传感器在医疗领域的应用课件.ppt
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- 传感器 医疗 领域 应用 课件
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1、LOGO 帮助盲人重见光明 纲纲 要要 ?医疗传感器的发展历程 ?传感器如何应用于医疗领域 ?医疗传感器的发展现状与展望 ? 最先问世的生物传感器是酶电极,Clark和Lyons最先提出组成酶电极的设想。 ? 70年代中期,人们注意到酶电极的寿命一般都比较短,提纯的酶价格也较贵,而各种酶多数都来自微生物或动植物组织,因此自然地就启发人们研究酶电极的衍生型:微生物电极、细胞器电极、动植物组织电极以及免疫电极等新型生物传感器,使生物传感器的类别大大增多; ? 进入本世纪 80年代之后,随着离子敏场效应晶体管的不断完善,于1980年Caras和Janafa率先研制成功可测定青霉素的酶FET。 年代
2、特点 研究内容 60 生物传感器初期 酶电极 70 发展时期 微生物传感器,免疫传感器,细胞类脂质传感器,组织传感器,生物亲和传感器 80 进入生物电子学传感器时期 酶FET 酶光二极管 生物传感器的发展历程生物传感器的发展历程 ? 一、传感器在生物医学科学中的作用 ? 关于传感器在生物医学科学中的作用,可以这样认为:生物医学传感器是生物医学科学和技术的尖兵,生物医学研究的正确结论有赖于生物医学传感器的正确测量。 ? 传感器是一门十分综合的科学和技术。随着科学技术的发展,传感器的概念也应随着换能器的发展而发展。现代传感器的物理模型如图1-2所示。 ? 对于传统被测量而言,敏感膜就相当于传感器与
3、被测对象的界面。在传统的传感器前面附加一层根据不同需要而特制的敏感膜,即可表示化学传感器和生物传感器。二者的区别就看是否具有生物活性。具有生物活性的膜材料就是生物传感器。传感器中可存在两个界面,一是被测介质和敏感膜间的界面,二是敏感膜和传感器间的界面。界面上发生着复杂的物理、化学或生物过程。 传感器如何应用于医疗领域传感器如何应用于医疗领域 二、传感器的主要性能指标 ? 医学中对传感器的要求: 安全性高(特别是用于人体的传感器和换能器),灵敏度高,信噪比高(选择性高)。 保证物理安全性的措施是电的隔离、浮置技术, 保证化学安全性高的要求是无毒性,无近期和远期的致癌效应; 保证生物安全性高的要求
4、是无DNA和RNA突变。 保证选择性高的措施是利用共振效应、滤波技术、自适应技术、分子识别与离子识别技术。 保证灵敏度高的措施是:物理、化学和生物放大技术。 定量医学的需求: 为基础医学研究和临床诊断的研究与分析提供所需要的数据和图像。定量地诊断临床上的疑难病症。 生理信息 传感器 信号处理 输出显示 电信号 电信号 典型医学传感测量系统框图 在医学中的主要用途 ?检测生物体信息 如心脏手术前检测心内压力;心血管疾病的基础研究中需要检测血液的粘度以及血脂含量。 ?临床监护 如病人在进行手术前后需要连续检测体温、脉搏、血压、呼吸、心电等生理参数。 ?控制 利用检测到的生理参数,控制人体的生理过程
5、。如电子假肢 医学中需要测量的量 位移 结石的位置、皮肤厚度、皮下脂肪厚度、心脏位移等 振动 心音、声音、呼吸音、血管音等 力 血压、心肌力、眼球内压、胃内压等 流量 血流量、呼吸气体流量、出血量、尿流量等 温度 皮肤温度、直肠温度、呼吸温度、血液温度等 化学成分 02、CO2、CO、H2O、NH3、Na、K 生物成分 蛋白质、细菌、病毒等 放射线 X射线、同位素剂量等 生物电 心电、脑电、肌电、眼电、胃电等 1.按应用形式分类 传感器 植入式传感器 暂时植入体腔(或切口)式传感器 体外传感器 用于外部设备的传感器 传感器的分类传感器的分类 植入式传感器 体外传感器 力传感器用来测量重量;压电
6、薄膜传感器用于测量心率和呼吸模式;热电堆传感器用于测量体温;血氧传感器用于测量血氧含量;CO2,传感器用于测量新陈代谢;流量传感器用于辅助呼吸;力传感器用于测量氧气瓶中剩余的氧气含量。 多种传感器应用于患者的病床 传感器 物理传感器 化学传感器 生物传感器 位移 力 速度 温度 各种化学物质 酶 免疫 微生物 DNA 2.按工作原理分类 生物电电极传感器 心电 脑电 肌电 神经元放电 1. 物理传感器 ? 利用物理性质或物理效应制成的传感器叫物理传感器,或把物理量转变为能为计算机识别的电学量的器件叫传感器。如果被测物理量本身就是电学量,则传感器退化为传感器。物理传感器的框图如图 1-3。 ?
7、一般按工作原理或被测量将物理传感器分类。 (1)按工作原理的分类如:应变式传感器、电容式传感器、电感式传感器、压电式传感器、磁电式传感器、热电式传感器、光电式传感器等。 (2)按被测量分类如:位移传感器、压力传感器、振动传感器、流量传感器、温度传感器等。 (3)由于一种被测量往往可用几种不同的工作原理来制成传感器来检测,所以物理传感器的名称常常在被测量前面加上不同的工作原理做定语来命名,如应变片式压力传感器、压阻式压力传感器、压电式压力传感器等等。 ? 生物医学领域应用的物理传感器的分类和用途的例子如表 1-2。 表1-2 生物医学用物理传感器的分类和用途 名称名称 用途用途 位移传感器 血管
8、内外径,心房、心室尺寸,骨骼肌、平滑肌的收缩等 速度传感器 血流速度、排尿速度、分泌速度、呼吸气流速度等 振动(加速度)传感器 各种生理病理声音,如心音、呼吸音、血管音,搏动,震颤等 力传感器 肌收缩力、咬合力、骨骼负荷力、粘滞力等 流量传感器 血流量、尿流量、心输出量、呼吸流量等 压强传感器 血压、眼压、心内压、颅内压、胃内压、膀胱内压、子宫内压等 温度传感器 口腔、直肠、皮肤、体(核)、心内、肿物、血液、中耳膜内温度 电学传感器 肌电、心电、各种平滑肌电、眼电、神经电、离子通道电等 辐射传感器 X射线、各种核射线、 RF电磁波等 光学传感器 各种生物发光、吸光、散射光 新型医疗电子血压计设
9、计 ? 日本大学的一个研究小组日前宣布,他们开发出了一种只需向皮肤照射近红外线,分析其波形就能计算出血压的新型医疗电子血压计。子血压计。 新型医疗电子血压计无需使用一般血压计的袖带,也能用于测量运动时的血压。这种血压计还能测定血糖,并且不需要采血。 2. 化学传感器 ? 化学传感器是把化学成分、浓度等转换成与之有确切关系的电学量的器件。它多是利用某些功能性膜对特定化学成分的选择作用把被测成分筛选出来,进而用电化学装置把它变为电学量。 ? 一般多是依赖膜电极的响应机理、膜的组成或膜的结构进行分类。如离子选择电极换能器、气敏电极换能器、湿敏电极换能器、涂丝电极换能器聚合物基质电极换能器、离子敏感场
10、效应管换能器、离子选择微电极换能器、离子选择薄片换能器。 ? 生物医学用各种化学换能器测量的化学物质有:K+、Na+、Ca2+、Cl-、O2、CO2、NH3、H+、Li+ 等。 传感器阵列能检测癌症 ? 最近,一个由马萨诸塞大学阿默斯特分校化学家领导的研究小组开发最近,一个由马萨诸塞大学阿默斯特分校化学家领导的研究小组开发出一种快速、灵敏的探测方法,能从微观水平识别出活组织内各种细出一种快速、灵敏的探测方法,能从微观水平识别出活组织内各种细胞类型,几分钟内就能区分出癌转移组织和正常组织。胞类型,几分钟内就能区分出癌转移组织和正常组织。 ? 最先问世的生物传感器是酶电极,Clark和Lyons最
11、先提出组成酶电极的设想。 ? 70年代中期,人们注意到酶电极的寿命一般都比较短,提纯的酶价格也较贵,而各种酶多数都来自微生物或动植物组织,因此自然地就启发人们研究酶电极的衍生型:微生物电极、细胞器电极、动植物组织电极以及免疫电极等新型生物传感器,使生物传感器的类别大大增多; ? 进入本世纪 80年代之后,随着离子敏场效应晶体管的不断完善,于1980年Caras和Janafa率先研制成功可测定青霉素的酶FET。 年代 特点 研究内容 60 生物传感器初期 酶电极 70 发展时期 微生物传感器,免疫传感器,细胞类脂质传感器,组织传感器,生物亲和传感器 80 进入生物电子学传感器时期 酶FET 酶光
12、二极管 3.生物传感器 生物传感器定义及说明生物传感器定义及说明 ?生物传感器利用生物活性物质选择性的识别和测定实现测量,主要由两大部分组成:一为功测定实现测量,主要由两大部分组成:一为功能识别物质(分子识别元件),由其对被测物质进行特定识别;其二是电、光信号转换装置(换能器),由其把被测物所产生的化学反应转换成便于传输的电信号或光信号。 生物传感器基本构成示意图生物传感器基本构成示意图 ?生物传感器的基本原理与组成 (1)分子识别元件 形式 底物 特点 酶 底物 分子识别与催化功能结合 受体 配体 分子识别,可逆性极好 抗体 抗原 分子识别,具有应激生成特性 DNA 互补DNA或嵌合剂 分子
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