У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Лекция 1 Вводная лекция Материя и формы движения материи

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2015-07-10

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 8.3.2025

Лекция №1

Вводная лекция

  1.  Материя и формы движения материи. Физика, ее предмет и методы исследования.
  2.  Биофизика, значение физики для биологии и медицины.
  3.  Связь биофизики с другими науками. Содержание медицинской и биологической физики.

1.

В материалистической философии материя определяется как основа всех явлений в мире. Для определения материи выделяют две основные ее характеристики:

- материя – это то, что существует объективно, независимо от чьего-либо сознания и ощущения;

- материя отображается нашими ощущениями и, следовательно, познаваема.

К видам материи относятся:

  1.  Элементарные частицы – электроны, протоны, фотоны и др.
  2.  Совокупность небольшого числа элементарных частиц – атомы, молекулы, ионы.
  3.  Физические тела, представляющие собой совокупность множества элементарных частиц.
  4.  Физические поля – гравитационные, электрические, магнитные, электромагнитные, ядерные, посредством которых взаимодействуют различные материальные частицы.

В материалистической философии - движение есть способ существования материи. Выделяют несколько форм движения материи:

- механическая;

- физическая;

- химическая;

- социальная.

Эти формы являются наиболее общими, т.к. любое сложное движение может быть представлено в виде их совокупности.

Физика изучает наиболее простую форму движения материи: механические, атомно-молекулярные, гравитационные, электромагнитные, внутриатомные и внутриядерные процессы. Поэтому можно сказать, что предмет исследований физики – это наиболее общие закономерности явлений природы.

Основным методом познания в области естественных наук является наблюдение. Наблюдение – это изучение явления в естественных для него условиях, с сохранением всех его связей с другими явлениями. Среди этих связей есть основные, а есть второстепенные или случайные. После многократного проведения наблюдений полученный материал обобщают и создают гипотезу.

Гипотеза – это научное предположение, которое объясняет какое-либо явление и требует проверки экспериментом. Воспроизведение явления в искусственных условиях с исключением влияния на его протекание второстепенных связей, называется физическим экспериментом. Если результаты физического эксперимента подтверждают гипотезу, она становится физической теорией, а установленные ею основные связи называются физическим законом. Каждый физический закон, в зависимости от круга физических явлений, для которых он применим, имеет свою область применения. Физические законы, имеющие наиболее широкую область применения, называются фундаментальными. К таким законам относятся, например, закон сохранения энергии, законы Ньютона.

2.

Биофизика –это биологическая наука о физико-химических явлениях в живых системах, находящихся в неразрывной связи с окружающей средой. Объектом биофизического исследования является живая система. Это может быть часть клетки, отдельная клетка, отдельный орган, целый организм. Каждая такая система обладает рядом свойств, делающих невозможным сведение биофизического изучения к изучению физики живого объекта. Такими свойствами являются: раздражимость живых систем, наличие в них обмена веществ, способность к росту, способность к движению протоплазмы, способность живых систем к размножению. Современная биофизика выдвигает еще пять характеристик живого: авторегуляция и авторегистрация, дискретность, адаптация и адеквация, микро- и макроэволюция, биопотенциалы живых систем. Основная задача биофизики заключается в том, чтобы на конкретном биологическом материале показать, каким образом процессы, протекающие в живом организме по законам неорганического мира, переходят в качественно новые, уже физиологические явления.

Основные методы биофизики – физические, но приспособленные к особенностям живых организмов, а именно:

- методы должны обладать высокой чувствительностью и точностью, поскольку исследуемые параметры обычно невелики;

- методы не должны вносить значительных искажений в структуру и свойства исследуемого объекта;

- методы должны позволять исследовать живую, ненарушенную биологическую систему.

Этим условиям соответствуют прежде всего достижения современной электроники. Широко используются в биофизике оптические методы, различные методы спектроскопии, в т.ч. радиоспектроскопия (методы ЭПР и ЯМР), а также радиоизотопные методы.

Значение физики для биологии и медицины можно охарактеризовать следующими основными аспектами:

- из всех дисциплин, преподаваемых в медицинских ВУЗах, биофизика наиболее продуктивно развивает навыки научного мышления, формирует мировоззрение врача.  

В повседневной жизни человек познает окружающий мир, воспринимая его явления посредством органов чувств. При обследовании больного в качестве явлений выступают симптомы заболеваний. Однако для глубокого понимания природы явлений нужно проникнуть в их сущность. В медицине под этим понимают этиологию (причину болезни) и патогенез (механизм развития заболевания). Переход от явления к сущности представляет собой абстрагирование, для чего необходим научный метод. Лечение, направленное только на устранение симптомов заболевания, далеко не всегда эффективно.

- биофизика, наряду с другими науками является теоретической основой современной биологии.

- результаты физических исследований используются при анализе жизненных процессов.

- физические методы исследования и физическая аппаратура широко применяются в медицинской практике и биологических исследованиях.

3.

По решению Международной ассоциации общей и прикладной биофизики к разделам этой дисциплины относятся: молекулярная биофизика, биофизика клетки, биофизика органов чувств и сложных систем.

Молекулярная биофизика рассматривает строение и физические свойства биологических молекул (белков и нуклеиновых кислот), а также кинетику и термодинамику биологических процессов.

Биофизика клетки исследует ультраструктуру клетки, ее физические и физико-химические особенности, а также проявления функциональной активности клеток: проницаемость, биоэлектрические потенциалы.

Биофизика органов чувств занимается выяснением механизмов рецепции, трансформации энергии внешних стимулов специфические реакции нервных клеток и механизмов кодирования информации в органах чувств.

Биофизика сложных систем исследует проблемы регулирования и саморегулирования многоклеточных систем.

Иногда выделяют еще раздел биофизики, в котором исследуются первичные стадии действия физических факторов (ионизирующих излучений, света, ультразвука) на организм.

К настоящему времени сформировался круг вопросов, который можно охарактеризовать как медицинскую биофизику. К основным задачам, стоящим перед ней, относятся:

- исследование физических и физико-химических основ патологических процессов;

- выявление физических и физико-химических параметров, которые можно было бы использовать для диагностики функционального состояния организма;

- углубление представлений о механизмах действия на организм тех факторов, которые применяются в физиотерапии и диагностике.

Биофизика тесно связана с другими науками. Биофизическая проблема трансформации энергии в рецепторах в связи с теорией познания интересует философов и психологов. В медицине широко применяется воздействие физико-химических факторов, электричества, магнитной, световой энергии, ультразвука на организм. Сведения о механизмах и результатах воздействия физических факторов на живые организмы имеют значение для сельскохозяйственных наук, генетики, радиобиологии, космической биологии. Биофизические исследования способствуют решению многих проблем физиологии труда и спорта.

Условно можно выделить семь аспектов биофизического исследования природы:

  1.  Астробиологический – исследование возможности существования жизни вне нашей планеты, с учетом особенностей физических условий.
  2.  Организменный – изучение влияния на отдельный организм условий внешней среды.
  3.  Органный – изучение органов и их систем (дыхательной, кровеносной).
  4.  Клеточный – изучение функционирования отдельных изолированных клеток.
  5.  Субклеточный – изучение отдельных частей клетки (нейроаксонов, дендритов, синапсов).
  6.  Молекулярный – изучение роли молекул в жизнедеятельности клеток, макромолекул белков, нуклеиновых кислот.
  7.  Атомный – выяснение роли тех или иных атомов в деятельности клетки.

Вопросы общей физики, биофизики и медицинской электроники, необходимые для врача, объединяются в курс «медицинская и биологическая физика»


МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

опросы

общей физики

Вопросы биофизики

Основы медицинской электроники

Познание жизненных явлений

Физические методы лечения и диагностики

Элементы устройства диагностических и лечебных аппаратов

ФИЗИОЛОГИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ФИЗИОТЕРАПИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ АППАРАТУРА




1. эскалатора позволяет воочию увидеть как из самых темных глубин человека на свет Божий появляется бездна и.
2. Введение Ведущая роль машиностроения среди других отраслей народного хозяйства определяется тем что осно
3. Способы ухаживания на примере западных и восточных стран
4. тематическая 2 Гипотеза о возникновении биосферы на Земле о
5. Обучение менеджеров
6.  Заключен договор простого товарищества
7. Суперпозиція хвиль
8. зрушені в межах допустимої множини з поліпшенням відразу за обома критеріями
9. Кредитні операціївідносини що виникають між економічними субєктами у звязку з передачею тимчасово вільн
10. Ж~мысты~ ма~саты- Екі каоксиалды бір осьте біріні~ ішінде бірі орналас~ан цилиндр формалы орналас~ан кат