传感器在医疗领域的应用.ppt
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1、LOGO帮助盲人重见光明纲纲 要要v医疗传感器的发展历程医疗传感器的发展历程v传感器如何应用于医疗领域传感器如何应用于医疗领域v医疗传感器的发展现状与展望医疗传感器的发展现状与展望v最最先先问问世世的的生生物物传传感感器器是是酶酶电电极极,ClarkClark和和LyonsLyons最最先先提提出出组组成成酶酶电电极极的的设想。设想。v7070年年代代中中期期,人人们们注注意意到到酶酶电电极极的的寿寿命命一一般般都都比比较较短短,提提纯纯的的酶酶价价格格也也较较贵贵,而而各各种种酶酶多多数数都都来来自自微微生生物物或或动动植植物物组组织织,因因此此自自然然地地就就启启发发人人们们研研究究酶酶电
2、电极极的的衍衍生生型型:微微生生物物电电极极、细细胞胞器器电电极极、动动植植物物组组织织电电极极以以及及免免疫疫电电极极等等新新型型生生物物传传感感器器,使使生生物物传传感感器的类别大大增多;器的类别大大增多;v 进进入入本本世世纪纪8080年年代代之之后后,随随着着离离子子敏敏场场效效应应晶晶体体管管的的不不断断完完善善,于于19801980年年CarasCaras和和JanafaJanafa率率先先研研制制成成功功可可测测定青霉素的酶定青霉素的酶FETFET。年代年代 特点特点 研究内容研究内容 60 60 生物传生物传感器初期感器初期 酶电极酶电极7070 发展时发展时期期 微生物传感器
3、微生物传感器,免疫传感器,免疫传感器,细胞类脂质传细胞类脂质传感器,组织传感器,组织传感器,生物亲感器,生物亲和传感器和传感器8080进入生物进入生物电子学传电子学传感器时期感器时期酶酶FETFET酶光二极管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v一、传感器在生物医学科学中的作用一、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。物医学传感
4、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的发展而发展。现代传感器的物理模型如图1-1-2 2所示。所示。对于传统被测量而言,敏感膜就相当于传感器对于传统被测量而言,敏感膜就相当于传感器与被测对象的界面。在传统的传感器前面附加与被测对象的界面。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。二者的区别就看是化学传感器和生物传感器。二者的区别就看是否具
5、有生物活性。具有生物活性的膜材料就是否具有生物活性。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、化感器间的界面。界面上发生着复杂的物理、化学或生物过程。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二、传感器的主要性能指标v医学中对传感器的要求:医学中对传感器的要求:安全性高安全性高(特别是用于人体的传感器和换能器特别是用于人体的传感器和换能器),灵敏度高,信噪比高,灵敏度高,信
6、噪比高(选择性高)。(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是无保证生物安全性高的要求是无DNA和和RNA突变。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。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。保证灵敏度高的措施是:物理、化学和生物放大技术。定量医学的需求定量医学的需求:为基
7、础医学研究和临床诊断的研究与分析提供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所需要的数据和图像。定量地诊断临床上的疑难病症。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在医学中的主要用途检测生物体信息检测生物体信息 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。检测血液的粘度以及血脂含量。临床监护临床监护 如病人在进行手术前后需要连续检测体温、脉搏、血压、呼吸、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
8、等生理参数。心电等生理参数。控制控制 利用检测到的生理参数,控制人体的生理过程。如电子假肢利用检测到的生理参数,控制人体的生理过程。如电子假肢 医学中需要测量的量医学中需要测量的量位移位移位移位移结石的位置、皮肤厚度、皮下脂肪厚度、心脏位移等结石的位置、皮肤厚度、皮下脂肪厚度、心脏位移等振动振动振动振动心音、声音、呼吸音、血管音等心音、声音、呼吸音、血管音等力力力力血压、心肌力、眼球内压、胃内压等血压、心肌力、眼球内压、胃内压等流量流量流量流量血流量、呼吸气体流量、出血量、尿流量等血流量、呼吸气体流量、出血量、尿流量等温度温度温度温度皮肤温度、直肠温度、呼吸温度、血液温度等皮肤温度、直肠温度、
9、呼吸温度、血液温度等化学成分化学成分化学成分化学成分0 02 2、COCO2 2、COCO、H H2 2OO、NHNH3 3、NaNa、K K生物成分生物成分生物成分生物成分蛋白质、细菌、病毒等蛋白质、细菌、病毒等放射线放射线放射线放射线X X射线、同位素剂量等射线、同位素剂量等生物电生物电生物电生物电心电、脑电、肌电、眼电、胃电等心电、脑电、肌电、眼电、胃电等1.按应用形式分类按应用形式分类传传感感器器 植入式传感器植入式传感器暂时植入体腔暂时植入体腔(或切口或切口)式传感器式传感器 体外传感器体外传感器用于外部设备的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
10、传感器用来测量重量;压电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多种传感器应用于患者的病床传传感感器器物理传感器物理传感器化学传感器化学传感器生物传感器生物传感器位移位移力力速度速度温度温度各种化学物质各种化学物质酶酶免疫免疫微生物微生物DNA2.按工作原理分类按工作原理分类生物电电极传感器生物电电极传感器心电心电脑电脑电肌电肌电神经元放电神经元放电1.物理传感器 v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
11、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。v一般按工作原理或被测量将物理传感器分类。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)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、光电式传感器感器、压电式传感器、磁电式传感器、热电式传
12、感器、光电式传感器等。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)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。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)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。力传感器等等。v生物医学领域应用的物
13、理传感器的分类和用途的例子如表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位移传感器血管内外径,心房、心室尺寸,骨骼肌、平滑肌的收缩等血管内外径,心房、心室尺寸,骨骼肌、平滑肌的收缩等速度传感器速度传感器血流速度、排尿速度、分泌速度、呼吸气流速度等血流速度、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,震颤等力传感器力传感器肌收缩力、咬合力、骨骼负荷力、粘滞力等肌收缩力、咬合力、骨骼负
14、荷力、粘滞力等流量传感器流量传感器血流量、尿流量、心输出量、呼吸流量等血流量、尿流量、心输出量、呼吸流量等压强传感器压强传感器血压、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辐射传感器X射线、各种核射线、射线、各种核射线、RF电磁波等电磁波等光学传感器光学传感器各种
15、生物发光、吸光、散射光各种生物发光、吸光、散射光新型医疗电子血压计设计新型医疗电子血压计设计v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。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v化学传感器是把化学成分、浓度等转换
16、成与之有确切关系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。它变为电学量。v一般多是依赖膜电极的响应机理、膜的组成或膜的结构进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
17、感场效应管换能器、离子选择微电极换能器、离子选子敏感场效应管换能器、离子选择微电极换能器、离子选择薄片换能器。择薄片换能器。v生物医学用各种化学换能器测量的化学物质有: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。等。传感器阵列能检测癌症v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
18、几分钟内就能区分出癌转移组织和正常组织。v最最先先问问世世的的生生物物传传感感器器是是酶酶电电极极,ClarkClark和和LyonsLyons最最先先提提出出组组成成酶酶电电极极的的设想。设想。v7070年年代代中中期期,人人们们注注意意到到酶酶电电极极的的寿寿命命一一般般都都比比较较短短,提提纯纯的的酶酶价价格格也也较较贵贵,而而各各种种酶酶多多数数都都来来自自微微生生物物或或动动植植物物组组织织,因因此此自自然然地地就就启启发发人人们们研研究究酶酶电电极极的的衍衍生生型型:微微生生物物电电极极、细细胞胞器器电电极极、动动植植物物组组织织电电极极以以及及免免疫疫电电极极等等新新型型生生物
19、物传传感感器器,使使生生物物传传感感器的类别大大增多;器的类别大大增多;v 进进入入本本世世纪纪8080年年代代之之后后,随随着着离离子子敏敏场场效效应应晶晶体体管管的的不不断断完完善善,于于19801980年年CarasCaras和和JanafaJanafa率率先先研研制制成成功功可可测测定青霉素的酶定青霉素的酶FETFET。年代年代 特点特点 研究内容研究内容 60 60 生物传生物传感器初期感器初期 酶电极酶电极7070 发展时发展时期期 微生物传感器,微生物传感器,免疫传感器,免疫传感器,细胞类脂质传细胞类脂质传感器,组织传感器,组织传感器,生物亲感器,生物亲和传感器和传感器8080进
20、入生物进入生物电子学传电子学传感器时期感器时期酶酶FETFET酶光二极管酶光二极管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v生生物物传传感感器器利利用用生生物物活活性性物物质质选选择择性性的的识识别别和和测测定定实实现现测测量量,主主要要由由两两大大部部分分组组成成:一一为为功功能能识识别别物物质质(分分子子识识别别元元件件),由由其其对对被被测测物物质质进进行行特特定定识识别别;其其二二是是电电、光光信信号号转转换换装装置置(换换能能器器),由由其其把把被被测测物物所所产产生生的的化化学学反反应应转换成便于传输的电信号或光信号。转换成便于传输的电信号或光信号。生物传感器基本构成
21、示意图生物传感器基本构成示意图v生物传感器的基本原理与组成生物传感器的基本原理与组成 (1)分子识别元件)分子识别元件 形式形式底物底物特点特点酶酶底物底物分子分子识别与催化功能与催化功能结合合受体受体配体配体分子分子识别,可逆性极好,可逆性极好抗体抗体抗原抗原分子分子识别,具有,具有应激生成激生成特性特性DNA互互补DNA或嵌或嵌合合剂分子分子识别与信息与信息储存存表表1-3 一些分子识别系统的形式、底物及特点一些分子识别系统的形式、底物及特点换能器种类:电换能器种类:电化学电极、半导化学电极、半导体、热敏电阻、体、热敏电阻、表面等离子体、表面等离子体、压电晶体等压电晶体等(2 2)换能器)
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