0324

0324



Odwrotnie zachowuje się w funkcji częstotliwości przewodność elektryczna. Prądy małej częstotliwości przepływają praktycznie tylko przez środowisko pozakomórkowe, gdyż błona komórkowa stanowi izolator. Stąd wynika mała przewodność tkanek.

Występujące pasma dyspersyjne przewodności tłumaczymy malejącym wpływem izolacyjnym błon. Przy odpowiednio wysokich częstotliwościach w-zrasta udział substancji wewnątrzkomórkowej w' procesie przewodzenia prądu przez tkanki.

Tabela 17.2

Przewodność właściwa rr (fi-1 • m-1) i względna przcnikalność elektryczna (er> tkanek zwierzęcych i ludzkich przy różnych częstotliwościach (wg A. Prcsmana)

Częstotli-

Mięsień

Wątroba

Tkanka tłuszczowa

Krew

wość

a

a

Sr

<7

s,

<7

zr

100 Hz 1 kHz

“10,112 “>0,125

“>800-10“ “>130-10“

“>0,109

“>0,125

“>900-10“ “>150-10“

“>0,2-0,02

“>15010“ “>50 10“

b>0,68

10 kHz

“>0,1I~

-0,13

“>5010“

“>0,146

“>5010“

“>20 10“

b>2900-

-2800

100 kHz

“>0,218

b>0,68

b>2740

1 MHz

c>0,47-

-0,62

c>0,24-

-0,47

b>0,68

100 MHz

d>0,77-l,0

d>60-75

d>0,69-

-0,83

d>0,08-

-0,085

d>8-13

d>l,l

1 GHz

*>1,27-

-1,33

*>49-52

*>0,94-

-1,02

e>46-47

*>0,071-

-0,14

c>4,3-7,5

*>1,4-1,56

*>58-62

10 GHz

®>8,3

O40-42

e>5,9 -6,7

c>32-34

*>0,27-

-0,41

*>3,9-5,2

*>9,1

*>50-52

Objaśnienia: a) — pies w temperaturze ciała, in sini, b) — królik w temp. 20DC, c) — rozdrobnione tkanki ludzkie w temp. 18“C, d) — rozdrobnione tkanki ludzkie w temp. 37°C, e) — pies i koń, tkanki

w temp. 38°C.

Inne grupy tkanek (mięśnie, wątroba) wykazują ogólnie podobny charakter dyspersji. Różnice występują w wartościach czasów relaksacji, a także — w przypadku tkanek pozbawionych całkowicie wody — brak jest zależności częstotliwościowej w zakresie mikrofalowym. W tabeli 17.2 podane są wartości przewodności właściwej i względnej przenikal-ności elektrycznej niektórych tkanek. Widzimy, że ze wzrostem częstotliwości wielkości te zmieniają się znacznie.

Z teorii przewodności elektrycznej, opracowanej przez Pauly’ego i Schwana dla zawiesiny komórek sferycznych, wynikają wzory przybliżone na okresy relaksacji T»TV Przy założeniach, że a., c0 i er, cr1, oraz że grubość błony d<^ R (promień wnętrza komórki)

17.37


s (1 —c1 + (2 + c)e0 ~p (1 — C)al -f (2 + c)<70

r2 = RCb


J_ 1-e    1

<*i__ 1 i- je 2g0


1 4- RC„


1 — c

1+ic


1

2cr0


17.38


330


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
str0008 1.3.    Pojęcie zachowania się Funkcje organizmów zwierzęcych dzieli się niek
87705 P1020613 Przewodnictwo właściwe jest to odwrotność oporu właściwego i jest to przewodnictwo el
8 (28) 154 8. Pewne funkcje specjalne Jeżeli chodzi o zachowanie się funkcji logx przy jc-* + oo i p
0000029 (14) 17.2.2. Dyspersja przenikalności i przewodności elektrycznej Zachowanie się komórek umi
Ścisłe rozwiązanie zagadnienia zachowania się elektronów w ciele stałym wymagałoby użycia funkcji
17.2.2. Dyspersja przenikalności i przewodności elektrycznej Zachowanie się komórek umieszczonych w
0000029 (14) 17.2.2. Dyspersja przenikalności i przewodności elektrycznej Zachowanie się komórek umi
Slajd23 Dokładnie opiszmy trudne zachowanie i policzmy jak często się ono zdarza. Dziecko zawsze mus
Laboratorium Elektroniki cz I 0 56 Następuje kompensacja prądu nośników mniejszościowych w bazie (
skrypt077 (2) 152 Laboratorium Podstaw Elektrotechniki I Prądy przewodowe wyznaczamy z zależności 9,
Laboratorium Elektroniki cz I 0 56 Następuje kompensacja prądu nośników mniejszościowych w bazie (
170 171 Z^Jak zachowują się elektromagnesy przedstawione na rysunku? .1) przyciągają się li) o

więcej podobnych podstron