大学精品课件:2.生物医学测量概述.ppt
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- 大学 精品 课件 生物医学 测量 概述
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1、生物医学测量基础,生物医学测量的范围,生物医学测量是以人体的生命现象作为基本对象 多层次信息的测量 多性质信息的信息,分子水平 细胞水平 器官水平 系统水平,生物医学测量的特点,生物医学测量是以人体的生命现象作为基本对象,在测量方法、测量结果以及测量结果的认识上,与工业测量及其他非生物医学测量相比,具有以下显著的特点,熟悉这些特点,对构建生物医学测量系统、正确操作和使用医学仪器具有十分重要的意义。,生物医学测量的特点(1),生命系统的多变量特性 生命体的生命活动是由多个生理及生化参量共同决定的,而在测量过程中,往往只针对某种效应和某些参数进行测量。生命系统的这种多变量特性,决定了测量方法和技术
2、以及测量结果的涵义和结论都会带有明显的局限性,生物医学测量的特点(2),需从大量干扰和无用信息中提取有用信息 生物医学测量工程中,由于被测参数往往十分微弱,易受外界环境的干扰(例如工频交流电干扰)和来自人体自身的其他无用信息的干扰(例如在测量体表希氏束电位时,很易受来自肌电信号的干扰)。人体活动时的体位变化、电极不良及传感器错位时也会产生伪差,必须采用抗干扰技术、排除伪差等方法提取有用信号。,人体电子测量中的电磁干扰,干扰的引入,高频治疗、超声诊断、手术电刀、电疗,由图可以看出造成生物电信号提取过程的主要干扰,近场50Hz的干扰源, 因为各种生物电信号中大都包含有50Hz的频率成分,而且生物电
3、信号的 强度远远小于50Hz的干扰。一般来说,干扰形成的危害的严重程度,主要 取决于抑制方法的难易。近场50Hz的干扰源,其抑制方法比能量很高的各种 电磁辐射干扰的抑制方法难。,人体电子测量中的电磁干扰,典型实例分析: 体表心电信号拾取过程中所受到的50Hz干扰,可以作为近场容性耦合形成干扰的一个典型实例。,导联线形成容性耦合:在强磁场环境中,通过长的导联线与其他带电体之间的 分布电容,足以引入周围环境中的各种干扰。,图中画出的是标准导联线与电源馈电线 之间的容性耦合。 图中放大器的阻抗约为10兆欧姆,Z1和 Z2约为几千欧姆到几百欧姆,所以Id1和 Id2不会流入放大器,而是经过电极与皮 肤
4、的电阻阻抗Z1和Z2进入人体。,Id1,Id2,当导联条件完全对称时即(Z1=Z2,C1=C2 ), 则位移电流形成的电流互相抵消。不形成干扰。 但是,实际上总存在不平衡。,人体电子测量中的电磁干扰,人体表面形成容性耦合:人体与50HZ的电源馈电线之间存在分布电容。,图2-13中,如取Id=0.2A,在标准肢体导联的心电信号上,将叠加两臂之间的位移(人体手指到肩的电阻为400欧姆)电流造成的电压为:0.2A4002160V。相当于心电信号的16。 缩短两个电极之间的距离,减小体电阻,可以降低位移电流形成的干扰电压。除了尽量使人体远离干扰源或对人体采用昂贵的屏蔽措施外没有其他的方法。,生物医学测
5、量的特点(3),测量结果会受被测对象的生理和心理因素的影响 在测量过程中,由于被测对象出现紧张,生理和心理都会发生变化。心理的变化会导致生理参数(心率、血压、体温等)变化。在测量过程中,被测者的不理解和不配合,尤其在进行麻醉以及经受物理和药物刺激时,受试者不能很好配合,直接影响测量过程中的伪差,从而影响测量的准确度。,剧烈运动对测量的影响,(1)剧烈运动时,机体需氧量急剧增加,心跳增快,氧耗和冠脉血流量也相应增加。 (2)剧烈运动时肢体血管大量扩张,冠状血管可发生一过性供血不足. (3) 剧烈的、过量的运动生成大量的儿茶酚胺,对心肌起毒性作用。 (4)剧烈运动可引起心肌传导系统的急性紊乱。如运
6、动员中常见的窦性心动过缓,Q-T间期延长等。 (5)剧烈运动时,植物神经系统平衡失调及心肌电解质钾离子、钠离子的变化。,生物医学测量的特点(4),被测对象具有闭环特性 生命体具有精确的自动调节能力,这是由于在生命体中存在多环路、多层次、多重控制的闭环系统特性所决定的。多种原因可导致同一生理参数的变化,同一原因又可导致多种生理参数的同时变化。因此,测量单一生理参数往往不能有效地评估生理和病理状态,需要采取多参数综合测试,以及采用适当方法使人体的闭环系统暂时开环,以测量某一环节的开环响应特性,正确地加以定位并确保测量结果的唯一性和正确性。,多种原因导致血糖浓度降低,人的生理活动能量直接来源于血液的
7、血糖,血糖来源于小肠等消化器官从食物中获取的营养物质。人饿的原因是血液里面的血糖浓度减少,进而会有的正常的生理反应。这个时候应该补充食物(也就是吃东西),如果这个时候不即时补充食物,稍微时间长点的话,生理反应会促使分解肝糖元(来自细胞脂肪分解物,由胆汁完成进程)。这个时候人会感觉饿过去了,反尔不饿了。 饿的话最直接的原因是血液血糖浓度降低,但是原因可能有好多种。,多种原因导致血糖浓度降低,第一种:血液有问题。有的人血液血糖浓度由于特征(遗传)原因,一直会低于正常浓度,这样的结果是一直比较饿,吃东西到撑也不会觉得舒服,人比较虚弱,免疫力也不强,可能经常生病,而且没有力气。 第二种:是消化道功能不
8、好 第三种:还有可能是甲状腺激素分泌比较多造成的,会很瘦弱,而且脾气暴躁。 第四种:也可能是肝功能不正常,当血糖浓度降低时,肝不能做出正确的生理反应,来分解肝糖元来维持正常的活动能量,于是继续消耗血液中不多的糖元,造成越来越重的生理反应。同时,胆的作用也很大,即使肝功能正常,胆功能不正常的话,脂肪也不能正常的转化成能量物质,也会导致相同的后果,但是人会发胖,吃不了油腻的东西。,多种原因导致血糖浓度降低,第五种:有可能是肾的问题,营养物质都要经过肾的过滤,肾出了问题的话营养物质就不能正常进入血液循环。导致机体一直处于营养不量的状态,对外表现为饿。(建议检查肾功能,肾小管和 filter,有可能导
9、致糖尿病。人会比较瘦弱,皮肤不好,有红疹等,尿液颜色不正常) 第六种: 有可能是上述的几种原因的综合表现。人是很精密高级的仪器,往往在比较小的损害的时候,它能靠自身的生理反应来调节,来提示。所以当你感觉很不舒适的时候,身体机能已经下降了比较多的程度了,所以有时候造成一 种病症的原因往往是几种混杂在一起。,生物医学测量的特点(5),被测对象的安全性问题 生物医学测量的对象是生命体,尤其是人体,因此其安全性是及其重要的。测量过程中应防止各种电击的危害,尤其是在体内对心脏进行直接测量时,极微小的电流(A级)也有可能导致室颤。其次,电流通过人体时,会产生许多物理变化(例如热效应)和化学变化,并会引起多
10、种复杂的生理效应。另外,要求测量装置不能产生有毒的物质,应与人体组织与血液有较好的生物相容性等,被测对象的安全性问题,低频电流对人体作用的数值范围如下: 100A电流通过植入体内的电极,能引起心室颤动, lmA电流从体外流入,有电流刺激感; 10mA电流从体外流入,发生不随意运动; 100mA电流从体外流入,造成心室颤动。 在人体测量中,作为安全措施,应取以上数值的110作为安全阈值,例如,造成室颤的体内电流应在10A以下。值得指出的是,通过各种途径的漏电流就足以达到10A,例如,通过仪器上的灰尘、生物液(血、尿)、静脉注射液、潮湿的环境、甚至流入仪器的婴儿食物等所产生的电流。,被测对象的安全
11、性问题,电流频率增高时,不易引起兴奋,因而刺激作用逐渐减小,一般认为当频率超过lkHz时,它的刺激作用和频率成反比例地减小。图21表示电流刺激的阈值数据随频率的增加而上升。 局部或全身通入高频电流,产生焦耳热使体温上升。如果体温上升在一定范围之内,则产生循环量增大和促进生物化学反应等良好效果,但体温上升到超过某一限度时,则产生不良效应甚至烧伤。 当电流频率更高,进入微波段后,几乎没有刺激作用了,这时可以认为只有热作用,也有人提出有对行动、高级神经系统以及遗传产生影响的非热作用与热作用同时存在。,被测对象的安全性问题,体内或有创测量,比体外测量需更加细致地考虑其安全性。例如医用遥测胶囊发射送入体
12、内,各种有创测量时深入体内的电极、导管、探头等等,一旦在测量过程中发生问题,就不只是在体内放入异物的问题,其恶果远比体外测量时严重。,生物医学测量的特点(6),新方法建立与评估的困难 生物医学测量的新方法,尤其是一些间接测量方法往往会涉及测试模型的建立问题。由于研究者对生命现象复杂程度了解不够,加上生物个体差异很大,因此测试模型往往带有片面性,在评估时也缺乏正确、有效的措施。,生物医学测量的特点(7),环境的限制 测量环境,例如温度、湿度、电磁场干扰、振动、冲击等,都会使测量产生困难。尤其是在进行细胞级的测量时,利用微电极测量细胞内的电位变化时,对环境要求很严,否则会影响测量结果的可靠性。,外
13、界对光电倍增管的影响,CT核心部件光电倍增管( PMT )是一种光电转换器件,通过它可把光子转换成电子。它不同于其它的光电转换器件,如光电管、光电池等,光电倍增管可把微弱的光按比例地转换为较大的电信号,这就是它的倍增作用。光电倍增管的工作是建立在光电效应、次级电子发射和电子光学的基础上的,它一般由光电阴极、次阴极和收集阳极等三部分组成。,外界对光电倍增管的影响,PMT的响应时间短,仅为ns数量级;光谱响应特性好,在200900nm的光谱区,光量子产额都比较高。光电倍增管的增益从103到108可连续调节 ,因此对弱光测量十分有利。 外界环境对光电倍增管的影响很大,光电管运行时特别要注意稳定性问题
14、,工作电压要十分稳定,工作电流及功率不能太大。一般功耗低于0.5W;最大阳极电流在几个毫安。此外要注意对光电管进行暗适应处理,并注意良好的磁屏蔽。在使用中还要注意安装位置不同的PMT,因为光谱响应特性不同,不宜互换。 为避免外界磁场和电场的干扰,应采取严密的屏蔽措施,通常是在光电倍增管的外面罩上一个与阴极同电位的合金罩。光电倍增管工作在强辐射场时还会产生各种辐射效应,在这种情况下,应对整个环境加以辐射屏蔽。,生物医学测量的特点(8),对生物医学先验知识的应用 由于研究者、设计者乃至操作者缺乏对生物医学的先验知识,可能对生物医学测量的结果以及表达产生影响。在临床诊断过程中,医生必须利用其对医学的
15、先验知识结合仪器测量的结果进行综合判断。,生物医学测量的特点(9),适用性问题 任何测量方法与技术都有一定的局限性,尤其是在生物医学领域。生命体中的各个系统、组织和器官,同一测量对象可能有多种测量方法,每一种测量都在一定条件限制下进行的,因此,不同测量对象需要有其相关的测量手段与方法,在进行测量以前首先要研究方法与技术的适用性问题。,生物医学测量系统,信息获取:用来引导与感知被测对象的某些生理和生化量,并使之变为便于测量与加工的电信号,通常通过测量电极及传感器来完成。 信息加工:对获取的电信号进行放大、处理及变换,以适于对测量结果的分析与识别。 显示和记录:,生物医学测量系统的技术指标,精确度
16、、准确度、灵敏度、非线性系数、滞环误差、稳定性、分辨力、频率特性、输入阻抗、输出阻抗等等 在“有效性、安全性和适用性”,三方面要重视,生物医学测量的范围,是对生物体中包含的生命现象、状态、性质、变量和成分等信息进行检测和量化的技术。 是一种最重要的基础性技术,应用领域:生命科学研究、医学研究及临床诊断、病人监护、治疗控制、人工器官及其测评等等。在生物医学的所有领域,包括生物力学、生物材料、生物医学电磁学、生理系统的建模与仿真等等,必须直接或间接应用生物医学测量技术,典型医学和生理学参数,生物医学测量方法的分类,生物医学测量的对象涉及人体各个系统的形态与功能 。 被测量主要包括物理量(压力、流量
17、、速度、温度、生物电等)、化学量(血气、电解质)和生物量(酶活性、免疫、蛋白质等) 生物医学测量的方法和技术呈现多样化,涉及的现代科学技术领域之多也是罕见的,这必须从方法学角度加以分类,以建立生物医学测量的科学体系。,常见的测量方法分类(1),有创测量、无创测量 无线测量、有线测量 直接测量、间接测量 测量对象:在体测量、离体测量 体表测量、体内测量,常见的测量方法分类(2),测量结果表达形式:单维测量、多维测量; 接触式测量、非接触式测量; 测量性质:生物电测量、非生物电测量 形态测量、功能测量,离体测量(in vitro),对离体的血液、尿液、活体组织或病理标本之类的生物样品进行的测量方法
18、与技术、称为离体测量。在临床化验(特别是生化参数测量)中占有很重要的位置。,对离体测量要求,较高的测量精度和准确度 较快的响应 实现低成本 低试剂用量 多项目自动测量。,生化参数的测量与分析技术,光度法:比色法、分光光度法、荧光法、浊度法 色谱法 电化学电极电位法 电泳法,离体测量与生化检验的发展方向,新型化学及生物传感器的开发和应用:快速、自动、连续、精确、高重复性、多功能、高灵敏度、超微型化 多种检测方法和技术的综合化,并实现生化检验的全自动化:全实验室自动化(TLATotal Laboratory Automation),将生化分析、血球计数、免疫分析和电泳等多功能整体化,并采用多媒体技
19、术提供数据。 从离体向在体测量过渡:向“免采血”的无损、在体检测方向过渡,在体测量(in vivo),在人体和实验动物活体的原位对机体的结构与功能状态进行的测量,按照测量系统是否侵入机体内部,在体测量又可分为无创测量和有创测量两类。,无创测量 (noninvasive measurement),无创测量 (noninvasive measurement),是生物医学中,尤其是临床诊断中最易被人们接受的一种测量方法。 又称为非侵入式测量或间接测量,其重要特性是测量的探测部分不侵入机体,不造成机体创伤,测量时通常在体外,尤其是在体表间接测量人体的生理和生化参数。,无创测量的不足,无创测量往往是经皮
20、测量技术,人体内部的生理、生化信息经过组织传递到皮肤表面,信号幅度被衰减,信号形态发生畸变,因而在体表实现无创及微创测量的精确度和稳定性远不如采用直接测量,无创测量的主要技术手段,在体外(尤其在体表)采用光、电、声、化学、热等手段检测人体的各种相应的机体功能参数,以及利用各种电离辐射(X射线、射线)和非电离辐射(例如超声波)方法检测体内器官、组织的形态信息。,对无创测量的要求,实时、连续、长期、精确、无拘束地进行测量,并实现测量自动化。例如,可行走病人的测量应采取无拘束或遥测技术,可采用磁记录等非实时测量方法;而在危重病人监护室内,危重病人生理参数的监测应要求长期、连续和实时,以便一旦出现危及
21、生命的生理参数失常时,能立即报警,并及时采取抢救措施。,无创测量的方法与技术 (1),常规生物电的无创测量 生物电的无创测量是指在体表进行的生物电位及其他电特性(阻抗与导纳)测量。常规的心电、脑电、肌电、胃电、眼电、眼震电、皮肤电等生物电位的无创测量已渐趋成熟,是临床上应用最广的检查手段。,眼振电仪,眼震电pic描记法的原理: 眼震电pic描记法(英文名Electronystagmography)简称ENG,是利用皮肤电极法来观察眼震,角膜相对于视网膜呈正电位,网膜相对于角膜呈负电位,两者构成一电位差轴,故当在眼球周围皮肤处各放置一对电极时,眼运动即可记录到周围电场发生电位变化,将此电位改变加
22、以放大,和记录器记录下来或经计算机A/D卡采集,即为眼震电pic。眼震电pic描记法比肉眼观察更具优越性,它不但能把肉眼观察到的眼震都记录下来,甚至可以将肉眼无法在黑暗中或闭眼时出现的眼震都记录下来,加以前后比较,大大提高前庭系统疾病的诊断。 目前现代医学研究表明,眼震电pic同中枢神经和周围神经系统变化存在密切关系,同时已成为神经耳科学检查的一项极为重要内容。,无创测量的方法与技术 (2),高频、低频、多型非常规心电信息的检测 体表希氏束电图、心室晚电图、高频心电图、胎儿心电图、心电体表电位图,胎儿心电图,胎儿心电图是经孕母腹壁或胎儿体表所记录的胎儿心脏动作电位及其在心脏内传导过程的图形。整
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