- •Оглавление
- •Лабораторная работа № 1. Техника безопасности при работе с медицинской аппаратурой
- •Краткая теория
- •Действие электрического тока на организм.
- •Защита от поражения электрическим током при эксплуатации электромедицинской аппаратуры
- •Безусловная безопасность
- •Условная безопасность
- •I. Проверка качества оборудования
- •II. Проверка работоспособности оборудования
- •Техника безопасности при работе с электрическими цепями
- •Техника безопасности при эксплуатации медицинского оборудования
- •Техника безопасности при работе с аппаратами ультразвуковой, ультравысокой и сверхвысокой частоты
- •Техника безопасности при эксплуатации лазеров
- •Ход работы
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •1.Что такое напряжение прикосновения?
- •Лабораторная работа № 2 исследование сил поверхностного натяжения
- •Краткая теория
- •Натяжения по методу Ребиндера.
- •Описание установки и метода Ребиндера.
- •Определение постоянной прибора а
- •Определение коэффициента поверхностного натяжения по методу отрыва капель
- •Определение зависимости поверхностного натяжения растворов пав от концентрации
- •Приложение 2
- •Запись результатов наблюдений при определении коэффициента поверхностного натяжения
- •Литература
- •Контрольные вопросы.
- •Тестовые задания.
- •1. Коэффициентом поверхностного натяжения называется:
- •2. Какие вещества называются поверхностно-активными?
- •3. Явление капиллярности – это:
- •4. Явление газовой эмболии – это:
- •5. Почему пузырек воздуха подходя к месту разветвления сосуда закупоривает сосуд?
- •Лабораторная работа № 3 исследование вязкости биологических жидкостей
- •Краткая теория.
- •Исследование зависимости коэффициента вязкости жидкости от концентрации при помощи капиллярного вискозиметра.
- •Капиллярный вискозиметр и работа с ним.
- •7. Относительная погрешность при определении коэффициента внутреннего трения может быть вычислена по формуле:
- •Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу падающего шарика (метод Стокса).
- •Краткая теория
- •Выполнение работы
- •Приложение 1 Табличные данные плотности
- •Литература
- •Глава 7.
- •Тестовые задания
- •Лабораторная работа № 4 устройство и принцип работы спектрографа
- •Краткая теория
- •II.Молекулярные спектры
- •Устройство спектрографа
- •Ход работы:
- •Градуировка спектрографа.
- •II.Определение длин волн в неизвестном спектре испускания.
- •Определение длин волн известных линий спектра
- •III. Наблюдение спектров поглощения
- •Определение погрешностей
- •Приложение 1
- •Литература:
- •Глава 24. Контрольные вопросы
- •Тестовые задания.
- •14. Спектр излучения по сравнению со спектром поглощения:
- •15. Полная энергия молекулы это:
- •16. Спектром излучения вещества называется:
- •17. При переходе атома из одного состояния в другое поглощается фотон, энергия которого определяется разностью энергий атомных состояний
- •18. Поглощение атомами энергии фотона характеризуется:
- •Лабораторная работа № 5 применение спектрофотометрических методов для исследования биологических жидкостей
- •5. Построение градировочных графиков
- •8. Что называется спектром излучения вещества?
- •Лабораторная работа № 6 терапевтическая техника, основанная на применении постоянного тока
- •Краткая теория
- •Выпрямительные устройства.
- •Выполнение работы
- •Основные этапы работы
- •Определение порога ощутимого тока на аппарате «Поток»
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •1. Что такое порог ощутимого тока?
- •2. Каков порог ощутимого тока для женщин?
- •3. Обеспечение защиты персонала и пациента от электроудара осуществля- ет в приборах 2 класса
- •4. Осциллограф - это
- •Лабораторная работа № 7 терапевтическая техника, основанная на применении вч, свч и увч токов
- •Краткая теория.
- •Устройство аппарата увч-4 и работа с ним.
- •Выполнение работы.
- •1.Изучение распределения ультравысокочастотного электрического поля аппарата увч.
- •Результаты измерения распределения ультравысокочастотного электрического пол между электродами аппарата увч.
- •2. Изучение нагревания электролитов и диэлектриков в электрическом поле высокой частоты с помощью аппарата увч.
- •Результаты наблюдений нагревания электролита и диэлектрика в электрическом поле увч.
- •Литература
- •Глава 18.
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •19. В каких тканях происходит наибольшее поглощение энергии электромагнитных волн?
- •Лабораторная работа № 8 медицинские низкочастотные приборы и аппараты
- •Краткая теория
- •Аппарат «электросон-2»
- •Электростимулятор лабораторный эсл-1
- •Ход работы
- •Аппарат «сним-1»
- •Ход работы
- •Аппарат для терапии синусоидальными модулированными токами «амплипульс-3»
- •Ход работы
- •Электростимулятор «эксн-2»
- •Аппарат франклинизации « аф-3»
- •Аппарат « полюс-1»
- •Ход работы.
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания.
- •Лабораторная работа № 9 специальные приемы микроскопии
- •Краткая теория
- •Ход лучей в микроскопе
- •1.Определение полного увеличения микроскопа.
- •3. Измерение величины микрообъекта.
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Тестовые задания
- •Лабораторная работа № 10 математическое моделирование сердечно-сосудистой системы
- •Краткая теория.
- •Ход работы
- •Литература
- •Глава 9.
- •Контрольные вопросы.
- •Тестовые задания
- •1. Что такое модель?
- •2. Математическая модель –это:
- •3. Работа, совершаемая сердцем, затрачивается на:
- •Лабораторная работа №11 устройство и принцип работы электрокардиографа. Регистрация экг и принципы анализа
- •Краткая теория
- •1. Введение
- •2. Электрические явления в клетках и органах
- •3. Понятие эквивалентного электрического
- •4. Мультипольный эквивалентный генератор
- •5. Дипольный эквивалентный генератор
- •5.1 Потенциал точки поля диполя.
- •5.2 Разность потенциалов двух точек поля диполя.
- •5.З. Токовый диполь
- •6. Основные положения теории Эйнтховена.
- •6.1. Сердце как электрический диполь.
- •6.2 Электрический вектор сердца.
- •6.3. Соотношения между проекциями момента диполя и напряжением
- •Треугольник Эйнштейна
- •5. 5. Отведения.
- •7. Основные компоненты электрокардиограммы.
- •8. Регистрация кардиограмм
- •9. 1.Работа с электрокардиографом
- •Ход работы:
- •Подготовка электрокардиографа к работе:
- •Глава 19.
- •11. При потенциале 2 mВ перо кардиографа отклонилось на 20 мм. Чему равна чувствительность прибора?
- •12. Чтобы определить потенциал зубцов электрокардиограммы необходимо:
- •13. Чтобы определить длительность сердечного цикла по кардиограмме нужно:
- •14. Укажите формулу потенциала в некоторой точке а, находящейся в поле диполя.
- •20. Укажите формулу дипольного момента электрического диполя?
- •Лабораторная работа № 12 построение средней электрической оси сердца в треугольнике эйнтховена
- •Краткая теория
- •Ход работы
- •3 .Построить среднюю электрическую ось сердца.
- •Литература
- •Контрольные вопросы.
- •Тестовые задания
- •Согласно теории Эйнтховена сердце это:
- •Электрический вектор сердца это:
- •8. Электрокардиограмма- это:
- •9. Направление электрической оси определяется величиной угла, образованной:
- •Электрическая ось – это:
- •Лабораторная работа № 13 поляризация света биосистемами
- •Краткая теория
- •Активный раствор
- •Простейшая схема поляриметра.
- •Прохождение поляризованного света через систему поляризатор-анализатор
- •Ход работы
- •Литература
- •Контрольные вопросы.
- •Тестовые задания
- •1. Какая волна называется плоскополяризованной?
- •2. Волна, в которой колебания светового вектора происходят в различных направлениях, но в некоторых направлениях амплитуда их больше, чем в других называется:
- •3. Что такое плоскость поляризации?
- •4. Если направление колебаний светового вектора беспорядочно меняется, а амплитуды его во всех направлениях одинаковы, то такая волна называется:
- •5.Устройство,позволяющее получать поляризованный свет из естественного, называется
- •6.Сформулировать закон Брюстера.
- •7. Что такое явление анизотропии?
- •8. В чем сущность явления двойного лучепреломления?
- •9. Что такое призма Николя?
Лабораторная работа № 4 устройство и принцип работы спектрографа
Цель занятия: Изучить функциональную структуру спектроскопа (спектрографа), виды спектров, понятия количественного и качественного спектрального анализа, применение в фармации и биологии.
Краткая теория
Спектральные методы исследования находят в настоящее время широкое применение в лабораторной практике. Свет представляет собой совокупность элекромагнитных волн очень высокой частоты. Если на его пути поставить призму, то лучи будут преломляться под разными углами
(дисперсия), и дают спектры. Различают спектры по происхождению (атомные, молекулярные) по способу получения (испускания, поглощения), по виду (сплошной, линейчатый, полосатый).
I.Атомные спектры.
Состояние электрона в атоме характеризуется волновой функцией, которая содержит безразмерные величины-квантовые числа. Квантовые числа могут принимать ряд целочисленных значений. Этими числами задается атомная орбиталь, распределение электронов по атомным орбиталям и определяется электронная конфигурация атома.
Основным состоянием атомной системы является состояние с наименьшей энергией.
Возбужденным состоянием атомной системы называют состояние, в котором полная энергия больше энергии основного состояния. Энергия электронов атома тоже зависит от квантовых чисел и может принимать только строго определенные значения энергии Е, которые называются энергетическими уровнями. Для одноэлектроного атома энергетические уровни атома и электрона совпадают.
Поглощение и испускание энергии атома связано с квантовыми переходами электронов с одного уровня на другой.
Различаются два типа переходов:
I- с излучением или поглощением энергии квантов.
II.-без излучения или поглощения электромагнитной энергии.
Излучаемая атомами энергия составляет спектр излучения, поглощаемая спектр поглощения.
Квантовые переходы не могут происходить между любыми уровнями.
Существуют правила отбора или запрета, формирующие условия, при которых переходы возможны или невозможны (маловероятны).
В атомах в результате взаимодействия электронов между собой картина энергетических уровней усложняются. Энергия атома в целом определяется заданием квантовых чисел: n – главнее квантовое число, определяет уровни энергии электрона и L - орбитальное квантовое число, характеризует орбитальный моменьт электрона относительно ядра. Совокупность квантовых чисел n и L и определяет электронную конфигурацию атома. Как правило, каждой конфигурации принадлежит набор энергетических уровней.
При переходе между уровнями излучается или поглощается квант электромагнитной энергии, частота которого определяется формулой Планка: hv=Е2-Е1
II.Молекулярные спектры
Молекулярные спектры значительно сложнее атомных. Рассмотрим энергетические уровни простейшей двухатомной молекулы. Каждому электронному состоянию соответствует своя система колебательных уровней Vi одно из которых основное и несколько возбужденных. Каждому колебательному уровню Vi соответствует своя система вращательных подуровней Ii.
Рис.1 Энергетические уровни молекул
Чисто вращательные молекулярные спектры дают вещества в газообразном состоянии, чисто колебательные, а тем более чисто электронные спектры молекул получить нельзя, т.к. изменяется все три вида движения молекул. Колебательно-вращательные спектры можно получить при любом агрегатном состоянии.
В возбужденном состоянии молекула резко отличается по своим свойствам и строению, по сравнению с основным состоянием.
Состояние, при котором электроны спарены и их суммарный спиновой момент равен нулю, называется СИНГЛЕТНЫМ.
Состояние, при котором спины электронов параллельны и их суммарный спиновой момент отличен от нуля, называется ТРИПЛЕТНЫМ.
Основной невозбужденный уровень обычно синглетный S0, возбужденные электронные состояния могут быть синглетными S1*, S2*, S3З и триплетными Т1,Т2, Т3 и т.д. Уровни S0, S1…S0 называются синглетными, при переходах между ними спин электрона не меняется, переход в триплетное состояние сопровождается обращением спина электрона. Молекула, попавшая на верхние колебательные уровни любого возбужденного состояния, быстро теряет энергию при столкновениях (колебательная релаксация ) и переходит на 0-й колебательный уровень данного состояния. Безизлучательный переход между электронными состояниями разной мультиплетности называется ИНТЕРКОМБИНАЦИОННОЙ КОНВЕРСИЕЙ (рис.2).
Безизлучательный переход между электронными состояниями одинаковой мультиплетности называется ВНУТРЕННЕЙ КОНВЕРСИЕЙ.
Поглощение молекулой света процесс квантовый: энергия кванта должна быть равна разности энергии уровней, между которыми совершается переходы hv=Е2-Е1
Кроме того переход должен удовлетворять правилам отбора.
Такие переходы называются РАЗРЕШЕННЫМИ, а остальные- ЗАПРЕЩЕННЫМИ.
Поглотив
квант, молекула становиться возбужденной
(активизация). Дизактивация молекул
происходит в результате процессов,
указанных выше а также излучательных
переходов с первого синглетного и
первого триплетного уровня на основной
(S1
S0
; Т1
S0).
Первый переход проявляется ФЛУОРЕСЦЕННИЕЙ,
а второй ФОСФОРЕСЦЕНЦИЕЙ,
Общее название для любых излучательных
переходов в молекуле (флюоресценция и
фосфоресценция) - ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ.
На рисунке 2 прямые стрелки – поглощательные и излучательные переходы, волнистые линии –безизлучательные переходы.
Около каждого уровня в клетках показано направление спина возбужденного электрона по отношению к спину оставшегося электрона.
.
Рис..2 Электронные переходы в биомолекулах
III.СПЛОШНОЙ СПЕКТР.
Все раскаленные твердые и жидкие тела дают сплошной спектр, в котором в видимой области можно выделить семь основных цветов (от фиолетового до красного). В спектре нет разрывов и на экране спектрографа видна сплошная разноцветная полоса.
IV.ЛИНЕЙЧАТЫЙ СПЕКТР.
Раскаленные пары и газы в атомном ( в молекулярном) состоянии при низких давлениях дают линейчатый спектр, состоящий из отдельных цветных линий, которые определенным образом располагаются как в видимой, так и невидимой частях спектра.
V.ОБРАЩЕННЫЕ СПЕКТРЫ.
Если через раскаленные газы пропустить белый свет, то на сплошном спектре появляются ряд темных линий. Светящий газ или пар поглощает как раз те лучи, которые они сами испускают. Этот вид спектров назвали ОБРАЩЕННЫМИ спектрами газов.
VI.СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ.
На свойстве веществ излучать или поглощать (в зависимости от условий) строго определенный набор длин волн, основан качественный спектральный анализ - метод определения химического состава вещества по его спектру. С помощью спектрального анализа можно обнаружить данный элемент в составе сложного вещества, если его масса не превышает 10-10 гр. (это очень чувствительный метод). Количественный анализ состава вещества по его спектру затруднен, т.к. яркость спектральных линий зависит не только от массы вещества, но и от способа возбуждения свечения, так при не очень высоких температурах многие спектральные линии вообще не появляются, однако при соблюдении стандартных условий возбуждения свечения можно проводить и количественный анализ. Приборы, позволяющие проводить спектральный анализ, называются спектроскопами. С помощью спектроскопа наблюдают спектр визуально. Фотографическое изображение спектра можно получить , используя более сложный прибор спектрограф.
