Биотехническая система

Структурная схема, пассивное и активное управление биотехническими системами. Построение структурной схемы измерительно-информационной биотехнической системы медицинского назначения. Рассмотрение реакции биообъекта на внешнее воздействующее поле.

Рубрика Биология и естествознание
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 23.10.2016
Размер файла 40,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Биотехнические системы: структурная схема, пассивное и активное управление

Биотехническая система (БТС) представляет собой совокупность биологических и технических элементов, объединенных в единую функциональную систему целенаправленного поведения. БТС замкнуты в единый контур управления и основаны на принципах взаимодействия живой и неживой природы посредством информационного, энергетического обмена и обмена веществами [1].

Основное свойство БТС -суперадаптивность, обусловленная наличием двух контуров адаптации системы - внешнего и внутреннего. Внешний контур обеспечивает БТС возможность выполнять свою целевую функцию в условиях переменных воздействий внешних факторов, внутренний позволяет элементам БТС взаимно адаптироваться к изменению состояния друг друга, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов [1, 2]. Под влиянием воздействий состояние системы в целом также может измениться. Совокупность процессов перехода из одного состояния в другое составляет сущность управления. Выполнение функций БТС связано с потоками вещества и энергии, а управление осуществляется за счёт потоков информации [3, 4].

Медицинская БТС (БТС-М) должна обязательно содержать систему мониторинга непрерывной (текущей) диагностики состояния живого организма. Различают 3 вида БТС-М: диагностическая, терапевтическая и хирургическая.

Связи (информационная, энергетическая, вещественная) по своей направленности в системе могут быть прямыми, обратными, нейтральными. Прямые связи предназначены для передачи вещества, энергии, информации или их комбинации от одного элемента к другому в соответствии с последовательностью функций элементов. Обратная связь в БТС-М используется в основном: а) для контроля за процессом воздействия; б) для управления процессом лечения. Наличие обратных связей характерно для адаптивных систем.

2. Биотехническая система медицинского назначения

Вся медико-биологическая информация, поступающая от пациента, делится на медленно изменяющиеся процессы (МИП) и на быстро изменяющиеся процессы (БИП). МИП - процессы с <1 Гц (частота сердечных сокращений, частота дыхания, температура тела и т.д.), БИП - электрофизиологические процессы (электрокардиосигнал, электроэнцефалограмма и т.д.), бип 0,11000 Гц. [1].

На рис.В1 приведена структурная схема измерительно-информационной БТС-М. На ней приняты следующие условные сокращения.

П - пациент;

ДПИ - датчик-преобразователь первичной информации;

БУ - блок усиления;

БП - блок преобразования электрического сигнала в цифровую форму;

ААС - автоматический анализатор состояний;

БР - блок регистрации;

Состояние пациента демонстрируется на экране дисплея системы отображения информации (СОН);

ВСИ - блок сжатия информации для БИП;

БВИП - блок выделения информативных признаков;

ДП и ОП - блок долговременной и оперативной памяти;

В - врач. Врач принимает решения о методе лечения и выборе лечебных средств (ЛС).

ЭМК - электромеханический контроллер или электронный преобразователь сигнала.

Мониторные системы (МС) БТС-М характеризуются двумя видами управления. Пассивное реализуется в МС с обратной связью, включающей действия врача. Система функционирует посредством выработки сигналов визуальной и (или) звуковой тревоги, которая включается как только в физиологическом сигнале отмечены какие-то существенные отклонения (в простейшем случае он вышел из заданного диапазона). Сигнал тревоги вырабатывается в БВИП и поступает в БР и СОИ и используется для управления. При этом врач старается вернуть физиологический параметр в его нормальный диапазон посредством лекарств, электрошока и других терапевтических мер. Иначе говоря, в БТС-М пассивного типа энергетическое воздействие является однонаправленным, условно от биологических объектов к техническим. Примером такой БТС может служить комплекс приборов для измерения электрокардиограммы (ЭКГ).

При активном управлении, т.е. в замкнутой информационно - измерительной и управляющей БТС-М, существует непосредственная обратная связь между БВИП и ЭМК физиологического выхода системы. При этом электронный преобразователь сигнала анализирует поступающую с БВИП информацию и корректирует параметры БТС. В вычислительных МС роль БВИП выполняет ЭВМ. В БТС-М активного типа осуществляется тот или иной тип воздействия на организм с лечебно - диагностическими целями.

БТС может включать источник поля (источник ультразвука, лазер, источник электромагнитного поля, рентгеновский источник) для воздействия на биообъект.

Обязательно рассмотрение реакции биообъекта на внешнее воздействующее поле, т.е. взаимодействие следует рассматривать в рамках биотехнической системы. Если существенно как воздействие на биообъект, так и обратное воздействие биообъекта на поле, то имеем БТС активного типа (рис.В2), в отличие от одностороннего случая, когда БТС именуется пассивной.

биотехнический система медицинский биообъект

Рис. В2

Схема БТС активного типа с различными типами воздействия на биообъект. Здесь биосенсоры (биодатчики) регистрируют тот или иной эффект взаимодействия объекта с веществом и преобразуют в электрический сигнал. Обозначения: Р - давление, Т - температура, э/м - электромагнитное поле.

Параметры воздействующих физических полей для диагностики и терапии не должны превышать радиуса адаптации биообъекта, т.е. той величины, в пределах которой система способна самостоятельно вернуться в исходное состояние. Если параметры воздействующих полей превышают радиус адаптации, то возможны необратимые процессы или переход биообъектов в патологическое состояние. Иначе, можно ставить вопрос о пороговом значении воздействия. Соответственно изучение поведения БТС может проводиться в подпороговом режиме (в рамках адаптации), надпороговом (с акцентом на производимые изменения) и в пограничном (процессы вблизи точки бифуркации). Если же параметры биообъекта превышают адаптацию технических элементов, то БТС не способна правильно сориентироваться и выработать тактику поведения. Такое случается, например, при терапевтическом или хирургическом воздействии. Таким образом, должен выполняться принцип идентификации, который требует единства информационных и управляющих сигналов, с помощью которых производится вещественный, энергетический или информационный метаболизм внутри БТС [1, 3, 4].

Обобщенная количественная мера энергетического воздействия на биообъект обычно именуется дозой. Такое определение дозы, учитывающее в принципе любые воздействия, нуждается в конкретизации для того, чтобы его можно было рассматривать как рабочее для определенного вида взаимодействий. Распределение накопленной в объеме биообъекта энергии далеко не всегда поддается доверительной оценке. Рассматривая биообъект как черный ящик, на который осуществляется внешнее воздействие, необходимо выделить отклик биообъекта на это воздействие. Если нет возможности отследить и количественно охарактеризовать отклик, то нет возможности и предсказать результаты взаимодействия. Но понятие отклика требует специального определения, учитывая сложность объекта воздействия и постоянно имея в виду системный характер взаимодействия. Будем понимать под откликом совокупность всех результатов, которые можно в той или иной степени связать с данным воздействием. Количественной мерой отклика является совокупность соотносимых параметров [], поддающихся измерению доступными средствами. Измеряя эти соотносимые параметры, можно предсказывать биологический эффект, даже не зная параметров самого биообъекта.

Тем самым основную задачу дозиметрии можно сформулировать следующим образом: построение функциональной зависимости между совокупностью параметров воздействия и соотносимыми параметрами отклика и использование этой функциональной зависимости для управления самим воздействием.

Заметим, что вторая часть поставленной задачи может быть решена только при уже известной функциональной зависимости между параметрами воздействия и соотносимыми параметрами отклика (обычно эта зависимость в литературе именуется «доза-эффект» []. Правильный прогноз отклика может быть сделан только в том случае, когда построение функции воздействие-отклик (ФВО) проведено корректно. В конкретных задачах, где результаты воздействия выражаются большим и априори неизвестным количеством параметров, построение ФВО включает в себя всю совокупность эвристических элементов как исследовательского, так и метрологического характера.

Основной целью данного курса является изучение влияние физических полей, используемых в БТС, на биообъект.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Биотехнические проблемы инженерной деятельности. Управление состоянием биологических объектов, их отношение к техническим комплексам. Модель взаимодействия человека-оператора с объектом управления. Положение человека в структуре биотехнических систем.

    статья [137,4 K], добавлен 20.08.2013

  • Внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Оболочки спинного мозга. Элементарная схема безусловного рефлекса. Сложные рефлекторные реакции спинного мозга. Вставочные нейроны. Спинномозговые корешки. Периферические рецепторы.

    реферат [670,8 K], добавлен 09.11.2006

  • Волк как животное с высокоразвитой психикой и сильными коммуникационными способностями. Особенности группового поведения волков, демонстрация социального ранга. Формы подчинения волков в стае: активное и пассивное. Взаимоотношения в стае, иерархия.

    научная работа [671,8 K], добавлен 26.08.2009

  • Закономерности миграций, сезонные переселения. Ежесуточные и приливно-отливные миграции, миграции на большие расстояния и по схеме "один раз туда — один раз обратно", переселения в "один конец". Активное и пассивное расселение организмов, покой и спячка.

    контрольная работа [126,3 K], добавлен 12.04.2014

  • Рассмотрение сути метода полимеразной цепной реакции. Понятие амплификации как процесса увеличения числа копий дезоксирибонуклеиновой кислоты. Основные принципы подбора праймеров при создании тест-системы. Подготовка пробы биологического материала.

    курсовая работа [610,8 K], добавлен 14.11.2014

  • Принцип рефлексов - стереотипной реакции живого организма на раздражитель, проходящий с участием нервной системы. Их классификация рецептивное поле и время. Рефлекторная теория нервной деятельности Р. Декарда. Механизмы поведения по И.П. Павлову.

    презентация [2,4 M], добавлен 27.12.2013

  • Аспекты разнообразия живых систем. Открытые, закрытые, организменные и надорганизменные живые системы. Первые древнейшие доклеточные протобионты. Адаптивный смысл структурной агрегации монобионтов. Развитие живых систем как функция структурной агрегации.

    курсовая работа [730,6 K], добавлен 21.07.2009

  • Различия между соматической и вегетативной нервными системами. Особенности строения рефлекторных дуг. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы (ВНС). Эффекты возбуждения симпатического отдела ВНС. Высший вегетативный центр.

    презентация [1,9 M], добавлен 10.05.2017

  • Органы, системы и аппараты органов. Целостность организма. Продолговатый мозг, его расположение, внешнее и внутреннее строение. Мост, его расположение, внешнее и внутреннее строение. Вспомогательные органы глаза: мышцы и защитный аппарат. Иннеpвация.

    реферат [1,1 M], добавлен 30.10.2008

  • Позиція валеології – людина як система. Три рівні побудови цієї системи. Біологічне поле людини. Індійська та китайська системи. Механізми валеогенезу - автоматичні механізми самоорганізації людини задля формування, збереження та закріплення здоров’я.

    контрольная работа [20,9 K], добавлен 09.01.2009

  • Значение зрения для человека. Внешнее строение зрительного анализатора. Радужная оболочка глаза, слезный аппарат, расположение и строение глазного яблока. Строение сетчатки, оптическая система глаза. Бинокулярное зрение, схема движения взгляда.

    презентация [804,4 K], добавлен 21.11.2013

  • Особенности строения печени. Знакомство с функциями микрофлоры толстого кишечника. Анализ состава желудочного сока, рассмотрение фаз секреции. Общая характеристика ферментов слюны: амилаза, мальмаза, лизоцим. Рассмотрение пищеварительной системы.

    презентация [1,2 M], добавлен 14.10.2016

  • Внешнее и внутреннее строение насекомого (таракан). Описание вида: полужесткокрылые вредители хлебных злаков. Статус супердоминанта в числе полужесткокрылых. Внешнее строение насекомого, отделы тела насекомого, их придатки. Плотность популяции насекомых.

    контрольная работа [806,0 K], добавлен 22.06.2012

  • Основные функции и особенности нейронов ретикулярной формации. Области, которые оказывают тормозящие и облегчающие влияния на двигательные реакции спинного мозга. Характеристика лимбической системы, функционально связанные образования головного мозга.

    презентация [1,2 M], добавлен 16.02.2014

  • Внешнее и тканевое дыхание: молекулярная основа процессов. Этапы процесса дыхания. Поступление кислорода в организм и удаление из него углекислого газа как физиологическая сущность дыхания. Строение дыхательной системы человека. Влияние нервной регуляции.

    реферат [1,6 M], добавлен 27.01.2010

  • Малый и большой круги кровообращения. Скорость движения крови в различных частях кровеносной системы. Давление крови, ее ударный объем. Схема строения сердца, его работа и мощность. Уравнение Бернулли, его следствие для работы кровеносной системы.

    презентация [1,3 M], добавлен 30.11.2015

  • Основные ароморфозы типа Моллюски. Полость тела, выделительная система, размножение моллюсков. Особенности внешнего строения брюхоногих. Кровеносная система улиток. Внешнее строение двухстворчатых моллюсков. Внутреннее строение головоногих моллюсков.

    презентация [3,6 M], добавлен 13.09.2015

  • Внешнее и внутреннее строение глаза, рассмотрение функций слезных желез. Сравнение органов зрения у человека и животных. Визуальная зона коры больших полушарий и понятие аккомодации и светочувствительности. Зависимость цветового зрения от сетчатки.

    презентация [1,2 M], добавлен 14.01.2011

  • Ознакомление с уравнениями Максвелла, ньютоновскими законов и концепциями близкодействия Фарадея как с этапами развития общей теорий относительности Эйнштейна, объединяющей пространство и время. Изучение эволюции и структурной организации Вселенной.

    реферат [845,0 K], добавлен 26.04.2010

  • Общая характеристика свойств и роли воды в живых клетках. Рассмотрение листа растения как главного органа транспирации. Внешнее и клеточное строение листа. Количественные характеристики водообмена. Устьичная и внеустьичная регулировка транспирации.

    реферат [909,2 K], добавлен 23.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.