
- •2. Затухающие гармонич. Колебания
- •3.Вынужденные колебания
- •11. Уравнение неразрывности струи
- •14. Формула (закон) Пуазейля
- •13. Число Рейнольдса:
- •15.Последовательное и параллельное соединение сосудов.
- •19. Определение скорости кровотока.
- •20. Силовые характер. Электр. Поля
- •3.Потенциал поля точечного заряда:
- •4.Эквипотенциальная поверхность.
- •27. Терапевтические методы
- •33. Контактные методыопредел.Темп.
- •32. Тепловое излучение человека
- •36. Тормозное и характер. Рентг. Излуч.
- •37. Взаимодействие рентг. Излуч.
- •42.Действие радиоактивных излучений
- •2. Проникающая способность:
- •100% Энергии не может быть преобразовано в работу
- •1.Барьерная функция - мембрана при помощи соответств. Механизмов участвует в создании концентрационных градиентов, препятствуя свободной диффузии.
- •3.Преобразование внешних стимулов неэлектрической природы в электрические сигналы (в рецепторах).
- •4.Высвобождение нейромедиаторов в синаптических окончаниях.
- •56. Ур-ние Нернста-Планка с учётом двух градиентов, которые обуславливают диффузию ионов:
- •1. Первично-активный транспорт:
100% Энергии не может быть преобразовано в работу
Энтропия может вырабатываться, но не может быть уничтожена
51Термодинамические открытые системы активно взаимодействуют с внешней средой, причем наблюдатель прослеживает это взаимодействие не полностью, оно характеризуется высокой неопределённостью. При определённых условиях такая открытая система может достигать стационарного состояния, в котором её структура или важнейшие структурные характеристики остаются постоянными, в то время как система осуществляет со средой обмен веществом, информацией или энергией — этот процесс называется гомеостазом. Открытые системы в процессе взаимодействия со средой могут достигать так называемого эквифинального состояния, то есть состояния, определяющегося лишь собственной структурой системы и не зависящего от начального состояния среды. Такие открытые системы могут сохранять высокий уровень организованности и развиваться в сторону увеличения порядка и сложности, что является одной из наиболее важных особенностей процессовсамоорганизации.
.Теорема Пригожина — теорема термодинамики неравновесных процессов. Согласно этой теореме, стационарному состоянию системы (в условиях, препятствующих достижению равновесного состояния) соответствует минимальное производство энтропии. Если таких препятствий нет, то производство энтропии достигает своего абсолютного минимума — нуля.
52.
Термодинамическая
вероятность (или статический вес) —
число способов, которыми может быть
реализовано состояние физической
системы. В термодинамикесостояние
физической системы характеризуется
определёнными
значениямиплотности,давления,температурыи
др. измеримых величин. Перечисленные
величины определяют состояние системы
в целом (её макросостояние). Однако при
одной и той же плотности, температуре
и т. д. частицы системы могут
различными способами распределиться
в пространстве и иметь различные
импульсы. Каждое данное распределение
частиц называется микросостоянием
системы. Термодинамическая вероятность
(обозначается W) равна числу микросостояний,
реализующих данное макросостояние, из
чего следует, что.
Термодинамическая вероятность связана
с одной из основных макроскопических
характеристик системыэнтропиейS
соотношением Больцмана:
,
где
—постоянная
Больцмана.
Термодинамическая вероятность не является вероятностью в математическом смысле. Она применяется в статистической физике для определения свойств систем, находящихся в термодинамическом равновесии (для них термодинамическая вероятность имеет максимальное значение). Для расчёта термодинамической вероятности существенно, считаются ли частицы системы различимыми или неразличимыми. Поэтому классическая и квантовая механика приводят к разным выражениям для термодинамической вероятности
53. Мембраны отграничивают цитоплазму от окружающей среды, а также формируют оболочки ядер, митохондрий и пластид. Они образуют лабиринт эндр-плазматического ретикулума и уплощенных пузырьков в виде стопки, составляющих комплекс Гольджи. Мембраны образуют лизосомы, крупные и мелкие вакуоли растительных и грибных клеток, пульсирующие вакуоли простейших. Все эти структуры представляют собой компартменты (отсеки), предназначенные для тех или иных специализированных процессов и циклов. Следовательно, без мембран существование клетки невозможно.
Плазматическая мембрана, или плазмалемма, — наиболее постоянная, основная, универсальная для всех клеток мембрана. Она представляет собой тончайшую (около 10 нм) пленку, покрывающую всю клетку. Плазмалемма состоит из молекул белков и фосфолипидов (рис. 1.6).
Молекулы фосфолипидов расположены в два ряда — гидрофобными концами внутрь, гидрофильными головками к внутренней и внешней водной среде. В отдельных местах бислой (двойной слой) фосфолипидов насквозь пронизан белковыми молекулами (интегральные белки). Внутри таких белковых молекул имеются каналы — поры, через которые проходят водорастворимые вещества. Другие белковые молекулы пронизывают бислой липидов наполовину с одной или с другой стороны (полуинтегральные белки). На поверхности мембран эукариотических клеток имеются периферические белки. Молекулы липидов и белков удерживаются благодаря гидрофильно-гидрофобным взаимодействиям.
Функции клеточных мембран: