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SEMMELWEIS UNIVERSITÄT / MEDIZINISCHE FAKULTÄT<br />
MEDIZINISCHE BIOPHYSIK II<br />
2. Semester (14 Wochen)<br />
Die mit * markierten Themen werden integriert mit klinischer Orientierung aufgebaut.<br />
Woche VORLESUNGEN (2 Std. pro Woche) PRAKTIKA (2 Std. pro Woche)<br />
1.<br />
Medizinische Signalverarbeitung<br />
1. Elektrische Erscheinungen.<br />
2. Signalanalysekette: Detektor, Verstärker, Diskriminatoren,<br />
Einführung<br />
A/D-Konverter, Anzeigegeräte<br />
2.<br />
Röntgenstrahlung und ihre Anwendung in der Diagnostik<br />
und Therapie<br />
Medizinische Signalverarbeitung<br />
1. Erzeugung und Eigenschaften der Röntgenstrahlung<br />
Signalformkontrolle mit dem Oszilloskop<br />
3.<br />
2. *Grundlagen der Röntgendiagnostik<br />
Bestimmung der Frequenzcharakteristik eines Verstärkers<br />
3. *Strahlentherapie mit ionisierenden Strahlungen<br />
4.<br />
Umweltfaktoren – Gesundheitsschädigung<br />
1. Typen der Gesundheitsschäden<br />
Bestimmung der elektrischen Eigenschaften der Haut<br />
2. Dosimetrie der ionisierenden Strahlungen<br />
5.<br />
Grundlagen der Sonographie<br />
1. Erzeugung und Eigenschaften des Ultraschalls<br />
*Elektronische Blutzellenzählung (Coulter-Prinzip)<br />
6.<br />
2. *Physikalische Grundlagen der Sonographie Röntgenstrahlung und ihre Anwendung in der Diagnostik<br />
und Therapie<br />
Messung des Spektrums einer Röntgenröhre – Duane-Hunt-Gesetz<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
Grundlagen der MRI<br />
Grundprinzip der MRI-Methode, Meßtechnik und technische<br />
Probleme, Bilderzeugungstypen, Anwendungsgebiete,<br />
MRI in der klinischen Praxis<br />
Überblick von den medizinischen bildgebenden Verfahren<br />
Thermodynamische Grundlagen der Lebensfunktionen<br />
1. Transportprozesse: Strömung von Flüssigkeiten,<br />
pathologische Störungen der Blutströmung<br />
2. Diffusion, Transport von neutralen, bzw. geladenen<br />
Teilchen durch Membranen<br />
3. Wärmetransport<br />
4. Energetische Beziehungen der Transportprozesse<br />
Physikalische Grundlagen der Erregungsprozesse<br />
1. Elektrische Eigenschaften der Zellen im Ruhezustand<br />
– Ruhepotenzial<br />
2. Aktionspotenzial. Elektrische Potenziale an der<br />
Körperoberfläche, EKG<br />
Elektrische Methoden in der Medizin<br />
1. Sinusoszillator und seine Anwendungen in der<br />
Praxis, Hochfrequenz-Wärmetherapie<br />
2. *Impulsgeneratoren und ihre Anwendungen in der<br />
Praxis, Reiztherapie<br />
Die sensorischen Funktionen<br />
1. Als analoges Signalverarbeitungssystem<br />
2. Psychophysische Gesetze<br />
3. Das Gehör<br />
Bestimmung des Tomogrammes eines Modellkörpers<br />
(CT-Modell)<br />
Thermodynamische Grundlagen der Lebensfunktionen<br />
Flüssigkeitströmung – das elektrische Modell des<br />
Blutkreislaufes<br />
Bestimmung der Diffusionskoeffizienten von Ionen<br />
Physikalische Grundlagen der Erregungsprozesse<br />
*Messtechnik der Elektrokardiographie<br />
Elektrische Methoden in der Medizin<br />
*Untersuchung und Anwendungen von elektrischen<br />
Impulsen in der medizinischen Praxis<br />
Die sensorischen Funktionen<br />
Psychophysische Untersuchung des Gehörs und<br />
Messung an einem Modell der Lichtwahrnehmung<br />
*Physikalische Grundlagen der Audiometrie – Bestimmung<br />
eines Audiogrammes<br />
Wiederholung<br />
Medizinische Fakultät<br />
I.–VI. Studienjahr<br />
55