
- •1.Субъективные характеристики звука, их связь с объективными
- •2. Закон Вебера — Фехнера(словесная формулировка, формула, пояснение, величины предела слышимости и предела болевого ощущения)
- •3.Аудиограмма. Аудиометрия. Графики, пояснения, применение в медицине
- •4.Инфразвук, диапазон частот; эффекты и механизмы воздействия инфразвука на организм человека
- •5.Ультразвук; шкала интенсивностей ультразвука; особенности ультразвука; воздействие ультразвука на организм, применение в медицине.
- •6.Особенности тока крови по крупным сосудам, средним и мелким сосудам, капиллярам; ток крови при сужении сосуда, звуковые эффекты.
- •7. Медицинская вискозиметрия. Принцип работы медицинского вискозиметра.
- •8. Явление поверхностного натяжения. Капиллярность. Причины газовой иди жировой эмболии кровеносных сосудов.
- •10. Сочленеия и рычаги в опорно-двигательном аппарате человека;механическая работа человека, эргометрия
- •11.Био мембраны, их строение и функции.
- •12.Перенос нейтральных частиц через мембраны. Уравнение простой диффузии
- •13.Перенос ионов через мембраны. Уравнение электродиффузии. Уравнение Нернста-Планка
- •14. Виды пассивного транспорта нейтральных и заряженных частиц через мембраны
- •15.Понятие о потенциале покоя биологической мембраны. Равновесный потенциал Нернста. Стационарный потенциал гхк.
- •16.Электрический вектор сердца. Представление о дипольном эквивалентном электрическом генераторе сердца, головного мозга и мышц. Электрические биопотенциалы, их особенности.
- •18.Электропроводимость биологических тканей для постоянного и переменного токов. Ионная проводимость
- •19. Воздействие на живые ткани электрическим полем увч-частот
- •20.Воздействие на живые ткани магнитным полем увч-частот.
- •21.Воздействие на живые ткани электромагнитным полем свч-частот.
- •22.Воздействие ультрафиолетового излучения на организм человека. Понятие о фотобиомодификации. Низкоинтенсивный свет.
- •23.Воздействие инфракрасного излучения на организм человека. Особенности биологического действия лазерного света.
- •24.Медицинская поляриметрия. Оптическая активность веществ (примеры оптически активных тканей в организме человека. Строение и принцип работы поляриметра-сахариметра.
- •25.Дифракция света на живых клетках. Измерение размеров эритроцитов методом дифракции света
- •26.Тормозное рентгеновское излучение. Строение, принцип работы и характеристики рентгеновской трубки.
- •27 Вопрос. Понятие о контрасте и контрастном рентгеновском изображении. Защита от рентгеновского излучения. Технический принцип рентгенографии и рентгеноскопии.
24.Медицинская поляриметрия. Оптическая активность веществ (примеры оптически активных тканей в организме человека. Строение и принцип работы поляриметра-сахариметра.
25.Дифракция света на живых клетках. Измерение размеров эритроцитов методом дифракции света
Дифракция, явления, наблюдающиеся при распространении света мимо резких краёв непрозрачных или прозрачных тел, сквозь узкие отверстия. При этом происходит нарушение прямолинейности распространения света.
Эритроциты облучаются монохроматическим светом, и по дифракционной картине(расстояние между максимумами и минимумами) делается заключение.
РАЗДЕЛ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕНТГЕНОГРАФИИ, РЕНТГЕНОСКОПИИ И РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОН. ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ
26.Тормозное рентгеновское излучение. Строение, принцип работы и характеристики рентгеновской трубки.
Рентгеновское излучение – электромагнитные волны длиной 80 – 10-5 нм. В результате торможении электрона эл. полем атомного ядра и атомарных электронов вещ-ва антикатода возникает тормозное излучение. При торможении большого колва электронов образуется непрерывный спектр излучения. РИ бывает жестким (коротковолновое, большая проникающая способность) и мягким(длинноволновое, меньшая проникающая способность).
Рентгеновская трубка представляет собой двухэлектродный вакуумный прибор. Подогревный катод испускает электроды. Анод имеет наклонную поверхность, чтобы направлять возникающее РИ под углом к оси трубки. Его поверхность выполнена из тугоплавких металлов с большим порядковым номером.
27 Вопрос. Понятие о контрасте и контрастном рентгеновском изображении. Защита от рентгеновского излучения. Технический принцип рентгенографии и рентгеноскопии.
Рентгеноскопия – изображение рассматривают на рентгенолюминесцирующем экране.
Рентгенография – изображение фиксируется на фотоплёнке.
Если исследуемый орган и окружающие ткани примерно одинаково ослабляют рентгеновское излучение, то применяют специальные контрастные вещества. Например, наполнив желудок и кишечник кашеобразной массой сульфида бария, можно видеть их теневое изображение.
Лучшими защитными материалами от рентгеновских лучей так же являются тяжелые металлы и в частности свинец. Те области тела, которые не изучаются в данном конкретном рентгеновском исследовании, должны быть экранированы специальными средствами защиты, содержащими полидисперсные порошки окислов редкоземельных элементов. При выполнении снимков конечностей, кроме специальных передников, закрывающих грудь и живот, необходимо защитить область щитовидной железы с помощью воротника».
28 Биофизические основы действия ионизирующих излучений на организм. Радиолиз воды. Под действием ионизирующих излучений (ИИ) происходят химические превращения вещ-ва, называемые радиолизом. Возможные механизмы радиолиза воды: H2O → H2O*, H2O-→OH- + H•, H2O → H2O+ + e- , OH- → OH• + e- , H2O+ + H2O → H3O+ + OH• , H+ + e- → H•? H2O + e- → H2O- . Р-ция с кислородом может привести к образованию гидроперекиси и перекиси водорода: H• + O2 → HO2 , HO2 + H• →H2O2 . Взаимодействие органических молекул с ИИ может образовать возбуждённые молекулы, ионы, радикалы и перекиси: RH → RH* → R• + H• , RH+ → R• + H+ , RH → RH+ + e- , R• + O2 → •RO2 . Эти химически активные соединения будут взаимодействовать с другими молекулами биологической системы, что приведёт к нарушению мембран, клеток и функций всего организма. Значительные нарушения вызываются ничтожно малыми количествами поглощаемой энергии излучения. ИИ действует и на последующие поколения через наследственный аппарат клеток. Для биологического действия ИИ специфичен скрытый (латентный) период. Разные части клеток по разному чувствительны к одной и той же дозе, наиболее чувствительно ядро. Способность к делению – наиболее уязвимая функция клетки, поэтому при облучении больше страдают растущие ткани. Поэтому ИИ наиболее опасны для детей, включая период внутри утробы матери; а также для слизистой желудка и кишечника, кроветворную ткань, половые клетки взрослого. При больших дозах может наступить смерть, при меньших – различные заболевания (напр., лучевая болезнь). Действие ИИ на быстро растущие ткани используют при терапевтическом воздействии на опухоли.