Слайды и текст этого доклада
Pic.2
Люминесценция – нетепловое свечение вещества после поглощения им энергии возбуждения. Люминесценция – нетепловое свечение вещества после поглощения им энергии возбуждения. Она представляет собой избыток над тепло-вым излучением, если это избыточное излу-чение имеет длительность более 10* -10 с. Флуоресценция имеет период (время жизни) 10 *- 9 с – 10* - 8 с. Фосфоресценция имеет период 10* -3 с и более.
Pic.6
Физический механизм люминесценции
Pic.7
Схема квантовых переходов при элементарном процессе люминесценции
Pic.8
Схема энергетических переходов при люминесценции кристаллофосфоров 1 – основной энергетический уровень, 3 – уровень возбуждения. Переход 1-3 соответствует погло- щению энергии, переходы 3-4 и 4-3 – захвату и освобождению электрона метастабильным уровнем (ловушкой 4), переход 2-1 – люминесценции. .
Pic.10
АНТИСТОКСОВСКАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
Pic.11
Флюоресцентный анализ
Pic.12
Спектры флюоресценции различных веществ по оси абсцисс, λ — длина волны (в нм), по оси ординат, Jфп — интенсивность флюоресценции (в условных единицах); 1 — сывороточный альбумин человека (λ = 335 нм); 2 — восстановленные пиридиннуклеотиды в культуре дрожжей (λ = 443 нм): 3 — водный раствор рибофлавина (λ = 535 нм): 4 — бактериохлорофилл в культуре Rhodopseudomonas palustris (λ = 901 нм). По положению λmax можно идентифицировать определенное вещество
Pic.13
Люминесцентная ангиография
Pic.14
Люминесцентная микроскопия
Pic.16
Лазеры, их применение в медицине
Pic.17

Различают спонтанное излучение, которое происхо-дит самопроизвольно, без внешнего воздействия (тепловое, люминес-ценция) и индуцированное (вынужденное) излучение, которое происходит под действием кванта энергии электромагни-ного поля E = hν. Различают спонтанное излучение, которое происхо-дит самопроизвольно, без внешнего воздействия (тепловое, люминес-ценция) и индуцированное (вынужденное) излучение, которое происходит под действием кванта энергии электромагни-ного поля E = hν. Если энергия кванта действует на атом, находящий-ся на низком (основном) энергетическом уровне, энергия кванта поглощается, а атом переходит в возбужденное состояние. Если энергия кванта действует на атом в возбужден-ном состоянии, то он при определенных условиях испускает квант энергии (индуцированное излуче-ние). В обычных условиях атомы вещества «заселяют» низкие энергетические уровни. Условием индуцированного излучения является «заселение» атомами высоких энергетических уровней (инверсное состояние вещества). Оно достигается в лазерах.
Pic.18
Лазер ( англ. Light Amplificftion by Stimulated Emission of Radiation) – усиление света с помощью индуцированного излучения. Лазер ( англ. Light Amplificftion by Stimulated Emission of Radiation) – усиление света с помощью индуцированного излучения. Это устройство, использующее индуцированное излучение для создания потока света. Луч лазера характеризуется следующими свойствами: монохроматичностью, когерентностью, высокой направленностью, большой плотностью энергии.
Pic.19
Виды лазеров Говоря о лазерах, упоминают режим его работы (импульсный, непрерыв-ный), вид рабочего вещества (твердо-тельный, жидкостный, газовый), его ма- териал (рубиновый, гелий-неоновый и др. ), цвет его излучения.
Pic.22
Лечение грыжи межпозвоночных дисков
Pic.24
Ядерный магнитный резо – нанс (ЯМР). Магнито-резонан – сная томография (МРТ).
Pic.25
Физическая природа ЯМР Ядра некоторых атомов (Н, Р и др. ) обладают магнитным моментом. Если поместить их в постоянное магнитное поле, магнитные моменты ориентиру-ются по направлению силовых линий поля или против них. Соответственно ядра распределяются на два энергетических подуровня. В таком состоянии ядра способны к резонансному поглощению квантов энергии электромагнит-ной волны. Условие поглощения – равенство энергии кванта и разности энергии подуровней: hν = ∆Е. Затем происходит релаксация – возвраще- ние ядер на нижний подуровень с излучением энергии в виде радиоосигнала.
Pic.26
ЯМР-спектроскопия Спектр излучения при ЯМР зависит от структуры молекул вещества и позволяет определить ее.
Pic.27
Магнито-резонансная томография Пациента помещают в постоянное магнитное поле. С помошью допол-нительных электромагнитов создают условия для ЯМР ядер водорода в определенном сегменте тела. Посылают электромагнитную волну такой частоты, чтобы вызвать ЯМР в этом сегменте. Затем происходит релаксация, и ядра водорода испускают радиосигналы. Они улавли-ваются детекторами и обрабатываются компьютером. Получают визу-альное изображение органов в данном сегменте.
Pic.29
МРТ при разрыве спинного мозга
Pic.30
МРТ головного мозга
Скачать презентацию
Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!