20. Переменный ток. Импеданс тканей организма. Эквивалентная электрическая схема тканей организма. Физические основы реографии и её применение в медицине.
Переменный ток – это любой ток, изменяющийся со временем. Однако чаще переменный ток применяют к квазистационарным токам, зависящим о времени по гармоническому закону. Квазистационарным называют такой ток, для которого время установления одинакового значения по всей цепи значительно меньше периода колебаний. Для них справедлив закон Ома, однако сопротивление цепи зависит от частоты изменения тока.
Импеданс- полное сопротивление. Импеданс тканей определяется только омическим и емкостным сопротивлениями. Емкостная составляющая обусловлена наличием клеточных мембран и других тканевых структур, которые являются плохими проводниками, но соприкасаются с электролитами. В омическое сопротивление вносят вклад в основном жидкие компоненты живой ткани, обладающие ионной проводимостью: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Следовательно, эквивалентная электрическая схема тканей организма должна содержать емкостные и омические элементы. Наиболее удачная схема, позволяющая получить аналогичную реальной частотную зависимость импеданса, представляет собой последовательно включенные конденсатор С и резистор R_1, шунтированные совместно резистором R_2.
Реография- бескровный метод исследования кровообращения, заключающийся в регистрации электрического сопротивления живых тканей переменному току высокой частоты (от 30 до 150 кГц). Метод основана том, что синхронно с изменением кровенаполнения исследуемых органов во время сердечного цикла изменяется сопротивление тканей. Реографии позволяет судить о сократительной способности миокарда, оценивая ударный объем крови( выброс крови сердцем за каждое сердечное сокращение), характеризовать состояние кровотока практически во всех органах: в головном мозге, легких печени, конечностях и т.д. – без нарушения покрова тканей.
21. Электромагнитная волна. Уравнение электромагнитной волны. Объемная плотность энергии электромагнитного поля. Вектор Умова-Пойтинга. Шкала электромагнитных волн. Классификация частотных интервалов.
Электромагнитная волна – это взаимное образование эл-х и магнитных полей и распространение их в пространстве в виде единого электромагнитного поля. Уравнение электромагнитной волны: ; скорость распространения электромагнитной волны в вакууме
Объемная плотность энергии электромагнитного поля - Это физическая величина, численно равная отношению потенциальной энергии поля, заключенной в элементе объема, к этому объему. Для однородного поля объемная плотность энергии равна ω=W\V. Для плоского конденсатора, объем которого Sd, где S - площадь пластин, d - расстояние между пластинами, имеем: ω=W\Sd=1\2*CU2\Sd. C учетом, что С=EE0S\d иU=Ed; ω=εε0E2\2; ω=Ed\2=d2\2εε0.
Вектор Умова-Пойнтинга — это вектор плотности потока энергии электромагнитного поля. |
|
Из теории Максвелла вытекает, что различные электромагнитные волны, в том числе и световые, имеют общую природу. В связи с этим целесообразно представить всевозможные электромагнитные волны в виде единой шкалы. Вся шкала условно подразделена на шесть диапазонов: радиоволны(длинные, средние, короткие), инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-излучение. Эта классификация определяется либо механизмом образования волн, либо возможностью зрительного восприятия их человеком.
22. Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием высокочастотного тока, переменного магнитного поля ВЧ и УВЧ, электрического поля УВЧ, электромагнитных волн СВЧ диапазона.
Высокочастотная терапия: в ней используется воздействие на ткани организма переменного тока или электромагнитных колебаний и волн диапазона высоких частот (0,2 – 30 МГц), ультравысоких частот (30 – 300 МГц) и сверхвысоких и крайне высоких частот (300 – 300000 Мгц). Высокочастотный ток применяется при диатермии . при прохождении по тканям организма высокочастотного тока в них выделяется джоулево тепло. Количество теплоты, выделяемое в единице объема ткани за единицу времени, определяется плотностью тока и удельным сопротивлением ткани. Недостатки: большое кол-во теплоты выделяется в слое кожи и подкожной клетчатке.
При индуктотермии используется воздействие на ткани переменного магнитного поля высокой частоты (10-15 МГц) или ультравысокой частоты (40-50 МГц), которое вызывает возникновение вихревых электрических токов в токопроводящих тканях, содержащих раствори электролитов. Количество теплоты, выделяющееся в ед-е объема ткани за единицу времени, пропорционально квадрату индукции магнитного поля, квадрату частоты поля и удельной электропроводимости ткани.
При УВЧ- терапии использ-я воздействие на ткани переменного эл-го поля ультравысокой частоты (40-50 МГц) . в токопроводящих тканях электрическое поле УВЧ вызывает колебания ионов с частотой изменения поля; появ-я ток проводимости, сопровождающийся выделением тепла. Теплота, выделяемая в ед-е объема токопроводящей ткани за ед-у времени, пропорциональна удельной электрической проводимости ткани и квадрату напряженности эл-го поля.
При микроволновой терапии используются воздействие на ткани электромагнитных волн СВЧ- диапазона. На частотах СВЧ- диапазона поляризации подвержены в основном полярные молекулы воды. Поэтому наибольшее выдел-е тепла происходит в водосодержащих тканях, наименьшее – в жировой и костной тканях.
23. Предмет общей и мед электроник. Основные группы электронных мед приборов и аппаратов. Способы обеспечения безопасности при работе с электронной мед аппаратурой. Надежность мед аппаратуры.
Правильней под электроникой понимать область науки и техники, в которой рассматриваются работа и применение электроваккумных, ионных и полупроводниковых устройств. Электроника – прикладная отрасль знаний. Одно из распространенных применений электронных устройств связано с диагностикой и лечением заболеваний. Разделы электроники, в которых рассматриваются особенности применения Эл. Систем для решения медико-биологичеких задач, а также устройство соответствующей аппаратуры, получили название медицинской электроники. Можно выделить 3 основные группы электронных приборов и аппаратов, используемых для мед.био целей. 1)устройства для получения(съема), передачи и регистрации мед.био информации (сюда относятся большая часть диагностич. Аппаратуры: баллистокардиографы, фонокардиографы, реографы. 2)электронные устройства, обеспеч. Дозирующие воздействия на организм различными физическими факторами с целью лечения (аппараты микроволновой терапии, аппараты для электрохирургии, кардиостимуляторы).3)кибернетические электронные устройства: а) ЭВМ для переработки, хранения и автоматического анализа мед.био инф-ии. б) устройства для управления процессами жизнидеятельности и автомат. Регулирования состоянием окр.человека среды. в) электронные модели биологических процессов. Способы обеспечения безопасности:1)изоляция частей приборов и аппаратов, находящиеся под напряжением, друг от друга и от корпуса аппаратуры. 2)Заземление.
Способность изделия не отказывать в работе в заданных условиях эксплуатации и сохранять свою работоспособность в течении заданного интервала времени характеризуют обобщающим термином надежность. Способность аппаратуры к безотказной работе зависит от многих причин, учесть действие которых практически невозможно, поэтому количественная оценка надежности имеет вероятностный характер. Так, например, важным параметром является вероятность безотказной работы. Эта характеристика оценивает возможность сохранения изделием работоспособности в заданном интервале времени.
- 1. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающего колебания. Выражение для смещения. Коэффициент затухания. Логарифмический коэффициент затухания.
- 2. Вынужденные колебания. Автоколебания.
- 3.Сложение гармонических колебаний, направленных по одной прямой. Сложное колебание и его гармонический спектр. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний.
- 4. Механические волны. Уравнение волны. Поток энергии волны. Вектор Умова. Эффект Доплера и его использование для медико-биологических исследований.
- 5.Акустика. Физические характеристики звука. Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука. Звуковые измерения. Акустический импеданс. Аудиометрия.
- 6. Физика слуха. Понятие о звукопроводящей и звуковоспринимающей системах. Физические основы звуковых методов исследования в клинике. Поглощение и отражение звуковых волн.
- 8.Инфразвук, особенности его распространения. Биофизические основы действия инфразвука на биологические объекты. Вибрация, их физические характеристики.
- 9. Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Ньютоновские и неьнютоновские жидкости. Реологические свойства крови, плазмы, сыворотки.
- 10. Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса. Ламинарное течение вязкой жидкости в цилиндрических трубах. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление.
- 11. Капиллярные явления, их значения в биологии и медицине. Газовая эмболия.
- 12. Механические и электрические модели кровообращения. Ударный объем крови.
- 13. Пульсовые волны, зависимость их скорости распространения от параметров сосуда. Методы определения скорости кровотока.
- 14. Физические основы клинического метода измерения давления крови. Работа и мощность сердца.
- 15. Электрический диполь. Диполь в электрическом поле. Электрическое поле диполя. Понятия о дипольном генераторе.
- 17. Понятие о мультипольном эквивалентном электричекском электрическом генераторе сердца. Физические основы векторэлектрокардиографии.
- 18. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость биологических тканей и жидкостей. Использование прямого и обратного пьезоэлектрического эффекта в мед. Аппаратуре. Пьезоэффект костной ткани.
- 19. Электропроводимость биологических тканей и жидкостей для постоянного тока. Первичные процессы в тканях при гальванизации и лечебном электрофорезе.
- 20. Переменный ток. Импеданс тканей организма. Эквивалентная электрическая схема тканей организма. Физические основы реографии и её применение в медицине.
- 24. Электроды для съёма биоэлектрического сигнала.
- 25. Датчики медико-биологический информации. Назначение и классификация датчиков. Характеристика датчиков.
- 26. Усиление электрического сигнала. Усилители. Коэффициент усиления. Амплитудные и частотные искажения, их предупреждения. Классификация усилителей.
- 28. Физиотерапевтические аппараты низкочастотной терапии. Электронные стимуляторы для физиологических исследований и для лечебных целей.
- 29. Физиотерапевтические аппараты высокочастотной терапии. Терапевтический контур. Аппараты электрохирургии, аппараты микроволновой терапии.
- 30. Интерференция света. Когерентность. Интерферометры и их применение. Интерференционный микроскоп.
- 31. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка.
- 32. Поляризация света. Свет естественный и плоскополяризованный. Поляризация при двойном лучепреломлении. Поляризационные устройства.
- 33. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами. Поляриметрия и спектрополяриметрия. Поляризационный микроскоп.
- 34.Волоконная оптика и её использование в медицинских приборах. Эндоскоп с волоконной оптикой.
- 35. Устройство микроскопа. Формула для увеличения. Разрешающая способность. Предел разрешения. Полезное увеличение. Специальные приемы микроскопии.
- 37. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберга-Бера. Спектры поглощения. Концентрационная колориметрия.
- 38. Рассеяние света мутными средами. Молекулярное рассеяние. Закон Рэлея. Нефелометрия.
- 39. Тепловое излучение тел. Характеристика теплового излучения. Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина.
- 40. Использование термографии в диагностических целях. Устройство термографа и тепловизора.
- Вопрос 43
- Вопрос 44
- Вопрос 45.
- Вопрос 46
- Вопрос 47
- Вопрос 48 Биологические мембраны и их функции
- Вопрос 49
- Вопрос 50
- Вопрос 51
- Вопрос 52
- Вопрос 53
- Вопрос 54
- 56. Механизм передачи возбуждения от одной клетки к другой. Структура и функции синапса химического типа.
- 58. Свойства молекул в электронно-возбужденном состоянии. Процессы в молекулах днк и рнк под действием электромагнитных волн оптического диапазона.
- 59. Действие уф на белковые молекулы. Образование свободных радикалов.
- 63. Понятие об ионизирующих излучениях, виды ионизирующих излучений. Механизмы взаимодействия электромагнитных и корпускулярных ионизирующих излучений с веществом.
- 64. Механизмы повреждающего действия ионизирующих излучения на организм человека и животных. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений.
- 65. Особенности видовой и тканевой чувствительности. Закон Бергонье и Трибондо.
- 66. Принципы защиты от ионизирующих излучений.