
- •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?
19. В каких тканях происходит наибольшее поглощение энергии электромагнитных волн?
A) мышцах, крови;
B) жировой ткани;
C) подкожной сетчатке;
D) ороговевших участках кожи;
E) кожной ткани.
20. Какой блок в аппарате УВЧ обеспечивает безопасность пациента при проведении процедур?
А) трансформатор;
В) ламповый генератор;
С) колебательный контур генератора;
D) терапевтический контур;
Е) блок настройки.
Лабораторная работа № 8 медицинские низкочастотные приборы и аппараты
Цель занятия: Изучить физические аспекты применения электромагнитных колебаний в медицине, принципы работы аппаратов стимуляции; исследовать формы сигналов аппаратов электростимуляции; оценить количественные значения сигналов прямолинейной формы аппаратов ЭС, ЭСЛ. Развить и закрепить навыки работы с аппаратами электростимуляции низкой частоты.
Краткая теория
Действие электрического тока на биологическую ткань зависит от его частоты. Это обусловлен величиной смещения ионов в пределах клетки и межклеточного пространства. При частотах более 500 кГц это смещение соизмеримо со смещением ионов в результате молекулярно- теплового движения и оказывает тепловое воздействие на ткань. При низких, звуковых и ультразвуковых частотах происходит смещение ионов на значительные расстояния, что оказывает раздражающее действие.
Таким образом, электростимуляция- это метод электрического раздражения органов и тканей низкочастотными токами и полем, с целью изменения их функционального состояния.
Основоположником этого метода был немецкий физиолог Дебуа-Реймон, предложивший свой знаменитый «санный аппарат» для электрического раздражения живых тканей.
В настоящее время для этих целей используют низкочастотную аппаратуру, позволяющую воздействовать различной формой энергии.
В связи с этим вся низкочастотная аппаратура делится на две группы:
воздействующая током и воздействующая полем.
Среди аппаратов, воздействующих током, можно выделить три группы согласно виду тока ( постоянный, переменный, импульсный).
Среди аппаратов, воздействующих полем, выделяют две группы согласно роду поля (электрическое, магнитное).
По функциональному признаку различают электростимуляторы ЦНС
(электросон, электронаркоз), нервно-мышечной системы (СНИМ, Амплипульс, ЭСЛ-1), средечно - сосудистой системы (кардиостимуляторы, дефибрилляторы).
Так как раздражающее действие, оказываемое на ткань, свойственно изменениям силы тока, то для электростимуляции используют электрические импульсы.
Рис.2 Характерные участки импульса
Характерными участками импульса являются:
- фронт;
- вершина;
- срез(задний фронт)
- хвост.
Электрический импульс – это кратковременное изменение электрического напряжения или силы тока.
Для электростимуляции применяют импульсные токи, состоящие из ритмически повторяющихся кратковременных толчков (импульсов) электрического тока постоянной полярности.
Раздражающее действие импульсного тока на ткань является функцией многих параметров. Оно зависит от амплитуды силы тока или напряжения, длительности паузы to , что обеспечивает возможность отдыха ткани, длительности импульса tи , длительности периода Т, соотношения этих временных характеристик или скважности S=T| tи , частоты следования импульсов f=1|T, формы импульса.
Форма импульса может быть самой разнообразной. В форме импульса имеет значение нарастание и спадание амплитуды импульса, т.е. крутизна фронта и среза, что может обеспечивать плавное, безболезненное сокращение мышц. Основные виды импульсов показаны на рис.3.
Рис.3 Формы импульсных токов.
А) импульсы, полученные от индукционной катушки
б) конденсаторные разряды с экспоненциальным срезом
в) импульсы треугольной формы
г) прямоугольные импульсы
д) импульсы с экспоненциальным фронотом
е) импульсы с экспоненциальным фронтом и срезом.
К импульсным токам относятся также диадинамические токи, предложенные Бернаром, представляющие собой комбинации импульсов, по форме близких к синусоидальным. Кроме однополярных импульсов находят применение переменные токи частотой 5-10 кГц, моделированные по амплитуде напряжением низкой частоты.