Стронций, как и кальций, может встраиваться в костную ткань.
Стронций необходим в малых количествах для предотвращения кариеса и остеопороза.
Избыток стронция вызывает «уровскую болезнь» - дистрофические изменения костно-суставной системы. Особенно опасен радиоактивный изотоп.
Стронций-90 – гамма-излучатель, период полураспада - несколько миллионов лет. Он влияет на костный мозг и нарушает кроветворные процессы.
Выведение стронция-90 из костной ткани связано с выходом и кальция (используются препараты магния, сульфата натрия и бария). Поэтому пациент должен находиться в покое, а после - принимать препараты кальция.
#химия
Стронций необходим в малых количествах для предотвращения кариеса и остеопороза.
Избыток стронция вызывает «уровскую болезнь» - дистрофические изменения костно-суставной системы. Особенно опасен радиоактивный изотоп.
Стронций-90 – гамма-излучатель, период полураспада - несколько миллионов лет. Он влияет на костный мозг и нарушает кроветворные процессы.
Выведение стронция-90 из костной ткани связано с выходом и кальция (используются препараты магния, сульфата натрия и бария). Поэтому пациент должен находиться в покое, а после - принимать препараты кальция.
#химия
Белое вещество спинного мозга составляют не только аксоны, но и клетки нейроглии, а также небольшое количество РВСТ с сосудами, питающими нервные волокна.
Волокна могут быть как миелинизированными, так и лишенными данной структуры.
Левый и правый тяжи белого вещества соединены между собой тонкими спайками вокруг спинномозгового канала — comissurae albae.
#анатомия
Волокна могут быть как миелинизированными, так и лишенными данной структуры.
Левый и правый тяжи белого вещества соединены между собой тонкими спайками вокруг спинномозгового канала — comissurae albae.
#анатомия
Записки
В Zona terminalis происходит разделение поступающей информации (общая чувствительность), в Zona spongiosa и substantia gelatinosa происходит направление информации к компетентным центрам. Nucleus proprius {4} (собственное ядро задних рогов) ответственно за…
Medulla_spinalis_-_Substantia_grisea_-_German.pdf
162.6 KB
Электрофорез – метод разделения макромолекул, различающихся по таким параметрам, как размеры (или молекулярная масса), пространственная конфигурация, вторичная структура и электрический заряд.
Физический принцип метода заключается в следующем. Находящиеся в буферном растворе макромолекулы обладают некоторым суммарным электрическим зарядом, величина и знак которого зависит от рН среды. Если через этот раствор, заключенный в канал из изолирующего материала начать пропускать электрический ток, то вдоль канала установится определенный градиент напряжения, т.е. сформируется электрическое поле.
Под действием поля макромолекулы в соответствии со своим суммарным зарядом мигрируют в направлении катода или анода. В зависимости от в е- личины заряда и размеров молекулы приобретают различные скорости. Постепенно исходный препарат, состоящий из различных молекул, разделяется на зоны одинаковых молекул, мигрирующих с одинаковой скоростью. В современных приборах рабочий канал заполняют гелем (гель-электрофорез).
#биофизика
Физический принцип метода заключается в следующем. Находящиеся в буферном растворе макромолекулы обладают некоторым суммарным электрическим зарядом, величина и знак которого зависит от рН среды. Если через этот раствор, заключенный в канал из изолирующего материала начать пропускать электрический ток, то вдоль канала установится определенный градиент напряжения, т.е. сформируется электрическое поле.
Под действием поля макромолекулы в соответствии со своим суммарным зарядом мигрируют в направлении катода или анода. В зависимости от в е- личины заряда и размеров молекулы приобретают различные скорости. Постепенно исходный препарат, состоящий из различных молекул, разделяется на зоны одинаковых молекул, мигрирующих с одинаковой скоростью. В современных приборах рабочий канал заполняют гелем (гель-электрофорез).
#биофизика
Рентгеновское излучение — коротковолновое электромагнитное излучение (то есть переносчик = фотон), находящееся в примерных границах длин волн от 10 до 10^-3 нм. При этом нет четкой границы, отделяющей его от гамма-излучения, разница скорее в их происхождении: рентгеновское излучение возникает при участии электронов, γ-излучение же возникает в результате возбуждения ядер атомов.
Длина волны рентгеновского излучения сравнима с размерами атомов (не ядер атомов, а целых, с электронными облаками). Рентгеновские лучи могут проникать сквозь вещество, причём различные вещества по-разному их поглощают. Поглощение рентгеновских лучей является важнейшим их свойством в рентгеновской съёмке.
Интенсивность рентгеновских лучей экспоненциально убывает в зависимости от пройденного пути в поглощающем слое (I = I/нулевое/e^-kd, где d — толщина слоя, коэффициент k пропорционален Z³λ³, Z — атомный номер элемента, λ — длина волны). Как видно, рассеяние довольно сильно, поэтому весомого отрицательного воздействия на внутренности не происходит.
Нельзя забывать, однако, что рентгеновское излучение — ионизирующее.
Типы первичного взаимодействия с веществом:
1. Когерентное рассеяние, при котором hν < Aи, при этом волна лишь изменяет направление движения и теряет часть энергии.
2. Фотоэффект: энергия фотона соизмерима с энергией ионизации. При этом электрон отрывается, а фотона не остаётся.
3. Эффект Комптона (некогерентность) — hν >> Аи, при котором ионизация происходит, часть энергии теряется.
Используемые сопряженно формулы прилагаются
#физика
#биофизика
Длина волны рентгеновского излучения сравнима с размерами атомов (не ядер атомов, а целых, с электронными облаками). Рентгеновские лучи могут проникать сквозь вещество, причём различные вещества по-разному их поглощают. Поглощение рентгеновских лучей является важнейшим их свойством в рентгеновской съёмке.
Интенсивность рентгеновских лучей экспоненциально убывает в зависимости от пройденного пути в поглощающем слое (I = I/нулевое/e^-kd, где d — толщина слоя, коэффициент k пропорционален Z³λ³, Z — атомный номер элемента, λ — длина волны). Как видно, рассеяние довольно сильно, поэтому весомого отрицательного воздействия на внутренности не происходит.
Нельзя забывать, однако, что рентгеновское излучение — ионизирующее.
Типы первичного взаимодействия с веществом:
1. Когерентное рассеяние, при котором hν < Aи, при этом волна лишь изменяет направление движения и теряет часть энергии.
2. Фотоэффект: энергия фотона соизмерима с энергией ионизации. При этом электрон отрывается, а фотона не остаётся.
3. Эффект Комптона (некогерентность) — hν >> Аи, при котором ионизация происходит, часть энергии теряется.
Используемые сопряженно формулы прилагаются
#физика
#биофизика
Иммуноблоттинг – метод идентификации антигенов (или антител) с помощью известных сывороток (или антигенов) – сочетание гель-электрофореза и иммуноферментного анализа (ИФА).
Антигены возбудителя разделяют с помощью электрофореза в полиакриламидном геле, затем переносят их из геля на активированную бумагу или нитроцеллюлозную мембрану.
При постановке иммуноблоттинга на плёнку с известными антигенами наносится исследуемая сыворотка пациента. После инкубации и отмывания несвязавшихся антител, приступают к ИФА – на плёнку наносят антисыворотку к иммуноглобулинам человека, меченную ферментом, и хромогенный субстрат, изменяющий окраску при взаимодействии с ферментом.
При наличии комплексов антиген-антитело-антисыворотка к иммуноглобулину-фермент на носителе появляются окрашенные пятна.
#биофизика
Антигены возбудителя разделяют с помощью электрофореза в полиакриламидном геле, затем переносят их из геля на активированную бумагу или нитроцеллюлозную мембрану.
При постановке иммуноблоттинга на плёнку с известными антигенами наносится исследуемая сыворотка пациента. После инкубации и отмывания несвязавшихся антител, приступают к ИФА – на плёнку наносят антисыворотку к иммуноглобулинам человека, меченную ферментом, и хромогенный субстрат, изменяющий окраску при взаимодействии с ферментом.
При наличии комплексов антиген-антитело-антисыворотка к иммуноглобулину-фермент на носителе появляются окрашенные пятна.
#биофизика
Разбор препаратов второго коллка:
Препарат 53 "Мазок крови". На большом увеличении ищем что-то, что не похоже на эритроцит: лейкоциты, эхиноциты и прочие стареющие формы эритроцитов (как правило, видно эозинофил/базофил). Лекция по крови есть выше.
#гистология
Препарат 53 "Мазок крови". На большом увеличении ищем что-то, что не похоже на эритроцит: лейкоциты, эхиноциты и прочие стареющие формы эритроцитов (как правило, видно эозинофил/базофил). Лекция по крови есть выше.
#гистология
Структурно-функциональные единицы различных мышечных образований разнятся. #гистология
Сарколемма = базальная мембрана волокна + лемма подлежащих клеток
#гистология
#гистология
Сократительные элементы поперечно-полосатой мышечной ткани: миофибриллы
Гладкой: миофиламенты
#гистология
Гладкой: миофиламенты
#гистология
В продолговатом мозге выделяют эволюционно более молодые пирамидные и более старые экстрапирамидальные пути. Главное отличие пирамидных путей — гигантские пирамидные клетки (они же клетки Беца)
Если связывать рельеф с содержимым: на картинке срез схематичный, все ядра отмечены на одном уровне! Серым (находится в нижней части ромбовидной ямки) отмечены двигательные ядра XI (языкоглоточный, glossopharyngeal), X (блуждающий, vagus) и XI (accessorius, добавочный) нервов. По бокам от проекции ядер на задней поверхности находятся Tuberculum nuclei gracilis и Tuberculum nuclei cuneati, которые являются проекцией одноименных ядер, чем оканчиваются одноименные канатики.
#анатомия
Если связывать рельеф с содержимым: на картинке срез схематичный, все ядра отмечены на одном уровне! Серым (находится в нижней части ромбовидной ямки) отмечены двигательные ядра XI (языкоглоточный, glossopharyngeal), X (блуждающий, vagus) и XI (accessorius, добавочный) нервов. По бокам от проекции ядер на задней поверхности находятся Tuberculum nuclei gracilis и Tuberculum nuclei cuneati, которые являются проекцией одноименных ядер, чем оканчиваются одноименные канатики.
#анатомия
Ретикулофиброзная костная ткать во взрослом возрасте может присутствовать в альвеолах зубов, лабиринте внутреннего уха, в местах прикрепления сухожилий к костям, местах зарастания черепных швов. Также может присутствовать при различных патогенных состояниях и при стимуляции костеобразования
#гистология
#гистология