**医学在医学应用中的进展
早在1944 年, 奥地利物理学家薛定谔在《生命是什么》一书中, 就试图把**力学( quantum mechanics) 、热力学(thermodynamics) 和生命科学(life sciences) 的研究结合起来。当今,从电子水平上, 用**力学原理来阐明生物分子的结构及其功能, 并且进一步阐明细胞的分化和新陈代谢的机制、遗传和变异、衰老和癌变、药物的作用等就成了迫切的任务。这些都期待着**生物学和**医学去揭示更深一步的本质[1 ]。从生物医学方面来看, 它已从宏观现象描述转入到细胞水平和亚细胞水平。生命科学按生物体不同结构可划分为**、分子、细胞器、细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈等。**医学是在现代科学, 特别是现代物理学和现代生物医学的影响和渗透下萌发而出的。Kohane 提出将**力学、热力学概念(thermodynamic con2cepts) 与相关的生物系统(biological systems) 结合,而应用于对生物学的影响。电子设备可用于对特殊的人类**。同样的物理设备也适用于实验系统,例如用于遗传学实验的黑腹果蝇,在不同时间内, 观察其能量代谢、离体实验酶活力及分子浓度。可见,采用电子设备对生物系统的影响,从而达到对人类**的目的,此生物学效应包括电磁场和能量代谢[2 ]。**医学对视觉的理论性探讨, 取决于神经元的微管具有分辨视觉的能力。Woolf 建立了视觉的神经生理模型,此可适用于脑内的**计算。由于视觉的产生是在连续数百毫秒信号的**计算,结果均发生在40Hz 处;可见,在脑内的**计算是可行的[3 ]。Matsuno 证明**力学与信息传播和人们的记忆力均源于**力学的相互交换。实验研究提示这种相互交换可能在神经传导的离子通道处,而离子通道位于肌细胞的浆膜上,靠近神经末梢的分泌腺分泌出乙酰胆碱。实验医学证明,在三磷酸腺苷的存在下,可观察到肌动球蛋白系统呈单方向传播变化,并促成取代肌浆球蛋白上的肌纤蛋白丝[4 ]。现从实际出发,述及**医学在三方面的医学应用于后。
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