Применение медицинской техники при функциональной диагностике в гастроэнтерологии. Корниенко Е.А - 28 стр.

UptoLike

рисунке 4.1 представлены данные о молярной электропроводности не-
которых ионов, присутствующих в желудочном секрете. Видно, что
только у водородных ионов (Н
+
)
подвижность выражаются трехзначным
числом (350), подвижности других ионов (Na
+
, K
+
, Cl
-
, Cа
++
и др.) лежат
в относительно узком интервале значений от 45 до 76. Такая аномаль-
ная подвижность Н
+
-иона связана с эстафетным механизмом электро-
проводности с участием протонов.
50
74
60
350
68
76
74
53
54
45
0
100
200
300
400
N
a
+
K
+
1
/2
C
a
+
+
H
+
1
/3
F
e
+
+
+
C
l
-
N
H
ч
+
1
/
2
M
g
+
+
1
/2
C
u
+
+
H
C
O
з-
Молярная электропроводность
Рис. 4.1 Молярные электропроводности ионов, присутствующих в желу-
дочном соке
В связи с тем, что диапазон изменения температуры, давления и
вязкости внутрижелудочной среды очень незначителен, то влиянием
этих факторов на электропроводность желудочного секрета можно при
определённых условиях пренебречь.
Биологические ткани характеризуются не только электропро-
водностью, но и сопротивлением электрическому току. При этом полное
сопротивление живой ткани (импеданс) слагается из омического (актив-
ного) сопротивления, обусловленного ионной проводимостью жидких
сред, а также ёмкостного (реактивного) сопротивления:
cX
R
2
2
+=Ζ
где Z импеданс биологического объекта;
R – активное сопротивление;
X
c
ёмкостное сопротивление.
Исследование свойств различных тканей и органов как проводни-
ков электричества лежит в основе импедансометрии. Частным случаем
импедансометрии является реография, которая основана на регистра-
ции колебаний электрического (омического) сопротивления тканей пе-
28
28