Biomedical Physics
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Über Biomedical Physics
Hinweise zur Bio-Medizintechnik-Physik für Studierende der Bio-Medizintechnik.
Bio-Medizintechnik-Physik-Hinweise für Studierende der Bio-Medizintechnik. Die Bio-Medizintechnik-Physik deckt mit ihren unten aufgeführten Grafiken fast alle wichtigen Themen ab
Kapitel 1 Bioelektrizität
Theorie der Diffusion und Permeabilität durch die biologische Membran
Ruhepotential der Membran
Erzeugung und Übertragung von Impulsen
Ionenkanäle
einphasige und zweiphasige Aufnahmen
Elektrische Aktivität des Herzens Schrittmacherpotential
Elektrokardiographie
Rezeptorpotentiale
Elektrische Aktivität des Gehirns
Huxley-Modell des riesigen Axons des Kalmars
Kapitel 2 Elastizität lebender Zellmaterialien
Elastizität lebender Zellmaterialien
Elastizität und Bremskraft der Knochen
Muskel als Schraubenfeder
Einführung von Biomaterialien
Struktur und Eigenschaften von Polymeren
Struktur und Eigenschaften der Keramik
Gewebereaktionen auf das Implantat
Zelluläre Reaktionen auf fremdes Weich- und Hartgewebe
Verwendungen von Implantaten
Viskosität des Elementarplasmas
Oberflächenenergien lebender Materialien
Oberflächenspannung von Bio-Flüssigkeiten und deren Messung
Kapitel 3 Strahlenbiophysik-Radioemission
Radio Emission
Gesetz der Halbwertszeit des radioaktiven Zerfalls
Herstellung von Radioisotopen für medizinische Zwecke
Erzeugung und Quellen elektromagnetischer Strahlung
Wechselwirkung von Strahlung mit Materie und Gewebe
Nützliche und schädliche Wirkungen von Magnetfeldern
Radiowellen
Mikrowellen
Ultraviolette Strahlung und Infrarotrot
Detektion und Messung von Strahlung
Kapitel 4 Fluid Biophysics System
Fluid Biophysics System
Flüssigkeitsstrom durch die Membran
Ficks Diffusionsgleichung
Einfluss des Tubewells
Radius der Röhre
Länge der Röhre und R.B.C. Konzentration auf den Blutfluss
Gesamtenergiegleichung für Blut
Das Herz als Pumpe
Kapitel 5 Thermodynamik des lebenden Systems
Lebender Körper als Thermodynamiksystem
Thermodynamische Gesetze für Biosysteme
Ausdrücke für Veränderungen der inneren Energie
negative Entropieänderung in lebenden Systemen
Wärmeaustausch zwischen einem biologischen System und der Umgebung
Auswirkung von Unterkühlung und Hyperthermie
Herstellung von extrem niedrigen und niedrigen Temperaturen für medizinische Zwecke
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