ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová



Podobné dokumenty
Velikost závisí na kvalitě izolace mezi těmito místy a dá se v širokých mezích ovlivnit.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Fyzikální terapie III

Elektrická impedanční tomografie

ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Středofrekvenční terapie (SF)

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

Membránové potenciály

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Středofrekvenční proudy

KABELOVÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH VODIČŮ. Helena Uhrová

Elektrické vlastnosti tkání

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Elektromagnetický oscilátor

Maturitní témata fyzika

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

Fyzikální terapie III

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

K o s m e t i c k é p ř í s t r o j e

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Základy elektrodiagnostiky a elektroléčby

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Mgr. Dagmar Králová Fyzioterapie, FSpS MU

=2πf. i(t)=im.sin(ωt)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

(VIII.) Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. Fyziologický ústav LF MU, 2016 Jana Svačinová

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

Daniel Tokar

Maturitní okruhy Fyzika

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Pracovní list žáka (ZŠ)

Bioelektromagnetismus. Zdeněk Tošner

FUNKČNÍ ANATOMIE. Mikrocirkulace označuje oběh krve v nejmenších cévách lidského těla arteriolách, kapilárách a venulách.

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Zesilovače. Ing. M. Bešta

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.)

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

VYSOKOFREKVENČNÍ OHŘEV TKÁNÍ

H. PŘÍLOHA č.5. Posouzení vlivu neionizujícího záření ČEPS Invest, a.s.

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Biofyzika

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Mgr. Ladislav Blahuta

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Neřízené polovodičové prvky

Senzorická fyziologie

Šíření elektrického potenciálu organismem při aplikaci nízkofrekvenčního proudu typu TENS

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Elektrodiagnostika I/t křivka. Mgr.Pavla Formanová, cert.mdt 3.lékařská fakulta UK

Příloha č. 5. Posouzení vlivu neionizujícího záření. Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest, a.s.

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

Základy elektrotechniky

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Studium tranzistorového zesilovače

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Věra Keselicová. květen 2013

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

Živá soustava, hierarchie ž.s.

Datum tvorby

DIELEKTRIKA A IZOLANTY

Termodynamika v biochemii

Proudové převodníky AC proudů

Dotyk osoby s elektrickým zařízením

Transkript:

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU Helena Uhrová

Hierarichické uspořádání struktury z fyzikálního hlediska organismus člověk elektrodynamika Maxwellovy rovnice buňka akční potenciál fenomenologická termodynamika Nernst-Planckovy rovnice suprabuněčná struktura membránový potenciál statistická termodynamika Poisson-Boltzmannova rovnice atomární a molekulární struktura vlnění a kvantová mechanika Schrödingerova rovnice

Organismus - složitá heterogenní soustava z hlediska proudů a elektrických polí uspořádání a rozdělení elektrických nábojů různé polarity membránové a akční potenciály komplikovaný vodič elektrického proudu mezibuněčná tekutina (R) má jiné vlastnosti než buňky (Z)

Vstup proudu do těla epidermis - vysoký odpor vrstva tuku kožní maz ----------------------- --------- vnitřní vrstva kůže - značný obsah vody a elektrolytů ----------------------- --------- dobrý izolátor ----------------------- -------- dobrý vodič ----------------------- -------- dobrý x špatný vodič

Proud procházející lidským tělem U - dotykové napětí, R t - odpor lidského těla (za normálních podmínek 2 až 3 kω), R p - přechodový odpor- odpor mezi živým koncem instalace a tělem a mezi tělem a zemí. I = R t U + R p

Elektrické vlastnosti tkání měrná vodivost cytoplazmy a mezibuněčného prostoru 0,2 1,0 s/m měrná vodivost buněčných membrán 10-6 10-8 s/m

Stejnosměrný proud způsoben pohybem iontů - elektrolytický teče především mezibuněčnou tekutinou (velký odpor X C membrán) permanentní dipóly dipólové molekuly x dipólové momenty polarizace dielektrika x posuvný proud

Střídavý proud veden tkáněmi převážně jako posuvný proud natáčení dipólů molekul ve směru pole v rytmu střídajících se půlperiod velké množství Q = R I 2 t vedení elektrického proudu závisí na ε E = E 0 /ε, kde ε = ε 0.ε r

Membrány a frekvence proudu nízkofrekvenční proud - membrány kladou velký odpor vysokofrekvenční proud - kapacitní přemostění membrán = proud prochází snadno díky malému kapacitnímu odporu membrán

Impedance R, X C, (X L ) Sériový obvod U I = Z Paralelní obvod 2 2 2 C Z = R + X = R + 1 ω C 2 2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ U U U R I = IR + Ic = +, tedy Z = Z R XC 1+ ω CR 2 2 2

Frekvenční závislost Z kapacitní odpor kůže X C f = 50 Hz, (R těla ~ 2000 Ω). f = 1 khz, X C = 1 6 R f = 10 khz, X C = 1 60 R

Měrný odpor tkání (rezistivita) ρ [Ωm] ρ tkání tukových + kostí: 10 30 ρ tělních tekutin: 0,8 1,3 ρ svalů:

Odpor kůže proměnný, cca 3x vyšší než tkání mezi L a P rukou při napětí do U = 50 V je R > 10 kω, s rostoucím napětím R klesá při napětí U = 220 V je R = 5 kω, ve vlhku R = 1kΩ ve vodě R = 500 Ω

Rozdíly mezi suchou a vlhkou kůží suchá kůže U = 220 V ρ k = 105 Ω ma I = 2,2 vlhká kůže U = 220 V ρ k = 1,5 Ω 146,7 ma přípustné hodnoty stejnosměrných a střídavých proudů I =

Střídavý proud jde tkání cestou nejmenšího odporu, tj. mezi buněčnými prostorami, podél cév, nervových vláken Při průchodu stejnosměrného proudu dochází postupně k depolarizaci a vzrůstu permeability membrán pokles měrného odporu

Diagnostika poruch prokrvení končetin měření elektrického odporu kůže měření elektrického odporu tkání reopletyzmografie - pro zjištění objemových změn v cévách přírůstek objemu je přímo úměrný poklesu elektrického odporu

Elektrická dráždivost Stejnosměrný proud - nemá dlouhodobé dráždivé účinky - stálý proud zvyšuje membránový potenciál - podráždění vzniká až při prahové hodnotě intenzity působící po určitou dobu - reobáze nejmenší intenzita I vyvolávající podráždění - chronaxie kvantitativní vyjádření

chronaxie

Účinky stejnosměrných proudů Elektrolýza - transport disociovaných iontů Elektroforéza - pohyb disociovaných molekul a koloidů Elektroosmóza redistribuce vody membránovými strukturami směrem ke katodě Tepelné účinky (Q = R I 2 t) Dráždivé účinky

Účinky stejnosměrného el. proudu se nejvýrazněji projevují na nervech motorických - snížení prahu dráždivosti v důsledku alkalizace senzorických - snížení dráždivosti v důsledku kyselých reakcí analgetický účinek vázomotorických (kůže, svaly) až trojnásobné prokrvení proti stavu klidovému

Léčebné účinky stejnosměrných proudů iontoforéza vpravení léků s el. nábojem do injekčně špatně přístupných tkání proudem (oči, klouby) hloubková galvanizace tlumení bolesti po úrazech, při zánětech vazivových tkání, nervů a svalů, při žilních trombózách zvýšením místního metabolismu, urychlením tkáňové difůze apod.

Účinky střídavých proudů Účinky střídavého proudu jsou závislé na f do 100 Hz roste dráždivý účinek s rostoucí frekvencí nad 100 Hz - klesá dráždivý účinek I I = k f s rostoucí frekvencí 100-3000 Hz I = k-. f stále klesá u 10 khz, kde, mizí nad 100 khz - žádné dráždivé účinky

Léčebné účinky střídavých proudů Elektrostimulátory využívající dráždivých účinků proudu defibrilátor kardiostimulátor neurostimulátor elektrošoky

Léčebné účinky střídavých proudů Vysokofrekvenční proudy diatermie - krátkovlnná λ = 11,06 nm 27,12 MHz, - ultrakrátkovlnná λ = 69 cm 433,92 MHz prohřívání v kondenzátorovém poli prohřívání v indukčním poli mikrovlnná terapie - (λ = 12,4, 12,25 cm 2400, 2450 Hz)