A rendszer lehetővé teszi, hogy a bíró
1. például az elektromos elemek szövet
2. Mivel ezek az elemek vannak csatlakoztatva.
3. Mivel változik a tulajdonságait a szövetet, amikor a jelenlegi frekvencia.
Az alapot a rendszer alapját a három pontot:
1.Vnekletochnaya közepes és a cella tartalmát hogy ionos vezetékek aktív impedancia Rav közepes és Rk sejtek.
2.Kletochnaya membrán egy szigetelő, de nem tökéletes, és kevés ion vezetőképesség, és ennek következtében a membrán ellenállása Rm.
3.Vnekletochnaya közepes és a tartalmát a sejtek, elválasztva a membrán kondenzátorok Lásd fajlagos kapacitását (0,1-3,0 uF / cm2).
Ha a modell élő szövet, hogy egy folyékony szövet környezet - tartalmazó vér vörösvérsejtek csak, akkor az utat az elektromos áram kell venni elkészítésekor egyenértékű áramkört.
1. megkerülve a sejtek extracelluláris környezetén.
Út a sejtek körül képviselők csak ellenállás sredyRsr.
Az útvonal a cellán keresztül rezisztencia Rc tartalmát sejtek, valamint ellenállás és kapacitás membrany.Rm, Lásd.
Ha kicseréli a villamos jellemzői a szimbólumok, megkapjuk a helyettesítő áramkörök különböző fokú pontosság:
Fricke reakcióvázlat (ionos vezetőképesség
Reakcióvázlat Schwan (ionos vezetőképesség tekintjük membrán ellenállása)
Rendeltetése az ábrán:
RCP - rezisztencia-sejtes tápoldatban
Rk - ellenállás cella tartalmát
CM - a kapacitás a membrán
Rm - a membrán ellenállása.
Áramkör elemzés azt mutatja, hogy a növekvő frekvenciájú áram vezetőképességének sejtmembránok növekszik, és az impedancia a szövet a közeg csökken, amely lényegében megfelel a méréseket.
5. élő szövet, mint a karmester a váltóáram. A diszperzió az elektromos vezetőképesség és mennyiségi becslésére.
A kísérletek során a következő jellemzőkkel élő szövet, mint a karmester váltóáram:
1. Ellenállás váltóárammal élő szövet kisebb, mint egy állandó.
2. Elektromos jellemzők szöveti egyrészt attól függ annak típusától és az aktuális frekvencia.
3. A növekvő frekvencia, az impedancia a élő szövet lineárisan csökken, hogy egy bizonyos értéket, majd a lényegében állandó marad (általában feletti frekvenciákon 106 Hz)
4. Egy bizonyos frekvencia az impedancia is függ az élettani állapot (vérellátás), hogy használják a gyakorlatban. Vizsgálata a perifériás keringés által Az elektromos ellenállás mérése nevezett Rheograph (impedanspletizmografiya).
5. Amikor haldokló élő szövete ellenállása csökken, és a frekvencia független.
6. Ha a hálózati áthalad a élő szövet vizsgált jelenség, amely az úgynevezett diszperziós az elektromos vezetőképesség.
Diszperziós vezetőképesség - a jelenség attól teljes (egyedi) ellenállása egy élő szövet az AC frekvencia.A grafikonok az ilyen függőség nevezzük diszperziós görbék. A diszperziós görbéket egy derékszögű koordináta-rendszert, ahol a függőleges laikus teljes értékét (Z) vagy ellenállás, és vízszintes - frekvencia egy logaritmikus skálán (lg n).
A frekvencia alakjától függően a görbe a különböző szövetek hasonló, de különbözik az ellenállás értékét.
Számos frekvenciasávok, amelyekben a diszperziós különösen kifejezett. Egyikük megfelel az intervallum 102 -106 Hz
1. rejlő csak az élő szövetekben.
2. kifejezettebb frekvencián akár 1 MHz.
3. A gyakorlatban használt életképességének a felmérésére és a fizikai állapot szövetet.
Mennyiségileg megbecsülni a variancia végzett a diszperziós tényező (K).
Variancia-koefficiens pedig egy dimenzió nélküli mennyiség arány egyenlő a alacsony frekvenciájú (102) a teljes (vagy specifikus) rezisztencia a nagyfrekvenciás (106 Hz).
Z1 - impedancia a frekvenciája 102 Hz
Z2 - impedancia a frekvenciája 106 Hz
R1, R2 - a fajlagos ellenállás ezeken a frekvenciákon
A értéke diszperziós tényező függ a szövet típusától, a fiziológiai állapot, fejlődési szakaszában az állati fejlődés. Például, állati máj K = 9 10 egység, és a béka máj 2 -3 egység. Amikor haldokló szövet diszperziós arányban hajlamosak egységét.
diszperziós jelenség jelenlétének tulajdonítható az élő szövetekben a polarizáció növekvő frekvencia, amely kevésbé befolyásolja az impedancia. Ezért az együttható diszperziós gyakran nevezik polarizáció tényező.
Szintén a frekvencia függőség az élő szövetekben megfigyelt fáziseltolódásra közötti áram és a feszültség, ami szintén, de kisebb mértékben függ a frekvencia.
Fáziseltolódások is csökken, amikor haldokló szövetek és, perspektivikusan, lehet használni a gyakorlati célokra.