ການຜະລິດແບບມືອາຊີບຂອງເຄື່ອງແຍກເຄື່ອງ centrifuge ແລະ ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກຢາ - Zonelink
ເປັນຫຍັງເລືອດຈຶ່ງບໍ່ແຍກອອກຈາກກັນໃນເຄື່ອງປั่นແຍກ?
ບົດນໍາ:
ເລືອດເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ, ເປັນສາຍຊີວິດທີ່ຂົນສົ່ງອົກຊີເຈນ, ສານອາຫານ, ແລະຮໍໂມນໄປທົ່ວລະບົບຂອງພວກເຮົາ. ມັນປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ, ລວມທັງເມັດເລືອດແດງ, ເມັດເລືອດຂາວ, ເກັດເລືອດ, ແລະປລາສມາ. ເມື່ອພວກເຮົາຜ່ານການກວດສຸຂະພາບ ຫຼື ຕ້ອງການການໃສ່ເລືອດ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງແຍກສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການວິນິດໄສ ຫຼື ການປິ່ນປົວ. ການປั่นແຍກແມ່ນເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອບັນລຸການແຍກນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງເລືອດຈຶ່ງບໍ່ແຍກອອກຈາກກັນໃນເຄື່ອງປั่นແຍກ? ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປະກົດການທີ່ໜ້າສົນໃຈນີ້ ແລະ ຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງມັນ.
ສ່ວນປະກອບຂອງເລືອດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງມັນ
ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການແຍກເລືອດ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈສ່ວນປະກອບ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງມັນ.
1.1 – ເມັດເລືອດແດງ (Erythrocytes):
ເມັດເລືອດແດງແມ່ນຈຸລັງທີ່ມີຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເລືອດຂອງພວກເຮົາ. ພວກມັນນຳເອົາອົກຊີເຈນຈາກປອດໄປຫາເນື້ອເຍື່ອຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຂົນສົ່ງອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊກັບຄືນສູ່ປອດເພື່ອກຳຈັດອອກ. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີຮີໂມໂກຼບິນ, ເຊິ່ງເປັນໂປຣຕີນທີ່ຜູກມັດອົກຊີເຈນ ແລະ ໃຫ້ສີແດງແກ່ພວກມັນ.
1.2 – ເມັດເລືອດຂາວ (Leukocytes):
ເມັດເລືອດຂາວມີບົດບາດສຳຄັນໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກເຮົາ, ປົກປ້ອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຈາກການຕິດເຊື້ອ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆ. ມີເມັດເລືອດຂາວຫຼາຍປະເພດ, ແຕ່ລະຊະນິດມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນກົນໄກປ້ອງກັນສະເພາະ. ບໍ່ເໝືອນກັບເມັດເລືອດແດງ, ພວກມັນມີນິວເຄຼຍສ໌ ແລະ ຂາດຮີໂມໂກລບິນ.
1.3 – ເກັດເລືອດ (Thrombocytes):
ເກັດເລືອດມີໜ້າທີ່ໃນການແຂງຕົວຂອງເລືອດ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັກສາບາດແຜ. ພວກມັນເປັນຊິ້ນສ່ວນຂອງຈຸລັງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໄຫຼວຽນຢູ່ໃນເລືອດ, ຍັງຄົງບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຈົນກວ່າເສັ້ນເລືອດຈະເສຍຫາຍ. ເມື່ອຖືກກະຕຸ້ນແລ້ວ, ເກັດເລືອດຈະລວມຕົວກັນເປັນກ້ອນ, ປ້ອງກັນການເລືອດໄຫຼຫຼາຍເກີນໄປ.
1.4 – ພລາສມາ:
ພລາສມາເປັນສ່ວນປະກອບຂອງແຫຼວຂອງເລືອດ, ເຊິ່ງປະກອບເປັນປະມານ 55% ຂອງປະລິມານທັງໝົດ. ມັນປະກອບດ້ວຍນ້ຳເປັນຫຼັກ ແຕ່ຍັງປະກອບດ້ວຍເອເລັກໂຕຣໄລຕ໌, ໂປຣຕີນພລາສມາ (ເຊັ່ນ: ອາລະບູມິນ ແລະ ໂກລບູລິນ), ຮໍໂມນ, ເອນໄຊມ໌ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງໃນການຂົນສົ່ງສານອາຫານ, ຮໍໂມນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ.
ຫຼັກການຂອງການປั่นແຍກ
ການປั่นແຍກແມ່ນເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ແຮງໜີສູນກາງເພື່ອແຍກອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນແຕກຕ່າງກັນໃນຕົວຢ່າງ.
2.1 – ການອອກແບບເຄື່ອງປั่นແຍກ:
ເຄື່ອງປั่นແຍກປະກອບດ້ວຍໂຣເຕີ, ເຊິ່ງບັນຈຸທໍ່ທີ່ມີຕົວຢ່າງ, ແລະມໍເຕີທີ່ໝຸນໂຣເຕີດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. ໂຣເຕີທີ່ໝຸນວຽນສ້າງແຮງໜີສູນກາງ, ຍູ້ສ່ວນປະກອບທີ່ໜັກກວ່າຂອງຕົວຢ່າງໄປຫາຝາດ້ານນອກຂອງທໍ່.
2.2 - ແຮງໜີສູນກາງ:
ແຮງໜີສູນກາງແມ່ນແຮງທີ່ວັດຖຸຕ່າງໆປະສົບໃນການເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນ. ມັນຖືກຫັນອອກຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງການໝູນ ແລະ ມີສັດສ່ວນກັບມວນສານຂອງວັດຖຸ ແລະ ກຳລັງສອງຂອງຄວາມໄວຂອງມັນ. ໃນເຄື່ອງໝຸນ, ແຮງນີ້ກະຕຸ້ນການແຍກສ່ວນປະກອບຂອງເລືອດ.
ບົດບາດຂອງຄວາມໜາແໜ້ນໃນການແຍກເລືອດ
3.1 – ຄວາມໜາແໜ້ນທຽບເທົ່າຂອງອົງປະກອບຂອງເລືອດ:
ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງການແຍກເລືອດໃນເຄື່ອງ centrifuge ແມ່ນວ່າສ່ວນປະກອບຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ແຍກອອກເປັນຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກມັນສ້າງເປັນຊັ້ນໆໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງມັນ. ເມັດເລືອດແດງ, ເຊິ່ງເປັນເມັດທີ່ໜັກທີ່ສຸດ, ຈະຕົກຕະກອນຢູ່ທາງລຸ່ມ, ຕາມດ້ວຍເມັດເລືອດຂາວ ແລະ ເມັດເລືອດຂາວ. Plasma ຍັງຄົງຢູ່ດ້ານເທິງຍ້ອນວ່າມັນເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
3.2 - ເສື້ອຄຸມ Buffy:
ຊັ້ນກາງ, ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເມັດເລືອດແດງຢູ່ທາງລຸ່ມ ແລະ ປລາສມາຢູ່ທາງເທິງ, ເອີ້ນວ່າຊັ້ນ buffy coat. ມັນປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະສົມຂອງເມັດເລືອດຂາວ ແລະ ເກັດເລືອດ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບເມັດເລືອດແດງ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ໄດ້ແຈກຢາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີທົ່ວປລາສມາເນື່ອງຈາກການພົວພັນກັນຂອງແຮງຕ່າງໆ.
ປັດໄຈການປั่นແຍກທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການແຍກເລືອດ
4.1 - ຄວາມໄວ ແລະ ເວລາຂອງເຄື່ອງປั่นແຍກ:
ຄວາມໄວທີ່ rotor ໝູນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການປั่นແຍກມີບົດບາດສຳຄັນໃນການແຍກສ່ວນປະກອບຂອງເລືອດ. ຄວາມໄວສູງ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າຊ່ວຍໃຫ້ການແຍກຕົວດີຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າແຮງ centrifugal ຖືກອອກລິດເປັນເວລາດົນກວ່າ.
4.2 - ການອອກແບບທໍ່:
ການອອກແບບທໍ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການແຍກເລືອດ. ທໍ່ພິເສດທີ່ມີຕົວກາງແບບ gradient ຫຼື ເຈວທີ່ໃສ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການແຍກຕົວທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຊັ້ນ buffy ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຊັ້ນຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຄວາມໜຽວ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆທີ່ມີບົດບາດ
5.1 - ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເລືອດ:
ເລືອດມີຄຸນສົມບັດໃນການຍືດຕົວຂອງນ້ຳ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນມີລັກສະນະຂອງທັງຂອງແຫຼວ ແລະ ຂອງແຂງ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສ່ວນປະກອບໃນລະຫວ່າງການປั่นແຍກ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການສ້າງຊັ້ນ buffy ແລະການແຍກຊັ້ນທີ່ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.
5.2 - ການຫຼຸດຄວາມໄວຂອງການປั่นແຍກ:
ລັກສະນະທີ່ເຄື່ອງປั่นແຍກສ່ວນຊ້າລົງຫຼັງຈາກຂະບວນການປັ່ນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການແຍກເລືອດໄດ້. ການຊ້າລົງຢ່າງໄວວາອາດຈະລົບກວນການຈັດຊັ້ນຂອງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ, ໃນຂະນະທີ່ການຊ້າລົງຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ການແຍກຕົວຄົບຖ້ວນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບ:
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການແຍກເລືອດໃນເຄື່ອງປั่นແຍກແມ່ນປະກົດການທີ່ສັບສົນທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມໜາແໜ້ນ, ຂະໜາດ, ແລະ ລັກສະນະຄວາມໜືດຂອງສ່ວນປະກອບຂອງມັນ. ການຈັດຊັ້ນທີ່ໜ້າສັງເກດຊ່ວຍໃຫ້ການແຍກມີປະສິດທິພາບ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການທົດສອບການວິນິດໄສ ແລະ ການປິ່ນປົວທາງການແພດ. ການເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂະບວນການນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊື່ນຊົມຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳທີ່ຂັບເຄື່ອນການປั่นແຍກ. ເມື່ອເຕັກໂນໂລຢີພັດທະນາໄປ, ນະວັດຕະກຳໃນອະນາຄົດຈະປັບປຸງເຕັກນິກນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການສຳຫຼວດທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດທາງການແພດ.
.