
- •Модуль 1 біомеханіка, коливання, ультразвук………………..11 Тема I Деякі питання біомеханіки.....………….................................................... 11
- •Тема IV Діагностичні електронні системи
- •Тема V Оптика
- •Тема vі Мембрани
- •Література..………………………………………………………………………..305
- •Анотація дисципліни
- •Модульна структура дисципліни
- •Модуль 1 біомеханіка, коливання, ультразвук тема 1 деякі питання біомеханіки
- •Зчленування і важелі в опорно-руховому апараті людини
- •1.2 Механічна робота людини. Ергометрія
- •1.3 Перевантаження і невагомість
- •1.4 Вестибулярний апарат
- •1.4.1 Будова|споруда|
- •1.4.2 Синдром захитування
- •1.4.3 Профілактика
- •1.4.4 Лікування і реабілітація
- •1.4.5 Хірургічне лікування
- •1.4.6 Вестибулярна адаптація
- •1.4.7 Лікарська терапія
- •1.4.8 Що з|із| нами відбувається|походить|
- •1.4.9 Вестибулярний апарат як інерційна система орієнтації
- •Тема 2 прикладні питання фізики (медична фізика)
- •Коливання, хвилі, звук
- •2.1.1 Використання звукових методів у діагностиці
- •2.1.2 Властивості ультразвукових хвиль
- •Тема 3 гемодинаміка
- •3.1 Фізичні основи геодинаміки
- •Лабораторні роботи першого модуля
- •Малюнок 3.8- Експериментальна установка
- •2.2 Порядок виконання роботи Дослідження вільних коливань у електричному контурі
- •2.3 Порядок розрахунку даних
- •2.5 Контрольні питання
- •Лабораторна робота № 3 Фізичні методи діагностики і терапії в медицині
- •3.1 Короткі теоретичні відомості.
- •3.2. Порядок виконання роботи.
- •3.4. Контрольні питання:
- •Рішення: у атмосферному повітрі міститься близько 21 % кисню і 0,03 % вуглекислого газу. Отже, з кожних 100 мл повітря, що пройшли через легені людини, організмом поглинається:
- •Для розрахунку кількості кисню, що поглинається людиною за хвилину, складаємо пропорцію: з 100 мл повітря споживається - 6 мл о2
- •2. Використання методів математичної статистики в медичній діагностиці
- •Завдання 2
- •З. Електричне поле
- •Варіанти завдань
- •Питання першого модуля
- •Модуль 2 діагностичні електронні системи. Оптика. Мембрани
- •Тема 4 діагностичні електронні системи
- •4.1 Медична електроніка
- •4.1.1 Діагностичні електронні системи
- •Тема 5 оптика
- •5.1 Геометрична оптика. Фотометрія. Фотоефект
- •5.1.1 Закони віддзеркалення|відображення,відбиття|
- •5.1.2 Закони заломлення
- •I закон: Падаючий промінь, перпендикуляр, відновлений до межі|кордону| розділу двох середовищ|середи| у точці падіння, та заломлений промінь лежать в одній площині|плоскості|
- •5.1.4 Мікроскоп
- •5.1.5 Оптична система ока
- •5.1.6 Недоліки|нестачі| оптичної системи ока і їх усунення
- •5.1.7 Фотометрія. Фотоефект
- •5.1.8 Фотоефект
- •I закон:
- •II закон:
- •III закон:
- •5.2 Хвилева оптика
- •5.2.1 Дозволяюча здатність|здібність| оптичних систем
- •5.2.2 Способи зменшення межі дозволу
- •5.2.3 Електронний мікроскоп
- •5.2.4 Поляризація світла
- •5.2.5 Властивості звичайного і незвичайного променів
- •5.2.6 Способи отримання|здобуття| поляризованого світла
- •Тема 6 мембрани
- •6.1 Структурні основи функціювання мембран
- •6.2 Електрогенез біопотенціалів
- •6.3 Активно-збудливі середовища|середа|
- •6.4 Біофізика м'язового скорочення
- •Лабораторні роботи другого модуля
- •4.2 Опис лабораторної установки
- •1.3 Порядок виконання роботи
- •4.5 Контрольні питання
- •Лабораторна робота №5 визначення розмірів мікрооб'єктів за допомогою цифрового оптоелектронного мікроскопа
- •5.1 Короткі теоретичні відомості
- •5.2 Опис лабораторної установки
- •5.3 Порядок виконання роботи
- •5.5 Контрольні питання
- •6.2 Опис роботи з комплексом.
- •Результат – Проглядання висновку Перегляд – Проглядання систем графіків досліджень
- •6.3. Порядок виконання роботи.
- •2. У меню «Архів» – «Читання» вибрати пацієнта «Лабораторна робота».
- •6.5. Контрольні питання:
- •7.2 Порядок виконання роботи
- •7.3 Комп'ютерна обробка даних
- •7.5 Контрольні питання
- •В другому модулі виконується домашня контрольна робота
- •4. Контрольна робота Термодинаміка
- •Кількість теплоти для оберненого процесу:
- •Контрольні завдання
- •Електромагнітні поля і їх дія на біологічні тканини. Коливання і хвилі у біологічних середовищах
- •Приклад вирішення задачі
- •Контрольні завдання
- •Біологічна фізика. Перезавантаження і невагомість, теплота
- •Приклад вирішення задачі:
- •Контрольні завдання
- •Контрольні питання
- •Питання другого модуля
- •Література
Приклад вирішення задачі:
Нехай людина знаходиться у кабіні ліфта (у ракеті), який піднімається угору з прискоренням а . На людину діє сила тяжіння mg і сила реакції опори N. За другим законом Ньютона:
N + mg = ma
або у скалярній формі, з урахуванням напряму сил:
N – mg = ma, N = m (g + а).
У цьому випадку сила реакції опори більша сили тяжіння (N > mg) і виникають перевантаження. Так, якщо а = g, то N = 2mg (двократне перевантаження), якщо а = 2g, то N = 3mg (триразове перевантаження), і т.д. Перевантаження виражається відношенням :
η = N/(mg).
Контрольні завдання
Чому, стоячи спиною до стіни, неможливо, не згинаючи ніг, підняти предмет, розташований перед нами на підлозі?
Чому, у медичних термометрах використовується ртуть, а не спирт або воду?
При дуже інтенсивних фізичних навантаженнях температура тіла людини може збільшитися до 38-39 0С. Чим обумовлено це явище?
Розрахувати електропровідність крові, якщо питомий опір крові дорівнює 0,55 Ом•м.
Розрахувати кількість теплоти, яка виділяється при прогріванні тканин високочастотними коливаннями, якщо питомий опір тканини 33,3 Ом•м, а щільність струму 0,1 мА/см2.
Визначити щільність крові, якщо в'язкість визначена за методом Стокса і складає 600 Па•с, радіус падаючої кульки 5 мкм, її щільність 2•103 кг/м3, швидкість падіння 2м/с.
При якій температурі енергетичне випромінювання чорного тіла
=500 Вт/м2?
Чому у країнах з жарким кліматом мешканці носять ватяні стьогані халати?
На скільки збільшилася температура тіла людини, якщо потік випромінювання з поверхні тіла зріс на 4%? Початкова температура тіла дорівнює 350С.
Тілом масою у 60 кг, протягом 6год була поглинена енергія Е=1Дж. Знайти поглинену дозу випромінювання.
Контрольні питання
Структура води, її аномалії.
Механічна робота людини. Ергометрія.
Перевантаження і невагомість.
Моделі кровообігу.
Електричні явища, пов'язані з мембранами живих клітин.
Визначення швидкості кровотоку.
Штучні мембрани.
Магнітні властивості тканин організму.
Склад і моделі мембран.
Магнітобіологія.
Застосування електронного парамагнітного резонансу у біології і медицині.
Радіотелеметрія.
Рентгеноструктурний аналіз.
Голографія, застосування у медицині.
Ядерний магнітний резонанс і його застосування.
Оптична система ока.
Інфрачервоне випромінювання і його застосування у медицині.
Ультрафіолетове випромінювання і його застосування у медицині.
Лазери і їх застосування у біології і медицині.
Тепловіддача організму. Термографія.
Фізіологічна і лікувальна дія магнітного поля. Магнітотерапія.
Гальванізація і електрофорез.
Акустовібротерапія.
Біофізичні основи електрокардіографії.
Застосування електричних полів у медицині. Електросон.
УВЧ-терапія.
Застосування струмів високої, надвисокої і ультразвукової частот у медицині. Дарсонвалізація.
Ультразвук і його застосування в медицині.
Повний опір організму людини, імпеданс.
Рентгенівське випромінювання, його застосування і дозування.