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基于虚拟气体传感器阵列的肺癌检测电子鼻设计

作者:时间:2010-12-29来源:网络收藏

1 引 言

本文引用地址:http://www.amcfsurvey.com/article/162527.htm

  为当前世界各地最为常见的恶性肿瘤之一,发病率在多数国家都有明显增高的趋势,能够病人呼吸鼻具有重大意义。目前呼吸诊断的病理学依据还不是非常清楚,国际上还没有研发出能够用于早期肺癌精确诊断的方法。1999年Michael Phillips等人采用气相色谱大型仪器研究了呼吸气味与肺癌之间关系,第一次指出了22种VOCs可以被看作肺癌的特征气体。

  目前,肺癌呼吸病理解释为:人体的异常状况会导致体内产生过多的反应性氧化物,包括氧自由基和过氧化氢等,这样就破坏了强氧化剂和抗氧化剂的平衡,导致一种潜在伤害——氧化应激,是细胞损伤的主要原因。在这种情况下细胞膜多不饱和脂肪酸发生脂质过氧化,就会产生烷烃类、醛类气体,通过呼吸排出体外。但是,具体的特征标志性气体国际上还没有从病理上获得解释。

  本文提出一种气体的新型无创的用于肺癌的鼻。该鼻包含一个由固相微萃取(solid phase microextracTIon,SPME)和毛细管柱(gas chromatography,GC)组成的前处理装置来实现病人呼吸气体中VOCs的浓缩吸附、脱附和分离,随后通过一个表面涂覆聚异丁稀薄膜差动结构的SAW对分离后的有机气体成分进行定量检测(图1)。

表面涂覆聚异丁稀薄膜差动结构的SAW传感器对分离后的有机气体成分进行定量检测

  2 呼吸检测电子鼻系统的

  肺癌病人的呼吸气体中含有的大部分VOCs的浓度非常低(10-9~10-12mol/L),实验采用惰性Tedlar集气袋和SPME采集、预富集呼吸气体,利用薄膜技术提高SAW的灵敏度,最后采用改进的人工神经网络算法结合图像技术来识别肺癌病人。

  SAW传感器是由广泛应用的ST切型LiNbO3晶体制成的。传感器的中心频率为51.92 MHz,带宽2.131 MHz,较好的Q值为24.36,衰减为7.85 dB。一对传感器中的一个表面涂覆PIB薄膜作为工作传感器,而另一个表面没有涂覆薄膜的传感器作为基准传感器。

  实验用GC- SAW电子鼻系统结合了SAW传感器的概念和图像识别方法,对肺癌病人、正常人和老慢支病人的呼出气体进行了检测,确定了11种VOCs为肺癌特征气体,即苯乙烯(styrene)、癸烷(decane)、异戊二烯(isoprene)、苯(benzene)、十一烷(undecane)、1-己烯(1-hexene)、己醛(hex-anal)、丙基苯(propyl benzene)、1,2,4-三甲基苯(1,2,4-trimethyl benzene)、庚醛(heptanal)、甲基环戊烷(methyl cyclopentane)。

  图2为一个SAW传感器在检测肺癌患者呼吸气体时的频谱响应。它对苯乙烯响应的灵敏度为3.24 ng/Hz。

SAW传感器在检测肺癌患者呼吸气体时的频谱响应


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