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.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a bíró

Ha kicseréli a villamos jellemzői a szimbólumok, megkapjuk a helyettesítő áramkörök különböző fokú pontosság:

A rendszer lehetővé teszi, hogy a bíró

A rendszer lehetővé teszi, hogy a bíró

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.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a bíró
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.