
- •1.Основные свойства и функции биомембран
- •2,Транспорт веществ через биомембрану.
- •3. Оптическая микроскопия.
- •5.Потенциал покоя
- •6.Потенциал действия
- •7. Свойства жидкостей
- •8.Поверхностное натяжение.
- •9.Структурная схема съема , передачи и регистрации медико-биологической информации. Электроды и датчики в медицине.
- •10.Виды датчиков:
- •11.Применение датчиков
- •12.Природа рентгеновских лучей, их место в шкале электромагнитных волн.
- •14. Виды рентгеновского излучения.
- •15. Процессы, происходящие при взаимодействие рентгеновского излучения с веществом
- •20. Виды радиоактивного распада.Α- распад. Формула α- распада.
- •21. Ионизирующее радиоактивное излучение и его биологическое действие.
- •22. Поглощенная и экспозиционная доза. Мощность дозы. Единицы измерения.
- •23.Сердце.Биофизические свойства сердца(проводимость, возбудимость и т.Д.)
- •24.Ритм сердца. Показатели сердечной деятельности. Тоны сердца.
- •25.Электрическая активность клеток миокарда
- •26.Электрокардиограмма. Основные отведения.
- •29.Электроэнцефалография.
- •30.Основные ритмы ээг.
- •31.Методика записи электроэнцефалограмм.
- •32. Методы изучения ээг. Магнитоэнцефалография.
- •33. Люминесценция и ее виды.
- •34.Индуцированное излучение. Лазер.
- •35.Механизмы действия лазерного излучения на биологические ткани.
- •61.Уравнение Бернулли.Статическое и динамическое давления.
- •62.Вязкость жидкости.Ламинарный и турбулентный характер течения жидкости.
- •63.Течение жидкости по горизонтальной трубе,Закон Пуазейля.
- •64.Определение скорости кровотока.
- •65.Физические основы реографии.
- •66.Гемодинамика.Линейная и объемная скорость кровотока.
- •67Физическая модель сосудистой системы.Непрерывность кровотока.
- •68.Физические основы клинического метода измерения давления крови.
- •69.Систолическое и диастолическое давления, пульсовое давление крови.
- •70.Работа сердца.
- •71.Систолический и минутный объем кровотока
- •72.Биофизические особенности аорты.Распространение пульсовой волны по стенке артерий. Венный пульс.
- •73.Интроскопия
- •Эхозондирование
- •74.Компьютерный томограф.
- •75. Магнитно-резонансная томография.
- •77.Воздействие электромагнитных полей.
- •78.Тепловой действие высокочастотных колебаний. Диатермия ,дарсонвализация, увч-терапия, индуктометрия.
- •79. Физиотерапия. Ультразвуковая терапия. Микроволновая терапия.
- •80.Ампуль - терапия. Микротоковая терапия. Магнитотерапия. Лазерная терапия.
- •82. Лекарственный электрофорез
- •83. Гальванизация
- •84. Электробезопасность.
- •85. Первичные стадии фотобиологических процессов.
- •86. Фотохимические реакции.
- •87. Хемилюминесценция и ее диагностическое значение.
- •88. Действие ультрафиолетового излучения на белки и нуклеиновые кислоты.
- •89. Моделирование.Основние этапы моделирования
- •4. Создание модели, ее исследование.
- •90.Моделирование. Классификация моделей.
- •Классифиция моделей:
29.Электроэнцефалография.
Метод регистрации биологической активности головного мозга посредством записибиопотенциалов называют электроэнцефалографией, соответствующие приборы – электроэнцефалографами, а график временной зависимости - энцефалограммой (ЭЭГ). Электроэнцефалография даёт возможность качественного и количественного анализа функционального состояния головного мозга и его реакций при действии раздражителей Характер ЭЭГ определяется функциональным состоянием нервной ткани, уровнем протекающих в ней обменных процессов. Нарушение кровоснабжения, гипоксия или глубокий наркоз приводят к подавлению биоэлектрической активности коры больших полушарий. Зависимость ЭЭГ от общего состояния организма широко используют в клинике. Энцефалографический метод исследования мозга является наиболее перспективным современным методом. ЭЭГ имеет свои особенности, носит спонтанный, автономный характер. Регулярная электрическая активность мозга может быть зафиксирована уже у плода (т.е. до рождения организма) и прекращается только с наступлением смерти. Даже при глубокой коме и наркозе наблюдается характерная картина мозговых волн. Характер биоэлектрической активности зависит от поступления нервной импульсации по специфическим афферентным каналам от сенсорных систем, а также от подкорковых образований (ретикулярной формации ствола мозга и таламуса).К помощи электроэнцефалографии прибегают для выявления объемных, воспалительных и сосудистых процессов головного мозга, уточнения локализации патологических очагов, для диагностики патологии нервной системы: травм и инфаркта мозга, нарушения сна, психических расстройств и др. Запись ЭЭГ широко применяется в диагностической и лечебной работе (особенно часто при эпилепсии), в анестезиологии, а также при изучении деятельности мозга, связанной с реализацией таких функций, как восприятие, память, адаптация и т. д Электроэнцефалография применяется медицине для определения области опухоли мозга, для оценки функционального состояния мозга до и после введения лекарственного препарата ЭЭГ отражает интегральную активность огромного числа нейронов коры головного мозга и распространение волн возбуждения в нейронных сетях. Анализ электроэнцефалограмм достаточно сложен и требует участия высококвалифицированного нейрофизиолога, обладающего практическим опытом, владеющего и неврологической семиотикой. Расширить возможности электроэнцефалографии, объективизировать полученные данные, облегчить проведение количественного анализа во многом помогает компьютерная обработка электроэнцефалограмм.
30.Основные ритмы ээг.
В
условиях полного
покоя
и отсутствия внешних раздражителей у
человека преобладают медленные ритмы
изменения состояния коры мозга,
регистрируется спонтанно изменяющаяся
ЭЭГ- активность головного мозга, что
находит отражение в виде так называемого
альфа
- ритма.
Основными компонентами спонтанной
поверхностной ЭЭГ здорового человека
считают два рода ритмических колебаний
потенциала:
-
и
-
волны.
Альфа – волны характеризуются частотой
от 8 до 13 имп/с и возникают у человека
при исключении зрительной афферентации
(в темноте или при закрытых глазах в
состоянии покоя). У большинства людей
- ритм хорошо выражен. Амплитуда
-
волн не превышает 50 - 100 мкВ. Наибольшая
регулярность и амплитуда
- ритма регистрируется в теменной
области коры на границе с затылочной.
Переход человека к активной
деятельности
приводит к смене альфа - ритма на более
быстрый бета
– ритм.β-волны
доминируют в ЭЭГ человека при деятельном
состоянии, интенсивной физической и
умственной работе, эмоциональном
напряжении, осуществлении ориентировочных
и условных рефлексов.
- ритм состоит из быстрых волн длительностью
до 40 - 50 мс и частотой 14 - 30 имп/с. Амплитуда
β – волн не превышает 5 - 10 мкВ. Лучше
всего - ритм выявляется в лобных областях
коры.Переход из состояния покоя к
состоянию сосредоточенного
внимания или ко сну
сопровождается развитием более
медленного тета – ритма или дельта –
ритмаДельта
– ритм
(
-ритм)
состоит из ритмических медленных волн
длительностью от 250 до 1000 мс. Частота
колебаний 1 - 4 в секунду. Данный ритм
выявляется при наркотическом сне или
при поражениях кортикальных отделов
мозга и в ЭЭГ здорового человека во
время сна с амплитудой, не превышающей
20 - 30 мкВ. В ЭЭГ спящего человека можно
зарегистрировать и тета
– ритм
(
-
ритм) с частотой 4 - 8 колебаний/с.
-
ритм проявляется и при патологических
состояниях головного мозга, а также
при крайнем эмоциональном напряжении.Когда
на фоне покоя или другого состояния
мозгу предъявляется новое быстрое
нарастающее раздражение, на ЭЭГ
регистрируются так называемые вызванные
потенциалы (ВП). Они
представляют собой синхронную реакцию
множества нейронов данной зоны коры,
состоят из первичного и вторичного
ответов на раздражение, что регистрируется
в виде позитивно-негативных колебаний.
По ЭЭГ можно анализировать реакцию
обучающихся людей на смысловые нагрузки.