+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование особенностей поглощения энергии ультравысокочастотного электрического поля в биологических объектах

Исследование особенностей поглощения энергии ультравысокочастотного электрического поля в биологических объектах
  • Автор:

    Перов, Сергей Юрьевич

  • Шифр специальности:

    03.00.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    125 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Максвелла для различных аппроксимационных физических моделей исследуемого биологического объекта и последующее вычисление величины поглощенной энергии ЭГ1 . Однако теоретические оценки, в основном, ориентированы на определение структуры распределения поглощенной энергии ЭП в статической физической модели и не позволяют непосредственно определять величину поглощенной дозы в реальном биологическом объекте и характер ее изменения в процессе облучения. ЭП УВЧ в биологическом объекте заключается в использовании измерительных приборных средств 9. Измерения энергетических параметров, используемых для облучения аппаратов выходная мощность УВЧ генератора или величина тока в системе облучения, обладают большими, по сравнению с теоретическими, возможностями. Однако они также не позволяют получать реальные величины поглощенной энергии ЭП УВЧ в биологическом объекте. Это связано с тем, что выходная мощность генератора или величина тока в системе облучения не являются эквивалентными поглощаемой биологическим объектом энергии ЭП. Таким образом, отсутствие измерительных средств работающих в режиме реального времени не позволяет установить четкую корреляцию между величиной энергии ЭП УВЧ, поглощенной биологическим объектом, и ответной реакцией организма. В экспериментальных медикобиологических исследованиях и клинической практике для определения величины поглощенной энергии ЭП УВЧ используется оценка по биологическим эффектам, регистрируемым в процессе воздействия. В этих же целях на уровне целого организма исследуется, например, выживаемость животных, их терморегуляториое поведение, латентный период рефлекса, реакции со стороны нейроэндокринной системы . В условиях i vi в этих целях оценивается резистентность мембран эритроцитов, скорость деления опухолевых клеток в культуре или рост микроорганизмов . В лечебной практике для определения величины дозы при УВЧ терапии используются субъективные ощущения человеком чувства тепла в области воздействия ЭП , . Но, если даже и не принимать во внимание неизбежный субъективизм такого способа, общность в критериях оценки поглощенной энергии ЭП УВЧ отсутствует. Так, в отечественной физиотерапии различают три дозы , тогда как в зарубежной практике чаще всего используется принцип 4х доз . Подобная неоднозначность является свидетельством того, что принцип определения величины поглощенной энергии ЭП УВЧ по тепловым ощущениям человека создает значительные трудности, как при сравнении, так и в процессе воспроизведения рекомендуемых доз. ЭГ1 УВЧ. Сложность в дозиметрии ЭП УВЧ связана с особенностями емкостного способа облучения, когда подлежащий воздействию биологический объект располагается между конденсаторными пластинами вторичного контура УВЧ генератора. Помещение биологического объекта между конденсаторными пластинами приводит к возрастанию напряженности ЭП на краях пластин по сравнению с центром. В результате этого, при непосредственном контакте конденсаторных пластин с биологическим объектом в нем возникают области повышенного нагрева, что может явиться причиной теплового повреждения поверхностных тканей. Во избежание этих явлений между поверхностью каждой из конденсаторных пластин вторичного контура и биологическим объектом предусматриваются воздушные зазоры 4, , . Следует отметить, что влияние наличия воздушных зазоров и их размеров на характер поглощения энергии ЭП УВЧ исследовано недостаточно, и их роль рассматривается исключительно с позиций равномерности распределения энергии поля в самом биологическом объекте, а не величины поглощенной дозы 2, 3, . Вместе с тем, совершенно не принимается во внимание комбинированное влияние электрических параметров биологического объекта и размеров воздушных зазоров на характер поглощения энергии ЭП УВЧ в облучаемом объекте. Таким образом, поглощение энергии ЭП УВЧ в биологических объектах обладает рядом особенностей, которые связаны как со спецификой самих объектов, так и с условиями облучения, которые осложнены значительными трудностями, а иногда и невозможностью непосредственного определения необходимых параметров живого организма. Максвелла для различных аппроксимационных физических моделей исследуемого биологического объекта и последующее вычисление величины поглощенной энергии ЭГ1 . Однако теоретические оценки, в основном, ориентированы на определение структуры распределения поглощенной энергии ЭП в статической физической модели и не позволяют непосредственно определять величину поглощенной дозы в реальном биологическом объекте и характер ее изменения в процессе облучения. ЭП УВЧ в биологическом объекте заключается в использовании измерительных приборных средств 9. Измерения энергетических параметров, используемых для облучения аппаратов выходная мощность УВЧ генератора или величина тока в системе облучения, обладают большими, по сравнению с теоретическими, возможностями. Однако они также не позволяют получать реальные величины поглощенной энергии ЭП УВЧ в биологическом объекте. Это связано с тем, что выходная мощность генератора или величина тока в системе облучения не являются эквивалентными поглощаемой биологическим объектом энергии ЭП. Таким образом, отсутствие измерительных средств работающих в режиме реального времени не позволяет установить четкую корреляцию между величиной энергии ЭП УВЧ, поглощенной биологическим объектом, и ответной реакцией организма. В экспериментальных медикобиологических исследованиях и клинической практике для определения величины поглощенной энергии ЭП УВЧ используется оценка по биологическим эффектам, регистрируемым в процессе воздействия. В этих же целях на уровне целого организма исследуется, например, выживаемость животных, их терморегуляториое поведение, латентный период рефлекса, реакции со стороны нейроэндокринной системы . В условиях i vi в этих целях оценивается резистентность мембран эритроцитов, скорость деления опухолевых клеток в культуре или рост микроорганизмов . В лечебной практике для определения величины дозы при УВЧ терапии используются субъективные ощущения человеком чувства тепла в области воздействия ЭП , . Но, если даже и не принимать во внимание неизбежный субъективизм такого способа, общность в критериях оценки поглощенной энергии ЭП УВЧ отсутствует. Так, в отечественной физиотерапии различают три дозы , тогда как в зарубежной практике чаще всего используется принцип 4х доз . Подобная неоднозначность является свидетельством того, что принцип определения величины поглощенной энергии ЭП УВЧ по тепловым ощущениям человека создает значительные трудности, как при сравнении, так и в процессе воспроизведения рекомендуемых доз. ЭГ1 УВЧ. Сложность в дозиметрии ЭП УВЧ связана с особенностями емкостного способа облучения, когда подлежащий воздействию биологический объект располагается между конденсаторными пластинами вторичного контура УВЧ генератора. Помещение биологического объекта между конденсаторными пластинами приводит к возрастанию напряженности ЭП на краях пластин по сравнению с центром. В результате этого, при непосредственном контакте конденсаторных пластин с биологическим объектом в нем возникают области повышенного нагрева, что может явиться причиной теплового повреждения поверхностных тканей. Во избежание этих явлений между поверхностью каждой из конденсаторных пластин вторичного контура и биологическим объектом предусматриваются воздушные зазоры 4, , . Следует отметить, что влияние наличия воздушных зазоров и их размеров на характер поглощения энергии ЭП УВЧ исследовано недостаточно, и их роль рассматривается исключительно с позиций равномерности распределения энергии поля в самом биологическом объекте, а не величины поглощенной дозы 2, 3, . Вместе с тем, совершенно не принимается во внимание комбинированное влияние электрических параметров биологического объекта и размеров воздушных зазоров на характер поглощения энергии ЭП УВЧ в облучаемом объекте. Таким образом, поглощение энергии ЭП УВЧ в биологических объектах обладает рядом особенностей, которые связаны как со спецификой самих объектов, так и с условиями облучения, которые осложнены значительными трудностями, а иногда и невозможностью непосредственного определения необходимых параметров живого организма.




Максвелла для различных аппроксимационных физических моделей исследуемого биологического объекта и последующее вычисление величины поглощенной энергии ЭГ1 . Однако теоретические оценки, в основном, ориентированы на определение структуры распределения поглощенной энергии ЭП в статической физической модели и не позволяют непосредственно определять величину поглощенной дозы в реальном биологическом объекте и характер ее изменения в процессе облучения. ЭП УВЧ в биологическом объекте заключается в использовании измерительных приборных средств 9. Измерения энергетических параметров, используемых для облучения аппаратов выходная мощность УВЧ генератора или величина тока в системе облучения, обладают большими, по сравнению с теоретическими, возможностями. Однако они также не позволяют получать реальные величины поглощенной энергии ЭП УВЧ в биологическом объекте. Это связано с тем, что выходная мощность генератора или величина тока в системе облучения не являются эквивалентными поглощаемой биологическим объектом энергии ЭП. Таким образом, отсутствие измерительных средств работающих в режиме реального времени не позволяет установить четкую корреляцию между величиной энергии ЭП УВЧ, поглощенной биологическим объектом, и ответной реакцией организма. В экспериментальных медикобиологических исследованиях и клинической практике для определения величины поглощенной энергии ЭП УВЧ используется оценка по биологическим эффектам, регистрируемым в процессе воздействия. В этих же целях на уровне целого организма исследуется, например, выживаемость животных, их терморегуляториое поведение, латентный период рефлекса, реакции со стороны нейроэндокринной системы . В условиях i vi в этих целях оценивается резистентность мембран эритроцитов, скорость деления опухолевых клеток в культуре или рост микроорганизмов . В лечебной практике для определения величины дозы при УВЧ терапии используются субъективные ощущения человеком чувства тепла в области воздействия ЭП , . Но, если даже и не принимать во внимание неизбежный субъективизм такого способа, общность в критериях оценки поглощенной энергии ЭП УВЧ отсутствует. Так, в отечественной физиотерапии различают три дозы , тогда как в зарубежной практике чаще всего используется принцип 4х доз . Подобная неоднозначность является свидетельством того, что принцип определения величины поглощенной энергии ЭП УВЧ по тепловым ощущениям человека создает значительные трудности, как при сравнении, так и в процессе воспроизведения рекомендуемых доз. ЭГ1 УВЧ. Сложность в дозиметрии ЭП УВЧ связана с особенностями емкостного способа облучения, когда подлежащий воздействию биологический объект располагается между конденсаторными пластинами вторичного контура УВЧ генератора. Помещение биологического объекта между конденсаторными пластинами приводит к возрастанию напряженности ЭП на краях пластин по сравнению с центром. В результате этого, при непосредственном контакте конденсаторных пластин с биологическим объектом в нем возникают области повышенного нагрева, что может явиться причиной теплового повреждения поверхностных тканей. Во избежание этих явлений между поверхностью каждой из конденсаторных пластин вторичного контура и биологическим объектом предусматриваются воздушные зазоры 4, , . Следует отметить, что влияние наличия воздушных зазоров и их размеров на характер поглощения энергии ЭП УВЧ исследовано недостаточно, и их роль рассматривается исключительно с позиций равномерности распределения энергии поля в самом биологическом объекте, а не величины поглощенной дозы 2, 3, . Вместе с тем, совершенно не принимается во внимание комбинированное влияние электрических параметров биологического объекта и размеров воздушных зазоров на характер поглощения энергии ЭП УВЧ в облучаемом объекте. Таким образом, поглощение энергии ЭП УВЧ в биологических объектах обладает рядом особенностей, которые связаны как со спецификой самих объектов, так и с условиями облучения, которые осложнены значительными трудностями, а иногда и невозможностью непосредственного определения необходимых параметров живого организма.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.770, запросов: 966