SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biophysics for fyziology - MB150P05
Title: Biofyzika pro fyziology
Czech title: Biofyzika pro fyziology
Guaranteed by: Department of Physiology (31-152)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Annotation -
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (25.10.2019)
Please note, the lectures is given in Czech language only.
This is a combination of lectures and tutorials, where typical examples will be solved that can be encountered in experimental physiological research using physical chemical approaches from the field of electrochemistry, chemical thermodynamics and nuclear chemistry.
Literature -
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (25.10.2019)

Kotyk, A., Janáček, K.: Membrane transport, Academia Praha 1977. 
Glaser, R.: Biophysics: An Introduction, Springer 2010.

Requirements to the exam -
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (25.10.2019)

The course is completed by a written test.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.03.2019)

Definice elektrického potenciálu, potenciál kapalinového rozhraní, difúzní potenciál (hrotový potenciál v elektrofyziologii), pohyblivost iontů
Stav termodynamické rovnováhy a stacionární rovnováha. Definice elektrochemického potenciálu. Odvození Nernstovy rovnice a fyziologický význam Nernstova rovnovážného potenciálu
Odvození Gibbs-Donnanovy rovnováhy a její aplikace ve fyziologii. Definice osmotického tlaku, van’t Hoffova formule pro výpočet osmotického tlaku, rozdíl aktivita vs. koncentrace iontu, iontová síla
Stacionární nerovnovážný potenciál na membráně a teoretický přístup k formálnímu popisu. Teorellova rovnice a její omezení. Skalárové vs. vektorové pole, definice gradientu. Nernst-Planckova rovnice elektrodifúze.
Hendersonovo a Goldmanovo řešení rovnice elektrodifúze. Hodkin & Huxley - úprava Goldmanovy rovnice pro membránový potenciál jako funkce extarcelulární a intracelulární koncentrace iontů. Nernstův rozdělovací koeficient. Definice permeabilitního koeficientu.
1. Fickův zákon difúze jako zjednodušení rovnice elektrodifúze. Vztah difúzního a permeabilitního koeficientu.
Elektrody 1. a 2. druhu, pH elektroda, argentchloridová elektroda, kalomelová elektroda, iontově selektivní mikroelektrody. Oxidačně-redukční potenciál, volná energie oxidačně redukčních reakcí.
Modelování permeabilitních vlastností membrány jako elektrického obvodu, vodivost elektromotorická síla, převodové číslo, voltampérová charakteristika a její využití v elektrofyziologii. Hodkin-Horowiczova rovnice.
Biofyzika transportu vody, osmóza, objemový tok, hydraulická permeabilita, osmotická permeabilita, solvent drag.
Radioaktivita (izotopy a jejich stabilita, štěpné a termojaderné reakce, radioaktivní rozpad, poločas rozpadu, radioaktivní záření a jeho konverze, specifická aktivita, rozpadový zákon, použití izotopů v biologii)
Principy kompartmentové analýzy, net uptake, one-way flux, tracer

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html