Einblick in die Funktionsweise der verschiedenen Teile des Systems. Wählen Sie die nachstehenden nummerierten Schritte aus, um mehr über den Ablauf der photometrischen CH-Testabarbeitung zu erfahren. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 Photometrische CH-Testverarbeitung Hinweise: Sehen wir uns nun einen anderen Testtyp an, der auf dem CI Analyzer verarbeitet werden kann. Wählen Sie die nummerierten Schritte aus, um mehr über den Ablauf der photometrischen CH-Testverarbeitung zu erfahren. Hinweise: Zu Beginn eines Tests aspiriert die Verdünnungsnadel eine Probe aus einem vom Analysesystem bereitgestellten Probenröhrchen. Anschließend gibt die Verdünnungsnadel die Probe in eine Verdünnungsküvette auf dem Verdünnungsring ab und verdünnt sie. Dann mischt der Verdünnungsmischer die verdünnte Probe. Hinweise: Dann aspiriert die Reagenznadel Reagenz und gibt es in eine Reaktionsküvette auf dem Reaktionsring ab. Hinweise: Die Probennadel aspiriert die erforderliche Menge der verdünnten Probe und gibt sie in die Reaktionsküvette ab, die das erste Reagenz enthält. Der Rest der verdünnten Probe in der Verdünnungsküvette steht für weitere Tests einer Anforderung zur Verfügung. Der Reagenz- und Probenmischer mischt das Reagenz und die verdünnte Probe. Hinweise: Die Reagenznadel aspiriert das zweite Reagenz aus der Reagenzkammer und gibt es in die Reaktionsküvette ab, welche das erste Reagenz und die verdünnte Probe enthält. Der Reagenz- und Probenmischer mischt die verdünnte Probe mit beiden Reagenzien. Hinweise: Die Reaktion findet so lange statt, wie es für den Assay vorgesehen ist. Nach dem Abschluss der Reaktion misst das Photometer die Lichtextinktion in der Probe. Diese Extinktionswerte werden dann in qualitative, quantitative und semiquantitative Testergebnisse umgerechnet. Das Photometer führt die Messung durch. Die Reaktion findet so lange statt, wie es für den Assay definiert ist. Nach dem Abschluss der Reaktion misst das Photometer die Lichtextinktion in der Probe. Diese Extinktionswerte werden dann in qualitative, quantitative und semiquantitative Testergebnisse umgerechnet. 5 Das zweite Reagenz wird in die Reaktionsküvette gegeben. Die Reagenznadel aspiriert das zweite Reagenz aus der Reagenzkammer und gibt es in die Reaktionsküvette ab, welche das erste Reagenz und die verdünnte Probe enthält. Der Reagenz- und Probenmischer mischt die verdünnte Probe mit beiden Reagenzien. 4 Verdünnte Probe wird in die Reaktionsküvette überführt. Die Probennadel aspiriert die erforderliche Menge der verdünnten Probe und gibt sie in die Reaktionsküvette ab, die das erste Reagenz enthält. Der Rest der verdünnten Probe in der Verdünnungsküvette steht für weitere Tests einer Anforderung zur Verfügung. Der Reagenz- und Probenmischer mischt das Reagenz und die verdünnte Probe. 3 Das erste Reagenz wird in eine Reaktionsküvette überführt. Dann aspiriert die Reagenznadel das erste Reagenz und gibt es in eine Reaktionsküvette auf dem Reaktionsring ab. 2 Überführung verdünnte Probe in Verdünnungsküvette Zu Beginn eines Tests aspiriert die Verdünnungsnadel eine Probe aus einem vom Analysesystem bereitgestellten Probenröhrchen. Anschließend gibt die Verdünnungsnadel die Probe in eine Verdünnungsküvette auf dem Verdünnungsring ab und verdünnt sie. Dann mischt der Verdünnungsmischer die verdünnte Probe. 1 ? Ablauf der IMT-Testverarbeitung Das Analysesystem verwendet integrierte Multisensortechnologie (IMT) zur Bestimmung der Konzentration von Natrium-, Kalium- und Chloridionen in Patientenproben. Die IMT-Kassette enthält eine Referenzelektrode und 3 ionenselektive Elektroden. Wählen Sie die nachstehenden nummerierten Schritte aus, um mehr über den Ablauf der IMT-Testverarbeitung zu erfahren. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 IMT-Testverarbeitung Hinweise: Betrachten wir nun eine andere Art von Test. Das Analysesystem verwendet integrierte Multisensortechnologie (IMT) zur Bestimmung der Konzentration von Natrium-, Kalium- und Chloridionen in Patientenproben. Die IMT-Kassette enthält eine Referenzelektrode und 3 ionenselektive Elektroden. Wählen Sie die nummerierten Schritte aus, um mehr über den Ablauf der IMT-Testverarbeitung zu erfahren. Hinweise: Um mit der Verarbeitung eines Tests zu beginnen, wird zunächst Standard-A-Lösung durch die IMT-Kassette gesaugt. Das System misst die Potentialdifferenz zwischen jedem der 3 Analyten in der Standard-A-Lösung und der Referenzelektrode. Luft und Flüssigkeitssegmente von Standard A werden in die IMT-Kassette gesaugt, um den Sensorchip zu reinigen und auf die Probenmessung vorzubereiten. Hinweise: Als Nächstes werden 75 µl IMT-Diluent aus dem IMT-Port gesaugt. Hinweise: Die Verdünnungsnadel aspiriert 25 Mikroliter Probe aus einem vom Analysesystem bereitgestellten Probenröhrchen oder -cup und gibt zuerst die Probe und dann 150 Mikroliter Wasser in den IMT-Port ab. Während die Verdünnungsnadel die Probe abgibt, werden Probe, Diluent und Wasser vermischt. Daraufhin kehrt die Verdünnungsnadel wieder in ihre Ruheposition zurück und wird dort gespült und gereinigt. Hinweise: Die gemischte Probe wird durch die IMT-Kassette gesaugt. Die Abweichungskorrektur wird durchgeführt, wenn das Analysesystem eine zweite Standard-A-Sequenz durch die IMT-Kassette saugt und diesen Messwert mit der anfänglichen Messung von Standard A vergleicht. Hinweise: Das System misst die Potentialdifferenz zwischen jedem der 3 Analyten in der Probe und der Referenzelektrode. Das System wandelt die Potentialdifferenzen mithilfe eines Algorithmus in Ionenkonzentrationen um und meldet diesen Wert. Messung Das System misst die Potentialdifferenz zwischen jedem der 3 Analyten in der Probe und der Referenzelektrode. Das System wandelt die Potentialdifferenzen mithilfe eines Algorithmus in Ionenkonzentrationen um und meldet diesen Wert. 5 Gemischte Probe wandert durch die IMT-Kassette. Die gemischte Probe wird durch die IMT-Kassette gesaugt. Die Abweichungskorrektur wird durchgeführt, wenn das Analysesystem eine zweite Standard-A-Sequenz durch die IMT-Kassette saugt und diesen Messwert mit der anfänglichen Messung von Standard A vergleicht. 4 Verdünnungsnadel überführt Probe zum IMT-Port Die Verdünnungsnadel aspiriert 25 µl Probe aus einem vom Analysesystem bereitgestellten Probenröhrchen oder -cup und gibt zuerst die Probe und dann 150 µl Wasser in den IMT-Port ab. Während die Verdünnungsnadel die Probe abgibt, werden Probe, Diluent und Wasser vermischt. Daraufhin kehrt die Verdünnungsnadel wieder in ihre Ruheposition zurück und wird dort gespült und gereinigt. 3 Vorbereitung für eine Messung Aus dem IMT-Port werden 75 µl IMT-Diluent gesaugt. 2 Standard-A-Lösung wird durch die IMT-Kassette gesaugt. Um mit der Verarbeitung eines Tests zu beginnen, wird zunächst Standard-A-Lösung durch die IMT-Kassette gesaugt. Das System misst die Potentialdifferenz zwischen jedem der 3 Analyten in der Standard-A-Lösung und der Referenzelektrode. Luft und Flüssigkeitssegmente von Standard A werden in die IMT-Kassette gesaugt, um den Sensorchip zu reinigen und auf die Probenmessung vorzubereiten. 1 Beschreibung des Ablaufs der photometrischen CH-Testverarbeitung Beschreibung des Ablaufs der IM-Testverarbeitung Identifizierung der Hardware-Komponenten und ihrer Funktion Kursrückblick Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Online-Schulungskurs zum Hardware-Überblick des Atellica CI Analyzers abgeschlossen. Wählen Sie die unten aufgelisteten Ziele aus, um das Material durchzusehen, bevor Sie mit dem abschließenden Wissenstest fortfahren. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 Beschreibung des Ablaufs der IMT-Testverarbeitung 4 Kursrückblick Beschreibung des Ablaufs der IMT-Testverarbeitung Standard-A-Lösung wird durch die IMT-Kassette gesaugt. Die Potentialdifferenz zwischen den Analyten in der Standard-A-Lösung und der Referenzelektrode wird gemessen. Luft und Flüssigkeitssegmente von Standard A werden in die IMT-Kassette gesaugt, um den Sensorchip zu reinigen und auf die Probenmessung vorzubereiten. Die IMT-Verdünnungspumpe gibt 75 µl IMT-Diluent in den IMT-Proben-Port ab. Die Verdünnungsnadel aspiriert 25 µl der Probe aus einem Probengefäß. Die Verdünnungsnadel gibt die Probe und 150 µl deionisiertes Systemwasser in den IMT-Port ab. Die Verdünnungsnadel kehrt zur Spülung und Reinigung zurück zu ihrer Waschstation. Das Analysesystem saugt die vermischte Probe durch die IMT-Kassette. Das System misst die Potentialdifferenz zwischen jedem der drei Analyten in der Probe und der Referenzelektrode. Die Abweichungskorrektur wird durchgeführt, wenn das Analysesystem eine zweite Standard-A-Sequenz durch die IMT-Kassette saugt und diesen Messwert mit dem Messwert aus Schritt 2 vergleicht. Das System wandelt die Potentialdifferenzen in Ionenkonzentrationen um und meldet diesen Wert. Beschreibung des Ablaufs der photometrischen CH-Testverarbeitung Die verdünnte Probe wird in eine Verdünnungsküvette auf dem Verdünnungsring überführt und dann gemischt. Das erste Reagenz wird in eine Reaktionsküvette auf dem Reaktionsring überführt. Ein Aliquot der verdünnten Probe wird in die Reaktionsküvette mit dem ersten Reagenz überführt. Der Rest der verdünnten Probe in der Verdünnungsküvette steht für weitere Tests einer Anforderung zur Verfügung. Das erste Reagenz und die verdünnte Probe werden gemischt. Das zweite Reagenz wird in die Reaktionsküvette mit dem ersten Reagenz und der verdünnten Probe überführt. Die verdünnte Probe und beide Reagenzien werden gemischt. Die Reaktion findet so lange statt, wie es für den Assay definiert ist. Die Extinktionswerte werden vom Photometer gelesen. Beschreibung des Ablaufs der IM-Testverarbeitung Küvetten werden vom Küvettenbehälter zum Inkubationsring transportiert. Die Probe wird in die Küvette überführt. Das Primär- und das Zusatzreagenz werden in die Küvette überführt. Die Küvette inkubiert im Inkubationsring. Die paramagnetischen Partikel (PMPs) in der Küvette werden im Waschring gewaschen. Säure und Base werden in die Küvette abgegeben. Die Photomultiplier-Röhre (PMT) führt die Chemilumineszenzmessung durch. Der Flüssigabfall wird aus der Küvette entfernt. Die Küvette fällt in den Feststoffabfall-Behälter für Küvetten. Identifizierung der Hardware-Komponenten und ihrer Funktion Zugangstüren, die auch bei laufendem Systembetrieb geöffnet werden können, um Zugriff auf Verbrauchsmaterialien und Reagenzien zu erhalten. IM-Küvettenladebehälter IM-Probenspitzen-Schubfächer IM-Primärreagenzkammer IM-Primärreagenzkammer CH-Reagenzschubfach IM-Zusatzreagenzkammer Tür für CH IMT-Flüssigkeiten und für Wasservorrat im System Systemflüssigkeiten-Schubfach IM-Feststoffabfall Tür zum CH Lamp Coolant Hardware-Komponenten, die durch Öffnen der vorderen Abdeckungen zugänglich sind: IM-Probennadel IM-Probenspitzen-Schubfächer IMT-System Vorbehandlungs-Pack IM-Primärreagenzkammer CH-Reagenzschubfach IM-Zusatzreagenzkammer CH-Reagenzlader IM-Reagenznadel IM-Küvettenlader Hardware-Komponenten, die durch Abnehmen der hinteren Abdeckungen zugänglich sind: CH-Verdünnungsring CH-Verdünnungsnadel CH-Verdünnungsmischer CH-Verdünnungswaschstation CH-Probennadel CH-Reaktionsring CH-Reaktionswaschstation CH-Reaktionsmischer CH-Reagenzkammer CH-Reagenznadel IM-Aspirationsnadeln IM Waschring IM-Luminometer Haftungsausschluss Beachten Sie, dass das Lernmaterial ausschließlich für Schulungszwecke zu verwenden ist. Richten Sie sich für die ordnungsgemäße Verwendung der Software oder Hardware bitte immer nach dem von Siemens Healthineers herausgegebenen Benutzerhandbuch oder der Gebrauchsanweisung (im Folgenden zusammen als „Benutzerhandbuch“ bezeichnet). Dieses Material ist ausschließlich als Schulungsmaterial zu verwenden und ersetzt in keiner Weise das Benutzerhandbuch. Das in dieser Schulung verwendete Material wird nicht regelmäßig aktualisiert und stellt nicht zwangsläufig die neueste, zum Zeitpunkt der Schulung verfügbare Version von Software und Hardware dar. Das Benutzerhandbuch dient als Hauptreferenz, insbesondere bezüglich der relevanten Sicherheitsinformationen wie Warn- und Vorsichtshinweise. Hinweis: Einige der in diesem Material gezeigten Funktionen sind optional und eventuell nicht Teil Ihres Systems. Bestimmte beschriebene Produkte, produktbezogene Leistungsangaben oder Funktionen (im Folgenden allgemein als „Funktionalität“ bezeichnet) sind möglicherweise in Ihrem Land (noch) nicht im Handel verfügbar. Aufgrund von zulassungsrechtlichen Vorgaben kann die zukünftige Verfügbarkeit der besagten Funktionalitäten nicht für bestimmte Länder zugesagt werden. Bitte wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Siemens Healthineers-Vertreter, um die neuesten Informationen zu erhalten. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder Verbreitung dieser Schulungsunterlagen oder deren Inhalt ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Namen und Daten von Patienten sowie Parameter und konfigurationsabhängige Bezeichnungen sind erfunden und dienen lediglich als Beispiele. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der durch Patenterteilung oder Eintragung eines Gebrauchsmusters oder -designs geschaffenen Rechte. Atellica und alle assoziierten Marken sind Warenzeichen von Siemens Healthcare Diagnostics Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Warenzeichen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © Siemens Healthcare GmbH 2022 Siemens Healthineers Headquarters\Siemens Healthcare GmbH\Henkestr. 127\ 91052 Erlangen, Deutschland\Telefon: +49 9131 84-0\siemens-healthineers.com Haftungsausschluss Wissenstest Start ? Mit diesem Wissenstest wird geprüft, wie gut Sie die präsentierten Inhalte behalten haben. Eine Punktzahl von 80 % oder höher ist erforderlich, um den Kurs abzuschließen und ein Zertifikat zu erhalten . Damit der Wissenstest vollständig angerechnet wird, müssen alle Wissenstestfragen beantwortet werden. Bei Wissenstestfragen mit mehreren Antwortmöglichkeiten erfolgt keine teilweise Anrechnung. Sie können den Wissenstest beliebig oft wiederholen. Wissenstest Wählen Sie den richtigen ausgewiesenen Bereich aus. Wählen Sie dann unten „Absenden“ aus. Frage 1 von 10 Wo befinden sich die Systemflüssigkeiten? Hotspot Falsch Falsch Richtig Falsch Falsch Sie haben keinen ausgewiesenen Bereich ausgewählt. Wählen Sie den richtigen ausgewiesenen Bereich aus. Wählen Sie dann unten „Absenden“ aus. Frage 2 von 10 Wo befindet sich die IM-Primärreagenzkammer? Hotspot Falsch Falsch Falsch Richtig Falsch Sie haben keinen ausgewiesenen Bereich ausgewählt. Wählen Sie die beste Antwort aus. ? Frage 3 von 10 Welche der folgenden Funktionen hat die in diesem Bild des CI Analyzers hervorgehobene Komponente? Überführen von verdünnter Probe aus dem CH-Verdünnungsring in den CH-Reaktionsring Überführen von Probe aus dem Proben-röhrchen in die CH-Verdünnungsküvette Überführen von Reagenz aus der CH-Reagenzkammer in den CH-Reaktionsring Überführen von Reagenzpackungen zur CH-Reagenzkammer. Multiple Choice Falsch Die CH-Reagenznadel überführt Reagenz aus der CH-Reagenzkammer in den CH-Reaktionsring. Falsch Der CH-Reagenzlader überführt Reagenzpackungen zur CH-Reagenzkammer. Falsch Die CH-Verdünnungsnadel überführt Probe aus dem Probenröhrchen in die CH-Verdünnungsküvette. Richtig Wählen Sie die beste Antwort aus. ? Frage 4 von 10 Welche der folgenden Funktionen hat die in diesem Bild des CI Analyzers gezeigte Komponente? Dient als Lichtquelle für die photometrische CH-Messung. Misst die IMT-Potentialdifferenz Führt die IM-Chemilumineszenzmessung durch. Multiple Choice Falsch Das PMT führt die IM-Chemilumineszenzmessung durch. Falsch Der A-LYTE Multisensor misst die IMT-Potentialdifferenz. Richtig Wählen Sie die beste Antwort aus. ? Frage 5 von 10 Welche Komponenten befinden sich im IM-Luminometer auf dem CI Analyzer? Die Photomultiplier-Röhre, die Basen-Nadel und die Abfallnadel Die Photomultiplier-Röhre, die Säure-Nadel und die Abfallnadel Die Photomultiplier-Röhre, die Säure-Nadel und die Basen-Nadel Multiple Choice Falsch Die Säure-Nadel ist Teil der Waschring-Baugruppe. Falsch Die Säure-Nadel ist Teil der Waschring-Baugruppe. Richtig Wählen Sie die beste Antwort aus. ? CH-Probennadel Frage 6 von 10 Welche Nadel im CI Analyzer verwendet Einwegspitzen? IM-Probennadel IM-Reagenznadel CH-Reagenznadel Multiple Choice Falsch Falsch Falsch Richtig Wählen Sie die beste Antwort aus. ? Frage 7 von 10 Wo befindet sich die Einschalttaste am CI Analyzer? Auf der Rückseite des Analysesystems, unterhalb der hinteren Abdeckungen. Auf der rechten Seite des Analysesystems. Auf der Vorderseite des Analysesystems, unterhalb des Monitors. Multiple Choice Falsch Falsch Richtig Die Probe wird in die Küvette überführt. Das Primär- und das Zusatzreagenz werden in die Küvette überführt. Die Küvette inkubiert im Inkubationsring. Die PMPs in der Küvette werden gewaschen. Die PMT führt die Chemilumineszenzmessung durch. Welche ist die korrekte Reihenfolge der Schritte im Ablauf der IM-Testverarbeitung? Verschieben Sie jede Antwort, um die Liste in die richtige Reihenfolge zu bringen. ? Frage 8 von 10 Ablauf Falsch Eine oder mehrere Antworten sind falsch. Richtig Verdünnte Probe wird zum Verdünnungsring überführt. Das erste Reagenz wird zum Reaktionsring überführt. Ein Aliquot der verdünnten Probe wird zum Reaktionsring überführt. Das zweite Reagenz wird zum Reaktionsring überführt. Die Extinktionswerte werden vom Photometer gelesen. Welche ist die korrekte Reihenfolge der Schritte im Ablauf der photometrischen CH-Testabarbeitung? Verschieben Sie jede Antwort, um die Liste in die richtige Reihenfolge zu bringen. ? Frage 9 von 10 Ablauf Falsch Eine oder mehrere Antworten sind falsch. Richtig Standard A wird durch die IMT-Kassette gesaugt. IMT-Diluent wird in den IMT-Proben-Port abgegeben. Probe und deionisiertes Systemwasser werden in den IMT-Proben-Port abgegeben. Es wird die Potentialdifferenz zwischen den Analyten in der Probe und der Referenzelektrode gemessen. Welche ist die korrekte Reihenfolge der Schritte im Ablauf der IMT-Testverarbeitung? Verschieben Sie jede Antwort, um die Liste in die richtige Reihenfolge zu bringen. ? Frage 10 von 10 Ablauf Falsch Eine oder mehrere Antworten sind falsch. Richtig Ergebnisse des Wissenstests IHRE PUNKTZAHL: PUNKTZAHL ZUM BESTEHEN DES TESTS: Prüfung Wiederholen Wiederholen Fortfahren Fortfahren Fortfahren %Results.ScorePercent%% %Results.PassPercent%% ? Ergebnisse des Wissenstests Sie haben den Kurs nicht erfolgreich abgeschlossen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um den Wissenstest durchzugehen. Wählen Sie dann Wiederholen aus, um fortzufahren. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Kurs erfolgreich abgeschlossen.. Beenden Durch Auswahl des Dropdown-Menüs der Schaltfläche Start auf der Übersichtsseite des Kurses können Sie Ihr Abschlusszertifikat aufrufen. Das Zertifikat steht auch im PEPconnect-Menü “Protokoll” zur Verfügung. ? Sie haben den Online-Schulungskurs mit einem Überblick über die Hardware des Atellica CI Analyzers abgeschlossen. Abschluss Navigationshilfe Mit dem oben stehenden Symbol öffnen Sie das Inhaltsverzeichnis. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Weiter Willkommensfolie Im Verlauf wird angezeigt, auf welcher Folie Sie sich aktuell befinden. Schieben Sie die orangefarbene Leiste nach links, um zum Anfang des Verlaufs zu gelangen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Weiter Verlauf Wählen Sie das Symbol CC aus, um Untertitel (Closed Captioning) anzuzeigen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Weiter Symbol für Untertitel Wählen Sie die Schaltflächen aus, um mehr über ein Thema zu erfahren. Achten Sie darauf, alle Themen durchzugehen, bevor Sie mit der nächsten Folie fortfahren. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Weiter Registerkarte Pfeil Folie Klicken Sie auf X, um das Popup-Fenster zu schließen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Weiter Überlagerte Seite Einige Bilder weisen möglicherweise ein Lupensymbol auf. Wählen Sie das Bild aus, um eine vergrößerte Ansicht zu erhalten. Wählen Sie es erneut aus, um es wieder in der normalen Ansicht anzuzeigen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Weiter Zoom-Folie Einige Bilder weisen unten links ein Lupensymbol auf. Wählen Sie ein solches Bild aus, um eine vergrößerte Ansicht des Bilds zu erhalten. Wählen Sie das Bild erneut aus, um es wieder in der normalen Ansicht anzuzeigen. Wählen Sie „Absenden“ aus, um Ihre Antwort aufzuzeichnen. Schließen Sie die Navigationshilfe, indem Sie in der rechten oberen Ecke auf das X klicken. Folie mit Wissenstest Obere Abdeckungen Untitled Slide Betrachten wir zunächst die Hardware-Komponenten, die durch Öffnen der linken vorderen Abdeckung zugänglich sind. Untitled Slide Die IM-Probennadel nimmt bei jedem IM-Test, der bearbeitet wird, eine neue Spitze aus den Probenspitzen-Schubfächern auf. Nachdem die Probe in eine Küvette abgegeben worden ist, wirft die Probennadel die benutzte Spitze in den Spitzenabfall-Behälter ab. Untitled Slide Die IM-Probenspitzen-Schubfächer enthalten die Halter der Probenspitzen. Jeder Halter enthält 120 Probenspitzen. Es können zwei Halter zur Verwendung durch das System in die hinteren 2 Positionen geladen werden. Die vorderen 2 Positionen können zum Aufbewahren zusätzlicher Halter verwendet werden, die vom Bediener zu einem späteren Zeitpunkt in die hinteren Plätze geladen werden. Untitled Slide In diesem Bereich befindet sich auch das IMT-System. Das IMT-System verwendet Potentiometrie zur Bestimmung der Konzentration von Natrium-, Kalium- und Chloridionen in Patientenproben. Hier befinden sich der A-LYTE Multisensor und die IMT-Peristaltik-Pumpe. Untitled Slide Das Vorbehandlungs-Pack befindet sich hinter dem IMT-System. Das Vorbehandlungs-Pack wird für den A1C-Test benötigt. Untitled Slide Betrachten wir nun die rechte Seite des Systems und sehen uns an, welche Hardware-Komponenten durch Öffnen der rechten vorderen Abdeckung zugänglich sind. Untitled Slide Vorne befinden sich die IM-Primärreagenzkammer, das CH-Reagenzschubfach und die IM-Zusatzreagenzkammer. Die IM-Primärreagenzkammer und die IM-Zusatzreagenzkammer weisen jeweils 20 Positionen für Reagenzpackungen auf. Das Primärreagenz enthält paramagnetische Partikel (PMPs) und Acridiniumester. Die PMPs stellen die Festphase der Chemilumineszenzreaktion dar, und der Acridiniumester ist der Marker, der zur Messung der Analytmenge in der Probe verwendet wird. Die Zusatzreagenzien enthalten Diluent, Substanzen zur Vorbehandlung und spezielle Waschsubstanzen. Es werden nicht für jeden Test Zusatzreagenzien benötigt. Das CH-Reagenzschubfach wird zum Laden und Entladen von CH-Reagenzpackungen verwendet. Das Schubfach enthält 4 Reagenzpositionen für 4 Reagenzpackungen, die nacheinander geladen werden. Untitled Slide Der CH-Reagenzlader nimmt Reagenzpackungen aus dem CH-Reagenzschubfach auf und stellt sie in die entsprechende Position in der CH-Reagenzkammer. Der Lader entfernt auch alte Reagenzpackungen aus der Kammer und stellt sie zur Entsorgung in das CH-Reagenzschubfach. Untitled Slide Hinter der IM Zusatzreagenzkammer befindet sich die IM-Reagenznadel. Die IM-Reagenznadel gibt Primär- und Zusatzreagenz in die Küvetten ab. Die Nadel wird nach jeder Abgabe gewaschen. Untitled Slide Ganz rechts befindet sich der IM-Küvettenlader. Dort werden Küvetten in das System geladen. Untitled Slide Damit ist unser Überblick über die Hardware-Komponenten, die durch Öffnen der vorderen Abdeckungen zugänglich sind, abgeschlossen. Klicken Sie auf das X in der rechten oberen Ecke, um zur Schulung zurückzukehren. Hintere Abdeckungen Untitled Slide Betrachten wir zunächst die Hardware-Komponenten, die durch Abnehmen der rechten hinteren Abdeckung zugänglich sind. Untitled Slide Auf der rechten Seite befinden sich der CH Verdünnungsring, die Verdünnungsnadel, der Verdünnungsmischer und die Waschstation. Im Verdünnungsring befinden sich die Verdünnungsküvetten mit den verdünnten Proben. Die Verdünnungsnadel aspiriert eine Probe aus einem Probenröhrchen, um sie anschließend in eine Verdünnungsküvette auf dem Verdünnungsring abzugeben und zu verdünnen. Die Verdünnungsnadel überführt außerdem Probe aus einem Probenröhrchen zu dem IMT-System, wo der Natrium-, Kalium- und Chloridgehalt gemessen wird. Die Verdünnungsnadel kann Gerinnsel erkennen, ist kollisionsgeschützt und prüft den Flüssigkeitsfüllstand. Der Verdünnungsmischer mischt die verdünnte Probe, die in die Verdünnungsküvette überführt worden ist. Die verdünnte Probe bleibt verfügbar, um den Test zu wiederholen oder einen Reflex-Test durchzuführen, bis die Küvette die Verdünnungswaschstation erreicht. In der Verdünnungswaschstation wird die Verdünnungsküvette gereinigt, nachdem eine Probe bearbeitet worden ist, sodass die Küvetten wieder verwendet werden können. Untitled Slide Die CH-Probennadel befindet sich zwischen dem Reaktionsring und dem Verdünnungsring. Die CH-Probennadel aspiriert die erforderliche Menge der verdünnten Probe aus dem Verdünnungsring und füllt sie in die Reaktionsküvette, die das erste Reagenz enthält. Die Probennadel kann Gerinnsel erkennen, ist kollisionsgeschützt und prüft den Flüssigkeitsfüllstand. Untitled Slide Links vom Verdünnungsring befinden sich der CH-Reaktionsring, die Reaktionswaschstation und der Reagenz- und Probenmischer. Im Reaktionsring werden photometrische Tests in Reaktionsküvetten bearbeitet. In der Reaktionswaschstation werden die Reaktionsküvetten gereinigt, nachdem eine Probe bearbeitet worden ist, sodass die Küvetten wieder verwendet werden können. Der Reagenz- und Probenmischer mischt die verdünnte Probe und das Reagenz. Untitled Slide Die CH-Reagenzkammer kühlt und enthält Reagenzien sowie die Reinigungslösungen, die der Atellica CI Analyzer zur täglichen Reinigung und zur Verhinderung von Kontaminationen verwendet. Die CH-Reagenzkammer enthält Positionen für 70 Packungen. Zwei Positionen werden für Reagenznadel-Reinigungslösungen verwendet: Je 1 Packung der Nadelreinigungsmittel RPC1 and RPC2. Für die tägliche Reinigung des Systems wird auch eine Packung RPC4 und WBA benötigt. Untitled Slide Die CH-Reagenznadel aspiriert das Reagenz aus der Reagenzkammer und gibt es in die Reaktionsküvetten zur Analyse ab. Untitled Slide Das Photometer besteht aus einer Lichtquelle und einer Detektionsbaugruppe, die einander gegenüber liegend auf dem Reaktionsring montiert sind. Die Lichtquelle liefert das Licht für die photometrische Messung. Das Photometer misst die Lichtextinktion der Proben, wenn diese zwischen der Lichtquelle und der Detektionsbaugruppe hindurch befördert werden. Diese Extinktionswerte werden dann in Testergebnisse umgerechnet, die auf dem System angezeigt werden. Untitled Slide Betrachten wir nun die Hardware-Komponenten, die durch Abnehmen der linken hinteren Abdeckung zugänglich sind. Untitled Slide Hier befinden sich die 2 IM-Aspirationsnadeln und der Waschring. Die Aspirationsnadeln entfernen Waschlösung aus den Küvetten im Rahmen des Prozesses zum Waschen der paramagnetischen Partikel (PMP). Die Säure-Nadel ist Teil der Waschring-Baugruppe. Untitled Slide Das Luminometer enthält die Photomultiplier-Röhre (PMT) zur Quantifizierung der Photonen, die Basen-Nadel und die Abfallnadel. Die Basen-Nadel befindet sich unter der Abdeckung des Luminometers. In diesem Bereich des Systems wird Basenreagenz in die Küvette abgegeben und es findet die Chemilumineszenzreaktion statt. Das Luminometer misst das abgegebene Licht als relative Lichteinheiten (RLUs, Relative Light Units). Der Abfall wird aspiriert und die Küvette wird verworfen. Die Systemsoftware rechnet die RLUs in Ergebnisse um. Untitled Slide Betrachten wir nun eine weitere Komponente an der Rückseite des Systems – den Netzschalter, der sich unten an der Rückseite des Systems befindet. Der Netzschalter ist zugänglich, ohne dass Abdeckungen abgenommen werden. Untitled Slide Damit ist unser Überblick über die Hardwarekomponenten, auf die von der Rückseite des Systems aus zugegriffen werden kann, abgeschlossen. Klicken Sie auf das X in der rechten oberen Ecke, um zur Schulung zurückzukehren. Question Bank 1 HOOD05162003283950 | Gültig ab: 05. JULI 2022 1.1 Willkommen 1.2 Zugang zu Verbrauchsmaterial und Reagenzien 1.3 Obere Abdeckungen 1.4 Hintere Abdeckungen 1.5 IM-Testverarbeitung 1.6 Photometrische CH-Testverarbeitung 1.7 IMT-Testverarbeitung 1.8 Kursüberblick 1.9 Haftungsausschluss 1.10 Wissenstest

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