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皮肤中角质层与其他层面阻抗的巨大差异,使得将皮肤作为一个整体的阻抗特性研究较难开展.研究在体条件下无创或微创地检测与分析包含角质层的小鼠背部皮肤的阻抗特性.使用Agilent 4294A阻抗分析仪,测量麻醉状态下的15只C57BL/6小鼠背部皮肤的电阻抗频谱,使用表面电极和银针电极,分别对应皮肤和活性皮肤层阻抗数据.在整个实验频率范围(40 ~ 107 Hz)内,随频率升高,皮肤阻抗幅值呈现-20dB/dec下降;活性皮肤层在40~103 Hz之间幅值呈现-10 dB/dec下降,而在103 ~ 107 Hz之间呈现-3dB/dec下降.皮肤相位随频率上升呈现V型曲线,而活性皮肤层相位呈现∏型曲线.低频时,皮肤阻抗完全由角质层阻抗组成,活性皮肤层的贡献可以忽略不计;当频率为l05 Hz时,活性皮肤层阻抗占皮肤的10%多,而在107 Hz以上时,活性皮肤层阻抗占整个皮肤的80%以上.皮肤阻抗与活性皮肤层阻抗在103 Hz以下具有显著性差异(P<0.05),在104 Hz以上无显著性差异.结果表明,表面电极与银针电极相结合的对比分析方法能够在微创前提下有效分析角质层在皮肤阻抗中的作用.

作者:李颖;宋冰;刘志朋;殷涛

来源:中国生物医学工程学报 2017 年 36卷 2期

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作者:
李颖;宋冰;刘志朋;殷涛
来源:
中国生物医学工程学报 2017 年 36卷 2期
标签:
小鼠 皮肤 角质层 阻抗 在体 mice skin stratum corneum impedance in vivo
皮肤中角质层与其他层面阻抗的巨大差异,使得将皮肤作为一个整体的阻抗特性研究较难开展.研究在体条件下无创或微创地检测与分析包含角质层的小鼠背部皮肤的阻抗特性.使用Agilent 4294A阻抗分析仪,测量麻醉状态下的15只C57BL/6小鼠背部皮肤的电阻抗频谱,使用表面电极和银针电极,分别对应皮肤和活性皮肤层阻抗数据.在整个实验频率范围(40 ~ 107 Hz)内,随频率升高,皮肤阻抗幅值呈现-20dB/dec下降;活性皮肤层在40~103 Hz之间幅值呈现-10 dB/dec下降,而在103 ~ 107 Hz之间呈现-3dB/dec下降.皮肤相位随频率上升呈现V型曲线,而活性皮肤层相位呈现∏型曲线.低频时,皮肤阻抗完全由角质层阻抗组成,活性皮肤层的贡献可以忽略不计;当频率为l05 Hz时,活性皮肤层阻抗占皮肤的10%多,而在107 Hz以上时,活性皮肤层阻抗占整个皮肤的80%以上.皮肤阻抗与活性皮肤层阻抗在103 Hz以下具有显著性差异(P<0.05),在104 Hz以上无显著性差异.结果表明,表面电极与银针电极相结合的对比分析方法能够在微创前提下有效分析角质层在皮肤阻抗中的作用.

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