Hasonló dokumentumok
A klasszikus mechanika alapjai

Általános Géptan I. SI mértékegységek és jelölésük

Mérés szerepe a mérnöki tudományokban Mértékegységrendszerek. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

Az egységes mértékegységrendszer kialakítása és hazai bevezetésének akadémiai vonatkozásai

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba és biológiai számítások GY. Molnár Tamás Solti Ádám

Nemzetközi Mértékegységrendszer

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

Mértékrendszerek, az SI, a legfontosabb származtatott mennyiségek és egységeik

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI)

Kémiai alapismeretek 1. hét

Orvosi Biofizika II. Szigorlati tételsor Korai atommodellek. Rutherford-féle kísérlet. Franck-Hertz kísérlet. Bohr-féle atommodell.

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I.

Az SI mértékegység rendszer

Melyik több? Egy szekrény súlya vagy egy papírlap tömege?

Orvosi Biofizika. A tudomány küldetése A valóság minél pontosabb megismerése - a tudományos igazságok feltárása. Orvosi Biofizika

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Mértékegységrendszerek

Biofizika I

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

Biomolekulák nanomechanikája A biomolekuláris rugalmasság alapjai

Biológiai jelek mérése


4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

1. SI mértékegységrendszer

Az SI mértékegységrendszer

Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek

Passzív áramkörök, CAD ismeretek

2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Tartalom. A citoszkeleton meghatározása. Citoszkeleton. Mozgás a biológiában A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER 12/9/2016

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Tartalom I. Az SI egységrendszer. 1 Tájékoztató. 2 Ajánlott irodalom. 3 A méréselmélet szerepe. 4 Bevezetés. 5 A mérőberendezés felépítése

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER (Nyitrai Miklós, )

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER Bugyi Beáta PTE ÁOK, Biofizikai Intézet. 9. A sejtmozgás mechanizmusai

A MEGFIGYELÉSEKRŐL ÉS MÉRÉSEKRŐL ÁLTALÁBAN

Természetismeret. 1. témakör

SI kiegészítő egységei. Az SI-alapegységek meghatározásai

10/10/2014 tema01_biolf_

BIOMECHANIKA 2 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL

Kollár Veronika

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

A citoszkeletális rendszer

Mennyiségek, mértékegységek nemzetközi rendszere

Tudjunk Egymásról Bugyi Beáta 22/11/2012

A biofizika alapjai. Szerkesztette. Tarján Imre Rontó Györgyi. Hatodik, átdolgozott kiadás. írta

Az SZTE KDI képzési terve

BIOMECHANIKA 3 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Biofizika I

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5.

0. Teszt megoldás, matek, statika / kinematika

A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben. A Ph.D. értekezés tézisei. Molnár Imre. Témavezető: Dr. Mihály József

A módszerek jelentősége. Gyors-kinetika módszerek. A módszerek közös tulajdonsága. Milyen módszerekről tanulunk?

TILTAKOZZ A DIHIDROGÉN-MONOXID ELLEN! A LÁTHATATLAN GYILKOS

Általános Kémia GY tantermi gyakorlat 1.

A. mértékegységek (alap és származtatott mértékegységet, átváltások) neve: jele: neve: jele: hosszúság * l méter m. tömeg * m kilogramm kg

BIOFIZIKA. Membránpotenciál és transzport. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

11/15/10! A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER! Polimerizáció! Polimerizációs egyensúly! Erő iránya szerint:! 1. valódi egyensúly (aktin)" Polimer mechanika!

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016.

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

A SZTE KDI képzési terve

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Az élő sejt fizikai Biológiája:

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5.

Orvosi Biofizika. Orvosi Biofizika. A tudományos igazság alapja. Orvosi Biofizika

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Ajánlott tanterv PTE ÁOK Gyógyszerész szak tanulmányaikat 2007-ben megkezdő hallgatók számára

Orvosi biofizika II. Orvosi Biofizika II. Az X-sugár. Röntgen- sugárzás Előállítás, tulajdonságok

Az időmérés felbontásának. tíz milliárdszoros növekedése (mindössze) 36 év alatt

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Előfeltétel (kurzus kódja, címe) Tárgyfelelős

Az aranymetszés a fenti ábrát követve, a következő szakasz-aránynak felel meg

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu.

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Kémiai alapismeretek 1. hét

Számtani alapok. - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag TÉMAKÖR TARTALMA

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Az Alapozó modul tárgyai (kötelező tárgyak és kritérium kötelemények)

A citoszkeleton. A citoszkeleton, a motorfehérjék, az izom és működésének szabályozása. A citoszkeleton. A citoszkeleton.

Citoszkeleton. Sejtek rugalmassága. Polimer mechanika: Hooke-rugalmasság. A citoszkeleton filamentumai. Fogászati anyagtan fizikai alapjai 12.

Átírás:

2013. 09. 02.

www.biofizika.aok.pte.hu Biofizika I. Kötelező tantárgy Tantárgyfelelős: Dr. Nyitrai Miklós Heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat Félévközi számonkérés: Egy írásbeli dolgozat Félév végi vizsga:kollokvium Előadás:Elméleti tömb? Előadóterem,kedd: 8:00-9:00, szerda: 9:00-10:00 Gyakorlat helyszíne: Biofizikai Intézet

Szabadon választható tantárgy 1 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Lukács András (andras.lukacs@aok.pte.hu) Félév végi jegy az utolsó gyakorlaton írt dolgozat alapján. Dolgozat típusa: teszt (egyszerű választásos teszt) Félév elfogadásának feltétele: maximum 3 hiányzás és sikeres dolgozat

Fehérjék szerkezetének modellezése és meghatározása Egyedi molekula spektroszkópia Fehérjék tekeredése Fehérje-fehérje, fehérje-dns kölcsönhatások vizsgálata

Sejtmembrán szerkezet és tulajdonságai Transzportfolyamatok Sejtosztódás Sejtmozgás, sejtváz Ingerület terjedés Élettan Biomechanika

Bevezetés szeptember 2,3,4 Membránszerkezet, nyugalmi potenciál, akciós potenciál szeptember 9,10,11 Látás hallás szeptember 16,17,18 Citoszkeletális rendszer. Motorfehérjék. Izomműködés szeptember 23,24,25 Harántcsíkolt izom szeptember 30, okt 1, okt2 Termodinamika október 7,8,9 Diffúzió, ozmózis október 14,15,16 Folyadékáramlás, szív munkája október 21, 22, 23 Elektromágneses hullámok október 28, 29, 30 Kvantumfizika alapok november 4,5,6 Lézerek működése november 11,12,13 Dolgozat november 18,19,20 Sugárzások biológiai hatása november 25, 26, 27 Röntgensugárzás, röntgendiffrakció december 2,3,4

A citoszkeletális rendszer biofizikája Témavezető: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár Izomfehérjék dinamikájának vizsgálata fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel Témavezetők: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár, Dr. Hild Gábor egyetemi docens Aktin-kötő fehérjék vizsgálata biofizikai módszerekkel Témavezető: Dr. Hild Gábor egyetemi docens Áldás vagy átok? Toxikus peptidek kölcsönhatása aktinnal Témavezetők: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár, Dr. Visegrády Balázs egyetemi adjunktus Lassít vagy gyorsít? Forminok hatása az aktin filamentumok képződésére Témavezető: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár Motorfehérjék vizsgálata gyors kinetikai módszerekkel: kicsi de nagyon erős biogépek működése Témavezető: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár Parányi hírcsatornák molekuláris mechanizmusai: kooperativitás az aktin filamentumban Témavezetők: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár, Dr. Visegrády Balázs egyetemi adjunktus Szigorúan ellenőrzött vonalak! Az aktin citoszkeleton vizsgálata fluoreszcencia mikroszkópiával Témavezetők: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár, Czimbalek Lívia egyetemi tanársegéd Komplex (biológiai) rendszerek leírása elméleti modellekkel (hipotézis, modell, elmélet) Témavezetők: Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár, Dr. Visegrády Balázs egyetemi tanársegéd

Az aktin citoszkeleton funkcionális polimorfizmusának molekuláris alapjai: a fehérje izoformák szerepe Témavezető: Dr. Bugyi Beáta egyetemi adjunktus Építsünk sejtet: biomimetikus modell rendszerek Témavezető: Dr. Bugyi Beáta egyetemi adjunktus A SALS szerepe a Drosophila embriogenezis során Témavezető: Dr. Bugyi Beáta egyetemi adjunktus (kollaboráció: Mihály József, MTA, SZBK, Genetikai Intézet) Fotoaktív flavoproteinek vizsgálata ultragyors lézer és fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel Témavezető: Dr. Lukács András egyetemi adjunktus, Dr. Orbán József egyetemi adjunktus Citoszkeletális fehérjék vizsgálata fluoreszcencia élettartam (FLIM) mikroszkópiával Témavezető: Dr. Lukács András egyetemi adjunktus Biológiailag fontos makromolekulák termikus stabilitásának vizsgálata Témavezető: Dr. Lőrinczy Dénes egyetemi tanár Új direkt kommunikációs útvonalak a sejtek között. Nanocsövek vizsgálata mikroszkópiai módszerekkel Témavezető: Dr. Szabó-Meleg Edina egyetemi tanársegéd Szuperrezolúciós mikroszkópia a sejtek közötti kommunikáció vizsgálatára Témavezető: Dr. Szabó-Meleg Edina egyetemi tanársegéd, Dr. Orbán József egyetemi adjunktus

Alapmennyiségek: a többi mennyiség alapján nem definiálhatók. SI alapegységek mértékegység neve jele mennyiség neve mennyiség jele méter m hossz l (kis L) kilogramm* kg tömeg m másodperc s idő t amper A elektromos áramerősség I (nagy i) kelvin K abszolút hőmérséklet T mól mol anyagmennyiség n kandela cd fényerősség I v

SI-prefixumok Előtag Jele Szorzó hatvánnyal számnévvel yotta- Y 10 24 kvadrillió zetta- Z 10 21 trilliárd exa- E 10 18 trillió peta- P 10 15 billiárd tera- T 10 12 billió giga- G 10 9 milliárd mega- M 10 6 millió kilo- k 10³ ezer hekto- h 10² száz deka- da (dk) 10 1 tíz 10 0 egy deci- d 10 1 tized centi- c 10 2 század milli- m 10 3 ezred mikro- µ 10 6 milliomod nano- n 10 9 milliárdod piko- p 10 12 billiomod femto- f 10 15 billiárdod atto- a 10 18 trilliomod zepto- z 10 21 trilliárdod yokto- y 10 24 kvadrilliomod

SKALÁR MENNYISÉG VEKTOR MENNYISÉG Számértékű mennyiség. Pl.: tömeg hossz töltés Nagyságukon kívül irányuk is van. Pl.: sebesség erő impulzusmomentum

http://users.atw.hu/mgvacmatek/expfv.pdf Az exponenciális függvény néhány tulajdonsága: Ezek az azonosságok igazak minden pozitív valós a és b számra és minden valós x és y-ra. A törtet és gyökvonást tartalmazó kifejezések egyszerűbbé tehetők az exponenciális jelölés bevezetésével:

log a b=c a c =b