Przejdź do europejskiej strony Olympusa










Analizator oddechowy FANci2

FANci2


Analizator oddechowy FANci2

Analiza podstaw dyskusji naukowych, wniosków płynące z kongresów i warsztatów pozwala na założenie, że wprowadzenie możliwości testów oddechowych wywołuje coraz większe zainteresowanie. W roku 1987 Graham[1] i wsp. opublikowali nową metodę diagnostyczną opartą na testach oddechowych przy użyciu węgla 13C. Spowodowało to burzliwą dyskusję na temat korzyści i wiarygodności tej metody. 

Nowoczesne w tym czasie, kosztowne i stosowane tylko w ośrodkach naukowych spektrometry masowe były w tym czasie niezbędne do analizy próbek oddechowych. Ograniczenia te nie pozwalały na stosowanie nowej metody na szeroką skalę i były obarczone wysokimi kosztami. 

Postęp techniczny w ostatnich latach stworzył podstawy do opracowania nowej metody diagnostycznej – spektroskopii w podczerwieni. Prostota i wiarygodność tej metody pozwoliła na określenie jej jako "ZŁOTY STANDARD[2]" testów oddechowych w przyszłości. Badania porównawcze dowiodły, że Nie Dyspersyjna Spektroskopia W Paśmie Podczerwieni jest metodą obiecującą, prostą w zastosowaniu i tanią alternatywą w porównaniu do spektrometrów masowych. [3] 

Osiągnięcia te doprowadziły do współpracy pomiędzy OLYMPUS OPTICAL Co. a Fischer Analysen Instrumente (F AN). Założeniem tej współpracy jest opracowanie, produkcja i promocja nowej klasy analizatorów oddechowych opartych na metodzie Nie Dyspersyjnej Spektroskopii W Paśmie Podczerwieni Podstawy testów oddechowych w oparciu o 13

 
Podstawy testów oddechowych w oparciu o 13C 

1. Wydech do torebki testowej 
2. Po 30 min podanie doustne Mocznika znakowanego 13C rozpuszczonego w soku pomarańczowym 
3. Wydech do drugiej torebki testowej 
4. Wynik badania! Analizator oddechowy FANci2 wykrywa różnice w stężeniu izotopów węgla 12C i 13C w powietrzu.

[4] Oba izotopy są trwałe i występują naturalnie w przyrodzie w stosunku 12C : 13C of 99% : 1% 
Ważne: zarówno 12C i 13C nie są radioaktywne! 

 

Wykrywanie Helicobacter pylori 

Pacjent napełnia pierwsza torebkę testowa w celu określenia wartości podstawowej. 
Następnie Pacjent przyjmuje substancje znakowaną 13C. 
Jeśli HP występuje następuje metabolizacja mocznika 13C i uwolnienie 13CO2 ...
w końcowym efekcie wydychanym do torebki testowej po 30 min.
W celu wykonania innych testów pacjent powinien przyjmować inne substraty znakowane 13
We wszystkich rodzajach testów FANci2 mierzy stosunek 13CO2 sprzed i po podaniu substratu 

Nieinwazyjna diagnostyka 
Analizator Oddechowy FANci2 pracuje w oparciu o próbkę wydychanego przez pacjenta powietrza. Wielkość próbki wynosi tylko 300 ml, co umożliwia zastosowanie także u małych dzieci. 

Różnorodne zastosowania 
Diagnostyka Helicobacter pylori była podstawa opracowania FANci2, dalsze badania doprowadziły do możliwości stosowania analizatora do innych procedur diagnostycznych takich jak: 

Metabolizm aminokwasów 
Krążenie kwasów żółciowych 
Wchłanianie tłuszczów 
Funkcje wątroby 
Opróżnianie żołądka 
Aktywność laktazy 
Czynność egzokrynna trzustki 

Prostota obsługi 
Analizator FANci2 pracuje w połączeniu ze standardowym komputerem osobistym w oprogramowaniu działającym w środowisku Windows. 

Pełne wyposażenie 
W skład zestawu wchodzą: 
1. Analizator FANci2 
2. Komputer z monitorem i drukarką 
3. Oprogramowanie 
4. Torebki testowe 50 szt. 
5. Ustniki 500 szt. 
6. Mocznik C13 10g 

Substratami, które podlegają zużyciu są filtry i pochłaniacz CO2 i  mocznik 13C Zużycie mocznika wynosi 75 mg na pacjenta. 

Czas pojedynczego oznaczenia wynosi 90 sek. Faci2 umożliwia przeprowadzenie 40 badań/godz.


[1] D.Y. Graham, P.D. Klein, D.J. Evans, D.G. Evans, L.C. Alpert, A.R. Opekum, T.W. Boulton. Campylobacter Pylori detected noninvasively by th 13C-urea breath test. Lancet 1987; 2; 1147-2 
[2] S. Koletzko, M. Haisch, I. Seeboth, B. Baden, K. Hengels, B. Kotzeko, P. Hering, Isotope selective non-dispersive infrared spectrometry for detection of Helicobacter pylori infection with 13C-urea breath test, THE LANCET, Vol. 345, 15. April 1995, page 961. 
[3] B. Braden, M. Haisch, L.P. Lembcke, B. Caspary, W.F. and P. Hering, Clinically feasible stable isotope technique at a reasonable price: analysis 13CO2/12CO2-abundance in breath samples with a new isotope selective nondispersive infrared spectrometer, Medical Department II, Center of Internal Medicine, Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt/Main, Institute of Laser Medicine, University of Düsseldorf, Max Planck Institute for Quantum Optics, Garching, Z Gastroeneterol 1994, 32, page 675-678. 
[4] Istnieje niestabilny radioaktywny izotop wegla14C. Był on stosowanych w innych metodach diagnostycznych.