ОБОБЩЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА
Для упрощения формализации технологического процесса лабораторного анализа в литературе предложено представление исходной последовательности операций в виде некоторой обобщенной технологической структуры (ОТС) исследования, в которой каждый из этапов представляет собой соответствующие технологические цепочки. Элементами цепочек являются операции преобразований либо вещества, либо сигналов.
Далее для иллюстрации особенностей отображений ОТС основное внимание уделено аналитическому этапу исследования. Хотя, как уже отмечалось, все приемы представления операционных структур пригодны и для описания других этапов исследования.
Как было показано, аналитический этап любого лабораторного исследования обязательно включает в себя операции четырех следующих групп:
А – вспомогательные операции по подготовке необходимого лабораторного оборудования;
Б – приведение анализатора, точнее, его первичного измерительного преобразователя, в контакт с КПИВ;
В – измерение (либо качественная оценка) какой-либо физии-ческой величины;
Г – обработка результатов измерений с целью извлечения информации о составе или свойствах биопробы.
При подготовке КПИВ часто используются также и другие процедуры: отбор, хранение и доставка биопробы к анализатору (Д), мерные операции с жидкостями и твердыми реагентами (Е), модификация или химическая трансформация пробы (Ж). Фактически все многообразие процедур исследований ЛА складывается из комбинаций перечисленных выше технологических операций. Введение представленной классификации групп операций, реализуемых на аналитическом этапе, и буквенных обозначений операций позволяет отобразить структуры этого этапа.
Наибольшей простотой отличаются структуры исследования без модифицирования или трансформирования пробы, которые выполняются в соответствии с ОТС, приведенных на рис. 3.1. Эти структуры реализуются при измерениях методом непосредственной оценки. При использовании метода противопоставления, дифференциального метода или метода замещения на ОТС окажутся удвоенные цепочки, сходящиеся на этапах В или Г.
Значительно большее распространение в силу своей универсальности получили исследования с модифицированием или трансформированием пробы, некоторые примеры ОТС которых приведены на рис. 3.2. При использовании дифференциальных и компенсационных методов или методов замещения, как и в случае анализа без модифицирования исследуемых биопроб, технологические цепочки удваиваются вплоть до этапов В или Г. Пои этом исследуемая и контрольная (опорная) пробы могут при модифицировании или химической трансформации подвергаться как одинаковой, так и не вполне идентичной обработке.
Рис. 3.1. ОТС без модификации и трансформации ИВБП
Рис. 3.2. ОТС для исследования с модифицированием или трансформированием ИВБП
Обобщая все сказанное, можно сделать следующие выводы:
— операции на ППЭ реализуют различные методические воздействия— приемы обработки вещества пробы, позволяющие вносить в него изменения, которые способствуют более надежному выделению релевантной составляющей;,
— операции на ИЭ реализуют различные измерительные эффекты и приемы обработки сигналов ИП, позволяющие преобразовать параметры порождающих полей в числовые значения физических параметров или медико-биологических показателей.
Таким образом, технологическая схема выполнения исследования – это схематическое отображение последовательности операций по извлечению релевантной информации от момента отбора пробы до получения оценок ее параметров.
В качестве примера на рис. 3.3 представлена запись ОТС выполнения некоторого лабораторного исследования.
Рис. 3.3. Запись ОТС выполнения некоторого лабораторного исследования
В приведенном примере для реализации конкретной методики на ППЭ требуется проведение операций групп 3, 4 и 5 одновременно как с веществом пробы, так и с реагентами. Поэтому технологические цепочки, отражающие последовательности этих операций, располагаются как бы в двух контурах – основном и вспомогательном.
Рис. 3.4. ИСМ технологического процесса определения концентрации гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом
Вторая (вспомогательная) связана с подготовкой холостой пробы (ХП) и измерением ее оптических характеристик, причем оба этих измерения производятся параллельно с анализом некоторого реактива, который определен в методике анализа как стандартный раствор СТ.
Процедура приготовления холостой пробы отражена последовательностью преобразований в одном из вспомогательных контуров. Она изготовляется путем смешивания четырех предварительно дозированных ингредиентов — цепочка Ri®RiД, где R1—ацетонциангидрин; R2—железосинеродистый калий, R3—гидрокарбонат натрия, R4—дистиллированная вода. Последний ингредиент используется несколько раз: для разведения дозированной пробы ИВБП, а также при приготовлении промежуточного ППД и конечных продуктов — (КП)СТ и (ХП)Д. Над каждым символом «→» технологической операции с веществами стоит дополнительное обозначение: Д—дозирование, — временная выдержка. Для указания операции смешивания исходных ингредиентов использован символ «♦».
После преобразования сигналов {U}ИП устройствами обработки (операторы ) в главном и вспомогательном контурах появляются операции отображения результата анализа на устройстве отображения (операторы ). Данная запись ИСМ относительно проста, и ее можно представить в ОСФ полностью. Однако для сложных процедур записи структур в подобном виде оказываются очень громоздкими, что затрудняет их анализ. В таких случаях удобно воспользоваться блочным вариантом записи структуры в соответствии с выражением (3.2.).
Рис. 3.5. Блочная форма ИСМ процесса определения гемоглобина крови
Воспользовавшись данным приемом для записи ИСМ, изображенной на рис. 3.4, можно построить блочную схему этого исследования (рис. 3.5), где — блок операций, а индексы отражают идентификаторы объектов, участвующих в технологической процедуре.
Запись структуры информационных преобразований, описывающей процесс лабораторного анализа в ОСФ, как было определено выше, представляет собой информационно-структурную модель соответствующего технологического процесса, поэтому структуры, представленные на рис. 3.4 и 3.5, отражают ИСМ определения гемоглобина крови.
Рассмотренный способ формализации структур информационных преобразований в процессе аналитических исследований может быть эффективно использован при выявлении особенностей технологических процедур, оптимизации последовательностей типовых блоков операций и в других задачах, связанных с совершенствованием методик ЛА.
Дата добавления: 2016-08-08; просмотров: 1476;