Съем информации

В электрофизиологических исследованиях главное внимание уделя­ется изучению электрических явлений в живом организме, которые про­являются в изменении как пассивных электрических свойств биологиче­ских тканей, органов и систем - импеданса, емкости, проводимости, ди­электрической проницаемости, так и активных - величин и параметров биоэлектрических потенциалов, соединенных с процессами жизнедеятель­ности. Пассивные электрические свойства отражают перемены в прово­димости биотканей за счет перемены кровенаполнения, состава и кон­центрации в-в в них. Биоэлектрические потенциалы, возникающие в живых клетках, тканях и органах человека и существ, - биопотенциа­лы - отражают тонкие физиологические процессы переноса электриче­ских зарядов, связанные с клеточным метаболизмом. Т.о., лю­бые функциональные и патологические перемены в исследуемых систе­мах и органах сказываются на параметрах электрических сигналов, кото­рые являются результатом электрофизиологических изысканий.

Подключение биологического объекта к наружной электрической цепи производится припомощи электродных систем, которые содержат в зависимости от способа изучения от 2-х и более электродов. В Го­сударственном стандарте электрод определяется как устройство, имею­щее токосъемную поверхность, контактирующую с биологическим объ­ектом, и выходные элементы.

Читать полностью
 
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА БИОТКАНЕЙ

Методы измерения импеданса биотканей могут быть эффективными в 2-х направленияхэксплуатации:

- при изучении физических свойств, состава и структуры тканей;

- при изучении изменений, связанных с физиологическими процес­сами в организме.

II-е направление как раз характеризует возможности таких методов для физиологических исследований, связанных с регистрацией процес­сов и медико-биологических показателей, которые отражают состояние организма. При выполнении электрофизиологических исследований это­го типа требуется учитывать ряд особенностей, связанных с измерени­ем электрических параметров биотканей" и, в т.ч., то, что:

- электрическое сопротивление биотканей на переменном токе менее, чем на постоянном; оно тем менее, чем более частота тока;

- при использовании мостовых схем измерения требуется ис­пользовать средства компенсацииреактивной и активной составляющих импеданса;

Читать полностью
 
Электроемкостные методы физиологических исследований

Электроемкостные методы регистрации физиологических функций основаны на регистрации некоторого характерного электрического пара­метра системы, образованной исследуемым объектом и воспринимаю­щим органом первичного измерительного преобразователя прибора. Этот параметр изменяется вследствие изменения того или иного физио­логического фактора; регистрация параметра позволяет получить данные об исследуемом процессе.

Известно два варианта выполнения исследований:

диэлектрография, при которой объект исследования располагает­ся между двумя пластинами конденсатора, служащего воспринимающим органом прибора;

конденсаторная плетизмография, при реализации которой объект сим является одной их пластин конденсатора, при этом регистрируется изменение положения поверхности объекта (органа или организма) отно­сительно неподвижного электрода.

Первый вариант позволяет регистрировать внутренние физиологиче­ские процессы, связанные с изменением электрических параметров био-гкани (в частности, изменением диэлектрической постоянной ткани, на­пример за счет изменений кровотока).

Читать полностью