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第一章生物医学检测技术于仪器概述
生物医学检测在临床应用、运动医学、生理医学研究等诸多领域中起着十分重要的作用。随着科学技术的快速发展,涌现出大量、新颖的检测技术和检测设备。现代医学在很大程度上依赖于先进的设备和实验手段,医学仪器在其中扮演着非常重要的角色。本章主要学习与医学仪器密切相关的生物信号知识,包括人体系统的特征及其控制功能的特点;生物信号的基本特性类型以及检测与处理;医学仪器的基本构成和工作方式;医学仪器的特性、特殊性、分类及一些典型医学参数;医学仪器设计中涉及的数学物理方法以及医学仪器设计的一般原则。
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●1.1课程概述、生物医学信息相关基础知识
本节学习人体系统和生理信号的特征。在医学仪器没有大量出现之前,医生主要凭经验通过手和五官来获取诊断信息。现在,医学仪器可以将人体的各种信息提供给医生观察和诊断。因此,以人体为应用对象的各种医学仪器是与人体系统特征密切相关的。现在可以用医学仪器来检测和处理生物信号,分析研究人体或生物体的结构与机能,给诊断提供依据。
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●1.2医学仪器的一般结构和工作方式
本节学习医学仪器的一般结构和工作方式。医学仪器从功能上来说主要有信号检测和控制两大类。与其他通用的测控仪器类似,其一般结构主要由信号采集、信号预处理、信号处理、记录与显示、数据存储、数据传输、反馈和控制、刺激和激励等系统构成,检测系统一般还包括信号校准部分。
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●1.3医学仪器的特性与分类
本节学习医学电子仪器的特性与分类。医学仪器的技术指标比较多,主要有:准确度、精密度、输入阻抗、灵敏度、频率响应、信噪比、零点漂移、共模抑制比等。医学仪器产品种类繁多,各种仪器之间千差万别,同时医学仪器发展又非常迅速,大量新的仪器不断出现。医学仪器的分类比较复杂,存在着从不同的角度对医学仪器进行分类的问题,目前还难以统一,本节中我们按用途将医学仪器分为7大类。
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●1.4生理系统的建模与仿真基础
本节学习生理系统的建模与仿真基础。构造一个真实系统的模型,在模型上进行实验,成为系统分析、研究的十分有效的手段。生理系统建模是对系统整体各个层次的行为、参数及其关系建立数学模型的工作,最终希望用数学的形式表达出来。建模的目的是为了更好地了解生物系统的行为及规律,为生物控制奠定基础。建模是医学仪器设计的第一步,也是最为关键的一步,它是我们对所关注的生命对象进行科学定量描述的产物。
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●1.5医学仪器的设计原则与步骤
本节学习医学仪器的设计原则与步骤。医学仪器设计是一项复杂的系统工程。一般地,设计者是按照确定的原理进行设计;如果没有确定原理可用,就要按照生理系统的建模方法进行建模,在此基础上再进行后续设计。由于在设计生物医学仪器时要受到许多因素的影响,有些因素来自主观的要求,有些因素是客观的存在,因而在设计时要遵循一些设计原则和设计步骤。
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第二章医学信息测量中的噪声和干扰
在医学仪器的设计和应用中,有许多因素必须予以考虑,尤其是生物信息测量中的噪声和干扰。这些因素不仅对生物医学工程师非常重要,而且对仪器操作者以及解释记录信息的医生来说同样重要。本章主要介绍生物信息测量中的噪声和干扰,在分析的基础上,得到生物信号测量系统的强抗干扰能力和低噪声电子设计方法。包括干扰与噪声的概念,近场电容性耦合的机理,耗能电路的分析方法,合理接地的重要性及常见抑制干扰的措施等。
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●2.1医学测量中的电磁干扰和耦合途径
本节学习医学测量的电磁干扰源和耦合途径。干扰的形成包括三个条件:干扰源,是指能产生一定的电磁能量,影响周围电路正常工作的物体或设备;耦合通道,即干扰引入方式;敏感电路,即干扰信号的接受电路。抑制干扰也应从这三个方面寻找措施。电磁干扰的耦合途径有三种:传导耦合、经公共阻抗耦合、电场和磁场的耦合。
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●2.2干扰耦合途径
本节学习电磁干扰的耦合途径。由于电荷运动产生电磁场,因此凡带电的元件、导线、结构件等都能形成电磁场。引起干扰的回路称为场源,受干扰的回路称为接受电路。常规医疗设备的电磁干扰主要是在近场,所以本节主要分析近场感应,并将电场和磁场分别进行处理。
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●2.3合理接地抗干扰
本节学习合理接地的方法。合理接地是抑制干扰的主要方法,正确结合使用接地与屏蔽,能解决大部分干扰问题。另一个方面,在生物医学测量中,从安全的角度考虑,合理的良好接地也是十分重要的。接地是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。接地分为安全接地和工作接地两类。
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●2.4其他抗干扰措施
本节学习其他的抗干扰措施。除了合理接地外还有五种其他抗干扰措施:屏蔽、隔离、去耦、滤波、系统内部干扰的抑制。屏蔽是指在两个空间区域加以金属隔离,用于控制从一个区域到另一个区域的电磁场传播。使两部分电路相互独立,不构成回路,从而切断从一个回路的另一个回路的通路称为隔离。电源线中的干扰经可经传导耦合进入测量系统,消除这种耦合的途径简称为去耦。滤波的对象是电网中的干扰,是使用专用的电源滤波器,用于消除频率较高的干扰电压。抑制系统内部干扰的方法是,为感性负载提供另外一个回路,释放它所储存的电磁能。
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●2.5生物医学测量系统的噪声
本节学习生物医学测量系统的噪声。噪声又称为系统内部噪声,是测量系统内部,由器件、材料、部件的物理因素产生的扰动。可见噪声是电路内部固有的,不能用屏蔽、接地等方法予以消除。测量某一生理参量时,其他生理信号的干扰也成为噪声。测试系统内部的噪声不可能完全消除,但通过对噪声过程的分析,进行合理的低噪声电路设计,可使噪声降低到最低程度。噪声是测试系统测量精度的限制性因素。
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●2.6低噪声放大器设计
本节学习低噪声放大器设计。为了使放大器具有良好的噪声特性,除了严格选择组成放大器的各有源、无源器件外,还需要按照低噪声设计要求进行周密的设计,这样才能充分发挥低噪声器件的优良作用。相反,如果只是选用了昂贵的低噪声器件,而电路设计并不合理,仍然不能获得低噪声性能的放大器。低噪声放大器的设计原则是,以低噪声为关键指标进行分析,计算和设计电路。放大器的增益,频率响应等非噪声质量指标,则可以在满足噪声要求的基础上进行调整。
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第三章医学测量中的信号处理
本章主要介绍生物医学检测技术和仪器中的信号处理,主要包括信号放大、滤波和信号隔离等。各种生物信号都属于低频的微弱信号。因此,必须首先把信号放大到所要求的强度,才能对之进行各种处理、记录、显示。信号处理主要包括信号放大、滤波和信号隔离等。信号放大技术是人体电子测量系统中最基本最重要的环节。生物电是反映人体各种生理状态的一种重要信息,是人体电子测量中的主要信息源。各种生物电放大器的结构、性能等都成为生物医学电子学中的主要研究内容。各种生理参数(如血压、心音、呼吸等)的测量放大器也都具有各自独特的设计方法。
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●3.1生物电放大器前置级的基本要求原理
本节学习生物电放大器前置级的基本要求。生物信号大都属于低频微弱信号,为了对生物信号进行各种处理、记录、显示,首先必须把信号放大到所要求的强度。放大器设计的核心是前置放大部分。生物电放大器,通常是对任意两点的电位差进行放大,因此生物电放大器前置级通常采用差动放大电路结构。
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●3.2差动放大电路的分析方法
本节学习差动放大电路的分析方法。生物放大器的前置级,通常都采用差动放大电路结构。本节从一个简单的基本差动放大电路的共模抑制能力、输入阻抗的分析入手,研究差动放大电路共模抑制比的影响因素,以及如何提高放大电路的输入阻抗,构成生物电放大器的前置级,达到生物电放大器所要求的指标。
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●3.3同相并联结构的前置放大电路
本节学习同相并联结构的前置放大电路。在基本差动放大电路中,差动输入电压是从放大器同向端和反向端两侧同时加入的,因此其输入电阻不高。一般有两种解决办法,一是把差动输入信号都从同相侧送入,能大大提高电路的输入阻抗。二是在差动放大电路前面增加一级缓冲级,实现阻抗变化。缓冲级一般由同向电压跟随器实现。本节介绍第一种方法中的同相并联结构的前置放大电路。
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●3.4同相串联结构的前置放大电路
本节学习同相串联结构的前置放大电路。在基本差动放大电路中,差动输入电压是从放大器同向端和反向端两侧同时加入的,因此其输入电阻不高。采用同向并联差动结构形式的前置级,可以提高输入阻抗。为了获得高输入阻抗,并尽量少用运放器件,还可以采用同向串联结构形式的前置级设计。
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●3.5提高生物电放大器前置级共模抑制能力的其他方法
本节学习提高生物电放大器前置级共模抑制能力的其他方法。为了解决差动输入电压输入电阻不高的问题,一般采用同相并联结构的前置放大电路以及同相串联结构的前置放大电路,除了正确设计电路参数以提高共模抑制比以外,还可以通过电路技术,使放大器获得更高的共模抑制能力,这样也相对降低了对器件参数的苛刻要求。
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●3.6隔离及设计
本节学习隔离级设计。为了人员和设备的安全,在与人体相连的传感器到设备信号输入的通道中,通常需要进行电气隔离。医学仪器一般有两个通道需要隔离:一个是信号通道隔离,通常通过集成隔离放大器来实现;另一个是电源通道隔离,通常通过直流到直流(DC-DC)的变换器来实现。
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●3.7生理放大器滤波电路设计
本节学习生理信号放大器滤波电路设计。信号滤波对生物信号处理有非常重要的作用,这体现在:通常需要利用滤波器去除干扰和噪声;高通滤波器可以用来消除电极电位漂移;低通滤波器可以用来消除各种高频噪声,尤其是工频噪声及其谐波,也能用于限制信号的频宽,以防止采样时造成信号混叠。不同生物电信号的频率范围不同,放大器的频率响应范围也是不同的。
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第四章生物电测量仪器
人体存在着自然的生物电信号,这些电信号可以通过装置于体表的电极来提取。有多种监测设备,可以很容易地记录各种形式的生物电现象,包括心电图(ECG)、脑电图(EEG)、神经电图(ENG)、肌电图(EMG)和视网膜电图(ERG)。本章主要介绍现代临床实践中两种常用的记录生物电信号的设备。首先在细胞水平上介绍生物电现象;然后讨论简单的生物电信号源,以及在容积导体中及复杂解剖结构中的电位分布;在此基础上重点介绍了心电图的原理、导联,心电图机的结构、性能指标;详细分析一种数字心电图机的电路结构和控制系统;最后介绍脑电图的原理、导联,脑电图机与心电图机相区别的电路结构。
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●4.1生物电位基础知识
本节学习生物电位的基础知识。兴奋通常是活组织在刺激作用下发生的一种可以传播的、伴有特殊电现象并能引起某种效应的反应过程。人体各种生物电信号的生理基础就是所谓的生物电位,生物电位分为静息电位和动作电位两种。研究各种组织器官活动过程中产生的电现象就能了解该组织器官活动的情况。人们根据这个思路研究了心电、脑电、肌电、眼电、胃电等各种生物电信号,并应用于疾病的诊断治疗。
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●4.2生物医学电极
本节课学习生物医学电极。在进行生物电位测量或者给生物体施加电刺激时,电极是必不可少的器件。在实际测量生物电位或附加电刺激过程中,总要有一定的电流通过电极进入生物体和仪器回路。电流在生物体中是通过离子传导的,在医用电子仪器中是依靠电子传导的,而在电极和皮肤接触界面上,是将离子电流转换成为电子电流或将电子电流转换成为离子电流,从而使生物体和仪器构成回路。因此电极在整个系统中起着能量转换的作用。
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●4.3心电图基础知识
本节学习心电图的基础知识。在正常人体内,由窦房结发出的一次兴奋,按一定的途径和时程,依次传向心房和心室,引起整个心脏的兴奋。因此,每一个心动周期中,心脏各部分兴奋过程中出现的生物电变化的方向、途径、次序和时间都有一定的规律。这种生物电变化通过心脏周围的导电组织和体液反映到身体表面,使身体各部位在每一心动周期中也都发生有规律的生物电变化,即为心电位。若把测量电极放置在人体表面的一定部位,记录出来的心脏电位变化曲线即为临床心电图。因此,心电图可反映出心脏兴奋的产生、传导和恢复过程中的生物电变化。
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●4.4心电图导联
本节学习心电图的导联。在人体体表记录心电图时,必须解决两个问题:一是电极的放置位置,二是电极与前置放大器的连接形式。临床上为了统一和便于比较所获得的心电图波形,对记录心电图时的电极位置,和电极与放大器的连接方式进行了严格的规定。记录心电图时,电极在人体体表的放置位置,以及电极与放大器的连接方式称为心电图的导联。
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●4.5心电图机的结构
本节学习心电图机的模块结构。心电图机主要有模拟式心电图机和数字式心电图机,它们的基本结构基本相同,模拟信号通道完全相同。心电图机虽然种类和型号繁多,但其基本结构都由如下六大部分组成:输入部分、放大部分、记录部分、走纸部分、控制部分、电源部分。
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●4.6心电图机的主要性能参数
本节学习心电图机的主要性能参数。心电图机的种类和型号虽然有很多,但是其技术指标基本相同,主要包括:输入阻抗、灵敏度、噪声和漂移、时间常数、线性、极化电压、阻尼、频率响应特性、共模抑制比、走纸速度、绝缘性能等。熟悉和学习这些指标,并理解其内涵,是设计、调试、使用、维修心电图机的基础。
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●4.7心电图机中的前置心电放大器
本节学习心电图机的前置心电放大器。目前临床上已普遍使用数字式心电图机,本节及后面几节将以ECG-6951D型数字式心电图机为例介绍相关技术。该机主要由心电信号放大器、控制器、电源三大部分组成。心电信号放大器又由前置放大器和主放大器两大部分组成。由于采用热线阵打印和液晶显示、微处理器控制,因此没有模拟心电图机所需要的信号功率放大器部分。
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●4.8心电图机的浮置放大器及控制电路
本节学习心电图机的浮置放大器及控制电路。心电图机电源采用交直流两用,并采用直流变换器,提供电路所需多种电压。前置放大器采用浮置电源供电,主放大器由直接接地电源供电。前置放大器浮置,可以提高抗干扰能力,还能起到安全保护作用。采用光电耦合方式,将心电信号转换成光强度变化,来传输心电信号,经隔离后的心电信号进入到接地的后级放大电路。
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●4.9脑电图基础
本节学习脑电图基础。人的一切活动都是受中枢神经系统控制和支配的。在中枢神经系统中,有上行(感觉)神经通路和下行(运动)神经通路。依靠这两条传导通路,大脑不仅能接收周围事件的信息,而且能修改由环境刺激所引起的脊髓反射的反应。通过测定脑容积导体电场电位的变化,可以了解脑电的活动情况,进而了解脑的机能状态。临床上用双电极或单电极记录的方法在头皮上观察大脑皮层的电位变化,记录到的脑电波称为脑电图。目前脑电图不仅用于神经学学科,还应用于内科学、药理学、电生理学及运动医学等领域。
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●4.10脑电图机的工作原理
本节主要学习脑电图机与心电图机的不同之处。脑电图机与心电图机的工作原理基本相同,都是将微弱的生物电信号通过电极拾取、放大器进行放大,然后通过记录器绘出图形。脑电图机的基本结构也由以下几部分组成:输入部分、脑电放大器、调节网络、控制部分、记录部分、传动走纸部分以及电源部分。但是,由于脑电信号与心电信号在波形、频率、幅度等性质上有较大的差异,检测部位及临床应用也不同,脑电图机在电路设计和性能参数上也有许多不同之处。
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第五章血压测量
血液在血管内流动时,对单位面积血管壁的侧压力称为血压。血压通常指动脉血压或体循环血压,是重要的生命体征。血压测量是评估血压水平、诊断高血压及观察降压疗效的主要手段,准确地测量血压是基层开展高血压管理的基础。不同血压测量方法的有机结合是提高高血压诊断和管理效果的重要因素。本章将在介绍血压参数及测量的参考点的基础上,详细介绍血压测量的四种方法,包括:血压直接测量法、间接测量法、自动测量法和连续无创测量法。
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●5.1血压测量概述
血压是反映血流动力学状态的最主要的指标之一。本节学习常用的血压参数:收缩压和舒张压、平均压、左心室压、右心室压、中心静脉压。通过测量心脏的不同房室和外围血管系统的血压值,有助于医生判断心血管系统的整体功能。
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●5.2血压直接测量法:导管术
本节学习血压的直接测量法--导管术、血压测量误差的分析以及血压传感器的标定。血压直接测量的目的是高精度测定人体各部位的血压波和血压值,因此必须设法分析测压误差的来源,并采取相应的措施尽量排除或减少各类测压误差。
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●5.3血压的间接测量
间接血压测量方法简单易行,使用方便;其缺点是精度较差,只限于对动脉压力的测量,一般只能测量收缩压、舒张压两个数据,而不能连续记录血压波形。本节主要学习三种间接式血压测量的方法:柯氏音法、超声法和测振法。
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●5.4血压的自动测量
本节以一个无创血压测量模块为例,来学习血压自动测量的基本原理。无创血压测量模块可以用于成人、儿童以及新生儿的无创血压测量。在测量时,微处理器自动给袖带加压,利用测振法得到收缩压、舒张压、平均压和脉率。另外,本节还就血压自动测量的未来发展方向提出了一些建议。
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●5.5血压的连续测量
连续无创血压测量,是在每一个心动周期内完成血压的测量,故又称逐拍无创血压测量。许多方法一直在探索中,尚待临床认可。本节简略介绍三种方法:动脉张力测量法、动脉容积钳制法、脉搏传递时间测量法。
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第六章监护仪和中央监护系统
医用监护仪是一种对人体生命信息或某些生理参数进行实时和(或)反复连续监测,并具备报警、数据存储等功能的医疗设备。它可以实时监测患者的生命状态,并能做到在几小时甚至几百小时的时间段内连续监护患者的生理状况,了解患者生理参数的变化趋势。医用监护仪器在重症监护病房(ICU)中发挥了很大的作用。本章介绍现代医学监护仪及监护系统的结构及功能、关键组件与实现等内容,最后介绍血氧饱和度监测和呼吸监护等。
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●6.1监护仪的结构及功能
本节学习监护仪的组成及功能。临床上使用的医用监护仪器多种多样,功能也各不相同,但是其组成结构大致相同,主要由4个部分组成:传感器、电缆与生命体征测量组件的连接接口,生命体征测量组件,测量组件与主机的连接接口,主机及系统。监护仪和普通的医学仪器系统的主要区别是被测参数较多,因而使用多个传感器,信号调理通道等。
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●6.2监护仪的关键组件与实现
本节学习监护仪的关键组件与实现。生命体征测量组件是组成监护仪的核心部件,主要是由心电、呼吸、体温、无创血压、脉搏血氧、有创血压、心排量、呼吸末二氧化碳等测量部件组成。本节主要介绍其他章节未学习到的体温和心率测量。
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●6.3中央监护系统
本节学习中央监护系统的基本组成和新技术的发展及应用。中央监护系统利用安置于床边的监护仪,借助有线网络或无线网络技术、中央处理器的丰富资源、可扩展的外部设备,以及监护系统应用软件共同构成中央监护系统,可以实现对多台床边监护仪全部信息的中央监护,海量监护数据的存储、传输、回放和再分析,同时还能对每台床边监护仪实现独立的控制。
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●6.4无创血氧饱和度测量
本节学习无创血氧饱和度检测。人体血液中的氧含量是是反映呼吸循环功能的一个重要生理参数,是生命体征的重要参数之一。本节主要介绍了无创血氧饱和度测量的工作原理——分光光度测定原理,并详细讨论了无创脉博血氧饱和度的测量方法和数值计算方法。
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●6.5呼吸监护
本节学习呼吸监护。主要介绍了常规的呼吸监护采用的基本原理——阻抗法原理,及其实现方案,主要包含硬件部分、软件部分和传感器部分。硬件部分完成载波信号发生、加载、检测、检波和低频放大以及数字化等;软件部分完成对硬件的控制、呼吸波形特征识别与参数计算,以及波形、计算参数数据的传输等;传感器部分共用了心电电极及连接电缆。
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第七章心脏治疗仪器与高频电刀
电刺激器是一类重要的医学治疗类设备。心脏起搏器为心脏提供合适间隔的电刺激以替代心脏传导障碍造成兴奋的中断。除颤器在治疗心律失常、挽救心脏骤停病人生命方面发挥越来越重要的作用。高频电刀不仅可取代传统手术刀进行各种外科手术,而且明显地减少了出血,甚至不出血。本章详细介绍心脏起搏器与除颤器的作用、工作原理,典型电路分析;最后介绍除颤监护仪、高频电刀的基本原理和设计要求等。
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●7.1电刺激治疗类仪器设计原理
电刺激器是一类重要的治疗类医学电子仪器。本节学习电刺激的方式与效应、电刺激的类型、电刺激与电兴奋的基本因素、电刺激产生的其它效应等内容。
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●7.2心脏起搏器的简介和分类
心脏起搏器的脉冲发生器定时发放一定频率的脉冲电流,通过导线和电极传输到电极所接触的部位,使局部心肌细胞受到外来电刺激而产生兴奋,并通过细胞间的连接向周围心肌传导,导致整个心房或心室兴奋,进而产生收缩活动。本节学习心脏起搏器的几种常见的分类方法、并学习几种起搏器的工作原理。
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●7.3心脏起搏器的工作原理
心脏起搏器的成功应用是医学治疗类设备最突出的成就。心脏起搏器的基本功能包括起搏、感知、输出抑制和触发起搏。本节学习固定式心脏起搏器工作原理和一种电子电路,并熟悉R 波抑制型心脏起搏器和DDD 型心脏起搏器的一般原理。
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●7.4心脏起搏器的电极
人工心脏起搏系统主要包括两部分:脉冲发生器和电极导线。起搏器由电极输出电脉冲。电极导线是外有绝缘层包裹的导电金属线,其功能是将起搏器的电脉冲传递到心脏,并将心脏的腔内心电图传输到起搏器的感知线路。本节学习心脏起搏器的电极分类和基本结构。
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●7.5心脏除颤器
心脏除颤器又称电复律机,它利用脉冲电流作用于心脏,实施电击治疗,消除心率失常,使心脏恢复窦性心律,具有疗效高、作用快、操作简便以及与药物相比较为安全等优点。除颤器主要由除颤充放电电路、心电信号放大、控制电路、心电图记录器、电源以及除颤电极板等组成。本节学习心脏除颤器的电极分类、主要性能指标、充放电基本原理和除颤波形设计等。
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●7.6除颤监护仪
心脏除颤监护仪是集监护与治疗于一体的智能化设备,能持续监测心电信号,对威胁生命的心脏突发状况可立即给予治疗性电击。该过程可有效赢得抢救时机,显著提高存活率。心脏除颤监护仪主要由主机、除颤电极、心电导联线、起博电极等组成。本节学习全自动和半自动除颤监护仪的基本结构和工作原理。
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●7.7高频电刀
临床所用的高频电刀是一种取代机械手术刀进行组织切割的电外科器械。它通过电极尖端产生的高频高压电流与机体接触时对组织进行加热,实现对机体组织的分离和凝固,从而达到切割和止血的目的。本节学习高频电刀的工作原理、工作模式,以及应用安全等。
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第八章血流量与血容量测量
细胞中的氧和其他营养物质的浓度是内科医生想要获得的患者的基本数据之一。这些量通常是难以测量的,医生只能通过间接测量血流量和血容量的变化来推算,这些量与营养物质的浓度相关。如果血流量还是难以测量,医生还可以间接地测量血压,血压通常与血流量密切相关。如果血压也无法测量,医生只能测量心电图,心电图通常与血压密切相关。本章详细介绍血流量测量基础、有创测量方法、电磁流量计、超声流量计和体积描记器的工作原理、优缺点、设计原理等内容。
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●8.1血流量与血容量测量简介
血流量又称血流的容积速度,是单位时间内流经血管某一截面的血量。血流量的大小与血管两端的压力差成正比,与血管对血流的阻力成反比。本节我们熟悉血流量与血容量的测量的概念、原理、要求等基本知识。
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●8.2血流量有创测量方法
血流量有创测量也称为侵入式测量,通常通过将测量探头侵入机体直接与被测对象接触的方式,引导或传感有关生命体的生理和生化参数。有创测量方法主要用于手术过程中的测量或术后危重病人的监测,以及实验动物的科学研究。本节学习血流量有创测量方法中的Fick技术、染料--稀释法、热稀释法等测量方法。
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●8.3电磁流量计测量法
电磁流量计不受温度、压力、粘度等外界因素的影响,可测量血液的瞬时脉动流量。与仅能测量平均流量的指示剂-稀释法相比,电磁流量计应用范围更广,适用于任何导电液体,如生理盐水或血液。本节通过学习电磁流量计的原理和功能,熟练掌握电磁流量计的测量方法、磁场类型、探头设计等内容。
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●8.4多普勒超声流量计
多普勒超声流量计是利用多普勒频移物理原理,来实现血液的瞬时流量测量的。超声声束可穿过皮肤,从而实现经皮式测量。先进的超声流量计还可以测量流态,这些优点使超声流量计成为重点发展对象。本节学习多普勒超声流量计的测量方法、通过鉴相器实现方向检测等内容。
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●8.5套筒式体积描记法
体积描记法是一种用来测定体内器官或肢体容积的方法。体积描记器用于测量容积变化。非侵入式测量四肢血液容积变化的唯一精确方法就是使用套筒式体积描记器。通过测定容积变化时间,可计算出流量。为了防止静脉血离开肢体,要使用套筒。因此,这种方法称为套筒式体积描记法。本节学习体积描记法的结构、功能,以及详细的容积测量方法。
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第九章呼吸系统测量
本章主要学习呼吸系统测量的相关内容。呼吸是指肺部血液和大气之间的气体交换过程。正常的呼吸功能是维持生命及机体的内外环境稳定的重要生理活动之一。呼吸功能障碍,将不同程度地影响病人的生命状况,增加死亡率。通过测量气体交换过程中相关的变量,医生能够评估呼吸系统,包括肺、气道和胸壁的功能状态,还能对呼吸系统功能进行干预。为重危病人行呼吸监测是判断其功能状况,防治并发症和推测预后的必要手段,对检查临床医疗及护理具有重要指导意义。
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●9.1呼吸系统建模
本节学习呼吸系统的基本模型和建模的基本原理。在进行呼吸系统测量之前,应该了解呼吸系统的基本特征和一些建模方法,这不仅用于呼吸系统,也用于测量设备。对呼吸系统建模,不但要指定被测变量,而且要定义呼吸功能的特征参数,并为设计试验来评估这些参数。呼吸功能分为两大类:①肺部的气体运输,包括肺外气道和肺毛细血管;②肺和胸壁的力学特性。
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●9.2呼气末二氧化碳测量
本节学习二氧化碳监测的临床意义和二氧化碳监测仪的工作原理与测定方法。呼气末二氧化碳检测指测定呼气终末期,呼出的混合肺泡气含有的二氧化碳分压或二氧化碳浓度。监测呼出气二氧化碳曲线,使在床边连续、定量监测患者成为可能,尤其是为麻醉、ICU、呼吸科患者,进行呼吸支持和管理提供了明确指标。二氧化碳分压监测可用来评价肺泡通气、整个气道及呼吸回路的通畅情况、通气功能、循环功能、肺血流及细微的重复吸入情况。
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●9.3呼吸系统气体流量测量
本节学习呼吸系统气体流量测量。在呼吸系统研究中,测量与气团运动的相关变量具有重要的意义。体积流量和体积流量的时间积分分别用于估算肺容量的变化率和肺容量的变化量。针对特定的应用,有多种测量仪器可供选用。常用的呼吸流量计可分为四类:旋转叶片式、超声式、热对流式和差压式等。
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第十章医用电子仪器的电气安全
随着医学电子仪器的数量和复杂性的不断增加,医院中电击事故也频频发生。20世纪70 年代就已经开始研究医用电子仪器电气安全问题,目前已经形成了一套完整的理论及实施方法。我国采用IEC的标准作为我国的医用电气设备安全标准。本章系统地介绍医用电子仪器安全的概念、电流生理作用、产生电击的原因及电击预防措施、医用电子仪器的接地和电气安全指标的检测,最后介绍医用电子仪器的电磁兼容性相关知识以及相关参数测试、安全标准,以便在医学仪器设计时提高它的安全性能。
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●10.1医用电子仪器电气安全概述
本节学习医疗仪器电气安全基础知识。安全一词最通俗的解释是“没有危害”或“不发生危险”,但是,在工程学上绝对安全的事是没有的,应该说“发生危险的几率尽可能小”。对于医用电子仪器在临床上的应用而言,安全指的是应用过程中确保对患者和医护人员不造成危害,即保证人员的安全。另外,广义而言,医用电子仪器的电气安全还应包括仪器本身的安全。
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●10.2电击
本节学习电击的基本概念、影响电击的因素和产生电击的因素。当人体接触带电部位时,带电部位相当于电源,人体相当于一个等效电阻。如果形成一个导电的回路,将有一定数量的电流流经人体,可能引起电击。所谓电击,是指超过一定数值的电流流过人体而引起的各种电损伤,如心室纤颤、心肌收缩及皮肤烧伤等。电击可以分为两大类,一类称为宏电击,一类称为微电击。
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●10.3预防电击的措施
本节学习预防电击的措施。防止电击的基本方法主要有两种,一是使病人与所有接地物体和所有电源绝缘;二是将病人所能接触到的导电部分表面都保持在同一电位。两种基本方法在大多数实际环境中都能实现,把两种方法结合起来,则实际情况更好。
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●10.4医用电子仪器的接地
本节学习医院接地系统的设计和实施。医院接地系统质量的好坏直接影响医学仪器的正常使用和病人及医护人员的安全。由于电源的负载接地方式不同,医院配电方式通常采用三种供电方式:分别保护接地方式、兼用方式、保护接地方式。医用电子仪器系统中的接地线分为两类:安全接地、工作接地。