Лекционный материал
|
Какие энергии (в кДж/Моль) имеют Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия
| 0, 8 — 8, 16 кДж/Моль
|
Какие виды химической связи известны для атомов углерода
| В большинстве соединений углерод имеет валентность IV и образует обычно ковалентные связи. Алмаз имеет твёрдую кристаллическую решётку, а графит слоистое строение за счёт Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий
|
Какие молекулы имеют нулевой электрический дипольный момент
| Неполярные молекулы при отсутствии внешних воздействий
|
Каким законом описывается взаимодействие точечных зарядов
| Закон Кулона
|
Какие химические элементы определяют состав живой клетки
| С, Н, N, О, Р, S
|
Какие степени окисления присущи углероду в химических связях
| -4, +2, +4
|
Какими терминами характеризуют ионную связь
| Ненаправленная, ненасыщенная
|
Какое вещество имеет наибольшую теплоемкость
| Вода
|
Какова величина (в градусах) угла между О-Н связями в молекуле воды
| 104°27'
|
Как меняется объем воды при замерзании
| Объём воды при замерзании возрастает примерно на 11 %
|
Свойства воды
| 1)Аномально высокая теплоёмкость
2)Высокая удельная теплота плавления
3)Универсальный растворитель
4)Самое высокое поверхностное натяжение среди жидкостей
5)Дистиллированная вода не проводит электрический ток
|
Как называются вещества, растворяющиеся друг в друге в любых пропорциях
| Полностью взаиморастворимыми
|
Что называют растворителем
| Растворитель - вещество, способное растворять в себе другое вещество (компонент, присутствующий в растворе в большем количестве)
|
Какими размерами частиц характеризуются коллоидные смеси
| 1-1000 нм
|
Что называют суспензией
| Суспензия— это грубо дисперсная система с твёрдой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. Частицы дисперсной фазы > 10 мкм. Суспензии, в которых оседание идёт медленно из-за малой разницы плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды, называют взвесями
|
Чем определяется диффузия ионов в живой клетке
| Диффузия (пассивный транспорт) ионов идёт в направлении их меньшей концентрации. Перемещение ионов происходит в соответствии с направлением силы, действующей на них со стороны электрического поля. Диффузия идёт без затрат химической энергии
|
Что такое термодинамическая гибкость полимерных цепей
| Гибкость – способность полимерных цепей изменять конфигурацию. Термодинамическая гибкость осуществляется под действием микроброуновского движения. Гибкость обусловлена возможностью вращения атомов в цепи и отдельных звеньев вокруг одинарных связей; зависит от внешних факторов
|
Что такое липиды
| Липиды - жироподобные вещества, входящие в состав всех живых клеток и играющие важную роль в жизненных процессах, нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в неполярных растворителях (эфире, бензине)
|
Что такое флип-флоп диффузия
| Флип-флоп - это диффузия молекул липидного бислоя поперек мембраны (переход молекулы с одной стороны липидной мембраны на другую)
|
Что такое температура фазового перехода
| Температура фазового перехода – температура, при которой половина молекул фосфолипидов находится в твердой фазе, половина в жидкой
|
Из чего складывается полный электростатический потенциал липидного бислоя
| 1)поверхностный потенциал
2)трансмембранный потенциал
3)внутренний потенциал
|
Что такое мицелла
| Мицеллы — частицы в коллоидных системах, состоят из нерастворимого в данной среде ядра очень малого размера, окруженного стабилизирующей оболочкой адсорбированных ионов и молекул растворителя.
|
Какие силы способствуют образованию липидных агрегатов в водной среде
| 1)гидрофобные взаимодействия
2)силы Ван-дер-Ваальса
3)водородные связи
|
Что такое кинк
| Кинк – излом белковой молекулы (нарушение регулярного расположения липидных молекул в бислое и появление в нем дефектов упаковки. )
|
При каких температурах возникают кинки
| Свыше 40 градусов Цельсия.
|
Сколько уровней структуры белка существует
| Четыре
|
Какие типы связей стабилизируют первичную структуру белка
| Ковалентные связи
|
Какова форма пространственной организации третичной структуры белка
| Глобула («клубок»)
|
Классификация белков по функциям
| 1)Каталитические (ферменты)
2) Структурные (фибриллярные: коллаген, эластин)
3)Защитные (антитела)
4)Регуляторные (гормоны)
5)Транспортные (Hb, K-Na-АТФаза)
6)Запасающие (казеин молока)
7) Рецепторные (рецепторы в мембране)
8) Сократительные (актин, миозин)
|
Какую функцию выполняют белки-шапероны
| Главная функция - обеспечение правильной конформации других белков и удаление необратимо денатурированных белков
|
Что такое высаливание
| Высаливание — обратимая реакция осаждения белков из раствора с помощью больших концентраций солей
|
Каким образом можно вычислить толщину билипидного слоя мембраны
| По принципу плоского конденсатора. Толщина билипидного слоя (5 нм) меньше длины двух полностью развернутых фосфолипидных молекул на поверхности жидкости
|
Что такое активный транспорт ионов через мембрану
| Активный транспорт - это перенос иона через мембрану, протекающий против электрохимического градиента с помощью белка-переносчика с затратой свободной энергии организма
|
Концентрационный мембранный градиент какого иона играет ключевую роль в формировании потенциала покоя клетки
| К+
|
С чем связано происхождение потенциала действия клетки
| Причины возникновения потенциала действия
1)увеличивается электропроводность клеточной мембраны
2)изменяется проницаемость мембраны для разных типов ионов
|
Какие физические величины располагаются в уравнении Гольдмана-Ходжкина-Катца после логарифма
| Плотности потоков и концентрации ионов Na+, K+, Cl-
|
Какое явление в клетке описывает уравнение Ходжкина-Хаксли
| Процесс формирования нервного импульса (процесс возбуждения за счёт ионных токов через мембрану)
|
На что влияет явление рефрактерности в клетке
| На изменение проницаемости мембран, сопровождающее возникновением потенциала действия. Рефрактерность - кратковременное снижение возбудимости нервной и мышечной тканей непосредственно вслед за потенциалом действия
|
Чем обусловлено проведение импульса в немиелинизированных нервных волокнах
| Скорость проведения импульса в немиелинизированных нервных волокнах будет расти с увеличением радиуса (диаметра) нервного волокна. Импульс будет распространяться непрерывно
|
Какая величина равна расстоянию, на котором деполяризующий потенциал в нервном волокне уменьшается в е (~2, 73) раз
| Постоянная длины
|
На что влияет постоянная времени (RC) мембраны нервного волокна
| На скорость распространения нервного импульса. Медленное распространение связано с тем, что постоянная времени перезарядки мембраны Т = RC велика, так как велики емкость мембраны C и сопротивление R нервного волокна
|
Что означает бездекрементное проведение возбуждения по нервному волокну
| Это проведение возбуждения без существенного изменения величины нервного импульса
|
Каким законом можно охарактеризовать упругие (пассивные) свойства мышцы
| Закон Гука
|
Что подразумевает изотоническое сокращение мышцы
| Сокращение мышцы при постнагрузке
|
Каков физический смысл максимальной скорости укорочения мышцы в уравнении Хилла
| Максимальное значение изометрической силы происходит при тетаническом раздражении всей мышцы
|
Какую фундаментальную зависимость в мышце описывает уравнение Хилла
| Изменение скорости сокращения мышцы в зависимости от её нагрузки
|
Каков физический смысл закона Франка для физиологического сокращения мышцы
| Сила сокращения любой поперечнополосатой мышцы, включая миокард, зависит от ее исходной длины. Чем > L, тем больше сила
|
Какие параметры связывает зависимость в мышце сила-скорость
| Величина постнагрузки – максимальная скорость сокращения
|
Что подразумевает понятие гладкий тетанус в скелетной мышце
| Тетанус - сильное и длительное сокращение мышц при достаточно высокой частоте их стимуляции. Гладкий тетанус – тетанус, при котором отсутствует хотя бы частичное расслабление мышцы
|
Что является элементарной сократительной единицей мышечной клетки
| Саркомер
|
С каким химическим элементом связана АТФ в мышечной клетке
| Mg
|
В каких белковых структурах саркомера локализованы центры гидролиза АТФ
| В миозиновых нитях
|
С чем связываются ионы кальция для активации мышечного сокращения
| С тропонином (белок актина, способный обратимо присоединять ионы Са)
|
Какие из перечисленных факторов являются регуляторными для мышечного сокращения
| Концентрация Ca 2+
|
С каким белком молекула миозина образует связь при гидролизе АТФ
| С актином
|
Молекулярная структура какой белковой нити обеспечивает упругие свойства саркомера
| Коннектин (титин)
|
Каким образом связано напряжение в стенке с давлением в насосной камере
| Прямо пропорциональная зависимость
|
Согласно закону Лапласа от каких физических величин зависит давление в насосной камере
| Согласно закону Лапласа давление в сферической камере прямо пропорционально напряжению в стенке и ее толщине, и обратно пропорционально радиусу сферической камеры
|
Чему соответствует площадь внутри петли давление-объем для насосной камеры
| Площадь фигуры, ограниченной P-V петлей, равняется значению ударной работы
|
Что такое постнагрузка для левого желудочка
| Постнагрузка – давление крови в аорте, против которого левый желудочек выполняет работу по перемещению крови
|
Что такое преднагрузка для левого желудочка
| Преднагрузка - величина механического напряжения в стенке (давления для ЛЖ) в конце фазы диастолического наполнения ЛЖ
|
Какие физические величины связывает закон Старлинга для сердца
| Согласно закону Старлинга, сила сокращений сердца пропорциональна начальной длине волокон миокарда
|
Что такое открытые системы
| Открытые системы – системы, которые обмениваются массой и энергией с внешней средой
|
Первый закон термодинамики
| Количество теплоты, переданное системе, идёт на изменение внутренней энергии системы и на совершение работы. Q= Δ U + A
|
Второй закон термодинамики
| Теплота самопроизвольно не может переходить от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой
|
Что такое производство энтропии
| Производство энтропии — энтропия, возникающая в физической системе за единицу времени в результате протекающих в ней неравновесных процессов
|
Что такое живой организм с точки зрения термодинамики
| Открытая термодинамическая система
|
Что такое стационарное состояние
| Стационарное состояние – состояние, при котором параметры системы при взаимодействии её с окружающими телами не изменяются с течением времени
|
О чём говорит теорема Пригожина
| Стационарному состоянию системы (в условиях, препятствующих достижению равновесного состояния) соответствует минимальное производство энтропий
|
Какой диапазон частот ультразвуковых колебаний используется в современных аппаратах ультразвуковой диагностики
| 1-40 МГц
|
Какие явления наблюдаются при измерении скоростей потоков крови методом ультразвуковой доплерометрии
| 1)отражение
2)изменение частоты
|
Какой метод используется для регистрации медленных потоков крови или потоков в сосудах малого диаметра
| Метод энергетического кодирования скорости
|
Какой параметр влияет на разрешающую способность метода ультразвуковой эхолокации в продольном (аксиальном) направлении
| Длительность зондирующего импульса
|
Для чего в ультразвуковой диагностике применяются эхоконтрастные вещества
| Для увеличения амплитуды отражённых сигналов
|
В какой биологической ткани наибольшее затухание ультразвуковых колебаний
| Лёгкие
|
Какие типы ультразвуковых датчиков применяются для кардиологических обследований
| Датчики с секторным сканированием
|
Какая доля кинетической энергии электронов преобразуется в энергию излучения в рентгеновских трубках
| < 5 %
|
К какому виду колебаний относится рентгеновское излучение
| Электромагнитные
|
В каком методе требуется определить поглощение рентгеновского излучения путем многократного просвечивания пациента с разных направлений
| Томография
|
Какое вредное биологическое воздействие оказывает рентгеновское излучение
| 1)изменение состояния крови
2)развитие рака, ранняя старость и смерть
3)катаракта
|
В каком методе рентгеновской диагностики в качестве регистрирующего средства используется фотопленка (фотопластинка)
| Рентгенография, флюорография
|
У ядер каких элементов (изотопов) наблюдают ядерный магнитный резонанс (число – атомная масса)
| У элементов с нечётным числом протонов или нейтронов: H-1, C-13, P-31, F -19
|
Какие параметры используются для визуализации внутренних органов в методе магниторезонансной томографии
| 1)протонная плотность
2) постоянные времени и релаксации t(1) и t(2)
|
Какой сигнал регистрируется сразу после поворота вектора намагниченности исследуемого объекта на 90 градусов
| Сигнал свободной индукции
|
Что определяется в методах эмиссионной томографии
| Распределение источников излучения в объекте
|
Коллоквиум 1
|
Что такое идеальная жидкость
| Идеальная жидкость - жидкость, в которой полностью отсутствуют силы внутреннего трения, либо силами внутреннего трения можно пренебречь по сравнению с другими силами
|
Уравнение неразрывности струи
| Через любое сечение струи в единицу времени протекают одинаковые объёмы жидкости
Q = υ ·S = const
|
Уравнение Бернулли
| Полная энергия единицы объёма идеальной несжимаемой жидкости при стационарном течении есть величина постоянная.
P+ ρ v² /2+ρ gh=const, где
Р - статическое давление, то есть давление, оказываемое на поверхность, параллельную направлению движения жидкости
pgh гидростатическое давление, обусловленное весом жидкости
ρ v² /2 - динамическое давление, обусловленное напором текущей жидкости.
При течении жидкости по горизонтальным трубам уравнение принимает вид: P+ ρ v² /2 =const.
Из этого уравнения следует вывод, называемый правилом Бернулли: величина давления жидкости находится в обратной квадратичной зависимости от скорости течения жидкости.
|
Чем обусловлено внутреннее трение жидкости
| При течении реальной жидкости отдельные слои её воздействуют друг на друга с силами, касательными к слоям. Эти силы – силы внутреннего трения или вязкость
|
В чём измеряется вязкость в системе СИ
| 1Па·с( паскаль-секунда)
|
Формула Гагена-Пуазейля
| Q = π r4Δ p/8η l
Q – объём жидкости протекающей через горизонтальную трубку(объемная скорость кровотока)
r – радиус трубки (сосуда)
Δ p – разность давлений на концах трубки(сосуда)
η – вязкость жидкости (крови).
|
Что такое гидравлическое сопротивление
| Гидравлическое сопротивление - это сопротивление движению жидкостей и газов по трубам, обусловленное их вязкостью. Если сравнить формулу Пуазейля с законом Ома, то величина 8 η L/ π R 4 (гидравлическое сопротивление) будет соответствовать электрическому сопротивлению. Гидравлическое сопротивление сосудов прямо пропорционально вязкости жидкости η, длине сосуда и обратно пропорционально радиусу R сосудов в четвёртой степени.
|
Что такое ламинарное течение жидкости
| Ламинарное (слоистое) течение – течение, при котором жидкость как бы разделяется на слои, которые скользят относительно друг друга и не перемешиваются
|
Что такое турбулентное течение жидкости
| Турбулентное (вихревое) течение – течение, при котором происходит энергичное перемешивание жидкости вследствие увеличения скорости и поперечных размеров потока
|
Что определяет число Рейнольдса
| Переход от одного вида течения к другому определяется безразмерной величиной, называемой числом Рейнольдса
Re = ρ < υ > d/η = < υ > d/ν, где
ρ – плотность жидкости
< υ > - средняя по сечению сосуда скорость жидкости
d – диаметр сосуда
ν =η /ρ – кинематическая вязкость
|
В каких единицах измеряется число Рейнольдса
| Безразмерная величина
|
Что такое пульсовая волна
| Пульсовая волна – распространяющаяся по аорте и артериям волна повышенного давления, вызванная выбросом крови из левого желудочка в период систолы
|
Чему равна скорость распространения пульсовой волны
| В среднем 5-10 м/с
в аорте составляет 4 - 6 м/с, а в лучевой артерии 8 – 12 м/с
|
Что такое фотоплетизмография
| Фотоплетизмография - метод исследования сосудистого тонуса и кровотока в сосудах мелкого калибра, основанный на регистрации оптической плотности исследуемой ткани (органа)
|
В чём заключается метод реографии
| Реография – диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности. Применяют переменный ток с частотой 20 -30 кГц и измеряют полное сопротивление определённого участка тканей в течение цикла сердечной деятельности
|
Что такое импеданс тканей
| Импеданс – сопротивление тканей организма переменному току (эквивалент электрического сопротивления). Уменьшается с увеличением частоты. Зависит от физиологического состояния ткани
|
Чем определяется импеданс тканей организма
| Активным и емкостным сопротивлением
|
Что позволяет оценить частотная зависимость импеданса тканей
| 1)уменьшение импеданса с увеличением частоты
2)наличие трёх областей частот, где импеданс мало изменяется
|
Какие элементы используются в эквивалентных электрических схемах
| Эквивалентная электрическая схема – схема, состоящая из резисторов и конденсаторов, частотная зависимость импеданса которой близка к импедансу биологических тканей
|
Какой формулой описывается метод реографии
| Z=f(t), частота= const
|
Какие показатели рассчитываются при количественной оценке реографической кривой
| 1. Реографический индекс
2. Амплитуда реограммы в момент достижения максимальной скорости подъема кривой, а также ее отношение ко времени этого подъема
3. Максимальная амплитуда первой производной реограммы
4. Систоло-диастолический показатель
5. Индекс эластичности
6. Индекс тонуса
7. Временной интервал.
|
Какова природа силы, обуславливающей внутреннее трение
| Электромагнитная
|
Как определяется сила внутреннего трения
| Сила внутреннего трения между движущимися слоями жидкости прямопропорциональна площади взаимодействия этих слоев и градиенту скорости и зависит от природы вещества (закон Ньютона)
F = η *Δ υ / Δ X* S, где η – коэффициент вязкости или вязкость
|
Как направлена сила внутреннего трения
| Касательно к слоям жидкости, она замедляет быстрый слой и ускоряет медленный
|
Что характеризует градиент скорости
| Быстроту изменения скорости при переходе от слоя к слою
|
Как определяется градиент скорости
| Как разность скоростей двух слоёв, отнесённая к расстоянию между осями этих слоёв
|
Чему численно равен коэффициент вязкости
| Коэффициент вязкости численно равен силе трения между двумя слоями текущей жидкости при площади слоев, равной единице 1 м² и единичном градиенте скорости равном 1с‾ ¹
|
Что такое ньютоновские жидкости
| Ньютоновские жидкости – жидкости, коэффициент вязкости которых зависит только от температуры
|
Что такое неньютоновские жидкости
| Неньютоновские жидкости – жидкости, коэффициент вязкости которых зависит от давления и градиента скорости
|
Что происходит с вязкостью жидкости при увеличении температуры
| Уменьшается
|
Что происходит с коэффициентом вязкости неньютоновской жидкости при увеличении давления
| Уменьшается
|
Что происходит с коэффициент вязкости при увеличении градиента скорости неньютоновских жидкостей
| Уменьшается
|
Что определяют по формуле Пуазейля
| Объём жидкости, протекающей через горизонтальную трубку (объёмную скорость кровотока)
|
Чему равна вязкость крови человека в норме
| 4-5 мПа·с
|
На каком законе основан капиллярный метод вискозиметрии
| На формуле Пуазейля
|
Каким методом определяют коэффициент вязкости крови в клинике
| Вискозиметр Гесса с двумя капиллярами
|
Чему равен диапазон частот инфразвука, слышимого звука и ультразвука
| Слышимый звук: 20 Гц - 20 кГц
инфразвук: менее 20 Гц
ультразвук: более 20 кГц
|
Что такое звук
| Звук - продольные волны с частотой от 16 Гц до 20 000 Гц
|
Что такое инфразвук
| Инфразвук - волны с частотой менее 20 Гц
|
Что такое ультразвук
| Ультразвук - волны с частотой более 20 кГц
|
Физические характеристики звука
| 1)частота; 2)амплитуда; 3)акустический спектр; 4)интенсивность
|
Физиологические характеристики звука
| 1)громкость; 2)тембр; 3)высота
|
Что такое порог слышимости
| Порог слышимости – наименьшая сила звука J(0), при которой возникает едва различимое слуховое ощущение. Порог слышимости составляет в среднем 10 в -12 Вт/м², для частоты 1000 Гц.
|
Что такое болевой порог
| Значение силы звука, при котором волна перестает восприниматься как звук, вызывая в ухе лишь ощущение боли и давления (при J=1-10 Вт/м² )
|
Для чего нужны кривые равной громкости
| Они показывают связь между интенсивностью звука и субъективным восприятием в зависимости от частоты.
|
Как связана интенсивность звука со звуковым давлением для плоской волны
| Прямая квадратичная зависимость
|
В чём заключается физическая основа аускультации
| Аускультация – прослушивание дыхательных шумов и хрипов, характерных для заболевания с помощью стетоскопа или фонендоскопа
|
Что такое перкуссия
| Перкуссия - метод исследования, при котором выслушивают звучание отдельных частей тела при их простукивании
|
Что такое механическая волна
| Механическая волна - процесс распространения механических колебаний в упругой среде
|
Какие волны называются продольными
| Продольная волна – это волна, при распространении которой смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны
|
Какие волны называются поперечными
| Поперечная волна – это волна, при распространении которой частицы среды испытывают смещение в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны
|
Чему равна скорость звука
| 330 м/с
|
От чего зависит скорость звука
| Скорость звука зависит от 1)упругости, 2)плотности, 3)температуры среды, но НЕ зависит от частоты колебаний.
|
Чему равна громкость звука
| Уровню слуховых ощущений
|
От чего зависит высота звука, тембр звука
| Высота обусловлена частотой основного тона. Чем больше частота колебаний, тем больше высота воспринимаемого звука. В меньшей степени высота зависит от интенсивности (чем > I, тем более низкий звук). тембр – качественная характеристика слухового ощущения, зависящая от акустического спектра звука
|
Что такое частота звука
| Частота колебаний оценивается ухом как высота звука
|
Что такое длина волны
| Длина волны - это расстояние между двумя соседними точками среды, колеблющимися в одинаковых фазах, или, иначе, расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду
|
Что является непосредственным источником энергии для работы сердца
| Энергия АТФ
|
Чем можно считать сердце по отношению к сосудистой системе
| 1)насосом; 2)преобразователем энергии
|
Какую часть составляет работа правого желудочка от работы левого желудочка
| 0, 2
|
Что учитывают при подсчете работы, совершаемой сердцем
| Работу по нагнетанию крови против давления в аорте (статический компонент) и работу по сообщению крови ускорения (кинетический компонент)
|
Чему равна работа разового сокращения сердца в состоянии покоя
| А= 1 Дж.
|
Чему равна мощность, развиваемая сердцем в момент систолы
| W=3, 3 Вт
|
С помощью какого закона можно определить объем жидкости, протекающей по трубе
| Формула Пуазейля
|
Как связана скорость течения крови в сосудах с площадью их сечения
| Обратно пропорциональна
|
В какой области большого круга кровообращения сосудистая система имеет минимальное сечение
| В аорте
|
Во сколько раз суммарная площадь сечения капилляров больше площади сечения аорты
| в 600-800 раз
|
Где скорость течения крови по большому кругу кровообращения наибольшая
| В аорте
|
Чему равна скорость течения крови в аорте (м/с)
| 0. 5 м/с
|
Как связаны давление движущейся жидкости и её скорость течения по правилу Бернулли?
| Величина давления жидкости находится в обратной квадратичной зависимости от скорости течения жидкости
|
Что такое линейная скорость кровотока
| Линейная скорость кровотока - отношение пути, проходимого частицами крови, ко времени: υ = l/t
|
Вследствие чего происходит распространение фронта давления вдоль сосуда
| Вследствие систолы сердца
|
Что такое пульсовая волна
| Пульсовая волна – распространяющаяся по аорте и артериям волна повышенного давления, вызванная выбросом крови из левого желудочка в период систолы
|
На чём основан метод Короткова
| Метод Короткова основан на выслушивании звуков, возникающих при прохождении крови через сжатую манжетой артерию
|
В чём заключается основная физическая идея метода Короткова
| Давление в манжете равно давлению в мягких тканях, окружающих сосуд
|
Каково необходимое условие, при котором метод Короткова дает правильные результаты
| Мышцы должны быть расслаблены. Состояние физического и эмоционального покоя, положение сидя, середина манжеты на уровне IV межреберья, нижний край на 2, 5 см выше локтевого сгиба между манжетой и поверхностью плеча пациента должен проходить палец
|
Каковы условия определения систолического и диастолического давлений методом Короткова
| Систолическое давление: ламинарное течение переходит в турбулентное, появляются «шумы Короткова». Диастолическое давление: турбулентное течение переходит в ламинарное, шумы исчезают
|
Как движется кровь по кровеносной системе при нормальных условиях
| Ламинарное течение
|
Коллоквиум 2
|
Что такое гальванизация
| Гальванизация - физиотерапевтический метод, при котором используется действие на организм постоянного тока невысокого напряжения (U= 30-80 В) и малой силы (I< 50 мА)
|
Какова сила тока, используемого при гальванизации
| < 50мА
|
Для чего нужны трансформатор, диодный мостик, электрический фильтр в аппарате для гальванизации
| Трансформатор – уменьшает напряжение с 220 В до 80 В. Электрический фильтр – для сглаживания пульсаций выпрямленного тока. Диодный мостик (полупроводниковый диод) – делает из переменного тока пульсирующий
|
Из какого материала создают электроды для гальванизации
| Свинец
|
Для чего необходимы гидрофильные прокладки при гальванизации
| Гидрофильные прокладки под электроды, смоченные физраствором или водой нужны для предупреждения ожога тканей организма продуктами электролиза NaCl, содержащегося в тканях и находящегося на поверхности кожи в составе пота, для увеличения поверхности соприкосновения
|
Чем определяется выбор материала электродов при гальванизации
| Подвижность ионов свинца невелика и они практически не участвуют в переносе лекарственных веществ. Величина подвижности ионов зависит от природы иона и температуры, а также от диэлектрической проницаемости, вязкости и концентрации раствора
|
В чём заключается лечебный эффект гальванизации
| При гальванизации: пропускание тока, прогрев, рассасывание, анестезирующее действие. Гальванический ток оказывает нормализующее влияние на ЦНС, способствует улучшению крово- и лимфообращения, стимулирует обменные процессы, функцию ЖВС, оказывает болеутоляющее действие. Постоянный электрический ток увеличивает проницаемость клеточных мембран, что усиливает метаболизм клетки, способствует повышению обмена веществ, рассасыванию тканей, рубцовых и спайковых образований
|
Какие ткани организма относятся к диэлектрикам
| Ткани, которые не проводят электрический ток: соединительная ткань, сухожилие, кость без надкостницы, сухая кожа
|
Какие ткани организма относятся к электролитам
| Ткани, которые проводят электрический ток: кровь, лимфа
|
От чего зависит электросопротивление кожи
| От функционального состояния человека, от толщины кожи, от наличия сальных и потовых желёз
|
Что входит в эквивалентную электрическую схему тканей организма
| Эквивалентная электрическая схема – схема, состоящая из резисторов и конденсаторов, частотная зависимость импеданса которой близка к импедансу биологических тканей
|
Какие явления лежат в основе первичного действия постоянного тока на ткани организма
| Электролиз, поляризация, электродиффузия, электроосмос
|
Что такое лечебный электрофорез
| Метод лечения, при котором с помощью постоянного тока происходит введение в организм лекарственных веществ в ионной форме путем электролиза
|
Через что происходит введение лекарственных веществ при электрофорезе
| Через кожу и слизистые оболочки
|
Чему равна концентрация лекарственных веществ в растворе при электрофорезе
| С=2-5%
|
Какие вещества вводят в организм с анода, катода
| С анода (+) вводят вещества с + зарядом: новокаин, витамины. С катода (-) вводят вещества с – зарядом: ионы Cl-, Br-, I-, гепарин, антибиотики
|
От чего зависит частота электромагнитных колебаний, возникающих в контуре
| От индуктивности катушки, от ёмкости конденсатора
|
Какие ткани организма будут сильнее нагреваться при индуктотермии
| Ткани, в которых много сосудов
|
Что такое диатермия
| Диатермия - пропускание тока высокой частоты через ткани организма с целью получения теплового эффекта. Частота = 1-2 МГц, I=1-2 А
|
При каких условиях колебательный контур будет идеальным
| Идеальный контур не имеет активного сопротивления
|
Для какой цели терапевтический контур имеет конденсатор переменной емкости
| Конденсатор переменной емкости настроен на частоту работы генератора, нужен для обеспечения максимальной мощности генератора
|
В каком диапазоне лежат высокочастотные колебания при УВЧ-терапии
| Частота = 40-50 МГц
|
От чего зависит количество теплоты выделяемое при индуктотермии
| Количество теплоты при индуктотермии прямо пропорционально квадратам частоты и индукции переменного магнитного поля и обратно пропорционально удельному сопротивлению
|
Как осуществляется диатермия
| Терапевтическая диатермия (в переводе – сквозное прогревание) имеет целью получение теплового эффекта в глубоко лежащих тканях, который достигается прохождением через ткани организма высокочастотного тока (частота порядка 1 –2 МГц, сила тока при различных процедурах до 1-1, 5 А. ). Для этого на обнаженную поверхность тела непосредственно (без прокладок) накладывают и укрепляют бинтами электроды в виде свинцовых пластинок, которые проводами соединяются с выводами аппарата. Ток, пройдя слой кожи и подкожной клетчатки под электродами, разветвляется и в глубине проходит преимущественно по токопроводящим тканям, в которых и выделяется джоулево тепло
|
Чем обусловлено первичное действие индуктотермии
| Возникновением вихревых токов вследствие электромагнитной индукции в проводящих телах, находящихся в переменном магнитном поле
|
Как осуществляется индуктотермия
| При индуктотермии соответствующая область тела подвергается действию высокочастотного магнитного поля, образуемого током, протекающим по спирали из гибкого кабеля, охватывающего соответствующую область тела. Эта спираль и служит своеобразным электродом. Концы спирали присоединяются к выводам терапевтического контура аппарата. Частоты колебаний 10-15 МГц. Высокочастотное магнитное поле вызывает в тканях вихревые электрические токи, энергия которых переходит в теплоту. Вихревые токи образуются преимущественно в токопроводящих тканях, содержащих растворы электролитов
|
Что такое терапевтический контур
| Терапевтический контур – это колебательный контур, индуктивно связанный с основным контуром генератора
|
Каков лечебный эффект УВЧ-терапии
| Терапевтическое действие обусловлено нагреванием. УВЧ-терапия оказывает противовоспалительное, анестезирующее, сосудорасширяющее, противоотёчное и регенеративное действие на ткани (в основном, на диэлектрики). Имеет место и осцилляторный эффект, связанный с резонансным поглощением электромагнитной энергии; он повышается активность биохимических процессов, синтезируются биологически активные вещества (серотонин, гистамин)
|
На какие ткани организма, в основном, воздействует УВЧ-терапия
| При частоте поля, принятой в УВЧ, при невысокой концентрации тканевых электролитов нагревание диэлектрических тканей происходит более интенсивно, чем токопроводящих
|
Для чего нужен терапевтический контур
| Для безопасности пациента
|
Как осуществляется УВЧ-терапия
| УВЧ (ультравысокочастотная терапия) – лечебное использование электрической составляющей переменного магнитного поля ультравысокой частоты (40-50 МГц) с целью получения теплового эффекта. Участок тела помещают между двумя электродами, которые не касаются тела. Воздействие оказывается на значительную поверхность тела пациента, который находится в ближней зоне источника электромагнитного поля. Механизм действия: 1) на проводящие среды: колебательное движение ионов – ток проводимости, приводит к тепловому эффекту. 2) на диэлектрики: ориентационная и структурная поляризация молекул, которое ведет к их колебательному движению и выделению теплоты
|
Что служит источником высокочастотных колебаний
| Генератор
|
Из чего состоит простейший генератор гармонических колебаний
| Колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки индуктивности
|
Из чего состоит терапевтический контур
| Конденсатор переменной ёмкости и катушка индуктивности.
|
Какова основная характеристика высокочастотного электрического поля
| Напряжённость
|
Какова основная характеристика высокочастотного магнитного поля
| Магнитная индукция
|
Какой закон физики объясняет процессы, идущие при индуктотермии
| Закон электромагнитной индукции
|
Что наблюдается при резонансе основного и терапевтического контуров генератора
| Происходит максимальная отдача энергии генератора
|
От чего зависит теплота, выделяемая в единице объема ткани при индуктотермии
| Количество теплоты при индуктотермии прямо пропорционально квадратам частоты и индукции переменного магнитного поля и обратно пропорционально удельному сопротивлению
|
От чего зависит теплота, выделяемая в единице объема ткани при диатермии
| Прямо пропорциональна квадрату плотности тока и удельному электрическому сопротивлению
|
От чего зависит теплота, выделяемая в единице объема ткани при УВЧ-терапии
| Прямо пропорциональна квадрату напряжённости электрического поля, обратно пропорциональна удельному сопротивлению
|
Что называется электрическим диполем
| Электрический диполь - система двух одинаковых по модулю разноименных точечных зарядов +q и -q, расстояние между которыми значительно меньше, чем расстояние до точек, в которых определяется поле этой системы зарядов
|
Каковы характеристики электрического диполя
| Электрический (дипольный) момент Ρ – основная характеристика диполя. Электрическое поле, создаваемое диполем характеризуется напряжённостью и потенциалом
|
Что такое электрический момент диполя
| Электрический момент диполя - это векторная физическая величина, численно равная произведению модуля заряда q на расстояние L между зарядами, и направленная от отрицательного заряда к положительному заряду
|
Что происходит с диполем в однородном электрическом поле
| Вращающий момент стремится расположить диполь параллельно силовым линиям поля
|
Какие силы действуют на заряды, составляющие диполь, в однородном электрическом поле
| На каждый из зарядов диполя действуют силы, равные по длине и противоположные по направлению. Они создают момент пары сил (вращающий момент)
|
От чего зависит вращающий момент, действующий на диполь в однородном электрическом поле
| Вращающий момент зависит от напряженности поля, дипольного (электрического) момента, ориентации диполя
|
Какие силы действуют на заряды, составляющие диполь, в неоднородном электрическом поле
| Будут действовать результирующие силы, что приводит к его смещению
|
Чему пропорционален потенциал поля, создаваемого диполем
| Потенциал поля, создаваемого диполем пропорционален дипольному моменту, диэлектрической проницаемости среды, расстоянию до точки А
|
Что такое диэлектрики
| Диэлектрики – тела, не проводящие электрический ток (полярные, неполярные, кристаллические)
|
В чём заключается поляризация диэлектрика
| Поляризация диэлектриков - процесс ориентации молекулярных диполей по электрическому полю (1 механизм) и процесс появления в диэлектриках наведенных диполей (2 механизм)
|
Чему численно равен вектор поляризации
| Вектор поляризации - векторная физическая величина, численно равная электрическому моменту единицы объема поляризованного диэлектрика
|
Какую природу имеют биопотенциал
| Биопотенциал – разность электрических потенциалов, образующихся между двумя точками клеток, тканей, органов в процессе их жизнедеятельности. Биопотенциал имеет мембранную природу
|
Что такое биопотенциал покоя
| Биопотенциал покоя – это разность потенциалов между внутренней и наружной поверхностями клеточной мембраны, измеренная в состоянии физиологического покоя клетки. Измеряется с помощью стеклянного электрода, введенного в цитоплазму, а второй электрод находится во внеклеточной жидкости. Обусловлен движением ионов через мембрану. Имеет порядок 50-100 мB.
|
Какие ионы вносят основной вклад в потенциал покоя
| Na+, K+, Cl-. Основной вклад – К +
|
В чём заключается основной механизм возникновения потенциала покоя
| По теории Ходжкина потенциал покоя обусловлен полупроницаемостью мембран и неравномерным распределением ионов между клеткой и окружающей средой. Такое распределение поддерживается механизмом активного транспорта ( K-Na-АТФаза, локализованная в клеточной мембране)
|
Каков суммарный поток ионов через мембрану клетки в состоянии физиологического покоя
| Равен нулю, т. е. число ионов, проходящих через мембрану внутрь клетки за определенное время, равно числу ионов, выходящих из клетки
|
Что такое биопотенциал действия
| Биопотенциал действия - разность потенциалов между внутренней поверхностью клеточной мембраны и окружающей средой, измеренная в состоянии возбуждения. Приводит к кратковременному возрастанию положительного потенциала внутри клетки. Распространяется по поверхности мембраны со скоростью света
|
Каковы причины возникновения потенциала действия
| 1)увеличивается электропроводность клеточной мембраны; 2)изменяется проницаемость мембраны для разных типов ионов.
|
Движением каких ионов и куда обусловлен потенциал действия, в начальный период
| Ионы Na+ входят внутрь клетки, в результате чего внутренняя поверхность мембраны изменяет свой заряд с + на -
|
Что такое электрокардиография
| Электрокардиография - регистрация биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении
|
Что такое сердце согласно теории Эйнтховена
| Сердце – это подвижный диполь, находящийся внутри электропроводящей среды
|
Каков дипольный момент сердца соответствующий зубцу R на электрокардиограмме
| Максимальный
|
По какой причине Эйнтховен предложил снимать разности потенциалов между вершинами равностороннего треугольника
| Разности потенциалов между вершинами треугольника пропорциональны проекциям дипольного момента на его стороны.
|
Стандартные отведения по теории Эйнтховена
| правая рука и левая рука; правая рука и левая нога; левая рука и левая нога
|
Что такое электрокардиограмма
| Электрокардиограмма - зависимость разности потенциалов в данном отведении от времени
|
Чем определяется электропроводность живых тканей
| 1)зависит от физиологического состояния организма; 2)определяется омическим сопротивлением; 3)определяется емкостным сопротивлением
|
Что нужно измерить для того чтобы оценить жизнеспособность тканей организма
| Тканевый импеданс
|
От чего зависит действие переменного тока на организм
| Зависит от: 1)частоты тока; 2)формы импульса; 3)длительности импульса; 4)амплитуды импульса
|
Что такое электрохирургия
| Электрохирургия - метод хирургического лечения при помощи воздействия на ткани током высокой частоты с резким повышением температуры в точке контакта активного электрода с тканями
|
Коллоквиум 3
|
Какой свет называют плоскополяризованным
| Плоско поляризованный свет - это совокупность электромагнитных волн, в которых колебания светового вектора совершаются по одной линии в плоскости, перпендикулярной направлению распространения света
|
Какой вектор и почему называется световым вектором
| Световой вектор – вектор напряжённости электрического поля (Е). Вектор напряженности электрического поля (Е) называется световым, так как он видим для глаза. Вектора напряженности электрического поля (Е) и индукции магнитного поля (В) взаимно перпендикулярны и перпендикулярны направлению распространения света
|
Какой свет называется естественным
| Естественный свет - это совокупность электромагнитных волн, в которых световой вектор (Е) колеблется по всем направлениям в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения света
|
Что такое плоскость поляризации
| Плоскость поляризации - плоскость, проходящая через линию, вдоль которой колеблется световой вектор линейно поляризованного света, и через прямую, вдоль которой распространяется свет
|
Что такое поляризатор
| Поляризатор – устройство, позволяющее получать поляризованный свет из естественного. Поляризатор пропускает только составляющую вектора Е на главную плоскость поляризатора
|
Закон Малюса
| I(0) –интенсивность плоско поляризованного света, падающего на анализатор. I – интенсивность света, вышедшего из анализатора. φ – угол между поляризатором и анализатором. Если плоскость поляризации совпадает с осью анализатора, то свет пройдёт
|
Чему равна интенсивность поляризованного света, выходящего из поляризатора
| Половине интенсивности падающего естественного света
|
Что происходит при вращении поляризатора относительно луча естественного света, падающего на
| Поворачивается плоскость колебаний вышедшего плоско поляризованного света, а его интенсивность не изменяется
|
Как меняется интенсивность падающего плоско поляризованного света при повороте анализатора относительно луча по закону Малюса него
| Интенсивность изменяется от 0 (φ = 90˚ градусов, плоскости поляризатора и анализатора перпендикулярны) до I(0) (φ = 0˚, плоскости поляризатора и анализатора параллельны)
|
Закон Брюстера
| При отражении от границы двух диэлектриков естественный свет частично поляризуется. Если угол падения удовлетворяет условию tg a(0)= n (1, 2), то отражённый монохроматический луч полностью поляризован. а(0) – угол полной поляризации, n(1, 2) – относительный показатель преломления второй среды относительно первой. Преломленный луч будет частично поляризован. Полная поляризация при условии, что угол между отраженным и преломлённым лучами равен 90˚
|
Чем обусловлено двойное лучепреломление
| Свойством анизотропных веществ (кристаллы кварца, исландского шпата) раздваивать световой луч на два, распространяющихся в разных направлениях, с разной скоростью и поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях
|
Явления возникающие при падении естественного света на границу двух диэлектриков
| Явление отражения, преломления, частичной поляризации
|
В чём заключается явление двойного лучепреломления
| Луч естественного света при попадании на кристалл разделяется на 2 плоско поляризованных луча: обыкновенный (о) (не преломляется, поляризован перпендикулярно главной плоскости кристалла) и необыкновенный (е) (преломляется, поляризован параллельно главной плоскости кристалла)
|
Чем отличаются друг от друга два луча света (обыкновенный и необыкновенный) выходящие из двоякопреломляющего кристалла
| Оба луча линейно поляризованные. Обыкновенный луч (о) не преломляется, поляризован перпендикулярно главной плоскости кристалла; необыкновенный луч (е) преломляется, поляризован параллельно главной плоскости кристалла. Лучи имеют разные направления, показатели преломления и скорости распространения
|
Что называется оптической осью кристалла
| Оптическая ось кристалла - это направление, вдоль которого нет двойного лучепреломления и обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются с одной скоростью
|
Для чего предназначена призма Николя
| Для получения линейно поляризованного света
|
Что такое дисперсия вращения плоскости поляризации
| Дисперсия вращения плоскости поляризации - это зависимость угла поворота плоскости поляризации от длины волны света
|
Каким свойством обладают оптически активные вещества
| Свойством вращения плоскости поляризации
|
От чего зависит угол поворота плоскости поляризации при прохождении через оптически активное вещество
| От толщины слоя
|
От чего зависит постоянная вращения плоскости поляризации оптически активного вещества (вращательная способность)
| От природы вещества, от длины волны света
|
Что такое удельное вращение оптически активного вещества
| Величина, численно равная углу поворота плоскости поляризации в растворе толщиной 1 дм при концентрации 1 моль/л. Удельное вращение зависит от: 1)природы вещества, 2)длины волны
|
На каком явлении основан метод сахариметрии
| На явлении оптической активности, на свойстве оптически активных веществ поворачивать плоскость поляризации (определяют концентрацию сахара в моче)
|
Из чего состоит простейший сахариметр
| Источник света, поляризатор, анализатор, кювета с раствором
|
В чём преимущество поляризационной микроскопии по сравнению с обычной микроскопией
| Поляризационный микроскоп используется для исследования биологических систем, обладающих анизотропией. В нём видны только те фрагменты прозрачного биологического объекта, анизотропия которых изменяет поляризованный свет
|
Что такое поляризационный микроскоп
| Микроскоп, в котором перед объективом стоит поляризатор, а в тубусе – анализатор
|
В чём заключается рассеяние света
| Рассеяние света – явление, при котором распространяющийся в среде свет отклоняется по всевозможным направлениям. Изменение направления света из-за наличия в среде оптических неоднородностей: 1)мелкие инородные частицы в прозрачном веществе (мутные среды); 2)оптические неоднородности, возникающие в чистом веществе из-за статистического отклонения молекул от равномерного распределения (молекулярное рассеяние, флуктуация плотности)
|
Каково необходимое условие для рассеяния света
| Наличие оптических неоднородностей:
Инородные частицы, флуктуация плотности
|
По закону Релея, какие лучи из видимого (белого) света будут преимущественно рассеиваться на оптических неоднородностях
| Голубые, фиолетовые лучи (голубое небо)
|
Закон Рэлея
| Интенсивность рассеянного света прямо пропорциональна частоте в четвертой степени (или обратно пропорциональна длине волны в четвертой степени). Закон справедлив при условии, что размеры неоднородностей не более 0, 2 λ.
|
Что такое люминесценция
| Люминесценция («холодное» свечение) - излучение, избыточное над тепловым, имеющее длительность (10 в -10 с), значительно превышающую период световых колебаний (10 в -15 с). Возникает в результате квантовых переходов частиц вещества из возбуждённых состояний в основное
|
Что характерно для явления фотолюминесценции
| Начальный акт – возбуждение атома или молекулы за счёт энергии фотона. Затем атом переходит в основное (исходное) состояние (с более высокого на более низкий энергетический уровень), излучая при этом фотон света. Для многоатомных молекул по закону Стокса λ (люм)> λ (возб фотона), а частота и энергия фотона, возникающего при люминесценции, меньше частоты и длины волны возбуждающего фотона
|
Закон Стокса для фотолюминесценции
| Вещество испускает свет, имеющий большую длину волны, чем свет, который вызывает явление фотолюминесценции. Спектр люминесценции сдвинут относительно спектра поглощения в сторону более длинных волн (меньших частот)
|
Что такое нефелометрия
| Нефелометрия – метод определения концентрации вещества в коллоидном растворе на основе измерения интенсивности рассеянного света
|
Какие одинаковые характеристики имеют два фотона, распространяющиеся в результате индуцированного квантового перехода
| Частота, длина волны, направление распространения, скорость, фаза, энергия
|
Где используют явление вынужденного излучения
| В оптических квантовых генераторах
|
Что является основным элементом гелий-неонового лазера
| Основной элемент – газоразрядная трубка. В трубке 2 газа (Ne, He), 2 электрода (высокое напряжение), разряд – молния. На Не выделяется энергия, которая переводит Ne в более высокое энергетическое состояние. Основной химический элемент Ne, Не – вспомогательный
|
Каковы свойства лазерного излучения
| Строгая монохроматичность, когерентность в пространстве и во времени, большая мощность, узость пучка
|
Что такое интенсивность световой волны
| Интенсивность световой волны - это энергия, переносимая распространяющейся световой волной через единицу поверхности, перпендикулярной направлению распространения волны за единицу времени
|
Что происходит с интенсивностью при пропускании света через вещество
| Уменьшается
|
Закон Бугера
| Интенсивность прошедшего света прямо пропорциональна интенсивности падающего света и убывает по экспоненциальному закону при увеличении толщины слоя среды
|
Что такое поглощение света
| Уменьшение интенсивности света при прохождении через вещество вследствие превращения энергии света в другие виды энергии. Закон поглощения: в каждом последующем слое одинаковой толщины поглощается одинаковая часть потока энергии падающей на него световой волны независимо от его абсолютной величины
|
Что такое натуральный показатель поглощения
| Натуральный монохроматический коэффициент поглощения есть величина, обратная толщине слоя вещества при прохождении через который интенсивность света уменьшается в е раз. Он пропорционален концентрации вещества (по закону Бера), зависит от химического строения, природы вещества, длины волны
|
При каких условиях справедлив Закон Бера
| Закон Бера выполняется для растворов малой концентрации, при условии прозрачности растворителя (растворитель не поглощает свет той длины волны, которую поглощает растворённое вещество)
|
Что такое коэффициент пропускания
| Это отношение интенсивности света, прошедшего через раствор, к интенсивности света, падающего на раствор. Зависит от длины волны
|
В чём измеряется коэффициент пропускания
| Безразмерная величина
|
Что показывает коэффициент пропускания
| Это отношение интенсивности света, прошедшего через раствор к интенсивности падающего света (I/I(0)) Показывает, какая часть интенсивности света прошла через раствор
|
Что такое оптическая плотность раствора и в чём она измеряется
| Десятичный логарифм отношения интенсивности света, падающего на слой жидкости, к интенсивности выходящего света (логарифм величины, обратной коэффициенту пропускания); безразмерная величина. Зависит от концентрации вещества и толщины слоя D=XCd
|
Для чего служат фотоэлектроколориметры
| Для измерения оптической плотности в растворе. На основе этих данных находят концентрацию. Измеряют интенсивность луча монохроматического света на входе в кювету с раствором и на выходе из неё
|
Что лежит в основе работы фотоэлектроколориметра
| Выравнивают интенсивности света после прохождения его через эталонный и неизвестный раствор. Сравнивают оптические плотности растворов. Пользуясь объединённым законом поглощения света, находят концентрацию неизвестного раствора. Поглощение света в неизвестном растворе пропорционально его концентрации
|
Вопросы с едуки
|
УВЧ-терапия используется для
| Прогревания
|
Как осуществляется УВЧ-терапия
| пациент помещается между изолированными обкладками конденсатора
|
Диатермия - это
| пропускание тока высокой частоты через ткань
|
Как осуществляется диатермия
| пациент включается непосредственно в цепь терапевтического контура
|
Как осуществляется индуктотермия
| пациент помещается в высокочастотное магнитное поле
|
Преимуществом поляризационной микроскопии по сравнению с обычной микроскопией является
| возможность исследовать оптически анизотропные элементы различных структур
|
Для гистологического исследования оптически анизотропных структур ткани организма применяют поляризационный микроскоп
| биологический микроскоп, снабженный двумя призмами Николя
|
Нефелометрия - это метод
| измерения рассеянного света
|
Чем обусловлено первичное действие индуктотермии
| вихревыми токами
|
В основе работы фотоэлектроколориметра лежит
| сравнение интенсивностей световых потоков, прошедших через эталонный и исследуемый растворы
|
| | | | |