生物机能实验系统简介(精)
BL-420E生物机能实验系统在机能学实验中的应用

B 一 2 E生物机 能 实验 系统 4 L O 在机 能 学实验 中的应 用
王 梅
( 阳市卫生学校 , 宁 朝 阳 12 o ) 朝 辽 2 O 0
摘
要: 生物机 能实验 系统是机 能 实验教 学的重要 工具, 随着科 学技 术的发 展 , 统的设备 已不能适应机能 实验教 学的要 传
理 的需要 , 也更有利于护生在 操作 中灵 活应用所学知识 因人施 护 , 方位 地满足病人 的需要 , 全 同时有利于培养 护生 的应变及
创新能力 。
73 评 语 评价 .
操 作 ;3举行 操作技 能 比赛 , 动护生 积极性 , 养其 兴趣 ; () 调 培
() 4 及时纠正护生操 作错误 ;5 增加护生动手机会。通过上述 () 措 施不仅使护生操作技能得到 提高 , 而且也培养 了护生严谨 的
随着科学 技术 的飞速 发展 , 计算机 以其便 捷 、 灵活 、 高速 、 精确 、全 自动的优 势成 为医学 院校实 验室不 可缺少 的工具 。 B 一 2 E生物机能实 验系统应用 于机能学实验 ,极大地减轻 L 40 了教师 负担 , 化了学生操作 , 简 为机能学实验 的开展提供 了有
求。B - 2 E生物机能 实验 系统的 出现适应 了机 能实验教 学的需求, L 4O 改变 了传统机 能实验教 学模 式, 介绍其在 我校 医学机
能实验教 学中的应用。 关键词 : 能学实验 ; L 4 0 机 B - 2 E生物机能实验 系统 ; 实验教学 中图分类号 : 4 4 G 3 文献标识码 : B 文章编号 :6 1 l4 (O 9 1_ 16 0 1 7 一 2 6 2o )10 1- 2
生物机能学实验

生物机能学实验主编:刘良国李淑红湖南文理学院基础生物学实验中心实验1 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。
图1-1 Pclab生物医学信号采集处理系统一、实验目的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、实验内容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、实验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。
3、BL-420生物机能实验系统1

BL-420系统主要由以下三个部分构成: (1)微机 (2)BL-420系统硬件 (3)生物信号采集与分析软件 (4)其它实验附件:可根据实验需要进 行配置,比如,血压换能器、张力换能器, 呼吸换能器,各种引导电极及刺激电极等。
BL-420系统硬件
2、BL-420系统原理
BL-420生物机能实验系统的基本原 理是: 1、放大信号 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。
刺激参数区由上至下分为3个部分,包 括:基本信息、程控信息、波形编辑, 参见右图。
(1)、基本信息区 基本信息调节 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ激器的基本参数, 对于每一个参数, 我们采用粗细两级 的调节方法,每个 参数加上一个调解 机构我们叫做一个 元素。参见下图。
参数显示框
参数名字
粗调按钮
微调按钮
刺激器参数调节元素分解图
W(波宽) 刺激脉冲的宽度(范围:0~2000ms,单 位:ms)。
H1(强度1) 单刺激、串刺激中的刺激脉冲强度, 或双刺激中第一个刺激脉冲的强度(范 围0~100V,单位:V)。如果您选择的 刺激模式为电流刺激,那么它表示第一 个刺激脉冲的电流强度(范围0~20mA, 单位:mA)。
H2(强度2) 双刺激中第二个刺激脉冲的强度(范围 0~100V,单位:V)。如果您选择的刺 激模式为电流刺激,那么它表示第二个 刺激脉冲的电流强度(范围0~20mA,单 位:mA)。
图形剪辑显示窗口
实验时,一组实验通常为多名学 生协作完成,每位同学均需要一份 实验报告,这样可以有效的节约打 印纸。“ 4 张 / 组”参数只有在打印 比例为 50% 时有效,设置这个参数, 将在一张打印纸上打印出4幅相同的 图形。
BL—420VHD生物机能实验同步演示系统在医学机能学实验教学中的应用

BL—420VHD生物机能实验同步演示系统在医学机能学实验教学中的应用作者:陆洪英金成文成敏李文涛李鑫来源:《科技创新导报》2015年第33期摘要:为着力推进实验教学方法的改革与实践,提高实验教学的质量,该校于2010年在机能实验室配备了10套BL-420VHD生物机能实验同步演示系统。
该文介绍了BL-420VHD系统的系统组成、结构特点,以及在该校机能学实验教学中的应用情况。
关键词:BL-420VHD生物机能实验同步演示系统医学机能学实验教学中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)11(c)-0227-02Abstract:Inorder to promote reform and practice of experimental teaching methods,improve the quality of experimental teaching, my school is equipped with 10 sets of functional BL-420VHD Biological functional demonstration system synchronization in 2010 in functional laboratory.This article describes the BL-420VHD system system components, structural features, as well as in my school functional experiment teaching applications.Key Words:BL-420VHD Synchronous Presentation Biological Functional System;The medical functional;Experimental teaching;机能学是一门实验性学科,而实验教学是高等医学院校教学体系的重要组成部分,在促使医学生掌握最基础知识和最基本技能,培养学生理论联系实际、创新精神和实践能力方面有着不可替代的作用[1]。
BL-420生物机能实验系统-仪器介绍

1、介绍生理信号采集与处理的基本知识1)、机能学实验中常用的生理信号及其采集与处理的基本知识在机能学实验中,经常需要进行采集、记录、分析的生理信号主要有四种类型:第一种类型是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。
第二种类型是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。
、第三种类型是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。
第四种类型是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与处理最常用到的仪器有三大类型:主要用于神经及细胞电生理实验的电生理记录仪器:有微电极放大器、刺激器、示波器等;多导生理记录仪系统;多通道生信号采集与处理系统。
2)、BL-420多通道生理信号采集与处理系统的介绍BL-420生物机能实验系统为成都泰盟电子有限公司生产的生物信号显示与处理系统,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。
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。
系统功能介绍BL-420窗口的内容及其功能BL-420窗口主要分为六个区域:菜单命令区、工具条区、信号显示区、信息切换区、标尺基线及标尺单位调节区以及刺激器启动区。
BL-420F生物机能系统

Aa.通道选择
调零:调整信号使其靠近基线,方便观察和 后期截取数据,调零是针对?BL-420
1、首先选择通道 2、波形在基线下方,按“增档”按钮 波形在基线上方,按“减档”按钮
Aa.通道选择
思考:是否所有实验必须调零? 血压? —— 绝对数值,多少毫米汞柱 呼吸? —— 相对数值:幅度(高低之差)、频率 建议所有实验都调零
记录导线
记滴导线
输出刺激导线
图1 生物机能实验系统
八个接口六个输入两个输出 (1)输入通道:连接记录导线、压力传感器、张力传感器等 4个输入通道的性能不完全相同:做心电图只能用CH1
(2)全导联心电输入口 (3)记滴输入:连接记滴导线 (4)刺激输出:连接刺激电极 (5)声音输出:心音
(3)操作界面
BL-420F生物机能系统简介
张亚星 zhangyaxingstar@
Department of Physiology 2010. 9. 15.
(1)基本原理
基本原理:4通道生物信号采集、放大、显示、记 录与处理系统
(2)信号采集输出
张力换能 器
压力传感器:血压、呼吸 心电图导联线
(4)实验步骤
A B C
实验前期准备 及 通道选择
参数设置
1.显示参数调节 2.程控放大器设置 3.智能刺激器参数 设置
实验标记添 加和编辑
E
D
实验报告
数据的采集和 处理
Aa.通道选择
选择输入信号进入的物理通道
注意所选通道应与接线一致!!
实验可多通道进行
调整各通道框格大小以便观察 鼠标双击任何一通道可恢复至原均分状态
bl420生物机能实验系统

实验系统的优势与局限性
优势
bl420系统具有高精度、高稳定性、 模块化设计等优点,能够满足多种生 物机能实验的需求。
局限性
由于bl420系统的技术含量较高,使用 和维护成本相对较高。此外,对于某 些特定类型的生物样本,可能需要定 制化的硬件和软件配置。
智能化与自动化
未来,该系统可能会加强智能化和自动化的程度,减少人 工干预,提高实验的一致性和可重复性。
个性化定制服务
为了更好地满足用户需求,未来该系统可能会提供更多个 性化定制服务,包括硬件配置、软件功能等,为用户提供 更加贴合实际需求的解决方案。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
06 结论
bl420生物机能实验系统的总结
功能全面
bl420生物机能实验系统具备多种实验功能,包括神经电生理、肌肉 电生理、膜片钳等,可满足多种生物医学研究需求。
高精度与稳定性
该系统采用先进的硬件和软件技术,确保实验数据的精确性和稳定性, 为科研人员提供可靠的数据支持。
操作简便
系统界面友好,操作简单,用户可以快速上手,节省了培训和熟悉的 时间成本。
bl420生物机能实验系统
目录
• 引言 • bl420生物机能实验系统的原理 • bl420生物机能实验系统的组成 • bl420生物机能实验系统的应用实例 • bl420生物机能实验系统的维护与保养 • 结论
01 引言
主题简介
BL420生物机能实验系统是一种先进 的实验设备,主要用于生物医学、生 理学和药理学等领域的研究。
神经科学研究
该系统可用于研究神经系统的 功能和行为,如神经元电活动
BL-420生物机能实验系统_仪器介绍复习过程

B L-420生物机能实验系统_仪器介绍1、介绍生理信号采集与处理的基本知识1)、机能学实验中常用的生理信号及其采集与处理的基本知识在机能学实验中,经常需要进行采集、记录、分析的生理信号主要有四种类型:第一种类型是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。
第二种类型是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。
、第三种类型是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。
第四种类型是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与处理最常用到的仪器有三大类型:主要用于神经及细胞电生理实验的电生理记录仪器:有微电极放大器、刺激器、示波器等;多导生理记录仪系统;多通道生信号采集与处理系统。
2)、BL-420多通道生理信号采集与处理系统的介绍BL-420生物机能实验系统为成都泰盟电子有限公司生产的生物信号显示与处理系统,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。
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。
系统功能介绍BL-420窗口的内容及其功能BL-420窗口主要分为六个区域:菜单命令区、工具条区、信号显示区、信息切换区、标尺基线及标尺单位调节区以及刺激器启动区。
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功能
调节刺激器参数及启动、停止刺激
显示BL-NewCentury软件的名称以及实验标题等信息
显示所有的顶层菜单项,可以选择其中的某一菜单项以弹出其子菜单。最底层 的菜单项代表一条命令
包括两个按钮
备注
菜单条中一共有9个顶层菜单项
一些最常用命令的图形表示集合,它们使常用命令的使用变得方便与直观 用于分隔左、右视,也是调节左、右视大小的调节器 显示记录数据的时间 用于在四个分时复用区中进行切换 在实时实验过程中调节硬件增益,在数据反演时调节软件放大倍数。选择标尺 单位及调节标尺基线位置
BL-420 生物信号采集、放大硬卡
BL-NewCentury生物信号显示与处理软件
BL-NewCentury生物信号显示与处,可同时显示
4 道从生物体内或离体器官中探测到的生物电信号
或张力、压力等生物非电信号的波形,并可对实验
数据进行存贮、分析及打印。
BL-NewCentury生物信号显示与处理软件
共有21个工具条命令 左、右视面积之和相等 数据记录和反演时显示
显示生物信号的原始波形或数据处理后的波形,每一个显示窗口对应一个实验 采样通道
用于分隔不同的波形显示通道,也是调节波形显示通道高度的调节器
包含硬件参数调节区、显示参数调节区以及通用信息区和专用信息区四个分时 复用区域
4个显示通道的面积之和相等 这些区域占据屏幕右边相同的区域
到波形曲线旁边
编辑对话框按钮
注意事项
注意事项
1.在开机状态下,切忌插入或拔出计算机各插口 连线。
2.未经允许,不得随意改动计算机系统设置。 3.未经许可严禁自带软盘上机操作。
实验十六
生BL物-420生物机能实验系统简介 机能 实验 系统 简介
实验目的
了解BL-420生物机能实验系统的基本原理 及基本操作技术。
实验器材
BL-420生物机能实验系统
实验目的与器材
概述
BL—410(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。它由以下三个主要部分构成。
BL-NewCentury生物信号显示与处理软件 主界面介绍 主界面介绍
BL-NewCentury软件主界面上各部分功能说明
名称
刺激器调节区 标题条 菜单条
工具条 左、右视分隔条 时间显示窗口 四个切换按钮 增益、标尺调节区
波形显示窗口
显示通道之间的分隔条 分时复用区
Mark标记区 状态条 数据滚动条及反演按钮 区 特殊实验标记选择区
1.IBM兼容微机。
概述
2.BL-410(420)生物信号采集、放大硬卡。
3.BL-NewCentury生物信号显示与处理软件。
BL-420 生物信号采集、放大硬卡
BL-410生物信号采集、放大卡是一台程序可控 的, 带4通道生物信号采集与放大功能,并集成高精 度、高可靠性以及宽适应范围的程控刺激器于一体 的硬卡。
用于存放Mark标记和选择Mark标记 显示当前系统命令的执行状态或一些提示信息 用于实时实验和反演时快速数据查找和定位,同时调节四个通道的扫描速度。
Mark标记在光标测量时使用 实时实验中显示简单刺激器调节参数
用于编辑特殊实验标记,选择特殊实验标记,然后将选择的特殊实验标记添加 包括特殊标记选择列表和打开特殊标记
原 理 原 理 该系统首先将原始的生物机能信号,进行采集、放大、滤波
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。