Використання концентраційної колориметрії у медицині

Використання концентраційної колориметрії в медицині - розділ Медицина, Методичний посібник до лабораторних робіт з медичної та біологічної фізики для студентів першого курсу Метод Концентраційної Колориметрії Широко застосовується в Медиці. Фотоелектр.

Метод концентраційної колориметрії широко застосовується у медицині. Фотоелектроколориметр використовується у клініко-біохімічних дослідженнях. Колориметр дозволяє проводити вимірювання коефіцієнтів пропускання розсіювальних суспензій, емульсій і колоїдних розчинів у світлі, що проходить. Залежно від реактиву, що застосовується для дослідження, визначають кількість гемоглобіну в крові, кількість білка та жовчних пігментів, сечовини у сироватці, визначення креатину у сироватці та сечі, сечової кислоти у сироватці крові, глюкози у крові та сечі, заліза, кальцію, фосфору та ін.

Порядок виконання роботи:

Вправа 1.Дослідження залежності оптичної щільності розчину від довжини хвилі:

а) увімкніть прилад у мережу;

б) встановіть світлофільтр із довжиною хвилі;

в) помістіть по дорозі світлового пучка кювету з розчинником;

г) встановіть стрілку гальванометра ФЕК на нуль;

д) замініть кювету з розчинником на кювету з досліджуваним

розчином концентрації;

е) зніміть показання оптичної щільності досліджуваного розчину при довжині хвилі. Вимірювання повторіть тричі і обчисліть середнє значення;

ж) виконайте вимірювання при інших світлофільтрах;

з) дані вимірювань та обчислень занесіть до таблиці № 1.

і) за даними таблиці побудуйте графік залежності:

концентраційної

Вправа 2.Дослідження залежності оптичної щільності розчину від концентрації.

а) встановіть світлофільтр, приякому оптична щільність досліджуваної речовини має найбільше значення (див. упр.1);

б) проведіть вимірювання оптичної щільності розчинів різної концентрації аналогічно п. в) – е) вправи 1;

в) результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці №2.

г) за даними таблиці побудуйте градуювальний графік залежності:

світла

д) за графіком визначте невідому концентрацію розчину.

Вправа 3.Дослідження залежності коефіцієнта пропускання від товщини шару.

а) встановіть світлофільтр, при якому оптична щільність

досліджуваного речовини має значення (див. упр.1);

світла
б) виберіть кювети завтовшки;

в) проведіть вимірювання коефіцієнта пропускання досліджуваного

розчину концентрації при даній товщині шару;

г) виконайте вимірювання при інших кюветах;

д) результати вимірювань занесіть до таблиці № 3

е) за даними таблиці побудуйте графік залежності:

За результатами виконаної роботи записативисновок:

Література:

q І.А. Ессаулова, М.Є. Блохіна, Л.Д. Гонців. Керівництво до лабораторних робіт з медичної та біологічної фізики. М: Вища школа, 1987 р.

q Н.М. Лівенців. Курс фізики - М.: Вища школа, 1978 р.

q О.М. Ремізів. Медична та біологічна фізика. М: Вища школа, 1999 р.

q Конспект лекцій.

Ця тема належить розділу:

Методичний посібник до лабораторних робіт з медичної та біологічної фізики для студентів першого курсу

Що робитимемо з отриманим матеріалом:

Всі теми цього розділу:

Кафедра медичної та біологічної фізики з курсом медичної інформатики МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИКЛАБОРАТОРНИХ РОБОТ З МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ для студентів першого курсу Тюмень, 2011 р.

Електрокардіографічні відведення Для реєстрації електричної активності серцевого м'яза необхідно відвести різницю потенціалів з поверхні тіла людини. Для цієї мети використовуються електроди – металеві пл.

Реєструючі пристрої Посилений сигнал з виходу підсилювача надходить на реєструючий пристрій

Підготовка до роботи: 1. Перевірити, чи заземлений електрокардіограф.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2.5
Тема: Вивчення статистичних методів обробки дослідних даних. Значення теми в системі знань лікаря: Працівники охорони здоров'я постачають основну масу

Проведення статистичної обробки результатів дослідження Розглянемо коротку схему обробки отриманої цифрової інформації. Наприклад, дослідник провів вивчення якихось показників у здорових людей та хворих. Що робити з цими цифрами далі?

Нормальний закон розподілу Результати, отримані при вимірі тієї чи іншої величини, не можна прийняти через ряд випадковостей за достовірні (дійсні значення вимірюваних величин). Тоді доводиться говорити про імовірність

Перевірка розподілу емпіричних даних на нормальний закон розподілу Нормальний розподіл випадкової величини зустрічається в природі дуже часто. У зв'язку з цим за відсутності підстав припускати, що випадкова величина розподілена не нормально, в першу чергу

Отримання статистичного матеріалу Визначення часу повного серцевого скорочення електрокардіограмою.

Хід роботи Вправа 1.Вимірювання тривалості повних серцевих скорочень (SR-R). 1) Досліджуючи 30 інтервалів зубців R-R, на

Вивченняпристрої та роботи апарату для УВЧ-терапії Мета роботи: Ознайомлення з принципом дії апарату для УВЧ-терапії; дослідження просторового розподілу електричного поля УВЧ, а також дослідження

Фізіотерапія Вплив змінним електромагнітним полем на організм людини для досягнення лікувального ефекту слід віднести до методів фізіотерапії (грецьке physics-природа + therapy-лікування).

Індуктотермія Індуктотермія (лат. Inductio-наведення + грецька therme-теплота) - метод електролікування, при якому на тканині організму впливають змінним електромагнітним полем високої частоти (13,56 МГц).

УВЧ-терапія Ультрависокочастотна терапія – метод лікування змінним електромагнітним полем у частотному діапазоні від 30 до 3000 МГц. При УВЧ-терапії лікувальний ефект досягається за рахунок впливу на органи та

Основним функціональним блоком зазначених апаратів є двотактний ламповий генератор змінного електромагнітного поля. Електромагнітні коливання виникають у коливанні

Явище заломлення світла. Закон Снелля При переході світла через межу поділу двох середовищ, швидкість поширення світла, в яких різна, відбувається зміна його напрямку. Це явище називається заломленням або рефр

Граничні кути заломлення та повного відображення При переході світла з середовища з меншим показником заломлення (оптично менш щільне середовище) у середовищ

Природне та поляризоване світло Світло – це електромагнітні хвилі, рівняння яких має вигляд: де

Прилад, що дозволяє отримувати поляризоване світло з природного, називають поляризатором. Він пропускає лише складовівектора

Закон Малюса Нехай коливання вектора поляризованої світлової хвилі відбуваються в площині, що становить кут j

Поява обертання площини поляризації полягає в повороті площини поляризації поляризованого світла при проходженні через речовину. Речовини, які мають таку властивість, називають оптично

Пристрій та робота складових частин приладу Складові частини приладу (рис.4): 1 – кронштейн 2 – сполучна трубка

Поглинання світла речовиною При пропущенні світла через шар речовини його інтенсивність зменшується. Інтенсивність зменшується внаслідок взаємодії світлової хвилі з електронами речовини, внаслідок чого частина світлової

Коефіцієнт пропускання, оптична щільність Ставлення інтенсивності світла, що пройшло крізь це тіло або розчин до інтенсивності світла, що падає на тіло, називається коефіцієнтом пропускання:

Пристрій та принцип роботи фотоелектроколориметра Фотоелектроколориметр ФЕК служить для визначення концентрацій забарвлених розчинів з поглинання світла цими розчинами.