Der Blutkörperchenprozessor NGL BBS 926 Oszillator, ein wesentliches Accessoire des Blutzellenprozessors NGL BBS 926, wurde entwickelt, um die Gesamtleistung und Präzision der Blutkörperchenverarbeitungsvorgänge zu verbessern. Dieser Oszillator ist ein 360 -Grad -stiller Oszillator, der sich in einer vollständigen kreisförmigen Bewegung drehen und oszillieren kann, ohne übermäßiges Rauschen zu erzeugen, das möglicherweise die empfindliche Laborumgebung stören oder die Genauigkeit der Verfahren beeinflussen kann.
Seine Kernfunktionalität liegt in der entscheidenden Aufgabe, das ordnungsgemäße Mischen von roten Blutkörperchen und -lösungen sicherzustellen. Wenn das System die Prozesse der Glycernolisierung und Deglycerinsexperation initiiert, die für die Erhaltung und Herstellung von roten Blutkörperchen von entscheidender Bedeutung sind, schwingt der Oszillator in Aktion. Es ermöglicht die roten Blutkörperchen und die verschiedenen Lösungen wie Glycerin -basierte Wirkstoffe für die Glycerolisierung und die geeigneten Wasch- und Resuspensionslösungen während der Deglycerolisierung, um genau kontrolliert zu interagieren und zu mischen. Diese Wechselwirkung dient im Wesentlichen zur Aufrechterhaltung der Integrität und Lebensfähigkeit der roten Blutkörperchen.
Durch die nahtlose Zusammenarbeit mit den vollständig automatisierten Verfahren des Blutkörperchenprozessors NGL BBS 926 dient der Oszillator als wichtige Ermöglichung bei der Erzielung einer hocheffizienten und zuverlässigen Glycerinisierung und der Deglycerinserklärung. Es synchronisiert seine Bewegungen und Aktionen mit den anderen Komponenten und Algorithmen des Hauptprozessors, um sicherzustellen, dass jeder Schritt der komplexen Blutzellenverarbeitungssequenz mit äußerster Genauigkeit und Reproduzierbarkeit durchgeführt wird. Diese Synergie zwischen dem Oszillator und dem Hauptprozessor macht den NGL -Blutkörperchenprozessor BBS 926 -System zu einem leistungsstarken und zuverlässigen Werkzeug im Bereich der Blutkörperchenverarbeitung und Transfusionsmedizin.