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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

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