Изучение дисперсии импеданса биологических тканей. Кириличева Л.А. - 10 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Рис. 4. Эквивалентная электрическая схема биологического
объекта.
С
р
- поляризационная емкость,
R
р
- поляризационное сопротивление
R
i
- сопротивление цитоплазмы,
R
м
- сопротивление межклеточной жидкости
На рисунке 4 представлена более детальная эквивалентная схема
биологического объекта.
Поляризационные явления на границе раздела - мембране обуслав-
ливают возникновение поляризационного сопротивления R
p
и емкости С
р
.
R
р
и С
р
зависят от проницаемости и статической емкости мембраны. По-
следовательно с R
р
и С
р
включено сопротивление Ri - сопротивление соб-
ственно цитоплазмы. При условии, что основная часть ионов клетки нахо-
дится в свободном состоянии, можно считать Ri сопротивлением электро-
литов. Емкость, поляризационное сопротивление и сопротивление цито-
плазмы включены параллельно с сопротивлением межклеточной жидкости
R
м
. В данной схеме С
р
и R
р
являются частотозависимыми элементами, а R
i
и R
м
- частотонезависимыми.
Данная схема довольно хорошо описывает электрические свой-ства
биологических объектов.
10
Гц
IV. Применение метода измерения импеданса в
медицине и биологии
В настоящее время метод измерения импеданса довольно широко
применяется в медицине и биологии. Достоинство данного метода заклю-
чается в том, что используемые напряжения (менее 50 мВ) не вносят суще-
ственных изменений в физико-химические процессы, протекающие в био-
логических объектах, и, тем более, не повреждают их.
Метод нашел широкое применение при
изучении процессов, проте-
кающих в живых тканях при изменении их физиологического состояния,
при патологических состояниях, при действии повреждающих факторов:
температуры, излучения, ультразвука и т.д.
При патологических процессах в тканях происходит изменение их
электрических свойств: увеличивается проницаемость мембран и, как
следствие, увеличиваются ионные потоки и, следовательно, ослабляется
     Рис. 4. Эквивалентная электрическая схема биологического
             объекта.
               Ср - поляризационная емкость,
               Rр - поляризационное сопротивление
               Ri - сопротивление цитоплазмы,
               Rм - сопротивление межклеточной жидкости

      На рисунке 4 представлена более детальная эквивалентная схема
биологического объекта.
      Поляризационные явления на границе раздела - мембране обуслав-
ливают возникновение поляризационного сопротивления Rp и емкости Ср.
Rр и Ср зависят от проницаемости и статической емкости мембраны. По-
следовательно с Rр и Ср включено сопротивление Ri - сопротивление соб-
ственно цитоплазмы. При условии, что основная часть ионов клетки нахо-
дится в свободном состоянии, можно считать Ri сопротивлением электро-
литов. Емкость, поляризационное сопротивление и сопротивление цито-
плазмы включены параллельно с сопротивлением межклеточной жидкости
Rм. В данной схеме Ср и Rр являются частотозависимыми элементами, а Ri
и Rм - частотонезависимыми.
      Данная схема довольно хорошо описывает электрические свой-ства
биологических объектов.


10

     Гц
     IV. Применение метода измерения импеданса в
         медицине и биологии

      В настоящее время метод измерения импеданса довольно широко
применяется в медицине и биологии. Достоинство данного метода заклю-
чается в том, что используемые напряжения (менее 50 мВ) не вносят суще-
ственных изменений в физико-химические процессы, протекающие в био-
логических объектах, и, тем более, не повреждают их.
      Метод нашел широкое применение при изучении процессов, проте-
кающих в живых тканях при изменении их физиологического состояния,
при патологических состояниях, при действии повреждающих факторов:
температуры, излучения, ультразвука и т.д.
      При патологических процессах в тканях происходит изменение их
электрических свойств: увеличивается проницаемость мембран и, как
следствие, увеличиваются ионные потоки и, следовательно, ослабляется