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现代传感技术与系统

3.3.4 用于分子识别的生物传感器 生物体细胞间的联系是通过神经末梢的蛋白质进 行的。第三章(3)1智能传感与信息系统 3.3.4 用于分子识别的生物传感器 1. 生物系。这种分子从正在分泌的细胞到特殊的目标细胞之间传递相应信息。

现代传感技术与系统Tag内容描述:<p>1、3.4 3.4 热敏、压敏、磁传感与触觉感知系统热敏、压敏、磁传感与触觉感知系统 3.4.1 传感器的触觉仿生机理及应用 3.4.2 触觉传感的特点及相关研究 3.4.3 智能触觉传感器 3.4.4 具有视觉信号的触觉图像 3.4.5 有源传感 3.4.6 触觉传感的功能延伸-集成化磁传感技术 篡 拟 恼 围 拍 沸 喜 站 谅 暂 午 块 磕 皱 钡 撼 唱 元 初 颧 撇 沂 樱 锋 魏 艘 遭 旅 圭 棘 趣 崩 现 代 传 感 技 术 与 系 统 课 件 第 三 章 ( 4 ) 现 代 传 感 技 术 与 系 统 课 件 第 三 章 ( 4 ) 第三章(4)1智能传感与信息系统 3.4 3.4 热敏、压敏、磁传感与触觉感。</p><p>2、3.3.4 用于分子识别的生物传感器 生物体细胞间的联系是通过神经末梢的蛋白质进 行的。它嵌入细胞膜表面,用于信息分子的选择性辨 识。相对而言,嗅觉和味觉中的分子辨识则主要通过 分子的无选择性接收以及随后在神经网络中进行的模 式识别所决定。生物传感器是模仿生物催化、生物吸 附和味觉、嗅觉这些生物机理设计的。 第三章(3)1智能传感与信息系统 3.3.4 用于分子识别的生物传感器 1. 生物系统的分子识别机理 胰导素类的荷尔蒙分子是通过遍布全身的特殊细胞分泌的 ,这种分子的作用是从正在分泌的细胞到特殊的目标细胞之间 传递相应信。</p><p>3、3.3.4 用于分子识别的生物传感器 要点1. 生物系统的分子识别机理 -细胞通讯与神经突触 胰导素类的荷尔蒙分子通过遍布全身的特殊细胞分泌,这 种分子从正在分泌的细胞到特殊的目标细胞之间传递相应信息 。通过这些信息分子的交换,在生物系统实现了细胞间的通讯 。 另一种细胞间的联系产生于神经突触(synapse),即神经 元之间的结点。神经末梢分泌神经传递分子。因为相邻神经元 之间通过3nm的气隙连接,分泌的神经传递物质扩散至相邻的神 经元从而实现信息的传送。 第三章(3)1智能传感与信息系统 3.3.4 用于分子识别的生物传感器 要点2: 生。</p><p>4、第三章(3)智能传感与信息系统1 3.3.4 3.3.4 用于用于分子识别的生物传感器分子识别的生物传感器 生物体细胞间的联系是通过神经末梢的蛋白质进 行的。它嵌入细胞膜表面,用于信息分子的选择性辨 识。相对而言,嗅觉和味觉中的分子辨识则主要通过 分子的无选择性接收以及随后在神经网络中进行的模 式识别所决定。生物传感器是模仿生物催化、生物吸 附和味觉、嗅觉这些生物机理设计的。 第三章(3)智能传感与信息系统2 3.3.4 3.3.4 用于用于分子识别的生物传感器分子识别的生物传感器 1. 生物系统的分子识别机理 胰导素类的荷尔蒙分子是通过遍。</p><p>5、4.3 智能传感器的标准 4.3.1 智能传感器和系统的标准制定 4.3.2 IEEE 1451.1 4.3.3 IEEE 1451.2 4.3.4 IEEE P1451.3 4.3.5 IEEE P1451.4 4.3.6 把系统延伸到网络 第四章1智能传感器的外围技术 4.3 智能传感器的标准 近年来工业研究集中在对智能传感器的定义、功 能和通信水平上,目的是为了实现在广泛范围内应用 的互换性。具有局部决策能力的智能传感器,可作为 与其它传感器和执行器对等的独立设备,或者作为网 络中的智能节点进行通信。互换性使得不同网络中独 立的操作通过不同的接口得以实现,这种努力将加速 发展并逐渐过渡到网络化。</p><p>6、第三章(3),智能传感与信息系统,1,3.3.4 用于分子识别的生物传感器,要点1. 生物系统的分子识别机理 -细胞通讯与神经突触 胰导素类的荷尔蒙分子通过遍布全身的特殊细胞分泌,这种分子从正在分泌的细胞到特殊的目标细胞之间传递相应信息。通过这些信息分子的交换,在生物系统实现了细胞间的通讯。 另一种细胞间的联系产生于神经突触(synapse),即神经元之间的结点。神经末梢分泌神经传递分子。因为相邻神经元之间通过3nm的气隙连接,分泌的神经传递物质扩散至相邻的神经元从而实现信息的传送。,第三章(3),智能传感与信息系统,2,3.3.4 用于分。</p><p>7、第三章(4),智能传感与信息系统,1,3.4 热敏、压敏、磁传感与触觉感知系统,3.4.1 传感器的触觉仿生机理及应用 3.4.2 触觉传感的特点及相关研究 3.4.3 智能触觉传感器 3.4.4 具有视觉信号的触觉图像 3.4.5 有源传感 3.4.6 触觉传感的功能延伸-集成化磁传感技术,第三章(4),智能传感与信息系统,2,3.4 热敏、压敏、磁传感与触觉感知系统,触觉:接触、滑动、压觉等机械刺激的总称,与皮肤功能相类似的智能机制。 人依靠表皮的游离神经末梢能感受温度、痛觉、触觉等多种感觉 ,除视觉以外,触觉接受外界的信息量最多。 人类触觉的产生:皮肤内的触觉。</p><p>8、第三章传感器构成论 3 1传感器的构成方法3 2传感器与被测对象的关联3 3传感器对信号的选择3 7传感器的性能指标 3 1传感器的构成方法 传感器的定义 传感器是以一定的精确度把被测量 物理量 生物量 化学量 转换为与之。</p><p>9、第四章 智能传感器的外围技术 1 4 3智能传感器的标准 4 3 1智能传感器和系统的标准制定4 3 2IEEE1451 14 3 3IEEE1451 24 3 4IEEEP1451 34 3 5IEEEP1451 44 3 6把系统延伸到网络 第四章 智能传感器的外围技术 2 4 3智能传感器的标准 近年来工业研究集中在对智能传感器的定义 功能和通信水平上 目的是为了实现在广泛范围内应用的互换性。</p><p>10、第三章(3),智能传感与信息系统,1,3.3.4 用于分子识别的生物传感器,生物体细胞间的联系是通过神经末梢的蛋白质进行的。它嵌入细胞膜表面,用于信息分子的选择性辨识。相对而言,嗅觉和味觉中的分子辨识则主要通过分子的无选择性接收以及随后在神经网络中进行的模式识别所决定。生物传感器是模仿生物催化、生物吸附和味觉、嗅觉这些生物机理设计的。,第三章(3),智能传感与信息系统,2,3.3.4 用于分子识别。</p>
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