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Parameter; Natrium - IDEXX VetStat Bedienungsanleitung

Elektrolyt- und blutgas-analysegerät
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Nach der Kalibrationsverifizierung saugt das Analysegerät die Blutprobe in die Kassette
und über die Sensoren der Optoden. Nach dem Ausbalancieren mit der Blutprobe wird die
Fluoreszenzemission gemessen. Nach jeder Messung wird die Kassette, die die Blutprobe
enthält, aus dem Analysegerät entfernt und weggeworfen. Das Analysegerät enthält keine
Reagenzien, kein Blut und keine Abfallstoffe.
Bei jeder Messung wird das Licht von Lampen im Analysegerät durch optische Filter geleitet,
sodass Photonen einer spezifischen Energie zu den Sensoren übertragen werden und bewirken,
dass sie Fluoreszenz abgeben. Die Intensität des abgegebenen Lichtes hängt, wie oben
beschrieben, von dem Partialdruck des Sauerstoffs (PO
(PCO
), der Wasserstoffionenkonzentration (pH), oder der Elektrolytkonzentration (Na
2
Ca
) des Blutes in direktem Kontakt mit den Sensoren ab. Das von den Fluoreszenzsensoren
++
abgegebene Licht wird vom Analysegerät gemessen, nachdem es durch die Linse und
zusätzliche optische Komponenten gedrungen ist. Mittels eines Filters wird Licht spezifischer,
relevanter Wellenlängen von diesem reflektierenden Licht isoliert und für die Messung durch
einen Lichtdetektor verwendet.
Für tHb und SO
Licht über zwei dichroische Strahlenteiler und optische Wellenleiter auf und durch ein optisch
poliertes Fenster auf das Blut in der Kassette über dem O
durch die Erythrozyten und die Sensorbeschichtung partiell absorbiert und reflektiert und daraufhin
wieder in das Instrument hinauf reflektiert, wobei es über einen optischen Wellenleiter zu einer
Photodiode gelangt. Die Intensität des bei jeder Wellenlänge zurückreflektierten Lichtes variiert in
gut definierter Weise mit dem ctHb und SO
Das Ausgangssignal der Detektoren wird vom Mikroprozessor in einen numerischen Wert in
herkömmlichen Maßeinheiten umgerechnet und auf dem Sensorbildschirm angezeigt. Andere
häufig verwendete Werte für die Beurteilung des Sauerstoff- und Säure-Basen-Status werden
aus diesen Messwerten berechnet.

Parameter

1, 2, 3, 4, 5
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Beschreibungen der verschiedenen Parameter basieren auf der
aktuellen tierärztlichen Literatur und dienen nur als allgemeine Hinweise. Wie bei jeder Diagnose oder
Behandlung sollte der Tierarzt, der die primärärztliche Versorgung bereitstellt, bei jedem Patienten
sein klinisches Urteil auf der Basis einer vollständigen Evaluierung des Patienten, einschließlich einer
Anamnese, einer umfassenden Allgemeinuntersuchung und vollständiger Labordaten treffen. Dieser
Tierarzt trägt die Verantwortung für die Entscheidungen bezüglich der Diagnose und Behandlung.

Natrium

Natrium ist das hauptsächliche Kation der extrazellulären Flüssigkeit. Seine primären
Funktionen im Körper sind die chemische Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks und des
Säure-Basen-Gleichgewichts sowie die Übertragung von Nervenimpulsen. Natrium wirkt auf
Zellmembranebene durch die Schaffung eines elektrischen Potenzials zwischen verschiedenen
Zellmembranen, wodurch die Übertragung von Nervenimpulsen und die neuromuskuläre
Erregbarkeit aufrechterhalten werden. Natrium ist bei einigen enzymkatalysierten Reaktionen
als Kofaktor beteiligt. Der Körper hat eine starke Tendenz zur Aufrechterhaltung eines
Gesamtbasengehalts und sogar unter pathologischen Bedingungen werden nur geringe
Änderungen festgestellt.
1. Kaneko JJ, ed. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 4th ed. San Diego, CA: Academic Press; 1989.
2. Thrall MA, Baker DC, Campbell TW, et al. Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. Baltimore, MD: Lippincott, Williams and Wilkins; 2004.
3. Pagana KD, Pagana TJ. Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. Boston, MA: Mosby; 1998: 133–135.
4. Willard MD, Tvedten H, Turnwald GH. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1999.
5. DiBartola SP . Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders in Small Animal Practice. 3rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2006.
.
wird von einer LED und zwei Laserdioden abgegebenes rotes und infrarotes
2
), dem Partialdruck des Kohlendioxids
2
-Sensor gelenkt. Dieses Licht wird
2
des Blutes und wird für deren Messung genutzt.
2
, K
, Cl
,
+
+
2

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