Физика и биофизика. Филимонова З.А. - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

35
излучения в медицине. Рентгеновские методы исследования структуры
вещества.
94.
Радиоактивность. Основной закон радиоактивного распада.
Активность радиоактивных препаратов. Искусственные радиоизотопы, их
использование в медицине и биофизике. Метод меченых атомов.
95.
Лазер. Индуцированное излучение. Инверсная заселенность
энергетических уровней. Метастабильные уровни. Принцип работы гелий-
неонового лазера. Применение лазеров в медицине.
96.
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), блок-схема, ЭПР-
спектрометры. Спектры ЭПР и их связь со свойствами вещества.
97.
Приложение первого и второго начал термодинамики к
биологическим системам. Энергетический баланс организма. Живой
организм как открытая система, обмен энтропией с окружающей средой.
Уравнение Пригожина. Стационарное состояние термодинамической
системы. Теорема Пригожина. Аутостабилизация. Адаптация.
98.
Биопотенциал действия, его свойства. Природа потенциала
действия. Метод фиксации напряжений. Уравнение Ходжкина-Хаксли.
Эквивалентная электрическая схема возбудимой мембраны. Ионные
каналы. Распространение потенциала действия вдоль нервного волокна.
Модель кабельно-релейной линии.
99.
Пассивный транспорт веществ через мембрану. Математические
модели пассивного транспорта (Теорелла, Нернста-Планка, Фика).
Коэффициент проницаемости мембраны. Виды пассивного транспорта.
Отличительные признаки простой от облегченной диффузии.
100.
Моделирование биологических процессов. Виды моделей,
преимущества математического моделирования перед физическим и
биологическим. Фармакокинетическая модель. Три режима введения
лекарственного препарата согласно фармакокинетической модели,
математическое предсказание концентрации лекарственного препарата в
крови больного.
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ
Идеальный газ. Термодинамика.
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона)
RT
M
m
pV =
,
где p,V,T – макроскопические параметры газа, R = 8.31 Дж/(моль
.
К)- газовая
постоянная, m - масса газа, M - масса одного моля газа.
Теплоемкость одного моля при постоянном объеме
                                       35


излучения в медицине. Рентгеновские методы исследования структуры
вещества.
    94. Радиоактивность. Основной закон радиоактивного распада.
Активность радиоактивных препаратов. Искусственные радиоизотопы, их
использование в медицине и биофизике. Метод меченых атомов.
    95. Лазер. Индуцированное излучение. Инверсная заселенность
энергетических уровней. Метастабильные уровни. Принцип работы гелий-
неонового лазера. Применение лазеров в медицине.
    96. Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), блок-схема, ЭПР-
спектрометры. Спектры ЭПР и их связь со свойствами вещества.
    97. Приложение первого и второго начал термодинамики к
биологическим системам. Энергетический баланс организма. Живой
организм как открытая система, обмен энтропией с окружающей средой.
Уравнение Пригожина. Стационарное состояние термодинамической
системы. Теорема Пригожина. Аутостабилизация. Адаптация.
    98. Биопотенциал действия, его свойства. Природа потенциала
действия. Метод фиксации напряжений. Уравнение Ходжкина-Хаксли.
Эквивалентная электрическая схема возбудимой мембраны. Ионные
каналы. Распространение потенциала действия вдоль нервного волокна.
Модель кабельно-релейной линии.
    99. Пассивный транспорт веществ через мембрану. Математические
модели пассивного транспорта (Теорелла, Нернста-Планка, Фика).
Коэффициент проницаемости мембраны. Виды пассивного транспорта.
Отличительные признаки простой от облегченной диффузии.
    100. Моделирование биологических процессов. Виды моделей,
преимущества математического моделирования перед физическим и
биологическим. Фармакокинетическая модель. Три режима введения
лекарственного препарата согласно фармакокинетической модели,
математическое предсказание концентрации лекарственного препарата в
крови больного.



        СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

                         Идеальный газ. Термодинамика.
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона)
                                         m
                                  pV =     RT ,
                                         M
где p,V,T – макроскопические параметры газа, R = 8.31 Дж/(моль.К)- газовая
постоянная, m - масса газа, M - масса одного моля газа.
Теплоемкость одного моля при постоянном объеме