BIOFÍSICA.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
PRINCÍPIOS DE DINÂMICA
Advertisements

ENERGIA As leis de Newton permitem analisar vários tipos de movimentos. Esta análise pode ser bastante complexa, necessitando de detalhes do movimento.
Termometria Aula 03.
Revisão: Propriedades Básicas dos Fluidos
Propriedades Básicas dos Fluidos
TERMOLOGIA Revisão e cont.
Hipótese do Contínuo Propriedades Básicas dos Fluidos: continuação
Equação da Energia Primeira lei da termodinâmica para sistemas aberto e não estacionários.
O universo e sua composição fundamental
DINÂMICA Parte da mecânica que estuda as causas do movimento e de que forma um corpo influência o movimento do outro.
DINÂMICA.
Física Geral e Experimental II Prof. Ms. Alysson Cristiano Beneti
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
HIDROSTÁTICA Mecânica dos fluidos.
HIDROSTÁTICA Mecânica dos Fluidos.
MATÉRIA E ENERGIA.
M ODULO VI – ESPECIFICA INTENSIVO Prof. Regis Romero.
Sendo assim, existe uma equivalência entre energia mecânica e calor.
Física Experimental II Prof. Ms. Alysson Cristiano Beneti
Termodinâmica.
PROPRIEDADES DA ÁGUA CMDPII – CFB – 6º ano
Ciências da Natureza Enem 2012
HIDROSTÁTICA E HIDRODINÂMICA
Aula 11 Formas Integrais das Leis Fundamentais
Aula Teórica 2 Difusividade e Fluxo Difusivo.
CONCEITOS BÁSICOS FORÇA (Linear)
Revisão Avaliação Bimestral de Ciências – 4º bim – º ano
Pressões: Mecânica, Hidrostática, Atmosférica e Absoluta. Empuxo
Leis de Newton Princípio da inércia (primeira lei de Newton)
Calor e Temperatura.
Introdução à Termodinâmica.
Calorimetria Termodinâmica
TERMOLOGIA.
Difusividade e Fluxo Difusivo.
MECÂNICA DOS FLUIDOS Fluido= substância que flui (gás ou líquido)
HIDROSTÁTICA.
Pressões: Mecânica, Hidrostática, Atmosférica e Absoluta. Empuxo
Revisão Avaliação Mensal Ciências 4º bimestre
FÍSICA - 1º Bimestre 2011.
1. Sistema - porção definida do espaço.
Área de conhecimento interdisciplinar;
ENERGIA, TRANSFORMAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Pressões: Mecânica, Hidrostática, Atmosférica e Absoluta. Empuxo
Calorimetria e as trocas de calor
2. FORMAS INTEGRAIS DAS LEIS FUNDAMENTAIS
Pressão.
ENERGIA As leis de Newton permitem analisar vários tipos de movimentos. Esta análise pode ser bastante complexa, necessitando de detalhes do movimento.
Professor: Marivaldo Mendonça
Grandezas Físicas Capítulo 1.
Elasticidade.
Unidade 1 – Movimentos na Terra e no Espaço
Patrícia de Lima Martins
Patrícia de Lima Martins
FÍSICA TEÓRICA II REV1.
HIDROSTÁTICA Densidade do corpo Massa específica ou densidade absoluta
HIDROSTÁTICA Estudo dos fluidos em equilíbrio.
TERMOLOGIA Prof. Samuel Degtiar.
Trabalho e Energia.
Professora Paula Melo Silva
2.4 Lei Fundamental da Dinâmica
TERMOLOGIA Professor John Disciplina Física E.
FONTES DE POLUIÇÃO.
Impulso e quantidade de movimento
REVISÃO DE FÍSICA. REVISÃO DE FÍSICA ENERGIAS NA MECÂNICAS EC : Energia Cinética Trabalho & Variação de energia.
No equilíbrio.
Aula 19 Mecânica de Fluidos I
ENERGIA CINÉTICA E TRABALHO
Professora: Edirsolange. O UNIVERSO E SUA COMPOSIÇÃO Composição fundamental do universo: Matéria; Carga Elétrica; Espaço; Tempo (M) (Q) (L) (T) Matéria:
PROPRIEDADES FÍSICAS DA ÁGUA PROF: Rodrigo Paiva
Biofísica Área de conhecimento interdisciplinar;
Transcrição da apresentação:

BIOFÍSICA

Objetivos Ciência multidisciplinar que tem como objeto de estudo os sistemas biológicos, a partir dos processos físicos e físico-químicos, incluindo estrutura biomolecular, organização, dinâmica, relações entre si e com o meio ambiente desses sistemas, focando sua aplicabilidade nas ciências da saúde.

CONCEITOS BIOFÍSICA Ciência multidisciplinar que tem como objeto de estudo os sistemas biológicos, a partir dos processos físicos e físico- químicos, incluindo estrutura biomolecular, organização, dinâmica, relações entre si e com o meio ambiente desses sistemas, focando sua aplicabilidade nas ciências da saúde.

CONCEITO BIOFÍSICA É o estudo da Matéria, Energia, Espaço e Tempo nos Sistemas Biológicos

ESTRUTURA BIOFÍSICA BIOTERMOLOGIA BIOELETRICIDADE BIO-ÓPTICA BIOACÚSTICA BIOTERMOLOGIA BIOMECÂNICA BIO-ÓPTICA BIOFÍSICA DAS RADIAÇÕES

BIOTERMOLOGIA PRÍNCIPIOS DA TERMODINÂMICA 1ª Lei: Conservação da Energia 2ª Lei: Transferência de Energia BIOFÍSICA DAS TROCAS DE CALOR TERMOMETRIA CLÍNICA TERMOTERAPIA

BIOELETRICIDADE BIOFÍSICA DAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS POTENCIAIS BIOELÉTRICOS BIOLETROGÊNESE

BIOMECÂNICA BIOFÍSICA DA CONTRAÇÃO MUSCULAR BIOFÍSICA DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA BIOFÍSICA DA RESPIRAÇÃO

BIO-ÓPTICA BIOFÍSICA DA VISÃO IMAGENS VISÃO DEFEITOS ÓPTICOS

BIOACÚSTICA BIOFÍSICA DA AUDIÇÃO EFEITOS BIOLÓGICOS DOS ULTRA- SONS

BIOFÍSICA DAS RADIAÇÕES BIOFÍSICA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES RADIOPROTEÇÃO

UNIVERSO E SUA COMPOSIÇÃO

UNIVERSO E SUA COMPOSIÇÃO MATÉRIA(M) TEMPO(T) ESPAÇO(L) ENERGIA(E)

MEDIDAS E GRANDEZAS MEDIDAS DE MATÉRIA MASSA(M): Medida da quantidade de Matéria de um ser vivo. Pode ser expressa em g, Kg, dalton. Obs: Massa ≠ Peso. PESO(P): Medida da ação da Gravidade (g) sobre a Massa (M). P= M x g

Quanto é a massa de um vírus? Aproximadamente 10⁻²º Kg

MEDIDAS E GRANDEZAS MEDIDAS DE ESPAÇO ÁREA (L2): Medida de uma superfície. Representada por m2. VOLUME(L3): Medida de espaço ocupado por um quantidade determinada de Matéria. Pode ser medida em m3, cm3, L, mL.

MEDIDAS E GRANDEZAS MEDIDAS DE TEMPO TEMPO (T): Medida de um período. Representado por h, s, ms.

MEDIDAS E GRANDEZAS Densidade(d): Quantidade de matéria em um dado volume de um corpo. d = Massa (g) ÷ Volume(L) = Kg/L = g/mL Obs: A densidade dos tecidos biológicos é aproximada a da água, exceto tecido ósseo. Densidade da água: 1 g/mL. Densidade do sangue: 1,057 g/mL

MEDIDAS E GRANDEZAS Velocidade (v): Razão entre a variação de espaço num dado intervalo de tempo. v = L ÷ T = m/s ou cm/s PROBLEMA: Um radioisótopo é injetado no vaso radial de um atleta e leva 3s para percorrer uma distância de 0,6m no sistema circulatório até ser detectado no cérebro. Qual a velocidade de difusão desse marcador?

MEDIDAS E GRANDEZAS Aceleração (a): Razão entre a variação de velocidade num dado intervalo de tempo. a = v ÷ T = m/s2 ou cm/s2 PROBLEMA: Um coágulo formado em um trauma pós-acidente de trânsito é movido pela contração cardíaca numa velocidade de 40 cm/s, e leva 2 segundos para entupir uma carótida e provocar um AVC. Qual a aceleração desse coágulo?

MEDIDAS E GRANDEZAS Força (F): Produto da Massa (M) pela Aceleração (a). É medida em Newton, onde, 1 Newton é a força necessária para erguer no ar 0,1Kg. F = M x a = Kg.m.s-2 ou Newton PROBLEMA: Um halterofilista que levanta 150Kg acima de sua cabeça desprende quanta força?

MEDIDAS E GRANDEZAS Energia (E) ou Trabalho (F): É o produto da Força pela distância percorrida. Deslocamento de uma força. E ou T = F x s = Kg.m.s-2 x m = Kg.m2.s-2 ou joule PROBLEMA: Quanta força é necessária para erguer um corpo de 100g a 1 metro de altura?

TRABALHO e ENERGIA Representa a principal, senão a única atividade do ser vivo Exemplos Contração muscular Síntese de proteínas

MEDIDAS E GRANDEZAS Potência (W): É a capacidade de realizar trabalho em função do tempo. W = E / T = joule/s ou watt PROBLEMA: Um paciente suspende um peso de 100g a uma altura de 1m por 1s, qual a potência do movimento nesse caso?

MEDIDAS E GRANDEZAS Pressão (P): É a medida de um Força(F) agindo sobre uma Área (L2). P = F / L2 = N.m-2 ou Pascal Pressão sanguínea ? Pressão intraglomerular ? Pressão osmótica ?

PRESSÃO Quando a pressão exercida modifica o volume do sistema, algo importante ocorre: temos trabalho (ou energia). Esse trabalho originado dessa pressão x volume resulta da contração das cavidades como no coração, pulmão, artérias, bexiga, etc

VISCOSIDADE A Viscosidade, fisicamente, é a Força que deve ser feita durante certo Tempo, para deslocar uma Área unitária de um fluido Ƞ = (força x tempo) / área A viscosidade do sangue a 37°C varia entre 2,1 a 3,2 x 10⁻ᵌ Pa.s

TENSÃO SUPERFICIAL Força que deve ser feita para a penetração de objetos em uma superfície líquida. σ - sigma σ = força/distância ou trabalho/área Importância fundamental na troca de gases no pulmão

TENSÃO SUPERFICIAL Água tem tensão de 0,07 gramas por cm⁻² ou seja, insetos mas leves pousam sobre a água facilmente

TEMPERATURA Temperatura é uma medida de intensidade da energia térmica. O calor é a medida da quantidade de energia térmica. Escalas: Centígrada – ponto zero (gelo) e a 100º (ebulição) Absoluta - zero a -273,15°C

FREQUÊNCIA Número de eventos quaisquer em um intervalo de tempo F = 1/T = T⁻¹ Ex.: coração com freqüência de 80 por minuto. Hertz = evento por segundo

Exemplos Um anestésico de uso intravenoso age na dose de 2mg/kg de massa corporal vem em ampolas de 10mg/ml e o paciente pesa 60kg. Qual o volume que deve ser injetado que garanta o despertar do paciente?

OBRIGADO!