医学物理学课件.ppt
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1、医用物理学,医学物理学,绪 论,一、物理学的研究对象,物理学是研究物质运动的普遍性质和基本规律的科学,研究物质运动最基本形态以及他们之间相互转化的一门基础科学。,医用物理学是物理学的重要分支学科,是现代物理学与医学相结合所形成的交叉学科,医学物理学,与其它学科密切结合,产生许多分支学科和交叉学科:物理化学、生物物理、天体物理、地球物理、量子 生物、量子化学等。,物理学的基本概念、基本规律和基本研究方法,以及根据物理学原理设计制造的各种仪器设备,已经广泛地应用于所有自然科学的各个学科之中,推动了各学科领域和技术部门的飞速发展。,医学物理学,物理学是技术发展的主要源泉,三次产业革命(蒸气机、电气化
2、、信息化)均来自物理学或与物理学紧密相关。,目前世界范围内以信息技术为前导,以微电子学和电子计算机技术为标志的科学技术革命,从根本上讲来源于20世纪初物理学的原子结构理论、相对论、量子力学三大成就。,医学物理学,二、物理学与医学的关系,医学是以人体为研究对象的生命科学,生命现象属于物质的高级运动形式。随现代物理学迅速发展,医学已从宏观形态进入微观机制研究,从细胞水平上升到分子水平研究。“现代生物学研究的最终目的是以物理学和化学解释生物学”,1、物理学知识是了解生命现象不可缺少的基础,任何生命过程都是和物理过程密切相联系的.2、物理学所提供的技术和方法为医学研究和实践开辟了新途径,极大推动了包括
3、生命科学和医学在内的其它自然科学的发展。,三 物理在医学简史中的回顾光学技术的发展推动了基础医学的发展:11550年,光学显微镜的出现 : 使生命科学进入了细胞水平,紧接一系列类型的显微镜涌现出来。,医学物理学,暗视野显微镜偏光显微镜干涉显微镜相差显微镜荧光显微镜近红外光显微镜 紫外光显微镜,暗视野显微镜(dark field microscope) 使用特殊的照明方法,使照明光线不直接进入物镜,只允许被标本反射和衍射的光线进入物镜,因而视野的背景是黑的,物体的边缘是亮的。 利用这种显微镜能见到小至 4 200 nm 的微粒子,分辨率可比普通显微镜高50倍。应用:观察未经染色的活体或胶体粒子。
4、,医学物理学,医学物理学,荧光显微镜 细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光;有些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后,经紫外线照射亦可发荧光,荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究的工具之一。,医学物理学,荧光显微镜,医学物理学,透过蓝光 450490 nm,反射蓝光 510 nm,透过绿荧光 520560 nm,微管呈绿色、细胞核呈蓝色、微丝呈红色,医学物理学,荧光显微镜的优点和用途优点:检出能力高对细胞的刺激小能进行多重染色用途:物体构造的观察据荧光的有无、色调比较进行物质判别发荧光量的测定对物质定性、定量分析,医学物理学,医学物理学,荧光显微镜技术在生
5、命科学研究中的应用对细胞结构或组分的定性、定位、半定量研究。作为生物大分子筛选与鉴定的标记物。,医学物理学,偏光显微镜 ( polarizing microscope),医学物理学,用于检测具有双折射性的物质,如纤维丝、纺锤体、胶原、染色体等; 光源前有偏振片(起偏器),使进入显微镜的光线为偏振光,镜筒中有检偏器 。,胆固醇液晶偏光显微镜照片23025类似油柱状组织结构,医学物理学,微分干涉差显微镜(DIC显微镜) 能显示细胞结构的三维立体投影影像,立体感强,用于研究活细胞中较大的细胞器,与录像设备结合,可观察活细胞中的颗粒及细胞器的运动。,医学物理学,DIC 显微镜下的硅藻,医学物理学,相差
6、显微镜(PCM)1953年获得诺贝尔物理奖,把透过标本的可见光(直射光和衍射光)的光程差变成振幅差,从而提高了各种结构间的对比度,使各种结构变得清晰可见。应用:观察未经染色的标本和活细胞。 在构造上,相差显微镜有两个特殊之处。环形光阑:位于光源与聚光器之间。相位板:物镜中加了涂有氟化镁的相位板,可将直射光或衍射光的相位推迟1/4。,医学物理学,医学物理学,用途:观察未经染色的玻片标本,医学物理学,显微镜的发展趋势采用组合方式,集普通光镜、相差、荧光、暗视野、DIC、摄影装置于一体。自动化与电子化。,医学物理学,医学物理学,人类红细胞,医学物理学,酵母,医学物理学,人类精子,医学物理学,转基因显
7、微操作过程,医学物理学,人类染色体端粒 DNA 的荧光原位杂交照片,医学物理学,1940年,电子显微镜问世,使医学研究水平推进到亚细胞水平领域。,医学物理学,线粒体细胞核蛋白质细胞膜,激光共聚焦扫描显微镜,医学物理学,激光共聚焦扫描显微镜(LSC显微镜)可改变观察的焦平面,因而能进行“光学切片”,观察较厚样品的内部结构。将改变焦点获得的一系列细胞不同平面上的图像叠加后,可重构出样品的三维结构。激光共聚焦扫描显微镜既可以用于观察细胞形态,也可以用于细胞内生化成分的定量分析、光密度统计以及细胞形态的测量。,医学物理学,LCSM 照片,绿色为微管蓝色为细胞核,,医学物理学,疟疾破坏的两个红细胞,医学
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