Authors

  • Худойкулова Ш. Н
  • Бурханов Б. Н.

Author Biographies

  • Худойкулова Ш. Н

    Университет Зармед  г.Самарканд

    Самарканд, Узбекистан

  • Бурханов Б. Н.

    Университет Зармед  г.Самарканд

    Самарканд, Узбекистан

DOI:

https://doi.org/10.71337/inlibrary.uz.mead.94265

Keywords:

Биофизика физика механика деформация механическая напряжение биологические ткани волны ультразвук частота.

Abstract

Представленные в данной работе материалы свидетельствуют о различной природе механизмов лечебных эффектов механических факторов разной природы. Феномен избирательного поглощения энергии физических факторов различными типами воспринимающих клеток и биологических структур свидетельствует о разных механизмах их лечебного воздействия и формируемых ими лечебного эффектов. Распространение вызванных механическими факторами волн в тканях организма порождает два вида внутренних напряжений: упругие (обратимые) и диссипативные (необратимые).


background image

MODERN EDUCATION AND DEVELOPMENT

Выпуск журнала №-19

Часть–1_ Январь –2025

176

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗДЕЙСТВИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ

Худойкулова Ш. Н., Бурханов Б. Н.

Университет Зармед г.Самарканд

Самарканд, Узбекистан

Аннотация: Представленные в данной работе материалы

свидетельствуют о различной природе механизмов лечебных эффектов

механических факторов разной природы. Феномен избирательного поглощения

энергии физических факторов различными типами воспринимающих клеток и

биологических структур свидетельствует о разных механизмах их лечебного

воздействия и формируемых ими лечебного эффектов. Распространение

вызванных механическими факторами волн в тканях организма порождает

два вида внутренних напряжений: упругие (обратимые) и диссипативные

(необратимые).

Ключевые слова: Биофизика, физика, механика, деформация,

механическая напряжение, биологические ткани, волны, ультразвук, частота.

Распространение вызванных механическими факторами волн в тканях

организма порождает два вида внутренних напряжений: упругие (обратимые) и

диссипативные (необратимые). Последние возникают в том случае, когда

продолжительность восстановления первичной структуры ткани существенно

меньше периода механических колебаний.Диссипативные напряжения

обусловливают необратимое превращение механической энергии в теплоту

поглощение звука, которое вызывает уменьшение интенсивности механических

волн по мере их распространения. Расстояние, на котором интенсивность волны

уменьшается в «е» (приблизительно в 7,3 раза), называют глубиной

проникновения звука. Поглощение акустических колебаний связано с частной

квадратической зависимостью и максимально для ультразвука, а для различных


background image

MODERN EDUCATION AND DEVELOPMENT

Выпуск журнала №-19

Часть–1_ Январь –2025

177

тканей составляет 7-8см на частоте 44кГц, 4-5см на частоте 880кГц и 1-3см на

частоте 2640кГц. Возникающие при поглощении механической энергии

деформации микроструктур тканей также распространяются затуханием /1-4/.

В связи с этим интенсивность механических колебаний при их распространении

в глубь тела человека экспоненциально уменьшается. Поглощение

механических колебаний низкой частоты в большей степени определяется

неоднородностью механических свойств мышц и внутренних органов человека,

чем различием линейных размеров составляющих их микроструктур.

Анизотропия и нелинейность механических свойств мягких тканей определяет

неодинаковую степень поглощения энергии механических колебаний. На

высоких частотах линейные размеры неоднородностей биологических тканей,

составляющие порядок

10-6

м, напротив, сопоставимы с длинами волн

распространяющихся колебаний, что приводит к существенному затуханию

упругих колебаний вследствие их значительного поглощения, рассеяния и

отражения частицами среды. Вклад поглощения среди них наибольший.

Рис.Частотно-пороговые кривые чувствительности осязательных (1) и

пластических (2) телец. ( по оси абсциссчастота механических стимулов, Гц; по

оси ординатколебатель-ное смешение, 10

-6

м.

На низких частотах, где длина волны сопоставима с размерами тела,

акустические колебания распространяются в организме в виде поперечных


background image

MODERN EDUCATION AND DEVELOPMENT

Выпуск журнала №-19

Часть–1_ Январь –2025

178

волн. С учетом активных свойств некоторых биологических тканей

механические факторы с амплитудой колебательного смешения выше 10 м

являются физиологическими раздражителями и могут восприниматься

структурами, обладающими высокой чувствительностью к данному фактору

механорецепторами /2-5/.

Сенсорное восприятие вибрации осуществляют инкапсулированные

нервные окончания кожи осязательные тельца (Мейсснера) и пластинчатые

тельца (Пачини) Частотный диапазон вибрационной чувствительности первых

из них, расположенных под базальной мембраной кожи, составляет 2—40 Гц, а

пороговое

виброперемещение

35-100

мкм.

Виброчувствительность

находящихся глубоко в дерме пластинчатых телец на порядок выше: пороговые

виброперемешения 1 - 10 мкм, а частотный диапазон восприятия вибрации

составляет 40-250 Гц

Являясь своеобразными усилителями, механорецепторы формируют

кооперативные процессы, обеспечивающие реакции, энергетический выход

которых многократно превосходит энергию действующего лечебного

механического фактора, являющегося адекватным раздражителем для

разнообразных механорецепторов. Афферентные потоки с них формируют

генерализованные реакции человека. Лечебные эффекты таких факторов на

низких частотах определяются параметрами механических свойств

биологических тканей и частотными зависимостями чувствительности

механорецепторов.

На высоких частотах, когда длины волн значительно меньше линейных

размеров

тела

человека,

проявляется

преимущественно

локальное

компрессионное действие механических факторов в виде сжатия и растяжения

тканей, и в теле распространяются продольные упругие волны.

Литература

1.

Самайлов В.О. Медицинская биофизика: Учебник. СПб.: Спец-Лит,2004.

– 496 с.

2.

Рубин А.Б. Теоретическая биофизика – М: изд. МГУ, 2004. – 469 с.


background image

MODERN EDUCATION AND DEVELOPMENT

Выпуск журнала №-19

Часть–1_ Январь –2025

179

3.

Атаходжаев А.К., Ганиев Ф., Бурхонов Б.Н. Гиперакустичуские

параметры нитробензола и анелина при различных внешных условыях. Сб.

научных статей. Спектроскопия конденцированных сред. Самарканд 1994. – 58-

61 стр.

4.

Xudoykulova Sh. N.; Burkhonov B.N. Hyperacustic parameters of a series of

alcoholsat different state parameters. Academicia: An International Multidisciplinary

Research journfl ISSN: 2249-7137 Vol. 11. Issue 11. November 2021 pp. 892-895

5.

Бурхонов Б.Н., Хамроев Ж.Х. (2024). ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПТИЧЕСКОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ. PEDAGOGS, 67(1), 176-182.

6.

Ergashev A.J. Oлий таьлим тизимида “Ионлаштирувчи нурланишлар”

мавзусини модуль тизимида ўқитиш усуллари ЎзМУ хабарлари вестник нууз

acta nuuz мирзо улуғбек номидаги ўзбекистон миллий университети илмий

журнали тошкент – 2022 yil 202-204 betlar.

7.

Ergashev A.J. Oliy ta’limda yadro texnologiyalari fanini o‘qitishda didaktik

o‘yin topshiriqlarini tayyorlash texnologiyasi Scientific Bullettin of NamSU-

Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_7-сон 353-359

b.