生命系统电磁现象与电磁对生命系统作用.ppt
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1、生命系统电磁现象与电磁对生命系统电磁现象与电磁对生命系统电磁现象与电磁对生命系统电磁现象与电磁对董秀珍董秀珍董秀珍董秀珍生命系统作用生命系统作用生命系统作用生命系统作用从电磁的侧面研究生命的特征,用电磁原理研究生命的信息从电磁的侧面研究生命的特征,用电磁原理研究生命的信息并且探讨外加人工电磁场对生命的影响、调理和干预的功能并且探讨外加人工电磁场对生命的影响、调理和干预的功能自然电磁场是生命的摇篮自然电磁场是生命的摇篮 一一.生命系统的电磁特性生命系统的电磁特性二二.电磁原理技术获取生命的信息电磁原理技术获取生命的信息三三.生命状态的电磁场调理与干预生命状态的电磁场调理与干预 一一.生命系统的电
2、磁特性生命系统的电磁特性1.1.生命系统的电磁源特性生命系统的电磁源特性伴随着生命活动而产生电、磁、电磁波(场)的特性叫做生命电磁源特性伴随着生命活动而产生电、磁、电磁波(场)的特性叫做生命电磁源特性 主要进展主要进展 生命的电源特性生命的电源特性H Berger 1928H Berger 1928 第一个人的脑电图第一个人的脑电图第一个人的脑电图第一个人的脑电图A D Waller A D Waller A D Waller A D Waller 1887188718871887 第一张人(自己)心电图第一张人(自己)心电图生物电的发现到心电、脑电的描记,生物电的发现到心电、脑电的描记,20
3、世纪生命电的研究应用取得了重世纪生命电的研究应用取得了重要进展要进展F诱发电位诱发电位F肌电肌电F胃电胃电F眼电眼电F心电、脑电:深入心电、脑电:深入广泛,诊断治疗广泛,诊断治疗L L GalvaniGalvani 1791 1791生物电生物电生物电生物电 生命电逆问题是一个研究热点生命电逆问题是一个研究热点 F 心电逆问题心电逆问题 体表电位标测精确定位激动点,分辨率?体表电位标测精确定位激动点,分辨率?体表电位体表电位心外膜电位心外膜电位定位激动点定位激动点偶极子源:通过非线性优化方法确定这些偶极子源:通过非线性优化方法确定这些等效偶极子的位置。等效偶极子的位置。皮层成像探源:试图通过头
4、皮电位分布映皮层成像探源:试图通过头皮电位分布映射出脑电活动的空间分布。射出脑电活动的空间分布。F 脑电逆问题脑电逆问题 F 逆问题研究的一个问题是病态特性逆问题研究的一个问题是病态特性 生命的磁源特性生命的磁源特性提出生物电概念的数年后提出生物电概念的数年后Franz提出提出“生物磁生物磁”概念,概念,由电磁基础理论可由电磁基础理论可知,生物电活动必然伴随生物磁。知,生物电活动必然伴随生物磁。F心磁的研究心磁的研究CECG:体电流;体电流;MCG:细胞内电流相关的磁场分布细胞内电流相关的磁场分布F脑磁的研究脑磁的研究CEEG:神经传导体电流;:神经传导体电流;MEG:由突触后电位引起:由突触
5、后电位引起的细胞内离子电流的磁场,即细胞内电流。的细胞内离子电流的磁场,即细胞内电流。F心磁图、脑磁图被认为更能反映功能变化,但机理、测量与应用还处于初心磁图、脑磁图被认为更能反映功能变化,但机理、测量与应用还处于初期阶段,距离实际应用还有一定距离期阶段,距离实际应用还有一定距离C19621962年年BauleBaule与与McFeeMcFee首先记录出人体心脏磁场,现首先记录出人体心脏磁场,现在用超导量子干涉装置的磁力计记录了心磁图。在用超导量子干涉装置的磁力计记录了心磁图。CCohen 1969Cohen 1969年首次记录到脑的节律磁图(年首次记录到脑的节律磁图(MEGMEG)现)现在用
6、超导记录在用超导记录 生命产生的电磁波(场)生命产生的电磁波(场)1950年德国年德国voll发现人体有发现人体有“电磁场电磁场”测出人体测出人体“电磁场电磁场”的变化的变化,并分布在每个细胞内外之间,其震并分布在每个细胞内外之间,其震荡频率很低,电磁波的波长极长,测量后与两千年前中国绘制的荡频率很低,电磁波的波长极长,测量后与两千年前中国绘制的“经经络图络图”几乎一样。发明了几乎一样。发明了“傅尔电针傅尔电针”,至今一直未能进展,褒贬,至今一直未能进展,褒贬不一。不一。姜堪政生物电磁波的发现姜堪政生物电磁波的发现鸭子生物场使鸡蛋孵出的小鸡具有鸭子特征鸭子生物场使鸡蛋孵出的小鸡具有鸭子特征F生
7、命过程中发射电磁波,称生物场,载有该生物体生命活动信息,向体外传播,生命过程中发射电磁波,称生物场,载有该生物体生命活动信息,向体外传播,能使所及范围内的其他生物体受其影响发生形态及功能上的变化。能使所及范围内的其他生物体受其影响发生形态及功能上的变化。F人接受载有信息的植物幼苗发射的生物电磁波,成功地获得了使人体向着年青人接受载有信息的植物幼苗发射的生物电磁波,成功地获得了使人体向着年青化方向变化的效应。化方向变化的效应。F但是相关研究深入不够。但是相关研究深入不够。现在场导舱现在场导舱早期场导舱早期场导舱F频谱在微波波段,功率在微瓦水平。发明了接收、反射、传递生物微波的装置,频谱在微波波段
8、功率在微瓦水平。发明了接收、反射、传递生物微波的装置,称为场导舱。称为场导舱。分析与讨论分析与讨论 电磁源特性的论文发表分析(电磁源特性的论文发表分析(IOP 和和IEEE)当前关于生命电源特性的研究不太活跃、论文也较少(蓝色);关于当前关于生命电源特性的研究不太活跃、论文也较少(蓝色);关于磁特性的研究在近磁特性的研究在近5 5年相对活跃、论文(红色)较多年相对活跃、论文(红色)较多生命的电磁波论文生命的电磁波论文19771977年以后共年以后共1313篇篇关于生命电逆问题的研究比较活跃(蓝色)、生命磁逆问题的研究比较关于生命电逆问题的研究比较活跃(蓝色)、生命磁逆问题的研究比较少(红色)
9、少(红色)建议关注的问题建议关注的问题C建模方法学建模方法学-已经投入很多力量已经投入很多力量C难题难题-电磁传播介质(人体组织)的介电特性与磁特性的研究电磁传播介质(人体组织)的介电特性与磁特性的研究生命产生的电磁波(场)的测量方法生命产生的电磁波(场)的测量方法某种生命电磁场对其他生命状态的影响某种生命电磁场对其他生命状态的影响 生命电产生的机理生命电产生的机理-关注脑电活动产生的机理与传输关注脑电活动产生的机理与传输机理机理生命电磁活动逆问题研究生命电磁活动逆问题研究2.2.生命系统对电磁场响应的基本特性生命系统对电磁场响应的基本特性 生命过程产生电磁场,同时生命系统对外加电磁场也有相应
10、的反应,生命过程产生电磁场,同时生命系统对外加电磁场也有相应的反应,如何度量这种特性,就需要研究生命组织对外加电磁场响应能力的基本特如何度量这种特性,就需要研究生命组织对外加电磁场响应能力的基本特性。性。主要进展主要进展 生命(生物)组织的介电特性生命(生物)组织的介电特性 生命(生物)组织的介电特性是生物物质的被动电性能,是组织对外生命(生物)组织的介电特性是生物物质的被动电性能,是组织对外加电磁场的响应特性的基础,通常用介电常数加电磁场的响应特性的基础,通常用介电常数和电导率和电导率随频率变随频率变化的介电谱来表示。化的介电谱来表示。2020世纪世纪8080年代后,开始受到了更多关注,受到
11、重视。年代后,开始受到了更多关注,受到重视。生物组织磁特性(磁化率)生物组织磁特性(磁化率)生物组织的磁化率是大量不同原子磁化率的累加。生物组织的磁化率是大量不同原子磁化率的累加。用超导磁化率计(超导生物磁强)计进行测定用超导磁化率计(超导生物磁强)计进行测定 磁化率是表示一个原子在外加磁场作用下的磁反应强度磁化率是表示一个原子在外加磁场作用下的磁反应强度F顺磁性原子,产生的反应场与外加磁场的方向一致;顺磁性原子,产生的反应场与外加磁场的方向一致;F抗磁性原子,产生的反应场与外加磁场的方向相反。抗磁性原子,产生的反应场与外加磁场的方向相反。介电特性论文:总体较少,介电特性论文:总体较少,IEE
12、EIEEE论文相对较多,论文相对较多,IOPIOP论文较少,论文较少,说明基本方法学与基础参数研究较薄弱,所以实验研究较少,说明基本方法学与基础参数研究较薄弱,所以实验研究较少,缺少系统性。缺少系统性。研究磁特性的论文更少研究磁特性的论文更少 分析与讨论分析与讨论 论文发表论文发表 要重视生命组织对电磁场响应的基本特性研究要重视生命组织对电磁场响应的基本特性研究 C基本依靠动物离体或尸体(英国的基本依靠动物离体或尸体(英国的GabrielGabriel、意大利物理学会)建立的网站,、意大利物理学会)建立的网站,提供提供5555种人体组织介电特性数据,成为重要依据种人体组织介电特性数据,成为重要
13、依据板障板障外板外板内板内板尸体颅骨尸体颅骨 2.12.1x10 x106 6cmcm鲜活颅骨鲜活颅骨,非均匀,非均匀 7.1x103-3.3x105cm7.1x103-3.3x105cm手术室手术室网站(尸体)网站(尸体)1480cm1480cm4011cm4011cm 乳腺脂肪电阻率乳腺脂肪电阻率 基本磁特性研究如何深入基本磁特性研究如何深入是重要的科学基础问题是重要的科学基础问题F 对象的选择对象的选择 介电特性研究进一步深入需要关注介电特性研究进一步深入需要关注 F 规范的方法学研究规范的方法学研究C四医大研究发现上述介电特性数据与真实活性组织的介电特性有很大差别,四医大研究发现上述介
14、电特性数据与真实活性组织的介电特性有很大差别,建议研究活性组织建议研究活性组织二二.利用电磁原理技术获取生命的信息利用电磁原理技术获取生命的信息1.1.生理系统信息的获取生理系统信息的获取 生理系统信号的检测与处理进展生理系统信号的检测与处理进展 主要进展主要进展各种信息处理技术各种信息处理技术 F无创逐拍动脉血压测无创逐拍动脉血压测量功能的血压测量量功能的血压测量F无创血氧的测量无创血氧的测量F航空医学研究所研究首台柯氏航空医学研究所研究首台柯氏音听诊原理无水银血压计音听诊原理无水银血压计 精确检测精确检测2020世纪围绕着主要生理系统的信息检测,已经长足发展世纪围绕着主要生理系统的信息检测
15、已经长足发展 无约束的信息获取无约束的信息获取 传统信号获取:电极、传感器,有负荷(形体、心理)状态下传统信号获取:电极、传感器,有负荷(形体、心理)状态下 俞院士俞院士1515年前提出应在无负荷状态下测量生理信号,研究了能测量年前提出应在无负荷状态下测量生理信号,研究了能测量心率、呼吸等生理信号的床垫,国外近心率、呼吸等生理信号的床垫,国外近1010年才有报道。年才有报道。非接触生理信号测量也是一种无约束测量,主要有生物雷达和红外测非接触生理信号测量也是一种无约束测量,主要有生物雷达和红外测量等。量等。红外测温红外测温 生物雷达生物雷达四医大:超宽带生命雷达探测仪及在地震灾区四医大:超宽带
16、生命雷达探测仪及在地震灾区 以多生理参数为基础的的生命状态评估以多生理参数为基础的的生命状态评估 把以疾病为中心的生理参数检测分析报警把以疾病为中心的生理参数检测分析报警转变为以身体健康转变为以身体健康为中心的检测分析。俞院士在国内首先提出健康生理状态评估,但目为中心的检测分析。俞院士在国内首先提出健康生理状态评估,但目前研究的力量较少。前研究的力量较少。空军医学研究所进行生命状态评估研究空军医学研究所进行生命状态评估研究体位变化前后血压心率变化评估身体调节能力体位变化前后血压心率变化评估身体调节能力关于健康生理状态评估的论文关于健康生理状态评估的论文IOPIOP与与IEEEIEEE都没有,但
17、是有关于睡眠状态都没有,但是有关于睡眠状态的评估的论文,数量很少,也仅仅是近年开始的评估的论文,数量很少,也仅仅是近年开始 分析与讨论分析与讨论无约束非接触论文少,近年增加,无约束非接触论文少,近年增加,信号处理方法学研究较多信号处理方法学研究较多 论文发表论文发表无约束、非接触远距离的信息获取无约束、非接触远距离的信息获取是该方向发展的一个新的是该方向发展的一个新的重要分支,在健康领域和灾害救治、临床医学都有很大的优势,重要分支,在健康领域和灾害救治、临床医学都有很大的优势,特别是医学模式的变革特别是医学模式的变革以生命状态为中心研究多参数的信息检测、监测与评估是适应医学以生命状态为中心研究
18、多参数的信息检测、监测与评估是适应医学模式变革的研究方向模式变革的研究方向 ECGECG 呼吸呼吸 体温体温 运动运动量量 加速加速度度 心率心率 呼吸呼吸 体温体温可可穿穿戴戴生生物物雷雷达达 建议关注建议关注2.2.人体结构和功能主要信息获取与应用人体结构和功能主要信息获取与应用1)主要进展)主要进展 以介电特性分布为成像目标以介电特性分布为成像目标 电阻抗断层成像(电阻抗断层成像(EITEIT)2020世纪世纪8080年代开始,研究很多,但是真正能实际成像不多。国外临床研究以年代开始,研究很多,但是真正能实际成像不多。国外临床研究以肺部呼吸成像为主,涉及到乳腺癌检测;因颅骨电阻率高导致脑
19、部肺部呼吸成像为主,涉及到乳腺癌检测;因颅骨电阻率高导致脑部EITEIT成像成像成为世界难题,国外仅有少数小组研究脑成为世界难题,国外仅有少数小组研究脑EITEIT成像。成像。四医大小组与重大、天大等提出床旁实时动态图像监测研究,形成以脑部、四医大小组与重大、天大等提出床旁实时动态图像监测研究,形成以脑部、腹部、肺部连续实时动态图像监测的研究特色。腹部、肺部连续实时动态图像监测的研究特色。天津大学的电阻抗呼吸成像的研究天津大学的电阻抗呼吸成像的研究 20 20世纪电磁医学成像取得重要突破,但是不能完全满足需求,特别是世纪电磁医学成像取得重要突破,但是不能完全满足需求,特别是医疗改革的需求,于是
20、世界范围内开始了新的探索。医疗改革的需求,于是世界范围内开始了新的探索。(初态)(28 min)(48 min)(68 min)(79 min)(99 min)(119 min)开始设想开始设想现在进展现在进展F临床的病理生理解析需要大量的研究,电阻抗变化的信息挖掘临床的病理生理解析需要大量的研究,电阻抗变化的信息挖掘F如何根据先验信息研究新的检测技术及算法,提高分辨率如何根据先验信息研究新的检测技术及算法,提高分辨率F进行静态和准静态成像研究进行静态和准静态成像研究 四医大小组攻克脑阻抗成像的难题,现已进入临床研究四医大小组攻克脑阻抗成像的难题,现已进入临床研究病人腹膜后出病人腹膜后出血实时
21、图像监血实时图像监测截图测截图脑梗病人实脑梗病人实时图像监测时图像监测 电阻抗扫描成像(电阻抗扫描成像(EISEIS)国内第四军医大学等开展研究,以检测乳腺国内第四军医大学等开展研究,以检测乳腺癌筛查为主要目标。癌筛查为主要目标。其基本原理是投影成像(均匀介质中电阻率变异使得分其基本原理是投影成像(均匀介质中电阻率变异使得分布在组织的外加电流或电压场产生变化布在组织的外加电流或电压场产生变化,进行成像)进行成像)国外以色列为代表的国外以色列为代表的2-32-3个研究小组开始研究,个研究小组开始研究,瞄准乳腺癌检测,已经拿出样机进入临床研究。瞄准乳腺癌检测,已经拿出样机进入临床研究。以色列以色列
22、EIS我们我们EIS柜式:单帧多次柜式:单帧多次便携实时(便携实时(2525帧帧/S/S),为乳腺筛查提供新技术),为乳腺筛查提供新技术深度定位算法待深入研究。深度定位算法待深入研究。磁感应电阻抗成像(磁感应电阻抗成像(MITMIT)通过测量生物组织的感应磁场,根据重构算法来表现被测组织电阻(导)率分布通过测量生物组织的感应磁场,根据重构算法来表现被测组织电阻(导)率分布的一种成像方法,为了推出非接触的的一种成像方法,为了推出非接触的EITEIT技术,同时解决技术,同时解决EITEIT用于脑部时因颅骨用于脑部时因颅骨影响而不易成像的难题。影响而不易成像的难题。磁感应测量的精度问题是个难点,目前
23、在这一关键问题上还正在研究。磁感应测量的精度问题是个难点,目前在这一关键问题上还正在研究。我国重庆大学、第四军医医大学、中科院三个研究小组正在进行研究。我国重庆大学、第四军医医大学、中科院三个研究小组正在进行研究。四医大的闭合式四医大的闭合式MITMIT研究研究基本原理示意基本原理示意重庆大学的开放式重庆大学的开放式MITMIT研究研究 核磁电阻抗成像(核磁电阻抗成像(MREITMREIT)利用利用MRIMRI将电流密度成像与电阻抗断层成像相结合,理论上能够获得较高分将电流密度成像与电阻抗断层成像相结合,理论上能够获得较高分辨率和精确性的生物电阻抗图像。辨率和精确性的生物电阻抗图像。问题首先是
24、成像方式,如何克服成像目标的旋转,其次是激励和数据采集问题首先是成像方式,如何克服成像目标的旋转,其次是激励和数据采集方式的优化。还有注入电流的安全问题。方式的优化。还有注入电流的安全问题。我国有中科院、浙江大学两个研究小组进行研究。集中力量研究上述方法我国有中科院、浙江大学两个研究小组进行研究。集中力量研究上述方法与技术的关键问题,尽快过渡到生物实验是研究重点与技术的关键问题,尽快过渡到生物实验是研究重点AcrylicMRI System浙江大学浙江大学MREIT的实验系统的实验系统中科院电工所中科院电工所MREIT实验系统实验系统 感应式磁声医用成像(感应式磁声医用成像(MAT-MIMAT
25、MI)F20052005年国外提出,理论上成像的空间分辨率可达到年国外提出,理论上成像的空间分辨率可达到0.3mm0.3mmF在恒磁场中,施加频率为超声波段的变化磁场,在组织内部产生感生电流,在恒磁场中,施加频率为超声波段的变化磁场,在组织内部产生感生电流,由于洛仑兹力使局部粒子振动产生超声波。用探头拾取超声信号重建由于洛仑兹力使局部粒子振动产生超声波。用探头拾取超声信号重建电导率电导率分布。分布。F国内多家单位进行此领域的研究,医科院生物医学工程研究所、中国科学院国内多家单位进行此领域的研究,医科院生物医学工程研究所、中国科学院电工所、浙江大学、中南民族学院等开始研究。电工所、浙江大学、中
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