
- •2. Закон Вебера-Фехнера .
- •3. Аудиограмма. Аудиометрия. Графики, пояснения, применение в медицине.
- •7. Медицинская вискозиметрия. Принцип работы мед вискозиметра.
- •9.Тоны Короткова. Физические основы применения неинвазивного метода Короткова для измерения систолического и диастолического давлений.
- •13. Электрический вектор сердца. Представление о дипольном эквивалентном электрическом генераторе сердца, головного мозга и мышц. Электрические биопотенциалы, их особенности.
- •18. Воздействие на живые ткани электромагнитным полем свч-частот.
- •19.Воздействие ультрафиолетового излучения на организм человека. Понятие о фотобиомодификации. Низкоинтенсивный свет.
- •20. Воздействие инфракрасного излучения на организм человека.
- •22.Дифракция света на живых клетках. Измерение размеров эритроцитов методом дифракции света.
- •23. Тормозное рентгеновское излучение. Строение, принцип работы и характеристики рентгеновской трубки.
- •24.Понятие о контрасте и контрастном рентгеновском изображении. Защита от рентгеновского излучения. Технический принцип рентгенографии и рентгеноскопии.
- •25. Биофизические основы действия ионизирующих излучений на организм. Радиолиз воды.
22.Дифракция света на живых клетках. Измерение размеров эритроцитов методом дифракции света.
Дифpакция - огибание светом пpепятствий. Дифракция тесно связана с явлением интерференции. Явление дифракции света объясняется: каждая точка волнового фронта является источником вторичных волн, причем все вторичные источники когерентны (принцип Гюйгенса - Френеля).
Дифракция происходит в том случае, когда размеры препятствий соизмеримы с длиной волны: L ~ Л.
Дифракционная решетка - оптический прибор, представляющий собой совокупность большого числа очень узких щелей, разделенных непрозрачными промежутками. Число штрихов у хороших дифракционных решеток доходит до нескольких тысяч на 1 мм.
Если ширина прозрачной щели (или отражающих полос) а, а ширина непрозрачных промежутков (или рассеивающих свет полос) b, то величина d = а + b называется периодом решетки.
Измерение размеров эритроцитов методом дифракции. Для исследования биологических объектов наиболее часто используется дифракционный метод. Одним из наиболее распространенных объектов дифрактометрического исследования являются красные клетки крови. ход исследования: Эридифрактометр предназначен для динамического контроля сдвиговой упругости живых эритроцитов (достаточно стандартной пробы крови из пальца) в гидродинамическом контуре, который моделирует круг кровообращения . Суспензию с концентрацией эритроцитов заливают в широкую буферную часть с открытой поверхностью. Через нее же можно вводить свет, добавлять и откачивать кислород, а также применять иные воздействия, например, тестировать реакцию на лекарственный препарат. Измерения проводятся в другой части контура, где луч зондирующего и весьма маломощного (менее 1 мВт) лазера пересекает тонкую оптическую кювету - плоский капилляр. Используется основное свойство дифракции Фраунгофера (в параллельных лучах). Световой пучок, пересекающий плоскость с N случайно расположенными малыми дисками одинакового диаметра, дает такую же систему концентрических колец, как и одиночный диск, только яркость изображения в N раз больше. По нему сразу можно определить диаметр диска. Если диаметры дисков немного различаются (что характерно для эритроцитов!), то кольца немного размываются, и с помощью фотометрирования можно определить распределение по размерам. Когда диски овальные, но в плоскости ориентированы одинаково, дифракционная картина состоит из системы овальных колец, развернутых на 90 градусов.
23. Тормозное рентгеновское излучение. Строение, принцип работы и характеристики рентгеновской трубки.
Тормозное рентгеновское излучение (рентгеновские лучи) с непрерывным энергетическим спектром - коротковолновое электромагнитное (фотонное) излучение. Диапазон частот, 3⋅10 в 16÷3⋅10 в 19 Гц, диапазон длин волн 10 в -8 ÷ 10 в -12, м. Образуется при уменьшении кинетической энергии (торможении, рассеянии) быстрых заряженных частиц, например, при торможении в кулоновском поле ускоренных электронов. Существенно для легких частиц электронов и позитронов. Спектр тормозного излучения непрерывен, максимальная энергия равна начальной энергии частицы.
Рентгеновская трубка - электровакуумный прибор, предназначенный для генерации рентгеновского излучения. Излучающий элемент представляет собой вакуумный сосуд с тремя электродами: катодом, накал катода и анодом.
Схематическое изображение рентгеновской трубки. X — рентгеновские лучи, K — катод, А — анод (иногда называемый антикатодом), С — теплоотвод, Uh —напряжение накала катода, Ua — ускоряющее напряжение, Win — впуск водяного охлаждения, Wout — выпуск водяного охлаждения.
Рентгеновские
лучи возникают при сильном ускорении заряженных
частиц (тормозное
излучение), либо при высокоэнергетических
переходах в электронных
оболочках атомов (характеристическое
излучение). Оба эффекта используются
в рентгеновских трубках. Основными
конструктивными элементами таких трубок
являются металлические катод и анод (ранее
называвшийся также антикатодом).
В рентгеновских трубках электроны,
испущенные катодом,
ускоряются под действием разности
электрических потенциалов между анодом
и катодом (при этом рентгеновские лучи
не испускаются, так как ускорение слишком
мало) и ударяются об анод, где происходит
их резкое торможение. При этом за
счёт тормозного
излучения происходит генерация
излучения рентгеновского диапазона, и
одновременно выбиваются электроны из
внутренних электронных
оболочек атомов анода. Пустые места
в оболочках занимаются другими электронами
атома. При этом испускается рентгеновское
излучение с характерным для материала
анода спектром энергий (характеристическое
излучение, частоты определяются законом
Мозли:
где Z — атомный
номер элемента анода, A и B —
константы для определённого значения
главного квантового числа n
электронной
оболочки).