Рк адам жүрегiне қысқа мерзiмдi күштi токпен әсер ету әдiсi: +Дефибрилляция



Дата20.07.2023
өлшемі111,78 Kb.
#104559
Байланысты:
Рк адам жүрегiне қысқа мерзiмдi күштi токпен әсер ету әдiсi


Рк адам жүрегiне қысқа мерзiмдi күштi токпен әсер ету әдiсi: +Дефибрилляция

РК 1


1
Адам жүрегiне қысқа мерзiмдi күштi токпен әсер ету әдiсi: +Дефибрилляция

2
Ағза арқылы жоғары жиiлiктi ток өткенде джоулдiк жылу бөлiнедi де, ұлпаны бұзады.Бұл әдiстiң аталуы: +Электрохирургия

3
Адам ағзасына үздiксiз тұрақты магнит өрiсiмен әсер ету әдiсi: +Магнитотерапия

4
Тұрақты токтың көмегiмен дәрi-дәрмектi адам ағзасына егусiз ендiру әдiсi: +Гальванизация әдiсi

5
УЖЖ өрiстiң қарқындылығы: +ток көзінен қашықтаған сайын азаяды

6
УЖЖ-терапияда ұлпа мен ағзаға әсер ету үшiн қолданылатын жиiлiктерi:


+(30мГц-300мГц) айнымалы электр өрiсi

7
УЖЖ-терапия: +айнымалы электр өрісіменұлпаға әсер ету

8
Диатермия: +ағзадағы ұлпаларға жоғары жиілікті токпен теріарқылыәсер еткенде жылу бөліну

9
Дарсонвализация: +әлсіз жоғары жиілікті разрядпен тері және сілекейлі қабыққа әсер ету

10
Өткiзгiштердiң кедергiлерiнiң температураға тәуелдiлiгiнiң формуласын көрсетiңiз
+ :

11
Уитстон көпiрiн қолданып,белгiсiз кедергiнi есептеп табуға арналған формуланы көрсетiңiз


+

12
Биологиялық жүйенi өлшегiш тiзбекпен жалғайтын арнайы формалы өткiзгiш:


+Электродтар

13
Активтi (генераторлық) датчиктер: +пьезоэлектрлік, фотоэлектрлік

14
Параметрлiк датчиктерге жататыны: +сыйымдылықты, реостатты

15
Егер терможұп арқылы тұрақты ток жiберiлсе, онда оның дәнекерленген жерлерiнiң бiр жағы қызады,ал екiншiсi суынады.Бұл: +Пельтье эффектiсiэлектр өрiсi

16
Термистор: +Кристалды жартылайөткiзгiш

17
Заттың кедергiсiнiң температураға байланысты өзгеруiне негiзделiп жасалған құрал:


+ термистор

18
Қабылданған сигналдың әсерiнен параметрлерi өзгеретiн датчиктер: +Параметрлiк

19
Қабылданған сигналдың әсерiнен ток күшi немесе кернеу тудыратын датчиктер:
+белсендi

20
Дипольдiң электрлiк моментiнiң формуласын көрсетiңiз:

21
Жүректiң соғу жиiлiгiнiң қалыптан жоғары болуы +тахикардия

22
Жүректiң соғу жиiлiгiнiң бiрде артып,бiрде төмендеуi +аритмия

23
Жүректiң соғу жиiлiгiнiң қалыптан төмен болуы +брадикардия

24
ЭКГ да тiркелетiн QRS - тiстерiнiң кешенi сипаттайды


+қарыншалардың қозумен қамтылуын айқындайтын

25
ЭКГ да жүрек биопотенциалын тiркеу кезiнде электрод пен терi арасындағы пайда


болатын кедергiнi азайту үшiн...
+электрод пен тері арасына арнайы физиологиялық ерітіндіге салынған дәке (салфетка) қойылады

26
Биологиялық мембрана құрылысының қазіргі кездегі моделі:


+1931 жылы Н.Девсон және Р.Даниелли сэндвич (бутерброд) моделін ұсынды.
1 – ақуыздар (белоктар), 2- бимолекулалық фосфолипидтердің моноқабаты
1972 жылы ұсынылған Синджер мен Никольсонның сұйықтық – мозаикалық моделі

27
Дирольдiң электрлiк моментiнiң векторы жүрек биопотенциалдарының қорытқы


айырмасын сипаттайтын вектор.Ол вектор: +жүректің электрлік векторы

28
Биологиялық мембрана қалыңдығының өлшемі: +5-10 нм

29
Жүйке талшықтары... болып бөлінеді +Аксон дендрит

30
ЭКГ да тiркелетiн Q -тiсi жүректiң қай бөлiгiнiң қозуын сипаттайды


+жүректің төбесінің қозғанын, оң емізікше бұлшықетінің, қарыншалардың ішкі
бетінің қозғанын білдіреді.

31
ЭКГ да тiркелетiн Р -тiсi жүректiң қай бөлiгiнiң қозуын сипаттайды


+жүрекшелердің қозуға ұшырағынын білдіреді және жүрекше тісі деген атқа ие болды

32
ЭКГ тiстерiнiң тiзбектерi: +P-Q-R-S-T-U

33
Әсерлік потенциалдың миелинсіз нерв талшықтары бойымен таралуы +үздіксіз

34
Кардиограмманың қай интервалының ұзақтығы үлкен мәнге ие болады (сек-н): +RR

35
Қарынша кешенiн кардиогрммада мына тiстер құрайды: +QRS

36
Үшiншi стандартты тармақта тiркейтiн электродтар мынаған сәйкес келедi: +сол аяқ пен сол қол

37
Екiншi стандартты тармақта тiркейтiн электродтар мынаған сәйкес келедi: +оң қол мен сол аяқ

38
Бiрiншi стандартты тармақта тiркейтiн электродтар мынаған сәйкес келедi: +оң қол және сол қолдар

39
Кардиограммада тiркелетiн: +тістер, сегменттер, интервалдар

40
Көршi циклдердегi бiрдей тiстердiң арасындағы уақыт аралығы: +интервалдар

41
Жүрек жұмысының механикалық көрсеткіштерін зерттеу әдісі: +баллистокардиография

42
Электрография кезiндегi пациентке жапсырылатын электродтар: +дене бетiндегi екi нүкте арасындағы потенциалдар айырымын түсiруге арналған

43
Электрокардиография әдiсi: +жүрек бұлшық еттерiнiң жұмыс iстеуі нәтижесiнде пайда болатын биопотенциалдарды тiркеу

44
Жүрек жұмысының механикалық көрсеткiштерiн зерттеу әдiсi: +баллистокардиография

45
Тiрi жасушаның мембранасындағы потенциалдар айырымын алғаш рет эксперимент түрiнде өлшеген: +Ходжин- Хаксли

46
Тыныштық потенциалы үшiн Гольдман теңдеуiн көрсетiңiз:


+

47
Тыныштық потенциалы үшiн Нернст теңдеуiн көрсетiңiз: +

48
Бiр жасушадан басқа жасушаға сигналдар ауысуына қажеттi жасуша аралық белгiлер:
+синапс

49
Миелиндi нерв талшықтары бойымен әсерлiк потенциалдың таралуы: +Миелинді нерв талшықтарында қозу үрдісі тек Ранвье үзілісінде ғана пайда болады. Қозу бір Ранвье үзілісінен екіншісіне секіріп өтеді.

50
Қозбаған тыныш күйдегi мембрананың iшкi және сыртқы беттерiндегi стационарлық
электр потенциалдарының айырмасын ...дейдi +МЕМБРАНАЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛ

51
Мембрана қозуы келесi теңдеуiмен сипатталады: +Ходжкин-Хаксли

52
Биологиялық мембраналардағы иондық арналар: +әр түрлі иондар үщін жеке арналар болады

53
Әсер потенциалының фазалары: +жоғары көтерілетін

54
Биологиялық объектiлердiң жасушасы мен ұлпаларында пайда болатын электр кернеуiнiң аталуы: +электр өрісі элоктромагниттік толқын

55
Тыныштық потенциалы - бұл: +қозбаған жасушаның цитоплазмасы мен қоршаған орта арасындағы потенциалдар

56
Биопотенциал: +ұзақ өмiр сүру үдерісінде ағзада, ұлпада және жасушада пайда болатын электр кернеуi

57
Сингер және Никольсон (1972ж.) ұсынған биологиялық мембрана құрылысының моделi: +сұйық-мозаикалы

58
Биологиялық мембрананың негiзгi молекулалық компоненттерi: +ақуыздар, көмірсулар, липидтер

59
Холестерин мембрананың аққыштығына (қозғалғыштығы) былай әсер етедi: +оны азайтады

60
Қарама қарсы зарядталған иондардың бiр бағытқа қарай тасмалдану үрдiсi: +Симпорт

61
Зарядталған бөлшектердiң потенциалдың аз мәнiне қарай тек бiр бағытта тасымалдануы: +Унипорт

62
Әр типтегi бiрдей зарядталған иондардың әр түрлi жаққа қарай тасымалдану үрдiсii: +Антипорт

63
Жүректің магнит өрісі индукциясының уақытқа тәуелділігін тұрақты магнит өрісі арқылы тіркеуге негізделген әдіс: +магнитокардиография

64
Биологиялық мембрананың түрлерi: +базальды +жасушаішілік

65
Бірінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді: +оң қол және сол қолдар

66
Кардиограмманы тіркеу үшін екі полюсті стандартты тармақтарды ұсынған: +Эйнтховен

67
УЖЖ-өрiстің негізгі әсері: +Жылулық эффект тудырады

68
Ағза арқылы жоғары жиiлiктi ток өткенде джоулдiк жылу бөлiнедi де, ұлпаны бұзады. Бұл әдістің аталуы: +Электрохирургия

69
Белсендi емес тасымалдың түрлерi: +диффузия, осмос, фильтрация, электроосмос

70
Тірі жасушаның мембранасындағы потенциалдар айырымын алғаш рет эксперимент түрінде өлшеген: +Ходжин- Хаксли

71
Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғана емес,ерiтiндiлер де тасымалданса, бұл тасымал: +пиноцитоз

72
Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғана емес,қатты денелер де тасымалданса, бұл тасымал: +фагоцитоз

73
Сингер және Никольсон (1972ж.) ұсынған биологиялық мембрана құрылысының моделі: +сұйық-мозаикалы

74
Егер мембрана арқылы диффузияланатын заттың молекуласы тасымалдаушылармен бiрiгiп кешен тудырса,бұл диффузия: +жеңілдетілген

75
Диффузияланатын заттың молекулалары мембрана арқылы басқа молекулалармен кешен түзбей қозғалса,ондай диффузия: +қарапайым

76
Әр типтегі бірдей зарядталған иондардың әр түрлі жаққа қарай тасымалдану үрдісі: +Антипорт

77
Биологиялық мембрана құрамындағы липидтер келесi күйде болады: +сұйық кристаллкүйде болады

78
Мембраналық липидтердің түрлері: +фосфолипидтер, гликолипидтер, стероидтар

79
Мембрананы құрайтын фосфолипид молекулалары амфипатикалық қосынды болып келедi құрылымы жағынан: +Полярлы (гидрофильді) - (басы және денесі);


Полярлы емес (гидрофобты) (құйрықшалары)

80
Липидтiк қабатқа енгiзiлген ақуыздар: +интегральдық

81
Биологиялық мембрананың беткi бөлiгiнде орналасқан ақуыздар: +Перифериялық ақуыздар

82
бұл теңдеу: +Нернст теңдеуi

83
Мембранада зат тасымалы үшін АТФ энергиясы пайдаланылса, онда бұл тасымал: +бірінші реттік белсенді

84
Жасуша ішіне заттардың тасымалдану үрдісі: +эндоцитоз

85
Липосома дегенiмiз: +билипидтік тұйықталған құрылым

86
Молекуланың бiр липидтiк қабаттан басқа липидтiк қабатқа өтуi: +«флип-флоп»

87
Мембрананың негiзгi қызметтерi: +матрицалық, барьерлік

88
Биологиялық мембрана арқылы өтетiн ағын немесе мембрана арқылы өтетiн заттың белсендi емес тасымалындағы Фик заңы: + j=  Ddc/ dx

89
Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғана емес, қатты денелер де тасымалданса, бұл тасымал: +фагоцитоз

90
Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғана емес, ерітінділер де тасымалданса, бұл тасымал: +пиноцитоз

1
Аудиограмма - бұл: +Есту табалдырығының тон жиілігіне тәуелділік графигі

2
Ультрадыбыстық зерттеу кезінде (УДЗ) дененің бетін неліктен жақпа


маймен сылайды: +Ультрадыбыстың шағылуын азайту үшін

3
Ажырату шегін жақсарту үшін затпен микроскоп объективiнiң арасындағы кеңiстiктiтолтыратын сұйықтық: +Иммерсиялық

4
Окулярдың алдыңғы фокусы мен объективтiң артқы фокусының арақашықтығы: +Тубустың оптикалық ұзындығы

5
Буынды, дербес жағдайда тізе буынын зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі: +Артроскоп

6
Ұлтабар мен ұлтабардың қатпарын зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі: +Перитонеоскоп

7
Объектінің томографиялық бейнесін алу үшін қолданылатын интроскопиялық әдіс түрі: +томографиялық

8
Рентгендік диагностикалау әдісі негізделеді: +Рентгендік сәуленің жұтылуына

9
Сипаттамалық рентген сәулесінің спектрі: +Сызықты спектр

10
Позитивті үрдістерге жатады: +көзбен көру, фотопериодизм

11
Фотохимиялық реакция мына түрлерге бөлінеді: +жарық және қараңғы

12
Жарықтың жұтылу құбылысы: +жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы менбәсеңдеуі

13
Рентгенгендік диагностикалық әдісі келесі құбылысқа негізделеді: +рентгендік сәуленіңжұтылуына

14
Қан тамырының қай бөлігі үлкен гидравликалық кедергіге ие: +капилляр

15
Радиацияны өлшеу үшiн құлданылады .... : +дозиметр

16
Электрондар ағынын бiлдiретiн радиоактивтi сәулеленудi атаңыз: + бетта сәулелену

17
Радиоактивтi ыдырауда гамма сәулелену: +Қысқа толқынды электромагниттік сәулелену болып табылады

18
Тежеуiш рентген сәулесiнiң спектрi: +Тұтас спектр

19
Атомдық номерлерi бiрдей болып келетiн химиялық элементтер изотоптар деп


аталады, олардың ............ саны әртүрлi болады: +Нейтрондар

20
Рентгендiк сәулелер нәтижесiн бақылау мыналар арқылы жүзеге асады: +флуоресценциялаушы экрандар мен фотопленкалар

21
Адам ағзасына зияны көп сәулелену түрi: +Гамма сәулелену болып табылады

22
Рентгендiк сәулеленудiң жиiлiгi тәуелдi ...: +анодты түтіктің кернеулігіне

23
Төмендегi сәулеленудiң жоғары иондаушы қабiлетi бар: +Гамма сәулелену

24
Жаппай медициналық профилактикалық тексеру кезiнде қолданылатын әдiс: +Флюорография әдісі

25
Сипаттамалық рентгендiк сәулеленуде спектр ....болады: +сызықты

26
Сипаттамалық және тежеушi рентгендiк сәулелер ерекшеленедi: +спектрімен

27
Интроскопия әдiсi қолданылады: +Оптикалық мөлдір емес ортада денелердің ішін визуалды бақылауда

28
Ағза сыйымдылығын бұзбай қарайтын диагностикалық құрал: +Интроскоп

29
Бiр заттан жарық өткенде оның интенсивтiлiгiнiң әлсiреуi соның әсерiнен басқа энергия түрiне айналу құбылысы: +жарықтың жұтылуы

30
Z=λ/2n sin(u/2) бұл формула: +Микроскоптың ажырату шегiнің формуласы

31
Гиперметропия (алыстан көргiштiк): +Заттың кескіні торлы қабықшаның сыртында пайда болатын көз кемістігі

32
Көз миопиясы (жақыннан көргiштiк): +Көз алмасының қысқартылған формасы

33
Көз аккомодациясы: +Көзден әртүрлі қашықтықта орналасқан денелерге көзбұршақтың бейімделуі

34
Көздiң негiзгi сындыратын орталары: +көз бұршағы және қасаң қабықд

35
Фотолюминесценцияны тудыратын люминесценция спектрi ұзын толқындар жағына қарай ығысады бұл заң: +Стокс ережесі

36
Көрiнетiң жарық пен рентген сәулесiнiң күлгiн шекара арасында орналасқан


электромагниттiк сәулеленудi атаңыз: +Инфрақызыл

37
Стокс заңының тұжырымдасы: +Сәуле шығарудың спектрi жұтылған сәуленiң спектрiне қарағанда ұзын толқындар жағына қарай ығысады

38
Люминесценция: +Жылулық сәуле шығарудан артық қалған энергия есебінен, белгiлi бiр температурада денелердiң жарық шығару құбылысы

39
Жарықталынуы қоздырушының әсерi аяқталғаннан кейiн бiрден тоқталатын


люминесценцияның түрi: +Флуоресенция

40
Негативтi фотобиологиялық үрдiстерге жатады: +фотоаллергиялық, фотоулану

41
hν=A+(mv2)/2 - бұл теңдеу: +Эйнштейннің фотоэффект құбылысына формуласы

42
I= 1 / λ 4 бұл формула: +Релей заңының формуласы

43
Ортада таралатын жарық шоғының мүмкiн болатын барлық бағыттарда ауытқуы: +жарықтың шашырауы

44
Берiлген формула I=l0 e-kcl +Бугер-Ламберт-Бер заңы

45
Концентрациялық колориметрия әдiсi.... негiзделген: +Жарықтың жұтылуына

46
I=l0 e-kl бұл формула: +Бугер заңының формуласы

47
Оптикалық тығыздыққа керi шама ....: +өткізгіштік көрсеткіші деп аталады

48
Жұтылу кезiнде жарықтың энергиясы энергияның басқа түрiне айналады, ол: +жарықтың жұтылу құбылысы

49
Жарықтың жұтылуына арналған Бугер заңы: +I=10e-kl

50
Инфрадыбыстардың тербелiс жиiлiгiнiң диапазоны: +0-16 Гц

51
Ультрадыбыстардың тербелiс жиiлiгiнiң диапазоны: +20кГц-200кГц

52
Дыбыстың субъективтi (физиологиялық) сипаттамалары: +қаттылық,жоғарғылық

53
Дыбыстың объективтi (физикалық) сипаттамалары: +Интенсивтiлiк, жиiлiк, гармониялық спектр

54
Iшкi органдардың шығаратын дыбыстарын тiкелей тыңдау әдiсi: +аускультация

55
Тоқылдату арқылы дыбыстың шығуына байланысты мүшелердiң жағдайын
анықтауға болады. Бұл әдiс: +перкуссия

56
Толқынның таралу бағытына көлденең орналасқан беттен уақыт бiрлiгiнде өтетiн


энергия ағынын атаңыз: +энергия ағынының тығыздығы(интенсивтілігі)

57
Эхоэнцефалография бұл: + мидың ісігін анықтауға арналған аппарат

58
Дыбыс биiктiгi анықталады: +тербеліс жиілігімен

59
Дыбыс толқыны тарала алмайтын орта: +Вакуумдее дыбыстық толқындар тарай алмайды

60
Жүрек қызметiнiң диагностикасы үшiн қолданылатын әдiс: +эхокардиография

61
Серпiмдi дененiң қандайда бiр нүктесiнде пайда болған, барлық бағытта тербелiстердiң таралу үрдiсi аталады

62
Қысқа мерзiмдi дыбыс әсерi: +дыбыс соққысы

63
Адамның есту сезiмiн анықтайтын әдiс: +аудиометрия

64
Бiр жиырылу кезiнде сол жақ қарыншадан аортаға өтетiн қан мөлшерi …….. деп аталады: +Систолдық көлем

65
Нақты сұйық дегеніміз: +сығылуын есепке алмауға болатын, тұтқыр сұйықтық

66
Қалыпты қан айналымды қамтамасыз ететiн қан тамырлар түтiгiнiң негiзгi қасиетi: +созылмалығы,серпімділігі

67
Соққыдағы қан көлемi: +Бiр систолдағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi

68
Тамырдағы қан ағысы тәуелді: +жүректің жұмысына, тамырлар диаметріне, қан тұтқырлығы мен тамыр қабырғаларының созылмалылығына (эластичность)

69
Гаген - Пуазейль формуласы: +Бiрлiк уақыттағы түтiктiң көлденең қимасы арқылы өтетiн сұйықтың көлемi; Q= r 4∆Р/8 l

70
Түтікшелердегі қанның қозғалысы: +көбінесе ламинарлы кейде турбулентті

71
Сұйықтың тұтқырлығы: +Температура артқанда кемидi

72
қалыпты жағдайдағы iрi қан тамырларындағы қан тұтқырлығы: +4-6 мПа

73
Эритроциттерге тән қасиет: +Эластикалық

74
Аускультация әдісі үшін қолданылады: +фонендоскоп

75
Доплер эффектiсiнiң медицинадағы қолданылуы: +қан тамырларындағы қан қозғалықсының жылдамдығын анықтауда

76
Фазалық айырмашылығы бар кеңістіктегі екі нүктенің арасы ол: +Тербеліс фазасы

77
Сұйық тұтқырлығын анықтау әдісін көрсетіңіз : +вискозиметрия

78
Температураның артуымен сұйық тұтқырлығының коэффициенті : +кемиді

79
Сұйықтың ламинарлы ағысы дегеніміз: +басқа қабатпен салыстырғанда сұйықтың араласпай ағуы

80
Re= ρυD\η бұл теңдеу: +Рейнольдс саны

81
ϑ1S1=ϑ2S2 бұл теңдеу: +ағынның үщдіксіз шарты

82
Толқын көзiнен шыққан дыбыс толқынының жиiлiгi мен толқын қабылдаушы бақылаушыға келетiн толқынның жиiлiгi арасындағы байланыс анықталады: + Доплер эффектісі

83
P+ρv2/2=const бұл теңдеу: +қысқартылған Бернулли теңдеуі (для сжимаемого газа)

84
Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы: +жарықтыңшашырауы

85
Hьютондық емес сұйықтықтар: +Айнымалы пропонционалдық коэфициенті бар сұйықтық

86
Re= ρυD\η бұл Рейнольдс саны. Осы сан тәуелдi болатын айнымалы шаманы көрсетiңiз:

87
Tұтқырлық коэффициентi сұйықтың табиғаты мен сыртқы факторларға


(температура, ағыс режимi, қысым және жылдамдық градиентiне) тәуелдi. Мұндай сұйықтар: +Ньютондық емес

88
F= η (dv/dx)S бұл теңдеу: +Тұтқыр сұйықтықтар үшін Ньютон теңдеуі

89
Қан айналудың көлемдiк жылдамдығы мен қысымның уақыт бойынша өзгерiсiн
сипаттайтын моделдi ұсынған: +Франк

90
Гемодинамика:+Қантамырларжүйесiнiңқозғалысзаңдылықтарынзертейтiнбиофизика саласы



ТЕСТ №2
1)Биологиялық мембрананың сұйықтық– мозаикалық моделі: +ақуыздар мен билипидтерден тұратын құрылым
2)Латеральдық диффузия: молекулалардың бір мембраналық қабат бойымен орын алмастыруы
3)Молекуланың бір липидтік қабаттан басқа липидтік қабатқа өтуі:+«флип-флоп»
4)Липосома: Ақуыздарынан ажыратылған билипидті тұйықталған құрылым
5)Биологиялық мембрана құрамындағы липидтер: сұйық кристалл күйде болады
6)Мембрананың липидтік қабатының тұтқырлығы: +Өсімдік майының тұтқырлығымен шамалас.
7)Мембрана құрылысының қазіргі кездегі моделі: Сингер және Никольсон моделі
8)Биологиялық мембрана құрамына енетін негізгі құраушылар: Ақуыздар, липидтер
9)Биологиялық мембрананың түрлері: жасушалық, жасушаішілік, базальды
10)Жасуша өмір сүруінің негізгі жағдайын көрсетіңіз: автономдығы, қоршаған ортамен зат және энергия алмасу
11)Мембрананың жасуша ішіндегі АТФ синтездеу функциясы: энергетикалық
12)Мембраналық ақуыздардың әрекеттесуін және нақты орналасуын қамтамасыз ететін мембрана функциясы: матрицалық
13)Жасуша ішілік құрылымын және жасуша ішілік үрдістерді қамтамасыз ететін мембрана функциясы: механикалық
14)Жасушаның барьерлік функциясын көрсетіңіз: селективтілік, активті және пассивті зат алмасу
15)Жасуша мембранасы құрылымын зерттеу әдістері: ЯМР, ЭПР, рентгендік- құрылымдық анализ
16)Мембрана құрылысын зерттеуде қолданылатын, тұрақты магнит өрісіндегі парамагниттерде, белгілі жиіліктегі электромагниттік сәулені жұтатын әдіс қалай аталады электрондық- парамагниттік резонанс
17)Мембрананы зерттеу үшін тұрақты магнит өрісінде, парамагниттік ядролармен электромагниттік толқындардың резонансты жұтылу әдістері қолданылады. Бұл әдіс ядролық-магниттік резонанс
18)(D) диффузия коэффициенті неге тәуелді: температура мен зат түріне
19)Мембрананың өткізгіштік коэффициенті неге тәуелді: заттың табиғаты, температурасына, мембрананың қасиетіне тәуелді.
20)Нернст Планк теңдеуі анықтайды: +Мембрана арқылы иондардың белсенсіз ағынының тығыздығын
21)Биологиялық мембрананың негізгі құрылымы: Екі қабатты липидтер
22)Биологиялық мембрана құрамына кіретін фосфолипид молекуласының құрылымы: бір бөлігі гидрофилді, басқасы-гидрофобты
23)Мембрананың негізгі қасиеттері: Тұрақтылығы, электроқшаулаушылығы, иілгіштігі
24)Мембрананың липидтік биқабаты: Полярлы бастан және полярсыз құйрықшадан
25)Мембраналық ақуыздардың функциясы: Мембрана арқылы гидрофилды заттар тасымалын қамтамасыз етеді
26)Биологиялық мембрана қалыңдығының өлшемі: нанометр
27)Биологиялық мембрананың негізгі қызметтері: Механикалық, матрицалық, барьерлік
28)Кооперативті үрдіс: +Кішкене бір бөлікте ғана өтетін фазалық ауысу
29)Мембрана моделін мына түрде қарастырамыз: +жазық конденсатор
30)Мембрананың негiзгi функциялары: зат тасымалы, жасушаның механикалық қорғанышы, электрлiк изоляторлары
31)Су ерітіндісінде липидтер молекулаларының көлемдік құрылымдарының бірігіп байланысуына әсер ететіндер: гидрофобтың өзара әсері
32)Мембрананың беткі бөлігінде орналасқан ақуыздар: перифериялық
33)Липидтік қабатқа енгізілген ақуыздар: интегральдық
ТЕСТ №3
1)Диффузияланатын заттың молекулалары мембрана арқылы басқа молекулалармен кешен түзбей қозғалса, онда диффузия қарапайым
2)Егер мембрана арқылы диффузияланатын заттың молекуласы тасымалдаушылармен бірігіп кешен тудырса, бұл диффузия жеңілдетілген
3)Жартылай өткізетін мембрана арқылы аз концентрациялы алабтан жоғары алабқа су молекуласының тасымалдануы осмос
4)Жасуша ішіне заттардың тасымалдану үрдісі эндоцитоз
5)Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғана емес, қатты денелер де тасымалданса, бұл тасымал фагоцитоз
6)Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғана емес, ерітінділер де тасымалданса, бұл тасымал пиноцитоз
7)Мембрана арқылы иондардың қозғалмалы тасымалдаушысы Валиномицин
8)Мембрана арқылы иондардың қозғалмайтын тасымалдаушысы Грамицидин
9)Концентрациясы басым бөліктен концентрациясы аз бөлікке өздігінен өту үрдісі Диффузия
10)Концентрациясы жоғары алабтан аз концентрациялы алабқа концентрация градиентіне қарсы бағытта заттарды тасымалдауды Белсенді емес
11)Белсенді емес тасымалдың түрлері диффузия, осмос, фильтрация
12)Энергия метаболизмінің шығындалуымен өтетін мембранадағы заттың тасымалдануы Заттың белсенді тасымалдануы
13)Мембранада зат тасымалы үшін АТФ энергиясы пайдаланылса, онда бұл тасымал бірінші реттік белсенді
14)Валиномицин молекуласы мембрана арқылы.... тасымалдайды K+ иондарын
15)Иондық арналардың қандай да бір иондардың түрін таңдау мүмкіндігінің аталуы сұрыптау
16)Иондық арналардың негізгі қасиеттері сұрыптаушылық, жеке арналар жұмыстарының тәуелсіздігі
17)Биқабатты липид арқылы өтетін қарапайым диффузия Фик теңдеуімен сипатталады
18)Липидтердің полярлы бастары зарядты, гидрофилды; билипидті қабатта сыртқа қарай бағытталған
19)Липидтердің полярлы емес «құйрықшалары»:зарядсыз, гидрофобты, су молекуласымен байланыспайды
20)Су-липид қоспасын сілкігенде түзілетін сфералық везикулдардың аталуылипосома
21)Заттардың тасымалдаушылардың қатысуымен тасымалдануының қарапайым диффузиядан айырмашылығы тасымалдың үлкен жылдамдықпен өтуі
22)Биологиялық мембрананың өзі арқылы заттың қандай да бір дәрежедегі мөлшерін өткізу қабілеттілігі Өткізгіштігі
23)Мембраналық липидтердің түрлері фосфолипидтер, гликолипидтер, стероидтар
24)Биологиялық мембрананың түрлері жасушалық, жасушаішілік, базальды
25)Иондардың екінші ретті белсенді тасымалының түрлері унипорт, симпорт және антипорт
26)Әр типтегі бірдей зарядталған иондардың әр түрлі жаққа қарай тасымалдану үрдісіі: антипорт
27)Зарядталған бөлшектердің потенциалдың аз мәніне қарай тек бір бағытта тасымалдануы: унипорт
28)Қарама қарсы зарядталған иондардың бір бағытқа қарай тасмалдану үрдісі: симпорт
29)Тетродотоксин биологиялық мембрана арқылы ... өтімділігін тежейді: натрий иондарының
30)Тетраэтиламмоний биолоогиялық мембрана арқылы ... өтімділігін тежейді: калий иондарының
ТЕСТ №4
1)Биопотенциал-ұзақ өмiр сүру үдерісінде ағзада, ұлпада және жасушада пайда болатын электр кернеуi
2)Диагностиалық мақсатта ұлпалар мен мүшелердің биопотенциалдарын тіркеу әдісі-электрография
3)Тыныштық потенциалы – бұл-қозбаған жасушаның цитоплазмасы мен қоршаған орта арасындағы потенциалдар айырымы
4)Жасуша қозғанда жасуша мен қоршаған орта арасында пайда болатын потенциалдар-әсер потенциалы
5)Цитоплазма мен қоршаған орта арасындағы потенциалдар айырмасы-тыныштық потенциалы
6)Мембранадағы зат және иондар ағынының тепе-теңдігі кезіндегі потенциалдар айырымын анықтайтын теңдеу-Нернст теңдеуі
7)Биологиялық объектілердің жасушасы мен ұлпаларында пайда болатын электр кернеуінің аталуы- биопотенциалдар
8)Әсер потенциалына сәйкес келетін үдеріс-деполяризация және реполяризация
9)Әсер потенциалының фазалары-кіретін және шығатын фазалар
10)Жасуша қозуының алғашқы уақыты кезінде мембрана өтімділігі-Na+ иондары үшін артады
11)Жүйке талшықтары бойымен әсер потенциалы өшпей таралады-белсенді ортада
12)Жасушаның сыртымен салыстырғанда жасуша іші зарядталған-тыныштық күйде - теріс, әсерлік потенциалдың максимум мәнінде – оң зарядталады;
13)Әсер потенциалының пайда болу жағдайлары- Мембрананың ішкі және сыртқы жақтарында калий және натрий иондары градиенті болуынан
14)Аксон әсер потенциалымен салыстырғанда кардиомиоцит әсер потенциалының салыстырмалы ұзақтығы-көп
15)Тыныштық күйге сәйкес келетін үрдіс-поляризация
16)Тамырлар жүйесінде болатын осмостың әсерінен- ақуыздан шыққан су плазмаға өтеді
17)Диффузиялық потенциал-әртүрлі екі сұйықтықтың шекарасындағы иондарды тасымалдау жылдамдығына тәуелді
18)Биоэлектрлік потенциалдардың туындауы ......... болады-жасуша ішілік және жасуша сыртындағы иондар концентрациясы айырмашылығынан
19)Әртүрлі ағзалардың биопотенциалдарын тіркеуге негізделген әдіс-электрография
20)Жасуша мембранасының екі жағындағы иондар концентрациясының айырмашылығы нәтижесінде биопотенциалдар туындайды. Бұл үрдіс-мембрана поляризациясы
21)Жасуша қозғанда ішкі және сыртқы иондар концентрациясы өзгереді. Бұл-мембрана деполяризациясы
22)Мембрана қозуы келесі теңдеуімен сипатталады: Ходжкин-Хаксли
23)Потенциалдардың мембраналық теориясының негізін салушы: Берштейн

ТЕСТ №5
1)Жүректің жұмысының механикалық көрсеткіштерін зерттеу әдісі: +Баллистокардиография


2)Электрокардиография әдісі – жүректің құрылымы мен қозғалуын ... көмегімен анықтау : +ультрадыбыстық шағылуының
3)Электрокардиография әдісі: +Жүрек бұлшық еттерінің жұмыс істеуі нәтижесінде пайда болатын биопотенциалдарды тіркеу
4)Электрокардиография әдісі кезінде пациентке жапсырылатын электродтар: +Дене бетіндегі екі нүкте арасындағы потенциалдар айырымын түсіруге арналған
5)Жүрек биопотенциалын сипаттайтын дипольдің электр моментінің векторы: +интегральды электр векторы
6)Дипольдің негізгі сипаттамасы : +Электрлік момент
7)Жүрекің магнит өрісі индукциясының уақытқа тәуелділігін тұрақты магнит өрісі арқылы тіркеуге негізделген әдіс: +магнитокардиография
8)Көрші циклдердегі бірдей тістердің арасындағы уақыт аралығы: +Интервал
9)Кардиграмма тіркелетін: +тістер, сегменттер, интегралдар
10)Бірінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді: +он қол және сол қолдар
11)Екінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді : +оң қол мен сол аяқ
12)Үшінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді: сол аяқ пен сол қол
13)Қарынша кешенін кардиограммада мына тістер құрайды: +QRS
14)Кардиограмманың қай интервалының ұзақтығы үлкен мәнге ие болады: +RR
15)Жүректің биопотенциалдарындағы қозу және импульстың таралуы ... үрдістерін сипаттайды: +миокард
16)Жүрек биопотенциалдарын тіркеу және сараптама жасаудың медицинада қолданылуы: +Жүрек қан тамырлары ауруларын анықтау мақсатында
17)Фазаның “қуу” периодында қан сол жақ қарыншадан аортаға тез лақтырылады. Фазаның уақыты ... тең: + 0,3сек
18)Электромиография әдісі: +бұлшық еттердің биоэлектрлік белсенділік тіркеу
19)Кардиограмманың қай интервалының ұзақтығы үлкен мәнге ие болады (сек-н): +RR
ТЕСТ №6
1)Қабылданған сигналдың әсерiнен ток күшi немесе кернеу тудыратын датчиктер: +белсендi
2)Қабылданған сигналдың әсерiнен параметрлерi өзгеретiн датчиктер: + Белсенді емес
3)Параметрлік датчиктер: +сыйымдылықты, реостатты
4)Терможұп: +Әр түрлi екi өткiзгiштен немесе жартылай өткiзгiштен тұратын тұйықталған тiзбек
5)Заттың кедергiсiнiң температураға байланысты өзгеруiне негiзделiп жасалған құрал: +Термистор
6)Термисторды градуирлеу: +Кедергiнiң температураға тәуелдiлiк графигiн тұрғызу
7)Термистор: +Кристалды жартылай өткiзгiш
8)Егер терможұп арқылы тұрақты ток жiберiлсе, онда оның дәнекерленген жерлерінің бiр жағы қызады, ал екіншісі суынады. Бұл: +Пельтье эффектiсi
9)Өлшенетiн шаманы тiркеуге және тасымалдауға ыңғайлы электрлiк сигналға айналдыратын құрал: +Датчиктер
10)Датчиктiң сезiмталдығының формуласы:(х-кiретiн шама, у-шығатын шама): +Z=Δy/Δx
11)Деформация кезінде диэлектрлік кристалдың поляризациялануына негізделінген датчиктің жұмыс істеу принципі: +Пьезоэлектрлік
12)Поляризация құбылысын электр өрiсiнiң әсерiнсiз де, деформация кезiнде байқауға болатын эффект: +Пьезэффект
13)Терможұпты грдауирлеу (бөліктеу): +ЭҚК-ің температурадан тәуелді графигін тұрғызу
14)Жартылай өткiзгiштiң кедергiсi температура артқанда: +экспоненциалды кемидi
15)Механикалық деформация әсерінен белсенді кедергісі өзгеретін датчиктер: +Тензодатчик
16)Параметрлік датчиктер деп мына параметрлері өзгеретін датчиктерді айтамыз: +R, L,C
17)УД диагностикада ішкі ағзалардың кескінін алуды қамтамасыз ететін УД сәуле шығарғыш (датчик): + Пъезодатчик
18)Активті (генераторлық) датчиктер: + пьезоэлектрлік, фотоэлектрлік
20)Биологиялық жүйені өлшегіш тізбекпен жалғайтын арнайы формалы өткізгіш: +электродтар
21)Фонокардиография, реография, сфигмография, электромонометрия және баллистокардиография әдістері: + электрлік емес шамаларды электрлік жолмен тіркеуге негізделген
22)Механикалық әсер еткенде (сығу немесе созу) кейбір кристалдардың қарама қарсы жағында электр зарядтары және сәйкесінше потенциалдар айырмас пайда болады. Бұндай датчиктер: + пьезоэлектрлік
23)Датчиктің кірісіне қандай электрлік емес физикалық факторлар беріледі: +температура, қысым, қанның пульстік көлемі
24)Өткізгіштердің кедергісі температураның артуымен: + сызықты өседі
25)Резистивті датчик жұмысының физикалық негізін көрсетіңіз: + дене температура өзгерісі кезінде датчик кедергісінің өзгеруі
26)Электродтарды қолданады: + емдеу мақсатында сыртқы электромагниттік әсерді өткізу, электр сигналдарын алу үшін
27)Термография дегеніміз: + диагностика мақсатында ағзаның жеке нүктелеріндегі температураларын жазу
ТЕСТ №7
1)Адам ағзасына аз мөлшердегi тұрақты токпен әсер ететiн медициналық әдiс: Гальванизация
2)Адам жүрегіне қысқа мерзімді күшті токпен әсер ету әдісі: Дефибрилляция
3)Ағза ұлпасына аз мөлшердегі тұрақты токпен әсер етуге негізделінген әдістер: Гальванизация және электрофорез
4)Гальванизация әдiсiнің қолданылуы: тұрақты ток көмегiмен ағзаға дәрi-дәрмектi енгiзу үшiн қолданылады
5)УЖЖ-терапия аппаратымен жұмыс жасауда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін: құралдың жермен қосылуын тексеру, құралды қосу, электродтарды орнықтыру, резонанс құбылысына келтіру
6)Гальванизация аппаратымен жұмыс жасауда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін: қосу, ток күшінің керекті шамасын беру және электродтарды орнықтыру
7)Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында электродтарды дұрыс қою (УЖЖ электр өрісінің таралуын зерттеуде): параллель
8)Техникалық қауіпсіздік ережесін сақтау үшін дипольдік антенаны бастапқыда..... қойылады (УЖЖ электр өрісінің кеңістіктік таралуын зерттеуде): электродтардың ортасына
9)УЖЖ аппаратындағы терапевтік контурдың атқаратын қызметі: пациенттің қауіпсіздігі үшін
10)Диэлектриктерге УЖЖ өріспен әсер еткенде бөлініп шығатын жылу мөлшерінің формуласы: Q=wE2εε0tgd
11)Электролиттерге УЖЖ өріспен әсер еткенде бөлініп шығатын жылу мөлшерінің формуласы: Q=E2/ρ
12)Тұрақты токтың көмегiмен дәрi-дәрмектi адам ағзасына егусiз ендiру әдiсi: Электрофорез
13)Жоғары жиiлiктi айнымалы магнит өрiсiнiң ағза ұлпасына әсер ету әдiсi: Индуктотермия
14)Адам ағзасына үздiксiз тұрақты магнит өрiсiмен әсер ету әдiсi: Магнитотерапия
15)УЖЖ электр өрiсiмен адам ағзасына әсер еткенде: Өткiзгiштiк және ығысу токтары пайда болады
16)Ағза арқылы жоғары жиiлiктi ток өткенде джоулдiк жылу бөлiнедi де, ұлпаны бұзады. Бұл әдістің аталуы: Электрохирургия
ТЕСТ №8
1)Гемодинамика:қан тамырлар жүйесіндегі қанның қозғалысын оқып үйретеді
2)Тұтқырлық коэффициентi табиғаты мен сыртқы факторларға тәуелсiз сұйықтықтардың аталуы ньютондық
3)Тұтқыр сұйықтар үшiн Ньютон теңдеуi F=η (dυ/dx)S
4)Тұтқырлық коэффициентi сұйықтың табиғаты мен сыртқы факторларға (температура, ағыс режимi, қысым және жылдамдық градиентiне) тәуелдi. Мұндай сұйықтар Ньютондық емес
5)Қан ньютондық емес сұйықтықтарға жатады, өйткенi сыртқы орта мен ағзадағы потологиялық өзгерістерге байланысты тұтқырлығы өзгеріп отырады
6)Ньютондық емес сұйықтықтар Майлы эмульсия, қан
7)Қан айналым жүйесіндeгі қысым Бернулли заңына бағынады
8)Ламинарлық ағыстан турбуленттiлiк ағысқа өтудi анықтайтын Рейнольдс саны pυD/η
9)Рейнольдс санының кинематикалық тұтқырлыққа тәуелдiлiгi керi пропорционал
10)Қыздыру кезінде сұйықтың тұтқырлығы кемиді
11)Сұйықтың тұтқырлығы температураның жоғарылауымен кемиді
12)Гематокриттiң артуымен қанның тұтқырлығы экспоненциалды артады
13)Эритроциттер концентрациясының артуымен қанның тұтқырлығы артады
14)Қалыпты жағдайдағы ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы 4-5 мПа
15)Анемия кезіндегі ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы 2-3 мПа
16)Полицитемия кезіндегі ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы 15-20 мПа
17)Капиллярдағы қан тұтқырлығының кемуі Фареус – Линдквист эффектісі
18)«Сигма феномені» капиллярларда тұтқырлықтың к
19)Жүрек атқаратын жұмыстың формуласы A = Pυсоққы + mv2/2
20)Аортаға түскен қан қысымды арттыра отырып, оның қабырғаларын созады, бұл систолдық қысым
21)Идеаль сұйықтық дегеніміз сығылмайтын және молекулааралық әрекеттесу күштері жоқ сұйықтық
22)Нақты сұйық дегеніміз сығылуын есепке алмауға болатын, тұтқыр сұйықтық
23)Тамырдағы қан ағысы тәуелді жүректің жұмысына, тамырлар диаметріне, қан тұтқырлығы мен тамыр қабырғаларының созылмалылығына (эластичность)
24)Сұйық тұтқырлығын анықтау әдісін көрсетіңіз вискозиметрия
25)Температураның артуымен сұйық тұтқырлығының коэффициенті кемиді
26)Сұйықтың ламинарлы ағысы дегеніміз басқа қабатпен салыстырғанда сұйықтың араласпай ағуы
27)Егер тамырдағы систолдық және диостолдық қысым тең болса, онда қан ағысы ........ болады пульстік
ТЕСТ №9
1)Тербелетін нүктенің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ығысуы: амплитуда
2)Бақылаушы мен толқын көзінің сәйкес қозғалысы нәтижесінде, бақылаушы мен қабылданған толқын жиілігінің өзгерісі былай аталады: Доплер эффектісі
3)Ағза ішінде пайда болатын дыбыстарды тікелей тыңдау арқылы зерттеу әдісі: Аускультация.
4)Дыбыстың физикалық сипаттамалары болып табылатындары:толқын ұзындығы,тембр,қарқындылық
5)Қаттылық деңгейінің өлшем бірлігі:Фон
6)Ультрадыбыстық локация ......негізделген: ультрадыбыстың шағылуына
7)Т периодтың өлшем бірлігі:[Т] = 1 сек.
8)Дыбыстың субъективті (физиологиялық) сипаттамалары: қаттылық, жоғарылық, тембр
9)Көлденең дыбыс толқындары қандай ортада тарала алмайды?вакуумда
10)Ультрадыбыстық зерттеу кезінде (УДЗ) дененің бетін неліктен жақпа маймен сылайды?ультрадыбыстың шағылуын азайту үшін
11)Ультрадыбысты шығарушы қондырғылардың әрекеттері......негізделген:кері пьезоэлектрлік эффектіге
12)Ультрадыбыс дегеніміз:жиілігі 20 кГц-тен жоғарғы механикалық толқындар
13)Жиілігі 16 дан 20 000 Гц қа дейін болатын,адам құлағы еститін, бойлық толқын түрінде таралатын, серпімді ортадағы бөлшектр тербелісі дегеніміз дыбыс немесе дыбыстық тербелістер
14)Дыбыстың объективті (физикалық) сипаттамалары:қарқындылық, жиілік, гармонииялық спектр.
15)Дыбыстың жоғарылығы ........ негізделген:дыбыс жиілігіне.
16)Еріксіз гармониялық тербелістің теңдеуінен ma + rv + kx = Fсырт ., серпімділік күшін табыңыз: kx
17)Дыбыс толқынының ауадан суға өткен кездегі өзгеріссіз қалатын шамасы:тербелісінің жиілігі
18)Аудиограмма - бұл: есту табалдырығының тон жиілігіне тәуелділік графигі.
19)Дыбыстың қаттылығы ........негізделген .тербеліс амплитудасына.
20)Тікелей тоқылдату арқылы ағзада болған өзгерістердің күйін анықтауға болатын, медициналық зерттеу әдісінің аталуы: Перкуссия.
21)Толқындардың таралу жылдамдығын анықтайтын формула: υ = λ/T.
22)Бір уақытта әр түрлі жиілікпен және амплиудамен таралатын дыбыс толқындары шу
23)аускультация әдісі үшін қолданылады: фонендоскоп
24)Периодтық жүйе болып табылатын дыбыс тон
25)Қысқа мерзімді дыбыс дыбыс соққысы (звуковой удар)
ТЕСТ №10
1)Оптикалық тығыздыққа кері шама ....өткізгіштік көрсеткіші деп аталады
2)Заттың оптикалық тығыздығының жұтылған жарықтың толқын ұзындығына тәуелділік графигі жұтылу спектрі
3)Концентрациялық колориметрия әдiсi: боялған ерiтiндiдегi заттардың концентрациясын анықтау
4)Концентрациялық колориметрия әдісі.... негізделген. Жарықтың жұтылуына
5)Ерiтiндiнiң қалыңдығы артқан сайын ерiтiндiден өткен жарықтың қарқындылығы: Экспоненттi кемидi
6)Берiлген формула I=I0 e-kcl: Бугер-Ламберт-Бер заңы
7)Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы:жарықтың шашырауы
8)Релей заңының формуласы: I= 1 / λ4
9)Кез келген заттан өткендегі жарық қарқындылығының кемуі, және соның есебінен жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы: жарықтың жұтылуы
10)Жұтылу кезінде жарықтың энергиясы энергияның қандай түріне айналады? дененің ішкі энергиясына, жылу энергиясына
11)hν=A+(mv2)/2 – бұл теңдеу Фотоэффект үшін Эйнштейн заңы
12)Фотоэффект үшін Эйнштейн заңы колориметрия
13)Фотоэлектрондық құралдардың жұмысы:Сыртқы және ішкі фотоэффекті құбылыстарына негізделеді
14)Фотобиологиялық үрдістер бөлінеді:негативті, позитивті
15)Позитивті үрдістерге жатады көзбен көру, фотопериодизм
16)Негативті фотобиологиялық үрдістерге жатады фотоаллергиялық, фотоулану
17)Фотохимиялық реакция мына түрлерге бөлінеді:жарық және қараңғы
18)Биологиялық жүйелер сәуле шығару энергиясын жұтқанда фотобиологиялық үрдістер мына түрлерге бөлінеді:фотосинтез, деструкция, фотореактивация
19)Қан тасымалдаушы тамырлардың созылуы кезіндегі терінің қызаруы қалай аталады?эритема
20)Тері түсінің өзгеруі қалай аталады: пигментация
ТЕСТ №11
1)Люминесценция: Жылулық сәуле шығарудан артық қалған энергия есебінен, белгiлi бiр температурада денелердiң жарық шығару құбылысы
2)Атомдар мен молекулалар жоғарғы энергетикалық деңгейден төменгі энергетикалық деңгейге өткенде шығаратын суық жарықты люминесценция дейді
3)Жарық сәулесінің әсерінен металл бетінен электрондар ағынының (эмиссия) бөлініп шығу үдерісі қалай аталады?термоэлектрондық эмиссия
4)Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін бірден тоқталатын люминесценцияның түрі: Флуоресценция
5)Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін ұзақ уақыт сақталатын люминесценцияның түрі: Фосфоресценция
6)Стокс заңының тұжырымдасы: Сәуле шығарудың спектрi жұтылған сәуленiң спектрiне қарағанда ұзын толқындар жағына қарай ығысады
7)Электродтармен жасалынатын люминесценция: Катодолюминесценция
8)Заттардың ультракүлгiн немесе одан да қысқа толқынды сәулелердiң әсерiнен екiншi реттi жарық шығаруы: фотолюминисценция
9)Кристалдарды үйкелеу, қысу немесе бұзу кезінде пайда болады: Триболюминесценция
10)Жарықтың жұтылу құбылысы: жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы мен бәсеңдеуі
11)Жарықтың жұтылуына арналған Бугер заңы: I = l0e-kl
12)Көрінетін жарықтың толқын ұзындығын көрсетіңіз: 400-750 нм
13)Заттың оптикалық тығыздығының формуласы: D=lg l0/l
14)Оптикалық тығыздыққа кері шама .… өткізгіштік көрсеткіші деп аталады
15)Заттың оптикалық тығыздығының жұтылған жарықтың толқын ұзындығына тәуелділік графигі: жұтылу спектрі
16)Концентрациялық колориметрия әдiсi: боялған ерiтiндiдегi заттардың концентрациясын анықтау
17)Концентрациялық колориметрия әдісі.... негізделген. Жарықтың жұтылуына
18)Ерiтiндiнiң қалыңдығы артқан сайын ерiтiндiден өткен жарықтың қарқындылығы: Экспоненттi кемидi
19)Берiлген формула I=I0 e-kcl: Бугер-Ламберт-Бер заңы
20)Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы: жарықтың шашырауы
ТЕСТ №12
1)Микроскоптың ажырату шегiнің формуласы: Z= λ/2n sin(u/2)
2)Жарықтың жұтылу құбылысы: Энергия ағынының әлсіреуі және дененің ішкі энергиясына айналуы
3)Бір заттан жарық өткенде оның интенсивтілігінің әлсіреуі соның әсерінен басқа энергия түріне айналу құбылысы жарықтың жұтылуы
4)Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы: жарықтың шашырауы
5)Микроскоптың ажырату шегін жақсартатын әдіс: Иммерсиялық ортаны пайдалану
6)Микроскоптың оптикалық жүйесі: объектив пен окулярдан тұрады
7)Окулярдың алдыңғы фокусы мен объективтiң артқы фокусының арақашықтығы: Тубустың оптикалық ұзындығы
8)Ажырату шегін жақсарту үшін затпен микроскоп объективiнiң арасындағы кеңiстiктi толтыратын сұйықтық: Иммерсиялық
9)Көздің негізгі сындыратын орталары: көз бұршағы және қасаң қабықд
10)Көз аккомодациясы: Көзден әртүрлі қашықтықта орналасқан денелерге көзбұршақтың бейімделуі
11)Көз миопиясы (жақыннан көргiштiк): Көз алмасының қысқартылған формасы
12)Гиперметропия (алыстан көргiштiк): Заттың кескіні торлы қабықшаның сыртында пайда болатын көз кемістігі
13)Сау көздiң ең жақсы көру қашықтығы:25 см
ТЕСТ №13
1)Оптикалық күңгірт денелер мен орталарда сол сияқты нашар көріну жағдайында объектілерді, құбылыстарды және үрдістерді көру арқылы бақылау, бұл – интроскопия
2)Гамма-рентгендік интроскопияда өтуші сәуле ретінде мына сәуле пайдаланылады, ол гамма және рентгендік сәулелену
3)Интроскопиялық әдістердің негізгі түрлері проекциялық, томографиялық, эхозондтау
4)Объектінің көлеңкелік бейнесін алу үшін қолданылатын интроскопиялық әдіс түрі проекциялық
5)Объектінің томографиялық бейнесін алу үшін қолданылатын интроскопиялық әдіс түрі томографиялық
6)Адам ағзасының ішкі, көзге көрінбейтін мүшелерін бақылау әдістерін не дейді? интроскопия әдісі
7)Интроскопияға қандай әдістер жатады? рентгеноскопия, эндоскопия, УД -локация және дыбыстық зерттеулер әдістері
8)Қажетті зат арқылы рентген сәулесін өткізіп, оның кескінін экраннан бақылау әдісін не дейді? Рентгеноскопия
9)Өтімді сәулелер ретінде ұзындығы мм-дің аз ғана бөлігінен бірнеше м-ге дейінгі электромагниттік толқындар пайдаланылатын интроскопия түрі Радиоинтроскопия
10)Эндоскопия әдісінің физикалық негізі ол- жарықтың таралу заңы
11)Талшықты оптика медицинада көзбен тікелей көруге болмайтын ішкі органдардың ішкі бетін көруге қолданылады. Осы әдісті ...... эндоскопия дейді
12)Түтіктің жарықталған ұшына түрліше хирургиялық құралдар орналастырып операциялар жасауға болады. Осы мақсатта қолданылатын әдісті .... Хирургиялық эндоскопия дейді
13)Өңешті зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі эзофагоскоп
14)Асқазанды зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі гастроскоп
15)Ұлтабар мен ұлтабардың қатпарын зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі перитонеоскоп
16)Ұлтабар жолағын зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі лапароскоп
17)Шеткі ішекті, тоқ ішекті зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі колоноскоп
18)Қуықты зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі цистоскоп
19)Тік ішекті зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі сигмоидоскоп
20)Буынды, дербес жағдайда тізе буынын зертеу үшін қолданылатын эндоскоп түрі артроскоп
21)Интроскопия әдісі қолданылады: Оптикалық мөлдір емес ортада денелердің ішін визуалды бақылауда
22)Интроскопияның радиациялық әдісі: Рентген сәулесіне негізделеді
ТЕСТ №14
1)Рентгендік сәуле табиғатына байланысты: Иондаушы электромагниттік сәулелену
2)Рентгендік сәуле табиғатына байланысты: Иондаушы электромагниттік сәулелену
3)Сипаттамалық және рентген сәулесі бөлінеді: Спектрімен
4)Сипаттамалық рентген сәулесінің спектрі: Сызықты спектр
5)Тежеуіш рентген сәулесінің спектрі: Тұтас спектр
6)Рентгендік диагностикалау әдісі негізделеді ...: Рентгендік сәуленің жұтылуына
7)Халықты жаппай профилактикалық медициналық тексеруден өткізу кезінде қолданылатын әдіс: Флюорография әдісі
8)Жоғары иондаушы қабілеті бар сәулелену түрі: Гамма сәулелену
9)Рентгендік түтіктің анодтық кернеуі: Мың вольт
10)Адам ағзасына қаупі аз диагностикалық әдіс түрі: флюорография
11)Рентгендік түтіктің анодты айнасының қандай параметріне рентгендік сәулеленудің интенсивтілігі тәуелді: Менделеев кестесіндегі металдың реттік номеріне
12)Рентгендік сәулеленудің жиілігі тәуелді …: анодты түтіктің кернеулігіне
13)Қай сәуле радиоактивті сәулеге жатады? Гамма сәулелену
14)Адам ағзасына зияны көп сәулелену түрі: Гамма сәулелену болып табылады
15)Төменде көрсетілген элементар бөлшектердің қайсысы нуклонға жатпайды? Электрондар
16)Мынандай химиялық элементтер изотоптар деп аталады, олардың атомдарында ............саны әртүрлі болады: Нейтрондар
17)Атом ядросында протондар саны: Менделеев кестесіндегі химиялық элементтің реттік нөміріне тең
18)Ядроның массасы: Оған кіретін нуклондар массасының санынан аз
19)Магнит өрісі арқылы өтпейтін радиоактивті сәулелену ол ...: γ- сәулелену
20)Радиоактивті ыдырауда гамма сәулелену: Қысқа толқынды электромагниттік сәулелену болып табылады
21)Электрондар ағынын білдіретін радиоактивті сәулелену ол…: Бетта сәулелену
22)Рентгендік сәулелер нәтижесін бақылау мыналар арқылы жүзеге асады: флуоресценциялаушы экрандар мен фотопленкалар
23)Рентгендік вакумдық түтік неден тұрады? катод және анод
24)Флуоресценциялаушы экран көмегімен биологиялық объектіні бақылау: рентгеноскопия
25)Биологиялық объектіні фотоүлдір арқылы бақылау: рентгенография
26)Орнықсыз яролардың басқа ядроларды немесе элементар бөлшектерді шығара отырып өздігінен ыдырауы: радиоактивтілік
1.
мембрананың липидтік биқабаты:
1.
Поляряыз бастан және полярлы құйрықша
2.
Моноқабатты биқабат
3.
Холестерин
4.
Зарядталған фотондар
5.
+Полярлы бастан және полярсыз құйрықшадан
2.
Биологиялық мембрана арқылы өтетін ағын немесе мембрана арқылы өтетін заттың белсенді емес тасымалындағы Фик заңы:
1.
+
2.
*s
3.
4.
5.
3.
Жасушаның ішіндегі органеллаларды және тіндерді қорғап тұратын жұқа қабықша ол:
1.
Липид
2.
+биологиялық мембрана
3.
Липосома
4.
Ақуыз
5.
Органикалық заттар
4.
Мембрананың негізгі қызметтері:
1.
+Механикалық, матрицалық, барьерлік.
2.
Құрылымдық,толқындық, механикалық
3.
Толқындық, матрицалық, құрылымдық
4.
Оқшаулалық, құрылымдық,механикалық
5.
Толқындық, матрицалық, оқшаулық
5.
Мембрананың сұйықтық – мозаикалық моделі:
1.
билипидтіқабат
2.
аралақтарыақуыз қабаттарынантұратынбиқабаттылипидтер
3.
жоғарғыжәнетөменгіжақтарыекітұтасақуыздыққабатпенқоршалғанбилипидтікқұрылым
4.
+ақуыздар мен билипидтерден тұратын құрылым
5.
ақуыз және көміртегінен тұратын липидтік қабат
6.
Молекуланың бір липидтік қабаттан басқа липидтік қабатқа өтуі:
1.
+ «флип-флоп»
2.
жеңілденген диффузия
3.
белсенді тасымал
4.
латериалдық диффузия
5.
белсенді емес тасымал
7.
Липосома дегеніміз:
1.
Гидрофобты және гидрофильді фазаның бөліну шекарасындағы мономолекулалық қабат
2.
Жазық биқабатты липидтік мембрана
3.
+Ақуыздарынан ажыратылған билипидті тұйықталған құрылым
4.
Судың беткі қабатындағы ақуыздар мен липидтер қабаты
5.
Ақуыздар мен липидтерден тұратын тұйықталған құрылым
8.
Жасушаның сыртқы қабаты:
1.
Жасушаішілік мембрана
2.
Базальды мембрана
3.
липид
4.
+плазмалемма
5.
ақуыз
9.
Биологиялық мембрана құрылысының қазіргі кездегі моделі:
1.
Даниелл-Давсон моделі;
2.
Робертсон моделі;
3.
Лили моделі;
4.
+Сингер және Никольсон моделі.
5.
Франк моделі;
10.
Мембрананың құрамындағы жасушалық липид ол:
1.
+фосфолипид
2.
гликолипид
3.
стероидтар
4.
липосомалар
5.
ақуыздар
11.
бұл теңдеу:
1.
Фик теңдеуi
2.
Планк теңдеуi
3.
Ньютон заңы
4.
+Нернст теңдеуi
5.
Гольдман теңдеуі
12.
Биологиялық мембрана моделін мына түрде қарастырамыз:
1.
катушка индуктивтілігі
2.
омдық кедергі
3.
гидродинамикалық элемент
4.
+жазық конденсатор
5.
термодинамикалық элемент
13.
Мембрананың ағзада атқаратын қызметтері:
1.
соққылық толқын тудырады, электрлiк изоляторлары
2.
+зат тасымалы, жасушаның механикалық қорғанышы, электрлiк изоляторлары
3.
гематокрит тасымалы, соққылық толқын тудырады
4.
жасушаның механикалық қорғанышы,гематокриттің артуы
5.
соққылық толқын тудырады, жасушаның механикалық қорғанышы
14.
Биологиялық мембрананың беткі бөлігінде орналасқан ақуыздар:
1.
+Перифериялық (сыртқы)
2.
Интегральдық
3.
Якорлық
4.
Трансмембраналық
5.
Липосомалар
15.
Липидтік қабатқа енгізілген ақуыздар:
1.
Перифериялық
2.
+Интегральдық (ішкі)
3.
Якорлық
4.
Мембраналық
5.
Липосомалар
16.
Мембрананы құрайтын липид молекулалары амфипатикалық қосынды болып келеді. Қызметі жағынан:
1.
+Гидрофильді (бастары), гидрофобты (құйрықша).
2.
Ақуыздар, гидрофобты (құйрықша).
3.
Ақуыздар, гидрофильді(бастары).
4.
Химиялықнейтраль.
5.
Полярлы емес
17.
Биологиялық мембрана қалыңдығының өлшемі:
1.
Миллиметр
2.
+Нанометр
3.
Дециметр
4.
Сантиметр
5.
Метр
18.
Биологиялық мембрананың негізгі қызметтері:
1.
+Механикалық, матрицалық, барьерлік.
2.
Құрылымдық,толқындық, механикалық
3.
Толқындық, матрицалық, құрылымдық
4.
Оқшаулалық, құрылымдық,механикалық
5.
Толқындық, матрицалық, оқшаулық
19.
Биологиялық мембрананың сұйықтық – мозаикалық моделі:
1.
билипидтіқабат
2.
аралақтарыақуыз қабаттарынантұратынбиқабаттылипидтер
3.
жоғарғыжәнетөменгіжақтарыекітұтасақуыздыққабатпенқоршалғанбилипидтікқұрылым
4.
+ақуыздар мен билипидтерден тұратын құрылым
5.
ақуыз және көміртегінен тұратын липидтік қабат
20.
Биологиялық мембрана құрамындағы липидтерр келесі күйде болады:
1.
қатты аморфтық күйде болады
2.
қатты кристал күйде болады
3.
сұйық аморфты күйде болады
4.
+сұйық кристалл күйде болады
5.
Қатты күйде болады
21.
Мембрана липидтік қабатынын тұтқырлығы ... сәйкес келеді:
1.
катушка индуктивтілігі
2.
омдық кедергі
3.
гидродинамикалық элемент
4.
+жазық конденсатор
5.
термодинамикалық элемент
22.
Биологиялық мембрананың түрлерін көрсетіңіз:
1.
нейронды, жасушалық
2.
+жасушалық, жасушаішілік, базальды
3.
нерв талшықтары, базальды
4.
нейрондар, ақуыздар
5.
холестерин, ақуыздар
23.
Диффузияланатын заттың молекулалары мембрана арқылы басқа молекулалармен кешен түзбей қозғалса, онда диффузия:
1.
электроосмос.
2.
жеңілдетілген
3.
+қарапайым
4.
фильтрация.
5.
осмос.
24.
Егер мембрана арқылы диффузияланатын заттың молекуласы тасымалдаушылармен бірігіп кешен тудырса, бұл диффузия:
1.
электроосмос.
2.
+жеңілдетілген
3.
қарапайым
4.
фильтрация.
5.
осмос.
25.
Мембрана құрамына енетін негізгі құраушылар:
1.
ДНК.
2.
+Ақуыздар, липиды.
3.
Майлар
4.
Глюкоза, фруктоза
5.
АТФ.
26.
Жартылай өткізетін мембрана арқылы аз концентрациялы алабтан жоғары алабқа су молекуласының тасымалдануы:
1.
жеңілдетілген диффузия
2.
қарапайым диффузия
3.
қарапайым
4.
фильтрация
5.
+осмос
27.
Жасуша ішіне заттардың тасымалдану үрдісі:
1.
+эндоцитоз
2.
экзоцитоз
3.
жеңілдетілген
4.
бірінші реттік белсенді
5.
екінші реттік белсенді
28.
Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғана емес, қатты денелер де тасымалданса, бұл тасымал:
1.
эндоцитоз
2.
экзоцитоз
3.
+фагоцитоз
4.
пиноцитоз
5.
екінші ретті белсенді тасымал
29.
Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғана емес, ерітінділер де тасымалданса, бұл тасымал:
1.
эндоцитоз
2.
экзоцитоз
3.
фагоцитоз
4.
+пиноцитоз
5.
екінші ретті белсенді тасымал
30.
Концентрациясы басым бөліктен концентрациясы аз бөлікке өздігінен өту үрдісі:
1.
Осмос.
2.
Сүзгілеу
3.
+Диффузия.
4.
Белсенді тасымал
5.
Электроосмос.
31.
Концентрациясы жоғары алабтан аз концентрациялы алабқа концентрация градиентіне қарсы бағытта заттарды тасымалдауды:
1.
Белсенді.
2.
Қарсы әсер.
3.
+Белсенді емес.
4.
Антипорт
5.
Сүзгілеу.
32.
Белсенді емес тасымалдың түрлері:
1.
қарапайым диффузия, концентрация градиентіне қарсы.
2.
осмос, қысым градиентіне қарсы қозғалыс, фильтрация.
3.
жеңілдетілген диффузия, белсенді тасымал.
4.
+диффузия, осмос, фильтрация
5.
белсенді еместасымал
33.
Энергия метаболизмінің шығындалуымен өтетін мембранадағы заттың тасымалдануы:
1.
Заттың белсенді емес тасымалдануы.
2.
+Заттың белсенді тасымалдануы.
3.
Заттың диффузиялық тасымалдануы.
4.
Заттың жеңілдетілген диффузиялық тасымалдануы.
5.
Заттың 2-ші белсенді тасымалдануы.
34.
Мембранада зат тасымалы үшін АТФ энергиясы пайдаланылса, онда бұл тасымал:
1.
диффузиялық
2.
осмостық
3.
+бірінші реттік белсенді
4.
екінші реттік белсенді
5.
белсенді емес
35.
Иондық арналардың негізгі қасиеттері:
1.
+сұрыптаушылық, жеке арналар жұмыстарының тәуелсіздігі
2.
жиіліктіктік дисперсия, сұйықтың тұтқырлығы
3.
арналар параметрлерінің гемокриттен тәуелділігі
4.
сұйықтар тұтқырлығы, сұрыптаушылық
5.
электрөткізгіштік, сұйықтың тұтқырлығы
36.
Биқабатты липид арқылы өтетін қарапайым диффузия:
1.
Гольдман Ходжкин теңдеуімен сипатталады
2.
Нернст Планк теңдеуімен сипатталады
3.
+Фик теңдеуімен сипатталады
4.
Теорелл теңдеуімен сипатталады
5.
Хаксли – Хаксли теңдеуімен сипатталады
37.
Фосфолипидтердің полярлы бастары:
1.
+ зарядты, гидрофилды; билипидті қабатта сыртқа қарай бағытталған
2.
билипидті, гидрофобты, заряды емес
3.
гидрофобты, зарядты
4.
билипидті қабатта сыртқа қарай бағытталған, гидрофобты
5.
су молекулаларымен байланыспайды, зарядты
38.
фосфолипидтердің полярлы емес «құйрықшалары»:
1.
+зарядсыз, гидрофобты, су молекуласымен байланыспайды
2.
гидрофильді, зарядты
3.
гидрофобты, су молекуласымен байланысады
4.
билипидті қабатта сыртқа қарай бағытталған, зарядты
5.
су молекуласымен байланыспайды, гидрофильді
39.
Су-липид қоспасын сілкігенде түзілетін сфералық везикулдардың аталуы:
1.
моноқабатты липидті мембрана
2.
+липосома
3.
биқабатты липидті мембрана
4.
протеолипосома.
5.
көп қабатты липидті мембрана
40.
Биологиялық мембрананың өзі арқылы заттың қандай да бір дәрежедегі мөлшерін өткізу қабілеттілігі:
1.
+Өткізгіштігі
2.
Әрекет потенциалы
3.
Жеңілдетілген диффузия
4.
Осмос
5.
Активті тасымал
41.
Мембраналық липидтердің түрлері:
1.
+фосфолипидтер, гликолипидтер, стероидтар
2.
көмірсулар, ақуыздар, гликолипидтер
3.
аминқышқылдары, көмірсулар, стероидтар
4.
фосфолипидтер, ақуыздар
5.
нейрондар, аминқышқылдары
42.
Биологиялық мембрананың түрлері:
1.
нейронды, жасушалық
2.
+жасушалық, жасушаішілік, базальды
3.
нерв талшықтары, базальды
4.
нейрондар, ақуыздар
5.
холестерин, ақуыздар
43.
Электрогендік ионды насостың толық жұмыс циклінде K-Na-АТФазасында:
1.
жасушадан екі натрий ионының шығуы байқалады
2.
жасушадан үш калий ионының шығуы байқалады
3.
+ жасушадан үш натрий ионының шығуы байқалады
4.
жасушадан бір натрий ионының шығуы байқалады
5.
цитоплазманың екі натрий ионымен қанығуы байқалады
44.
Иондардың екінші реттік белсенді тасымалдануының түрлері:
1.
саңылау арқылы тасымалдану және жеңілдетілген диффузия
2.
қарапайым диффузия, саңылау арқылы тасымалдану, симпорт
3.
қарапайым диффузия, саңылау арқылы тасымал және жеңілдетілген диффузия
4.
+унипорт, симпорт және антипорт;
5.
қарапайым диффузия және жеңілдетілген диффузия.
45.
Әр типтегі бірдей зарядталған иондардың әр түрлі жаққа қарай тасымалдану үрдісіі:
1.
қарапайым диффузия
2.
саңылау арқылы тасымалдану
3.
унипорт
4.
симпорт
5.
+ антипорт
46.
Зарядталған бөлшектердің потенциалдың аз мәніне қарай тек бір бағытта тасымалдануы:
1.
қарапайым диффузия
2.
саңылау арқылы тасымалдану
3.
+унипорт
4.
Симпорт
5.
Е. антипорт
47.
Қарама қарсы зарядталған иондардың бір бағытқа қарай тасмалдану үрдісі:
1.
қарапайым диффузия
2.
жеңілдетілген диффузия
3.
саңылау арқылы тасымалдану
4.
унипорт
5.
+симпорт
48.
Қатырып, кесу әдісі мынадай этаптардан тұрады:
1.
+қатырады, кеседі
2.
Кристалданады, қыздырады
3.
ағады, қыздырады
4.
суытады,кристалданады
5.
қыздырады,кристалданады
49.
Холестерин мембрананың аққыштығына (қозғалғыштығы) былай әсер етеді:
1.
+Оны азайтады
2.
Оны тек температура жоғарлағанда ғана азайтады
3.
Оны көбейтеді
4.
Оны тек температура жоғарлағанда ғана көбейтеді
5.
әсер етпейді
50.
Биологиялық мембрананың динамикалық қасиеттерін зерттеуде флуоресцентті белгі мен зондтар қолданылады. Флуоресцентті белгі .
1.
молекула мен молекулалық топтардың, мембрана компоненттерімен қосылып ковалентсіз байланысы
2.
+ молекула мен молекулалық топтардың флуоресценция сияқты, мембрана компоненттерімен қосылып коваленті байланысы
3.
молекула мен молекулалық топтардың флуоресценция сияқты, мембрана компоненттерімен қосылып ковалентсіз байланысы
4.
молекула мен молекулалық топтар радиобелсенді изотоптардан тұрады,мембрана компоненттерімен қосылып ковалентсіз байланысы
5.
молекула мен молекулалық топтар радиобелсенді изотоптардан тұрады,мембрана компоненттерімен қосылып коваленті байланысы
51.
Мембрана биқабатының бетiне келетiн жылулық қозғалыс қарқындылығының атауы:
1.
белсендi емес тасымал
2.
қарапайым диффузия
3.
+латеральды диффузия
4.
жеңiлдетiлген диффузия
5.
тыныштық потенциалы
52.
Мембранадағы молекулаларды тасымалдауға арналған диуффизия теңдеуі анықталады:
1.
Ньютон заңымен
2.
Эйнштейн заңымен
3.
Планк заңымен
4.
+Фик заңымен
5.
Гольдман –Ходжкин заңымен
53.
Биологиялық мембрананың негізгі молекулалық компоненттері:
1.
Ферменттер, бос радикалдар, липидтер.
2.
+Ақуыздар, көмірсулар, липидтер.
3.
Иондар, нуклеин қышқылдары, су.
4.
Фибрилдар, глобулдар, микротүтікшелер.
5.
Холестерин, фосфолипидтер, көмірсулар.
54.
Биологиялық мембрананың өмір сүру уақытытынын әр түрлі факторларга тәуелділігі :
1.
тек мембрана құрамынан тәуелді
2.
тек сыртқы шарттан тәуелді
3.
+мембрана құрылымына және сыртқы жағдайдан тәуелді
4.
температурадан тәуелді
5.
конформациялық түрленулерден тәуелді
55.
Пассивті тасымалдың бір түрі болып табылады:
1.
Концентрация градиенті қарсы калий ионының диффузиясы
2.
+Су молекуласының үлкен мәнінен аз мәнінен қарай диффузиясы
3.
Симпорт
4.
Натрий диффузиясының потенциал градиенті бойынша
5.
Унипорт
56.
Сингер және Никольсон (1972ж.) ұсынған биологиялық мембрана құрылысының моделі:
1.
''бутерброд''
2.
унитарлы
3.
+сұйық-мозаикалы
4.
Көмірсулы
5.
екі қабатты
57.
Биологиялық мембрана арқылы.....жақсы өтеді :
1.
Иондар
2.
+майда ерігіш заттар, сулар
3.
Суда ерігіш заттар
4.
қышқылдар, сулар
5.
қышқылдар,негізгілер
58.
Биопотенциал:
1.
+ұзақ өмiр сүру үдерісінде ағзада, ұлпада және жасушада пайда болатын электр кернеуi
2.
кеңiстiктегi заттардың құрылымында пайда болатын электр кернеуi
3.
кез келген өткiзгiштегi екi нүктенiң потенциалдар айырымы
4.
тiрi ұлпада пайда болатын электр тоғы
5.
кеңiстiктегi заттардың құрылымында пайда болатын электр тоғы
59.
Диагностиалық мақсатта ұлпалар мен мүшелердің биопотенциалдарын тіркеу әдісі:
1.
авторадиография
2.
+электрография
3.
рентгенодиагностика
4.
термография
5.
фонокардиография
60.
Тыныштық потенциалы – бұл:
1.
+қозбаған жасушаның цитоплазмасы мен қоршаған орта арасындағы потенциалдар айырымы.
2.
қозбаған жасуша ішіндегі және қоршаған орта арасындағы электр өрісінің потенциалы.
3.
қозбаған жасуша мембранасының ішкі жағында пайда болатын потенциал.
4.
қозбаған жасуша мембранасының сыртқы жағында пайда болатын потенциал.
5.
қозбаған жасуша мен қоршаған орта арасындағы магнит өрісінің потенциалдар айырымы.
61.
Жасуша қозғанда жасуша мен қоршаған орта арасында пайда болатын потенциалдар:
1.
+әсер потенциалы
2.
потенциал айырмасы
3.
ішкі күштер
4.
сыртқы күштер
5.
күш потенциалы
62.
Цитоплазма мен қоршаған орта арасындағы потенциалдар айырмасы:
1.
ішкі күштер
2.
сыртқы күштер
3.
+тыныштық потенциалы
4.
әсер потенциалы
5.
потенциал
63.
Мембранадағы зат және иондар ағынының тепе-теңдігі кезіндегі потенциалдар айырымын анықтайтын теңдеу:
1.
Пуазейль теңдеуі
2.
+Нернст теңдеуі
3.
Ньютон теңдеуі
4.
Гаген теңдеуі
5.
Гук теңдеуі
64.
Биологиялық объектілердің жасушасы мен ұлпаларында пайда болатын электр кернеуінің аталуы:
1.
электр өрісі
2.
электромагниттік толқын
3.
+биопотенциалдар
4.
биологиялық мембраналар.
5.
электрөткізгіш.
65.
Әсер потенциалына сәйкес келетін үдеріс:
1.
магниттелу
2.
магнитсіздену
3.
жылу бөлу
4.
+деполяризация және реполяризация
5.
поляризация
66.
Әсер потенциалының фазалары:
1.
магниттелу
2.
магнитсіздену
3.
жылу бөлу
4.
+кіретін және шығатын фазалар
5.
поляризация
67.
Жасушаның сыртымен салыстырғанда жасуша іші зарядталған:
1.
+тыныштық күйде - теріс, әсерлік потенциалдың максимум мәнінде – оң зарядталады;
2.
тыныштық күйде - оң, әсерлік потенциалдың максимум мәнінде – теріс зарядталады;
3.
әр уақытта оң зарядталады
4.
әр уақытта теріс зарядталады
5.
бір мезгілде екі заряд та бола алады
68.
Аксонның әсерлік потенциалымен салыстырғанда кардиомиоциттің әсерлік потенциалының ұзақтығы:
1.
+көп
2.
аз
3.
тең
4.
шамалас
5.
өзгермейді
69.
Биологиялық мембраналардағы иондық арналар:
1.
арналардың өткізгіштігі ден тәуелсіз
2.
арналардың өткізгіштігі температурадан тәуелді
3.
арналар K+, Na+және Сa2+ -ды бірдей өткізеді
4.
+әр түрлі иондар үщін жеке арналар болады
5.
арналар иондарды зарядына қарай өткізеді
70.
Қозған күйге сәйкес келетін фазалық үрдіс:
1.
реполяризация
2.
поляризация
3.
+деполяризация
4.
рефрактерлік;
5.
рефрактерлікжәне деполяризация
71.
Мембрана қозуы келесі теңдеуімен сипатталады:
1.
Ньютон
2.
+Ходжкин-Хаксли
3.
Нернст
4.
Гольдман
5.
Эйнштейн
72.
Жасуша қозғанда пайда болатын мембранадағы потенциалдың жалпы өзгерісінің аталуы:
1.
Тыныштық потенциалы
2.
Мембраналық потенциал
3.
Нерв талшығындағы потенциалдың таралуы
4.
+Әсер потенциалы
5.
Мембрана арқылы зат ағынының тығыздығы
73.
Жүйке талшықтары... болып бөлінеді:
1.
+миелинді және миелинсіз
2.
Плазмалемалық және плазмалемалық емес
3.
Типтік және типтік емес
4.
типтік емес және актин
5.
миозин және актин
74.
Қозбаған тыныш күйдегi мембрананың iшкi және сыртқы беттерiндегi стационарлық электр потенциалдарының айырмасын
1.
диффузиялық потенциал дейдi
2.
мембраналық потенциал дейдi
3.
+тыныштық потенциалы дейдi
4.
әрекет потенциалы дейдi
5.
фазалық потенциаы дейдi
75.
Диффузиялық потенциалдар
1.
+ екi сұйықтыөң шекарасындағы иондардың қозғалыс жылдамдығына тәуелдi
2.
екi сұйықтың шекарасындағы иондардың қозғалыс жылдамдығына тәуелдi емес
3.
енжар зат тасымалдауға байланысты
4.
белсендi зат тасымалдауға байланысты
5.
мембрананың құрлысына байланысты.
76.
Миелинді нерв талшықтары бойымен әсерлік потенциалдың таралуы:
1.
үздіксіз
2.
+сальтаторлы
3.
тұрақты
4.
айнымалы
5.
шексіз
77.
Әсерлік потенциалдың миелинсіз нерв талшықтары бойымен таралуы:
1.
+үздіксіз
2.
сальтаторлық
3.
тұрақты
4.
айнымалы
5.
шексіз
78.
Бір жасушадан басқа жасушаға сигналдар ауысуына қажетті жасуша аралық белгілер:
1.
нейтромедиатор
2.
+синапс
3.
әсер потенциалы
4.
тыныштық потенциалы
5.
дендрит
79.
Нейрон денесіне жүйке импульсін жеткізетін нейронның қысқа өсіндісі:
1.
Синапс
2.
Аксон
3.
Плазмалық ретикуллум
4.
Сома
5.
+Дендрит
80.
Тыныштық потенциалы үшін Нернст теңдеуін көрсетіңіз:
1.
+
2.
3.
4.
5.
81.
Тыныштық потенциалы үшін Гольдман теңдеуін көрсетіңіз:
1.
2.
+
3.
4.
5.
82.
Иондық арналардың қандай да бір иондардың түрін таңдау мүмкіндігінің аталуы:
1.
+сұрыптау
2.
Өткізгіштік
3.
Тасымалтық белсенділік
4.
Диффузия
5.
Фильтрация

Мембрананың қозуы тоқтағаннан кейін 1-3 секунд аралығында қалдық құбылыстар тіркеледі ол:


1.
Реполяризация
2.
поляризация
3.
+деполяризация
4.
рефрактерлік;
5.
рефрактерлікжәне деполяризация
83.
Тірі жасушаның мембранасындағы потенциалдар айырымын алғаш рет эксперимент түрінде өлшеген:
1.
+ Ходжин- Хаксли
2.
Эйнтховен
3.
Гольдман
4.
Шредингер
5.
Нернст- Планк
84.
Миелинсіз нерв талшықтары бойымен әсерлік потенциалдың таралуы:
1.
+үздіксіз
2.
сальтаторлық
3.
тұрақты
4.
айнымалы
5.
шексіз
85.
Жүрек жұмысының механикалық көрсеткіштерін зерттеу әдісі:
1.
+Баллистокардиография
2.
Фонокардиография
3.
Эхокардиография
4.
Электрокардиография
5.
Энцефалография
86.
Эхокардиография әдісі – жүректің құрылымы мен қозғалуын......көмегімен анықтау:
1.
жоғары жиіліктегі айнымалы токтың
2.
Комптон эффектісі
3.
Жұтылған рентген сәулесі
4.
+ультрадыбыстық шағылуының
5.
импедансты тіркеу
87.
Электрокардиография әдісі:
1.
Бұлшық еттердiң жұмыс iстеуі нәтижесiнде пайда болатын биоэлектрлiк белсенділікті тiркеу
2.
+Жүрек бұлшық еттерiнiң жұмыс iстеуі нәтижесiнде пайда болатын биопотенциалдарды тiркеу
3.
Ми қызметiнiң биоэлектрлiк белсенділiгiн тiркеу
4.
Жүрек динамикасы өлшемдерiнiң өзгерiсiн өлшеу
5.
Қан ағысының жылдамдығын өлшеу
88.
Жүрек бұлшық еттерiнiң жұмыс iстеуі нәтижесiнде пайда болатын биопотенциалдарды тiркеу әдісі ол:
1.
Реография
2.
Термография
3.
+ Электрокардиография
4.
Фонокардиография
5.
электромонометрия
89.
Электрография кезiндегi пациентке жапсырылатын электродтар:
1.
Жүректiң электрлiк моментiн түсiруге арналған
2.
Дене бетiндегi екi нүкте арасындағы токты түсiруге арналған
3.
+Дене бетiндегi екi нүкте арасындағы потенциалдар айырымын түсiруге арналған
4.
Дене бетiндегi жүрек тудыратын зарядтарды түсiруге арналған
5.
Дене бетiндегi жүрек тудыратын зарядтардың нөлге тең шамасын тiркеу
90.
Жүрек биопотенциалын сипаттайтын дипольдің электр моментіңің векторы:
1.
электр векторының полярзациясы
2.
дипольдің электр өрісінің кернеулігі
3.
дипольдің магнит өрісінің кернеулігі
4.
+интегральды электрлік векторы
5.
Умов-Пойтинг векторы
91.
Дипольдiң негізгі сипаттамасы:
1.
Импульстiк момент
2.
+Электрлік моментi
3.
Күш моментi
4.
Инерция момент
5.
Жылдамдық градиентi
92.
Жүректіңмагнитөрісіиндукциясыныңуақытқатәуелділігінтұрақтымагнитөрісіарқылытіркеугенегізделгенәдіс:
1.
+магнитокардиография
2.
электромиография
3.
электрорентгенография
4.
баллистокардиография
5.
эхокардиография
93.
Көрші циклдердегі бірдей тістердің арасындағы уақыт аралығы:
1.
+интервалдар
2.
сегменттер
3.
амплитудалар
4.
жиіліктер
5.
периоды
94.
Кардиограммада тіркелетін:
1.
+тістер, сегменттер, интервалдар
2.
Амплитудалар, жиіліктер, интервалдар
3.
Жиіліктер, сегменттер, потенциалдар
4.
мембраналық потенциал, амплитуда, тістер
5.
интервалдар, жиіліктер, амплитудалар
95.
Бірінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді:
1.
+ оң қол және сол қолдар
2.
оң қол мен сол аяқ
3.
сол аяқ пен сол қол
4.
оң аяқ пен оң қол
5.
оң және сол аяқтар
96.
Екінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді:
1.
оң қол және сол қолдар
2.
+оң қол мен сол аяқ
3.
сол аяқ пен сол қол
4.
оң аяқ пен оң қол
5.
оң және сол аяқтар
97.
Үшінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді:
1.
оң қол және сол қолдар
2.
оң қол мен сол аяқ
3.
+сол аяқ пен сол қол
4.
оң аяқ пен оң қол
5.
оң және сол аяқтар
98.
Қарынша кешенін кардиогрммада мына тістер құрайды:
1.
+QRS
2.
PRS
3.
PQT
4.
SRQ
5.
SQR
99.
Кардиограмманың қай интервалының ұзақтығы үлкен мәнге ие болады (сек-н):
1.
PQ
2.
QRS
3.
+RR
4.
ST
5.
QT
100.
Жүректің биопотенциалдарындағы қозу және импульстың таралуы .... үрдістерін сипаттайды
1.
перикарда
2.
+миокарда
3.
неврилемма
4.
сарколемма
5.
дендрит
101.
Электрокардиография негiзделген:
1.
+Жүрек биопотенциалын анықтаудағы Эйнтховен теориясы
2.
Электрмагниттiк құбылысты анықтаудағы Максвелл теориясы
3.
Мембрана үшін Нернст теңдеуi
4.
Кванттар үшін Планк теориясы
5.
Эйнштейн теориясы
102.
ЭКГтiстерiнің тiзбектері:
1.
+P-Q-R-S-T-U
2.
U-P-R-S-T-Q
3.
U-Q-P-R-S-T
4.
P-Q-S-R-T-U
5.
P-Q-R-S-U-T
103.
ЭКГ да тіркелетін Р -тісі жүректің қай бөлігінің қозуын сипаттайды
1.
Миокарданың қозуын
2.
+оң және сол жүрекшенің қозуын
3.
Қарыншааралық перденің қозуын
4.
Жүректің негізінің қозуын
5.
Реполяризация құбылысын
104.
ЭКГ да тіркелетін Q -тісі жүректің қай бөлігінің қозуын сипаттайды
1.
оң жүрекшенің қозуын
2.
сол жүрекшенің қозуын
3.
+ Қарыншааралық перденің қозуын
4.
Жүректің негізінің қозуын
5.
Реполяризация құбылысын
105.
Жүрек ауруларындағы өзгерістер:
1.
+ЭКГ тістерінің интервалы және биiктiгi өзгередi
2.
ЭКГ тiстерiнiң биiктiгi өзгермейдi
3.
ЭКГ интервалы өзгермейдi
4.
ЭКГ формасы өзгермейдi
5.
ЭКГ тістерінің ретінің өзгеруі
106.
Кардиограмманы тіркеу үшін екі полюсті стандартты тармақтарды ұсынған:
1.
Гольдман
2.
Эйнштейн
3.
Пуазейль
4.
+Эйнтховен
5.
Ньютон
107.
Биопотенциал пайда болғанда мембрананың ішкі және сыртқы беттеріндегі иондар таралымы өзгереді, яғни зарядтар таралымы өзгереді. Осыны:
1.
Мембрана поляризациясы
2.
+мембрана деполяризацисы
3.
Мембрана реполяризациясы
4.
Бос электрондар мен радикалдардың пайда болуы
5.
Бос радикалдардың пайда болуы
108.
Жүрек биопотенциалы пайда болады..
1.
+Жүректің жүйке-бұлшықет аппаратының қозу нәтижесінде
2.
тері-гальваникалық реакциясының пайда болуынан
3.
екі нүктенің арасындағы пайда болған потенциалдар айырымының өзгерісі нәтижесінде
4.
адам терісінің учаскесінің арасында кедергінің өзгерісінен
5.
бос радикалдар мен электрондардың пайда болуынан
109.
Электрокардиография негізделеді
1.
+Эйнтховен
2.
Максвелл
3.
Нернст
4.
Эйнштейн
5.
Пригожин
110.
Дирольдің электрлік моментінің векторы жүрек биопотенциалдарының қорытқы айырмасын сипаттайтын вектор. Ол вектор:
1.
Умов векторы
2.
Жүректің электромагнит өрісінің векторы
3.
Жүректің магнит өрісінің векторы
4.
+жүректің интегралдық электрлік векторы
5.
потенциалдық вектор
111.
Электрокардиографияда электродтар қойылатын екі нүкте бірге келіп стандартты тармақ құрайды. Дұрыс орналасуын көрсетіңіз (ОҚ оң қол, СҚ сол қол, СА сол аяқ)
1.
+I - (ОҚ-СҚ), II - (ОҚ-СА), III - (СА-СҚ)
2.
I - (ОҚ-ОА), II - (ОҚ-СА), III - (ОҚ-СҚ)
3.
I - (ОҚ-СА), II - (ОҚ-СҚ), III - (СА-СҚ)
4.
I - (СА-СҚ), II - (ОҚ-СҚ), III - (ОҚ-СА)
5.
I - (СА-СҚ), II - (ОҚ-СҚ), III - (ОҚ-СҚ)
112.
ЭКГ да жүрек биопотенциалын тіркеу кезінде электрод пен тері арасындағы пайда болатын кедергіні азайту үшін...
1.
Электродтың ауданын үлкейтеді
2.
Электродтардың санын көбейтеді
3.
Электродтар қосымша ток көзіне қосылады
4.
+электрод пен тері арасына арнайы физиологиялық ерітіндіге салынған дәке (салфетка) қойылады
5.
Электродтар санын азайтады
113.
ЭКГ да тіркелетін Р - тісінің көтерілуі сипаттайды
1.
+Оң жүрекшенің қозуын
2.
Сол жүрекшенің қозуын
3.
Миокарданың қозуын
4.
Қарынша аралық перденің қозуын
5.
Жүректің қарынша аралық пердесінің, жүректің ұшының және негізінің қозуын
114.
ЭКГ да тіркелетін Р - тісінің төмен түсуі сипаттайды
1.
Оң жүрекшенің қозуын
2.
+Сол жүрекшенің қозуын
3.
Миокарданың қозуын
4.
Қарынша аралық перденің қозуын
5.
Жүректің қарынша аралық пердесінің, жүректің ұшының және негізінің қозуын
115.
ЭКГ да тіркелетін QRS – тістерінің кешені сипаттайды
1.
Оң жүрекшенің қозуын
2.
Сол жүрекшенің қозуын
3.
Миокарданың қозуын
4.
Қарынша аралық перденің қозуын
5.
+Жүректің қарынша аралық пердесінің, жүректің ұшының және негізінің қозуын
116.
Жүректің соғу жиілігінің қалыптан төмен болуы
1.
Тахикардия
2.
+Брадикардия
3.
Аритмия
4.
Стенокардия
5.
Атеросклероз
117.
Жүректің соғу жиілігінің бірде артып, бірде төмендеуі
1.
Тахикардия
2.
Брадикардия
3.
+Аритмия
4.
Стенокардия
5.
Атеросклероз
118.
Жүректің соғу жиілігінің қалыптан жоғары болуы
1.
+Тахикардия
2.
Брадикардия
3.
Аритмия
4.
Стенокардия
5.
Атеросклероз
119.
Дипольдің электрлік моментінің формуласын көрсетіңіз
1.
P=F/S
2.
+P=ql
3.
J=εϑ
4.
φ=q/C
5.
M=pE
1.
Гемодинамика:
a.
цилиндр түтіктегі сұйықтықтың қозғалысын оқып үйретеді
b.
су арнасындағы судың циркуляциясын оқып үйретеді
c.
+қан тамырлар жүйесіндегі қанның қозғалысын оқып үйретеді
d.
ортадағы ауаның циркуляциясын оқып үйретеді
e.
өкпедегі ауаның циркуляциясын оқып үйретеді
2.
Қан айналудың көлемдік жылдамдығы мен қысымның уақыт бойынша өзгерісін сипаттайтын моделді ұсынған:
a.
+Франк
b.
Гольдман
c.
Пуазейль
d.
Эйнтховен
e.
Максвелл
3.
Қан тамырлар жүйесiнiң қозғалыс заңдылықтарын зерттейтiн биофизика саласы:
a.
+Гемодинамика
b.
Гидродинамика
c.
Термодинамика
d.
Электродинамика
e.
Кинематика
1.
Тұтқырлық коэффициентi табиғаты мен сыртқы факторларға тәуелді сұйықтықтардың аталуы:
a.
+ньютондық
b.
ньютондық емес
c.
идеал
d.
нақты
e.
Тұтқыр
2.
Тұтқыр сұйықтар үшiн Ньютон теңдеуi:
a.
+F= (dυ/dx)S
b.
F=ma
c.
F=kX2/2
d.
F=k(dx/dυ)S
e.
F=k/S
3.
Тұтқырлық коэффициентi сұйықтың табиғаты мен сыртқы факторларға (температура, ағыс режимi, қысым және жылдамдық градиентiне) тәуелдi. Мұндай сұйықтар:
1.
Ньютондық
2.
+Ньютондық емес
3.
Идеал сұйықтар
4.
Полимерлер
5.
Төмен молекулалық сұйықтар
4.
Қан ньютондық емес сұйықтықтарға жатады, өйткенi:
1.
қан тамырлар бойымен үлкен жылдамдықпен ағады.
2.
+сыртқы орта мен ағзадағы потологиялық өзгерістерге байланысты тұтқырлығы өзгеріп отырады.
3.
ағысы ламинарлы.
4.
ағысы турбуленттi.
5.
қан тамырлар бойымен аз жылдамдықпен ағады.
5.
Сұйықтың тұтқырлық коэффициенті оның табиғатынан, температурадан және ағыс режиміне (қысымға және жылдамдық градиентіне) тәуелді болса, ондай сұйықтар:

1. ньютондық сұйықтар


2. +ньютондық емес сұйықтар
3. суспензиялар
4. полимерлер
5. төмен молекулалы сұйықтар
6.
Ньютондық емес сұйықтықтар:
1.
Су, спирт
2.
+Майлы эмульсия, қан
3.
Спирт, ауа
4.
Плазма, газ
5.
ауа, спирт
7.
Қан айналым жүйесіндeгі қысым:
1. Планк заңына бағынады
2. Франк заңына бағынады
2. Эйнтховен заңына бағынады
3. +Бернулли заңына бағынады
4. Гольдман заңына бағынады
8.
Қан айналымының сызықты жылдамдығы минималді болатын қан тамыры:
1.
аорта
2.
артерия
3.
артериол
4.
+капилляр
5.
көк тамыр
9.
Қан тамырының қай бөлігінде турбулентті ағыс байқалады?
1.
+ірі тамырларда
2.
ұсақ тамырларда
3.
турбулентті ағыс түтікшенің диаметріне тәуелсіз
4.
капиллярда
5.
созылмалы түтікшелерде
10.
Рейнольдс санының тұтқырлыққа тәуелдiлiгi:
1.
тәуелдi емес
2.
квадратты өзгередi
3.
экспоненттi түрде
4.
тура пропорционал
5.
+керi пропорционал
11.
Сұйықтың стационар қозғалысы:
1.
+Қабатты (ламинарлы) ағыс
2.
Турбуленттi ағыс
3.
Бiрқалыпты емес ағыс
4.
Шексіз
5.
Құйынды ағыс
12.
Идеал сұйықтар:
1.
+Мүлде тұтқыр емес және сығылмайтын сұйықтар
2.
Тұтқыр және сығылмайтын сұйықтар
3.
Мүлде тұтқыр емес және сығылатын сұйықтар
4.
Ағатын және сығылатын сұйықтар
5.
Тұтқыр және сығылатын сұйықтар
13.
Қалыпты жағдайда қан тамырлар жүйесiндегi қан ағысы:
1.
Турбуленттi
2.
+Ламинарлы
3.
Турбулентi-үздiксiз
4.
Құйынды
5.
Стационарлы емес
14.
Сұйықтықты қыздырған кезде, оның тұтқырлығы:
1.
Артады
2.
Өзгермейдi
3.
+Кемидi
4.
Нөлге тең
5.
Экспоненттi өседi
15.
Сұйықтың тұтқырлығы:
1.
+Температура артқанда кемидi
2.
Қысым кемiгенде артады
3.
Температура артқанда артады
4.
Температураға тәуелдi емес
5.
Қысымға тәуелсiз
16.
Түтiкшенiң қай бөлiгiнде гидравликалық кедергi аз болады?
1.
+аорта
2.
артерия
3.
капилляр
4.
вена
5.
артериола
17.
dv /dz берiлген өрнек:Мұндағы v- жылдамдық, z- екi қабаттың ара қашықтығы
1.
сұйық ағысының үдеуi
2.
+ жылдамдық градиентi
3.
қысым градиентi
4.
сұйықтың тұтқырлығы
5.
iшкi үйкелiс
18.
Гемодинамика бөлімінде сұйықтың стационар қозғалысы:
1.
+қабатты (ламинарлы) ағыс
2.
турбуленттi ағыс
3.
бiрқалыпты емес ағыс
4.
бiрқалыпты ағыс
5.
құйынды ағыс
19.
Қалыпты жағдайдағы систолалық қысымның мөлшерiн көрсетiңiз
1.
70-90 мм сынап бағанасы
2.
+100-130 мм сынап бағанасы
3.
140-160 мм сынап бағанасы
4.
160-180 мм сынап бағанасы
5.
180 - нен көп мм сынап бағанасы
20.
Эритроциттерге тән қасиет:
1.
+Эластикалық
2.
Пластикалық
3.
Аморфтық
4.
Беріктік
5.
механикалық
21.
Эритроциттер концентрациясының артуымен қанның тұтқырлығы:
1.
азаяды
2.
+артады
3.
экспонентті түрде төмендейді
4.
екі еселенеді
5.
өзгермейді
22.
Гаген - Пуазейль формуласы:
1.
Термодинамикалық жүйедегi жылу мөлшерi
2.
Электр тогы өтiп тұрған өткiзгiштерден бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi
3.
Сұйықтың тығыздығы
4.
Дыбыс қысымы
5.
+Бiрлiк уақыттағы түтiктiң көлденең қимасы арқылы өтетiн сұйықтың көлемi
23.
Соққыдағы қан көлемi:
1.
+Бiр систолдағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
2.
Бiр минуттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
3.
Бiр сағаттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
4.
Бiр тәулiктегi жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
5.
Бiр секунттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
24.
Аортаға түскен қан қысымды арттыра отырып, оның қабырғаларын созады, бұл:
1.
пульстік толқын
2.
+систолдық қысым
3.
диастолалық қысым
4.
қанайналымның көлемдік жылдамдығы
5.
қанның соққылық көлемі
25.
Қалыпты қан айналымды қамтамасыз ететін қан тамырлар түтігінің негізгі қасиеті:
1.
+созылмалығы, серпімділігі
2.
қаттылығы,беріктілігі
3.
аморфтылығы, созылмалығы
4.
беріктілігі, серпімділігі
5.
майысқақ
26.
Қан тамырының қай бөлігі үлкен гидравликалық кедергіге ие?
1.
аорта
2.
артерия
3.
артериол
4.
+капилляр
5.
көк тамыр
27.
Систола кезінде жүректiң сол қарыншасынан периодты түрде лақтырылған қан, жоғары қысыммен толқын түрiнде аорта және артерия бойымен тарайды. Бұл:
1.
Электрлiк толқын
2.
+Пульстiк толқын
3.
Тұрғын толқын
4.
Жазық толқын
5.
Де-Бройль толқыны
28.
Артериялық қысымды өлшеуге арналған құрал:
1.
фонендоскоп
2.
интерферометр
3.
+сфигмоманометр
4.
аудиометр
5.
нефелометр
29.
Бір уақытта әр түрлі жиілікпен және амплиудамен таралатын дыбыс толқындары
1.
+шу
2.
тон
3.
соққылық дыбыс
4.
соққылық толқын
5.
қарапайым тон
30.
аускультация әдісі үшін қолданылады:
1.
+фонендоскоп
2.
эндоскоп
3.
вискозиметр
4.
коллориметр
5.
плессиметр
31.
Бас миының ісінуімен ісіктерін анықтау әдісі:
1.
+эхоэнцефалография
2.
реопульмонография
3.
реокардиография
4.
ультразвуковой остеосинтез
5.
электрокардиография
32.
Адам естуiн тексерту әдiсi:
1.
+аудиометрия
2.
аускультация
3.
перкуссия
4.
эхоэнцефалография
5.
электрокардиография
33.
Периодтық жүйе болып табылатын дыбыс
1.
+тон
2.
шу
3.
дыбыс соққысы
4.
толқын соққысы
5.
күрделі тон
34.
Қысқа мерзімді дыбыс
1.
+дыбыс соққысы (звуковой удар)
2.
тон
3.
шу
4.
толқын соққысы
5.
күрделі тон
35.
Тербеліс амплитудасы жылдамдығының төмендеуін келесі коэффициентпен анықтайды
1.
+әлсіреу
2.
тұтқырлық
3.
үйкеліс
4.
беттік керілу
5.
жарық жұтылуы
36.
Дыбыс толқынының таралмайтын ортасы
1.
ауада
2.
+вакуумда
3.
суда
4.
металда
5.
0атмосферада
37.
Дыбыс биіктігі анықталады
1.
+дыбыс жиілігімен
2.
Тербеліс амплитудасымен
3.
Спектральды құрамымен
4.
Дыбыс толқынының ұзындығымен
5.
Дыбыс интенсивтілігімен
38.
Эхоэнцефалография - бұл:
1.
+бас миының ісінуі мен ісігін анықтайды
2.
Жүрек динамикасының размерін өлшейді
3.
Әр түрлі ортаның размерін анықтайды
4.
Зақымданған сүйектердің тығыздығын анықтайды
5.
Қан қозғалысының жылдымдығын анықтайды
39.
Фазалық айырмашылығы бар кеңістіктегі екі нүктенің арасы ол:
1.
+Тербеліс фазасы
2.
Тербеліс жиілігі
3.
толқын ұзындығы
4.
Кезең (Период)
5.
Циклдік жиілік
40.
Доплер эффектiсiнiң медицинадағы қолданылуы:
1.
Жүрек бұлшық еттерiнiң биопотенциалдарын тiркеуде
2.
Кеуде iсiктерiн анықтауда
3.
+қан тамырларындағы қан қозғалықсының жылдамдығын анықтауда
4.
қаңқа бұлшық еттерiнiң биопотенциалдарын тiркеуде
5.
Ағзадағы дәрi-дәрмектiң мөлшерiн анықтауда
41.
Тоқылдату арқылы дыбыстың шығуына байланысты мүшелердiң жағдайын анықтауға болады. Бұл әдiс:
1.
Аускультация
2.
Аудиометрия
3.
+Перкуссия
4.
Фонокардиография
5.
Эхокардиография
42.
Қатты ультрадыбыстың биологиялық әсері
1.
+олар жасушаны, тіндерді, қанның қызыл түйіршіктерін зақымдайды
2.
олар жасушаны, тіндерді, қанның қызыл түйіршіктерін қайта қалыпқа келтіреді
3.
олар жасушаны, тіндерді, қанның қызыл түйіршіктерін көбейтеді
4.
олар ішкі организмнің жұмысын жақсартады
5.
олар микроорганизмдердің өмір сүруіне әсер етеді
43.
Еркiн тербелiстер дегенiмiз қандай тербелiстер?
1.
Сыртқытқы периодты күштің әсеріненболатын тербелiстер
2.
iшкi периодты күштің әсерінен болатын тербелiстер
3.
+Сыртқы күштің әсерiнсiз болатын тербелiстер
4.
Тартылықс күшінің әсерінен болатын тербелiстер
5.
Серпiмдiлiк күшінің әсерінен болатын тербелiстер
44.
Зақымдалған және транспланттанған сүйектердiң ұлпаларын ультрадыбыс көмегiмен "Пiсiру" әдiсi:
1.
Ультрадыбыс физиотерапиясы
2.
Эхоэнцефалография
3.
Ультрадыбыс кардиографиясы
4.
+Ультрадыбысты остеосинтез
5.
Ультрадыбысты локация
45.
Толқынның таралу бағытына көлденең орналасқан беттен уақыт бірлігінде өтетін энергия ағыны
1.
Тоқын энергиясының сыйымдылығы
2.
Толқын энергиясының жылдамдығы
3.
+энергия ағынының тығыздығы (интенсивтілік)
4.
Энергия сыйымдылығының тығыздығы
5.
Энергия тығыздығы
46.
Умов векторының тәуелділігін көрсетіңіз
1.
энергия тығыздығының көлемі мен толқынның таралу жылдамдығына
2.
+Орта тығыздығына, бөлшектердің тербеліс амплитудасына, толқынның таралу жылдамдығына және жиілігіне
3.
Тығыздықтың квадратына, бөлшектердің тербеліс амплитудасының квадратына, толқынның таралу жылдамдығының және жиілігінің квадратына
4.
Орта тығыздығының квадратына, толқынның таралу жылдамдығының квадратына
5.
Орта тығыздығына және тербеліс жиілігіне
47.
Толқын көзiнен шыққан дыбыс толқынының жиiлiгi мен толқын қабылдаушы бақылаушыға келетiн толқынның жиiлiгi арасындағы байланыс анықталады
1.
Комптон эффектісі
2.
Холл эффектісі
3.
фотоэффект
4.
+ Доплер эффектісі
5.
пьезоэлектрлік эффект
48.
Дыбыстың объективтi (физикалыққ•) сипаттамалары:
1.
Жоғарлықғы, интенсивтiлiгi, тембрi
2.
Гармониялық спектр, биiктiк, жоғарлығы
3.
Жоғарлық,биiктiк, тембр
4.
Жиiлiк, тембр, жоғарлықлық
5.
+Интенсивтiлiк, жиiлiк, гармониялық спектр
49.
Дыбыстың субъективтi (физиологиялық) сипаттамалары:
1.
Жоғарлығы, интенсивтiлiгi, тембрi.
2.
Гармониялық спектр, биiктiк, жоғарлығы
3.
Жоғарлығы, биiктiк, тембр.
4.
Жиiлiк, жиiлiк, Жоғарлығы
5.
Интенсивтiлiк, жиiлiк, гармониялық спектр
50.
Есiтлетiн дыбыстардың тербелiс жиiлiгiнiң диапазоны
1.
+16 Гц - 20 КГц
2.
20 КГц - 200 КГц
3.
< 16 Гц
4.
200 КГц -30 МГц
5.
30 МГц - 300 МГц
51.
Ультрадыбыстардың тербелiс жиiлiгiнiң диапазоны
1.
16 Гц - 20 КГц
2.
+20 КГц - 200 КГц
3.
< 16 Гц
4.
200 КГц -30 МГц
5.
30 МГц - 300 МГц
52.
Инфрадыбыстардың тербелiс жиiлiгiнiң диапазоны
1.
+0-16 Гц
2.
16 Гц -20 КГц
3.
20 КГц - 200 МГц
4.
200 МГц - 300 МГц
5.
300МГц тен жоғары
53.
Ультрадыбыстық тербелістің көзі ретінде қолданылатын генераторлар типін көрсетіңіз
1.
+электрлендіру және магниттендіру (электрострикционные и магнитострикционные)
2.
Индуктивті және сыйымдылықты
3.
Реостатты және индуктивті
4.
фотоэлектрлік және магнитті
5.
кварцты күн сәулелі
54.
Аудиометрия әдiсi:
1.
Дыбыстың таралу жылдамдығы
2.
Жиiлiгi
3.
Шу деңгейi
4.
Тембр
5.
+Адам естуiн тексерту
55.
Жарықтың жұтылуына арналған Бугер заңы:
1.
+I = l0e-kl
2.
I = l0ekl
3.
I = l0/ekl
4.
I = l02/e-kl
5.
I0 = le-kl
56.
Жұтылу кезінде жарықтың энергиясы энергияның қандай түріне айналады?
1.
электр энергиясына
2.
механикалық энергияға
3.
+дененің ішкі энергиясына, жылу энергиясына
4.
жылу энергиясына және механикалық энергияға
5.
жарық энергиясы түрінде қалады
57.
Оптикалық тығыздыққа кері шама ....
1.
жұтылу коэффициенті деп аталады
2.
жұтылу спектрі деп аталады
3.
шашырау көрсеткіші деп аталады
4.
+өткізгіштік көрсеткіші деп аталады
5.
оптикалық тығыздығы деп аталады
58.
Заттың оптикалық тығыздығының жұтылған жарықтың толқын ұзындығына тәуелділік графигі:
1.
+жұтылу спектрі
2.
шашырау спектрі
3.
сыну спектрі
4.
оптикалық тығыздық графигі
5.
жұтылған жарық қарқындылығының графигі
59.
Концентрациялық колориметрия әдiсi:
1.
газдардағы заттың концентрациясын анықтау
2.
+боялған ерiтiндiдегi заттардың концентрациясын анықтау
3.
боялған ерiтiндiлердiң сыну көрсеткiшiн анықтау
4.
жарықтың толқын ұзындығын анықтау
5.
жарық толқын ұзындығының жылдамдығын анықтау
60.
Концентрациялық колориметрия әдісі.... негізделген.
1.
Жарықтың шашырауна
2.
Жарықтың дисперсиясына
3.
+Жарықтың жұтылуына
4.
Жарықтың поляризацисына
5.
Жарықтың сынуна
61.
Ерiтiндiнiң қалыңдығы артқан сайын ерiтiндiден өткен жарықтың қарқындылығы:
1.
Пропорционалды өседi
2.
Пропорционалды кемидi
3.
Экспоненттi өседi
4.
+Экспоненттi кемидi
5.
Парабола түрде өседi
62.
Берiлген формула I=I0 e-kcl:
1.
Фик заңы
2.
Ньютон заңы
3.
Бугер заңы
4.
+Бугер-Ламберт-Бер заңы
5.
Стокс заңы
63.
Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы:
1.
+жарықтың шашырауы
2.
дисперсия
3.
интерференция
4.
дифракция
5.
жарықтың жұтылуы
64.
Релей заңының формуласы:
1.
I = 1 / 
2.
I = 
3.
+I= 1 / 4
4.
I= 4
5.
I= 2
65.
h=A(mv2)/2 – бұл теңдеу:
1.
Столетовтың фототок үшін теңдеуі
2.
+Фотоэффект үшін Эйнштейн заңы
3.
Бугер-Бер заңы
4.
фотоэффектінің қызыл шекарасы
5.
Бугер-Бер-Ламберт
66.
Боялған ерітінділердің концентрациясын анықтау әдісі:
1.
поляриметрия
2.
рефрактометрия
3.
нефелометрия
4.
дозиметрия
5.
+колориметрия
67.
Фотоэлектрондық құралдардың жұмысы:
1.
+Сыртқы және ішкі фотоэффекті құбылыстарына негізделеді
2.
Жылулық және механикалық құбылыстарға негізділеді.
3.
Жылулық және электр құбылыстарына негізделеді
4.
Электр өткізгіштік құбылысына негізделеді
5.
Механикалық деформацияға негізделеді
68.
Позитивті үрдістерге жатады
1.
фотолану, фотопериодизм
2.
фотоаллергия
3.
+көзбен көру, фотопериодизм
4.
фотоулану,көру
5.
фотосинтез,фотоуланау
69.
Негативті фотобиологиялық үрдістерге жатады
1.
көзбен көру, фотопериодизм
2.
+фотоаллергиялық, фотоулану
3.
фотоулану, фотопериодизм
4.
фотоулану, көру
5.
фотоулану, фотосинтез
70.
Фотохимиялық реакция мына түрлерге бөлінеді:
1.
+жарық және қараңғы
2.
Поляризациялық және жарық
3.
Реполяризациялық және қараңғы
4.
Поляризациялық және реполяризациялық
5.
Жарық және деполяризациялық
71.
Биологиялық жүйелер сәуле шығару энергиясын жұтқанда фотобиологиялық үрдістер мына түрлерге бөлінеді:
1.
+фотосинтез, деструкция, фотореактивация
2.
Фототүрленгіштер, деструкция,фотокедергі
3.
Фотокедергі, фотореактивация
4.
Фотореактивация, фотокедергі, фототүрлендіргіш
5.
Фотореактивация, фотосинтез,фототүрлендіргіш
72.
Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін бірден тоқталатын люминесценцияның түрі:
1.
Люминофорлар
2.
Фосфоресценция
3.
+Флуоресценция
4.
Резонанстық сәуле шығару.
5.
Католюминесценция
73.
Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін ұзақ уақыт сақталатын люминесценцияның түрі:
1.
Люминофорлар
2.
+Фосфоресценция
3.
Флуоресценция
4.
Резонанстық сәуле шығару.
5.
Католюминесценция
74.
Люминесценция:
1.
Дене суыған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы
2.
Заттың атомдары мен молекулаларының жылулық қозғалысының нәтижесiнде пайда болатын сәуле шығару құбылысы
3.
Затты қыздырған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы
4.
+Жылулық сәуле шығарудан артық қалған энергия есебінен, белгiлi бiр температурада денелердiң жарық шығару құбылысы
5.
Температуралық сәуле шығару
75.
Стокс заңының тұжырымдасы:
1.
люминесценцияның кванттық шығуы қозу спектрінен тәуелді емес;
2.
люминесцкенция спектрі қозу люминесценциясымен сәйкес келеді
3.
Сәуле шығару спектрі жұтылған сәуленің спектріне қарағанда қысқа толқындар жағына ығысады;
4.
+ Сәуле шығарудың спектрi жұтылған сәуленiң спектрiне қарағанда ұзын толқындар жағына қарай ығысады
5.
люминесценцияның кванттық шығауы арқанда спектрінің ұзын толқындар жағына қарай ығысуы
76.
Электродтармен жасалынатын люминесценция:
1.
+Катодолюминесценция
2.
Ионолюминесценция
3.
Радиолюминесценция
4.
Фотолюминесценция
5.
Электрлi люминесценция
77.
Заттардың ультракүлгiн немесе одан да қысқа толқынды сәулелердiң әсерiнен екiншi реттi жарық шығаруы:
1.
рентгенолюминисценция
2.
радиолюминисценция
3.
катодолюминисценция
4.
электролюминисценция
5.
+фотолюминисценция
78.
Көрінетің жарық пен рентген сәулесінің күлгін шекара арасында орналасқан электромагниттік сәулеленуді атаңыз:
1.
Радиоактивті
2.
+Инфрақызыл
3.
Көрінетін жарық
4.
ультракүлгін
5.
Радиотолқын
79.
Микроскоптың ажырату шегін жақсартатын әдіс:
1.
Объективтің фокус арақашықтығын өзгерту;
2.
Тубус ұзындығын өзгерту
3.
рұқсат ету мүмкіндігін арттыру
4.
+Иммерсиялық ортаны пайдалану
5.
Окулярдың фокус арақашықтығын өзгерту
80.
Микроскоптың оптикалық жүйесі:
1.
конденсордан тұрады
2.
жинағыш линзадан тұрады
3.
шашыратқыш линзадан тұрады
4.
+объектив пен окулярдан тұрады
5.
әртүрлі айнадан тұрады
81.
Окулярдың алдыңғы фокусы мен объективтiң артқы фокусының арақашықтығы:
1.
Объективтің фокустық арақашықтығы
2.
Окулярдың фокустық арақашықтығы
3.
+Тубустың оптикалық ұзындығы
4.
Тубустың геометриялық ұзындығы
5.
Сандық апертура
82.
Ажырату шегін жақсарту үшін нәрсе мен микроскоп объективiнiң арасындағы кеңiстiктi толтыратын сұйық:
1.
Тұтқыр
2.
Жоғары молекулалы
3.
Төмен молекулалы
4.
+Иммерсиялық
5.
Суспензия
83.
Көздің негізгі сындыратын орталары:
1.
торлы қабық және мүйіз қабықша
2.
+көз бұршағы мен склера
3.
склера мен мүйіз қабықша
4.
склера мен торлы қабықша
5.
нұрлы қабықша
84.
Көз аккомодациясы:
1.
+Көзден әртүрлі қашықтықта орналасқан денелерге көзбұршақтың бейімделуі
2.
иафрагманың шетіне қарай нүктеден келетін сәулелермен түзілетін бұрыш
3.
Екі қисық сызықты бетпен шектелген мөлдір дене
4.
Көздің ажырату қабілетінің өзгеруі
5.
Қараңғыда қарашықтың үлкеюі
85.
Көз миопиясы (жақыннан көргiштiк):
1.
Көз алмасының ұзарған формасы
2.
+Көз алмасының қысқартылған формасы
3.
Хрусталик қисығының өзгеруi
4.
Көздiң апертуралық диафрагмасының өзгеруi
5.
Көздiң сындыру қабiлеттiлiгiнiң әлсiздiгi
86.
Гиперметропия (алыстан көргiштiк):
1.
+Заттың кескіні торлы қабықшаның сыртында пайда болатын көз кемістігі
2.
Заттың кескіні торлы қабықшаның ішінде пайда болатын көз кемістігі
3.
Заттың кескіні торлы қабықшада пайда болатын көз кемістігі
4.
Заттың кескіні торлы қабықшада пайда болмайтын көз кемістігі
5.
Заттың кескіні торлы қабықшаның екі жағында да пайда болатын көз кемістігі
87.
Көздiң апертуралық диафрагмасының қызметін атқаратын:
1.
Көз бұршағы
2.
+Түрлі түсті қабықша
3.
Мүйіз қабықша
4.
Сары дақ
5.
Склера
88.
Жарық сәулесiн сындыратын көз бөлiгi:
1.
+Көз бұршағы
2.
Түрлі түсті қабықша
3.
Мүйіз қабықша
4.
Сары дақ
5.
Склера
89.
Сау көздiң ең жақсы көру қашықтығы:
1.
2.5 см
2.
0.35 м
3.
+25 см
4.
25 мм
5.
3.5 см
90.
Жарықтың жұтылу құбылысы:
1.
+Энергия ағынының әлсіреуі және дененің ішкі энергиясына айналуы
2.
Жарық энергиясының артуы
3.
Жарықтың әр түрлі түске бөлінуі
4.
Жарықтың монохроматты жарыққа айналуы
5.
Жарықтың заттың оптикалық тығыздығына әсер етуі
91.
Бір заттан жарық өткенде оның интенсивтілігінің әлсіреуі соның әсерінен басқа энергия түріне айналу құбылысы
1.
+жарықтың жұтылуы
2.
Жарықтың шағылуы
3.
Жарықтың сынуы
4.
Жарықтың дифракциясы
5.
Жарықтың шашырауы
92.
Ағза сыйымдылығын бұзбай қарайтын диагностикалық құрал:
1.
Поляриметр
2.
Колориметр
3.
+Интроскоп
4.
Микроскоп
5.
Нефелометр
93.
Интроскопия әдісі қолданылады:
1.
+Оптикалық мөлдір емес ортада денелердің ішін визуалды бақылауда
2.
Нәрсені линзаның оптикалық жүйесі арқылы визуалды бақылауда
3.
Ортада химиялық процесстермен визуалды бақылауда
4.
Николь призмасын оптикалық түрлендіргішпен визуалды бақылауда
5.
Микроскоп арқылы призманы визуалды бақылауда
94.
Интроскопияның радиациялық әдісі:
1.
+Рентген сәулесіне негізделеді
2.
Акустикаға
3.
Ультрадыбысқа
4.
Көрінетін сәулеге
5.
Инфрақызылға
95.
Рентген сәулеленуі физикалық табиғатына қарай сипатталады:
1.
+иондаушы электромагниттік сәулелену
2.
Электрондар ағыны
3.
Радиоактивті сәулелену
4.
альфа ыдырау
5.
бетта ыдырау
96.
Сипаттамалық және тежеуші рентгендік сәулелер ерекшеленеді:
1.
+спектрімен
2.
Сәулелену бағытымен
3.
поляризациямен
4.
люминесценциямен
5.
иондалуымен
97.
Сипаттамалық рентгендік сәулеленуде спектр …. болады:
1.
тұтас
2.
+сызықты
3.
жолақты
4.
жуан
5.
жіңішке
98.
Тежеуші рентгендік сәулеленуде спектр …. болады:
6.
+тұтас
7.
сызықты
8.
жолақты
9.
жуан
10.
жіңішке
99.
Рентгенгендік диагностикалық әдісі келесі құбылысқа негізделеді:
1.
Рентгендік сәулеленудің бейнеленуі
2.
+рентгендік сәулеленудің жұтылуы
3.
Рентгендік сәулеленудің дифракциясы
4.
Рентгендік сәулеленудің интерференциясы
5.
Рентгендік сәулеленудің шашырауы
100.
Жаппай медициналық профилактикалық тексеру кезінде қолданылатын әдіс:
1.
Рентгеноскопия әдісі
2.
Рентгенография әдісі
3.
+флюорография әдісі
4.
Рентгендік томография әдісі
5.
Интроскопия әдісі
101.
Төмендегі сәулеленудің жоғары иондаушы қабілеті бар
1.
Көрінетін жарық
2.
Ультракүлгін сәулелену
3.
Рентгендік сәулелену
4.
+Гамма сәулелену
5.
Альфа ыдырау
102.
Рентгендік түтіктің анодтық кернеуі .... құрайды
1.
Ондық вольт
2.
Жүздік вольт
3.
+мыңдық вольт
4.
Бес жүз вольт
5.
Екі жүз вольт
103.
Адам ағзасына зияны аз диагностикалық әдіс
1.
Рентгенография
2.
Рентгеноскопия
3.
+флюорография
4.
Гамма сәулелену
5.
Бетта сәулелену
104.
Рентгендік түтіктің анодты айнасының қандай параметріне рентгендік сәулеленудің интенсивтілігі тәуелді
1.
Айна металының тығыздығына
2.
+ Менделеев кестесіндегі металдың реттік номеріне
3.
Балқу температурасына
4.
Электрөткізгіштігіне
5.
Металдың кедергісіне
105.
Рентгендік сәулеленудің жиілігі тәуелді
1.
Рентгендік анодты түтіктің тогының күшіне
2.
+ анодты түтіктің кернеулігіне
3.
анодты айнаның материалына
4.
температурасына
5.
сәулеленуіне
106.
Радиоактивті сәулеленуге жатады …
1.
Көрінетін жарық
2.
Ультракүлгін сәулелену
3.
Рентгендік сәулелену
4.
+гамма сәулелену
5.
Люминесценттік сәулелену
107.
Адам ағзасына зияны көп сәулелену түрі
1.
Көрінетін жарық болып табылады
2.
Ультракүлгін сәулелену болып табылады
3.
Рентгендік сәулелену болып табылады
4.
+гамма сәулелену болып табылады
5.
Люминесценттік спектр болып табылады
108.
Төменде көрсетілген қарапаыйм бөлшектердің нуклонға жатпайтыны
1.
+электрондар
2.
Протондар
3.
Нейтрондар
4.
Позитрондар
5.
Молекулалар
109.
Атомдарының саны бірдей болып келетін химиялық элементтер изотоптар деп аталады, оларға жататындар:
1.
Электрон
2.
Протон
3.
+нейтрон
4.
Позитрон
5.
Спектр
110.
Атом ядросында протондар саны:
1.
Химиялық элементтің массалық санына тең
2.
+Менделеев кестесіндегі химиялық элементтің реттік нөміріне тең
3.
Реттік нөмеріне және массалық санының айырмашылығына тең
4.
массалық санының айырмашылығына тең
5.
массалық санына тең
111.
Ядроның массасы
1.
Оған кіретін нуклондар массасының санына тең
2.
+ Оған кіретін нуклондар массасының санынан аз
3.
Оған кіретін нуклондар массасының санынан көп
4.
Оған кіретін протондар массасының санынан көп
5.
Оған кіретін протондар массасының санына тең
112.
Магнит өрісі арқылы өтпейтін радиоактивті сәулелену ол ...
1.
α- сәулелену
2.
β- сәулелену
3.
+γ- сәулелену
4.
тетта сәулелену
5.
көрінетін жарық
113.
Радиоактивті ыдырауда гамма сәулелену
1.
Электрондар ағыны болып табылады
2.
Нейтрондар ағыны болып табылады
3.
+қысқа толқынды электромагниттік сәулелену болып табылады
4.
Протондар ағыны болып табылады
5.
Нейтриттер ағыны болып табылады
114.
Электрондар ағынын білдіретін радиоактивті сәулелену ол…
1.
Альфа сәулелену
2.
+ бетта сәулелену
3.
Гамма сәулелену
4.
Тетта сәулелену
5.
Альфа, гамма сәулеленулер
115.
Горизонталь түтіктегі сұйықтың ағысын сипаттайтын Бернулли теңдеуі:

1. +
2.


3.A=RTln n1\n2
4.
5.
122. Цилиндрлi түтiкшелерде тұтқыр сұйықтың (қан) ағысының орташа жылдамдығын
1. 8 l / r2
2. +
3.
4. r4\8 * P2 - P1\l
5. r2* lv * r4
116.
Қанайналым жүйесiне тән бiр қалыпты ағыстағы үздiксiздiк теңдеуi:
a.
1. hu = Ei - Ek
b.
2. +V1S1 = V2S2
c.
1. VS = Ei - Ek
d.
3. V1S1 = V2S2 =T2A2
e.
4. hu = Ei + Ek
117.
Қан айналымының сызықты жылдамдығы минималді болатын қан тамыры:
a.
аорта
b.
артерия
c.
артериол
d.
+капилляр
b.
көк тамыр
118.
. Қан тамырының қай бөлігінде турбулентті ағыс байқалады?
a.
+ірі тамырларда
b.
ұсақ тамырларда
c.
турбулентті ағыс түтікшенің диаметріне тәуелсіз
d.
капиллярда
b.
созылмалы түтікшелерде
119.
Түтікшелердегі қанның қозғалысы:
a.
ламинарлы
b.
турбулентті
c.
+көбінесе ламинарлы кейде турбулентті
d.
көбінесе турбулентті және ламинарлы
b.
түтіктің диаметріне және тұтқырлығына тәуелді
120.
Ламинарлық ағыстан турбуленттiлiк ағысқа өтудi анықтайтын Рейнольдс саны:
a.
8h/pr2
b.
8hl/pr4
c.
A/S
d.
pr4/8hl
b.
+puD/h
121.
Рейнольдс санының тұтқырлыққа тәуелдiлiгi:
a.
1. тәуелдi емес
b.
2. квадратты өзгередi
c.
3. экспоненттi түрде
d.
4. тура пропорционал
e.
5. +керi пропорционал
122.
Сұйықтың стационар қозғалысы:
a.
1. +Қабатты (ламинарлы)
b.
2. Турбуленттi ағыс
c.
3. Бiрқалыпты емес ағыс
d.
4. Шексіз
e.
5. Құйынды ағыс
123.
Идеал сұйықтар:
a.
1. +Мүлде тұтқыр емес және сығылмайтын сұйықтар
b.
2. Тұтқыр және сығылмайтын сұйықтар
c.
3. Мүлде тұтқыр емес және сығылатын сұйықтар
d.
4. Ағатын және сығылатын сұйықтар
e.
5. Тұтқыр және сығылатын сұйықтар
124.
Қалыпты жағдайда қан тамырлар жүйесiндегi қан ағысы:
a.
1. Турбуленттi
b.
2. +Ламинарлы
c.
3. Турбулентi-үздiксiз
d.
4. Құйынды
e.
5. Стационарлы емес
125.
Динамикалық тұтқырлықтың формуласы:

1. +
2.


3.
4.
5.

126.
Салыстырмалы тұтқырлық формуласы:

1. +
2.
3.
4.
5.
127.
Кинематикалық тұтқырлық формуласы:

1. +
2. + +


3.
4.
5.
128.
Сұйықтықты қыздырған кезде, оның тұтқырлығы:
a.
1. Артады
b.
2. Өзгермейдi
c.
3. +Кемидi
d.
4. Нөлге тең
e.
5. Экспоненттi өседi
129.
Сұйықтың тұтқырлығы:
a.
1. +Температура артқанда кемидi
b.
2. Қысым кемiгенде артады
c.
3. Температура артқанда артады
d.
4. Температураға тәуелдi емес
e.
5. Қысымға тәуелсiз
130.
dv /dz берiлген өрнек:Мұндағы v- жылдамдық, z- екi қабаттың ара қашықтығы
a.
сұйық ағысының үдеуi
b.
+ жылдамдық градиентi
c.
қысым градиентi
d.
сұйықтың тұтқырлығы
e.
iшкi үйкелiс
131.
Гемодинамика бөлімінде сұйықтың стационар қозғалысы:
a.
+қабатты (ламинарлы) ағыс
b.
турбуленттi ағыс
c.
бiрқалыпты емес ағыс
d.
бiрқалыпты ағыс
e.
құйынды ағыс
132.
Қалыпты жағдайдағы систолалық қысымның мөлшерiн көрсетiңiз
a.
70-90 мм сынап бағанасы
b.
+100-130 мм сынап бағанасы
c.
140-160 мм сынап бағанасы
d.
160-180 мм сынап бағанасы
e.
180 - нен көп мм сынап бағанасы
133.
Эритроциттерге тән қасиет:
a.
+Эластикалық
b.
Пластикалық
c.
Аморфтық
d.
Беріктік
e.
механикалық
134.
Эритроциттер концентрациясының артуымен қанның тұтқырлығы:
a.
азаяды
b.
+артады
c.
экспонентті түрде төмендейді
d.
екі еселенеді
e.
өзгермейді
135.
Жеке эритроциттер диаметрі:
a.
1. 15 нм
b.
2. +8 мкм
c.
3. 7 нм
d.
4. 3 мм
e.
5. 20 м
136.
Эритроциттің өзімен салыстырғандағы эритроцит агрегатының диаметрі:
a.
1. +үлкен
b.
2. Аз
c.
3. 2 есеге үлкен
d.
4. 3 есеге аз
e.
5. 100 есеге аз
137.
Қалыпты жағдайдағы ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы:
a.
1. +4-6 мПа
b.
2. 2-3 мПа
c.
3. 15-20 мПа
d.
4. 1-2 кПа
e.
5. 10-30 кПа
138.
Анемия кезіндегі ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы:
a.
1. 4-6 мПа
b.
2. +2-3 мПа
c.
3. 15-20 мПа
d.
4. 1-2 кПа
e.
5. 10-30 кПа
139.
Полицитемия кезіндегі ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы:
a.
1. 4-6 мПа
b.
2. 2-3 мПа
c.
3. +15-20 мПа
d.
4. 1-2 кПа
e.
5. 10-30 кПа
140.
Эритроциттер концентрациясының артуымен қанның тұтқырлығы:
f.
азаяды
g.
+артады
h.
экспонентті түрде төмендейді
i.
екі еселенеді
j.
өзгермейді
141.
Жеке эритроциттер диаметрі:
f.
1. 15 нм
g.
2. +8 мкм
h.
3. 7 нм
i.
4. 3 мм
j.
5. 20 м
142.
Эритроциттің өзімен салыстырғандағы эритроцит агрегатының диаметрі:
f.
1. +үлкен
g.
2. Аз
h.
3. 2 есеге үлкен
i.
4. 3 есеге аз
j.
5. 100 есеге аз
143.
Қалыпты жағдайдағы ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы:
f.
1. +4-6 мПа
g.
2. 2-3 мПа
h.
3. 15-20 мПа
i.
4. 1-2 кПа
j.
5. 10-30 кПа
144.
Анемия кезіндегі ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы:
f.
1. 4-6 мПа
g.
2. +2-3 мПа
h.
3. 15-20 мПа
i.
4. 1-2 кПа
j.
5. 10-30 кПа
145.
Полицитемия кезіндегі ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы:
f.
1. 4-6 мПа
g.
2. 2-3 мПа
h.
3. +15-20 мПа
i.
4. 1-2 кПа
j.
5. 10-30 кПа
146.
Капиллярлардағы қанның тұтқырлығының кемуі:
a.
1. +Фареус – Линдквист эффектісі
b.
2. фотоэффект
c.
3. Мозли эффектісі
d.
4. Доплер эффектісі
e.
5. Термоэлектрлік эффект
147.
«Сигма феномені»
a.
1. капиллярларда тұтқырлықтың артуы
b.
2. + капиллярларда тұтқырлықтың кемуі
c.
3. Ірі қан тамырлардағы тұтқырлықтың артуы
d.
4. Ірі қан тамырларда тұтқырлықтың кемуі
e.
5. Су тұтқырлығының артуы
148.
Гаген - Пуазейль формуласы:
a.
1. Термодинамикалық жүйедегi жылу мөлшерi
b.
2. Электр тогы өтiп тұрған өткiзгiштерден бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi
c.
3. Сұйықтың тығыздығы
d.
4. Дыбыс қысымы
e.
5. +Бiрлiк уақыттағы түтiктiң көлденең қимасы арқылы өтетiн сұйықтың көлемi
149.
Пуазейл формуласы:
a.
1. F= d /dx S
b.
2. F=6 r
c.
3. +Q= r 4∆Р/8 l
d.
4. =2r2g(p-p0)/9
e.
5. F=6
150.
Соққыдағы қан көлемi:
a.
1. +Бiр систолдағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
b.
2. Бiр минуттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
c.
3. Бiр сағаттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
d.
4. Бiр тәулiктегi жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
e.
5. Бiр секунттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
151.
Аортаға түскен қан қысымды арттыра отырып, оның қабырғаларын созады, бұл:
a.
1. пульстік толқын
b.
2. +систолдық қысым
c.
3. диастолалық қысым
d.
4. қанайналымның көлемдік жылдамдығы
e.
5. қанның соққылық көлемі
152.
Қалыпты қан айналымды қамтамасыз ететін қан тамырлар түтігінің негізгі қасиеті:
a.
1. + созылмалығы серпімділігі,
b.
2. қаттылығы,беріктілігі
c.
3. аморфтылығы, созылмалығы
d.
4. беріктілігі, серпімділігі
e.
5. майысқақ
153.
Қан тамырының қай бөлігі үлкен гидравликалық кедергіге ие?
a.
аорта
b.
артерия
c.
артериол
d.
+капилляр
b.
көк тамыр
154.
Қанайналым түтiкшелерiндегі гемодинамикалық және перифериялық кедергi шамасы:

1. Q = υ/S


2. +
3. s = A/S
4. hu = Ei-Ek
5. V1S1 = V2S2T2A2
155.
Систола кезінде жүректiң сол қарыншасынан периодты түрде лақтырылған қан, жоғары қысыммен толқын түрiнде аорта және артерия бойымен тарайды. Бұл:
a.
1. Электрлiк толқын
b.
2. +Пульстiк толқын
c.
3. Тұрғын толқын
d.
4. Жазық толқын
e.
5. Де-Бройль толқыны
156.
Артериялық қысымды өлшеуге арналған құрал:
6.
фонендоскоп
7.
интерферометр
8.
+сфигмоманометр
9.
аудиометр
10.
нефелометр
157.
Тербелiстердiң физикалыққ тегi мен тудырушы механизмiне қарай бөлінуінің қате жауабын тап: энергетикалық
158.
Еркiн тербелiстер дегенiмiз қандай тербелiстер? Сыртқы күштің әсерінсіз болатын тербелістер
159.
Ерiксiз тербелiстер дегенiмiз қандай тербелiстер? Сыртқы периодты күштер әсерінен болады
160.
Гармониялық тербелiстердi сипаттайтын теңдеулер қайсысы
161.
Тербелiс қайталанып отыратын ең аз уақыт интервалының аталуы: Тербеліс периоды
162.
Механикалық толқын дегенiмiз не? Бірдей уақыт аралығында қайталанып отыратын механикалық тербелістердің газ, сұйық, қатты денелерде таралуы
163.
Механикалық толқындардың таралу формасына қарай бөлiнуi: әнеҚума ж көлденең
164.
Қума толқындар дегенiмiз...: қоршаған ортаның бөлшектерінің ығысуы, толқынның таралуы
165.
Көлденең толқындар дегенiмiз.....: қоршаған орта бөлшектері толқын бағытына көлденең ығысуы
166.
Доплер эффектiсi қандай физикалық шаманың арасындағы байланысты көрсетедi? Дыбыс толқынның жиілігі мен толқын қабылдаушы бақылаушыға келетін толқынның жиілігі арасындағы байланыс
167.
Доплер эффектiсiнiң медицинадағы қолданылуы: қан тамырындағы қан қозғалысыны жылдамдығы
168.
Дыбыс дегенiмiз не? Серпімді орта бөлшектерінің толқын түрінде таралатын қозғалысы
169.
Есiтлетiн дыбыстардың тербелiс жиiлiгiнiң диапазоны
6.
+16 Гц - 20 КГц
7.
20 КГц - 200 КГц
8.
< 16 Гц
9.
200 КГц -30 МГц
10.
30 МГц - 300 МГц
170.
Инфрадыбыстардың тербелiс жиiлiгiнiң диапазоны
6.
+0-16 Гц
7.
16 Гц -20 КГц
8.
20 КГц - 200 МГц
9.
200 МГц - 300 МГц
10.
300МГц тен жоғары
11.
30 МГц - 300 МГц
171.
Ультрадыбыстардың тербелiс жиiлiгiнiң диапазоны
6.
16 Гц - 20 КГц
7.
+20 КГц - 200 КГц
8.
< 16 Гц
9.
200 КГц -30 МГц
10.
30 МГц - 300 МГц
172.
Инфрадыбыстың адам ағзасына тигiзетiн алғашқы әсерi: жүйке жүйесіне, вестиб. Анализаторға, жүрек соғысына кері әсер етеді
173.
Ультрадыбыстың адам ағзасына әсерi: ұзақ уақыт қабылдануы жүйке жүйесіне, қан сапасы, құрамы, қысымына, бас ауруына әсер етеді, құлақ естимей қалуы мүмкін
174.
Ультрадыбыстың әсерінен сұйықтардың тұтастығының бұзылуы: ??
175.
Дыбыстың объективтi (физикалыққ•) сипаттамалары:
6.
Жоғарлықғы, интенсивтiлiгi, тембрi
7.
Гармониялық спектр, биiктiк, жоғарлығы
8.
Жоғарлық,биiктiк, тембр
9.
Жиiлiк, тембр, жоғарлықлық
10.
+Интенсивтiлiк, жиiлiк, гармониялық спектр
176.
Дыбыстың субъективтi (физиологиялық) сипаттамалары:
6.
Жоғарлығы, интенсивтiлiгi, тембрi.
7.
Гармониялық спектр, биiктiк, жоғарлығы
8.
Жоғарлығы, биiктiк, тембр.
9.
Жиiлiк, жиiлiк, Жоғарлығы
10.
Интенсивтiлiк, жиiлiк, гармониялық спектр
177.
Дыбыстың жоғарлығы: Дыбыс жиілігіне тәуелді
178.
Тоқылдату арқылы дыбыстың шығуына байланысты мүшелердiң жағдайын анықтауға болады. Бұл әдiс:
1.
Аускультация.
2.
Аудиометрия.
3.
+Перкуссия.
4.
Фонокардиография.
5.
Эхокардиография.
179.
Ағзаның iшiнде пайда болатын дыбыстарды тiкелей тындау: Аускультация
180.
Аудиометрия әдiсi:
6.
Дыбыстың таралу жылдамдығы
7.
Жиiлiгi
8.
Шу деңгейi
9.
Тембр
10.
+Адам естуiн тексерту
181.
Зақымдалған және транспланттанған сүйектердiң ұлпаларын ультрадыбыс көмегiмен "Пiсiру" әдiсi:
1.
Ультрадыбыс физиотерапиясы.
2.
Эхоэнцефалография.
3.
Ультрадыбыс кардиографиясы.
4.
+Ультрадыбысты остеосинтез.
5.
Ультрадыбысты локация.
182.
Аудиограмма: дыбыс қарқындылығы деңгейінің жиілікке тәуелділік график
183.
Жарықтың жұтылу құбылысы
1.
+жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы мен бәсеңдеуі
2.
жарық энергиясының артуы
3.
жарықтың бірнеше жарық түсіне жіктелуі
4.
жарықтың монохроматты түрге айналуы
5.
жарықтың заттың оптикалық тығыздығына әсер етуі
184.
Кез келген заттан өткендегі жарық қарқындылығының кемуі, және соның есебінен жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы:
a.
жарықтың шашырауы
b.
дисперсия
c.
нтерференция
d.
дифракция
e.
+жарықтың жұтылуы
185.
Жарықтың жұтылуына арналған Бугер заңы:
a.
+I = l0e-kl
b.
I = l0ekl
c.
I = l0/ekl
d.
I = l02/e-kl
e.
I0 = le-kl
186.
Жұтылу кезінде жарықтың энергиясы энергияның қандай түріне айналады?
a.
электр энергиясына
b.
механикалық энергияға
c.
+дененің ішкі энергиясына, жылу энергиясына
d.
жылу энергиясына және механикалық энергияға
e.
жарық энергиясы түрінде қалады
187.
Заттың оптикалық тығыздығының формуласы:
a.
D=lg x/x0
b.
+D=lg l0/l
c.
D= lcl
d.
D=cl/ l
e.
D= cl
188.
Оптикалық тығыздыққа кері шама ....
a.
жұтылу коэффициенті деп аталады
b.
жұтылу спектрі деп аталады
c.
шашырау көрсеткіші деп аталады
d.
+өткізгіштік көрсеткіші деп аталады
e.
оптикалық тығыздығы деп аталады
189.
Заттың оптикалық тығыздығының жұтылған жарықтың толқын ұзындығына тәуелділік графигі:
6.
+жұтылу спектрі
7.
шашырау спектрі
8.
сыну спектрі
9.
оптикалық тығыздық графигі
10.
жұтылған жарық қарқындылығының графигі
190.
Концентрациялық колориметрия әдiсi:
a.
газдардағы заттың концентрациясын анықтау
b.
+боялған ерiтiндiдегi заттардың концентрациясын анықтау
c.
боялған ерiтiндiлердiң сыну көрсеткiшiн анықтау
d.
жарықтың толқын ұзындығын анықтау
e.
жарық толқын ұзындығының жылдамдығын анықтау
191.
Концентрациялық колориметрия әдісі.... негізделген.
a.
Жарықтың шашырауна
b.
Жарықтың дисперсиясына
c.
+Жарықтың жұтылуына
d.
Жарықтың поляризацисына
e.
Жарықтың сынуна
192.
Ерiтiндiнiң қалыңдығы артқан сайын ерiтiндiден өткен жарықтың қарқындылығы:
6.
Пропорционалды өседi
7.
Пропорционалды кемидi
8.
Экспоненттi өседi
9.
+Экспоненттi кемидi
10.
Парабола түрде өседi
193.
Берiлген формула I=I0 e-kcl:
6.
Фик заңы
7.
Ньютон заңы
8.
Бугер заңы
9.
+Бугер-Ламберт-Бер заңы
10.
Стокс заңы
194.
Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы:
6.
+жарықтың шашырауы
7.
дисперсия
8.
интерференция
9.
дифракция
10.
жарықтың жұтылуы
195.
Релей заңының формуласы:
6.
I = 1 / 
7.
I = 
8.
+I= 1 / 4
9.
I= 4
10.
I= 2
196.
h=A(mv2)/2 – бұл теңдеу:
6.
Столетовтың фототок үшін теңдеуі
7.
+Фотоэффект үшін Эйнштейн заңы
8.
Бугер-Бер заңы
9.
фотоэффектінің қызыл шекарасы
10.
Бугер-Бер-Ламберт
197.
Боялған ерітінділердің концентрациясын анықтау әдісі:
6.
поляриметрия
7.
рефрактометрия
8.
нефелометрия
9.
дозиметрия
10.
+колориметрия
198.
Фотоэлектрондық құралдардың жұмысы:
6.
+Сыртқы және ішкі фотоэффекті құбылыстарына негізделеді
7.
Жылулық және механикалық құбылыстарға негізділеді.
8.
Жылулық және электр құбылыстарына негізделеді
9.
Электр өткізгіштік құбылысына негізделеді
10.
Механикалық деформацияға негізделеді
199.
Фотобиологиялық үрдістер бөлінеді:
1.
+негативті, позитивті
2.
механикалық, толқындық
3.
электрлік, механикалық
4.
толқындық, поляризациялық
5.
поляризациялық, электрлік
200.
Позитивті үрдістерге жатады
a.
фотолану, фотопериодизм
b.
фотоаллергия
c.
+көзбен көру, фотопериодизм
d.
фотоулану,көру
e.
фотосинтез,фотоуланау
201.
Негативті фотобиологиялық үрдістерге жатады
a.
көзбен көру, фотопериодизм
b.
+фотоаллергиялық, фотоулану
c.
фотоулану, фотопериодизм
d.
фотоулану, көру
e.
фотоулану, фотосинтез
202.
Фотохимиялық реакция мына түрлерге бөлінеді:
6.
+жарық және қараңғы
7.
Поляризациялық және жарық
8.
Реполяризациялық және қараңғы
9.
Поляризациялық және реполяризациялық
10.
Жарық және деполяризациялық
203.
Биологиялық жүйелер сәуле шығару энергиясын жұтқанда фотобиологиялық үрдістер мына түрлерге бөлінеді:
6.
+фотосинтез, деструкция, фотореактивация
7.
Фототүрленгіштер, деструкция,фотокедергі
8.
Фотокедергі, фотореактивация
9.
Фотореактивация, фотокедергі, фототүрлендіргіш
10.
Фотореактивация, фотосинтез,фототүрлендіргіш
204.
Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін бірден тоқталатын люминесценцияның түрі:
a.
Люминофорлар
b.
Фосфоресценция
c.
+Флуоресценция
d.
Резонанстық сәуле шығару.
e.
Католюминесценция
205.
Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін ұзақ уақыт сақталатын люминесценцияның түрі:
a.
Люминофорлар
b.
+Фосфоресценция
c.
Флуоресценция
d.
Резонанстық сәуле шығару.
e.
Католюминесценция
206.
Люминесценция:
a.
Дене суыған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы
b.
Заттың атомдары мен молекулаларының жылулық қозғалысының нәтижесiнде пайда болатын сәуле шығару құбылысы
c.
Затты қыздырған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы
d.
+Жылулық сәуле шығарудан артық қалған энергия есебінен, белгiлi бiр температурада денелердiң жарық шығару құбылысы
e.
Температуралық сәуле шығару
207.
Стокс заңының тұжырымдасы:
a.
люминесценцияның кванттық шығуы қозу спектрінен тәуелді емес;
b.
люминесцкенция спектрі қозу люминесценциясымен сәйкес келеді
c.
Сәуле шығару спектрі жұтылған сәуленің спектріне қарағанда қысқа толқындар жағына ығысады;
d.
+ Сәуле шығарудың спектрi жұтылған сәуленiң спектрiне қарағанда ұзын толқындар жағына қарай ығысады
e.
люминесценцияның кванттық шығауы арқанда спектрінің ұзын толқындар жағына қарай ығысуы
208.
Заттардың ультракүлгiн немесе одан да қысқа толқынды сәулелердiң әсерiнен екiншi реттi жарық шығаруы:
a.
рентгенолюминисценция
b.
радиолюминисценция
c.
катодолюминисценция
d.
электролюминисценция
e.
+фотолюминисценция
209.
Оптикалық күңгірт денелер мен орталарда сол сияқты нашар көріну жағдайында объектілерді, құбылыстарды және үрдістерді көру арқылы бақылау әдісі
a.
люминесценция
b.
2.+интроскопия
c.
3.рентгендік сәуле
d.
4.аускультация
e.
5.интерференция

213.Гамма-рентгендік интроскопияда өтуші сәуле ретінде қандай сәуле пайдаланылады?


1.бета сәулесі
2.альфа сәуле
3.+гамма-рентген сәуле
4.гамма сәуле
5.рентген сәуле
214. Интроскопиялық әдістердің негізгі түрлері
1.+проекциялық,томографиялық,эхозондтық
2.томографиялық,рентгендік,эхозондтық
3.проекция,томография,рентген
4.эхозонд,проекция,рентген
5.томография,рентген,радиоактив
215.
Объектінің көлеңкелік бейнесін алу үшін қолданылатын интроскопиялық әдіс түрі

1.томографиялық


2.рентген
3.эхозонд
4.радиоактивтілік
5.проекциялық+
216. Объектінің томографиялық бейнесін алу үшін қолданылатын интроскопиялық әдіс түрі
1.радиоактивті
2.рентгендік
3.эхозонд
4+томографиялық
5.проекциялық
217.
Өтімді сәулелер ретінде ұзындығы мм-дің аз ғана бөлігінен бірнеше м-ге дейінгі электромагниттік толқындар пайдаланылатын интроскопия түрі радиоинтроскопия
218.
Эндоскопия әдісінің физикалық негізі ол: жарықтың таралуы
219.
Талшықты оптика медицинада көзбен тікелей көруге болмайтын ішкі органдардың ішкі бетін көруге қолданылады. Осы әдісті атаңыз эндоскопия
220.
Түтіктің жарықталған ұшына түрліше хирургиялық құралдар орналастырып операциялар жасауға болады. Осы мақсатта қолданылатын әдісті атаңыз хирургиялық эндоскопия
221.
Биологиялық мембрананың негізгі құрылымы неден тұрады?
a.
Ферменттер, бос радикалдар, липидтер.
b.
+Ақуыздар, көмірсулар, липидтер.
c.
Иондар, нуклеин қышқылдары, су.
d.
Фибрилдар, глобулдар, микротүтікшелер.
e.
Холестерин, фосфолипидтер, көмірсулар
217.
Биологиялық мембрана құрамына кіретін фосфолипид молекуласының құрылымы қандай?

1.бір бөлігі гидрофильді ,екіншісі гидрофобты+


2.ақуызды,гидрофильді
3.ақуызды,гидрофобты
4.химиялық нейтралды
5.полярсыз
217.
Мембрананың негізгі қасиеттерін атаңыз

1.+тұрақты,икемді электрооқшаулаушы,иілгіштігі


2.аса жоғары аққыштығы,иілгіштігі
3.аса жоғары аққыштығы,иондық сәуленің көздері
217.
Биологиялық мембрананың липидтік биқабаты:

1. Поляряыз бастан және полярлы құйрықша


2. Моноқабаттыбиқабат
3. Холестерин
4. Зарядталғанфотондар
5. +Полярлы бастан және полярсыз құйрықшадан
217.
Мембраналық ақуыздардың функциясын белгілеңіз

1.+мембрана арқылы гидрофилды заттар тасымалын қамтамасыз етеді


2.аса аққыштығы жүзеге асырады
3.пульстік толқынның тасымалын қамтамасыз етеді
4.электромагниттік толқынның көзі ретінде қызмет етеді
217.
Биологиялық мембрана қалыңдығыныңөлшемі:

1. Миллиметр


2. +Нанометр
3. Дециметр
4. Сантиметр
217.
Мембрананың негізгі қызметтері:

1. +Механикалық, матрицалық, барьерлік.


2. Құрылымдық,толқындық, механикалық
3. Толқындық, матрицалық, құрылымдық
4. Оқшаулалық, құрылымдық,механикалық
5. Толқындық, матрицалық, оқшаулық
217.
Биологиялық мембрананың сұйықтық – мозаикалық моделі:

1. билипидтіқабат


2.аралақтары ақуыз қабаттарынан тұратын биқабатты липидтер
3.жоғарғы және төменгі жақтары екі тұтас ақуыздық қабатпен қоршалған билипидтік құрылым
4.+ақуыздар мен билипидтердентұратынқұрылым
5. ақуыз және көміртегінен тұратын липидтік қабат
217.
Латеральдық диффузия дегеніміз не?

1.молекулалардың бір қабаттан басқа қабатқа орын алмастыруы


2.молекулалардың биологиялық мембрана арқылы өтуі
3.+молекулалардың бір мембраналық қабат бойымен орын алмастыруы
4.белоктық молекулалардың бір липидтік қабаттан басқа қабатқа өтуі
5.иондардың биқабаттық мембранадан өтуі
217.
Молекуланың бір липидтік қабаттан басқа липидтік қабатқа өтуі:

1. + «флип-флоп»


2. жеңілденген диффузия
3. белсендітасымал
4. латериалдық диффузия
5. белсендіеместасымал
217.
Липосома дегеніміз:

1.Гидрофобты және гидрофильді фазаныңбөліну шекарасындағы мономолекулалық қабат


2. Жазық биқабатты липидтік мембрана
3.+Ақуыздарынан ажыратылған билипидті тұйықталған құрылым
4.Судың беткі қабатындағы ақуыздар мен липидтер қабаты
5.Ақуыздар мен липидтерден тұратын тұйықталған құрылым
217.
Мембрананың липидтік қабатының тұтқырлығы қандай сұйықтықпен

1.судың тұтқырлығымен шамаламас


2.+өсімдік майының тұтқырлығымен шамалас
3.адам қанының тұтқырлығымен шамалас
4.глицериннің тұтқырлығымен
5.ауаның тұтқырлығымен
217.
Биологиялық мембрана құрылысының қазіргі кездегі моделі:

1. Даниелл-Давсонмоделі;


2. Робертсон моделі;
3. Лили моделі;
4. +СингержәнеНикольсонмоделі.
5. Франк моделі
217.
Жасушаның сыртқы қабаты:

1. Жасушаішілік мембрана


2. Базальды мембрана
3. липид
4. +плазмалемма
5. ақуыз
217.
Биологиялық мембрана моделін мына түрде қарастырамыз:

1. катушка индуктивтілігі


2. омдықкедергі
3. гидродинамикалық элемент
4. +жазық конденсатор
5. термодинамикалық элемент
217.
Мембрананың негiзгi функциялары:

1. соққылық толқын тудырады, электрлiк изоляторлары


2. +заттасымалы, жасушаның механикалық қорғанышы, электрлiк изоляторлары
3. гематокрит тасымалы, соққылық толқынтудырады
4.жасушаның механикалық қорғанышы, гематокриттің артуы
5. Липосомалар
217.
Су ерітіндісінде липидтер молекулаларының көлемдік құрылымдарының бірігіп байланысуына әсер ететіндер:

1.электростатикалық күш


2.+гидрофобтық өзара әсері
3.Ван-дер-Ваальс күш
4.адсорбциялық күштері
5.гравитациялық өзара әсер
217.
Биологиялық мембрананың беткі бөлігінде орналасқан ақуыздар:

1. +Перифериялық (сыртқы)


2. Интегральдық
3. Якорлық
4. Трансмембраналық
5. Липосомалар
217.
Липидтік қабатқа енгізілген ақуыздар:

1. Перифериялық


2. +Интегральдық (ішкі)
3. Якорлық
4. Мембраналық
5. Липосомалар
217.
Мембрана құрамына енетін негізгі құраушылар:

1. ДНК.
2. +Ақуыздар, липиды.


3. Майлар
4. Глюкоза, фруктоза
5. АТФ.
217.
Биологиялық мембрананың түрлерін көрсетіңіз:

1. нейронды, жасушалық


2. +жасушалық, жасушаішілік, базальды
3. нерв талшықтары, базальды
4. нейрондар, ақуыздар
5. холестерин, ақуыздар
217.
Биологиялық мембрана арқылы өтетін ағын немесе мембрана арқылы өтетін заттың белсенді емес тасымалындағы Фик заңы:

217.
Диффузияланатын заттың молекулалары мембрана арқылы басқа молекулалармен кешен түзбей қозғалса, онда диффузия:

1. электроосмос.
2. жеңілдетілген
3. +қарапайым
4. фильтрация.
5. осмос.
217.
Егер мембрана арқылы диффузияланатын заттың молекуласы тасымалдаушылармен бірігіп кешен тудырса, бұл диффузия:

1. электроосмос.


2. +жеңілдетілген
3. қарапайым
4. фильтрация.
5. осмос.
217.
Жартылай өткізетін мембрана арқылы аз концентрациялы алабтан жоғары алабқа су молекуласының тасымалдануы:

1. жеңілдетілген диффузия


2. қарапайым диффузия
3. қарапайым
4. фильтрация
5. +осмос
217.
Жасуша ішіне заттардың тасымалдану үрдісі:

1. +эндоцитоз


2. экзоцитоз
3. жеңілдетілген
4. бірінші реттік белсенді
5. екінші реттік белсенді
217.
.Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғанаемес, қатты денелер де тасымалданса, бұлтасымал:

1. эндоцитоз


2. экзоцитоз
3. +фагоцитоз
4. пиноцитоз
5. екінші ретті белсенді тасымал
217.
Мембрана арқылы тек жеке молекулалар ғана емес, ерітінділер де тасымалданса, бұл тасымал қалай аталады?

1. эндоцитоз


2. экзоцитоз
3. фагоцитоз
4. +пиноцитоз
5. екінші ретті белсенді тасымал
217.
Мембрана арқылы иондардың қозғалмалы тасымалдаушысын көрсетіңіз

1.валиномицин+


2.протон
3.грамицидин
4.электрон
5.нейтрон
217.
Мембрана арқылы иондардың қозғалмайтын тасымалдаушысын көрсетіңіз

1.валиномицин


2.нигерицин
3.грамицидин+
4.электрон
5.протон
217.
Концентрациясы басым бөліктен концентрациясы аз бөлікке өздігінен өту үрдісін белгілеңіз:

1. Осмос.


2. Сүзгілеу
3. +Диффузия.
4. Белсендітасымал
5. Электроосмос.
217.
Концентрациясы жоғары алабтан аз концентрациялы алабқа концентрация градиентіне қарсы бағытта заттарды тасымалдауды қалай атайды:

1. Белсенді.


2. Қарсыәсер.
3. +Белсенді емес.
4. Антипорт
5. Сүзгілеу.
217.
. Белсенді емес тасымалдың түрлері:

1. қарапайым диффузия, концентрация градиентінеқарсы.


2. осмос, қысымградиентінеқарсықозғалыс, фильтрация.
3. жеңілдетілген диффузия, белсендітасымал.
4. +диффузия, осмос, фильтрация
5. белсенді емес тасымал
217.
Энергия метаболизмінің шығындалуымен өтетін мембранадағы заттың тасымалдануы қалай аталады?

1. Заттың белсенді емес тасымалдануы.


2. +Заттың белсенді тасымалдануы.
3. Заттың диффузиялық тасымалдануы.
4. Заттың жеңілдетілген диффузиялық тасымалдануы.
5. Заттың 2-ші белсендітасымалдануы.
217.
Мембранада зат тасымалы үшін АТФ энергиясы пайдаланылса, онда бұл тасымал түрі қандай?

1. диффузиялық


2. осмостық
3. +біріншіреттікбелсенді
4. екіншіреттікбелсенді
5. белсендіемес
217.
Валиномицин молекуласы мембрана арқылы қай ионды тасымалдайды?

1.К+/ Na+


2.Са2+
3.СІ-/ОН-
4.+ К+
5.СІ-
217.
Иондық арналардың қандай да бір иондардың түрін таңдау мүмкіндігінің аталуы:

1. +сұрыптау


2. Өткізгіштік
3. Тасымалтықбелсенділік
4. Диффузия
5. Фильтрация
217.
Иондық арналардың негізгі қасиеттері:

1. +сұрыптаушылық, жекеарналаржұмыстарыныңтәуелсіздігі


2. жиіліктіктік дисперсия, сұйықтыңтұтқырлығы
3. арналар параметрлерінің гемокриттен тәуелділігі
4. сұйықтартұтқырлығы, сұрыптаушылық
5. электрөткізгіштік, сұйықтыңтұтқырлығы
217.
Биқабатты липид арқылы өтетін қарапайым диффузия кімнің теңдеуімен сипатталады?

1.Гольдман Ходжкин


2.Нернст Планк
3.Фик+
4.Теорелла
5.Хаксли-Хаксли
217.
.Липидтердің полярлы бастарының билипидті қабатта орналасу бағыты

1.+зарядты,гидрофилды,билипидті қабатта сыртқа қарай бағытталған


2.билипидті ,гидрофобты,зарядты емес
3.гидрофобты зарядты
4.билипидті қабатта сыртқа қарай бағытталған,гидрофобты
5.су молекулаларымен байланыспайды,зарядты
217.
Липидтердің полярлы емес құйрықшаларының билипидті қабатта орналасу бағыты

1.оң зарядталған


2.гидрофильді
3.гидрофобты+
4.теріс зарядталған
5.су молекуласымен байланысады
217.
Су-липид қоспасын сілкігенде түзілетін сфералық везикулдардың аталуы:

1. моноқабаттылипидті мембрана


2. +липосома
3. биқабаттылипидті мембрана
4. протеолипосома.
5. көпқабаттылипидті мембрана
217.
Заттардың тасымалдаушылардың қатысуымен тасымалдануының қарапайым диффузиядан айырмашылығы қандай?

1.үлкен ерігіштігі


2.+тасымалдың үлкен жылдамдықпен өтуі
3.тасымалдың аз жылдамдықпен өтеді
4.судағы аз ерігіщтігі
5.липидтегі аз ерігіштегі
217.
Биологиялық мембрананың өзі арқылы заттың қандай да бір дәрежедегі мөлшерін өткізу қабілеттілігі:

1. +Өткізгіштігі


2. Әрекет потенциалы
3. Жеңілдетілген диффузия
4. Осмос
5. Активті тасымал
217.
Мембраналық липидтердің түрлері:

1. +фосфолипидтер, гликолипидтер, стероидтар


2. көмірсулар, ақуыздар, гликолипидтер
3. аминқышқылдары, көмірсулар, стероидтар
4. фосфолипидтер, ақуыздар
5. нейрондар, аминқышқылдары
217.
Биологиялық мембрананың түрлері:

1. нейронды, жасушалық


2. +жасушалық, жасушаішілік, базальды
3. нерв талшықтары, базальды
4. нейрондар, ақуыздар
5. холестерин, ақуыздар
217.
Иондардың екінші ретті белсенді тасымалының түрлері:

1. саңылауарқылы тасымалдану және жеңілдетілген диффузия


2. қарапайым диффузия, саңылауарқылытасымалдану, симпорт
3. қарапайым диффузия, саңылауарқылы тасымал және жеңілдетілген диффузия
4. +унипорт, симпортжәне антипорт;
5. қарапайым диффузия жәнежеңілдетілген диффузия.
217.
Биопотенциал дегеніміз не?

1. +ұзақ өмiрсүру үдерісінде ағзада, ұлпада және жасушада пайда болатын электркернеуi


2. кеңiстiктег iзаттардың құрылымында пайда болатын электркернеуi
3. кез келген өткiзгiштегi екi нүктенiң потенциалдар айырымы
4. тiрi ұлпада пайда болатын электртоғы
5. кеңiстiктегi заттардың құрылымында пайда болатын электртоғы
217.
Диагностиалық мақсатта ұлпалар мен мүшелердің биопотенциалдарын тіркеу әдісі:

1. авторадиография


2. +электрография
3. рентгенодиагностика
4. термография
5. фонокардиография
217.
Тыныштық потенциалы – бұл:

1. +қозбағанжасушаныңцитоплазмасы мен қоршаған орта арасындағыпотенциалдарайырымы.


2. қозбаған жасуша ішіндегі және қоршаған орта арасындағы электр өрісінің потенциалы.
3.қозбаған жасуша мембранасының ішкі жағында пайда болатын потенциал.
4.қозбаған жасуша мембранасының сыртқы жағындапайда болатын потенциал.
5. қозбаған жасуша мен қоршаған орта арасындағы магнит өрісініңпотенциалдарайырымы
217.
Жасуша қозғанда жасуша мен қоршаған орта арасында пайда болатын потенциалдар:

1. +әсер потенциалы


2. потенциал айырмасы
3. ішкікүштер
4. сыртқыкүштер
5. күш потенциалы
217.
Цитоплазма мен қоршаған орта арасындағы потенциалдар айырмасын қалай атаймыз?

1. ішкікүштер


2. сыртқыкүштер
3. +тыныштық потенциалы
4. әсер потенциалы
5. потенциал
217.
Мембранадағы зат және иондар ағынының тепе-теңдігі кезіндегі потенциалдар айырымын кімнің теңдеуімен анықтайды?

1. Пуазейльтеңдеуі


2. +Нернст теңдеуі
3. Ньютон теңдеуі
4. Гагентеңдеуі
5. Гук теңдеуі
217.
Биологиялық объектілердің жасушасы мен ұлпаларында пайда болатын электр кернеуінің аталуы:

1. электр өрісі


2. электромагниттік толқын
3. +биопотенциалдар
4. биологиялық мембраналар.
5. электрөткізгіш.
217.
Әсер потенциалына сәйкес келетін үдеріс:

1. магниттелу


2. магнитсіздену
3. жылубөлу
4. +деполяризация жәнереполяризация
5. поляризация
217.
Әсер потенциалының фазалары:

1. магниттелу


2. магнитсіздену
3. жылубөлу
4. +кіретін және шығатын фазалар
5. поляризация
217.
Жасуша қозуының алғашқы уақыты кезінде мембрана өтімділігі:

1.СІ- иондары үшін артады


2.Na + иондары үшін кемиді
3.К+ иондары үшін кемиді
4.+Na+ иондары үшін артады
5.К+иондары үшін артады
217.
Жүйке талшықтары бойымен әсер потенциалы қандай ортада өшпей таралады?

1.ауа
2.белсенді емес


3.+белсенді
4.изотропты
5.анизотропты
217.
Жасушаның сыртымен салыстырғанда жасуша іші қалай зарядталған?

1. +тыныштықкүйде -теріс, әсерлікпотенциалдың максимум мәнінде – оңзарядталады;


2. тыныштықкүйде -оң, әсерлікпотенциалдың максимум мәнінде – терісзарядталады;
3. әруақыттаоңзарядталады
4. әруақыттатерісзарядталады
5. бірмезгілдеекі заряд та бола алады
217.
Әсер потенциалының пайда болу жағдайлары:

1+.калий және натрий иондарының концентрациясының градиенті болуынан


2.калий иондарының концентрация градиентінің болуы
3.натрий иондарының артық диффузиясы болу
4.жасуша ішіне оң иондардың компенсациясы болу
5.жасушалық мембрананың жартылай өткізгішті қасиеті
217.
Аксон әсер потенциалымен салыстырғанда кардиомиоцит әсер потенциалының салыстырмалы узақтығы қандай?

1. +көп
2. аз


3. тең
4. шамалас
5. өзгермейді
217.
Тыныштық күйге сәйкес келетін үрдіс: Реполяризация
218.
Гольдман теңдеуін белгілеңіз:

217.
Цитоплазмалық мембрананың тыныштық күйі қандай ион үшін максимал өткізгіш:

1.+К
2.Na
3.СІ
4.Са
5.Мg
217.
Қозған күйге сәйкес келетін үрдіс:

1. Реполяризация


2. поляризация
3. +деполяризация
4. рефрактерлік;
286. Жасуша қозғанда пайда болатын мембранадағы потенциалдың жалпы өзгерісінің аталуы:
1.
Тыныштық потенциалы
2.
Мембраналық потенциал
3.
Нерв талшығындағы потенциалдың таралуы
4.
+Әсер потенциалы
5.
Мембрана арқылы зат ағынының тығыздығы
287.
Қозу кезінде мембрананың полярлығы қарама – қарсы жаққа өзгереді бұл құбылыс қалай аталады?

1.поляризация


2.реполяризация
3.+деполяризация
4.деформация
5реверброция
287.
.Потенциалдардың мембраналық теориясының негізін салушы:

1.Бернштейн+


2.Эйнштейн
3.Рентген
4.Хаксли
5.Гальвани
287.
Тірі жасушаның мембранасындағы потенциалдар айырымын алғаш рет эксперимент түрінде өлшеген:

1. + Ходжин- Хаксли


2. Эйнтховен
3. Гольдман
4. Шредингер
5. Нернст- Планк
287.
.Жасуша ішінде теріс потенциалды азайтатын әртүрлі өзгерістерден пайда болған мембрана потенциалының аталуы:

1.+деполяризация


2.реполяризация
3.поляризация
4.деформация
5.реверпрация
287.
Бұлшық еттің биоэлектрлік белсенділігін тіркейтін әдіс:

1.Энцефалография


2.электрография
3.эхоэнцефалография
4.+электромиография
5.электрокардиография
287.
Жүйке талшықтары... болып бөлінеді:
a.
+миелинді және миелинсіз
b.
Плазмалемалық және плазмалемалық емес
c.
Типтік және типтік емес
d.
типтік емес және актин
e.
миозин және актин
287.
Миелинcіз жүйке талшықтарының қандай да бір бөлігінің қозуы қандай құбылысқа алып келеді?

1.+мембрананың локальды деполяризациясына


2.иондар тасвымалына
3.белсенді емес тасымалға
4.белсенді тасымалға
5.гиперполяризацияға
287.
Миелинді нерв талшықтары бойымен әсерлік потенциалдың таралуы:
a.
үздіксіз
b.
+сальтаторлы
c.
тұрақты
d.
айнымалы
e.
шексіз
287.
Миелинсіз нерв талшықтары бойымен әсерлік потенциалдың таралуы:

1. +үздіксіз


2. сальтаторлық
3. тұрақты
4. айнымалы
5. шексіз
287.
Бір жасушадан басқа жасушаға сигналдар ауысуына қажетті жасуша аралық белгілер:
1.
нейтромедиатор
2.
+синапс
3.
әсер потенциалы
4.
тыныштық потенциалы
5.
дендрит
287.
Гемоглобин молекуласының жүйке талшығының миелинді қабықшасы қандай қосылыстан тұрады?

1.сфингазин молекуласынан тұрады


2+.ақуызды-липидті кешеннен тұрады
3.эритроцит молекуласынан тұрады
4.кальций молекуласынан
5.натрий молекуласынан
287.
Ми құрылымындағы биологиялық үрдістерді (биопотенциалдар, биотоктар) жазу қандай әдіспен іске асады?

1.томограф


2.+энцефалограф
3.фонокардиограф
4.реограф
5.конденсатор
287.
Жүрек жұмысының механикалық көрсеткіштерін зерттеу әдісі:
1.
+Баллистокардиография
2.
Фонокардиография
3.
Эхокардиография
4.
Электрокардиография
5.
.Энцефалография
287.
Эхокардиография әдісі – жүректің құрылымы мен қозғалуын......көмегімен анықтау:
1.
жоғары жиіліктегі айнымалы токтың
2.
Комптон эффектісі
3.
Жұтылған рентген сәулесі
4.
+ультрадыбыстық шағылуының
5.
импедансты тіркеу
287.
Электрокардиография әдісі:
1.
Бұлшық еттердiң жұмыс iстеуі нәтижесiнде пайда болатын биоэлектрлiк белсенділікті тiркеу
2.
+Жүрек бұлшық еттерiнiң жұмыс iстеуі нәтижесiнде пайда болатын биопотенциалдарды тiркеу
3.
Ми қызметiнiң биоэлектрлiк белсенділiгiн тiркеу
4.
Жүрек динамикасы өлшемдерiнiң өзгерiсiн өлшеу
5.
Қан ағысының жылдамдығын өлшеу
287.
Электрография кезiндегi пациентке жапсырылатын электродтар:
1.
Жүректiң электрлiк моментiн түсiруге арналған
2.
Дене бетiндегi екi нүкте арасындағы токты түсiруге арналған
3.
+Дене бетiндегi екi нүкте арасындағы потенциалдар айырымын түсiруге арналған
4.
Дене бетiндегi жүрек тудыратын зарядтарды түсiруге арналған
287.
Жүрек биопотенциалын сипаттайтын дипольдің электр моментіңің векторы:
1.
электр векторының полярзациясы
2.
дипольдің электр өрісінің кернеулігі
3.
дипольдің магнит өрісінің кернеулігі
4.
+интегральды электрлік векторы
5.
Умов-Пойтинг векторы
287.
Дипольдiң негізгі сипаттамасы:
1.
Импульстiк момент
2.
+Электрлік моментi
3.
Күш моментi
4.
Инерция момент
5.
Жылдамдық градиентi
287.
Жүректің магнит өрісі индукциясының уақытқа тәуелділігін тұрақты магнит өрісі арқылы тіркеуге негізделген әдіс:
1.
+магнитокардиография
2.
электромиография
3.
электрорентгенография
4.
баллистокардиография
5.
эхокардиография
287.
Көрші циклдердегі бірдей тістердің арасындағы уақыт аралығы:
1.
+интервалдар
2.
сегменттер
3.
амплитудалар
4.
жиіліктер
5.
периоды
287.
Кардиограммада тіркелетін:
1.
+тістер, сегменттер, интервалдар
2.
Амплитудалар, жиіліктер, интервалдар
3.
Жиіліктер, сегменттер, потенциалдар
4.
мембраналық потенциал, амплитуда, тістер
5.
интервалдар, жиіліктер, амплитудалар
287.
Бірінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді:
1.
+ оң қол және сол олдар
2.
оң қол мен сол аяққ
3.
сол аяқ пен сол қол
4.
оң аяқ пен оң қол
5.
оң және сол аяқтар
287.
Екінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді:
1.
оң қол және сол қолдар
2.
+оң қол мен сол аяқ
3.
сол аяқ пен сол қол
4.
оң аяқ пен оң қол
5.
оң және сол аяқтар
287.
Үшінші стандартты тармақта тіркейтін электродтар мынаған сәйкес келеді:
1.
оң қол және сол қолдар
2.
оң қол мен сол аяқ
3.
+сол аяқ пен сол қол
4.
оң аяқ пен оң қол
5.
оң және сол аяқтар
287.
.Қарынша кешенін кардиогрммада мына тістер құрайды:
1.
+QRS
2.
PRS
3.
PQT
4.
SRQ
5.
SQR
287.
Кардиограмманың қай интервалының ұзақтығы үлкен мәнге ие болады (сек-н):
1.
PQ
2.
QRS
3.
+RR
4.
ST
5.
QT
287.
.Жүректің биопотенциалдарындағы қозу және импульстың таралуы .... үрдістерін сипаттайды
1.
перикарда
2.
+миокарда
3.
неврилемма
4.
сарколемма
5.
дендрит

314. Жүрек биопотенциалдарын тiркеу және сараптама жасау медицинада қандай мақсатта қолданылалы?


1.+диагностикалық мақсатта жүрек –қан тамырларының ауруларын
2.емдік мақсатта жүрек-қан тамырларының ауруларын
3.диагностикалық мақсатта неврологиялық ауруларын
4.диагностикалық мақсатта жүрек өлшемін анықтау
315.
Электрокардиография негiзделген:
1.
+Жүрек биопотенциалын анықтаудағы Эйнтховен теориясы
2.
Электрмагниттiк құбылысты анықтаудағы Максвелл теориясы
3.
Мембрана үшін Нернст теңдеуi
4.
Кванттар үшін Планк теориясы
5.
Эйнштейн теориясы
315.
ЭКГ тiстерiнің тiзбектері:
1.
+P-Q-R-S-T-U
2.
U-P-R-S-T-Q
3.
U-Q-P-R-S-T
4.
P-Q-S-R-T-U
5.
P-Q-R-S-U-T
315.
.Жүрек ауруларындағы өзгерістер:
1.
+ЭКГ тістерінің интервалы және биiктiгi өзгередi
2.
ЭКГ тiстерiнiң биiктiгi өзгермейдi
3.
ЭКГ интервалы өзгермейдi
4.
ЭКГ формасы өзгермейдi
5.
ЭКГ тістерінің ретінің өзгеруі
315.
Кардиограмманы тіркеу үшін екі полюсті стандартты тармақтарды ұсынған:
1.
Гольдман
2.
Эйнштейн
3.
Пуазейль
4.
+Эйнтховен
5.
Ньютон
315.
.Түрліше мүшелердің биопотенциалдарын тіркейтін әдісті атаңыз

1.реография


2.термография
3.+электрография
4.фонография
5.электроманометр
315.
Жүрек биопотенциалы пайда болады..
1.
+Жүректің жүйке-бұлшықет аппаратының қозу нәтижесінде
2.
тері-гальваникалық реакциясының пайда болуынан
3.
екі нүктенің арасындағы пайда болған потенциалдар айырымының өзгерісі нәтижесінде
4.
адам терісінің учаскесінің арасында кедергінің өзгерісінен
5.
бос радикалдар мен электрондардың пайда болуынан
315.
Жүректің жүйке бұлшықет жүйесінде қозу үрдісі таралатын болғандықтан жүректің интегралдық электрлік векторы қалай өзгереді?

1.шамасы


2.бағыты
3.циклды шама
4.+шамасы мен бағыты бойынша
5.векторы бойынша
315.
Эйнтховен теориясында жүрек қалай қарастырылады?

1.+электрлік диполь


2.интегралды электрлік диполь
3.жүректің электр өрісінің қарқындылық векторына
4.ммагнитті өрістің қарқындылық векторы
5.потенциал вектор
315.
Жүректің соғу жиілігінің қалыптан төмен болуы
1.
Тахикардия
2.
+Брадикардия
3.
Аритмия
4.
Стенокардия
5.
Атеросклероз
315.
Жүректің соғу жиілігінің бірде артып, бірде төмендеуі
1.
Тахикардия
2.
Брадикардия
3.
+Аритмия
4.
Стенокардия
5.
Атеросклероз
315.
Жүректің соғу жиілігінің қалыптан жоғары болуы
1.
+Тахикардия
2.
Брадикардия
3.
Аритмия
4.
Стенокардия
5.
Атеросклероз
315.
Электрокардиографияда электродтар қойылатын екі нүкте бірге келіп стандартты тармақ құрайды. Дұрыс орналасуын көрсетіңіз (ОҚ оң қол, СҚ сол қол, СА сол аяқ)
1.
+I - (ОҚ-СҚ), II - (ОҚ-СА), III - (СА-СҚ)
2.
I - (ОҚ-ОА), II - (ОҚ-СА), III - (ОҚ-СҚ)
3.
I - (ОҚ-СА), II - (ОҚ-СҚ), III - (СА-СҚ)
4.
I - (СА-СҚ), II - (ОҚ-СҚ), III - (ОҚ-СА)
5.
I - (СА-СҚ), II - (ОҚ-СҚ), III - (ОҚ-СҚ)
315.
ЭКГ да тіркелетін Р - тісінің көтерілуі сипаттайды
1.
+Оң жүрекшенің қозуын
2.
Сол жүрекшенің қозуын
3.
Миокарданың қозуын
4.
Қарынша аралық перденің қозуын
5.
Жүректің қарынша аралық пердесінің, жүректің ұшының және негізінің қозуын
315.
ЭКГ да тіркелетін Р - тісінің төмен түсуі сипаттайды
1.
Оң жүрекшенің қозуын
2.
+Сол жүрекшенің қозуын
3.
Миокарданың қозуын
4.
Қарынша аралық перденің қозуын
5.
Жүректің қарынша аралық пердесінің, жүректің ұшының және негізінің қозуын
315.
ЭКГ-де Q-тісінің тіркелуі нені көрсетеді?

1. + қарынша аралық перде биопотенциалын


2. қарынша аралық перде биопотенциалын ,маңызды және басты жүрек
3.оң жүрекше
4.сол жүрекше
5.миокард
330. ЭКГ да тіркелетін QRS – тістерінің кешені сипаттайды
1.
Оң жүрекшенің қозуын
2.
Сол жүрекшенің қозуын
3.
Миокарданың қозуын
4.
Қарынша аралық перденің қозуын
5.
+Жүректің қарынша аралық пердесінің, жүректің ұшының және негізінің қозуын
315.
Қабылданған сигналдың әсерiнен ток күшi немесе кернеу тудыратын датчиктер:
1.
+белсендi
2.
белсенді емес
3.
параметрлiк
4.
тензодатчик
5.
резисторлық
315.
Қабылданған сигналдың әсерiнен параметрлерi өзгеретiн датчиктер:
1.
Белсендi
2.
+Белсенді емес
3.
Параметрлiк
4.
Тензодатчик
5.
Резисторлық
315.
Параметрлік датчиктер:
1.
Пьезоэлектрлік, тензометрлік
2.
пьезоэлектрлік, фотоэлектрлік
3.
сыйымдылықты, фотоэлектрлік
4.
+сыйымдылықты, реостатты
5.
реостатты, фотоэлектрлік
315.
Терможұп:
1.
+Әр түрлi екi өткiзгiштен немесе жартылай өткiзгiштен тiзбек тұратын тұйықталған тiзбек
2.
Бiрдей екi өткiзгiштен тұратын тұйықталған
3.
Кедергi термометрi
4.
Өткiзгiштен немесе жартылай өткiзгiштен тұратын тұйықталмаған тiзбек
5.
Бiрдей екi өткiзгiштен немесе жартылай өткiзгiштен тұратын тұйықталған тiзбек
315.
Заттың кедергiсiнiң температураға байланысты өзгеруiне негiзделiп жасалған құрал:
1.
осциллограф
2.
Тензодатчик
3.
+Термистор
4.
Электрод
5.
Пьезодатчик
315.
Термисторды градуирлеу:
1.
Ток күшiнiң температураға тәуелдiлiк графигiн тұрғызу
2.
ЭҚК температураға тәуелдiлiк графигiн тұрғызу
3.
Температура коэффициентiнiң кедергiге тәуелдiлiк графигiн тұрғызу
4.
+Кедергiнiң температураға тәуелдiлiк графигiн тұрғызу
5.
Меншiктi кедергiнiң температураға тәуелдiлiк графигiн тұрғызу
315.
Термистор:
1.
Жұқа металл сым
2.
+Кристалды жартылай өткiзгiш
3.
Керамикалық элемент
4.
Барометр
5.
Пьезоэлемент
315.
Егер терможұп арқылы тұрақты ток жiберiлсе, онда оның дәнекерленген жерлерінің бiр жағы қызады, ал екіншісі суынады. Бұл:
1.
+Пельтье эффектiсi
2.
Комптон эффектiсi
3.
Фотоэффект
4.
Пьезоэлектрлiк эффект
5.
Доплер эффектiсi
315.
Өлшенетiн шаманы тiркеуге және тасымалдауға ыңғайлы электрлiк сигналға

айналдыратын құрал:


1.
Электродтар
2.
+Датчиктер
3.
Конденсаторлар
4.
Күшейткiштер
5.
Транзисторлар
315.
Деформация кезінде диэлектрлік кристалдың поляризациялануына негізделінген датчиктің жұмыс істеу принципі:
1.
+Пьезоэлектрлік
2.
Фотоэффект
3.
Пельтье эффектiсi
4.
Комтон эффектiсi
5.
Термоэмиссия
315.
Поляризация құбылысын электр өрiсiнiң әсерiнсiз де, деформация кезiнде байқауға болатын эффект:
1.
+Пьезэффект
2.
Фотоэффект
3.
Пельтье эффектiсi
4.
Комтон эффектiсi
5.
Термоэлектрлік эффект
315.
Терможұпты грдауирлеу (бөліктеу):
1.
ток күшінің температурадан тәуелді графигін тұрғызу
2.
+ЭҚК-ің температурадан тәуелді графигін тұрғызу
3.
Кедергінің температурадан тәуелді графигін тұрғызу
4.
температуралық коэффициенттің кедергіден тәуелді графигін тұрғызу
5.
меншікті кедергінің температурадан тәуелді графигін тұрғызу
315.
Жартылай өткiзгiштiң кедергiсi температура артқанда:
1.
+экспоненциалды кемидi
2.
өзгермейдi
3.
экспоненциалды артады
4.
сызықты артады
5.
сызықты кемидi
315.
Механикалық деформация әсерінен белсенді кедергісі өзгеретін датчиктер:
1.
Пьезоэлектрлік.
2.
+Тензодатчик.
3.
Индуктивтік.
4.
Реостаты.
5.
Белсенді.
315.
Параметрлiк датчиктерге жататыны:
1.
Ток
2.
Кернеу

3. +R, L,C


4. Импеданс
3.
Температура
315.
УД диагностикада ішкі ағзалардың кескінін алуды қамтамасыз ететін УД сәуле шығарғыш (датчик)
1.
+Пъезодатчик
2.
Сыйымдылық датчигі
3.
Оптикалық
4.
Тензодатчик
5.
Индуктивті датчик
315.
Активті (генераторлық) датчиктер:
1.
пьезоэлектрлік, тензометрлік
2.
+ пьезоэлектрлік, фотоэлектрлік
3.
сиымдылықты, фотоэлектрлік
4.
Сиымдылықты, реостаттық
5.
реостаттық, фотоэлектрлік
315.
Биологиялық жүйені өлшегіш тізбекпен жалғайтын арнайы формалы өткізгіш:
1.
+электродтар
2.
датчиктер
3.
конденсаторлар
4.
күшейткіштер
5.
резисторлар
315.
Фонокардиография, реография, сфигмография, электромонометрия және баллистокардиография әдістері:
1.
+электрлік емес шамаларды электрлік жолмен тіркеуге негізделген
2.
әртүрлі ағзалардың биопотенциалдарын тіркеуге негізделген
3.
электрлік шамаларды тіркеуге негізделген
4.
импульстік тондарды тіркеуге негізделген
5.
жүректегі шуларды тіркеуге негізделген
315.
315.
Жер атмосферасында су буының болуын сипаттайтын шама қалай аталады?ауа ылғалдылығы++
316.
1 м³ ауада болатын су буының мөлшері қалай аталады?жасанды аэронизация ++
317.
Заряды бар су молекулаларымен (гидроаэроиондар) иондардан немесе электрлік зарядталған бөлшектері (аэроиондар) бар ауаны қолдануға негізделген аэротерапия әдісі қалай аталады? Аэроинотерапия++
318.
Әртүрлі ионизаторлар көмегімен жүзеге асатын физиотерапия әдісі қалай аталады? Жасанды аэронизация+
319.
Иондау жолымен су молекулаларынан электрондар ұшып шығады және ...... пайда болады. Аэроиндар+
320.
Шынығу мақсатында таза ауаның ағзаға әсер етуіне негізделген климатопрофилактика әдісі қалай аталады?аэропрофилактика ++
321.
Адам тіршілігі үшін ең қолайлы салыстырмалы ылғалдылықтың мөлшерін көрсетіңіз:50-60%++
322.
Адам өкпесінен бумен толық қаныққан ауа шығады. Сол ауа қандай температурада шығады? 30 градус++
323.
Ауаның ылғалдылығын қандай құралмен анықтайды? Психрометр++
324.
Атмосфераның негізгі параметрлерін көрсетіңіз:қысым,температура,ылғалдылық++
325.
Қазіргі кезде кең тараған, алып жүруге қолайлы аэроионизаторды көрсетіңіз:чижевский люстрасы++
326.
Жүйке жүйесіне, қан қысымына, тіннің тыныс алуына, зат алмасуға, қандағы қанттың мөлшеріне қандай аэроиондар жақсы әсер етеді? Теріс++
327.
Теріс аэроиондардың қандай бөлігі альвеолаға жетіп, газ алмасуға қатынасады?40-50%++
328.
Атмосферадағы газдың оң және теріс иондарын, электрондарын не дейді? Аэроиондар++
329.
Ересек адамның альвеоласының ауданы адам денесінің ауданымен салыстырғанда:50 есе артық++
315.
УЖЖ-терапия:
a.
терi мен шыршықты қабықша арқылы өтетiн жоғары жиiлiктi әлсiз электр разрядының әсерi
b.
жоғары жиiлiктi айнымалы токтың ағза ұлпасы арқылы өтуі кезінде бөлiнетiн жылудың әсері
c.
сантиметрлiк диапазондағы толқынның ұлпаға әсерi
d.
+жоғарғы жиілікті айнымалы электр өрісімен ұлпаға әсер ету
e.
жоғары жиілікті магнит өрісімен ағзадағы ұлпаға әсер ету
315.
УЖЖ-терапияда қолданылатын тербеліс жиілігі:\
a.
30,2 МГц
b.
20 кГц
c.
1000 Гц
d.
+40,58 МГц
e.
40 кГц
315.
Индуктотермия:
a.
терi мен шыршықты қабықша арқылы өтетiн жоғары жиiлiктi әлсiз электр разрядының әсерi
b.
жоғары жиiлiктi айнымалы токтың ағза ұлпасы арқылы өтуі кезінде бөлiнетiн жылудың әсері
c.
сантиметрлiк диапазонды толқынның ұлпаға әсерi
d.
айнымалы электр өрiсiнiң әсерi
e.
+жоғары жиiлiктi айнымалы магнит өрiсiнiң ағза ұлпасына әсерi
315.
УЖЖ-терапияда ұлпа мен ағзаға әсер ету үшін қолданылатын жиіліктері:
a.
+ (30мГц-300мГц) айнымалы электр өрiсiмен
b.
(30мГц-100мГц) айнымалы электрмагниттік өрiсi
c.
(30мГц-100мГц) айнымалы магнит өрiсі
d.
(30мГц-100мГц) айнымалы ток
e.
(30мГц-100мГц) айнымалы электр өрісі
315.
УЖЖ-өрiстің негізгі әсері:
a.
+Жылулық эффект тудырады
b.
Стимулдiк эффект тудырады
c.
Анестезиологиялық эффект тудырады
d.
Шок түрiндегi эффектi тудырады
e.
Әлсiз тiтiркендiру эффектiсiн тудырады
315.
УЖЖ өрістің қарқындылығы:
1.
ток көзінен қашықтаған сайын артады
2.
ток көзінен қашықтаған сайын тұрақты болып қалады.
3.
+ток көзінен қашықтаған сайын азаяды
4.
өріс көзінен емделушіге дейінгі арақашықтыққа тәуелсіз
5.
өріс көзінен қашықтағанда бірде артады, бірде кемиді
315.
Бірдей жағдайда орналасқан электролит пен диэлектрикке УЖЖ өрісімен әсер еткенде:
1.
электролит температурасы диэлектрикке қарағанда тез көтеріледі
2.
диэлектрик және электролитте температура бірдей өзгереді
3.
диэлектрик пен электролитте температура өзгермейді
4.
+ электролитке қарағанда диэлектрикте температура тез көтеріледі
5.
диэлектрикте температура көтеріледі, ал электролитте температура өзгермейді.
315.
УЖЖ-терапияда пациентке....әсер етеді:
1.
+жоғары жиілікті айнымалы электр өрісімен
2.
жоғары жиілікті магнит өрісімен
3.
тұрақты электр өрісімен
4.
айнымалы электр өрісімен
5.
төмен жиілікті айнымалы магнит өрісімен
315.
УЖЖ терапия аппаратындағы терапевтiк контур:
1.
Биопотенциалдарды күшейтуге арналған
2.
Электромагниттiк тербелiстердi қамтамасыз етуге арналған
3.
Электромагниттiк тербелiстердi генерациялауға арналған
4.
Дене бетiндегi екi нүкте арасындағы потенциалдар айырымын түсiруге арналған
5.
+Пациенттiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге арналған
315.
Тербелмелi контурдағы еркiн электромагниттiк тербелiстер өшетiн болып

табылады, оның себебі:


1.
тербелiс энергиясы конденсатордың электр өрiсiнiң энергиясына айналады
2.
тербелiс энергиясы контурдың iшкi энергиясына айналады.
3.
тербелiс энергиясы катушканың магнит өрiсiнiң энергиясына айналады.
4.
+тербелiс энергиясы қоршаған орта энергиясына айналады.
5.
тербелiс энергиясы генератор энергиясына айналады.
315.
Адам ағзасына ультра жоғары жиiлiктi электр әдiсiмен әсер ету әдiсi:
1.
АЖЖ-терапия
2.
Микро толқынды терапия
3.
+УЖЖ-терапия
4.
Дарсонвализация
5.
Аэроионотерапия
315.
УЖЖ - терапия аппараты:
1.
Сигналды күшейткiштерден тұрады
2.
+Екi тактiлi шамдық генератордан және терапевтiк контурдан тұрады
3.
Электродтармен айнымалы токтың түзеткiшiнен тұрады
4.
Транзистордың p-n-p типтерiнен тұрады
5.
Триодтағы шамдық генератордан тұрады
315.
УЖЖ-терапияда ағза ұлпасына әсер физикалық факторлар:
1.
Айнымалы магнит өрісі
2.
+Жоғары жиілікті айнымалы электр өрісі
3.
Тұрақты электр өрісі
4.
Ультрадыбыс
5.
Рентген сәуле шығару
315.
Тұрақты токтың көмегiмен дәрi-дәрмектi адам ағзасына егусiз ендiру әдiсi:
1.
Электрокоагуляция
2.
+Электрофорез
3.
Электростимуляция
4.
Индуктотермия
5.
Дарсонвализация
315.
Жоғары жиiлiктi айнымалы магнит өрiсiнiң ағза ұлпасына әсер ету әдiсi:
a.
УЖЖ-терапия
b.
АЖЖ-терапия
c.
Диатермия
d.
Электрохирургия
e.
+Индуктотермия
378.
Адам ағзасына үздiксiз тұрақты магнит өрiсiмен әсер ету әдiсi:
1.
+Магнитотерапия
2.
Индуктотермия
3.
Диатермия
4.
Электрофорез
5.
Гальванизация
315.
УЖЖ электр өрiсiмен адам ағзасына әсер еткенде:
1.
Иондар поляризациясы пайда болады
2.
Молекулалардың иондануы пайда болады
3.
Өткiзгiштiк токтары пайда болады
4.
Ығысу токторы пайда болады
5.
+Өткiзгiштiк және ығысу токтары пайда болады
315.
Ағза арқылы жоғары жиiлiктi ток өткенде джоулдiк жылу бөлiнедi де, ұлпаны бұзады. Бұл әдістің аталуы:
1.
УЖЖ-терапия
2.
АЖЖ-терапия
3.
Диатермия
4.
+Электрохирургия
5.
Индуктотермия
315.
Адам ағзасына аз мөлшердегi тұрақты токпен әсер ететiн медициналық әдiс:
1.
Аэроионотерапия
2.
Франклинизация
3.
Электростимуляция
4.
УЖЖ-терапия
5.
+Гальванизация
315.
Адам жүрегіне қысқа мерзімді күшті токпен әсер ету әдісі:
1.
Франклинизация
2.
+Дефибрилляция
3.
Дарсонвализация
4.
Фарадизация
5.
Гальванизация
315.
Ағза ұлпасына аз мөлшердегі тұрақты токпен әсер етуге негізделінген әдістер:
1.
Электростимуляция
2.
Статистикалық душ
3.
+Гальванизация және электрофорез
4.
Диатермия
5.
Электросон
315.
Гальванизация әдiсiнің қолданылуы:
1.
ұлпаны электростимуляциялау үшiн қолданылады
2.
ұлпаны қыздыру үшiн қолданылады
3.
+тұрақты ток көмегiмен ағзаға дәрi-дәрмектi енгiзу үшiн қолданылады
4.
ұлпаға токтың жылулық әсерiн өлшеу үшiн қолданылады
5.
ұлпаға электр тоғының әсерiн өлшеу үшiн қолданылады
315.
УЖЖ-терапия аппаратымен жұмыс жасауда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін:
1.
+құралдың жермен қосылуын тексеру, құралды қосу, электродтарды орнықтыру, резонанс құбылысына келтіру
2.
электродтарды орнықтыру, температураны өлшеу, резонанс құбылысына келтіру
3.
аппаратты қосу, резонанс құбылысына келтіру, концентрациясын өлшеу
4.
резонанс құыбылысына келтіру, кедергіні өлшеу
5.
токты тексеру, аппаратты қосу, сиымдылығын өлшеу, резонанс құбылысына келтіру
315.
Гальванизация аппаратымен жұмыс жасауда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін:
1.
резонанс құбылысына келтіру, кедергіні өлшеу
2.
+қосу, ток күшінің керекті шамасын беру және электродтарды орнықтыру
3.
кедергіні және кернеуді орнықтыру
4.
қосу, кедергіні өлшеу
5.
резонанс құблысына келтіру, ток күшін орнықтыру
315.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында электродтарды дұрыс қою (УЖЖ электр өрісінің таралуын зерттеуде):
1.
тізбектей
2.
перпендикуляр
3.
+параллель
4.
араласып
5.
қиылысып
315.
Техникалық қауіпсіздік ережесін сақтау үшін дипольдік антенаны бастапқыда..... қойылады (УЖЖ электр өрісінің кеңістіктік таралуын зерттеуде):
1.
+электродтардың ортасына
2.
электродтардан тыс жерге
3.
электродтардың шетіне
4.
электродтардың артына
5.
электродтардың үстіне
315.
УЖЖ аппаратындағы терапевтік контурдың атқаратын қызметі:
1.
+пациенттің қауіпсіздігі үшін
2.
өрісті есептеу үшін
3.
токты есептеу үшін
4.
кернеулікті есептеу үшін
5.
сиымдылықты есептеу үшін

http://e

Достарыңызбен бөлісу:




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет