Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вопросы к лабораторным работам на весенний семестр – 2010 год.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
14.06.2014
Размер:
60.42 Кб
Скачать

№11 «Реология жидкостей. Пульсовая волна. Модель франка.»

  1. Основные гидродинамические показатели: линейная и объемная скорости, давление. Закон неразрывности струи.

  2. Какая жидкость называется идеальной? Что такое вязкость? Формула Ньютона для силы внутреннего трения.

  3. Какие жидкости называются ньютоновскими и неньютоновскими? Кровь как неньютоновская жидкость.

  4. Закон Пуазейля.

  5. Биофизические свойства сосудов. Пульсовая волна. Ее характеристики: амплитуда, длина волны, скорость ее распространения.

  6. Кинетика кровотока в крупном сосуде. Модель Франка.

  7. Работа сердца.

Литература:

  1. Антонов В.Ф. и др. «Практикум по биофизике», М, «Владос», 2001, стр.176-183.

  2. Антонов В.Ф. Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. Биофизика, М, 2000, стр. 181-201.

№12 «ГЕМОДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ КРОВИ ПО СОСУДАМ»

  1. Задачи моделирования. Виды моделей. Адекватность и границы примененимости моделей. Аналоговое моделирование.

  2. Закон Пуазейля. График распределения давления вдоль сосуда постоянного диаметра.

  3. Основные гемодинамические параметры и эквивалентные им электрические величины.

  4. Закон Ома для полной цепи и для участков цепи.

  5. Чисто резистивная электрическая модель движения крови по неэластичным сосудам при их сужении (два случая: одиночный сосуд и система разветвленных сосудов).

Литература:

  1. Антонов В.Ф. и др. «Практикум по биофизике», М, «Владос», 2001, стр.184-193.

  2. Антонов В.Ф. Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. Биофизика, М, 2000, стр. 210-220.

№13 «МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ»

  1. Основные типы моделей, используемые в биофизике: физические, математические, аналоговые. Адекватность, границы применимости моделей.

  2. Схемы введения лекарственных препаратов в организм: инфузия и инъекция лекарственных средств.

  3. Дифференциальное уравнение изменения концентрации лекарственного препарата в организме при разовом вводе (инъекция). График С(t).

  4. Дифференциальное уравнение изменения концентрации лекарственного препарата в организме при непрерывном вводе (инфузия). График С(t).

  5. Уравнение концентрации лекарственного препарата при сочетании инъекции и инфузии, соответствующие графики изменения концентрации. Условия мгновенного установления оптимальной концентрации.

Литература:

  1. Антонов В.Ф. и др. «Практикум по биофизике», М, «Владос», 2001, стр.167-175.

  2. Антонов В.Ф. Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. Биофизика, М, 2000, стр. 163-167, 175-180

№14 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАССИВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИВОЙ ТКАНИ»

  1. Сопротивление индуктивности и емкости в цепи переменного тока, импенданс. Записать формулу полного сопротивления (импенданса) в цепи переменного тока при последовательном включении резистора, емкости и индуктивности.

  2. Записать закон Ома для участков цепи постоянного и переменного тока.

  3. Записать и объяснить, как связаны амплитудные и эффективные значения переменного тока и напряжения.

  4. Электрические свойства тканей организма (электропроводимость, емкость). Импенданс живой ткани. Какими структурами тканей определяются емкостные и резистивные составляющие импенданса живой ткани?

  5. Нарисовать график зависимости импенданса участка живой ткани от частоты приложенного напряжения, объяснить вид графика.

  6. Наиболее простые эквивалентные схемы, моделирующие элестрические свойства участка ткани (нарисовать три схемы и объяснить, какая из них наилучшим образом моделирует омические и емкостные участка живой ткани).

Литература:

  1. Антонов В.Ф. и др. «Практикум по биофизике», М, «Владос», 2001, стр.96-104.

  2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М. Высшая школа, 1996, стр. 318-324.