生物医学工程学的基础理论.pptx
《生物医学工程学的基础理论.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物医学工程学的基础理论.pptx(175页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、内容目录生物医学工程学的内涵生物医学工程学的基础理论生物医学工程学的应用技术生物医学工程学的新理论和新技术第1页/共175页第2页/共175页生物医学工程学的理论基础生物电磁学第3页/共175页生物电磁学生物电磁学的早期研究生物电磁学的定义及其研究范围生物电磁现象电磁波的生物学效应及其在医学上的应用生物电磁剂量学和电磁辐射的安全标准生物电磁场热点问题生命的生命的火花火花第4页/共175页生物电磁学的早期研究GalvaniVoltEinthovenBergerMcFee第5页/共175页生物电磁学的定义生物电磁学是研究生物体电现象和磁现象以及生物电磁的应用的一门学科。生物电磁学是建立在膜生物物理
2、学基础之上的侧重于从宏观角度研究生物电现象和生物磁现象。现代生物电磁学在很多方面都已深入到细胞级甚至是分子级的研究水平。第6页/共175页生物电磁学的研究范围外界电磁波(场)与生物体的相互作用主要包括生物组织的介电特性、各层次的生物学效应及其作用机理、生物电磁剂量容许暴露限值、生物医学中的应用及用于生物和医疗的辐射系统等。Bioelectromagnetics生物体自身产生的电磁现象主要包括电磁现象的产生机理,电磁信号的测量、处理和应用等。Bioelectromagnetism 第7页/共175页生物电磁现象生物电现象心电脑电肌电其它生物电生物磁场现象第8页/共175页心电心脏的传导系统是指由
3、一系列特殊心脏细胞联结组成的传导系统。心脏传导系统的细胞组织既有自动产生兴奋的功能,又有较一般心肌细胞更快的传导功能,使兴奋有节律地按一定顺序传播,使心脏保持正常的有节律的收缩和舒张,以维持血液循环。第9页/共175页第10页/共175页心脏在搏动之前,心肌首先发生兴奋,在兴奋过程中产生微弱电流,该电流经人体组织向各部分传导。由于身体各部分的组织不同,各部分与心脏间的距离不同,因此在人体体表各部位,表现出不同的电位变化,这种人体心脏内电活动所产生的表面电位与时间的关系称为心电图,也称体表心电图。第11页/共175页心电活动的信息可以通过固定在皮肤上的电极取得。根据电极放置位置的不同可组成各种导
4、联。在实用上为了统一标准以便进行对比分析,国际上均采用标准12导联。第12页/共175页第13页/共175页第14页/共175页心电基础理论的研究心导管术希氏束电图心室晚电位体表等电位标测Holter动态心电图高频心电图第15页/共175页心电正问题心电正问题是在已知心脏状态下,依据心肌的电生理特性参数,通过建立心脏模型和人体躯干模型用仿真的方法来研究心肌的兴奋是如何传播及如和形成体表电位的。第16页/共175页正常心脏状态下,窦房结周期性产生的兴奋按心房肌、房室结、His束、左右束支、浦肯野氏纤维网和心室肌这样一个顺序传播的。心电仿真首先按某一仿真算法模拟这个兴奋传播过程,然后由心动周期中某
5、一时刻各兴奋的心肌所产生的动作电位求出该时刻的心电源大小,再用边界元法等数值算法求出心电源在体表产生的电位。第17页/共175页有了心电仿真模型,通过设置其模型参数可以仿真多种心脏病。例如,通过去除心脏模型中某一区域的心肌单元可以仿真心肌梗塞;通过减慢束支的兴奋传导速度可以仿真束支传导阻滞;通过设置预激点可以仿真预激综合征;通过增加心室的心肌单元可以仿真心室肥大等等。只要你有充分的想象力,你可以利用心电仿真模型来研究任意心脏生理病理状态下的电兴奋传播过程及其在体表面产生的电位分布。第18页/共175页应用心电仿真模型还可以研究许多心脏病的形成机理。例如引发心律失常的折返的形成机理是什么?在什么
6、样的情况下才能建立起折返?心肌兴奋传播的速度对心律失常有何影响?心肌缺血达到何种程度才能在心电图上有所反映?这些对心脏病的诊断特别是定量诊断方面有重要意义。第19页/共175页心电逆问题心电逆问题是指根据体表电位的分布、人体的几何形状以及躯干容积导体的电特性,通过数学物理方法来求得心脏电活动的定量解。第20页/共175页心电正问题:通过设置心电仿真模型的模型参数,可以研究不同心脏生理病理状态下的体表电位分布情况。心电逆问题:如果能从体表电位逆推出心电仿真模型的模型参数,那么由这些模型参数就可确定心脏所处的状态。利用心电逆问题的解反映出病变心肌的位置、大小及病变程度等定量信息。第21页/共175
7、页脑电人类大脑神经细胞数量达150亿个。神经元像人体中的其他细胞一样,具有生物电活动。大脑皮层中单个神经元的膜电位通常在头皮上检测不到,在头皮上检测到的电位变化脑电波是由大脑皮层中无数个神经元同步化的电活动所形成。第22页/共175页脑电图的医学应用脑功能的临床诊断和神经生理研究诸如诊断颅内占位性病变、癫痫、针麻观察及航空神经生理研究等。脑电图的记录方法电极在头皮上安放的方法通常采用国际标准10/20电极位置系统。和心电图相同,脑电图的电极连接可采用单极或双极导联方式。第23页/共175页第24页/共175页第25页/共175页自发脑电图(EEG)产生的基本原理脑神经细胞的生物电活动。同步化作
8、用通常被认为受脑干(皮下层中枢)的控制。因此,大脑皮层具有持续、广泛而有节律的电位变化,这种不受外界刺激的脑电变化称为自发脑电位。诱发脑电位(EP)脑的自发电活动(脑电)可以为直接的或外界的确定性刺激(电、光、声等刺激)所影响,产生另一种局部化的电位变化称为诱发脑电位。第26页/共175页第27页/共175页脑电图的特点脑电图是一种随机性很强的生理信号,其规律性不如心电图明确,通常将脑电图的振幅和频率成分作为脑电诊断时的主要依据,而频率成分显得尤为重要,因为大脑活动的程度与脑电图的平均频率之间有密切的关系。在国际上,一般将正常脑电活动相关的脑电波频率范围划分成五种类型,频率由高到低依次为波、波
9、、波、波、波。第28页/共175页波通常在觉醒、安静和闭眼时出现在枕叶。波具有较高的频率,常见于紧张的精神活动期间。波主要见于儿童和成人浅睡时,出现在顶部和颞部。波出现于成人深睡时,以及早产婴儿和幼儿。成人极度疲劳和麻醉时也出现波。波是由注意或感觉刺激引起的一种低幅高频波。第29页/共175页自发脑电活动通常以一种占优势的频率为其标志。自发脑电信号较弱,在正常情况下,从波峰到波谷(幅值)为10-100V,其频率范围为150Hz。波形因不同的脑部位置而异,并与觉醒和睡眠的水平有关,且存在很大的个体差异。也就是说脑电波在不同的正常人中也存在着不同的表现。第30页/共175页脑电图波可以因大脑皮层和
10、脑干病理所改变。例如皮层中电活动的消失或阻尼可能是由于肿瘤压迫在神经元上并使其损伤,也可能是由于循环障碍引起缺氧,出血或栓塞。脑电图的波形也受影响意识水平的脑干中的病理过程所影响。脑电图是诊断某些精神疾患的重要依据。例如在临床上可检查疑似癫痫和脑肿瘤病人,还可以用于测定意识水平和确定大脑的死亡。第31页/共175页第32页/共175页采用诱发电位研究感觉系统投射部位及大脑皮层功能有重要作用。诱发电位可在脑皮层和中枢神经系统的其他部位(如丘脑、中脑等)引出。可从一个角度阐明中枢神经系统各部分之间、大脑皮层各部分以及皮层下不同细胞成分相互作用的机制。人的精神状态对脑电活动有极大影响,因此,脑电图对
11、高级神经活动特别是心理活动具有重要意义,这对于模拟大脑功能及认知研究、人工智能研究等都具有非常重要的意义。第33页/共175页肌电人体骨骼肌数以百计。每块肌肉都有许多肌细胞(肌纤维)借结缔组织连接在一起,两端和肌腱相连,加上供应它们的神经、血管和淋巴管共同形成。每块肌肉附着在骨骼及其他结缔组织上,在神经系统的管理下,成为一个具有执行一定运动机能的机械效应系统。第34页/共175页兴奋和收缩是骨骼肌的最基本机能,也是肌电图形成的基础。肌电图是不同机能状态下骨骼肌电位变化的记录,这种电位变化与肌肉的结构、收缩时的化学变化有关。在肌细胞中存在4种不同的生物电位:静息电位(RP)、动作电位(AP)、终
12、板电位(EPP)和损伤电位(IP)。肌电图能直接反映肌肉活动的机能状态,有助于了解各部分肌肉在完成某一动作中所表现的作用。第35页/共175页第36页/共175页肌电图机的临床应用在临床上,肌电图机可用来对多种肌肉/神经性疾患进行诊断。例如可用肌电图来鉴别神经性肌萎缩以及肌源性肌萎缩;判别神经损伤的程度和部位;可作神经再生和矫形手术前后肌肉功能的分析;可用来作针灸、针麻、咀嚼肌功能、膀胱括约肌功能、子宫功能等研究的手段。在运动医学方面,肌电图机也可用来分析各种运动时肌肉的作用、力量和疲劳的肌电图指标等。第37页/共175页其他生物电生物体除心脏及脑的活动能产生电现象外,许多其他器官、组织都存在
13、不同程度的电现象。视网膜电图、眼电图及眼震电图胃电图(EGG)第38页/共175页电磁波的生物学效应热效应非热效应 第39页/共175页电磁波在医学上的应用除利用电磁波的生物效应用于疾病的治疗或辅助治疗外,利用外加电磁波进行生物医学检测的临床应用和研究也进一步深入。第40页/共175页电磁波生物医学检测就是利用外加电磁波作用于生物组织的电磁能,经组织传输、吸收和散射,被反射或透射的信号将携带生物体的物理或几何信息,通过检测和分析这些信号可获得有关生物学信息,利用不同的参数可进行生物成分、结构和功能的检测分析。如核磁共振技术和核磁共振成像技术、微波介电特性成像、微波热弹性成像、微波多普勒检测、生
14、物介电谱技术等,都有不同程度的实际应用。第41页/共175页微波的生物效应及其在医学上的应用微波的医学应用包括有微波诊断、微波治疗、微波消毒、杀菌等。目前,微波在透热疗法及肿瘤治疗等方面也发挥了重要作用。微波辐射对人体和动物的作用是热效应和非热效应共同作用的结果。当辐射功率超过一定阈值后,以热效应为主,其生物学效应与其他热引起的效应相似。第42页/共175页微波选择性局部加热,是一种有效的现代化热疗方法,适量的局部照射,可提高局部生物组织的新陈代谢,诱导产生一系列的物理化学变化,达到解痉镇痛、抗炎脱敏、促进生长等作用。根据照射能量的不同可分为温热治疗、高温消融、电灼、电凝、切割等热疗方法。根据
15、使用频率的不同,而对皮肤的穿透深度不同,又可分为浅表热疗、深部透热治疗。第43页/共175页微波对人体和动物的作用具有两重性。一方面,如果辐射剂量控制适当,对人体和动物可以产生良好的刺激作用:加速血液循环,血管扩张;刺激器官功能,促进新陈代谢,改善局部营养,从而促进机体的修复与再生;甚至选择性杀灭肿瘤细胞,增强机体抗电离辐射的能力。因此微波辐射疗法已广泛应用于临床。另一方面,高强度微波辐射或低强度的长期照射都有可能对人体健康产生不良影响,形成所谓的“无线电波作用综合征”。第44页/共175页毫米波生物学效应及其在医学上的应用毫米波是指自由空间波长在110mm的电磁波,相应的频率范围是30300
16、GHz,处于微波波段的高频段。第45页/共175页毫米波在生物效应方面的特点,使其在医学临床应用中有某些特色和优点。具有非侵入性,对机体无损伤,易于配合药物或其他疗法进行治疗。治疗剂量小,基本无变态反应,无副作用和远期后遗症。毫米波能提高机体的总紧张度,从而使患者有舒服的感觉;有抗应激因子的作用,能提高机体的免疫力;还可镇定止痛。能改善人体的耐毒状态,提高血液的质量,而且有明显的升白作用。第46页/共175页生物磁场的来源生物电流是引起生物磁场的源泉。由生物磁性材料产生的感应场。生物体本身含有的磁性物质产生的磁场。第47页/共175页生物磁场检测的特点测定生物磁场时,无需使用电极就能测得生物组
17、织的内源电流。可以同时测量恒定的生物磁场和交变的生物磁场。可以获得生物磁场的三维空间分布。通过测量体外磁场强度和分布,可以了解体内强磁性物质的含量和分布,有助于诊断和检查某些职业病。第48页/共175页生物磁测量人体磁性活动具有普遍性,但限于检测水平和应用,目前探测到的只有心磁场、脑磁场、肺磁场、肌磁场、眼磁场、肝磁场等。第49页/共175页磁场的生物学效应1磁场的生物物理作用2引起生物效应的磁场的物理因素3磁场对人体的作用第50页/共175页磁场疗法(简称磁疗)是在人体的一定部位(经穴或患处)施加恒定或变化的磁场治疗疾病的方法。磁场具有镇痛、镇静、上泻、消炎等功能。临床上已能治疗急性扭挫伤、
18、腰肌劳损、风湿性关节炎、高血压、神经性头痛、支气管哮喘、功能性腹泻、痛经等数十种常见病和多发病。第51页/共175页生物电磁剂量学确定什么样的电磁场产生何种效应,这就需要测定生物体在特定照射条件下所接受的剂量。一般采用单位质量吸收的功率,描述生物体受到电磁场作用的实际强度,方法学上又分为理论剂量学和实验计量学。第52页/共175页电磁辐射的安全标准为了防止电磁场有害效应对人类健康产生危害,需要研究人体接受照射的安全电平和各种电磁设备的容许泄露电平,从而制定出电磁辐射卫生标准,为环境控制和预防医学服务。第53页/共175页生物磁场的热点问题一、低强度低频磁场的生物学效应二、通信系统电磁场的生物学
19、效应三、毫米波非热生物学效应四、电磁波热疗和电化学治疗五、磁刺激的医学应用第54页/共175页生物医学工程学的基础理论生物力学第55页/共175页生物力学生物力学是应用力学原理和方法对生物体中的力学问题进行定量研究的生物物理学分支,是研究力与生物体运动、生理、病理之间关系的学科。生物力学是力学与生物学和医学交叉的学科,为解决生命科学的许多问题提供了力学的基本理论和分析方法,又为力学开辟了一个广阔的新领域。第56页/共175页生物力学生物力学的发展简史生物力学的研究内容生物力学的研究方法生物力学的研究特点第57页/共175页生物力学的发展简史哈维(Harvey)马尔皮基(Malpighi)博雷利
20、(Borelli)欧拉(Euler)兰姆(Lamb)托马斯杨(Young)第58页/共175页黑尔斯泊肃叶(Poiseuille)赫姆霍兹(Helmholtz)弗兰克(Frank)斯塔林(Starling)克劳(Krogh)希尔(Hill)冯元祯(Y.C.Fung)第59页/共175页生物力学的研究内容生物力学的基础是能量守恒、动量定律、质量守恒三定律并加上描写物性的本构方程。生物力学研究的重点是与生理学、医学有关的力学问题。依研究对象的不同可分为生物流体力学、生物固体力学和运动生物力学等。第60页/共175页生物力学的研究方法生物力学的研究方法和其他各种物理问题和工程问题的研究方法有较多的相
21、似之处。主要通过三条途径来解决问题:用解析或数值方法来求解数学模型用试验的方法来测定物理模型或实际实验样品对现场进行分析研究 第61页/共175页分析生物的形态,器官的解剖及组织的结构和微结构,以了解所研究对象的几何特点。测定组织和材料的力学性质,确定本构关系。根据物理学中的基本原则和组织的本构方程,导出其主要的微分和积分方程。分析器官工作的环境和状况,得到边界条件。用解析方法或数值方法求解边界值问题。做生理实验以验证上述问题的理论和数值解。探讨理论和实验在实际中的应用,并做进一步的改进。第62页/共175页生物力学的研究特点生物力学研究的对象是生物体。作为实验对象的生物材料,有在体和离体。在
22、体生物材料一般处于受力状态(如血管、肌肉),一旦游离出来则处于自由状态,即非生理状态(如血管、肌肉一旦游离,即明显收缩变短)。在体实验分为麻醉状态和非麻醉状态两种情况。第63页/共175页生物医学工程学的基础理论医学超声第64页/共175页医学超声频率在20kHz以上的机械波称为超声波。超声波是一种波动形式,可以用于探测人体的生理和病理信息,这便是诊断超声,其声强大小在0.150mW/cm2,频率在210MHz之间。超声波又是一种能量形式。当达到一定剂量的超声波在生物体系内传播时,通过它们之间一定的相互作用,可能引起生物体系的功能或结构发生变化,这便是功率超声,其声强大小从每平方厘米零点几瓦到
23、每平方厘米几百瓦,频率在2050kHz之间。第65页/共175页研究超声波与生物组织(主要指人体组织)的相互作用机理、规律及其应用的学科分支称为医学超声。医学超声:超声诊断和超声治疗。超声诊断研究如何利用各种组织的差异来区分不同组织,特别是区分正常和病变组织。超声波在生物组织中的传播规律及诊断信息提取方法是超声诊断的物理基础。超声治疗则研究如何利用超声波的生物效应来治疗某些疾病,其物理基础是超声生物效应的机理和超声计量学。第66页/共175页第67页/共175页第68页/共175页第69页/共175页第70页/共175页超声的生物效应及其在医学上的应用第71页/共175页生物医学工程学的基础理
24、论生 物 医 学 光 子 学B i o m e d i c a l P h o t o n i c s第72页/共175页生物医学光子学1光与生物的关系2生物医学光子学的定义3生物医学光子学的发展(理论基础、技术基础和发展动力)4生物医学光子学的发展特点5生物医学光子学研究的基本步骤6生物医学光子学的研究内容第73页/共175页1光与生物的关系人类利用光的方法可分为三类将光作为能量的载体将光作为信息的载体将光作为科学研究的工具 第74页/共175页2生物医学光子学的定义生物医学光子学是关于光子在生物、医学中应用的科学和技术。生物光子学是利用光子来研究生命的科学,具体地说是研究生物系统产生的光子
25、以及光子学在生物学研究、生物系统改造、农业及环境检测方面的应用。医学光子学是光子学和现代医学相结合的产物,主要包括医学光子学基础、医学光学诊断技术和医学光学治疗技术。第75页/共175页3生物医学光子学的发展生物医学光子学发展的理论基础应该归功于量子理论的建立。生物医学光子学发展的技术基础得益于20世纪一系列技术革命成果,其中最为重要的应该是激光技术、微电子技术和纳米技术的发展及应用。人们对认识世界的不断追求和对于自身健康及生活质量的日益关切,构成了并且会继续成为生物医学光子学发展的强大动力。第76页/共175页4生物医学光子学的发展特点生物医学光子学除了对生物或医学学科本身的发展具有促进作用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物医学 工程学 基础理论
限制150内