Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv elektromagnetických polí na buněčné struktury
Urbánek, Jiří ; Fiala, Pavel (oponent) ; Vlachová Hutová, Eliška (vedoucí práce)
Práce se zabývá zkoumáním vlivu elektromagnetického pole na buněčné struktury. Buněčné struktury chápeme jako souhrnný popis všech organel umístěné v buňce. V našem jednouchém 2D modelu uvaţujeme pouze základní organely jako je buněčná membrána, cytoplazma a jádro. Cílem práce bylo seznámit se s vnějším prostředím, do kterého jsme umístily 2D model buňky, na který jsme působili elektromagnetický polem. Tato práce obsahuje výsledky, které byly získány numerickým modelováním v programu COMSOL. Na získaných výsledcích byly ověřeny teoretické předpoklady.
Vliv elektromagnetických polí na buněčné struktury
Urbánek, Jiří ; Fiala, Pavel (oponent) ; Vlachová Hutová, Eliška (vedoucí práce)
Práce se zabývá zkoumáním vlivu elektromagnetického pole na buněčné struktury. Buněčné struktury chápeme jako souhrnný popis všech organel umístěné v buňce. V našem jednouchém 2D modelu uvaţujeme pouze základní organely jako je buněčná membrána, cytoplazma a jádro. Cílem práce bylo seznámit se s vnějším prostředím, do kterého jsme umístily 2D model buňky, na který jsme působili elektromagnetický polem. Tato práce obsahuje výsledky, které byly získány numerickým modelováním v programu COMSOL. Na získaných výsledcích byly ověřeny teoretické předpoklady.
Calculation of the Electromagnetic Field Around Microtubule
Havelka, D. ; Cifra, Michal
Microtubules are important structures in cytoskeleton which organizes the cell. Single microtubule is composed of electrically polar structures, tubulin heterodimers, which have strong electric dipole moment. Vibrations are expected to be generated in microtubules, thus tubulin heterodimers as electric dipoles are oscillating. This gives rise to electromagnetic field, which is detected around the cells. We calculate here the electromagnetic field of microtubules if they are excited at 1 GHz. This paper includes the work done in bachelor thesis of the first author.
Measurement and Computer Simulation of Electromagnetic Oscillations of Living Cells
Cifra, Michal ; Pokorný, Jiří ; Vrba, J.
Frohlich postulated coherent polar oscillations as a fundamental biophysical property of biological systems. Recently, Pelling et al. (2004, 2005) detected mechanical vibrations of yeast cell membrane with atomic force microscope (AFM) and analyzed by Fourier analysis in the frequency range 0.5-2 kHz with amplitudes of the order of 1 nm. This article describes the measurement of electric activity of yeast cells in the acoustic frequency range and of mechanical vibrations of cell membrane. Spectrum analyzer and electrically and > electromagnetically screened box with point sensor and amplifiers fed by batteries were used for measurement of synchronized and non synchronized tubulin mutants of yeast cells. We show that the electric activity of synchronized cells in the M phase is greater that of non synchronized cells. That corresponds to the findings of Pohl et al. (1981). Obtained results of measurement of cell electric activity are in good agreement with AFM findings.
Ultra low frequency yeast cells electric activity
Cifra, Michal ; Pokorný, Jiří ; Jelínek, František ; Hašek, Jiří ; Šimša, Jan
This paper presents results from the measurement of the electrical activity cold sensitive beta-tubulin mutant tub2-401 of yeast cells in frequency region 0.4 - 1.6 kHz. 25 measurements of both synchronized and nonsynchronized cells show that the synchronized cells have higher electrical activity what corresponds to the findings of Pohl et al. Mechanical oscillations of electrically polar structures in cell may give rise to electric oscillations we measured.
Endogení elektrické pole a organizace živé hmoty
Pokorný, Jiří ; Hašek, Jiří ; Jelínek, František
Endogení elektromagnetické pole se silnou elektrickou složkou generované polárními strukturami, zejména strukturami mikrotubulů, má důležitou funkci pro transport nábojů a hmoty, což podmiňuje biologickou aktivitu. Wiener-Lévy proces se používá pro analyzu transport s deterministickou a s náhodnou (tepelnou) složku. Poměr těchto složek může být důležitý pro biologickou aktivitu. Působení elektrického pole může být dominantní pro transport na krátké a střední vzdálenosti asi do 0.1 µm.
Fröhlichův systém s modulovaným přístupem ke zdroji energie
Šrobár, Fedor
Fröhlichův model popisuje koherentní vibrační vidy polárních vnitrobuněčných útvarů jako např. molekul bílkovin nebo mikrotubulů, které jsou čerpány hydrolyzí ATP a vyměňují si energii s okolím. Kinetické rovnice vyjádřující časovou změnu kvantové populace jednotlivých vidů způsobenou lineárními a nelineárními interakcemi s fonony tepelné lázně jsou analyzovány za předpokladu že čerpání vidů je klesající funkcí jejich obsazení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.