Biofizyka 284 pytania, Biofizyka


Absolutnie żadna z odpowiedzi nie jest pewna. Może być co najwyżej prawdopodobnie poprawna.

  1. Jednostkami promieniowania są: Rad, roentgen, grej

  2. Jednostki aktywności promienietwórczej: kiur,bekerel.

  3. Jednostka natężenia promieniowania Bq(wiki twierdzi Wat/steradian, brak takiej odp)

  4. Jednostka pochłaniania: Gy

  5. W oddziaływaniu jon-dipol: energia jest odwrotnie prop. do r4

  6. Gdy kąt widzenia rośnie: zdolność rozdzielcza gwałtownie maleje(s.262)

  7. Zdolność skupiająca oka: 60D

  8. Aberracjami wymagającymi korekty są: astygmatyzm, krotkowzr, dalekowzr

  9. Krótkowzroczność charakteryzuje się: zbyt dużą zdolnością skupiającą(obraz przed siatkówką)

  10. Ultradźwięki są: falą mechaniczną(nie akustyczną), która nie rozchodzi się w próżni

  11. W USG stosuje się: ultradźwięki odbijające się od granic powierzchni

  12. Od czego zależy pochłanianie USG

  13. Klatryny: struktury, gdzie w pustych przestrzeniach sieci krystalicznej są uwięzione cząstki innej subst.

  14. Liniowe przenoszenie energii: określa stratę energii przy przechodzeniu prom. Przez ośrodek

  15. LET zależy od: gęstości. l. Atomowej, l. Masowej, ładunku(?)

  16. Natężenie dźwięku jednostka SI: Wat/m2

  17. W PET wykorzystuje się zjawisko: kreacji i anihilacji/tworzenie par i anihilacji

  18. Zwiększenie napięcia między katodą i anodą powoduje: zmniejszenie krótkofalowej granicy widma i zwiększenie emisji widm charakterystycznych

  19. Natężenie promieniowania I lampy Rtg: I=A x Z x Io x U^2(zależy od napięcia miedzy K i A, natężenia prądu anodowego, liczby atomowej Z materiału anody)

  20. Zakres promieni X: 1-100 pm

  21. Odrastanie wektora ML wiąże się z: powrotem ze stanów antyrównoległych do równoległych

  22. Widmo wszystkich barw otrzymujemy z: barw podstawowych, czerwonej, zielonej, niebieskiej

  23. Barwom RGB odpowiadają długości fali: R=610nm, G=530nm, B=472nm

  24. W kanale słuchowym powstaje fala stojąca o max amplitudzie gdy: długości padającej fali jest równa czterem długościom kanału

  25. Zjawisko telefoniczne, własności nerwu ślimakowego: przekształca sygnał, nie wzmacnia

  26. Coś o fonach.

  27. Jeśli poziom natężenia dźwięku wynosi n, to natężenie danego dźwięku jest w stosunku do I 0: 10 do n

  28. Dźwięk okresowy to: złożenie częstotliwości o V, 2V, 3V, 4V i odpowiednio dobranych amplitudach

  29. Dwa dźwięki mają składowe harmoniczne o tej samej częstotliwości. Amplituda 1. jest większa niż 2. Czym się różnią te dźwięki? : 1. jest głośniejszy?

  30. istnienie w komórkach P powolnej spoczynkowej depolaryzacji jest związane z: współgraniem wielu typów kanałów(?)

  31. W potencjale czynnościowym odgrywają role: Aktywacja kanałów Na+, a w niektórych przypadkach także Ca2+

  32. Szybkość transportowania jonów przez pompę Na/K w zależności od potencjału błonowego: rośnie początkowo ze wzrostem potencjału

  33. przepuszczalność błony jest: największa dla jonów K i najmniejsza dla Na

  34. Potencjały równowagi[mV] dla jonów wynoszą: K=-94,9 Cl=89,4 Na=71(mięśnie)

  35. Prędkość rozchodzenia się impulsów nerwowych: jest zawsze szybsza we włóknach mielinowanych niż niemiel. i rośnie liniowo w stosunku do r (czyżby? Str.108, ryc.55 dla r<0,5 um niemielinowe szybsze)

  36. Fala wędrująca Bekesy'ego: największą wartość przyjmuje w różnych miejscach na błonie podstawnej e zależności od częstotliwości padającego dźwieku, maleje wykładniczo

  37. Największa zdolnoiść skupiającą ma: rogówka

  38. prędkość przepływającej przez rurkę krwi zależy od modułu sprężystości i promienia

  39. Od czego zależy sprężystość naczyń krwionośnych?

  40. opór hemodynamiczny zależy od: promienia, długości różnicy ciśnień(???)

  41. Nieprawdą o potencjale spoczynkowym jest stwierdzenie: jest to stan równowagi

  42. Nieprawdą o potencjale czynnościowym jest: otwarcie kanałów aktywowanych chemicznie następuje po odłączeniu od białek tworzących kanał cząsteczki mediatora

  43. potencjał spoczynkowy jest zbliżony do potencjału Nernsta dla K+ gdy: P K+>> P Na+ i P K+>> P Cl-

  44. Potencjał spoczynkowy błony: suma prądów= 0

  45. Potencjał spoczynkowy błony jest równy potencjałowi równowagowemu dla jonów: żadne z podanych

  46. Potencjał spoczynkowy na błonie związany jest przede wszystkim z : stanem stacjonarnymm przy którym suma strumieni różnych typów jonów jest równa zero

  47. Jakie stężenie tetraetloaminy (bloker kanałów potasowych, TAE) należy zastosować aby nie dopuścić do generacji potencjału czynnościowego: nie można zablokować potencjału podając TAE

  48. W stanie spoczynku błona komórki mięśniowej jest : najbardziej przepuszczalna dla jonów K, najmniej dla Na

  49. Ile pomp protonowych występuje w błonie mitochondrialnej: 2

  50. Transport glukozy z Na+: transport 2 substancji bez zużycia energi w przyszczytowej części nabł. jelitowego

  51. Wzór Reynoldsa

  52. Co to jest desensytyzacja?

  53. Teoria Mitchela

  54. O prawidłowości teori Mitchela świadczy?

  55. Patch Clamp bada: ?

  56. Faza 1 w kom. Roboczych serca

  57. Powolna spoczynkowa depolaryzacja zachodzi w: kom. Bodźcoprzewodzących?

  58. Pobudzenie pręcika przez foton Rodopsynabiałko GcGMPfosfodiesterazahiperpolaryzacja

  59. Zablokowanie specyficznych kanałów kationowych aktywowanych przez cGMP powodują w pręciku : hiperpolaryzację, zmniejszenie stężenia jonów sodu i wapnia oraz syntezę cGMP

  60. Co określa zanik magnetyzacji poprzecznej: relaksację jądrową

  61. Zanik poprzecznej magnetyzacji zachodzi na skutek: zaniku spójności fazowej jąder

  62. Od czego zależy przewodzenie K i Na: od oporów błon

  63. Strumien jonów K+ w spoczynku

  64. Co powoduje obecność przenośników w błonie(rozprzężenie i utlenianie ?)

  65. Odprowadzenie jednobiegunowe: przy zbliżaniu się fali depolaryzacyjnej i oddalaniu fali repolaryzacjnej

  66. W równowadze osmotycznej potencjały chemiczne: są sobie równe

  67. Strumień pędu w naczyniu: wymiana pedu od warstwy o wyższej prędkości do warstwy wolniejszej

  68. Co się dzieje po przekroczeniu liczby Reynoldsa: ruch laminarny burzliwy

  69. Zależność wzrostu pot. Błonowego od szybkości działania pompy(str 155)

  70. Powstawanie wiązki lasera: inwersja obsadzeń

  71. Wiązka lasera jest: spójna, wąska, monochromatyczna

  72. Kąt rozdzielczości

  73. Echo spinowe, wyznaczanie T2 relakacji

  74. Kontrasty PET, NMR, TK

  75. Podstawowe izotopy stosowanie w PET: 11C , 15O , 13N , 18F (?)

  76. Czasy połowicznego zaniku izotopów(half-life) 11C i 15O wynoszą odpowiednio: 20,3 min i 2,07 min

  77. PET pozwala określić w danej chwili czasu: miejscową(lokalną) obj krwi, aktywność receptorów, aktywność neuronów, pH, zużycie tlenu, hematokryt, pobór leków oraz aminokwasów(dobry ten PET, nie?)

  78. Kiedy stosuje się kontrasty w NMR?

  79. Jakie kontrasty stosuje się w NMR?

  80. Co określa zanik magnetyzacji poprzecznej?

  81. Prawo Ficka

  82. Model Hodgkin'a Huxley'a

  83. Natężenie fali kulistej jest: odwr. Prop. do kwadratu odległości od źródła

  84. Napisać równanie fali kulistej,gasnącej, monochromatycznej

  85. Ultradźwięki oprócz USG stosuje się do: rozbijania kamieni żółciowych i nerkowych

  86. Ultradźwięki najlepiej rozchodzą się w: kościach? Płynach ustojowych?

  87. Dlaczego jelita wypełnione powietrzem nie są obrazowana w USG?

  88. Prezentacja A(USG)(str 294): odległości między pikami?(odległość płaszczyzna odbijająca---przetwornik)

  89. Syntaza ATP działa dzięki: gradientowi protonowemu

  90. Wykazanie że fosforylacja jest zależna od grad prot odbywa się dzieki badaniu: oligomycyny (pzdr Harper)

  91. Co to jest serce? Bateria o większym oporze niż inne tkanki

  92. Czemu odpowiadają załamki EKG: P dep. Przedsionków, QRS depolaryzacja komór

  93. Terapia fotodynamiczna: fotouczulacz i laser o kolorze czerwonym

  94. Do czego wykorzystuje się lasery?

  95. Lasery stosuje się do: diagnostyki i terapii fotodynamicznej

  96. Gdzie najlepiej rozchodzą się ultradźwieki?

  97. Na czym polega USG?

  98. Porównanie prędkości przepływu krwi w tętnicy(5-8m/s) i fali tętna(0,5m/s).

  99. Kolejność zjawisk w lampie rentgenowskiej.

  100. Promieniowanie elktromag. wywołuje ef. Comptona, co trzeba zrobić by zaszło zjaw. Fotoelektryczne? (zmniejszyć energię? częstotliwość?)

  101. Foton o energi E , pędzie p i długości lambda ulega rozproszeniu Comptona. Energia E1, pęd p1 i lambda1 fali rozproszonej: E1<E p1<p lambda1>lambda

  102. Zjawisko fotoelektryczne zachodzi gdy praca wyjscia W: W < hv (energia kwantu)

  103. Diagram Jabłońskiego(przejścia, np. bezpromieniste, konwersje wew, przejscia interfazowe)

  104. Promieniowanie beta + i beta -

  105. Jeśli maleje promień krzywizny soczewki to: f maleje, Z rośnie

  106. Cienka soczewka skupiająca ma ogniskową f. Niech x oznacza odległość od przedmiotu, y odległość obrazu od środka optycznego soczewki a p powiększenie. Gdy f<x<2f(a także pytania gdy f>x i x>2f x=2f itp) powstaje obraz: rzeczywisty odwrócony powiększony.

  107. Obraz na TK: wynik przeliczenia współczynników pochłaniania(skala Hounsfielda?)

Zjawisko wzmocnienia w uchu środkowym: powierzchnia między błoną a młoteczkeim większa niż między strzemiaczkiem a okienkiem

  1. Poiseuille'a prawo (Hagena-Poiseuille'a prawo), prawo określające natężenie przepływu laminarnego cieczy przez wąską poziomą rurkę.(?)

  2. Wzmocnienie w uchu: wytworzenie fali stojącej przy f=3000Hz(?)

  3. Przykład równowagi osomotycznej: coś o osmozie i r. Donnana

  4. Za widzenie barwne odpowiadają: trzy rodzaje czopkuf

  5. Rodopsyna: białko integralne segmentów zewnętrznych precika i czopka(?)

  6. Co się dzieje pod wpływem fotonu z kanałami K i Ca?

  7. Białka odpowiedzialne za wzmocnienie w sygnału w pręciku/czopku: transducyna, rodopsyna, białko przenośnikowe, fosfodiesteraza (???)

  8. Pacjent badany NMR poddawany jest: silnemu polu magnetycznemu i fali elektromag z zakr. f. radiowych.

  9. Rozfazowanie spinów pod wpływem ... ?

  10. Różnica między dyfuzją a dyf. Ułatwioną: białko przenośnikowe

  11. Różnica potencjałów w łańcuchu oddechowym: 1,14 V

  12. W którą strone przesuniete jest widmo fosforescencji(lub fluorescencji) do absorbcji i fluorescencji(fosforescencji)?

  13. Zastosowanie fosforescencji(np. zegarki)

  14. W aksonie miel. V~ r a w niemiel. V~ pierwastek(r)

  15. Działanie glikozydów nasercowych: zahamowanie pompy Na-K co powoduje upośledzenie wymiany Na/Ca i wzrost stężenia Ca w komórce(wtórne zwiększenie powinowactwa miozyny do aktyny)

  16. Co jest potrzebne do działania syntazy ATP: gradient protonowy, siła elektordynamiczna SEM(?)

  17. Jeśli zwężamy naczynie to V przepływu cieczy niutonowskiej: rośnie

  18. Synapsa nerwowo-mięśniowa (kolejność zjawisk)

  19. Czas trwania prądu płytki ruchowej (prądu dzieki przepływowi którego powstaje na błonie postsynaptycznej potencjał płytki ruchowej) odzwierciedla: czas po którym następuje inaktywacja kanałów postsynaptycznych.

  20. W której z poniższych sytuacji potencjał czynn. ulega propagacji bez zmniejszenia amplitudy: w aksonie mielinowanym, (lub odp z dopiskiem przy odpowiednio dużej koncentracji kanałów Na w węzłach Ranviera ? )

  21. Jeżeli w roztworze zewnętrznym zmniejszy się stężenie jonów Cl to wtedy: wartość potencjału się nie zmieni ale obniży się próg pobudzenia

  22. Próg pobudliwości dla większości komórek waha się w granicach: -40 do -90 mV

  23. Wzrost stężenia jonów potasu po stronie zewnątrzkom powoduje: zmianę potencjału w kierunku wartości ujemnych (najpierw dodatnie potem ujemne?)

  24. Wiązania wodorowe: specyficzne, kierunkowe

  25. Wiązania niespecyficzne: Van der Waals, jonowe

  26. Struktury powstające z błony lipidowej w wodzie: micele, monowarstwy,dwuwarstwy, odwrócone kryształy(?)

  27. Dlaczego fosfolipidy tworzą agregaty w błonie? Amfipatyczność

  28. Co się dzieje z entropią/ entalpią w układzie wysoce uporządkowanym?

  29. Jak na entropię i entalpię wpływają dyfuzja i transport aktywny

  30. Faza A plateau(plato) odkomórkowy K, dokomórkowy Ca i Cl

  31. Dlaczego w kom. Serca wolno zachodzi depolaryzacja zsynchronizowana?(mala pojemność jonowa? Model Ca-prąd wapniowy wolniejszy niż sodowy?)

  32. Rozprzężenie łańcucha oddechowego(zniesienie gradientu protonowego).

  33. Impedancja akustyczna: np. w rurze o przekroju S: Za = pa / va · S, gdzie pa - ciśnienie akustyczne, va - prędkość cząstek drgających.

  34. Ile wynosi opór akustyczny ośrodka I, jeżeli gęstośc ośr I zwiększymy 2 razy, natomist prędkość II zmniejszymy 2razy? Opory będą równe?

  35. Czym różni się promieniowanie X od alfe i beta? (nie jest korpuskularne?)

  36. Zjawisko piezoelektryczne(detekcja ultradźwięków), odwrócone zj. piezoelektr.(emisja ultradź.)

  37. Dźwięki o f=10 000Hz to: ultradźwięki

  38. Przenikliwość promieni gamma.

  39. Promieniowanie gamma: rodzaj i powstawanie

  40. Stan układu jest daleki od stanu równowagi jak zmieni się entalpia a jak entropia przy dążeniu do równowagi?

  41. Jeżeli podziałamy impulsem RF w podłużnej to zanik zależy od...(???)

  42. Działanie komórek rzęsatych w uchu

  43. W komórce rzęsatej są kanały: potasowe zależne od naprężenia i wapniowe napięciozależne

  44. Jaki będzie poziom natężenia dźwięku jeżeli zwiększy się 10 000 razy dźwięk o f=1000Hz

  45. Jak wyznaczamy czas relaksacji T2?

  46. Model źródła prądowego serca(?)

  47. Od czego zależy wynik Dopplera: od prędkości krwi i kąta, a nie od natężenia fali(?)

  48. Metody Dopplera nie można stosować gdy: badany obiekt porusza się po okręgu.

  49. Zdanie nieprawdziwe: Fala przechodząc przez tkankę jednostajnie traci częstotliwość

  50. Artefakty lustra powstają: dalej od obiektu normalnego, za powierzchnią odbijającą

  51. Artefakty efektu powtórzonego powstają: za dalszą barierą

  52. Fale nie powodują: oziębienia.

  53. W polu bliskim wiązki biegną: równolegle ze zmiennym natężeniem

  54. Dlaczego tkanki nie nagrzewają się w badaniu USG?

  55. W metodzie spektralnej przedstawienie wyników badania dopplerowskiego: pion wychylenie widma informuje o kierunku i szybkości przepływu erytrocytów

  56. Dlaczego ATP jest magazynem energii?

  57. Co powoduje inaktywacja kanałów Na?

  58. Inaktywacja kanału polega na: kanał nie przewodzi jonów i nie reaguje na bodźce

  59. Charakterystyczne promieniowanie X powstaje przez: wyhamowanie? Wybicie?

  60. W widmie charakterystycznym promieni Rtg największe natężenie ma linia: K alfa (K beta?, L alfa?)

  61. Jak powstaje promieniowanie Rtg ciągłe? Hamowanie na antykatodzie(anodzie)

  62. Różnica między obrazami NMR i RTG.

  63. Maksymalne natężenie promieniowania jonizującego wynosi Io. Po przejściu przez warstwę o grubości 2d gdzie d- grubość warstwy połowicznego zaniku, ulegnie pochłonięciu: 0,75 Io ?

  64. W jądrze atomowym zachodzą dwie przemiany: pn i n p które są źródłem promieniowania: B- i B+ ?

  65. Foton o energi E, pędzie p i długości fali lambda ulega rozproszeniu Comptonowskiemu. Energia E1, pęd p1 i lambda1: E1<E, p1<p, lambda1>lambda

  66. W badaniu mózgu PET stosuje się związki: H2O i 18FDG?

  67. Dwuwypukła soczewka ma promienie R1=R2=2m oraz wzgl. wspł. załamania=1,5. Z wyrażona w dipotriach ma wartość: 0,5m(?)

  68. Oblicz ogniskową soczewki płaskowypukłej, R1=nieskończoność, R2=np. 2m n=0,8. Wynik podaj w metrach lub zdolność skupiającą (jeden podzielić przez bardzo duża liczbę np. nieskończoność to prawie równa się zero)

  69. Niech x i y oznaczają odległosci przedmiotu od ognisk F i F. Wzór Newtona ma postać: xy=FF?(x/y=F/F?)

  70. Zdolność rozdzielcza Z soczewki o średnicy D oraz dla fali lambda wynosi: Z=(1,22 lambda)/D

  71. Niech Z oznacza refrakcje oka a Sd iSb oznaczają odległości punktu dalekiego i bliskiego w metrach. Dla oka krótkowzrocznego: Z< 0 Sd<0 Sb<0,25

  72. Jak wyżej dla oka dalekowzr: Z> 0 Sd>0 Sb>0,25

  73. W układzie soczewek cienkich gdzie f1=5cm, f2=4cm (jednorodne n) zdolność skupiająca wynosi:45D(?)

  74. Od czego zależy ogniskowa soczewki?(od Promieni krzywizn i środowiska w którym się znajduje/materiału)

  75. Miastenia gravis(?) to: brak receptorów nikotynowych ACh w srkolemie

  76. Miotonia spowodowana jest: obniżonym progiem pobudliwości w wyniku niedoboru przewodnictwa chlorkowego

  77. Po sonifikacji błon komórkowych w buforze powstaną: liposomy

  78. W procesie nieodwracalnym entropia (dS): dS>0

  79. Odprowadzenie Wilsona: 3+1

  80. Co mierzy odprowadzenie dwubiegunowe?

  81. Co bada NMR: protony(?)

  82. Zjawisko NMR związane jest z: pochwa nianiem fal elektromagn. Z zakresu fal radiowych

  83. Spektroskopia NMR bada tkanki in vivo i in vitro

  84. NMR stosuje się do: obrazowania wnętrza ciała?

  85. Jeżeli Bo=2Tesle to v fali liczy się w dzieśiątkach: MHz

  86. Od czego zależy częstotliwość rezonansowa NMR: od przesuniecia chemicznego, rodzaju pierwiastka, Bo i otoczenia(?)

  87. Potenciały równowagowe: K=-95mV, Na=+71mV

  88. Potencjał przy którym prąd przepływający przez kanał receptora ACh wyniesie 0 (tzn. potencjał odwrócenia) jest równy około: +50mV? 0? -65? -75? -90?

  89. Wzrost stęż jonów K po stronie zewnątrzkom powoduje: zmianę potencjału błonowego w kierunku wartości dodatnich

  90. Potencjał progowy dla potencjału czynnościowego zależy od: przewodnictwa chlorkowego, potasowego, i od ilości kanałów sodowych

  91. Od czego zależy potencjał Nernsta?

  92. Potencjał Nernsta określa stan w którym: wynikający z różnicy stężeń strumień dyfuzyjny jonów jest hamowany prze pole elektryczne.

  93. Wartość strumienia danego typu jonu przepływającego przez błonę jest zdeterminowana przez: przewodnictwo błonowe i gradientu elektrochemicznego dla danego jonu.

  94. Pompa sodowo-potasowa: utrzymuje potencjał, ale jej wkład to tylko 5mV(=10%)

  95. Energia wiązań van der Waalsa: 0-50mV

  96. Ten sam foton wzbudzi w czopku prąd: 100x mniejszy niż pręciku

  97. Absorpcja fotonu w komórkach siatkówki powoduje: spadek stęż cGMP ?

  98. W skali Hounsfielda: woda= 0, powietrze= -1000 , kość <400(np. 1000)

  99. Minimalna długość promieniowania: odwrotnie proporcjonalna do napięcia między anodą i katodą.

  100. Gdy napięcie między anodą i katodą lampy Rtg wzrośnie 3x to pęd maksymalny fotonów jest: p2=3p1

(p x c = e x U ?)

  1. Wzór na grubość warstw połowicznego zaniku d: d=1/mi ln2 (?)

  2. Kiedy I1/16 Io: 4d(???)

  3. Od czego zależy promieniowanie USG(?): od prędkości akustycznej? Gęstości?

  4. Efekt Comptona to: zdeżenia sprężyste fotonu z elektronem

  5. Warunek tworzenia par pozyton-neutron: E>1,022 MeV w pobliżu jądra

  6. Ze względu na potencjał elektryczny błony komórkowej jony: K,Na,Cl przechodzą? Kationy tak, aniony nie? Aniony przechodza kationy nie? Jony w ogóle nie przechodzą?

  7. Dlaczego jony elektrolitów nie przechodzą prze błonę? Bariera energetyczna?

  8. Do elementów budowy kanałów napięciozależnch należą: bramka inaktywacyjna, filtr selektywności

  9. Środki rozprzęgające w mitochondriach : zwiększają przepuszczalność błony wewnętrznej

  10. Transport wtórny aktywny jest to: transport przez układ błon sprzężony z transportem aktywnym pierwotnym innej substancji

  11. Transport bierny jonów przez błonę związany jest z: procesami dyfuzji i migracją w polu elektrycznym

  12. Filtracja: Jr=Lv x delta p

  13. Prędkość przepływu krwi w naczyniu: jest proporcjonalna do różnicy ciśnień na końcach.

  14. Prędkość fali tętna: większa niż prędkość w dużym naczyniu?

  15. Kawitacje powstające przy USG: związane z wolnymi rodnikami, utleniaczami...

  16. Serce, model dipolowy: ładunek=0, moment dipolowy różny od 0

  17. Bel[B] to jednostka: poziomu natężenia dźwieku(!nie natężenia dźwieku)

  18. Natężenie dźwięku: proporcjonalne do kwadratu dp

  19. D=2MHz , c=1500m/s , lambda=?(c/f=0,00075 ?= 0,75nm)

  20. Moment magnetyczny protonu: 2000 razy mniejszy niż elektronu

  21. Po absorpcji promieniowania o częstotliwości Larmora: równanie precesji, wystąpienie namagnesowania.

  22. Współczynnik przepuszczalności: p=D gamma / h

  23. Zaznacz wzór na odziaływanie dipol ind- dipol ind

  24. Wykresy komórek: wezła ZP, nerwowej, roboczej serca

  25. Liposomy służą do: transportu leków.

  26. Parametry NMR to: przesuniecie chemiczne, T1,T2

  27. Dwa ciała o tej samej temperaturze mają to samo: ciepło?, entropię?, en. Wew?, średnią energie czasteczek

  28. Podaj wzór Goldmana:

  29. Jaki jest stosunek przepuszczalności błony dla jonów K:Na:Cl ? 1 : 0,04 : 0,45

  30. W aksonie: P K : P Na : P Cl = 1 : 0,04 : 0,45

  31. Jak przebiega transport w pompie sodowo potasowej: 3Na na zew i 2K do wew.

  32. Czemu służy inaktywacja kanałów sodowych: repolaryzacji, propagacji impulsu w jednym kierunku.

  33. Jakie kanały znajdują się w błonie postsynaptycznej? Sodowe(ligandozależne od ACh)?

  34. W wyniku otwarcia nikotynowego receptora ACh(nAChR) w synapsie nerwowo-mięśniowej płynie prąd który: depolaryzuje błonę ponieważ nAChR jest selektywny dla jonów Na

  35. Mamy 3 struny o częstotliwościach drgań własnych 300,400,500 i 489. Wprawiamy w drgania tą(tę?) ostatnią w drgania, Co się dzieje z resztą? Reszta tez zaczyna drgać ale ostatnia ma największą amplitude.

  36. Czym spowodowane jest przesunięcie chemiczne? Różnym otoczeniem protonów(elektronów?).

  37. Jednostki przesunięcia chemicznego: ppm(parts per rec... million)

  38. Jaką sekwencję impulsów stosuje się w NMR? T1: 180 90 T2: 90 tau 180

  39. W badaniu echa spinowego stosuje się : RF 180 potem 90(T2?)

  40. RF sfazowuje spiny a ich rozfazowanie nastepuje pod wpływem: niejednorodnego Bo, oddział. spin-spin

  41. Częstotliwość precesji, co od czego zależy,stałe magnetyczne

  42. Zmiany magnetyzacji poprzecznej i podłużnej: T2>T1

  43. Czasy relaksacji

  44. Twierdzenie Fouriera(ke?)

  45. Prawo dyfuzji Nernsta Planka: Strumień dyfuzyjny jonów zależy od różnicy stężeń i ruchu ładunków w polu elektr.

  46. Dyfuzję warunkuje: potencjał chemiczny

  47. 2 naczynia, I i II o różnych stęż glukozy, jak długo będzie przenikać H20: w stronę malejącego potencjału chemicznego aż do ustalenia równowagi.

  48. Ultrafiltracja(strumień dyfuzyjny wywołany różnicą ciśnień, filtracja- strumień objętościowy)

  49. Jądro atomu ma: moment pędu(obrót)? I moment magnetyczny(spin)?

  50. Co oznacza że w rezonansie są 3 prążki?

  51. Czopki łączą się z komórkami dwubiegunowymi hiperpolaryzującą (HCB) i depolaryzującą (DCB) a te z kolei z komórkami zwojowymi (ON-G) i (OFF-G) Pobudzeniu ulegają kom zwojowe: ON-G gdy kwant pada na obszar centrum (OFF-G gdy kwant pada na obszar otoczenia? ON-G? OFF-G? ON-G gdy kwant pada na obszar otoczenia?)

  52. Czopki łączą się z komórkami dwubiegunowymi hiperpolaryzującą (HCB) i depolaryzującą (DCB) a te z kolei z komórkami zwojowymi (ON-G) i (OFF-G) Hamowaniu ulegają kom zwojowe: ON-G gdy kwant pada na obszar otoczenia

  53. Podrażnienie fragmentu otoczenia pola recepcji komórki zwojowej ON-G na siatkówce powoduje: spadek częstotliwości potencjałów czynn.

  54. Podrażnienie fragmentu centrum i otoczenia komórki zwojowej ON-G na siatkówce powoduje: zakodowanie informacji?

  55. Neurotransmiterami wszystkich chemicznych synaps pobudzających w siatkówce są: glutaminian (była też odp kw. glutaminowy, nie wiem OCB)

  56. Ze względu na szybkość przekazywania impulsów nerwowych komórki zwojowe dzielimy na: dwie kategorie(trzy kategorie? Alfa beta gamma)

  57. Pęd kwantu promieniowania elektromagnetycznego ma postać: h/lamba(E=mc2 i E=hc/lambdamc=h/lamb)

  58. Na granicy dwóch ośrodków fale elektromag. ulega załamaniu, jej częstotliwość: v1=v2(nie ulega zmianie).

  59. Na granicy dwóch ośrodków fala elektromag ulega załamaniu. Kąt padania =60 st, kąt załamania 30 st wsółczynnik załamania to: pierwiastek z 3(n=sin padania/ sin załamania)

  60. Na kryształ którego odłegłość płaszczyzn d=80pm pada równolegle wiązka promieni X o dł lambda=80pm(1pm= 10^-12 m ) Odbicie selektywne dla kąta odbłysku Braggaa równa się: 30 stopni(?)

  61. Niech h oznacza stałą Plancka, c prędkość światła w próżni. Energie stanów singletowych wynoszą: S0= -120 hc 10^5 J , S1= -70 hc 10^5 J , S2= -40 hc 10^5 J a tripletowego T1= -80 hc 10^5 J. Częstotliwość i energia emitowanego fotonu dla fluorescencji (S1 S0) wynoszą: v=50 c 10^5 Hz E=50 hc 10^5 J

  62. Niech h oznacza stałą Plancka, c prędkość światła w próżni. Energie stanów singletowych wynoszą: S0= -120 hc 10^5 J , S1= -70 hc 10^5 J , S2= -40 hc 10^5 J a tripletowego T1= -80 hc 10^5 J. Energia dla przejścia relaksacyjno-oscylacyjnego (S2 S1) wynosi E=30 hc 10^5 J

  63. Niech h oznacza stałą Plancka, c prędkość światła w próżni. Energie stanów singletowych wynoszą: S0= -120 hc 10^5 J , S1= -70 hc 10^5 J , S2= -40 hc 10^5 J a tripletowego T1= -80 hc 10^5 J. Długość fali lambda1 dla fluorescencji oraz lambda2 dla fosforescencji wynoszą: lambda1=200nm lambda2=250nm(E=hc/lambda)

  64. Natężenie fali płaskiej o stałej mocy jest: stałe, nie zależy od odległości od źródła

  65. Okres połowicznego rozpadu pierwiastka T=693s: Po czasie t=3T ulegnie rozpadowi 87,5 jąder, a ich stała rozpadu wyjnosi b=0,001 1/s

  66. Okres połowicznego rozpadu pierwiastka T=693s. Średni czas życia atomów wynosi: 1000s

  67. Jądro atomowe ma liczbę masową A1=64. W wyniku przemian promieniotwórczych powstaje nowe jądro o liczbie A2=27 =. Promień r2 nowego jadra wynosi: r2=0,75r1(r= pierw 3 st z A czyli r1=4 r2=3)

  68. Pozytony są antycząstkami elektronów i mają mase mp i ładunek e+: mp=me i e= -(e+)

  69. W jądrze zachodzą przemiany (1/1)p(1/0)n + (0/1)e + gamma oraz (1/0)n(1/1)p + (0/-1)e + gamma które : są źródłem promieniowania beta+ i beta-

  70. Niech m oznacza masę spoczynkową elektronu, c prędkość światła a Ekin energię kinetyczną pary pozyton elektron. W procesie anihilacji powstają dwa kwanty promieniowania gamma o energi: E=2mc^2 + Ekin

  71. W procesie anihilacji elektronu i pozytonu których spiny są równoległe powstaje: nieparzysta liczba kwantów prom. Gamma

  72. Dwie monochromatyczne, sinusoidalne fale nazywamy spójnymi jeżeli : różnica ich faz j2-j1 w dowolnym punkcie pola nie zależy od czasu

  73. Prędkość grupowa fali to: prędkość z jaką rozchodzi się energia fali

  74. Gdy w ośrodku nie występuje dyspersja to prędkość grupowa q oraz prędkość fazowa v fali: u=v(?)

  75. Wzmocnienie interferujących dwóch spójnych fal o równych amplitudach zachodzi gdy różnica dróg optycznych spełnia warunek: : jest równa wielokrotności długości fali?

  76. Wykresy dla komórek str 183



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biofizyka egzamin pytania teoretyczne
biofizyka - pytania, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, I ROK, Biofizyka
Biofizyka pytania z egzaminu 01 2012
pytania na biofizykę, Biofizyka
Biofizyka pytania
Wstepniaki- pytania- 2009-2010uzupełnione z roku 2012 umlub, materialy farmacja, I rok, biofizyka
pytania biofizyka 09
BIOFIZYKA PYTANIA POSEGREGOWANE WERSJA 1
Biofizyka pytania opracowane wykład 9
Pytania biofizyka
Biofizyka wszystkie pytania na kolo
pytania biofiza 4
biofizyka pytania
bf - pytania 2, medycyna, biofizyka
Biofizyka pytania z kola, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biofizyka - Wykład, Biofizyka - materiały
pytania- na biofizyke, II lek, biofizyka
pytania z egzaminu biofizyka 13

więcej podobnych podstron