Description
1. L'EDTA inhibe le processus de coagulation en éliminant le calcium du sang.
2. Disponible en K2·EDTA et K3·EDTA.
3. L'effet anticoagulant du K3·EDTA est plus fort que celui du K2·EDTA. Le K3·EDTA entraîne un rétrécissement plus important des globules rouges et produit une augmentation plus importante du volume cellulaire en position debout.
4. Enduit par ultrasons et finement pour garantir des additifs précis.
5. Une fois le tube rempli de sang, retournez-le immédiatement 8-10 fois pour mélanger et assurer une anticoagulation adéquate de l'échantillon.
Pourquoi l'EDTA est-il utilisé comme anticoagulant ?
Les anticoagulants sont fréquemment utilisés pour empêcher la coagulation du sang lors des tests sanguins de diagnostic. En raison de sa grande capacité à interagir avec les ions métalliques, l’EDTA est fréquemment utilisé pour éliminer les ions métalliques des solutions et modifier les propriétés des ions. Le mécanisme de l'effet anticoagulant de l'EDTA repose sur la chélation du Ca libre2+ ions, qui inhibent l'agrégation des thrombocytes et de nombreuses étapes en cascade hémostatique.
L'EDTA est traditionnellement recommandé comme anticoagulant de choix pour les analyses hématologiques, car il préserve la plupart des composants cellulaires et la forme des cellules sanguines.
La différence entre l'héparine et l'EDTA
L'EDTA est un chélateur du calcium qui se lie aux ions Ca du plasma pour empêcher la coagulation du sang, tandis que l'héparine inhibe la cascade de la coagulation en agissant avec une sorte de thrombine.
L'application la plus fréquente de l'EDTA concerne les tests hématologiques (nombre de globules rouges et blancs, Hb, groupe sanguin). L'héparine est utilisée dans les tests de chimie clinique pour mesurer le cholestérol, la CRP, les hormones et d'autres substances. Si vous souhaitez effectuer un test PCR, utilisez de l'EDTA car l'héparine interfère avec la PCR.
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