UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE FÍSICA
Declaração
Disciplina: Biofísica I
Código: IFI0249
Carga Horária Total: 64h
Núcleo: Específico Optativo
Unidade: IF
Ementa
Lei do crescimento e decaimento exponencial; Biomecânica; Energia mecânica e outras formas de energia em humanos e em espécimes biológicos; Bioacústica; Biofísica da visão; Movimento de corpos em fluídos; Fluxo através de uma membrana seletiva.
Programa
1. MOVIMENTO DE FLUIDOS NO CORPO HUMANO:
1.1 Viscosidade, fluxo laminar e turbulento;
1.2 Lei de Poiseuille;
1.3 Sistema circulatório humano;
1.4 Turbulência – número de Reynolds;
1.5 Lei de Ohm do fluxo sanguíneo;
1.6 Pressão sanguínea em diferentes regiões do corpo;
1.7 Pressão osmótica – análises clínicas;
1.8 Tensão superficial – aplicações clínicas;
1.9 Volume dos líquidos corporais e alterações.
2. POTENCIAIS DE REPOUSO E AÇÃO DA CÉLULA NERVOSA:
2.1 O potencial de repouso da célula;
2.2 Fluxo através de uma membrana seletiva;
2.3 O potencial de Nernst;
2.4 Bombas de íons;
2.5 Equação do impulso nervoso;
2.6 O modelo de Hodgkin e Huxley;
2.7 Exercícios sobre o potencial de ação.
3.BIOMECÂNICA:
3.1 Módulo elástico, tensão de ruptura e alongamento;
3.2 Propriedades elásticas de órgãos sob tensão;
3.3 Elasticidade no Stratum Corneum;
3.4 Correlação entre propriedades elásticas e mecânicas da pele.
4. ENERGIA NO CORPO HUMANO:
4.1 Energia liberada em reações de oxidação;
4.2 Ganhos e dissipações de energia no corpo humano;
4.3 1ª lei da termodinâmica aplicada ao organismo.
5. FLUXO DE ENERGIA NO MUNDO BIOLÓGICO:
5.1 Energia térmica e química;
5.2 Reações acopladas no anabolismo e catabolismo;
5.3 Gradiente eletroquímico de prótons na respiração e fotossíntese.
6. BIOACÚSTICA:
6.1 Fonação – ondas estacionárias em cordas e tubos;
6.2 Audição – transformada de Fourier do som;
6.3 Ultrassonografia.
7. BIOFÍSICA DA VISÃO:
7.1 Princípios da resolução de imagem;
7.2 Ótica do olho humano;
7.3 Fotoquímica da visão;
7.4 Aumento da sensibilidade no escuro;
7.5 Acuidade visual de diferentes regiões da retina.
8. CRESCIMENTO E DECAIMENTO EXPONENCIAL:
8.1 Equações do decaimento radiativo;
8.2 Aplicações em cálculos da dose para radiodiagnóstico;
8.3 Aplicações em datação e proteção contra raios-X.
Bibliografia Básica
HOBBIE, R. K.; ROTH, B. J. Intermediate Physics for Medicine and Biology, Springer, 2007.
OKUNO, E. Física para ciências biológicas e biomédicas, Harbra, 1986.
GARCIA, E. A. C. Biofísica, Sarvier, 2002.
Bibliografia Complementar
DURAN, J. E. R. Biofísica: fundamentos e aplicações, Pearson, 2003.
HENEINE, I. F. Biofísica básica, Atheneu, 1996.
PATTABHI, V. Biophysics, Springer, 2002.
FRUMENTO, A. S. Biofísica, Inter-médica, 1974.
YEAGERS, E. K. Basic biophysics for biology, CRC Press, 1992.
CAMERON, J. R.; SKOFRONICK, J. G.; GRANT, R. M. Physics of the Body (Medical Physics Series), 2 a ed.,
Medical Physics Pub Corp, 1999.
HOPPE, W.; LOHMANN, W.; MARKL, H.; ZIEGLER, H. Biophysics, 1983.
PLONSEY, R.; BARR, R.C. Bioelectricity: A quantitative approach, 1993.
| Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Massanori Vilela Utino, Secretário, em 11/11/2021, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
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