- •1.2 . Физические основы реографии?
- •1.3. Действие постоянного тока на ткани организма. Воздействие переменными токами?
- •1.4. Воздействие переменным магнитным и электрическим полями.
- •2.5. Теплоотдача организма. Термография?
- •3.4. Электронный парамагнитный резонанс и его применение в медицине?
- •3.5. Ядерный магнитный резонанс и его применение в медицине?
- •4.4. Использование радионуклидов и нейтронов в медицине. Использование в медицине ускорителей заряженных частиц?
- •4.5. Дозиметрия ионизирующего излучения. Экспозиционная и поглощенная дозы. Мощность дозы. Эквивалентная биологическая доза. Дозиметрические приборы?
2.5. Теплоотдача организма. Термография?
Тепло образуется во всех тканях организма. Теплоотдача происходит путем излучения (55%), испарения (5% из дыхательных путей и 25% с поверхности кожи), проведения (15%) и конвекции (5%).
Термография— совокупность методов регистрации и наблюдения теплового излучения, а также ряд методов копирования и создания изображения.
Термография, термоскопия, тепловидение — научный способ получения термограммы — изображения в инфракрасных лучах, показывающего картину распределения температурных полей.
Термография — способы фиксации изображения в инфракрасных лучах на термочувствительных материалах.
Термография — способ размножения или копирования рукописных, печатных и других штриховых чёрно-белых оригиналов при помощи термочувствительных материалов.
3.
3.1. Фотолюминесценция?
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕ́НЦИЯ, люминесценция, возбуждаемая в веществе под действием оптического излучения ультрафиолетового или видимого диапазонов. Фотолюминесценция подчиняется закону Стокса – Ломмеля: максимум спектра излучения всегда смещен по отношению к максимуму спектра поглощения люминофора в сторону более длинных волн. Это смещение объясняется наличием «стоксовых» потерь за счет того, что часть поглощаемой люминофором энергии рассеивается в кристаллической решетке, переходя в тепловую энергию.
3.2. Хемилюминесценция?
Хемилюминесценция — люминесценция (свечение) тел, вызванная химическим воздействием (например, свечение фосфора при медленном окислении), или при протекании химической реакции (например, каталитические реакции некоторых эфиров щавелевой кислоты с пероксидом водорода в присутствии люминофора). Хемилюминесценция связана с экзотермическими химическими процессами. Хемилюминесценция, протекающая в живых организмах (свечение насекомых, червей, рыб), называется биолюминесценцией и связана с окислительными процессами.
3.3. Лазеры и их применение в медицине?
Лазеры представляют собой источники света, работающие на базе процесса вынужденного (стимулированного, индуцированного) испускания фотонов возбужденными атомами или молекулами под воздействием фотонов излучения, имеющих ту же частоту.
В ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ - применяются достаточно мощные лазеры со средней мощностью излучения десятки ватт, которые способны сильно нагревать биоткань, что приводит к ее резанию или испарению. Эти и другие характеристики хирургических лазеров обуславливают применение в хирургии различных видов хирургических лазеров, работающих на разных лазерных активных средах.
Уникальные свойства лазерного луча позволяют выполнять ранее невозможные операции новыми эффективными и минимально инвазивными методами.
3.4. Электронный парамагнитный резонанс и его применение в медицине?
Электро́нный Парамагни́тный Резона́нс — (ЭПР) спектроскопический метод изучения вещества.
Суть явления электронного парамагнитного резонанса заключается в следующем. Если поместить свободный ион с результирующим моментом количества движения J в магнитное поле Н, то для J, отличном от нуля, в магнитном поле снимается вырождение, и в результате взаимодействия с магнитным полем возникает 2J+1 уровень, положение которого описывается выражением: W=gbНМ, (где М=+J, +J-1, …-J) и определяется Зеемановским взаимодействием магнитного поля с магнитным моментом J.
В судебной медицине для решения вопросов диагностики давности наступления смерти. Эта проблема, как одна из важнейших, обсуждалась Высшими органами правосудия.
