第二章-生物信息提取-生物医学电子学课件.ppt
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1、第二章第二章 生物信息提取生物信息提取Bioinformation Extraction 2-1 概述概述某些生理过程本身伴随着某些生理过程本身伴随着电变化电变化,(如心,(如心电、神经和肌肉组织兴奋产生的动作电位电、神经和肌肉组织兴奋产生的动作电位等)只要用等)只要用一对电极一对电极就可将其引导出来。就可将其引导出来。对于对于“非电非电”生物物理信息必须通过一定生物物理信息必须通过一定装置把非电量装置把非电量转换成电量转换成电量变化。变化。换能器换能器就是将一种能量形式转换成另一种就是将一种能量形式转换成另一种能量形式的敏感装置。又叫能量形式的敏感装置。又叫传感器传感器。在测量过程中总是希望
2、把一个生理活动过在测量过程中总是希望把一个生理活动过程或生理参数转换成电信号。这是因为电程或生理参数转换成电信号。这是因为电子学飞速发展,对于电量的计测和加工处子学飞速发展,对于电量的计测和加工处理技术越来越先进。理技术越来越先进。大多数大多数换能器可以将其他形式的物理量换能器可以将其他形式的物理量直直接转换接转换成电量。但是成电量。但是有时需要用间接转换有时需要用间接转换。例如测量血压的压力换能器,先将压力变例如测量血压的压力换能器,先将压力变换转换成一层薄膜的位移变化,再将位移换转换成一层薄膜的位移变化,再将位移转换成电量。转换成电量。2-2 测量电极测量电极电极也能起换能器的作用。它将生
3、物机体电极也能起换能器的作用。它将生物机体产生的生物电变化引导出来,即产生的生物电变化引导出来,即变离子电变离子电流为电子电流流为电子电流。由于测量时电极直接接触机体,因而测量由于测量时电极直接接触机体,因而测量系统与机体之间可能存在相互作用,会影系统与机体之间可能存在相互作用,会影响测量的响测量的准确性准确性和真实性。此外,还需要和真实性。此外,还需要注意注意安全性安全性。电极电位原理电极电位原理l l金属由于失去金属由于失去金属由于失去金属由于失去AgAg+而带负电荷,溶液因有而带负电荷,溶液因有而带负电荷,溶液因有而带负电荷,溶液因有AgAg+进入而进入而进入而进入而带正电荷。带正电荷。
4、带正电荷。带正电荷。l l金属离子进入水称为溶解金属离子进入水称为溶解金属离子进入水称为溶解金属离子进入水称为溶解;相反相反相反相反,溶如水中的金属离溶如水中的金属离溶如水中的金属离溶如水中的金属离子也可自溶液中跑到金属表面子也可自溶液中跑到金属表面子也可自溶液中跑到金属表面子也可自溶液中跑到金属表面,称为沉积。称为沉积。称为沉积。称为沉积。l l溶解与沉积:当溶解与沉积相等时,达到一种动态溶解与沉积:当溶解与沉积相等时,达到一种动态溶解与沉积:当溶解与沉积相等时,达到一种动态溶解与沉积:当溶解与沉积相等时,达到一种动态平衡,便平衡,便平衡,便平衡,便产生电位差产生电位差产生电位差产生电位差。
5、这时金属带负电,溶液带正。这时金属带负电,溶液带正。这时金属带负电,溶液带正。这时金属带负电,溶液带正电。电。电。电。l l 金属浸入金属浸入金属浸入金属浸入 纯水中,纯水中,纯水中,纯水中,AgAg+和水分子发生水合作用:和水分子发生水合作用:和水分子发生水合作用:和水分子发生水合作用:电极电位原理电极电位原理金属浸入含有该金属的盐溶液中的情况金属浸入含有该金属的盐溶液中的情况:l l如果金属离子很容易进入溶液,则金属仍带负如果金属离子很容易进入溶液,则金属仍带负如果金属离子很容易进入溶液,则金属仍带负如果金属离子很容易进入溶液,则金属仍带负电荷。电荷。电荷。电荷。l l如果金属离子不容易进
6、入溶液,溶液中已经存如果金属离子不容易进入溶液,溶液中已经存如果金属离子不容易进入溶液,溶液中已经存如果金属离子不容易进入溶液,溶液中已经存在的正离子起初向金属沉积的速度超过金属离在的正离子起初向金属沉积的速度超过金属离在的正离子起初向金属沉积的速度超过金属离在的正离子起初向金属沉积的速度超过金属离子由金属进入溶液的速度,因而金属带正电荷。子由金属进入溶液的速度,因而金属带正电荷。子由金属进入溶液的速度,因而金属带正电荷。子由金属进入溶液的速度,因而金属带正电荷。如果金属带负电,则溶液中附近的正离子如果金属带负电,则溶液中附近的正离子就会被吸引集中在金属表面,负离子则被就会被吸引集中在金属表面
7、,负离子则被金属排斥,以至在金属附近的溶液中浓度金属排斥,以至在金属附近的溶液中浓度较低。结果金属附近的溶液所带电荷和金较低。结果金属附近的溶液所带电荷和金属本身电荷恰恰相反,这就形成属本身电荷恰恰相反,这就形成双电层双电层,产生电位差产生电位差。分为紧密层和扩散层。分为紧密层和扩散层。l l式中式中式中式中 0 0是常数,它和金属的特性和温度有关(标准半是常数,它和金属的特性和温度有关(标准半是常数,它和金属的特性和温度有关(标准半是常数,它和金属的特性和温度有关(标准半电池电位);电池电位);电池电位);电池电位);l lR R(气体常数)(气体常数)(气体常数)(气体常数)=8.314=
8、8.314焦耳焦耳焦耳焦耳/度度度度.克分子;克分子;克分子;克分子;l lF F(法拉第常数)(法拉第常数)(法拉第常数)(法拉第常数)=96487=96487库仑;库仑;库仑;库仑;l lT T热力学温度,摄氏度热力学温度,摄氏度热力学温度,摄氏度热力学温度,摄氏度+273+273;l ln n 金属离子的价数;金属离子的价数;金属离子的价数;金属离子的价数;l l活度活度活度活度a a 是溶液中金属的活度:是溶液中金属的活度:是溶液中金属的活度:是溶液中金属的活度:a=c*f a=c*f。溶液中浓度溶液中浓度溶液中浓度溶液中浓度不一定是溶液性质的真正反映,因此常把由于离子相不一定是溶液性
9、质的真正反映,因此常把由于离子相不一定是溶液性质的真正反映,因此常把由于离子相不一定是溶液性质的真正反映,因此常把由于离子相互作用等原因使溶液表显出来的实际浓度称为活度,互作用等原因使溶液表显出来的实际浓度称为活度,互作用等原因使溶液表显出来的实际浓度称为活度,互作用等原因使溶液表显出来的实际浓度称为活度,或称有效浓度。即在浓度基础上乘以活力系数。活力或称有效浓度。即在浓度基础上乘以活力系数。活力或称有效浓度。即在浓度基础上乘以活力系数。活力或称有效浓度。即在浓度基础上乘以活力系数。活力系数记为系数记为系数记为系数记为f f,C C是摩尔浓度;是摩尔浓度;是摩尔浓度;是摩尔浓度;l lf f在
10、稀溶液中,离子间相互作用比较小,接近于在稀溶液中,离子间相互作用比较小,接近于在稀溶液中,离子间相互作用比较小,接近于在稀溶液中,离子间相互作用比较小,接近于1 1。电极电位(半电池电位):电极电位(半电池电位):l l在常温下(在常温下(在常温下(在常温下(2525o oC C):):):):例题:例题:溶度积溶度积Ksp:饱和溶液:饱和溶液,Ag+Cl-=Ksp。产生电极极化的原因(以原电池为例)产生电极极化的原因(以原电池为例)原电池有电流通过后,负极电位向正的方原电池有电流通过后,负极电位向正的方向移动,而正极电位向负的方向移动。这向移动,而正极电位向负的方向移动。这种现象叫做极化。种
11、现象叫做极化。三、可逆电极三、可逆电极什么叫可逆电极什么叫可逆电极什么叫可逆电极什么叫可逆电极 l l化学反应是可逆的,能量是可逆的的电极称为可逆电化学反应是可逆的,能量是可逆的的电极称为可逆电化学反应是可逆的,能量是可逆的的电极称为可逆电化学反应是可逆的,能量是可逆的的电极称为可逆电极。极。极。极。分析电池的可逆性就是分析电极的可逆性,构成分析电池的可逆性就是分析电极的可逆性,构成分析电池的可逆性就是分析电极的可逆性,构成分析电池的可逆性就是分析电极的可逆性,构成可逆电池的电极本身必须是可逆的。可逆电池的电极本身必须是可逆的。可逆电池的电极本身必须是可逆的。可逆电池的电极本身必须是可逆的。电
12、池的可逆性电池的可逆性电池的可逆性电池的可逆性 l l当电池与一外加电动势并联时,电池既可以充电,也当电池与一外加电动势并联时,电池既可以充电,也当电池与一外加电动势并联时,电池既可以充电,也当电池与一外加电动势并联时,电池既可以充电,也可以放电。同时电池中的化学反应也可逆向进行。可以放电。同时电池中的化学反应也可逆向进行。可以放电。同时电池中的化学反应也可逆向进行。可以放电。同时电池中的化学反应也可逆向进行。l l并且,电流必须微小,这样电能才不至于转变为热。并且,电流必须微小,这样电能才不至于转变为热。并且,电流必须微小,这样电能才不至于转变为热。并且,电流必须微小,这样电能才不至于转变为
13、热。可逆电极的分类可逆电极的分类 1.电极是金属浸在含有该金属离子的溶液电极是金属浸在含有该金属离子的溶液中所构成。例如铜在硫酸铜溶液中。中所构成。例如铜在硫酸铜溶液中。2.2.电极是以一种金属及该金属的难溶盐为电极,电极是以一种金属及该金属的难溶盐为电极,电极是以一种金属及该金属的难溶盐为电极,电极是以一种金属及该金属的难溶盐为电极,浸入含有该难溶盐的负离子的溶液中所构成。浸入含有该难溶盐的负离子的溶液中所构成。浸入含有该难溶盐的负离子的溶液中所构成。浸入含有该难溶盐的负离子的溶液中所构成。例如:银、氯化银(固体),氯化钠溶液:例如:银、氯化银(固体),氯化钠溶液:例如:银、氯化银(固体),
14、氯化钠溶液:例如:银、氯化银(固体),氯化钠溶液:四、电极在溶液中的等效电路四、电极在溶液中的等效电路 l l RsRs100 100 接触电阻,接触电阻,接触电阻,接触电阻,C 1F/mm2 C 1F/mm2 电极双电层电容电极双电层电容电极双电层电容电极双电层电容,RF,RF法拉第电阻,法拉第电阻,法拉第电阻,法拉第电阻,是参加化学变化的电阻是参加化学变化的电阻是参加化学变化的电阻是参加化学变化的电阻 ,ZwZw威勃阻抗,等效于一个电阻和一个电容的串联。威勃阻抗,等效于一个电阻和一个电容的串联。威勃阻抗,等效于一个电阻和一个电容的串联。威勃阻抗,等效于一个电阻和一个电容的串联。C C0 0
15、杂散电容,常可忽略。杂散电容,常可忽略。杂散电容,常可忽略。杂散电容,常可忽略。l l比较重要的是比较重要的是比较重要的是比较重要的是C C、RFRF、ZwZw。对于可逆电极对于可逆电极,RF小,小,Zw呈纯电阻,阻值小,呈纯电阻,阻值小,C的影响小。的影响小。对于不可逆电极对于不可逆电极,RF大,近似看成断开,大,近似看成断开,C在电路中形成在电路中形成高通滤波器高通滤波器:UiRCUo高通滤波器高通滤波器所以要求放大器的输入阻抗大,所以要求放大器的输入阻抗大,以便扩展低频段。以便扩展低频段。电容电容C的容量与面积成正比。的容量与面积成正比。Z=1/(jwC),因此电极面积因此电极面积越大,
16、阻抗越小越大,阻抗越小下限频率下限频率:五、电极电位的稳定性五、电极电位的稳定性不同金属的单个电极的电位是不同的。不同金属的单个电极的电位是不同的。不同金属的单个电极的电位是不同的。不同金属的单个电极的电位是不同的。用同种金属材料制成的一对电极,理论上其电位用同种金属材料制成的一对电极,理论上其电位用同种金属材料制成的一对电极,理论上其电位用同种金属材料制成的一对电极,理论上其电位差为零。实际上由于其中有微量的不纯材料存在差为零。实际上由于其中有微量的不纯材料存在差为零。实际上由于其中有微量的不纯材料存在差为零。实际上由于其中有微量的不纯材料存在和表面污染仍然会产生显著的电位差异。这电位和表面
17、污染仍然会产生显著的电位差异。这电位和表面污染仍然会产生显著的电位差异。这电位和表面污染仍然会产生显著的电位差异。这电位差是不稳定的。差是不稳定的。差是不稳定的。差是不稳定的。一对电极之间的电位差发生缓慢变化的原因主要一对电极之间的电位差发生缓慢变化的原因主要一对电极之间的电位差发生缓慢变化的原因主要一对电极之间的电位差发生缓慢变化的原因主要是:是:是:是:l l双电层产生机械运动双电层产生机械运动双电层产生机械运动双电层产生机械运动 l l温度的变化温度的变化温度的变化温度的变化 l l皮肤状态和病人情绪的变化皮肤状态和病人情绪的变化皮肤状态和病人情绪的变化皮肤状态和病人情绪的变化 l l电
18、极膏电极膏电极膏电极膏六、电极的种类及其选用六、电极的种类及其选用金属电极简单,方便,但是会在长期使用金属电极简单,方便,但是会在长期使用后产生副作用,电极也容易极化产生电阻后产生副作用,电极也容易极化产生电阻变大,电压波动等现象,因此长时的纪录变大,电压波动等现象,因此长时的纪录通常都采用可逆电极。通常都采用可逆电极。Ag-AgCl电极电极l l制作过程制作过程制作过程制作过程 l l特点是电位变化很小,仅有几特点是电位变化很小,仅有几特点是电位变化很小,仅有几特点是电位变化很小,仅有几V10V V10V,电,电,电,电极阻抗极阻抗极阻抗极阻抗趋向于电阻性趋向于电阻性趋向于电阻性趋向于电阻性
19、,因此电极阻抗与频率,因此电极阻抗与频率,因此电极阻抗与频率,因此电极阻抗与频率基本上无关。基本上无关。基本上无关。基本上无关。各种皮肤表面大电极各种皮肤表面大电极接触电极接触电极 l l金属板电极与圆形电极金属板电极与圆形电极金属板电极与圆形电极金属板电极与圆形电极 过去常用的电极过去常用的电极过去常用的电极过去常用的电极l l浮置电极浮置电极浮置电极浮置电极非接触电极非接触电极非接触电极非接触电极 不与皮肤直接接触,而涂上电极膏,减少由于移不与皮肤直接接触,而涂上电极膏,减少由于移不与皮肤直接接触,而涂上电极膏,减少由于移不与皮肤直接接触,而涂上电极膏,减少由于移动产生的伪差。动产生的伪差
20、。动产生的伪差。动产生的伪差。l l干电极和绝缘电极干电极和绝缘电极干电极和绝缘电极干电极和绝缘电极 电极与皮肤接触处是绝缘材料。绝缘电极通过电极与皮肤接触处是绝缘材料。绝缘电极通过电极与皮肤接触处是绝缘材料。绝缘电极通过电极与皮肤接触处是绝缘材料。绝缘电极通过电电电电容感应容感应容感应容感应来读取信号。关键在于得到介电常数大又来读取信号。关键在于得到介电常数大又来读取信号。关键在于得到介电常数大又来读取信号。关键在于得到介电常数大又很薄的介质,电容量大,阻抗低。很薄的介质,电容量大,阻抗低。很薄的介质,电容量大,阻抗低。很薄的介质,电容量大,阻抗低。静息电位的记录静息电位的记录细胞产生的电位
21、分布于三个串联电阻上,细胞产生的电位分布于三个串联电阻上,分别为组织电阻、微电极电阻和放大器输分别为组织电阻、微电极电阻和放大器输入电阻。入电阻。神经元神经元神经元神经元微电极微电极微电极微电极放大器系统等效电路如下:放大器系统等效电路如下:放大器系统等效电路如下:放大器系统等效电路如下:图中,图中,图中,图中,RR为微电极电阻,由于微电极很细,阻抗为微电极电阻,由于微电极很细,阻抗为微电极电阻,由于微电极很细,阻抗为微电极电阻,由于微电极很细,阻抗高,不可忽略。高,不可忽略。高,不可忽略。高,不可忽略。C1C1为微电极电阻的分路电容(双为微电极电阻的分路电容(双为微电极电阻的分路电容(双为微
22、电极电阻的分路电容(双电层电容),电层电容),电层电容),电层电容),RgRg为放大器的输入电阻,为放大器的输入电阻,为放大器的输入电阻,为放大器的输入电阻,CgCg为放为放为放为放大器的输入电容。大器的输入电容。大器的输入电容。大器的输入电容。动作电位的记录动作电位的记录根据根据RC电路的瞬态过程中的三要素求法,电路的瞬态过程中的三要素求法,可方便的将可方便的将U0求出:求出:实际情况中,双电层电容实际情况中,双电层电容C110PF,Cg高高达达100PF,若,若Rg=Ru,则就满足,则就满足“2”的的情况,即情况,即:因此会引起快速电位波形的失真,动作电因此会引起快速电位波形的失真,动作电
23、位就是快速电位。为此要求放大器的输入位就是快速电位。为此要求放大器的输入阻抗阻抗Rg要尽量大,要尽量大,Cg尽量的小,使之满足尽量的小,使之满足 2-1 换能器换能器1.1.力学量检测力学量检测力学量检测力学量检测 各种力学量如距离、压力、速度、加速度都与各种力学量如距离、压力、速度、加速度都与各种力学量如距离、压力、速度、加速度都与各种力学量如距离、压力、速度、加速度都与位移有一定关系。通常采用电参数传感器把位移位移有一定关系。通常采用电参数传感器把位移位移有一定关系。通常采用电参数传感器把位移位移有一定关系。通常采用电参数传感器把位移变化转换成电参数变化。变化转换成电参数变化。变化转换成电
24、参数变化。变化转换成电参数变化。电阻传感器、电容传感器、电感传感器把位移变电阻传感器、电容传感器、电感传感器把位移变电阻传感器、电容传感器、电感传感器把位移变电阻传感器、电容传感器、电感传感器把位移变化转换成电阻、电容、电感的电参数。化转换成电阻、电容、电感的电参数。化转换成电阻、电容、电感的电参数。化转换成电阻、电容、电感的电参数。阻抗式换能器(一一)电阻式换能器电阻式换能器 电阻式换能器是利用电阻元件将待测的物电阻式换能器是利用电阻元件将待测的物理量如力、位移、形变及加速度等量变换理量如力、位移、形变及加速度等量变换成电阻阻值。成电阻阻值。主要介绍应变式电阻换能器。主要介绍应变式电阻换能器
25、。电阻应变片把应力的变化转换成电阻的变电阻应变片把应力的变化转换成电阻的变化。应变片的材料可以是金属或半导体。化。应变片的材料可以是金属或半导体。电阻式换能器电阻式换能器应变式电阻换能器原理应变式电阻换能器原理(1)应变效应:导体和半导体材料在外界作)应变效应:导体和半导体材料在外界作用下产生机械变形,其阻值将发生变化。用下产生机械变形,其阻值将发生变化。依据该效应制成的依据该效应制成的“应变片应变片”粘贴于被测粘贴于被测体上,应变片因受到被测体的作用而发生体上,应变片因受到被测体的作用而发生应变,这使得应变片的电阻阻值发生变化应变,这使得应变片的电阻阻值发生变化。(2)原理:)原理:电阻式换
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