实验一 生物信号处理系统的使用方法
BL420F操作规程
BL-420F生物机能实验系统操作步骤1.开机首先将换能器、信号引入线连接于计算机BL-420E+系统面板上的各相应接口,启动计算机,鼠标双击“BL NewCentury机能实验系统”图标,进入“BL NewCentury”生物信号采集处理系统主界面。
2.引导电信号以及张力、压力等生物非电信号(1)直接使用引导电极对生物体电信号进行引导与BL-420F生物机能实验系统相配套的引导电极为一黑色屏蔽引导电极,引导电极的一端是一个5芯插口,该插口与生物机能实验系统相连;另一端有3个不同颜色的鳄鱼夹,其中红色夹子引导正电信号,白色夹子引导负电信号,黑色夹子用于接地。
这三个鳄鱼夹可以直接或通过其他小电极与生物体相连接,用于引导生物体电信号。
(2)通过传感器对生物体内非电信号进行引导通过传感器将生物体内的非电信号转换为电信号然后引导入生物机能实验系统进行观察,根据传感器引导信号的不同类型,可以将传感器分为不同的类型,比如,引导血压的称为压力传感器,引导张力的称为张力传感器,引导呼吸的称为呼吸传感器,引导温度的称为温度传感器等等。
3.生物机能信号的采样与显示(1)实验项目菜单输入如要做的实验在“实验项目”栏内有的,则鼠标单击菜单条的“实验项目”菜单项,弹出下拉式菜单,移动鼠标,选定实验系统及内容单击鼠标左键,系统自动进入已设置基本参数的该实验监视状态。
(2)输入信号菜单选择输入如要做的实验在“实验项目”栏内没有的,则鼠标单击菜单条的“输入信号”菜单项,弹出下拉式菜单,移动鼠标,选定通道及输入信号类型(压力、张力、肌电等)并单击。
如需要多通道输入,则重复以上步骤。
通道参数根据实验内容自己完成设置。
此外,还可通过工具条上“打开上一次实验设置”按钮通过BL-NewCentury软件“文件”菜单中的“打开配置”命令启动波形采样。
4.参数调节系统初始参数的设置是在基本的生理理论基础以及大量的生理实验基础上获得的,基本上能够满足实验者完成相应实验的要求,但是由于被实验生物机体本身存在的个体差异,使BL-NewCentury软件设置的初始实验参数可能并不能完全满足实验者的要求,为了让实验者能够获得最佳的实验效果,在实验过程中仍然可以调节各个实验通道的实验参数,如增益(G)、时间常数(T)、滤波(F)、扫描速度等参数,这些控制按钮都在BL-NewCentury软件主界面右边的参数控制区中。
Powerlab生物信号处理系统
用PowerLab生物信号处理系统测定呼吸的方法一、实验目的掌握PowerLab生物信号处理系统的使用方法:硬件的链接;系统参数的设置;获得数据图形(放入word文档中);获得具体数值等。
二、材料PowerLab生物信号处理系统(埃德仪器国际贸易上海有限公司),包括PowerLab10T、电脑、Chart5软件;呼吸流量计;打印机;A4纸张。
三、方法和步骤1、软件的安装(software installation)将Chart 软件安装在电脑上。
Dhart软件是随PowerLab主机附带的基本软件,在windows系统中可记录、显示、储存和分析数据。
2、硬件的安装(hardware installation)(1)用一个三项电源线将PowerLab与电源相连接,并保证接地确实(2)打开PowerLab后面板的电源开关,然后仪器进行自检(无论仪器是否同电脑相连接)。
当PowerLab 前面板的状态灯为绿色表示电源已打开,橙色表示正在工作。
如果状态灯为红色,请立即关闭PowerLab,并及时与老师联系。
(3)通过USB接口将PowerLab与电脑相连。
(4)将呼吸流量计与PowerLab前面板的“输入4”接口相连。
3、系统的设置(1)新建Chart文件:在电脑桌面打开Chart软件,并且单击快捷键中的“新建”图标。
(2)设定注释:打开“设置”→“预先设定注释”→“添加”(注意选择注释的通道)→输入本人姓名为注释内容。
(3)通道设置:打开“设置”→“通道设置”→只用通道4,关闭其他通道。
4、实验记录开始/停止(1)实验时单击Chart窗口(界面)右下方的“开始”按钮,开始记录;当完成实验时,点击“停止”按钮即可。
(2)将呼吸流量计对准一个鼻孔,另一鼻孔可用手指适当堵塞。
(3)调整采样速率和灵敏度:在Chart窗口右上角调整采样速率和灵敏度,使记录的图像幅度间距适中。
(4)在数据图上添加注释标记(即本人姓名)。
生物信号采集系统的使用讲义
计算机生物信号采集处理系统的认识及使用计算机是一种现代化、高科技的自动信息分析、处理设备。
随着电子计算机技术在生物、医学领域的广泛应用,使原先不易进行的某些生物信息的检测,变得简易可行。
利用计算机采集、处理生物信息,让计算机进入机能学实验室已成为必然趋势。
计算机生物信号采集处理系统就是以计算机为核心,结合可扩展的软件技术,集成生物放大器与电刺激器,并且具备图形显示、数据存储、数据处理与分析等功能的电生理学实验设备。
对生物信号采集系统的了解和熟练使用,是今后对完成生理学实验的数据和图形采集、储存和处理所必须具备的基本技能之一。
一、目的要求1、熟悉计算机生物信号采集处理系统的基本原理及组成;2、熟悉并掌握计算机生物信号采集处理系统的基本操作与使用方法。
二、内容1、学习计算机生物信号采集处理系统的组成及原理;2、计算机生物信号采集处理系统的基本操作与使用。
三、计算机生物信号采集处理系统的工作原理现代生物机能实验系统的基本原理是:首先将原始的生物机能信号,包括生物电信号和通过传感器引入的生物非电信号进行放大(有些生物电信号非常微弱,比如减压神经放电,其信号为微伏级信号,如果不进行信号的前置放大,根本无法观察)、滤波(由于在生物信号中夹杂有众多声、光、电等干扰信号,这些干扰信号的幅度往往比生物电信号本身的强度还要大,如果不将这些干扰信号滤除掉,那么可能会因为过大的干扰信号致使有用的生物机能信号本身无法观察)等处理,然后对处理的信号通过模数转换进行数字化并将数字化后的生物机能信号传输到计算机内部,计算机则通过专用的生物机能实验系统软件接收从生物信号放大、采集硬件传入的数字信号,然后对这些收到的信号进行实时处理,一方面进行生物机能波形的显示,另一方面进行生物机能信号的实时存贮,另外,它还可根据操作者的命令对数据进行指定的处理和分析,比如平滑滤波,微积分、频谱分析等。
对于存贮在计算机内部的实验数据,生物机能实验系统软件可以随时将其调出进行观察和分析,还可以将重要的实验波形和分析数据进行打印。
机能学实验常用仪器.
在一个实验记录过程中,零点校正不能再次使用,并 尽可能保持参数不变。
(3)零点校正
换能器零点漂移、仪器零点漂移 零点校正:实验前进行零点校正。
在一个实验记录过程中,零点校正不能再次使用,并 尽可能保持参数不变。
(4)定标:量的标定和单位转换
张力换能器定标
血压换能器定标 呼吸换能器定标
用砝码
1.微机生物信号实时采集处理系统面板
图2-2-3 MedLab硬件接口面板
(1)输入通道:四个信号输入通道
•耦合方式:交流耦合(AC)和直流耦合(DC)方式 •频率范围:1通道高频,2、4通道中频,3通道低频
(2)刺激输出:正、负脉冲(方波)输出
2.微机生物信号采集处理系统工作流程
信号转换放大 A/D转换 显示
3.生物信号的交流、直流特性
二、微机生物信号采集处理仪
生物信号采集处理系统模式
系统硬件 生物信号 信号放大 A/D转换 刺激输出
控制调节
控制调节 数据输入
控制调节
数据处理、记录、分析、存储、输出
系统软件
微机生物信号处理仪(系统)
微机生物信号处理仪是集生物信号放大、 数据采集、数据处理等功能于一体的多功能生 理科学实验仪器。
微机生物信号处理仪(系统)
微机生物信号处理仪是集生物信号放大、 数据采集、数据处理等功能于一体的多功能生 理科学实验仪器。
1.微机生物信号实时采集处理系统面板
RM6240C微机生物信号实时采集处理系统面板
(1)输入通道:四个信号输入通道
•全程控调节,频率范围:DC~3K •12导联心电图
(2)刺激输出:程控刺激器
t
4. 操作步骤
(1) RM6240操作流程
生理科学实验——MedLab-生物信号采集处理系统
MedLab 生物信号采集处理系统 大白鼠的基本操作 利多卡因的抗心律失常作用
MedLab 生物信号采集处理系统
概述 组成及工作界面 基本操作
概述
• 将传统仪器的优点与计算机的 强大处理功能相结合设计而成
• 全面替代传统仪器
组成及工作界面
硬件
生物信号放大器(内含刺激器)
文件编辑
图形曲线的选择与处理
基本操作
一般生物信号采集的实验设置 添加实验标记的操作 实验结果存盘与文件编辑操作 实验结果的处理
实验结果的处理
数据测量
在线测量/标尺测量/数据测量/区段测量
结果打印
打印预览 图形曲线的选择
处理窗
大白鼠的基本操作
编号方法
捉拿方法 (示范)
实验参数的保存与调用
保存
1. 实验数据存盘 2. 保存配置 3. 制定实验
调用
1. 自动调用 2. 打开配置 3. 制定实验
刺激器的设置
• 单刺激 • 串刺激 • 主周期刺激
基本操作
一般生物信号采集的实验设置 添加实验标记的操作 实验结果存盘与文件编辑操作 实验结果的处理
基本操作步骤。
下次实验预习要点
1. 常用手术器械的分类及用途 2. 家兔的各项基本操作技术
给药方法 舌下静脉/尾静脉给药
取血方法 处死方法
*击打法 *颈椎脱臼法 *大量放血法等
利多卡因的抗心律失常作用
• 实验原理 • 实验步骤 • 注意事项 • 实验后处理
图1 大鼠正常心电图 图1 大鼠心律失常心电图
实验步骤
–麻醉动物,舌下静脉/尾静脉准备给药 –实验参数设置 –四肢插入针形电极:红色-右前肢,黑色-
人体解剖生理学实验指导
实验一生理学实验方法与生物机能实验系统操作【目的要求】1、了解生理学实验的基本操作技术;2、了解生理学常用实验器械,熟悉并掌握BL-420生物机能实验系统的使用。
3、学习解剖生理学实验报告的写作。
【实验内容】一、生理学实验方法1、实验动物的选择2、常用动物的捕捉方法3、常用动物的麻醉方法(1)常用的麻醉剂(2)常用麻醉给药途径4、用动物的固定方法5、常用手术的基本操作二、BL-420生物机能实验系统的操作BL-420生物机能实验系统是配置在微机上的4通道生物信号采集、放大、显示、记录与处理系统。
它具有记录仪+示波器+放大器+剌激器+心电图仪等传统的实验仪器的全部功能。
可记录动作电位、神经放电、肌电、脑电、心电、慢速电信号、压力、张力、呼吸、温度以及液滴计数等信号。
可输出电压、电流用于刺激。
由以下三部分构成:1.微型计算机。
2.BL-420生物信号采集、放大、A/D转换及刺激输出等多功能硬卡和前面板。
3.BL-420生物信号显示与处理软件。
实验二坐骨神经-腓肠肌标本与坐骨神经标本的制备【目的要求】学习两栖类的毁髓方法;掌握坐骨神经-腓肠肌标本的制备方法。
【实验原理】两栖类动物的一些基本生命活动和生理功能与温血动物近似,但其离体组织所需的生活条件比较简单,易于控制和掌握。
在生理实验中常用蟾蜍或蛙的离体组织或器官作为实验标本。
如用蟾蜍的坐骨神经腓肠肌标本来观察兴奋性、兴奋过程、刺激的一些规律及骨骼肌收缩特点等。
因此,制备坐骨神经腓肠肌标本是生理实验中必须掌握的一项基本技能。
【材料与器械】蟾蜍或蛙、任氏液、蛙类手术器械(普通剪刀、手术剪、手术镊、眼科剪、眼科镊、金属探针)、玻璃分针、蛙板、蛙钉、细线、培养皿、滴管、小烧杯、锌铜弓等。
【实验步骤】1、破坏脑和脊髓(双毁髓)取蟾蜍一只,用自来水冲洗干净(勿用手搓)。
左手握住蟾蜍,使其背部向上,用大拇指或食指使头前俯(以头颅后缘稍稍拱起为宜)。
右手持探针由头颅后缘的枕骨大孔处垂直刺入椎管(图2-1)。
Medlab生物信号采集处理系统的使用步骤
Medlab生物信号采集系统使用步骤1.打开电脑。
2.确认仪器电源线及USB线已连接好,打开仪器电源。
3.点击电脑桌面上Medlab.exe程序,进入软件界面。
4.如出现“Medlab操作提示对话框”,请按照提示进行检查。
5.进入软件界面后,点击:菜单栏“实验”,从下拉选项里选择所做的实验;或从保存过的实验配置里打开实验,点击“文件”→“打开配置”;对于以前做过的实验数据,可以打开后“新建”,也可以按照自己实验的要求配置实验参数。
6.把所需换能器插入所选通道后,点击右下角“开始”钮。
7.开始采样后,如果描记的曲线不在零点,则需进行零点设置:点击“处理名称”→“零点设置”。
8.把换能器与动物连接好,系统描记出正常的实验曲线。
9.对于第一次做的张力、血压等实验如有定量要求,可对换能器进行定标,具体操作方法请参阅《MedLab说明书(V6)》,定好标后点击“文件”→“保存配置”,以便下次使用。
10.实验结束后先保存原始数据:点击“文件”→“另存为”,输入文件名保存。
11. 要打印的实验曲线,点击快捷工具栏的“实验曲线入打印编辑窗”,点击快捷工具栏的“打印预览窗”,进行编辑。
11.实验结束先退出软件,再关仪器电源,最后关闭电脑。
清洗实验用品,完成实验工作。
1.张力换能器定标方法:换能器插入软件设置对应的通道,点击“通用”→“处理方法”,在对话框中的“处理名称”中选择需要的换能器,如图:然后开始采样,采样过程中点击“零点设置”,曲线在零点后,在张力换能器上挂好砝码(砝码的大小根据所选换能器的量程来选择),此时曲线上升,等曲线波动稳定成直线后停止采样,点击“换能器定标”,鼠标在曲线平稳的地方点击一次,出现一条高亮显示的竖线,这时定标对话框里产生“原值”,在“新值”里输入砝码重量,然后“确定”,完成定标。
最后可以将这次定标配置保存下来,以便以后使用:“文件”→“保存配置”。
2.压力换能器定标方法:换能器插入软件设置对应的通道,点击“通用”→“处理方法”,在对话框中的“处理名称”。
BL-420F生物机能实验系统_仪器介绍
1、介绍生物机能实验系统的基本知识生物机能实验系统,又称生理信号采集处理系统或者多道生理信号采集处理系统。
在技能学实验系统中,经常需要进行采集、记录、分析的生理信号主要有四种类型:(1)反映电活动变化的生物电信号,如神经骨肉的电活动变化、细胞内外的电活动变化以及脑电、心电的变化等。
这些生物电信号需要通过相应的电极引导、采集、输入记录仪器系统,进行放大后才可以显示、记录出来;(2)反映压力变化的信号,如血压的变化、心脏收缩期和舒张期的压力变化、胆囊收缩的压力变化等。
这些压力变化信号首先需要通过一个压力信号转换装置(压力换能器),将压力信号转换为电信号,输入记录仪器系统,进行放大、显示、记录出来;(3)反映张力变化的信号,如离体肠管收缩、舒张的张力变化,心室肌或者心房肌收缩、舒张的张力变化,腓肠肌收缩的张力变化,呼吸肌的运动等。
这些张力变化信号也是需要先通过一个张力信号转换装置(张力换能器),将张力信号转换为电信号,输入记录仪器系统,进行放大、显示、记录出来;(4)反映心输出量变化和血流量变化的信号。
也是需要先将流速、流量的信号转换为电信号,输入到流量计中进行放大、计算,最后显示、记录出来。
对这些生理信号进行采集和处理最常用到的仪器有三大类型:(1)主要用于神经及细胞电生理实验的电生理记录仪器设备有:微电极放大器、刺激器、示波器等;(2)多导生理记录仪系统;(3)生物机能实验系统也称多通道生信号采集与处理系统。
2、BL-420F生物机能实验系统的介绍BL-420F生物机能实验系统为成都泰盟科技有限公司生产的生物信号采集处理系统,主要用于生理、病理生理、药理等学科的各种机能实验、电生理实验等。
可以进行实时的信号显示与处理,也可以及时存储、实验后回放数据进行处理等。
系统硬件的四个连接接口分别可以提供心电、压力、张力等换能器以及电生理实验的各种连接。
系统硬件指标:1)采用USB2.0全速传输方式;2)系统可内置(放入计算机机箱内)、可外置;3)单通道最高采样率达1MHz,最低采样率0.01Hz;4)使用16位精度的A/D采样芯5)放大器具有宽输入动态范围:±1V—±20μV,相当于1—50000倍的放大倍数6)采用5阶贝塞尔滤波器,滤波范围:1Hz~30KHz7)波形可编辑的光电隔离刺激器,刺激器的输出波形幅度高达100V,您可以输出三角波、方波、正负方波、正弦波或您自己编辑的任意波形8)内置12导联标准心电选择电路,1通道可任意选择12导联标准心电波形9)无需手动按钮就可直接进行多设备同步级联,扩展为8~16个采样通道的新设备系统软件指标:1)可任意拖动灵活改变窗口宽度的双视观察系统,在不停止实时实验观察的同时查看以前记录的数据,而且可实现不同状态下实验波形前后变化的对比;2)为了适应于实验教学工作,我们预设计了十大类共计55个实验模块,为国内外同类产品中预制实验模块最多的产品;3)为了适应于科研工作,我们设计了众多的实验数据分析功能:能够对原始波形或记录的波形进行实时地微分、积分、频率直方图以及频谱分析等数据处理工作;4)具有多种通用数据测量方式:包括单点测量、两点测量、区间测量、实时测量等,可测量出波形的最大、最小、平均值,斜率、时间、频率、均方差等参数;5)众多的专用数据测量功能:血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、苯海拉明的拮抗参数(PA2、PD2)的测定等测量功能,还可以按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值等;6)4通道扫描速度独立可调,零扫描速度采样,通用程控刺激等功能更具有独特魅力;7)实时采样过程中,可以根据需要随时改变采样率8)用户可以根据需要设定1——16个显示通道(5-16通道可用于分析)BL-420F系统的使用1)、将所需要的换能器连接到相应的接口上,开机,双击图标进入通道窗口。
《人体及动物生理学实验》综合性实验项目
《人体及动物生理学实验》综合性实验项目实验一蟾蜍内脏血管灌流[实验目的] 采用恒压灌流法,可观察交感神经和去甲肾上腺素对内脏血管舒缩的作用。
[实验原理] 器官灌流为常用的实验方法,广泛用于研究体液因素和药物对器官的直接作用。
[实验对象]蟾蜍[实验药品] 任氏液、0.01%去甲肾上腺素溶液[仪器与器械] 蛙类手术器械、橡皮接管、细塑料管、电子刺激器和保护电极、秒表、1mL注射器和针头[实验方法与步骤]1.组装恒压灌流装置用一个500mL下口瓶作贮液瓶(也可用倒置的盐水瓶代替)内盛任氏液约400mL,瓶口橡皮塞中心插入的进气玻璃管下口距瓶底约1厘米。
进气管下口水平面与动脉插管口水平面的垂直距离,即为灌流压的高度(厘米水柱cmH2O),它不受瓶中液面变化的影响。
贮液瓶下口用橡皮管连接作动脉插管的细塑料管。
接管中可串接一个计滴用的摩氏(Muiphy)滴管,并在其上方的接管上夹一个调节流量用的何氏夹。
在管道中充满灌流液,驱净气泡。
调整贮液瓶高度,使灌流压为30cmH2O左右。
调节何氏夹的螺丝,使灌流液流量为20滴/min左右。
然后将接管下段夹闭。
2.制备蟾蜍内脏血管灌流标本破坏蟾蜍的脑和脊髓,背位固定于蛙板上。
在腹部作一正中切口,用棉球将腹内脏器推向一侧。
小心地剪开背侧的腹膜,可见到由两支主动脉弓汇合而成的背主动脉,汇合后的第一分支为粗而短的腹腔系膜动脉,其分支分布于胃、肠、肝、胆、脾、胰等腹腔内脏。
在背主动脉下方,穿细线备用。
再找到汇入静脉窦和后腔静脉和前腹壁内面的腹静脉,亦各在其下方穿线备结扎之用。
在脊柱近旁两侧,找到由交感神经节组成的交感干,从第三对至第五对交感神经节发出的分支组成内脏神经,与腹腔系膜动脉伴行,支配胃、肠、肝、胆、脾、胰、肾等腹腔内脏。
在内脏神经(或交感干)下方穿一细线备用。
用留置线将两支主动脉弓一起结扎。
在结扎远心端的一支主动脉弓上剪一斜口,将充满灌流液的细塑料管插入,直至背主动脉发出腹腔系膜动脉处的近端,用留置线结扎固定好动脉插管,再将背主动脉的远端(在发出肾动脉分支前)结扎。
Pclab操作技术
※ 系统组成:由硬件和软件两大部分组成. 主要分为:前臵放大器、程控刺激器、 数据采集卡、计算机、系统软件包. ※ 系统的工作流程
二、 PcLab-UE生物医学信号采集处理系统 基本操作与使用方法 (一 )、 外观说明与开机
100V
注意高压
开机步骤:
1) 打开主机电源 2) 显示正常桌面
(正常电脑开机步骤)
(二)、Pclab-UE软件界面
标 题 栏
菜 单 栏 工 具 栏
实时计算栏 左显示区
右控制面板 采 样 窗 X轴控制栏
通道1
通道2
通道4
相
同
右控制 面板功能
通道3
心电图专用
不
同
(三)、Pclab-UE软件设置与操作
1 、第一步: 进入Pclab-UE 系统界面
打开Pclab系统电源
双击桌面 Pclab系统标志 进入系统界面
5 、锁定
按钮功能
四个通道的采样速度可以单独调整,也可设为同一 速度.方法: 在某一通道设定需要的速度后,点 击锁定按钮时则可将四个通道的采样速度同时锁 定为该速度.
(五)、操作实例
实验项目:肌肉收缩性质
操作步骤:
01、进入系统界面。 02、选择实验项目:剌激的强度和幅度对肌肉收缩的影响。 03、连接张力换能器 (可提前进行)。 04、连接剌激器和记录装臵(略)。 05、零点设臵。 06、记录正常曲线。 07、功能切换、参数调整及剌激方法。 08、数据处理。
3) 菜单栏 设臵 当前通道软件调零 当前通道硬件调零 确定.
7 、第七步:采样与停止
点击工具栏采样标致 或回车键即开始进行采样, 再次点击采样标致或回车键即停止,依此类推.
单纯第一通道采样
BL420F操作规程
BL-420F生物机能实验系统操作步骤1.开机首先将换能器、信号引入线连接于计算机BL-420E+系统面板上的各相应接口,启动计算机,鼠标双击“BL NewCentury机能实验系统”图标,进入“BL NewCentury”生物信号采集处理系统主界面。
2.引导电信号以及张力、压力等生物非电信号(1)直接使用引导电极对生物体电信号进行引导与BL-420F生物机能实验系统相配套的引导电极为一黑色屏蔽引导电极,引导电极的一端是一个5芯插口,该插口与生物机能实验系统相连;另一端有3个不同颜色的鳄鱼夹,其中红色夹子引导正电信号,白色夹子引导负电信号,黑色夹子用于接地。
这三个鳄鱼夹可以直接或通过其他小电极与生物体相连接,用于引导生物体电信号。
(2)通过传感器对生物体内非电信号进行引导通过传感器将生物体内的非电信号转换为电信号然后引导入生物机能实验系统进行观察,根据传感器引导信号的不同类型,可以将传感器分为不同的类型,比如,引导血压的称为压力传感器,引导张力的称为张力传感器,引导呼吸的称为呼吸传感器,引导温度的称为温度传感器等等。
3.生物机能信号的采样与显示(1)实验项目菜单输入如要做的实验在“实验项目”栏内有的,则鼠标单击菜单条的“实验项目”菜单项,弹出下拉式菜单,移动鼠标,选定实验系统及内容单击鼠标左键,系统自动进入已设置基本参数的该实验监视状态。
(2)输入信号菜单选择输入如要做的实验在“实验项目”栏内没有的,则鼠标单击菜单条的“输入信号”菜单项,弹出下拉式菜单,移动鼠标,选定通道及输入信号类型(压力、张力、肌电等)并单击。
如需要多通道输入,则重复以上步骤。
通道参数根据实验内容自己完成设置。
此外,还可通过工具条上“打开上一次实验设置”按钮通过BL-NewCentury软件“文件”菜单中的“打开配置”命令启动波形采样。
4.参数调节系统初始参数的设置是在基本的生理理论基础以及大量的生理实验基础上获得的,基本上能够满足实验者完成相应实验的要求,但是由于被实验生物机体本身存在的个体差异,使BL-NewCentury软件设置的初始实验参数可能并不能完全满足实验者的要求,为了让实验者能够获得最佳的实验效果,在实验过程中仍然可以调节各个实验通道的实验参数,如增益(G)、时间常数(T)、滤波(F)、扫描速度等参数,这些控制按钮都在BL-NewCentury软件主界面右边的参数控制区中。
Pclab操作技术
5 、第五步 量纲参数调整
• 通过右控制面板实现 .
• 1) 放大倍数: • 注:放大倍数的 • 数值随不同功能、不 同通道有所不同, 但 一经选定,不得更改. • 2) 时间常数:直流 • 3) 低通滤波:10Hz • 4) 50Hz陷波:关闭
6、第六步: 零点设臵
1)以压力换能器为例,与指 定通道连接.内充满肝素,排 尽空气,三通管一端与大气 相通. 2) 点击采样标致
3) 4) 5) 6)
打开Pclab系统电源 点击桌面Pclab系统标志 显示Pclab系统界面 采样、手触Pclab系统 通道、停止
1) 打 开 主 机 电 源 2) 显示正常桌面
3) 打开Pclab系统电源
4) 双击桌面 “系统”标志、 选择关闭
5) 显示Pclab系统界面
6) 采样 手触Pclab系统通道 停止
4 、第四步: 选择通道与 定义采样内容
1) 在所需通道框内点击 确定通道。
(以第1通道为例).
2) 点击右控制面板定义 通道功能(内容). 右控制面板 通道功能 血压 动脉血压 确定 注: 第1、2、4通道有相同功能 通常选择为: 第1通道记录动脉血压 第2通道记录静脉血压 第4通道记录呼吸张力 第3通道为记录心电图专用.
(二)、Pclab-UE软件界面
标 题 栏
菜 单 栏 工 具 栏
制栏
通道1
通道2
通道4
相
同
右控制 面板功能
通道3
心电图专用
不
同
(三)、Pclab-UE软件设置与操作
1 、第一步: 进入Pclab-UE 系统界面
打开Pclab系统电源
双击桌面 Pclab系统标志 进入系统界面
BL420生物信号采集处理系统介绍-蟾蜍坐骨神经标本制作
实验内容:
1.BL420生物信号采集处理系统介绍 2.蟾蜍坐骨神经标本制作
基础医学院实验机能学教研室
Medlab生物信号采集处理系统介绍
MedLab6系统软件
USB Med4102 程控刺激 器 实验对象 Med控制器 程控放大 器 数据转换卡
硬件
工作原理
MedLab软件介绍
具体操作过程
2.放大器放大倍数选择 A/D采样的有效采样电压范围在MedLab-E型中是±5V, 在MedLab-U型中是±12.5V。根据信号的强弱,选择合适 的放大倍数,一般应使最大的信号接近但不超出有效采样 电压范围。
具体操作过程
1.开机 -打开放大器开关,再打开Medlab软件 2. 标准配置(F4) 3.实验电脑操作
Thanks!
实验目的:
1.掌握蟾蜍或蛙坐骨神经腓肠肌标本的制备方法; 2.验证电刺激神经时的极性法则。
坐骨神经
实验材料
实验动物:蟾蜍 溶液: 任氏液
实验方法与步骤
双毁脊髓
双毁脊髓动物
实验方法与步骤
完整的神经肌肉标本
注意事项
1.在实验操作过程中。勿使金属器械触碰神经干; 2.剪肌肉时要分层剪,分离神经时,一定要把周围的 结缔组织剥离干净; 3.实验报告的书写。
1)实验-生理学实验-本次实验项目 2)刺激器设置(如实验中有刺激项目) 3)横向压缩调节显示速度 4)点击”开始”按钮开始实验 5)选择要进行的实验项目标记,开始实验同时打标记 6)逐项完成实验 7)点击”结束”按钮结束实验 8)点击文件—另存为—文件名输入 9)剪辑结果,打印结果
蟾蜍坐骨神经标本制作
实验参数配置方法
“标准配置”-选择菜单“设置/标准配置”或按“F4”,
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图1-1 生物换能器的原理图 • • 按所使用敏感基元的不同,生物换能器可分为酶
传感器、微生物传感器、组织传感器、细胞传感 器和免疫传感器等。 生物换能器中所使用的能量转换器与传统的转 换器并没有本质的区别。 此外,按输出电信号的不同,生物换能器还 可分为电位型生物换能器、电流型生物换能器和 伏安型生物换能器。
第一节 生物医学传感器简介
• (Introduction to Biomedical transducer) transducer)
• 人体的生物电信号如脑电和心电等可以通过电极采用一定
•
的导联方式获取,非电量生物医学信号则必须使用各种换 能器将其变换为电信号后方可获取。不对人体施加任何刺 激,获取到的信号是自发信号;施加一定刺激后,得到的 是诱发信号。 非电量生理信号按其能量方式,可以分为:①机械量 信号,如脉搏和心音是振动信号,血压是压力信号等;② 热学量信号,如体温等;③化学量信号,如血液的pH值等; 热学量信号,如体温等;③化学量信号,如血液的pH值等; pH ④光学量信号,如血氧饱和度等。对不同类型的信号,所 用换能器的换能原理不同,一般医学换能器的换能方式有 压电效应、热效应、光电效应及阻抗变化和电化学效应等。 换能器的主要性能指标有:安全性、线性、频响或传递函 数、精度(幅度分辨率)、准确度(测量误差范围)和稳 定性等,生物医学换能器是生物医学工程中的一个专门研 究领域,有许多专著对此有详细介绍。常用生物医学换能 器按使用方式分有以下几类。
如果放大器的输入阻抗不够高(与源阻抗相比),则造 成信号的低频分量的幅度减小,产生低频失真。电极阻抗还 随电极中电流密度的大小而变化。小面积电极(如脑电测量 的头皮电极,眼电测量的接触电极)在信号幅度变化时,电 极电流密度变化比较明显,相应的电极阻抗会随信号幅度的 变化而不同,即低幅度信号的电流密度小,电极阻抗大。如 果人体是在运动的情况下,电极和皮肤接触压力有变化,人 体组织液和导电膏中的离子浓度也有变化,都会导致电信号 在放大器输入端产生极大的干扰。表1 在放大器输入端产生极大的干扰。表1-1是部分生物电放大器 的输入阻抗指标。 用于细胞电位测量的微电极放大器的输入阻抗高达109 用于细胞电位测量的微电极放大器的输入阻抗高达109 量级。此外,放大器高输入阻抗也是高共模抑制比的必要条 件。 表1-1 部分生物电放大器的输入阻抗指标
机能学实验报告2
机能学实验报告刺激频率与骨骼肌肌收缩的关系摘要:目的:本实验在保持刺激时间(脉冲波宽)和对蟾蜍坐骨神经的刺激强度(脉冲振幅) 恒定的条件下,逐步增加或减小电脉冲刺激频率,观察记录腓肠肌收缩的收缩张力,分析探讨刺激频率与骨骼肌收缩张力的关系。
学习微机生物信号采集处理系统的使用。
方法:用2V 刺激强度,每隔10秒刺激一次,使刺激频率逐渐增加,记录不同频率时的肌肉收缩曲线,观察不同频率时的肌肉收缩变化。
结果:刺激频率较小时,肌肉为单收缩;随着刺激频率变大,肌肉收缩逐渐变为不完全强直收缩,继而为完全强直收缩。
结论:随着刺激频率的增加肌肉的反应依次表现为单收缩、不完全强直收缩和完全强直收缩。
肌肉收缩的幅度也增大。
关键词:骨骼肌刺激频率肌肉收缩一、实验材料蟾蜍或蛙,蛙板,玻璃棒,探针,粗剪刀,细剪刀,尖镊子,玻璃分针,大头针,任氏液,铁支架,张力换能器,瓷碗,培养皿,微机生物信号采集处理仪。
二、实验方法1、坐骨神经腓肠肌标本制备:蟾蜍毁脑脊髓,去上肢和内脏,下肢剥皮浸于任氏液中。
蟾蜍下肢背面向上置于蛙板上;用剪刀从脊柱正中剪开,向下从耻骨联合剪开分成两个下肢标本,用玻璃分针分离脊柱傍的神经丛,用线在近脊柱处结扎,剪断神经,从大腿至腘窝分离坐骨神经,将神经干提起剪断分支。
去除股骨上的肌肉,距膝关节1cm 剪断股骨,分离腓肠肌跟腱穿线结扎,剪断跟腱,游离腓肠肌,在膝关节剪去小腿其余办法,将坐骨神经-腓肠肌标本标本置任氏液中备用。
2、刺激及记录装置连接:(1)将腓肠肌跟腱的扎线固定在机械换能器弹簧片上,不宜太紧,此连线应与桌面垂直。
(2)把穿好线的坐骨神经轻轻提起,放在刺激电极上,应保证神经与刺激电极接触良好。
(3)换能器的输出端与PcLab 生物信号采集处理系统的输入通道3相连。
3、PcLab 参数设置:波宽0.1ms ,频率依次递增10Hz ,组间隔10s ,刺激频率2V ,记录,打标,开始刺激。
4、实验方法:用2V 刺激强度,使刺激频率依次增加10Hz ,记录不同频率时的肌肉收缩曲线,观察不同频率时的肌肉收缩变化。
动物生理学实验指导
绪言动物生理学是一门实验性学科。
因此学习动物生理学必须通过做一定的实验,才能更好地理解和掌握生理学的基本理论知识和知识。
是生理学教学中的一个重要组成部分。
一.实验课的目的生理学实验是以活的动物或人体为对象和材料进行实验,以此来了解和获得生理学知识的科学方法。
通过实验可以验证、巩固和加深课堂中生理学基本理论和知识。
同时,可通过生理实验,初步掌握生理学实验的基本技能和基本操作。
培养学生的科学思维方法和严肃的科学实验态度。
通过实验训练,可提高学生对各种生理现象的观察分析能力,以及解决问题的能力。
同时还可以培养学生的独立思考能力。
二.实验课的要求实验前,必须详细阅读实验指导,了解实验目的、原理和基本操作步骤。
并结合其基本理论,做到充分理解,心中有数。
并能预测实验的正确结果和可能出现的问题。
实验过程中,实验器材力求安放整齐,布局合理,便于操作。
同时要保持桌面清洁。
随时清除实验中的污物。
公用仪器、药品等不得随意挪动。
要爱护仪器。
节省实验动物和药品。
实验中还应注意实验分工交换,人人动手,使每个学生都有学习各种操作的机会。
实验时要认真、仔细、耐心地观察实验中出现的现象,并如实记录。
同时应对各种变化的原因进行分析和处理。
另外仪器发生故障应及时报告。
不得自行拆动。
实验用品损坏也应及时报告和登记。
实验后,将所用物品及器材进行整理和清洗。
实验用过的动物处死后,放在指定处。
最后要认真写出实验报告,及时上交。
三.实验结果的处理实验过程所得的结果都要分析和整理。
凡是属于测量性质的结果,如高低、长短、快慢、轻重、多少等,均应以正确的单位和数值定量。
凡有曲线记录的实验应尽量用曲线记录实验结果,并在曲线上标明各个变化。
如刺激标记,时间标记等。
有些结果为了比较和分析之便,可用表格或绘图表示。
制表时要全面而又简单明确。
绘图时应标出各坐标的意义。
非连续变化可用柱形图表示。
例如:对几个(组)实验对象,分别进行同样系列的实验观察所得结果,最宜制成表格。
理学小学期 药理实验动物基本知识及基本操作实验方法
(五)动物被毛的去除法
? 拔毛法 ? 剪毛法 ? 剃毛法 ? 脱毛法
三、实验动物的麻醉
? 常用麻醉药
? 氨基甲酸乙酯(乌拉坦) ? 氯醛糖 ? 巴比妥类 ? 乙醚 ? 局部麻醉药
三、实验动物的麻醉
? 常用麻醉方法
? 全身麻醉
? 吸入麻醉 ? 注射麻醉
? 局部麻醉
三、实验动物的麻醉
? 麻醉操作要求
? 对于存贮在计算机内部的实验数据,生 物机能实验系统软件可以随时将其调出 进行观察和分析,还可以将重要的实验 波形和分析数据进行打印。
手术器械,按实验步骤进行实验。 4.认真观察和记录实验结果,并加上必要的标记、文字说明;实验过程中还
要思考出现了什么样的结果,为什么会有这些结果,有什么意义。若出 现非可预期结果,还应分析其原因,尽可能地及时解决。 5.试验中要有耐心,必须等前一项实验基本恢复正常后,才能进行下一项实 验,注意观察实验的全过程。
(一)实验动物的种类
蟾蜍( Toad )
雄蟾
婚垫
雄蟾
雌蟾
蟾蜍属两栖动物,其一些基本生命活动与哺乳动物近似,其 离体组织和器官所需的生理环境比较简单 (无须供氧和恒温)。
蟾蜍常用于神经生理、肌肉生理、心脏生理,微循环、水肿 等实验。
(一)实验动物的种类
小鼠(M 药理、毒理、肿瘤、放射性、食品、生物制品等的科研、生产和教 学。
首先将原始的生物机能信号包括生物电信号呾通过传感器引入的生物非电信号迚行放大有些生物电信号非常微弱比如减压神经放电其信号为微伏级信号如果丌迚行信号的前置放大根本无法观察滤波由于在生物信号中夹杂有众多声光电等干扰信号比如电网的50hz信号这些干扰信号的幅度往往比生物电信号本身的强度还要大如果丌将这些干扰信号滤除掉那么可能会因为过大干扰信号致使有用的生物机能信号本身无法观察等处理然后对处理的信号通过模数转换迚行数字化并将数字化后的生物机能信号传输到计算机内部计算机则通过与用的生物机能实验系统软件接收从生物信号放大采集卡传入的数字信号然后对这些收到的信号迚行实时处理一方面迚行生物机能波形的显示一方面迚行生物机能信号的存贮另外它还要根据使用者的命令对数据迚行指定的处理呾分析比如平滑滤波微积分频谱分析等
实验1计算机生物信号采集处理系统的认识及使用
• 第五步,对非电信号如血压、张力等可以进行定 标,执行“设置”菜单中的“当前通道定标”菜 单项进行定标。
• 第六步,单击工具栏上的按钮开始采样,在采样 的过程中可以实时调整输入范围、低通滤波、纵 向放缩等各项指标以使波形达到最好的效果,再 次单击此按钮则可停止采样。
4. 刺激器的设置与调整
• 第一步:打开刺激器设置面板,可以通过“设置”菜单下的“刺激器 设置”菜单项来实现,也可以通过工具栏上的按钮在控制面板和刺激 面板间进行切换,此时刺激面板就会代替放大器控制面板以方便您进 行刺激器的参数设置。
• 打印输出:
对于采样波形的打印输出,可以先通过工具栏上 的“预览”按钮或“文件”菜单中的“打印预 览”菜单项来进行波形的预览,然后通过“文 件”菜单中的“打印”菜单项直接打印输出。 (也可以通过打印预览中的“打印”直接进行 打印输出)
作业与思考
• (一)简述计算机生物信号采集处理系统 的组成及基本原理。
• (二)试述计算机生物信号采集处理系统 的基本操作流程。
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• 第二步:选择适当的刺激模式,调整相应的波宽、 幅度、周期、延时、间隔等参数,然后单击工具 栏上的“刺激”按钮即可发出所要刺激。
• 第三步:刺激标记想要显示在哪个通道上,就在 相对应的通道上打钩,这样在当前通道上就可以 显示相应的刺激幅度、波宽与标记。
5.实验结果的存盘及打印输出
• 存盘:
• 全部数据的保存。 • 记录保存。 • 选择保存。
该系统由硬件和软件两大部分组成。
Pclab-UE生物信号采集处理系统(硬件)
硬件主要完成对各种生物电信号(如心电、肌电、 脑电)与非生物电信号(如血压、张力、呼吸)的 采集。并对采集到的信号进行调整、放大,进而对 信号进行模/数(A/D)转换,使之进入计算机。
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(二)双通道直流放大器的使用
1. 电源开关 2. 输入选择 (1).0.001s~1s: (2).直流: (3).平衡: (4).校正: (5).辨校: 3. 增益 4. 后级放大 5. 高频滤波
6. 平衡调节 7. 输入插口 8. 输出插口 9. 辨差调节 10. 换向 11. 电表指示开关 (一般不用管它) 12. 校正电压 13. 后面板 (1) 记摘: (2) 触发:
(三) 信号采集系统的使用
采样 测量 移动波形 保存 打印 标记 校正
四、思考题 1、扫描基线位于最上端或最下端,能否 进行实验?如何把基线调到当中。 2、当用刺激电极刺激机体,没有反应时, 有哪些原因?如何检查? 3、当采样记录时,没有生物信号,有哪 些原因?如何判断? 4、如何在采样记录时,在刺激或注射药 物时作标记? 5、如何改变采样波形的宽窄以适应观察 和打印? 6、如何限定我们所需的波形进行打印?
动物生理实验模块
实验一 生物信号处理系统的使用方法
一、实验目的 1.学习和掌握生物信号处理系 统的使用方法。 二、实验器材 电脑、生物信号处理系统
三、实验内容
(一)刺激器的使用方法 (二)双通道直流放大器的使用 (三)生物机能实验系统 的使用
(一)刺器的使用方法
电源开头 启动/停止 隔离-停-方波 刺激参数调节。 1.频率 2.幅度 3.波宽 4.延时