
- •1.Субъективные характеристики звука, их связь с объективными
- •2. Закон Вебера — Фехнера
- •3.Аудиограмма. Аудиометрия. Графики, пояснения, применение в медицине
- •4.Инфразвук, диапазон частот; эффекты и механизмы воздействия инфразвука на организм человека
- •5.Ультразвук; шкала интенсивностей ультразвука; особенности ультразвука; воздействие ультразвука на организм, применение в медицине.
- •6.Особенности тока крови по крупным сосудам, средним и мелким сосудам, капиллярам; ток крови при сужении сосуда, звуковые эффекты.
- •7. Медицинская вискозиметрия. Принцип работы медицинского вискозиметра.
- •8. Явление поверхностного натяжения. Капиллярность. Причины газовой иди жировой эмболии кровеносных сосудов.
- •10. Сочленения и рычаги в опорно-двигательном аппарате человека;механическая работа человека, эргометрия
- •11.Работа и мощность сердца.
- •12.Центрифугирование.
- •13.Электрический вектор сердца. Представление о дипольном эквивалентном электрическом генераторе сердца, головного мозга и мышц. Электрические биопотенциалы, их особенности.
- •14. Первичное действие постоянного тока и переменного на ор-м. Механизм гальванизации и электрофареза.
- •15.Электропроводимость биологических тканей для постоянного и переменного токов. Ионная проводимость
- •16. Воздействие на живые ткани электрическим полем увч-частот
- •17.Воздействие на живые ткани магнитным полем увч-частот.
- •24. Понятие о контрасте и контрастном рентгеновском изображении. Защита от рентгеновского излучения. Технический принцип рентгенографии и рентгеноскопии.
16. Воздействие на живые ткани электрическим полем увч-частот
При воздействии электрическим полем УВЧ отмечено, что слабые дозы повышают функцию тканей и органов, сильные - подавляют их. Наиболее чувствительна к воздействию электрического поля УВЧ ретикулоэндотелиальная система. Под влиянием электрического поля УВЧ усиленно развивается соединительная ткань, что способствует быстрому росту грануляций; повышается и активность фагоцитов.
Под влиянием электрического поля УВЧ развивается активная гиперемия, которая после ряда процедур может стать стойкой. за неделю до операции необходимо прекратить процедуры, иначе операция будет кровоточивой. Проницаемость сосудов повышается, что способствует более быстрому рассасыванию экссудатов и уменьшению отечности тканей, выход фагоцитов из крови в ткани облегчается.Очень чувствительны к воздействию электрического поля УВЧ клетки вегетативных центров головного и спинного мозга, а также вегетативных узлов. Под его влиянием усиливается и активнее протекает обмен веществ в организме. Имеет значение влияние электрического ноля УВЧ и на усиление процессов иммунитета. Необходимо указать на противовоспалительное и болеутоляющее действие электрического поля УВЧ. Кроме быстрого уменьшения отечности ткани, которая может явиться одной из причин болей, имеет значение и воздействие электрического поля УВЧ на нервные окончания, что ведет к понижению их чувствительности.
17.Воздействие на живые ткани магнитным полем увч-частот.
Ультравысокими называют частоты от 30 до 300 МГц. В промышленности УВЧ применяется для термической обработки металлов, древесины, стерилизации продуктов, в телевизионных и радиоприемниках, а также в качестве усилителя радиотелефонов. Наиболее широко УВЧ применяется в физиотерапии.УВЧ-поле - электромагнитное, но его терапевтический эффект определяется в основном электрической его компонентой.Действует на заряженные частицы. Существует методика УВЧ-индуктотермии, в которой используется преимущественно магитная составляющая УВЧ-поля. УВЧ-индуктотермия предположительно вызывает вихревые токи в тканях с высокой теплопроводностью, что сопровождается значительным теплообразованием. УВЧ-индуктотермию применяют преимущественно для лечения заболеваний дыхательных путей.
18.Воздействие на живые ткани электромагнитным полем СВЧ-частот.
21.Медицинская поляриметрия. Оптическая активность веществ (примеры оптически активных тканей в организме человека. Строение и принцип работы поляриметра-сахариметра.
22.Дифракция света на живых клетках. Измерение размеров эритроцитов методом дифракции света
Дифракция, явления, наблюдающиеся при распространении света мимо резких краёв непрозрачных или прозрачных тел, сквозь узкие отверстия. При этом происходит нарушение прямолинейности распространения света.
Эритроциты облучаются монохроматическим светом, и по дифракционной картине(расстояние между максимумами и минимумами) делается заключение.
23.Тормозное рентгеновское излучение. Строение, принцип работы и характеристики рентгеновской трубки.
Рентгеновское излучение – электромагнитные волны длиной 80 – 10-5 нм. В результате торможении электрона эл. полем атомного ядра и атомарных электронов вещ-ва антикатода возникает тормозное излучение. При торможении большого колва электронов образуется непрерывный спектр излучения. РИ бывает жестким (коротковолновое, большая проникающая способность) и мягким(длинноволновое, меньшая проникающая способность).
Рентгеновская трубка представляет собой двухэлектродный вакуумный прибор. Подогревный катод испускает электроды. Анод имеет наклонную поверхность, чтобы направлять возникающее РИ под углом к оси трубки. Его поверхность выполнена из тугоплавких металлов с большим порядковым номером.