We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

LabMedica

Download Mobile App
Recent News Expo Clinical Chem. Molecular Diagnostics Hematology Immunology Microbiology Pathology Technology Industry Focus

Проведено сравнение методов определения уровня гемоглобина у постели больного и лабораторного анализа

By LabMedica International staff writers
Posted on 28 Mar 2014
Print article
Устройство неинвазивного определения содержания гемоглобина (SpHb) (фото любезно предоставлено Masimo Corp.).
Устройство неинвазивного определения содержания гемоглобина (SpHb) (фото любезно предоставлено Masimo Corp.).
Концентрация гемоглобина оценивается в целях обнаружения анемии и связанных с ней заболеваний и, как правило, определяется из проб венозной или капиллярной крови с помощью лабораторного анализатора.

Метод пробы крови требует укола иглой и подвергает медперсонал рискам, связанным с инъекциями и контактом с кровью; также возможна задержка в получении результатов. Неинвазивное определение содержания гемоглобина могло бы принести пользу пациентам и медперсоналу, потому что это позволит быстро и безболезненно проводить оценку у постели больного.

Научные сотрудники клиник системы здравоохранения управления по делам бывших военнослужащих Лонг-Бич (Калифорния, США) включили в исследование 474 пациента для сравнения неинвазивного метода измерения концентрации гемоглобина с традиционной техникой. Устройство неинвазивного определения содержания гемоглобина (SpHb) было размещено на недоминантном безымянном пальце пациента. Датчик был покрыт непрозрачным защитным экраном, чтобы предотвратить оптические помехи. Неинвазивное измерение содержания гемоглобина было получено от каждого пациента. Также были записаны индекс перфузии, температура пальца и насыщение кислородом (SpO2), измеренные этим устройством.

Сразу же после неинвазивного тестирования образец венозной крови был получен и проанализирован для опорного значения гемоглобина (Hb) с помощью лабораторного гематологического анализатора LH 500 (Beckman Coulter, Брея, штат Калифорния, США). Образец капиллярной крови также был получен из пальца в течение 15 минут после неинвазивного измерения и образца венозной крови и был сразу проанализирован прикроватно с помощью гемоглобинометра HemoCue 201 (Сайпрес, штат Калифорния, США). При этом использовалось устройство неинвазивного определения содержания гемоглобина (SpHb) марки Pronto-7, версии 2.19, оснащенное датчиком rainbow 4D, редакции Е, (Masimo Corp., Ирвин, штат Калифорния, США).

Эталонная концентрация гемоглобина колеблется от 8,6 г/дл до 17,4 г/дл. Анализ данных от всех пациентов показал смещение ± стандартное отклонение -0,1 ± 1,1 г/дл для Pronto-7 SpHb и -0,1 ± 1,6 г/дл для Hemocue по сравнению с гематологическим анализатором. SpHb могут быть использованы для безопасного тестирования от 73% до 95% населения, чтобы исключить анемию, со значениями SpHb от 11,5 г/дл до 13 г/дл и еще 0,5% населения, чтобы исключить малокровие, со значениями SpHb от 7,5 г/дл до 10 г/дл.

Авторы пришли к выводу, что их исследование показывает, что неинвазивное определение содержания гемоглобина с помощью SpHb обеспечивает такую же точность, как еще один признанный прикроватный метод в амбулаторных условиях – HemoCue. Его характеристики неинвазивного и быстрого измерения могут стать дополнительными преимуществами в лечении пациентов. Исследование было опубликовано 13 января 2014 года в “Международном журнале лабораторной гематологии” (International Journal of Laboratory Hematology).

Ссылки по теме:
Система здравоохранения управления по делам бывших военнослужащих Лонг-Бич
Beckman Coulter
Masimo Corp.


Gold Member
Pharmacogenetics Panel
VeriDose Core Panel v2.0
Verification Panels for Assay Development & QC
Seroconversion Panels
New
Nutating Mixer
Enduro MiniMix
New
Cytomegalovirus Test
NovaLisa Cytomegalovirus (CMV) IgG Test

Print article

Channels

Clinical Chemistry

view channel
Image: QIP-MS could predict and detect myeloma relapse earlier compared to currently used techniques (Photo courtesy of Adobe Stock)

Mass Spectrometry-Based Monitoring Technique to Predict and Identify Early Myeloma Relapse

Myeloma, a type of cancer that affects the bone marrow, is currently incurable, though many patients can live for over 10 years after diagnosis. However, around 1 in 5 individuals with myeloma have a high-risk... Read more

Immunology

view channel
Image: The cancer stem cell test can accurately choose more effective treatments (Photo courtesy of University of Cincinnati)

Stem Cell Test Predicts Treatment Outcome for Patients with Platinum-Resistant Ovarian Cancer

Epithelial ovarian cancer frequently responds to chemotherapy initially, but eventually, the tumor develops resistance to the therapy, leading to regrowth. This resistance is partially due to the activation... Read more

Technology

view channel
Image: Ziyang Wang and Shengxi Huang have developed a tool that enables precise insights into viral proteins and brain disease markers (Photo courtesy of Jeff Fitlow/Rice University)

Light Signature Algorithm to Enable Faster and More Precise Medical Diagnoses

Every material or molecule interacts with light in a unique way, creating a distinct pattern, much like a fingerprint. Optical spectroscopy, which involves shining a laser on a material and observing how... Read more

Industry

view channel
Image: The collaboration aims to leverage Oxford Nanopore\'s sequencing platform and Cepheid\'s GeneXpert system to advance the field of sequencing for infectious diseases (Photo courtesy of Cepheid)

Cepheid and Oxford Nanopore Technologies Partner on Advancing Automated Sequencing-Based Solutions

Cepheid (Sunnyvale, CA, USA), a leading molecular diagnostics company, and Oxford Nanopore Technologies (Oxford, UK), the company behind a new generation of sequencing-based molecular analysis technologies,... Read more