La hemólisis es la principal fuente de error preanalítico¹

Los errores preanalíticos pueden afectar la integridad de los resultados en muestras de sangre analizadas en el point of care (POC). La hemólisis representa hasta el 70 % de todos los errores preanalíticos y, aunque prevalente en todo el hospital, a menudo no se reconoce. Esto puede afectar negativamente a los resultados de potasio (K+) y la atención del paciente.

La hemólisis in vitro puede provocar:

  • Manejo inadecuado de los pacientes3,6,7
  • Menor satisfacción del paciente6,8
  • Tiempo ineficiente del personal/enfermería5,7,8
  • Aumento de costes5,6,8

La hemólisis es prevalente en todo el hospital y, a menudo, pasa desapercibida

Los porcentajes indican la proporción de muestras hemolizadas en cada entorno clínico

Illustration of areas of a hospital where hemolysis is prevalent:  NICU, ICU, OR, ED, and LAB

ICU-Intensive Care Unit; NICU–Neonatal Intensive Care Unit; OR–Operating Room; ED-Emergency Department

La revolución en las pruebas de gasometría: detección de hemólisis 

En un paso transformador hacia la mejora de los resultados de los pacientes en cuidados críticos, GEM Premier 7000 con iQM3 proporciona detección de hemólisis de calidad de laboratorio en sangre total.

 

Informa y acelera la toma de decisiones críticas3,6,12–16

Ahora, con la detección de hemólisis, iQM3 garantiza la calidad de la muestra en los errores preanalíticos más frecuentes (por ejemplo, hemólisis, coágulos, burbujas). El GEM Premier 7000 detecta hemólisis en 45 segundos11, lo que ayuda a informar decisiones apropiadas sobre el tratamiento del paciente.

GEM Premier 7000 with iQM3 analyzer showing the screen with hemolysis flag

 

¿Cómo es posible detectar hemólisis en sangre total? 

GEM Premier 7000 con iQM3 utiliza tecnología patentada para la detección de hemólisis. Basado en una medición fotométrica de la sangre total, el módulo de hemólisis incluye:

  • Cubeta de lectura acústica-fluídica para la separación de plasma y la detección de hemólisis
  • Detector óptico y fuente de luz LED para iluminar la cubeta de lectura óptica para el cálculo de absorbancia en cada longitud de onda
ASPECTOS DESTACADOS
  • iQM3  garantiza la calidad de la muestra en los errores preanalíticos más frecuentes, detecta la hemólisis en 45 segundos11
  • El cartucho GEM PAK todo en uno automatiza los procesos más laboriosos y de alta especialización
  • GEMweb® Plus 500 Custom Connectivity simplifica el control y el cumplimiento de las normativas, permitiendo una mejora continua de la calidad

Cartucho GEM PAK: simplicidad avanzada en el POC

  • Automatiza los procesos más laboriosos y que requieren habilidades especializadas para mejorar la productividad y eficiencia
  • Cerrado herméticamente y multiuso, lo que limita la exposición del usuario a riesgos biológicos e infecciones
  • Almacenamiento a temperatura ambiente; no precisa refrigeración
  • Se sustituye cada 31 días: solo 12 GEM PAK/año/analizador**
  • No requiere resolución de problemas manual ni acciones correctivas
  • Variedad de configuraciones de menú y de volumen de pruebas
GEM Premier 7000 GEM PAK

Menú y configuraciones de PAK

PERSONALIZACIÓN FLEXIBLE DE LOS GEM PAK


  • Analitos medidos       
    pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl, Ca++, Glu, Lac, Hct, tBili, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2

    Parámetros derivados (calculados)
    BE(B), BE(ecf), tHb(c), Ca++ (7,4), Brecha aniónica (AG), Relación P/F, pAO2, CaO2, CvO2, p50, O2cap, sO2(c), O2ct, HCO3 – estándar, TCO2, HCO3 – (actual), A-aDO2, paO2/pAO2, RI, CcO2, a-vDO2, Qsp/Qt (est), Qsp/Qt, Hct(c), OI, Osm

  • Volúmenes de la prueba

    75, 100, 150, 300, 450, 600**

    Opciones del menú:

    Gases en sangre, Hct, tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, sO2, tBili***

    Gases en sangre, electrolitos, Hct, tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, sO2, tBili***

    Gases en sangre, electrolitos, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, sO2, tBili***


    **  vida útil a bordo de 31 días, excepto el PAK de 600 pruebas, que es de 21 días.
    *** PAK disponibles con o sin tBili.
    ꭞ    sO2 = O2Hb/O2Hb+HHb
     

  1. Lippi G, von Meyer A, Cadamuro J, Simundic A-M. Blood sample quality. Diagnosis. 2018;6(1):25–31. doi:10.1515/dx-2018-0018.
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  16. Nigro M, Valli G, Marchionne ML, et al. Is there a risk of misinterpretation of potassium concentration from undetectable hemolysis using a POCT blood gas analyzer in the emergency department? Medicina. 2023;59(66):1–11. https://doi.org/10.3390/medicina59010066.

 

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