大学精品课件:物理学对现代.ppt
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- 关 键 词:
- 大学 精品 课件 物理学 现代
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1、物理学对现代 医学发展的贡献,物理学对医学发展的贡献 物理学在肿瘤放射治疗与医学影像中的应用,物理学在医学领域的应用有着悠久的历史,伽利略(Galileo, 1564-1642) 将物理学应用到医学上的真正创立者 他推导出单摆周期和摆长的关系,并用于测量人的心率 他发明了测温计,使“发烧”的模糊认识有了定量描述 他设计出了第一个现代意义上的显微镜,哈维(W. Harvey, 1578-1657) 英国医生及生理学家 他首先提出了血液循环的存在 这一发现是依靠逻辑推理得出的,因为他没有观察到连接动脉和静脉的通道,马尔皮基(M. Malpighi,1628-1694) 意大利医生、生物学家 最早用
2、显微镜研究人体的微细结构 用显微镜首次观察到了毛细血管网,对现代医学的微循环理论做出了贡献 他还利用显微镜发现了肾小球、肾小管、红细胞等,是最早的组织学家,杨(T. Young, 1773-1829 ) 不仅是物理学家,还曾在伦敦行医 研究动脉血流中的脉动 用衍射法测定出细胞和纤维的直径 用光学知识研究了人眼的调节作用和散光;并和Helmholtz共同创立了色觉的三色理论,泊肃叶(Poiseuille, 1778-1869) 法国医生及生理学家 创造了用水银压力计测量狗主动脉血压的方法 研究了血液的粘滞性流动 建立了粘滞流动的泊肃叶公式,亥姆霍兹(Helmholtz, 1821-1894 德国
3、) 担任过解剖学教授和生理学教授,最后(1871)任物理学教授 揭示了眼的聚焦机理,并继Young之后系统阐述了色觉的三色理论,发明了晶体镜用以研究眼球晶体的变化 发明了眼底镜并用以观察视网膜 研究了听觉机理并发明了亥姆霍兹共鸣器 第一个测定了神经脉冲的传播速度并确定为30m/s 证明了肌肉收缩释放的热是动物热的重要来源,20世纪以来,物理学对现代生命科学的深远影响是有目共睹的。例如X射线的发现,医学影像及肿瘤放射治疗是由1895年伦琴(Rentgen,1835-1923)发现X射线开始的,Rentgen:关于一种新的射线(On a New Kind of Rays)1895年发表在沃尔兹堡物
4、理-医学学会会刊(Sitzungsberichte der Wrsburger Physik- medic. Cesellschaft ),X 射线成像,X 射线成像的原理以及X 光管的结构,X 射线成像,X 射线成像,X 射线用于肿瘤的放射治疗,1896年1月发现X射线后仅几周,芝加哥电气技师Emil Grubbe(1875-1960)即利用X射线对一名55岁患乳腺癌的妇女进行了放射治疗,通过X射线衍射法研究生物大分子结构,劳厄(Laue,1879-1960)1912年通过X射线在晶体中衍射的实验,同时证实了X射线的波动性质和晶体内部的周期结构,1913年布拉格父子(W. H. Bragg,
5、1862-1942 and W. L. Bragg,1890-1971)通过X射线的衍射强度分布测定晶体的晶格结构,W. H. Bragg,W. L. Bragg,佩鲁兹(M. Perutz,1914-2002)和肯特鲁(C. Kendrew,1917-1997)1953年通过X射线衍射法完成了血红蛋白和肌红蛋白的结构分析,1947年卡文迪许实验室建立了“生物系统的分子结构单元”(Unit for “Research on the Molecular Structure of Biological Systems”),1962年扩大为“分子生物学实验室”,M. Perutz C. Kendre
6、w,威尔金斯(M. Wilkins ,1916 )和弗兰克林(R. Franklin,1920-1958 )通过X射线衍射法研究DNA分子的结构,M. Wilkins R. Franklin,威尔金斯拍摄的DNA分子的X射线衍射照片 照片显示DNA分子是单链结构的螺旋体,弗兰克林于1952年5月获得的一张清晰的DNA分子的X光衍射照片 由此推算DNA分子呈螺旋状,而且认识到是双链同轴排列 定量测定DNA螺旋体的直径为1.0 nm,螺距为3.4 nm,J. Watson F. Crick,1953沃森(J. D. Watson,1928)和克里克(F. H. Crick,1916)在碱基互补配对
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