Устройство для гидравлического моделирования биологической мел1браны

 

37I592

ОПИСАНИЕ оогоа Фоеетсииа

Фоциалистичесииа

Фесоублии

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельств а №-Заявлено 21,VI.1971 (¹ 1671693/18-24) с присоединением заявки №вЂ”

М Кл. б 06g 7г 60 йогеитет тго деггав иаобретеиин и открытий ори Сооата Министров

СССР

i lp иоритет—

Опубликовано 22.111973. Бюллетень ¹ 12

Дата опубликования описания ЗХ.1973

УДК 621-525 (088,8) Авторы изоб ретегсг1 я

Л. С. Вялеева и 3. Г. Габидуллин

Казанский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина

Заявитель

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ

Изобретение относится к области моделирования живых организмов, в частности, для замены физиологической мембраны при изучении пороговых закономерностей.

Известна гидродинамическая схема, имитирующая раздражение биолог;гческой мембраны в ответ на воздействие различной длительности и интенсивности.

С целью наибольшего приближения к моделируемому объекту и исследования закономерности раздражения «сила — длительность», гидравлическая модель мембраны представляет собой устройство, содержащее сообщающиеся U-образной трубкой сосуды и емкость.

Особенностью предложенного устройства является то, что в нем один из сообщающихся сосудов выполнен в виде мерного цилиндра, имеющего центральное отверстие с установленным в нем капилляром, на другом конце которого размещен предохранительный клан 1Н.

Это позволяет повысить точность моделирования.

На чертеже схематически изображено устройство гидравлического моделирования биологической мембраны.

Устройство состоит из мерной трубки 1;

U-образной трубки 2, которые соответствуют входу системы; капилляра 3 с предохранительным клапаном 4; мерного цилиндра 5, на уровне верхней метки которого сделан сток б, а на уровне дна †кр 7 (аналог мембраны); емкости 8 с меткой 9 — 9 и краном 10 (индикатор порогового ответа системы) .

5 Во время работы устройства сне ему заполняют жидкостью. Разность уровней жидкости в мерной трубке Ьг и капилляре йа Лй=й1 — йа соответствует амплитуде сигнала.

Взаимосвязь частей устройства проявляется го при его работе, что соответствует снятию кривой длительности с помощью электростимулятора. Преимущество гидравлической модели мембраны перед электрической в том, что в ней происходит как бы замедленная съемка

15 процессов, позволяющая более детально представить явление. При этом выявляется определенная причинно-следственная цепь событий.

Приток воды в мерную трубку 1 отрегулирован так, что в ней поддерживается уровень

20 воды й,. При подаче сигнала (Л/г=-/г; — /га) на вход системы воздействие осуществляется на капилляр 8, предохранительный клапан 4 выталкивается и жидкость начинает поступать в цилиндр б. В первую очередь отыскивают

25 наименьшую реобазную амплитуду сигнала

Л/г., при которой наблюдается ответная реакция Ф (достижение жидкостью метки

9 — 9 в сосуде), т. е. определяется реобаза oR екта. Затем последовательно при увеличении

30 амплитуды пггняла А/г=/г — йа и укорочении

371592

Л/1 =, -{- Л!го, а а ся уравнением вида U= — +b, ï

Составитель О, Поваго

Техред T. Курилко

Корректор Е. Зимина

I <.-дактор И. Грузова

Заказ 1945 Изд. № 1207 Тираж 647 Подписное

1111ИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, 1К-35, Раушская наб., д. 4/5

Обл. тнп, Костромского управления издательств, полиграфии и книжной торговли длительности его действия (l) снимают кривую силы — длительности. После определения каждой точки характеристической кривой цилиндр 5 опорожняют открытием крана 7, а емкость 8 — открытием крана 10.

Из теории моделирующего процесса известно, что одинаковые по величине реакции объекта на одиночные прямоугольные импульсы можно получить, если зависимость

Лй=f (t)/W=const имеет вид т. е. предлагаемая модель должна описыватьописывающим пороговую кривую сила — длительность, являющуюся важной характеристикой возбудимости биообъектов. Уравнение пороговой кривой выражает зависимость между амплитудой электрического стимула (обычно одиночного прямоугольного импульса), вызывающего возбуждение, и его длительностью.

Эту зависимость можно получить экспериментально, подавая на нерв электрические импульсы различной длительности и амплитуды.

Наличие уровня 9 — 9 в сосуде позволяет определять латентное (скрытое) время реакции, т. е. время заполнения цилиндра 5 до уровня стока б.

Предмет изобретения

Устройство для гидравлического моделирования биологической мембраны, содержащее сообщающиеся U-образной трубкой сосуды и

15 емкость, подключенную ксообщающимся сосудам, отличающееся тем, что, с целью повышения точности моделирования, один из сообщающихся сосудов выполнен в виде мерного цилиндра с центральным отверстием. с уста;

20 новленным в нем капилляром, на другом конце которого размещен предохранительный. кл алан.

Устройство для гидравлического моделирования биологической мел1браны Устройство для гидравлического моделирования биологической мел1браны 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области бионики и вычислительной техники и может быть использовано при построении систем распознавания образов

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для управления роботами, станками и др

Изобретение относится к оптоэлектронным нейроподобным модулям для нейросетевых вычислительных структур и предназначено для применения в качестве операционных элементов у нейрокомпьютерах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для воспроизведения искусственного интеллекта

Изобретение относится к области элементов автоматики и вычислительной техники, в частности к магнитным тонкопленочным элементам

Изобретение относится к программным вычислительным системам, основанным на коробах

Изобретение относится к нейроподобным вычислительным структурам и может быть использовано в качестве процессора вычислительных систем с высоким быстродействием

Изобретение относится к области моделирования функциональных аспектов человека

Изобретение относится к бионике и вычислительной технике и может быть использовано в качестве элемента нейроноподобных сетей для моделирования биологических процессов, а также для построения параллельных нейрокомпьютерных и вычислительных систем для решения задач распознавания образов, обработки изображений, систем алгебраических уравнений, матричных и векторных операций
Наверх