Top Banner
Biolistrik Ada dua aspek kelistrikan dan magnetik dalam bidang kedokteran : 1.Listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia 2.Penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia
43

BMS 2 Biolistrik

Dec 05, 2015

Download

Documents

mvcambey

biolistrik
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BMS 2 Biolistrik

Biolistrik

Ada dua aspek kelistrikan dan magnetik dalam bidang kedokteran :

1.Listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia

2.Penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia

Page 2: BMS 2 Biolistrik

Apa Itu Listrik?

Apakah aliran listrik?Apakah didalam tubuh manusia ada aliran listrik?Jika ada, apa yang menyebabkan timbulnya aliran

listrik?Aliran listrik hanya terjadi jika ada aliran

elektron.Arus listrik terjadi jika ada beda potensial Ingat Energi listrik W = q.∆VMuatan listrik q = I. t dimana q = N.eDimana e = - 1,6 x 10-19 columb

Page 3: BMS 2 Biolistrik

Jenis-jenis gelombang arus listrik

Arus bolak balik/sinusoidal

Arus setengah gelombang

Arus searah penuh (riple/desir

Arus searah murni

Arus Faradik

Arus surged faradik/sentakan faradik

Arus sentakan sinus

Arus galvanik yang terputus

Arus gigi gergaji

Page 4: BMS 2 Biolistrik

Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh

• Sistem syaraf dan neuron Sistem syaraf dibagi dalam 2 bagian yaitu : Sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem syaraf pusat Terdiri dari otak, medulla spinalis, dan syaraf perifer Syaraf perifer ini adalah serat syaraf yang mengirim

informasi sensoris ke otak atau kemedula spinalis disebut syaraf afferen, sedangkan serat syaraf yang menghantarkan informasi dari otak atau medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut syaraf efferen.

Page 5: BMS 2 Biolistrik

SISTEM SYARAF OTONOM

Serat syaraf ini mengatur organ dalam tubuh misalnya jantung, usus dan kelenjar lainnya.

Suatu sel syaraf mempunyai fungsi menerima rangsangan, interpretasi dan menghantarkan arus listrik

Pada dasarnya neuron terdiri dari badan sel yang menerima pesan listrik dari neuron lain melalui kontak yang dinamakan synapsis dan terletak pada dendrit atau badan sel

Page 6: BMS 2 Biolistrik

neuron

• Dendrit adalah bagian-bagian neuron yang khusus untuk menerima informasi dari rangsangan atau sel lain

• Jika rangsangan cukup kuat, neuron mentransmisi sinyial listrik sepanjang serat yang dinamakan Axon. Axon membawa sinyial listrik ke otot, kelenjar atau neuron lain.

Page 7: BMS 2 Biolistrik

neuron

• Pada permukaan atau membran setiap neuron terdapat selisih potensial akibat adanya kelebihan ion negatif dibagian dalam membran, dalam keadaan ini neuron dalam keadaan terpolarisasi.

• Bagian dalam sel mempunyai potensial 60 sampai 90 mv lebih negatif dibandingkan dengan bagian luar sel

• Potensial ini dinamakan potensial istirahat atau potensial Nernst dari neuron.

Page 8: BMS 2 Biolistrik

Konsentrasi ion didalam dan diluar sel

Dari hasil penelitian diperoleh konsentrasi ion didalam dan diluar membran suatu akson berbeda.

Page 9: BMS 2 Biolistrik

Melalui suatu percobaan dapat ditunjukkan suatu model membran permeabel terhadap larutan Kcl

Waktu t = 0 dimana ion k akan melakukan diffussi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga pada saat tertentu akan terjadi membrane dipole/dua kutub

Page 10: BMS 2 Biolistrik

• Dimana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion posistip, kebalikan dengan larutan yang tadinya konsentrasinya tinggi akan berubah menjadi kekurangan ion sehingga menjadi lebih negatif.

• Membran misalnya permeabel terhadap ion k, Na dan cl, namun tidak permeabel terhadap protein A-

Page 11: BMS 2 Biolistrik

Melalui selaput pemisah ion-ion akan menembus selaput dan proses akan berlangsung terus sampai akhirnya disisi selaput akan terkumpul ion-ion negatif sedangkan disisi kanan akan terkumpul ion-ion positip yang jumlahnya sama sehingga menimbulkan tegangan listrik antara sisi kiri dan kanan selaput.

Potensial ini mencegah proses diffusi lebih lanjut dan sekaligus juga memberi keseimbangan tegangan listrik antara kedua sisi selaput.

Page 12: BMS 2 Biolistrik

Jika selaput tersebut dianalogikakan sebagai dinding sel, sedangkan larutan disisi kiri selaput dipandang sebagai larutan extra seluler, maka potensial keseimbangan yang timbul analog dengan potensial istirahat sel.

Jadi potensial istirahat Nernst adalah fungsi dari konsentrasi ion didalam dan diluar dinding sel (membran) sel saraf.

Selain itu juga potensial istirahat juga dipengaruhi oleh temperatur

Page 13: BMS 2 Biolistrik

Potensial istirahat dapat dirumuskan seperti dirumuskan oleh Nernst, potensial yang timbul karena perbedaan konsentrasi ion tertentu didalam dan diluar sel dapat dirumuskan sbb

Pada temperatur tubuh normal T = 310 K dan dengan memasukkan konstanta K = 1,38x10-23 J/K dan e = 1,6 x10-

19 c, maka diperoleh

21 2

1

.2,3 log

cK Tv v v

e c

21 2

1

61,4 logc

v v v mvc

Page 14: BMS 2 Biolistrik

Nernst – equation (chemical potential):

R … Gas-Constant = 8,3143 J / (mol·K) T … Temperature (Kelvin)

Goldman – equation (for different ions):

As a result, we get a membrane resting potential of about -70mV

Page 15: BMS 2 Biolistrik

Electrical and chemical gradientsat the semi-permeable cell membrane

Iones Intracel. extracel.

potassum K+ 400 20

Sodium Na+ 50 440

Chlorid Cl- 108 560

organic Aniones

460 0

Page 16: BMS 2 Biolistrik

DepolarizationSodium Cationsrush in

HyperpolarizationPotassom Cationsrush out

Page 17: BMS 2 Biolistrik

Maintaining theResting potential

Sodium/potassumIon pump

Page 18: BMS 2 Biolistrik

Harga-harga konsentrasi beberapa ion seluler dapat dilihat pada tabel

Ion Konsentrasi extraseluler (mol/l)

Konsentrasi inraseluler

(mol/l)

K+ 0,005 0,141

Na+ 0,142 0,010

Na+ 0,147 0,151

Cl- 0,103 0,004

A- 0,044 0,147

A- 0,147 0,151

Page 19: BMS 2 Biolistrik

Action potential: the result of Na and K Ion movement through the membrane

Page 20: BMS 2 Biolistrik

Axo-dendritictransmission ofaction potentials,

Synaptic transduction

Page 21: BMS 2 Biolistrik

Synaptic coupling, release and uptake of neurotransmitters

Page 22: BMS 2 Biolistrik

Cell membrane, channel proteines

Page 23: BMS 2 Biolistrik
Page 24: BMS 2 Biolistrik

Telah diketahui bahwa sel mempunyai lapisan yang disebut membran sel, didalam sel ini terdapat ion Na, K, Cl dan protein (A-).

Sel mempunyai kemampuan memindahkan ion dari satu sisi ke sisi yang lain dan kemampuan seperti ini disebut aktifitas kelistrikan sel.

Dalam keadaan biasa (istirahat) konsentrasi ion Na+ lebih besar diluar sel daripada didalam sel.

Na+ Na+ Na+Na+Na+ Na+

Na+ Na+

Membran sel

Page 25: BMS 2 Biolistrik

Electrical and chemical gradientsat the semi-permeable cell membrane

Page 26: BMS 2 Biolistrik

Suatu syaraf atau membran otot pada keadaan istirahat (tidak ada proses konduksi impuls listrik) konsentrasi ion Na+ lebih banyak diluar sel daripada didalam sel, didalam sel akan lebih negatif dibandingkan dengan diluar sel.

Apabila perbedaan potensial diukur dengan galvanometer akan mencapai -90 mv, dan membran sel ini disebut dalam keadaan polarisasi.

Apabila suatu rangsangan terhadap membran dengan mempergunakan listrik, mekanik atau zat kimia, maka butir-butir membran akan berubah dan beberapa ion Na+ akan masuk dari luar sel ke dalam sel.

Page 27: BMS 2 Biolistrik

Didalam sel akan kurang negatif daripada diluar sel dan potensial membran akan meningkat dan keadaan membran ini dikatakan menjadi depolarisasi.

Suatu rangsangan yang cukup kuat mencapai titik tertentu sehingga dapat menibulkan depolarisasi membran titik tertentu ini disebut nilai ambang (treshold) dan proses depolarisasi akan berkelanjutan serta irreversible

Ion-ion Na+ akan mengalir kedalam sel secara cepat dan dalam jumlah yang banyak.

+ + + + + + + + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - - - -

Page 28: BMS 2 Biolistrik

Pada keadaan ini potensial membran akan naik dengan cepat mencapai overshoot 40 mv.

Terjadinya depolarisasi sel membran secara tiba-tiba disebut potensial aksi yang berlangsung kurang dari 1 milli sekon.

Segera setelah potensial aksi mencapai puncak mekanisme pengangkutan didalam sel membran dengan cepat mengembalikan ion Na+ keluar sel sehingga mencapai potensial membran istirahat (-90mv) keadaan ini disebut keadaan repolarisasi ( kembali ke keadaan polarisasi).

Page 29: BMS 2 Biolistrik

Cell Membrane Potentials

• Cell membranes in general, and membranes of nerve cells in particular, maintain a small voltage or "potential" across the membrane in its normal or resting state. In the rest state, the inside of the nerve cell membrane is negative with respect to the outside (typically about -70 millivolts). The voltage arises from differences in concentration of the electrolyte ions K+ and Na+.

• If the cell membranes were simply permeable to these ions, they would approach an equilibrium with equal concentrations on each side of the membrane, and hence no voltage difference. This makes it clear that the processes which produce the membrane potential are not simply diffusion and osmosis.

Page 30: BMS 2 Biolistrik

Cell Membrane Potentials

• In the selectively permeable cell membranes are ion channels which allow K+ ions to pass to the interior of the cell, but block Na+ ions.

• Negatively charged proteins on the interior of the cell are also denied passage across the membrane.

• In addition, there are active transport mechanisms at work.

Page 31: BMS 2 Biolistrik

Cell Membrane Potentials

• There is a process which utilizes ATP to pump out three Na+ ions and pump in two K+ ions.

• The collective action of these mechanisms leaves the interior of the membrane about -70 mV with respect to the outside.

• For the nerve cell, this equilibrium is disturbed by the arrival of a suitable stimulus. The dynamic changes in the membrane potential in response to the stimulus is called an action potential. After the action potential the mechanisms described above bring the cell membrane back to its resting state.

Page 32: BMS 2 Biolistrik

Action Potentials

• Action potential from a giant squid axon. • In response to the appropriate stimulus,

the cell membrane of a nerve cell goes through a sequence of depolarization from its rest state followed by repolarization to that rest state.

• In the sequence, it actually reverses its normal polarity for a brief period before reestablishing the rest potential.

Page 33: BMS 2 Biolistrik

Action Potentials

• The above example of the squid action potential was patterned after a measured action potential shown in West's Medical Physics.

• The approximate time intervals shown were scaled from time markers on the experimental trace.

• The times seem very short to me. I thought the recovery time to rest potential was more like 100 msec.

Page 34: BMS 2 Biolistrik
Page 35: BMS 2 Biolistrik

• The action potential sequence is essential for neural communication. The simplest action in response to thought requires many such action potentials for its communication and performance.

• For modeling the action potential for a human nerve cell, a nominal rest potential of -70 mV will be used. The process involves several steps:

• A stimulus is received by the dendrites of a nerve cell. This causes the Na+ channels to open. If the opening is sufficient to drive the interior potential from -70 mV up to -55 mV, the process continues.

Page 36: BMS 2 Biolistrik

• Having reached the action threshold, more Na+ channels (sometimes called voltage-gated channels) open.

• The Na+ influx drives the interior of the cell membrane up to about +30 mV.

• The process to this point is called depolarization.

Page 37: BMS 2 Biolistrik

• The Na+ channels close and the K+ channels open. Since the K+ channels are much slower to open, the depolarization has time to be completed.

• Having both Na+ and K+ channels open at the same time would drive the system toward neutrality and prevent the creation of the action potential.

• With the K+ channels open, the membrance begins to repolarize back toward its rest potential.

Page 38: BMS 2 Biolistrik

• The repolarization typically overshoots the rest potential to about -90 mV. This is called hyperpolarization and would seem to be counterproductive, but it is actually important in the transmission of information.

• Hyperpolarization prevents the neuron from receiving another stimulus during this time, or at least raises the threshold for any new stimulus.

Page 39: BMS 2 Biolistrik

• Part of the importance of hyperpolarization is in preventing any stimulus already sent up an axon from triggering another action potential in the opposite direction.

• In other words, hyperpolarization assures that the signal is proceeding in one direction.

• After hyperpolarization, the Na+/K+ pumps eventually bring the membrane back to its resting state of -70 mV .

Page 40: BMS 2 Biolistrik
Page 41: BMS 2 Biolistrik

ECG Electro-Cardiogram, Heart activity

EMG Electro-Myogram, Muscle movement

EOG Electro-Oculogram, Eye movement

EEG Electro-Encephalogram

GSR Galvanic Skin Response

● Measured with electrodes: skin-electrode interface: Ions <--> Electrodes

Breathing, temperature, movement etc.

● Measured with other sensors / transducers:

NTC, LDR, piezo-crystal, hall-sensor, Accelerometer, Goniometer, …

Bioelectric Signals

Page 42: BMS 2 Biolistrik

ECG - Electrocardiogram

Page 43: BMS 2 Biolistrik

ECG - applications

● Diagnostics

● Functional analysis

● Implants (pace maker)

● Biofeedback (Heartrate variability, HRV)

● Peak Performacne Training, Monitoring