113.Rozważania elektrodynamiczne Fiutaka i Terleckiego
Z rozważań elektrodynamicznych Fiutaka i Terleckiego wynika, że przewodność elektryczna zawiesiny komórek sferycznych może być przedstawiona wzorem:
3 1-x1|xo+δx1|x2
X=xo(1- 2 1+x1|3xo+δx1|x2 c)
x,xo,x1,x2-odpowiednio przewodności właściwe zawiesiny, substancji pozakomórkowej, cytoplazmy i błony
c-kondensacja objętościowa zawiesiny
δ-stosunek grubości błony do promienia komórki
Jeżeli znamy wartości występujących parametrów:xo,x1,x2,c to możemy określić przewodność właściwą tkanki.
114.Dyspersja właściwości elektrycznych komórek i tkanek, charakterystyka
Przy niskich częstotliwościach na skutek dużego oporu elektrycznego błony następuje separacja jonów we wnętrzu komórki-> powstaje silny dipol. Wartość przenikalności elektrycznej jest bardzo duża. Prawie wszystkie linie prądu omijają komórkę. Przy wysokich częstotliwościach opór pojemnościowy błony zawiera opór warstwy lipidowej i substancja wewnątrzkomórkowa bierze udział w przewodzeniu prądu. Polaryzacja jonowa komórki całkowicie zanika. Dyspersja przewodności i przenikalności elektrycznej występuje dla wszystkich rodzajów tkanek.
Obszar dyspersji makroskopowy stanowi superpozycję kilku zakresów, które są trudne do oddzielenia od polaryzacji elektrodowej
Obszar ά-dyspersji-obejmuje częstotliwości od kilku herców do kilku kiloherców. Istnieje zależność miedzy fo a promieniem R komórki
Obszar β-dyspersji- obejmuje częstotliwości od kilkudziesięciu kiloherców do 30 megaherców z fo=1MHz. Wartość relaksacyjnej fo zależy od oporu elektrycznego i pojemności elektrycznej błon komórkowych
Dyspersja γ-związana z relaksacjami dipolowymi struktur subkomórkowych i biocząsteczek oraz wody związanej.
Wartości przewodności właściwej i względnej przenikalności elektrycznej tkanek zmieniają się ze wzrostem częstotliwości. Z teorii Paulego i Schwana dla zawiesiny komórek sferycznych wynikają wzory na okresy relaksacji Tγ, Tβ
Ep -przenikalność elektryczna próżni
Dyspersja jest cechą charakterystyczną tylko dla komórek żywych