干式生化与湿式生化比较PPT演示幻灯片

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1、1,干化学法和湿化学两种生化分析系统检测结果评价及统一,2,为什么要评价和统一?,第一部分,3,背景,检验医学迅速发展,临床检验工作量加 大,临床实验室逐步规模化、自动化、多样化、新的仪器设备与方法不断引进更新。 为了同时满足急诊和住院部检测工作的需要,本实验室内存在干化学法和湿化学两种不同的生化分析检测系统。 解决检测结果的溯源性及和其它检测系统的可比性,准备参加国家实验室认可。,4,同一实验室内不同检测系统之间检测结果的一致性及可比性; 同一检测项目在同一医院可能得到差异比较大或完全不同的检测结果; 同一患者同一检测项目在不同医院可能得到差异比较大或完全不同的检测结果。,疑问,5,不利影响

2、,检验质量遭到异议 医疗纠纷 医疗事故的发生,不同检测系统的统一势在必行!,6,怎样评价和统一?,第二部分,7,评价依据,美国全国临床实验室标准委员会(NCCLS)制定的 标准评价方案 EP9-A文件用患者样品进行方法对比及偏倚评估 EP9-A1文件 (1995年第一版) EP9-A2文件 (2002年第二版),8,实验前准备,1.确定实验方法(Y)和比较方法(X) 实验方法(Y)=强生950干化学检测系统 比较方法(X)AU640湿化学检测系统,9,对仪器进行一次完整的保养,确认仪器处于良好的状态。 应准备同一批号足够的试剂盒。 整个实验过程都必须有分析过程的质量控制 弄清每个检测项目的可报

3、告范围。,2.比较方法(X )检测系统的准备,10,熟悉仪器操作及保养程序。 应准备好足够的干片,每个产品要求是同一 批号。 整个实验过程都必须有分析过程的质量控制 进行精密度实验。(不能实现精密度要求的,应首先解决问题再做以下实验),3.实验方法(Y )检测系统的准备,11,方法对比实验,(方法和结果),12,标本的选择,标本必须充分地表现病人的种类和实验室所研究的范围。比较研究结果的好坏直接取决于使用的标本。 适当的标本对分析至关重要,比较理想的是用新鲜的血清,并在两个小时内同时用新分析仪和比较方法进行分析。 必要是可以选择冷冻的标本。但注意:如果利用贮存的标本,必须用比较方法重新测定这些

4、标本。并且两种方法的标本贮存和处理应该保持一致。 质控血清不能提供和实际病人标本同样的信息(由于不同的基质效应,不同的同工酶等等。),13,样本来源 临床上“典型”病人标本,不要使用溶血或其它含有干扰此方法组份的样本。 实验标本数 40份,实验样品,14,测定标本,每天随机抽取5份样本,共测定8天。 每个标本分别用干化学法和湿化学法测定,分别测定2次。 按顺序1-5进行测定,再按相反顺序5-1重复测定。,15,病人样本检验结果表1,16,分析数据过程,删除超出可报告范围以外的数据 初步数据检查 线形回归 计算预期偏差及其可信区间,17,数据的删除,EP9-A文件规定,不使用超出可报告范围以外的

5、数据。 删除超出可报告范围以外数据,再继续数据的处理。,18,初步数据检查过程,方法内双份数据中离群值的检查 数据作图 线形相关的目测检查 方法间离群点的检查 X值合适范围的检查,19,计算标准化(相对)的绝对差值均值 DXi = DXi /N,方法内离群值的检查过程,计算绝对差值 DXi=Xi1-Xi2,计算标准化(相对)的绝对差值 DXi =Xi1-Xi2/ Xi,计算绝对差值均值 DX=DXi/N,20,以绝对差值均值DX、DY的4倍为可接受限,若绝对差值(DX或DY)超出此限,则附加计算标准化的绝对差值。 以标准化的绝对差值均值DXi 、DYi 的4倍作为标准化的绝对差值的检测界限,若

6、超过此限则为离群值。 排除离群点数不能超过样品总数的2.5%。,离群点判断规则,21,方法内离群值的检查结果表2,22,双份测定平均值的散点图:Yi Xi,数据作图散点图,全部结果的散点图: Yij Xi,23,偏倚图(双份测定平均值之差) (Yi Xi ) Xi,数据作图偏倚图,偏倚图(每次测定与平均值之差) ( Yij Xi ) Xi,1.当比较方法X为参考方法,24,偏倚图(双份测定平均值之差) (Yi Xi ) ( Xi + Yi ) /2,数据作图偏倚图,偏倚图(每次测定与平均值之差) ( Yij Xi ) ( Xi + Yi ) /2,2.当比较方法X不是参考方法,25,线性相关的

7、目测,线性关系满意 进行下一步。 线性部分太窄,每种方法线性部分必须分别检查,找到非线性原因。,26,存在明显非线性相关,高浓度区,低浓度区,余下 线性区,截去非线 性数据,替换被 排除样品,非线性,非线性,是否包含医学上 有意义浓度范围,确实如此,重新分析 数据,27,计算标准化(相对)的绝对差值均值 E =Eij /2N (N=40),方法间离群值的检查过程,计算绝对差值 Eij=Yij-Xi,计算标准化(相对)的绝对差值 Eij =Yij-Xi/ Xi,计算绝对差值均值 E=Eij/2N (N=40),N,i,2,j,N,2,i,j,28,相关分析X最适范围实验,X变量存在误差会影响相关

8、系数r ,但如果数据X范围足够宽,那么这个误差对于回归分析的影响被认为很小。,r=,(Xij X )2,(Yij Y )2,(Xij X )(Yij Y ),X=Xij/2N (N=40),Y=Yij/2N (N=40),29,如果r0.975(或r2 0.95 ),则认为X范围适合,数据满足要求。X的误差可以由数据范围给以适当补偿,并且简单的线性回归可以用来评价斜率和截距。 如果r2 0.95 ,那么必须通过分析另外一些样品以扩大数据范围,然后再检查全部数据系列。,30,回归分析,直线方程式:y=mx+b y比较方法的结果 xVitros方法的结果 b直线的y 轴截距 m直线的斜率,通过散点

9、图的数据点,可以用线性回归分析 找出“最好”的适配的直线方程式。,31,截距(b)测定了恒定误差。理想值0 斜率(m)测定了比例误差。理想值1,回归分析的解释,32,结果评价,33,偏差的评价方案,数据满足最适范围检查 数据均匀离散分布,数据不满足最适范围检查 使用分步偏差计算平均偏差,1.用线性回归方程评价,3.用分步残量程序评价,2.用分步偏差程序评价,数据存在精密度变化 用分步偏差计算分步的残余值,34,残量:一个给定的数据点与回归线之间在Y轴方向测定出的差别,成为此点的残量。 残量Rij = Yij Yij = Yij (a+b Xij ) 评估标准差(the Standard Err

10、or of the Estimate)SEE,又称残量的标准差,是测定围绕回归线的离散度,也即是Sy.x。,残量及其标准差,Sy.x=(YijYij )/(2N-2),35,则68%的点应预期落在1Sy.x内 95%应在2Sy.x内 而99.7%应在3Sy.x内。,1.如果回归直线的变异是呈正态分布,2.Sy.x测定了随机误差。理想值0 Sy.x 值较大,可能意味着:,一种或两种方法的较差的精密度 两种方法之间的不同特性 对Sy.x 解释的前提是每个方法均有较好精密度。,36,1.在给定的医学决定水平Xc,预期偏差Bc 的估计可按下式计算:,计算预期偏差,Bc=a+(b-1)Xc,2.Bc的95可信范围(在Xc的真正偏差)可按下式计算:,Low High=Bc2Sy.x(XcX)2 /(XijX)+1/2N,37,解释实验结果,医学决定点Xc的 可接受误差限值(B),预期偏差的 可信范围(A),比较,1.当A包括B时,接受候选方法。,2.当A不包括B时:,当BA的下限,不接受候选方法。(97.5),当BA的上限,接受候选方法。 (97.5),38,Thank you!,

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