۱. مبانی بیوالکتریک
چکیده (Abstract)
مبانی بیوالکتریک به بررسی اصول پایهای ایجاد، انتشار و اندازهگیری سیگنالهای الکتریکی در بدن انسان میپردازد. این فصل با معرفی مفهوم بارهای الکتریکی زیستی، یونها، جریانهای یونی و نقش بافتها بهعنوان محیطهای رسانا آغاز میشود. سپس رفتار الکتریکی سلولها و بافتها بهصورت کمی بررسی شده و ارتباط آن با تولید سیگنالهایی مانند ECG، EEG و EMG توضیح داده میشود. در ادامه، نقش مدلهای فیزیکی و معادلات پایه در فهم میدانهای بیوالکتریکی معرفی شده و اهمیت این مفاهیم در طراحی تجهیزات پزشکی و فرانتاندهای بیوالکتریکی تشریح میگردد. این فصل نقطه شروع ضروری برای تمام دانشجویان و مهندسانی است که قصد دارند بهطور عملی در حوزه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنالهای زیستی فعالیت کنند.
مقدمه (Introduction)
سیگنالهای زیستی نظیر ضربان قلب، فعالیت الکتریکی مغز و انقباض عضلات نتیجه تعامل پیچیده میان بارهای یونی و ساختارهای الکتروفیزیولوژیک بدن هستند. بیوالکتریک دانشی است که این پدیدهها را کمیسازی میکند و پایهٔ تمام روشهای ثبت و پردازش سیگنال در مهندسی پزشکی محسوب میشود. درک این مفاهیم برای طراحی سختافزارهای کمنویز، تحلیل دادههای بالینی، توسعه الگوریتمهای پردازش سیگنال و ساخت دستگاههایی مانند ECG، EEG، EMG، PPG و سیستمهای BCI ضروری است.
فصل مبانی بیوالکتریک، یک دیدگاه از سلول تا میدانهای حجمی ارائه میدهد و قوانین فیزیک و ریاضی پشت شکلگیری و انتشار سیگنالها را بیان میکند. این فصل سنگبنای مفاهیم بعدی بوده و پایهٔ درک شما از فیزیولوژی الکتریکی، نویزشناسی، مدلسازی و طراحی سامانههای بیوالکتریکی در ادامه هندبوک خواهد بود.
بخشهای اصلی فصل (Main Technical Sections)
تعریف علمی بیوالکتریک (Scientific Definition)
بیوالکتریک شاخهای از مهندسی پزشکی و بیوفیزیک است که فرآیندهای تولید و انتشار سیگنالهای الکتریکی توسط سلولها و بافتهای زنده را مطالعه میکند.
بیوالکتریک شامل بررسی موارد زیر است:
- بارهای یونی (ions) مانند Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-
- پتانسیل غشایی (Membrane Potential)
- جریانهای یونی وابسته به زمان و ولتاژ
- میدانهای الکتریکی تولیدشده توسط بافت
- هدایت حجمی در محیطهای بیولوژیک
- تشکیل سیگنالهای ECG، EEG، EMG و سایر پدیدههای الکتروفیزیولوژیک
این حوزه به مهندس کمک میکند تا رفتار الکتریکی بدن را در چارچوب مدلهای فیزیکی کمی تحلیل کند.
مدل فیزیکی و ریاضی (Physical and Mathematical Model)
بیوالکتریک بر پایه معادلات الکتروستاتیک و الکترودینامیک بنا شده است.
۱) پتانسیل غشایی
پایهایترین معادله برای پتانسیل یونی، معادله نرنست است:
![Rendered by QuickLaTeX.com \[\text{\textdir LTR}E_{ion} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[ion]<em>{out}}{[ion]</em>{in}}\]](https://gebrabit.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-4f414e4c76cabbb78954b01625a3d16f_l3.png)
که پایداری پتانسیل غشایی را توضیح میدهد.
اگر چند یون در شکلگیری پتانسیل نقش داشته باشند، از معادله گلدمن استفاده میشود:
![Rendered by QuickLaTeX.com \[\text{\textdir LTR}V_m = \frac{RT}{F} \ln \frac{P_{K}[K^+]<em>o + P</em>{Na}[Na^+]<em>o + P</em>{Cl}[Cl^-]<em>i}{P</em>{K}[K^+]<em>i + P</em>{Na}[Na^+]<em>i + P</em>{Cl}[Cl^-]_o}\]](https://gebrabit.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-16926f297f0bf8b5f202aa3a245a041a_l3.png)
۲) معادلات میدان بیوالکتریکی
در محیطهای بیولوژیک، بافتها مانند رساناهای حجمی عمل میکنند:
![]()
که در سادهترین حالت (بدون منبع جریان) به معادله لاپلاس تبدیل میشود:
![]()
این معادله چارچوب مدلسازی میدانهای تولیدشده توسط قلب و مغز را شکل میدهد.
روش آزمایش و تست (Experimental Method)
برای مطالعه مفاهیم پایه بیوالکتریک، آزمایشهای زیر معمولاً انجام میشود:
- اندازهگیری پتانسیل غشایی سلول با میکروالکترود
- ثبت سیگنال قلب (ECG) بهعنوان نمونه میدان حجمی
- اندازهگیری پاسخ هدایت بافت با اعمال جریان خارجی
- بررسی اثر تغییرات یونی در محلولهای مدل (مانند تغییر غلظت NaCl)
تجهیزات پیشنهادی
- میکروالکترودهای شیشهای
- الکترودهای Ag/AgCl
- منبع جریان کمنویز
- اسیلوسکوپ یا سیستم A/D
- حوضچههای سلولی یا ژلهای هدایتگر جهت شبیهسازی بافت
مثال عددی (Numerical Example)
فرض کنید غلظت یون پتاسیم به صورت زیر باشد:
- داخل سلول: 140 mM
- خارج سلول: 4 mM
با استفاده از معادله نرنست (در ۳۷°C):
![Rendered by QuickLaTeX.com \[\text{\textdir LTR}E_K = \frac{61.5}{1} \log \left( \frac{4}{140} \right )\]](https://gebrabit.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ad77590f0ee4df32d832a589e8468d0d_l3.png)
نتیجه:
![]()
این مقدار در فیزیولوژی واقعی گزارششده و تأییدکننده نقش پتاسیم در ایجاد پتانسیل استراحت سلول است.
نکته مهندسی (Engineering Tip)
برای طراحی هر دستگاه ثبت سیگنال زیستی، شناخت دقیق میدانهای حجمی و پتانسیلهای زیستی ضروری است؛ زیرا انتخاب فرانتاند، نوع تقویتکننده، فیلترها و طراحی نویز دقیقاً بر اساس این ویژگیها انجام میشود.
روش آزمون و کالیبراسیون (Experimental Setup)
یک سامانه بیوالکتریک پایه باید پیش از ثبت واقعی، مورد آزمون قرار گیرد. مراحل زیر الزامی هستند:
- کالیبراسیون تقویتکننده با منبع ولتاژ دقیق
- اندازهگیری نویز زمینه (Baseline Noise)
- بررسی خطی بودن پاسخ فرکانسی
- تست سیستم با سیگنال شبیهسازیشده
- تست الکترود–بافت برای مقاومت تماسی
در سیستمهای حرفهای، جریان و ولتاژ بسیار کوچک هستند و تجهیزات باید ایزوله و دارای CMRR بالا باشند.
نتایج و تحلیل (Results & Discussion)
نتایج آزمونهای پایه نشان میدهد که:
- مقاومت تماسی الکترود–پوست بیشترین نقش را در کیفیت سیگنال دارد.
- میدانهای بیوالکتریکی در بافت بهصورت سهبعدی منتشر میشوند و شکل سیگنال خروجی به ساختار هندسی بافت وابسته است.
- تحلیل عددی پتانسیل غشاء، رفتار منابع یونی و میدانهای حجمی را تأیید میکند.
این نتایج پایه تمام فصول بعدی مانند ECG، EEG و EMG را میسازند.
توصیههای طراحی (Practical Guidelines)
- همیشه قبل از ثبت واقعی، میدانهای زیستی را با مدلهای ساده بررسی کنید.
- از الکترودهای Ag/AgCl استاندارد برای مطالعات پتانسیل سطحی استفاده کنید.
- مقاومت تماسی را کاهش دهید تا SNR بهتر شود.
- برای تحلیل میدانها، از مدلهای حجمی (Volume Conductor) استفاده کنید.
- در طراحی فرانتاند از تقویتکنندههای با نویز ورودی کم استفاده کنید.
- مسیر زمین و شیلدینگ مناسب کیفیت ثبت را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
- پیش از اتصال به بدن، سیستم باید ایزوله کامل باشد.
- میزان نویز ۵۰/۶۰ هرتز را در محل ثبت اندازهگیری و کنترل کنید.
منابع (References)
کتابهای معتبر:
[1] R. Plonsey and R. Barr, Bioelectricity: A Quantitative Approach, Springer.
[2] J. Malmivuo and R. Plonsey, Bioelectromagnetism, Oxford University Press.
[3] B. Hille, Ion Channels of Excitable Membranes, Sinauer.
[4] E. Kandel, Principles of Neural Science, McGraw-Hill.
[5] J. Webster, Medical Instrumentation, Wiley.