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生物医用材料是用于与人体接触发生作用的能对其细胞组织和器官进行诊断、治疗、修复替换或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功能材料。生物医用材料不是药物,其作用不必通过药理学、免疫学或代谢手段实现,但其是保障人类健康的必需品,不仅能挽救危重病人的生命,而且能极大地提高人类的健康水平和生命质量,为药物所不能替代。 相似文献
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《功能材料》2021,52(7)
干式柔性生物电势电极不需要导电介质就能与皮肤表面直接贴合进行生物电检测,且能避免凝胶电极失水造成的信号质量降低等问题,可以完美地替代传统湿电极进行人体健康监护。本研究将炭黑(CB)和聚偏氟乙烯(PVDF)进行复合,制备了CB/PVDF柔性电极,电阻率最低可达0.3Ω·cm。研究了CB含量对极化电位的影响,发现CB含量为35%(质量分数)的电极的极化电位最为稳定。对人体进行生物电采集,所得心电信号稳定,能够清晰地辨别P波、QRS波群以及T波等心电特征信号,且信号质量优于失水后的银/氯化银凝胶电极,表明CB/PVDF干式柔性生物电势电极可以替代银/氯化银凝胶电极,用于长期人体生物电信号监测。 相似文献
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基于小波包的胃电信号消噪处理的研究 总被引:2,自引:2,他引:0
对胃电信号进行了快速傅立叶分析、功率谱分析,并重点进行了小波包分析,利用小波包变换所具有的优良时频分析特征和多尺度传播特性,消除胃电信号的噪声,从而提高了胃电信号的信噪比,为胃电信号的深入研究提供了良好的基础. 相似文献
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将所测得的植物微弱电信号特性用于植物生长信息传递研究.构建了依据植物电信号特征的植物营养生长信息传递新模型.展望了植物电信号发生的表征以及生长发育信息传递的数学分析的研究前景.植物电信号及其信息传递模型研究向植物生命活动中的基因活动和电子运动方面深入是生物物理学发展的新动向,意义就在于破译植物生命信息,以期丰富植物物理学基础理论,以及为实现效益最大化的"节能减排"式农业生产而构建植物电信号信息传递的各种自适应智能化控制管理系统奠定理论依据. 相似文献
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肌电信号是与神经肌肉活动有关的生物电的体现,肌电信号的模式识别是肌电应用的基础。利用现代功率谱估计中的参数模型法,对从掌长肌、肱桡肌、尺侧腕屈肌和肱二头肌采集的4路表面肌电信号建立AR参数模型,并提取其AR模型参数作为信号的特征,构造特征矢量,提供给基于距离测度的Mahalanobis距离分类器进行模式分类,能够成功地识别出握拳、展拳、腕内旋、腕外旋、屈腕、伸腕、前臂内旋、前臂外旋8种动作模式。实验表明,该方法识别率高、鲁棒性好,为肌电等非平稳生物电信号的模式识别提供了一种新方法。 相似文献
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生物医用材料(又称生物医学材料或生物材料)是一类用于诊断、治疗、修复或替换人体组织、器官或增进其功能的高技术材料,涉及亿万人的健康,是保障人类健康的必需品。按国际惯例,生物医用材料及医用植入体是生物医学工程产业的重要组成部分,其管理属医疗器械范畴。 相似文献
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医用电极是医学检测中常用的一种传感器.采用心脑电图机对人体进行检查时必须通过适当的医用电极与人的机体接触,目的在于引出人体生物电并通过适当的放大处理来观察、记录人体相关部位的生物电变化,通过测量达到诊断病情之目的.可见,医用电极的好坏直接影响到心脑电信号的检测结果,其重要性不容忽视.[第一段] 相似文献
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设计了一种具有皮肤接触阻抗同步检测功能的生物电测量电路,采用同相并联方式输入,结合仪表放大器以及共模驱动电路以获取高共模抑制比.利用微电流交流恒流源,在测量生物电信号的同时可检测皮肤接触阻抗.电路还具有50 Hz陷波、低通、高通滤波等功能.为了测试电路性能指标,设计了基于Labview的放大器性能自动测试平台,可对放大器幅频特性、共模抑制比进行实时动态测试.实际测量结果表明:生物电信号放大器性能优异,可获得120 dB的共模抑制比,能够用于心电、脑电、肌电等生理电信号测量. 相似文献
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表面肌电信号(SEMG)是一种伴随肌肉活动在皮肤表面产生的生物电信号,它蕴涵了许多肢体运动的信息,对其进行模式信息处理可以获得人-机仿生系统的控制信号.SEMG的特点是内阻高,影响因素多,并极易受到干扰.本文在分析肌电信号产生机理的基础上,给出了一种SEMG的采集、放大和滤波电路.对信号处理电路的特性分析表明,所设计的处理电路可以有效提取(10~500)Hz的肌电信号,并能对50 Hz的工频干扰起到很好的抑制作用,该电路在实际应用时取得了理想的实验结果,信号的采集能力和信噪比达到或接近美国kistler公司的肌电采集仪水平. 相似文献