
- •Загальні зауваження
- •Тема 2. Диференціал функції
- •Тема 3. Основи інтегрального числення
- •Тема 4. Диференціальні рівняння
- •Тема 5. Моделювання медико-біологічних процесів
- •Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики Тема 6. Елементи теорії ймовірностей
- •Тема 7. Елементи математичної статистики
- •Тема 8. Кореляційний зв’язок. Рівняння регресії
- •Модуль 2. Основи біофізики Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки Тема 10. Основи біомеханіки
- •Тема 11. Механічні коливання і хвилі. Акустика
- •Тема 12. Ультразвук. Інфразвук
- •Тема 13. Основи стоматологічного матеріалознавства
- •Тема 14. Основи біореології
- •Тема 15. Поверхневий натяг рідин
- •Тема 16. В’язкість рідин
- •Тема 17. Основи гемодинаміки
- •Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики Тема 18. Термодинаміка відкритих біологічних систем
- •Тема 19. Структурна організація біомембран. Транспорт речовин крізь мембрани
- •Тема 20. Біоелектричні потенціали
- •Модуль 3. Основи медичної фізики Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури Тема 22. Вивчення роботи електрокардіографа.
- •Тема 23. Визначення електричного опору біологічної тканини. Вивчення роботи реографа.
- •Тема 24. Вивчення роботи апарату для терапії постійним струмом
- •Темa 25. Вивчення роботи апарату увч–терапії
- •Тема 26. Дія електричних струмів і електромагнітних полів на тканини організму.
- •Змістовий модуль 7. Оптичні методи і їх використання у біології та медицині Тема 27. Вивчення характеристик оптичного мікроскопа
- •Тема 28. Вивчення роботи рефрактометра
- •Тема 29. Вивчення роботи поляриметра (сахариметра)
- •Тема 30. Вивчення роботи фотоелектроколориметра
- •Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки Тема 31. Теплове випромінювання тіл
- •Тема 32. Вивчення роботи лазера
- •Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії Тема 33. Рентгенівське випромінювання
- •Тема 34. Радіоактивність. Основи дозиметрії
- •Рекомендована література
Тема 20. Біоелектричні потенціали
20.1. За якою формулою визначають стаціонарний мембранний потенціал клітини? |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.2. За якою формулою визначають потенціал дії при збудженні клітини? |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.3. Рівняння Нернста має вигляд: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.4. Якою формулою визначається потенціал Доннана: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.5. Для яких іонів мембрана клітини в стані спокою має найбільшу проникливість? |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.6. Для яких іонів мембрана клітини на початку збудження має найбільшу проникливість? |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.7. Швидкість поширення потенціалу дії в основному залежить від: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.8. Одностороння провідність збудження в нервовій системі обумовлена наявністю: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.9. В стані спокою потенціал клітини наближається до рівноважного: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.10. При генерації потенціалу дії потенціал клітини наближається до рівноважного: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.11. Рівняня Гольдмана–Ходжкіна–Катца має вигляд: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.12. Проникливість мембрани для іонів калію в стані спокою: |
|||||
|
|
||||
|
|||||
20.13. Внутріклітинне середовище заряджене по відношенню до зовнішнього: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.14. Сталою довжини нервового волокна λ називають відстань на якій: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.15. Величина потенціалу в неміеліновому нервовому волокні на відстані х від точки з потенціалом φ0 буде складати: |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.16. Швидкість поширення нервового імпульсу, по відношенню до діаметру нервового волокна – D, пропорційна : |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.17. Потенціал спокою нерва кінцівки краба дорівнює – 90 мВ. Визначити концентрацію іонів калію всередині нерва, якщо ззовні вона складає 15 ммоль/л. Температуру вважати рівною 200С. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.18 Визначити рівноважну різницю потенціалів, яка утворюється на модельній біліпідній мембрані іонами калію при температурі 200С, якщо концентрація іонів калію з однієї сторони мембрани дорівнює 10–3 моль/л, а з другої – 10–5 моль/л. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.19 Знайти зміну мембранного потенціалу під час збудження аксона кальмара, який знаходиться в морській воді. Концентрація іонів в аксоплазмі кальмара: калію 400 ммоль/л; натрію 50 ммоль/л, а в морській воді відповідно – 10 ммоль/л і 450 ммоль/л. Температуру вважати рівною 200С. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.20. Стала довжини немієлінового волокна λ = 55 мкм. На якій відстані від місця збудження потенціал зменшиться в три рази ? |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.21. Обчисліть рівноважний мембранний потенціал ∆φ, який створюється іонами калію, при їх внутріклітинній концентрації Сі = 500 ммоль/л, а зовнішній – Се = 10 ммоль/л. Температура t = 27°C. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.22. У скільки разів внутрішньоклітинна концентрація іонів калію повинна перевищувати зовнішню, щоб потенціал спокою складав φ = –91 мВ. Температура t = 37°C. |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
20.23. У скільки разів зовнішня концентрація іонів натрію повинна перевищувати внутрішню, щоб рівноважний потенціал Нернста був φ = 50 мВ, при температурі t = 27°C? |
|||||
|
|
||||
|
|
||||
20.24. Напівпроникна мембрана розділяє розчини одновалентних іонів концентраціями 50 і 500 ммоль/л. Яка різниця потенціалів встановиться на мембрані при температурі t = 37°C ? |
|||||
|
|
||||
|
|