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2.4電極(
Electrode)電極用來(lái)導(dǎo)出人體電生理信號(hào),即實(shí)現(xiàn)離子流——電子流的轉(zhuǎn)換。電極必須直接或間接地與人體接觸,使測(cè)量系統(tǒng)與人體間可能存在相互作用,影響測(cè)量的正確性和可靠性,造成誤差。不同類型的電極特性也不盡相同。電極連到放大器時(shí),電學(xué)特性(如阻抗等)要匹配。為此,必須對(duì)它們的物理、化學(xué)、電學(xué)特性及其對(duì)生物組織的可能影響有清楚了解,才能實(shí)現(xiàn)電生理信號(hào)的正確檢測(cè)。
1電極電位測(cè)量時(shí)要用一對(duì)電極,它們可能放置在體表或皮下。電極總是要與各類電解質(zhì)溶液接觸,包括汗水,組織液,電極膏(ECG,EEG電極專用的電極膏)或者生理鹽水等。于是形成一個(gè)金屬—電解質(zhì)溶液界面,在電極和電解質(zhì)溶液界面之間便會(huì)存在電位差。金屬-金屬鹽溶液界面若金屬離子容易進(jìn)入溶液,即溶解>沉淀,金屬表面電勢(shì)負(fù)一些;若金屬離子不容易進(jìn)入溶液,即沉淀>溶解,金屬表面可能帶+電。同時(shí),原來(lái)溶液中這種金屬離子的濃度對(duì)溶解過(guò)程起較大作用。因此,金屬材料和溶液中離子濃度決定界面上電位的大小。雙電層—結(jié)果會(huì)在金屬表面形成雙電層,表面附近是緊密層,之外為擴(kuò)散層。厚度在幾m內(nèi)。
電極定義電極—由金屬浸在含該金屬離子的溶液中所構(gòu)成的體系成為電極。電極電位—金屬與溶液間的界面上存在的電位差。測(cè)量時(shí),電極電位串接在輸入回路中,影響測(cè)量的可靠性。國(guó)際上取氫的電極電位為0,即標(biāo)準(zhǔn)電極電位,其余金屬電極電位與它比較而確定。
電極的極化電極接入測(cè)量電路并通電后,電極電位會(huì)偏離原來(lái)的平衡值,稱為電極的極化。由于電極的極化,電路中形成額外的電位,稱為過(guò)電位:
=E(i)–E(0)E(0)-平衡時(shí)的電極電位
E(i)-電路中電流密度為i時(shí)的電極電位過(guò)電位是電解質(zhì)本身的電阻、離子濃度在通電后的變化等影響的疊加。電極材料、電解液、電流密度都對(duì)過(guò)電位有影響。Ag-AgCl電極的過(guò)電位很小。
電極的去極化電極上流過(guò)電流時(shí),不僅發(fā)生極化作用使電位值偏離,同時(shí)電極上也存在相反過(guò)程,即去極化作用。一般,電子運(yùn)動(dòng)速度>電極反應(yīng)速度,極化>不極化。若電流通過(guò)電極時(shí),電極電位不變化,即極化=去極化,這種電極稱為不極化電極。因Ag-AgCl電極的過(guò)電位很小,它是不極化電極。由于電極電位是串接在測(cè)量電路中的,因此它的不穩(wěn)定會(huì)帶入明顯的測(cè)量誤差。所以要盡量使用不極化電極進(jìn)行測(cè)量。
電極的交流特性:交流條件下,等效電路中應(yīng)考慮進(jìn)多種因素的影響,如電化學(xué)反應(yīng)引起的等效阻抗,電解液的厚度引起的影響等。因此,等效電路中要引入額外的電容和電阻,它們使得電極-電解質(zhì)界面上的伏安特性為非線性的,使電極的特性與它檢測(cè)的信號(hào)的特性有直接關(guān)系,例如頻率特性、信號(hào)幅度等。3體表電極基本要求:電極電勢(shì)穩(wěn)定,阻抗小,容易放置而不脫落,不易產(chǎn)生偽跡,可長(zhǎng)期檢測(cè),無(wú)毒性,對(duì)人體刺激小。使用時(shí)要涂導(dǎo)電膏,因此界面的等效電路更加復(fù)雜:常用體表電極1)金屬板電極臨床中常用銀鎳合金、鍍銀鋼板電極和Ag-AgCl電極,測(cè)量ECG;不銹鋼、鉑、鍍銀的圓盤狀、長(zhǎng)方形電極測(cè)量EMG,EEG。2)柔性電極為適應(yīng)體表各種形狀,用銀絲編織而成,貼在膠布上使用,特別適用于早產(chǎn)新生兒的ECG監(jiān)護(hù)。有的產(chǎn)品能允許透過(guò)X光。
3)浮式電極用導(dǎo)電膏充填在電極與皮膚之間,使電極不直接與皮膚接觸,不易出現(xiàn)電極在皮膚上的相對(duì)運(yùn)動(dòng);導(dǎo)電膏不失水,能長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。
4)干電極導(dǎo)電膏的缺點(diǎn)是時(shí)間長(zhǎng)了容易干,若鹽分過(guò)高會(huì)引起皮炎。干電極不用導(dǎo)電膏??梢詫⒏咻斎胱杩狗糯笃鞣胖迷陔姌O內(nèi)。5)絕緣電極在金屬板上制作絕緣薄膜,用其電容進(jìn)行交流耦合,拾取信號(hào)中的交變分量,不用導(dǎo)電膏。4體內(nèi)電極插入體內(nèi),有細(xì)胞外液存在,不用導(dǎo)電膏,但要求材料的生物相容性好,安全。Ag-AgCl材料不適用,會(huì)與含蛋白質(zhì)的溶液發(fā)生反應(yīng)。
AB-針電極:測(cè)量EMG,用不銹鋼制作。C-絲電極:用注射針將它插到待測(cè)部位,慢慢抽出針管,使它能長(zhǎng)期留在體內(nèi)。將倒鉤拉直后即可取出。可能會(huì)移位,折斷等。D-螺線管電極:能克服絲電極的缺點(diǎn).5微電極用途:檢測(cè)單個(gè)細(xì)胞的電位,尺寸0.05-10m。1)金屬微電極在不銹鋼、鉑等金屬上噴涂聚氯乙稀等聚合物或玻璃層,裸露出金屬尖。由于有金屬-絕緣層-電解質(zhì)界面存在,其等效電路中界面電容Cs較顯著,與后面的放大器構(gòu)成高通濾波器,影響系統(tǒng)的低頻特性。因此,金屬微電極主要用于高頻信號(hào)的檢測(cè),或者做刺激器用。為同時(shí)測(cè)量神經(jīng)纖維中多根神經(jīng)纖維的電位,發(fā)展了有10個(gè)測(cè)量點(diǎn)的多重微電極,用半導(dǎo)體工藝制作。
3)膜片鉗技術(shù)(PathClamp)為減小阻抗又不引起充填液泄漏而發(fā)明的微電極技術(shù),發(fā)明人Neher和Sakmann(1976-1981年)。該技術(shù)能夠鉗住一小片膜,以記錄單個(gè)通道的離子電流。因此,主要用來(lái)觀察細(xì)胞膜單個(gè)離子通道開(kāi)、閉時(shí)的通道電流變化。1991年,Neher和Sakmann的膜片鉗技術(shù)榮獲諾貝爾醫(yī)學(xué)/生理學(xué)獎(jiǎng)。
ErwinNeherFederalRepublicofGermanyMax-Planck-InstitutfürBiophysikalischeChemie,Goettingen,FederalRepublicofGermanyb.1944BertSakmann
FederalRepublicofGermanyMax-Planck-InstitutfürmedizinischeForschung,Heidelberg,FederalRepublicofGermanyb.1942膜片鉗技術(shù)能對(duì)單個(gè)離子通道在各種電位狀態(tài)下所產(chǎn)生電流的離子作出定性、定量的分析,是研究通道的直接測(cè)定方法,為研究離子通道結(jié)構(gòu)與功能關(guān)系提供了新方法。例如,用膜片鉗技術(shù)研究的結(jié)果說(shuō)明:膜電導(dǎo)變化的實(shí)質(zhì)是膜上離子通道隨機(jī)開(kāi)放和關(guān)閉的總和效應(yīng)
同相比例放大器。R1,R2對(duì)輸出電壓分壓,形成電壓負(fù)反饋,以提高放大器的穩(wěn)定度,增加輸入阻抗和展寬通頻帶。Cf將輸出電壓Vo反饋回到+輸入端,因此構(gòu)成電壓正反饋。負(fù)電容中和的原理Rs源內(nèi)阻,C電極和引線分布電容,A放大器電壓增益
Ui=電容Cf上的壓降和輸出電壓Uo之和,即即這樣,放大器輸入端可被看成一個(gè)電容,等效電容為
Cin=(1-A)Cf
通常,A1,因此Cin為負(fù)值。這時(shí),考慮了分布電容之后的放大器的總輸入電容為
Cin=C+(1-A)Cf
當(dāng)Cf=C/(A-1)時(shí),Cin=0,總輸入電容為0,放大器有理想的瞬態(tài)響應(yīng)!
實(shí)際上,難于達(dá)到很理想的補(bǔ)償,因?yàn)殡姌O電容的分布性質(zhì)以及放大器的頻帶是有限的,因此難于使輸入電容減小到1pf以下,但瞬態(tài)響應(yīng)還是能得到重要的改善,能夠滿足大多數(shù)情況下的應(yīng)用。R調(diào)節(jié)反饋量的電位器,實(shí)際應(yīng)用時(shí),調(diào)節(jié)反饋量是關(guān)鍵,反饋量太大容易引起振蕩,太小則會(huì)使信號(hào)失真。
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