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혈구계는 무엇입니까?

혈압계는 세포를 세는 데 사용되는 특수 슬라이드입니다. 실제로 3 × 3 그리드가 에칭 된 유리 슬라이드입니다. 그 안에 조각 된 레이저 에칭 라인은 그리드를 형성합니다. 또한 자체 커버 슬립이 있습니다.

미생물학, 생명 공학, 병리학 또는 기타 관련 분야와 관련이있는 사람은 혈구계에 익숙해야합니다. 다른 미세 입자 또는 미생물을 계산하는 데 사용되는, 혈구 계는 특별한 슬라이드이며 평균 유리 슬라이드보다 훨씬 비싸다.

그것은 샘플 및 백혈구, 예를 들어 효모와 같은 미생물 및 다른 많은 미생물에서 적혈구의 수를 세는 데 사용될 수 있습니다.

hemomytometer는 무엇입니까?

혈구 계는 평균 유리 슬라이드처럼 보이며 멀리서는 무겁지만 그 이상입니다. 또한 자체 Coverslip이 있으며 일반 Coverslip과 다릅니다. 슬라이드에는 'H'처럼 보이는 그루브가 표시됩니다. 'H'의 수평선은 계산을 위해 2 개의 그리드를 분리합니다. 따라서 각 슬라이드에는 셀을 계산하기위한 두 개의 동일한 그리드가 있습니다. 이 2 개의 그리드의 깊이는 고정 된 0.1mm

입니다.

Neubauer 챔버 (사진 크레디트 :Wikimedia Commons)

그리드에 대해 이야기합시다.

hemomytometer 계산

각 그리드는 3 × 3 mm2의 치수를 가진 사각형입니다. 이 사각형에는 3 개의 등거리 수직 및 수평선이 있습니다. 이를 각각 1 × 1 mm2의 9 개의 작은 제곱으로 나눕니다. 이들은 3 중 라인에 의해 서로 분리되어 있습니다. 이 9 개의 사각형 중 4 개의 코너 사각형은 WBC와 같은 더 큰 셀을 계산하는 데 사용되는 반면 중심 사각형은 RBC와 같은 작은 셀을 계산하는 데 사용됩니다.

메인 그리드의 4 개의 코너 사각형은 16 개의 작은 셀로 나뉩니다. 메인 그리드의 중앙 정사각형은 25 개의 작은 사각형으로 나뉘며, 각각은 다시 16 개의 작은 사각형으로 나뉩니다. 계산할 샘플은 후 슬라이드 에로드됩니다. 커버 슬립이 배치되었습니다. 과도한 유체는 측면의 홈에 배출됩니다. 그러나 샘플을로드하는 사람은로드하는 동안 매우 조심해야합니다.

계수 그리드

여기에는 혈구 계의 구조와 설계가 포함되지만 계산 및 계산이 어떻게 수행되는지 이해하려면 코너 사각형의 WBC를 계산하는 예를 고려해 봅시다.

hemomytometer counting

크기가 작고 더 큰 RBC는 중앙 정사각형에 계산됩니다. 이것은 더 많은 부문을 가지고 있으므로 쉽게 계산할 수 있습니다. 위에서 언급했듯이 중앙 정사각형에는 25 개의 작은 사각형이 포함되어 있습니다. 이들 각각의 면적은 1/25 mm2이며, 이는 0.04 mm2이다. 샘플이로드되면 모든 셀이 계산되지는 않습니다. 25 명 중 5 개의 사각형이 계산을 위해 선택됩니다. 이 0.04 mm2 사각형을 16 개의 작은 정사각형으로 분할하면 빈 정사각형에서 계산하는 것이 아니라 세포 수를 쉽게 계산할 수 있습니다. 계산 해야하는 5 개의 사각형을 선택하는 여러 패턴이 있습니다. 코너 4와 중앙 정사각형을 선택하거나 대각선의 정사각형 선을 선택할 수 있습니다.

혈구 계의 중심 정사각형

5 사각형의 세포 수가 계산되면 평균이 취해집니다.

n 를합시다 ‘평균이 되십시오.

따라서, 작은 0.04 mm2 사각형 각각의 평균 세포 수는 n 입니다. . 이들 세포 각각의 부피는 0.04 x 0.1 =0.004 mm3이다. 1 mm3의 세포 수는 입니다 /0.004.

따라서 1ml의 총 세포 수는 ( n 입니다. /0.004) x 1000. 우리는 천을 1000 mm3 =1 cm3으로 곱합니다. 및 1 cm3 =1 ml

센터 스퀘어의 계산 패턴

wbc count

WBC가 계산되면 계산이 훨씬 쉽습니다. WBC는 메인 그리드의 4 개의 코너 사각형에 계산됩니다. 이 사각형의 면적은 각각 1mm2입니다. WBC 수를 얻으려면 각 사각형의 셀 수가 계산되고 그 평균이 계산됩니다. 평균을‘n’으로하자. 각 사각형의 부피는 1 x 0.1 =0.1 mm3입니다. 1 mm3의 세포 수는 N/0.1입니다. 따라서, 1ml의 총 세포 수는 (n/0.1) x 1000입니다. 우리는 천을 1000 mm3 =1 cm3으로 곱합니다. 및 1 cm3 =1 ml

관찰되는 규칙

세포를 세는 동안 어떤 것들은주의가 필요합니다. 일부 세포는 정사각형 내부 또는 외부에 놓지 않을 수 있습니다. 오히려 그들은 국경에 빠질 수 있습니다. 따라서, 상단과 왼쪽 테두리에 떨어지고 바닥과 오른쪽 테두리에 떨어지는 세포를 배제하는 세포를 포함하는 간단한 관행이 따릅니다. 그러나 이것은 규칙이 아닙니다. 기본 원칙은 2 개의 인접 경계를 계산해야하며 나머지 2 개의 경계는 거부되어야한다는 것입니다. 또한이 선택 기준은 계산되는 모든 사각형에 적용되어야합니다.

국경 규칙

때로는 샘플의 용액이 너무 집중 될 수 있습니다. 너무 집중되어 있으면 세포가 겹치고 계수가 잘못되었습니다.

따라서, 이러한 농축 세포 용액은 적절한 용액으로 희석되어야한다. 이 희석은 계산에도 고려되어야합니다. 예를 들어 샘플을 10 회 희석 한 경우 계산의 최종 답변에 10을 곱해야합니다.

자동화 된 답변의 20% 이내의 정확도가 있기 때문에 혈구계가 어떻게 작동하는지 이해합니다.

그래서… 천만에요! 당신은 이제 혈구계를 사용하는 방법을 알고 있습니다… 이론적으로.


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