3
e) Budowa, zasada działania i zastosowanie praktyczne laserów. Własności fizyczne promieniowania laserowego. Biofizyczne mechanizmy oddziaływania promieniowania laserowego z tkankami. Rodzaje laserów stosowanych w medycynie. Biofizyczne podstawy doboru rodzajów laserów i parametrów promieniowania do różnych działań terapeutycznych i diagnostycznych (cięcie tkanek, koagulacja, fotoablacja, biostymulacja, terapia fotodynamiczna itp.).
f) Nauka obsługi przyrządów optycznych, fotometrycznych i laboratoryjnych, wykorzystujących promieniowanie optyczne; pomiary wybranych wielkości biofizycznych (anomaloskopia, refraktometria, polarymetria itp.).
g) Fizyczne podstawy diagnostyki magnetorezonansowej. Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego i jego zastosowanie w badaniach laboratoryjnych i diagnostyce lekarskiej. Tomografia komputerowa magnetorezonansowa (MR, MRI, NMR) - budowa, zasada działania, cel, uzyskiwanie obrazów, przetwarzanie danych, kontrastowanie i środki kontrastowe.
2. Fala akustyczna, ultradźwięki, fala uderzeniowa i inne oddziaływania mechaniczne.
a) Charakterystyka fizyczna fali akustycznej i sposób jej propagacji. Infradźwięki, ultradźwięki, zakres słyszalny. Różne rodzaje efektów akustycznych i ich charakterystyka. Biofizyka procesu słyszenia i fizyczne aspekty funkcjonowania narządu słuchu. Podstawowe akustyczne wielkości fizyczne (natężenie i ciśnienie akustyczne, poziom natężenia i ciśnienia, głośność i poziom głośności), obiektywne i subiektywne cechy dźwięku. Prawo Webera-Fechnera. Biofizyka