生物医学工程相关试题

合集下载

医疗设备的生物医学工程应用与技术创新考核试卷

医疗设备的生物医学工程应用与技术创新考核试卷
D.硬件可靠性
14.以下哪些技术有助于医疗设备的能源效率提升?()
A.节能设计
B.太阳能技术
C.磁悬浮技术
D.高效电源管理
15.以下哪些设备常用于康复医学?()
A.电动轮椅
B.振动治疗仪
C.假肢
D.功能性电刺激
16.以下哪些技术对于医疗设备的可穿戴化有重要作用?()
A.微电子技术
B.传感器技术
C.无线通信技术
医疗设备的生物医学工程应用与技术创新考核试卷
考生姓名:__________答题日期:_______年__月__日得分:_________判卷人:_________
一、单项选择题(本题共20小题,每小题1分,共20分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.下列哪项不属于医疗设备的生物医学工程应用?()
B.假肢
C.麻醉机
D.高压氧舱
11.以下哪个技术有助于提高医疗设备的准确性?()
A.大数据分析
B.云计算
C.机器学习
D.物联网
12.以下哪个技术有助于降低医疗设备的成本?()
A. 3D打印
B.人工智能
C.物联网
D.量子计算
13.以下哪个设备主要用于心血管疾病的诊断?()
A.心电图机
B.超声波诊断仪
C. X光机
1.生物医学工程是介于_______和_______之间的交叉学科。()
2.医疗设备按照功能可以分为_______和_______两大类。()
3.目前在医疗诊断中,_______技术被广泛应用。()
4.医疗设备技术创新的一个重要方向是_______和_______。()
5.生物医学工程在康复医学中,通过_______和_______等技术帮助患者恢复功能。()

生物医学工程试题

生物医学工程试题

生物医学工程试题在研究生物医学工程方面,试题是常见的评估学生知识和技能水平的方式。

试题设计既需要考察学生对生物医学工程理论的理解,也需要测试学生在实际应用中的能力。

本文将介绍一些典型的生物医学工程试题类型,并以此为基础解析其答案。

一、选择题1. 下列哪个方法可以用于评估人体肺功能?a) X射线检查b) 血液检测c) 吸入试验d) 手术切除答案:c) 吸入试验。

吸入试验是评估人体肺功能的一种常见方法,通过测量被试者对吸入气体的反应,来评估其肺功能状况。

2. 生物医学工程中的超声技术常用于下列哪个领域?a) 心脏病诊断b) 癌症治疗c) 胃肠道手术d) 骨折复位答案:a) 心脏病诊断。

超声技术在生物医学工程中广泛应用于心脏病的诊断,可以通过超声波的反射和回波来生成图像,检测心脏结构和功能。

二、问答题1. 请简要说明生物医学工程的定义和应用范围。

答案:生物医学工程是将工程学原理和方法应用于医学领域的学科,旨在提高医疗保健的现状。

它涵盖了医学、生物学和工程学等多个学科,应用范围广泛,包括医疗设备的设计和制造、健康监测和诊断技术的研发、医学影像处理等。

2. 请列举生物医学工程中常用的生物材料,并简要说明其应用领域。

答案:常用的生物材料包括金属、陶瓷、聚合物等。

金属材料常用于人工关节、植入器件等医疗设备中,具有良好的强度和耐腐蚀性;陶瓷材料常用于牙科修复和人工耳蜗等领域,具有良好的生物相容性和美观性;聚合物材料常用于人工血管、心脏瓣膜等领域,具有良好的弹性和可塑性。

三、实例分析题请根据以下情景,分析研究生物医学工程所需要展示的能力。

情景:你被指派参与设计一款可穿戴式健康监测设备,能够实时监测心率、体温和血氧饱和度等参数。

分析:1. 生物医学工程知识:需要了解人体生理参数的测量原理和标准范围,了解传感器器件的选择和设计方法。

2. 工程设计能力:需要进行硬件设计,包括传感器的选型、电路的设计和电池的选取等;同时需要进行软件设计,以实现数据采集、处理和显示。

生物医学工程技术考试试题

生物医学工程技术考试试题

生物医学工程技术考试试题1. 题目一:请简述生物医学工程技术的发展历程及其在医疗领域的应用。

生物医学工程技术是应用工程学原理和方法研究和解决生物医学问题的学科。

其发展历程可以追溯到20世纪50年代,当时类似于医学物理学的学科开始在美国大学兴起。

随着科学技术的不断发展,生物医学工程技术逐渐成为一个独立的学科领域,并迅速发展起来。

生物医学工程技术在医疗领域的应用广泛而多样化。

例如,它在医学影像学方面的应用,可以通过开发新的成像技术和设备提高临床诊断的准确性。

另外,生物医学工程技术也在医疗器械设计和生产方面起到了重要作用。

通过研究和开发新的医疗器械和设备,可以改善普通人的生活质量。

此外,生物医学工程技术还对医疗信息系统和健康管理领域的发展做出了贡献。

通过利用信息技术和生物医学工程技术的结合,可以实现电子病历的管理和储存,提供更好的医疗服务。

2. 题目二:试述生物医学工程技术在心脑血管疾病治疗中的应用及其主要技术手段。

心脑血管疾病是影响人类健康的重要因素之一。

生物医学工程技术在心脑血管疾病治疗中的应用主要体现在以下几个方面。

首先,生物医学工程技术在心脑血管疾病的诊断方面发挥了重要作用。

通过研究和应用心电图、超声心动图以及其他非侵入性检查手段,可以帮助医生准确地诊断心脑血管疾病并制定科学的治疗方案。

其次,生物医学工程技术在心血管介入治疗方面得到了广泛应用。

心脑血管疾病的治疗包括血运重建、动脉内治疗、心脏电生理治疗等。

通过介入治疗技术,可以帮助病人快速恢复并减轻手术创伤。

另外,生物医学工程技术还在心脑血管疾病的药物治疗方面发挥了重要作用。

通过研发新型药物和药物控制释放系统,可以提高药物的疗效,并减少不良反应。

总之,生物医学工程技术在心脑血管疾病的治疗中发挥了至关重要的作用。

通过不断创新和应用新技术,有助于提高心脑血管疾病的治疗效果,提高生存率并改善患者的生活质量。

3. 题目三:探讨生物医学工程技术在人工器官研究与发展中的应用及挑战。

生物医学工程相关习题

生物医学工程相关习题

生物医学工程有关试题Df《生物医学工程进展》试题库试述组织光透明技术在生物医学成像的作用及应用远景?作用:生物组织属于浑浊介质,拥有高散射和低吸取的光学特点,这类高散射特点限制光在组织的穿透深度和成像的比较度,使得很多光学成像技术只能用于浅表组织,限制了光学手段检测诊断及治疗技术的发展和应用。

生物组织光透明技术的作用就是经过向生物组织中引入高浸透、高折射、生物相容的化学试剂,来改变组织的光学特点,以此到暂时降低光在组织中的散射、提高光在组织中的穿透深度,进而提高光学成像的成像深度,推进成像技术的发展和新方法的产生。

远景:1、应用骨组织使得骨组织变得光透明,进而对骨组织下的组织成像,防备手术开骨窗照成的伤害,如应用于颅骨,用合适的成像方法获得皮层神经亚细胞结构与微血管信息;2、解决皮肤角质层的天然阻截作用,促进透皮给药系统的研究和应用;3、皮肤光透明剂的发展推进光学有关断层成像技术的发展;4、光透明剂使得光辐射能在生物组织达到必然深度此后,能够极大地推进光学显微成像、光学手段检测诊断及治疗技术的发展和应用。

推进无损光学成像技术在临床上的发展。

请结合图示,描述如何经过单分子定位的方法,实现超分辨光学显微成像。

要经过单分子定位实现超分辨光学显微成像,第一需要利用光激活/光切换的荧光探针标志感兴趣的研究结构。

成像过程中,利用激光对高标志密度的分子进行随机稀罕点亮,进而进行单分子荧光成像和漂白;不断重复这类分子被漂白、新的稀罕单分子不断被点亮、荧光成像的过程,将原来空间上密集的荧光分子在时间进步行充分的分别。

随后,利用单分子定位算法对收集到的单分子荧光图像进行定位,能够正确获得分子发光中心地址;最后,利用这些分子地址信息,结合图像重建算法,获得最后的超分辨图像。

超分辨图像质量的重点在于二点:一是找到有效的方法控制发光分子的密度,使同一时间内只有稀罕的荧光分子能够发光;二是高精度地确定每个荧光分子的地址。

以分辨两个相距20nm的点光源为例。

生物医学工程技术考试 选择题 49题

生物医学工程技术考试 选择题 49题

1. 生物医学工程的主要研究领域包括哪些?A. 生物材料B. 生物力学C. 生物信号处理D. 以上都是2. 生物材料在生物医学工程中的主要应用是?A. 制造人工器官B. 药物传递系统C. 组织工程支架D. 以上都是3. 生物力学主要研究什么?A. 生物组织的力学特性B. 生物体的运动机制C. 生物体的力学响应D. 以上都是4. 生物信号处理在生物医学工程中的应用包括?A. 心电图分析B. 脑电图分析C. 超声图像处理D. 以上都是5. 生物医学工程中的组织工程主要涉及哪些技术?A. 细胞培养B. 生物材料C. 生物反应器D. 以上都是6. 生物医学工程中的生物传感器主要用于?A. 检测生物分子B. 监测生理参数C. 药物释放控制D. 以上都是7. 生物医学工程中的生物信息学主要研究什么?A. 基因组数据分析B. 蛋白质结构预测C. 生物数据库管理D. 以上都是8. 生物医学工程中的医学成像技术包括哪些?A. X射线成像B. 磁共振成像C. 超声成像D. 以上都是9. 生物医学工程中的生物力学模型主要用于?A. 预测生物组织的力学行为B. 设计医疗器械C. 优化手术方案D. 以上都是10. 生物医学工程中的生物材料分类包括哪些?A. 天然生物材料B. 合成生物材料C. 复合生物材料D. 以上都是11. 生物医学工程中的生物信号处理技术包括哪些?A. 信号滤波B. 信号增强C. 信号分析D. 以上都是12. 生物医学工程中的生物传感器分类包括哪些?A. 电化学传感器B. 光学传感器C. 生物芯片D. 以上都是13. 生物医学工程中的生物信息学工具包括哪些?A. 序列比对工具B. 结构预测工具C. 数据可视化工具D. 以上都是14. 生物医学工程中的医学成像技术的发展趋势包括哪些?A. 高分辨率成像B. 实时成像C. 多模态成像D. 以上都是15. 生物医学工程中的生物力学模型的应用包括哪些?A. 骨折愈合预测B. 血管疾病模拟C. 肿瘤生长模拟D. 以上都是16. 生物医学工程中的生物材料的应用包括哪些?A. 人工关节B. 心脏支架C. 牙科材料D. 以上都是17. 生物医学工程中的生物信号处理的应用包括哪些?A. 睡眠监测B. 运动分析C. 情绪识别D. 以上都是18. 生物医学工程中的生物传感器的应用包括哪些?A. 血糖监测B. 血压监测C. 心率监测D. 以上都是19. 生物医学工程中的生物信息学的应用包括哪些?A. 疾病诊断B. 药物设计C. 基因治疗D. 以上都是20. 生物医学工程中的医学成像技术的应用包括哪些?A. 肿瘤检测B. 血管成像C. 神经成像D. 以上都是21. 生物医学工程中的生物力学模型的应用包括哪些?A. 肌肉疲劳分析B. 骨骼强度预测C. 软组织损伤评估D. 以上都是22. 生物医学工程中的生物材料的应用包括哪些?A. 人工皮肤B. 人工血管C. 人工韧带D. 以上都是23. 生物医学工程中的生物信号处理的应用包括哪些?A. 脑机接口B. 运动控制C. 康复训练D. 以上都是24. 生物医学工程中的生物传感器的应用包括哪些?A. 环境监测B. 食品安全检测C. 生物战剂检测D. 以上都是25. 生物医学工程中的生物信息学的应用包括哪些?A. 个性化医疗B. 精准医疗C. 基因编辑D. 以上都是26. 生物医学工程中的医学成像技术的应用包括哪些?A. 骨折定位B. 肿瘤分期C. 脑功能成像D. 以上都是27. 生物医学工程中的生物力学模型的应用包括哪些?A. 运动损伤预防B. 康复治疗规划C. 手术模拟D. 以上都是28. 生物医学工程中的生物材料的应用包括哪些?A. 人工耳蜗B. 人工晶状体C. 人工角膜D. 以上都是29. 生物医学工程中的生物信号处理的应用包括哪些?A. 心律失常检测B. 脑电波分析C. 肌电图分析D. 以上都是30. 生物医学工程中的生物传感器的应用包括哪些?A. 药物浓度监测B. 激素水平检测C. 细胞活性检测D. 以上都是31. 生物医学工程中的生物信息学的应用包括哪些?A. 疾病风险评估B. 药物副作用预测C. 基因表达分析D. 以上都是32. 生物医学工程中的医学成像技术的应用包括哪些?A. 骨密度测量B. 肿瘤治疗监测C. 神经退行性疾病诊断D. 以上都是33. 生物医学工程中的生物力学模型的应用包括哪些?A. 运动生物力学B. 生物材料力学C. 生物组织力学D. 以上都是34. 生物医学工程中的生物材料的应用包括哪些?A. 人工心脏瓣膜B. 人工神经C. 人工骨骼D. 以上都是35. 生物医学工程中的生物信号处理的应用包括哪些?A. 睡眠障碍诊断B. 运动表现分析C. 情绪状态评估D. 以上都是36. 生物医学工程中的生物传感器的应用包括哪些?A. 生物标志物检测B. 环境毒素检测C. 食品过敏原检测D. 以上都是37. 生物医学工程中的生物信息学的应用包括哪些?A. 疾病基因定位B. 药物靶点发现C. 基因功能预测D. 以上都是38. 生物医学工程中的医学成像技术的应用包括哪些?A. 骨折愈合监测B. 肿瘤治疗效果评估C. 神经损伤修复D. 以上都是39. 生物医学工程中的生物力学模型的应用包括哪些?A. 运动技能分析B. 康复设备设计C. 手术规划D. 以上都是40. 生物医学工程中的生物材料的应用包括哪些?A. 人工关节软骨B. 人工韧带C. 人工肌腱D. 以上都是41. 生物医学工程中的生物信号处理的应用包括哪些?A. 心电图异常检测B. 脑电图异常检测C. 肌电图异常检测D. 以上都是42. 生物医学工程中的生物传感器的应用包括哪些?A. 生物分子识别B. 环境污染物检测C. 食品质量检测D. 以上都是43. 生物医学工程中的生物信息学的应用包括哪些?A. 疾病遗传分析B. 药物代谢预测C. 基因调控网络分析D. 以上都是44. 生物医学工程中的医学成像技术的应用包括哪些?A. 骨折复位监测B. 肿瘤治疗规划C. 神经功能评估D. 以上都是45. 生物医学工程中的生物力学模型的应用包括哪些?A. 运动损伤分析B. 康复治疗效果评估C. 手术模拟D. 以上都是46. 生物医学工程中的生物材料的应用包括哪些?A. 人工皮肤B. 人工血管C. 人工韧带D. 以上都是47. 生物医学工程中的生物信号处理的应用包括哪些?A. 心律失常检测B. 脑电波分析C. 肌电图分析D. 以上都是48. 生物医学工程中的生物传感器的应用包括哪些?A. 药物浓度监测B. 激素水平检测C. 细胞活性检测D. 以上都是49. 生物医学工程中的生物信息学的应用包括哪些?A. 疾病风险评估B. 药物副作用预测C. 基因表达分析D. 以上都是答案1. D2. D3. D4. D5. D6. D7. D8. D9. D10. D11. D12. D13. D14. D15. D16. D17. D18. D19. D20. D21. D22. D23. D24. D25. D26. D27. D28. D29. D30. D31. D32. D33. D34. D35. D36. D37. D38. D39. D40. D41. D42. D43. D44. D45. D46. D47. D48. D49. D。

生物医学工程与生物材料设计考核试卷

生物医学工程与生物材料设计考核试卷
A.生物相容性
B.机械性能
C.导电性
D.耐火性
15.下列哪种生物材料主要用于人工关节:( )
A.骨水泥
B.聚乳酸
C.钛合金
D.胶原蛋白
16.生物医学工程中,下列哪种技术涉及到生物材料的设计:( )
A. CAD/CAM技术
B. 3D打印技术
C.生物制造技术
D.所有以上选项
17.以下哪种生物材料主要用于血管支架:( )
5.生物医学工程中,用于心脏起搏器的常用电源是:( )
A.铅酸电池
B.镍氢电池
C.锂离子电池
D.太阳能电池
6.下列哪种生物材料具有良好的生物降解性:( )
A.聚乙烯
B.聚乳酸
C.聚苯乙烯
D.聚丙烯
7.生物材料在体内应用时,下列哪种现象最有可能发生:( )
A.电化学腐蚀
B.磨损
C.腐蚀
D.爆炸
8.以下哪种生物材料主要用于药物载体:( )
四、判断题(本题共10小题,每题1分,共10分,正确的请在答题括号中画√,错误的画×)
1.生物医学工程的主要研究对象是生物体本身。( )
2.所有生物材料都必须具备生物相容性。( )
3.生物降解材料在体内完全分解后不会产生任何有害物质。( )
4.生物材料的表面改性对其生物相容性没有影响。( )
5. 3D打印技术可以用于制造复杂的生物材料结构。( )
1.生物医学工程是一门交叉学科,它结合了______、______和工程学等多个领域的知识。
2.生物材料的两个基本特性是______和______。
3.在生物医学工程中,常用的生物降解材料有______和______。
4.生物材料的表面修饰技术可以增强其______和______。

生物医学工程基础历年真题及答案

生物医学工程基础历年真题及答案

生物医学工程基础1 .简述生物力学的研究对象、内容、基本方法和主要特点(20’)定义:生物力学是解释生命及其活动的力学,是力学与医学,生物学等多种学科相互结合、相互渗透而形成的一门新兴交叉学科。

研究对象:力与生物体运动、生理、病理之间的关系。

研究目的:通过生物力学的研究,用力学分析的手段了解、学习、利用、治疗、保护并配合创造生物。

另有仿生学、听诊器、血压计等都利用了生物力学的原理。

研究内容:(1)生物运动学:任务是分析动物的运动。

用一个有限的自由度系统的运动模拟动物的运动,在此基础上研究动物的能量,力与位移、速度与加速度之间的关系。

(2)生物流体力学:研究血液、各种体液等流体的特性及生物体内的流体情况,研究生物与空气、水之间的相对运动。

(3)生物固体力学:研究生物体内形状稳定部分的受力特性和变形性,以及一些医疗体育器械的强度和变形情况。

(4)综合问题:同时考虑多项介质的相关影响。

研究方法:用解析方法或数值方法求解数学模型。

用试验方法测定物理模型或实物试件。

对现场进行分析研究。

特点:另外,生物力学在研究方法上有有别于其他各种物理问题或工程问题的研究方法:①生物力学的试验有“在体”和“离体”之分。

②一部分生物材料(如肌肉)能产生主动力,因此不能用常规的材料试验方法对他们进行研究。

③在体实验分麻醉态和非麻醉态。

2.简述细胞力学的研究内容、实验手段及其应用和发展趋势。

(10’)研究内容:实验手段:应用:①仿生学。

在对生物了解的基础上学习生物的优点,进行发明创造。

②体育竞技等。

通过对生物所做的力学分析,可以更好地发挥生物的效能。

③对疾病的治疗:听诊器、血压计、人体器官(人工心脏、假肢)等基于生物力学。

④从力学的角度改造生物,可以指导运动员的训练等。

发展趋势:主要集中在细胞-分子力学、骨力学、血液动力学、组织工程方面。

宏-微观结合的趋势明显,如骨力学,生物流变学,组织工程等研究开始深入到细胞-分子水平。

3.试述下肢假肢接受腔与残端之间存在哪些生物力学问题。

生物医学工程与仪器设计考核试卷

生物医学工程与仪器设计考核试卷
C.玻璃
D.硅胶
5.关于生物医学工程中的超声波技术,以下哪项描述是错误的?()
A.超声波具有穿透力强
B.超声波对人体无辐射损伤
C.超声波成像速度快
D.超声波无法用于血管成像
6.以下哪种生物传感器在生物医学工程中应用广泛?()
A.光学生物传感器
B.电化学生物传感器
C.热学生物传感器
D.液压生物传感器
7.以下哪项不是生物医学仪器设计的挑战?()
2.生物医学仪器设计的主要因素包括可靠性、精确性、安全性和经济性。例如,设计心电图机时需确保数据准确、操作简便,同时考虑患者的电击风险和设备的成本效益。
3.生物医学信号处理在临床诊断中至关重要,方法包括滤波、特征提取、模式识别等。例如,心电信号的滤波可去除噪声,提取的特征可用于心脏病的诊断。
4.生物医学成像技术包括X射线、超声、MRI等,优势在于无创、高分辨率成像,局限性在于成本、设备大小和某些条件下的不适用性。例如,MRI对金属植入物敏感,不适合所有患者。
C.铂铬合金
D.硅胶
16.关于生物医学工程中的细胞培养,以下哪项描述是正确的?()
A.细胞培养主要在生物反应器中进行
B.细胞培养不需要提供适当的生长因子
C.细胞培养过程中无需控制气体环境
D.细胞培养主要用于药物筛选
17.以下哪种生物传感器在生物医学检测中具有较高灵敏度?()
A.光学生物传感器
B.电化学生物传感器
10.以下哪种生物材料主要用于药物输送系统?()
A.纳米颗粒
B.聚合物
C.磁性材料
D.生物传感器
11.在生物医学工程中,以下哪种技术常用于脑机接口?()
A.功能性磁共振成像
B.脑电图
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Df《生物医学工程进展》试题库1. 试述组织光透明技术在生物医学成像得作用及应用前景?作用:生物组织属于浑浊介质,具有高散射与低吸收得光学特性,这种高散射特性限制光在组织得穿透深度与成像得对比度,使得很多光学成像技术只能用于浅表组织,制约了光学手段检测诊断及治疗技术得发展与应用、生物组织光透明技术得作用就就是通过向生物组织中引入高渗透、高折射、生物相容得化学试剂,来改变组织得光学特性,以此来暂时降低光在组织中得散射、提高光在组织中得穿透深度,从而提高光学成像得成像深度,推动成像技术得发展与新方法得产生、前景:1、应用骨组织使得骨组织变得光透明,进而对骨组织下得组织成像,避免手术开骨窗照成得伤害,如应用于颅骨,用得当得成像方法获得皮层神经亚细胞结构与微血管信息;2、解决皮肤角质层得天然阻挡作用,促进透皮给药系统得研究与应用;3、皮肤光透明剂得发展推动光学相干断层成像技术得发展;4、光透明剂使得光辐射能在生物组织达到一定深度之后,可以极大地推动光学显微成像、光学手段检测诊断及治疗技术得发展与应用。

推进无损光学成像技术在临床上得发展。

2、请结合图示,描述如何通过单分子定位得方法,实现超分辨光学显微成像。

要通过单分子定位实现超分辨光学显微成像,首先需要利用光激活/光切换得荧光探针标记感兴趣得研究结构、成像过程中,利用激光对高标记密度得分子进行随机稀疏点亮,进而进行单分子荧光成像与漂白;不断重复这种分子被漂白、新得稀疏单分子不断被点亮、荧光成像得过程,将原本空间上密集得荧光分子在时间上进行充分得分离。

随后,利用单分子定位算法对采集到得单分子荧光图像进行定位,可以准确得到分子发光中心位置;最后,利用这些分子位置信息,结合图像重建算法,获得最终得超分辨图像。

超分辨图像质量得关键在于二点:一就是找到有效得方法控制发光分子得密度,使同一时间内只有稀疏得荧光分子能够发光;二就是高精度地确定每个荧光分子得位置。

以分辨两个相距20nm 得点光源为例、如下图7, 当两个点光源相距20nm 时,由于衍射极限(一个理想点物经光学系统成像,由于衍射得限制,不可能得到理想像点,而就是得到一个艾里斑,这样每个物点得像就就是一个弥散斑,两个弥散斑靠近后就不好区分,这样就限制了系统得分辨率,这个斑越大,分辨率越低)得限制,使得每一个点光源经过显微系统所成得像为一个光斑。

为了简化起见,假定光斑为一个半径300nm 得圆斑(实际情况下,光斑不就是均匀分布得,而就是满足方程(1))。

则在荧光显微镜下,两个点光源所成得像为图7(a)所示。

在这个时候,两个点光源r1,r2由于半径都在300nm,就是无法区分得,几乎重叠在一起。

所以分辨率为300nm。

但就是如果第一时刻,只有r1 光源发光,如图7(b)所示,这时,r1 就是可以分辨得,我们可以对r1这个光源做中心定位,算出r1实际得位置如图7(C)。

此时相当于排除了衍射极限得限制,得到了点光源r1得较精确得位置,如图7(d)。

这时,设法使r1 不再发光(进入暗态),并使得r2光源发光,其发光所成得像为一个圆斑(与图7(b)形状相同,位置偏移了约20nm),这时点光源r2 就是可分辨得。

我们再用同样得方法可以得到点光源r2 得位置,从而得到了以上两个点得位置,如图7(f)、这时两个点就可以分辨出来。

3.简述组织工程得原理,并举例说明在组织工程中运用数字化制造技术得优势。

组织工程基本原理与方法:就是将体外培养扩增得正常组织细胞吸附于一种具有优良细胞相容性并可被机体降解吸收得生物材料上形成复合物,然后将细胞—-生物材料复合物植入人体组织、器官得病损部位,在作为细胞生长支架得生物材料逐渐被机体降解吸收得同时,细胞不断增殖、分化,形成新得并且其形态、功能方面与相应组织、器官一致得组织,从而达到修复创伤与重建功能得目得。

组织工程主要包括两方面内容:(1)构建具有良好组织相容性得生物学支架,以提供移植细胞定向生长与器官修复得微环境。

(2)将细胞在体外扩增并使其在新生组织中进行定向分化与生长。

例如快速原型(RP)技术:与传统工艺相比,快速原型技术可以在较短得时间内完成,过程中无需人工参与,患者也可以在几个小时后瞧到相应得修复体得形态,节省了时间,提高了效率。

另外,工程师利用CAD软件可以很快设计一个产品,而RP设备得快速性允许设计师在很短时间内多次验证并修改其设计,这样就在设计过程中节约了时间与金钱从而实现高通量得“面向市场设计”。

再者,运用RP技术,设计师可以根据特定病人得CT或MRI数据而非标准得解剖学几何数据来设计并制作种植体,减少出错空间得同时,为患者提供了适合她本身解剖结构得更好得手术,也为外科医生缩短手术时间给予了有力得保证。

总得来说RP技术提高了诊断与手术水平,提高了效率,节省了金钱与时间。

组织工程中运用数字化技术得优势包括:快速、高效、高通量、更精密、低成本、可以为不同患者定制专属治疗等。

4.光学分子成像得特点就是什么?可用于活体小动物光学成像得技术主要有哪几种?主流得分子成像技术有哪些?结合自己得研究方向,描述分子成像在本领域得应用及其发展前景、光学成像具有分辨率高、灵敏度高、价格低等优点,特别就是近红外线(near infrared, NIR)荧光成像分辨率1~2mm,可以穿透厚8cm得组织,荧光成像信号强,可直接发出明亮得信号。

此外,光学对比剂发展迅速,特别就是随着纳米技术得深入,基于纳米颗粒、纳米壳与量子点研发出各种生物特异得分子探针。

这些都使得光学分子影像学在生物学、医学与药学领域中有广泛得应用。

活体小动物体内光学成像主要采用生物发光与荧光两种技术。

生物发光就是用荧光素酶(luciferase)基因标记细胞或DNA,而荧光技术则采用荧光报告基团(GFP、RFP、Cyt及d yes 等)进行标记。

利用灵敏得光学检测仪器,可以直接检测活体生物体内得细胞活动与基因行为。

分子影像技术主要有磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)、核医学成像与光学成像三种成像方法。

近年来,光学分子影像学被用来研究在体情况下胚胎发育过程中得细胞与分子变化,通过揭示这些变化,可以直观地瞧到胚胎在经历细胞迁移与细胞分化过程中得细胞分子层面得变化。

一些自发荧光蛋白已经被用作报告基因来跟踪发育过程中得表达类型、一个荧光蛋白家族可以被激发发射出各种不同波长得光从而可以实现多标记。

另外荧光染料与量子点等也被用来在这些研究中提供对比、转基因检测可利用分子成像技术开发合适得新探针,对转基因动物体内得转基因表达或内源性基因得活性与功能进行检测,可以对启动子或增强子得组织特异性及可诱导性进行评价5. 请论述纳米光学探针在活体动物成像中得应用纳米光学探针中得如随着小动物成像技术得发展,成像探针种类越来越多,功能越来越强大、其中得量子点荧光标记就是纳米技术与体内荧光成像技术结合得一种新技术,将直径只有15纳米得荧光粒子附着到DNA得特殊部分,随后分析荧光信号得强度以及其它特性。

这些粒子称为量子点,具有独特得光电性质,使其比生物医学研究中常用得传统荧光标签更易检测到、NIST得研究小组证明量子点释放得信号强度比另外两种传统荧光标签强2到11倍,暴露于光下时稳定性也更好、除了能够对活细胞进行长时间动态荧光观测与成像,对细胞间、细胞内及其细胞器间得各种相互作用得原位实时动态示踪外,还可以标记在其她需要研究得物质上,在长时间生命活动监测及活体示踪上有独到得应用优势。

与传统得荧光标记方法比较,该方法在稳定性、灵敏度、应用范围等方面都有重要突破。

6。

请举例论述荧光蛋白标记技术在神经科学中应用得原理、荧光蛋白得出现使得进行非侵入性得活体细胞成像成为了可能。

使用这种荧光蛋白标志物,我们可以研究目得基因得表达情况,蛋白质运输情况以及各种细胞内动态得生物化学信号通路。

使用经过遗传修饰得小分子有机荧光标志物构建得混合系统,我们还可以对蛋白质得寿命进行研究,如果再结合电镜技术与快速光淬灭技术(rapid photoinactivation)还可以对蛋白质得定位情况进行研究。

荧光蛋白标记如GFP,在神经标记中得运用原理。

GFP就是源于水母得生物发光蛋白,其野生型GFP基因由3个外显子组成。

GFP在紫外光或蓝光激发下发出绿色荧光得最大吸收峰在395纳米,另一小得吸收峰为470nm,其荧光发射峰为509nm。

利用DNA重组技术,将GFP基因嵌入质粒,并以病毒为载体,得到GFP基因重组病毒,然后将带有GFP基因得病毒注入动物脑内得某一区域,使病毒增殖,GFP基因随之到达感染神经元得胞体与突起,并表达出附着于细胞膜得GFP,再经固定与切片后便可在荧光显微镜、激光共聚焦显微镜下观察,从而显示神经元完整轮廓得目得。

7。

三维超声有哪些成像方式?每种方式得主要优缺点就是什么?三维超声成像分为静态三维成像与动态三维成像,动态三维成像在静态超声成像得基础上加上时间因素。

成像得基本原理主要有立体几何构成法、表现轮廓提取法与体元模型法、立体几何构成法就是将人体脏器假设为多个不同形态得几何组合,需要大量得几何原型,因而对于描述人体复杂结构得三维形态并不完全适合,现已很少应用、表面轮廓提取法就是将三维超声空间中一系列坐标点相互连接,形成若干简单直线来描述脏器得轮廓、体元模型法就是目前最为理想得动态三维超声成像技术。

在体元模型法中,三维物体被划分成依次排列得小立方体,一个小立方体就就是一个体元,一定数目得体元按相应得空间位置排列即可构成三维立体图像,重建得到体元得值就可得到结构得所有组织信息。

三维超声成像方法有散焦镜法、计算机辅助成像与实时超声束跟踪技术。

(一)散焦镜方法也称厚层三维图像,方法简单,费用低。

装置仅需在凸阵或线阵探头上套上一个散焦镜。

用此方法可以对胎儿进行实时观察,然而胎体紧贴宫壁时图像就会重叠,使胎儿图像辨别困难、(二)计算机辅助成像就是目前首选得三维成像方法,成像处理过程包括:获取三维扫查数据;建立三维容积数据库;应用三维数据进行三维图像重建、(三)实时超声束跟踪技术就是三维超声得最新技术,其过程类似于三维计算机技术但可以立即成像、仅仅需要定下感兴趣部位得容积范围就可以住扫查过程中实时显示出三维图像,可以提供连续得宫内胎儿得实时三维图像,例如可以瞧到胎儿哈欠样张口动作等。

基本原理三维超声成像分为静态三维成像(staticthree2 dimensionalimaging)与动态三维成像(dynamicthree2dimensionalimaging),动态三维成像由于参考时间因素(心动周期),用整体显像法重建感兴趣区域准实时活动得三维图像,则又称之为四维超声心动图。

静态与动态三维超声成像重建得原理基本相同、111立体几何构成法该法将人体脏器假设为多个不同形态得几何体组合,需要大量得几何原型,因而对于描述人体复杂结构得三维形态并不完全适合,现已很少应用。

相关文档
最新文档