1. 化學在醫學中的作用是什麼
使用簡單化學方法檢測血液和尿液在19世紀晚期發展起來的。在此之後,包括酶活性、分光光度法、電泳與免疫測定等檢測技術相繼得到應用。
一項檢驗從醫生提出申請到檢驗報告單發出,有分析前、分析中和分析後三個階段的一系列程序,而且受到很多因素的影響。要得到良好的檢驗結果,應實行全面的質量控製程序,即全過程質量控制,包括影響分析結果可靠性的各方面因素或各個環節,以及檢驗的全過程。
(1)化學對醫學有哪些幫助擴展閱讀
各種高分子材料合成和應用,為現代工農業、交通運輸、醫療衛生、軍事技術,以及人們衣食住行各方面,提供了多種性能優異而成本較低的重要材料,成為現代物質文明的重要標志。高分子工業發展為化學工業的重要支柱。20世紀是有機合成的黃金時代。
化學的分離手段和結構分析方法已經有了很大發展,許多天然有機化合物的結構問題紛紛獲得圓滿解決,還發現了許多新的重要的有機反應和專一性有機試劑,在此基礎上,精細有機合成,特別是在不對稱合成方面取得了很大進展。
2. 化學和醫學有什麼關系
化學與醫學的互通性,醫學的研究本體是人體,人體體內各種化學反應每時每刻都在發生。當人體體內化學平衡被打破時,往往是由於身體本身某方面出現了不協調也就是人體出現了某些疾病。醫學的研究方向就是努力使人體化學平衡得以恢復,使人們回到健康的狀態。
化學遵循的是形式化的方法,以實驗為工具。以演繹為特徵,由抽象達到一般,當我們能完全准確地表述一個問題的約束條件時,我們也就接近解決這一問題了。而醫學遵循實證性的方法並非如此,它以儀器為工具,以證實為特徵,通過歸納與統計達到一般。
(2)化學對醫學有哪些幫助擴展閱讀:
世界上醫學主要有西方微觀西醫學和東方宏觀中醫學兩大系統體系。醫學的科學性在於應用基礎醫學的理論不斷完善和實踐的驗證,例如生化、生理、微生物學、解剖、病理學、葯理學、統計學、流行病學,中醫學及中醫技能等,來治療疾病與促進健康。
醫學,是通過科學或技術的手段處理生命的各種疾病或病變的一種學科,促進病患恢復健康的一種專業。它是生物學的應用學科,分基礎醫學、臨床醫學。從生理解剖、分子遺傳、生化物理等層面來處理人體疾病的高級科學。
它是一個從預防到治療疾病的系統學科,研究領域大方向包括基礎醫學、臨床醫學、法醫學、檢驗醫學、預防醫學、保健醫學、康復醫學等。
化學是重要的基礎科學之一,是一門以實驗為基礎的學科,在與物理學、生物學、地理學、天文學等學科的相互滲透中,得到了迅速的發展,也推動了其他學科和技術的發展。例如,核酸化學的研究成果使今天的生物學從細胞水平提高到分子水平,建立了分子生物學。
參考資料:網路-醫學
參考資料:網路-化學
3. 化學對你學習今後醫學課程有哪些幫助
臨床醫學的課程:
人體解剖學、組織學與胚胎學、生物化學、神經生物學、生理學、醫學微生物學、醫學免疫學、病理學、葯理學、人體形態學實驗、醫學生物學實驗、醫學機能學實驗、病原生物學與免疫學實驗、診斷學、內科學、外科學、婦產科學、兒科學;循證醫學、衛生法學、醫學倫理學、醫學心理學、醫患溝通與技巧;馬克思主義基本原理、思想道德修養;英語、高等數學、醫用物理學、化學等。
臨床醫學專業是一門實踐性很強的應用科學專業。它致力於培養具備基礎醫學、臨床醫學的基本理論和醫療預防的基本技能;能在醫療衛生單位、醫學科研等部門從事醫療及預防、醫學科研等方面工作的醫學高級專門人才。該專業學生主要學習醫學方面的基礎理論和基本知識,人類疾病的診斷、治療、預防方面的基本訓練.具有對人類疾病的病因、發病機製做出分類鑒別的能力。
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4. 論述化學與醫學的關系
化學是醫學的基礎,兩者有著密切的關系,化學在醫學中體現最大的是,化學主要研究物質分子的性質,真正從分子水平揭示生命的奧秘,每一個生命現象都是成千上萬生化反應的體現,所以醫學與化學息息相關。
5. 你認為物理化學在醫葯學中及生活中有哪些應用
在醫葯學中有X射線透視、B超、磁共振斷層或像(MBI)在生活中比如洗衣粉,84消毒液。
隨著近代物理學的迅速發展,人們對生命現象的認識逐步深入,醫學的各分支學科也越來越多地把它們的理論建立在精確的物理學基礎上,物理學的技術和方法在醫學研究和醫療實踐中的應用也越來越廣泛,X射線對醫學的巨大貢獻是大家早已熟悉的,超聲波、掃描儀(B超)、和磁共共振斷層成像(MBI)等的製成和應用,不僅大大地減少病人的痛苦和創作,也提高了診斷的准確度,而且直接促進了現代醫學影像學的建立和發展,使臨床診斷技術發生質的飛躍。
X射線透視是根據不同組織或臟器對X射線的衰減本領不同,強度均勻的X射線透過身體不同部位後的強度不同,透過人體的X射線投射到照相底片上,顯像後就可以觀察到各處明暗不同的像。X射線透視可以清楚地觀察到骨折的程度、肺結核病灶、體內腫瘤的位置和大小、臟器形狀以及斷定體內異物的位置等。X射線透視機已成為醫院的基本設備之一。
B超是超聲波B型顯示斷層或像的簡稱,之所以稱為B超顯示是因不對過去顯示超聲波檢查結果的方法又創立了一種方案而增加的新名稱,把已有的那種一維顯示一串脈沖動的方案稱為A型顯示,而新的這種二維縱向斷層顯示稱為B型顯示。
時間T1T2的成像,其基本原理是利用一定頻率的電磁波向牌磁場中的人體照射,人體中各種不同組織的氫核在電磁波作用下,會發生核磁共振,吸收電磁波的能量,隨後又發射電磁波,MRI系統探測到這些來自人體的氫核發射出來的電磁波信號後,經計算機處理和圖像重建得到人體的斷層圖像,由於氫核吸收和發射電磁波時,受周圍環境的影響,所以由磁共振信號得到人體斷層圖像,不僅可以反映形態學的信息,還可以從圖像中得到與病理有關的信息,經過比較和判斷就可以知道成像部分人體組織是否正常。因此MRI被認為是一種研究活動組織診斷早期病變的醫學影像技術。
6. 有機化學在醫學上有哪些應用有哪些內容
1、葯物合成的研究,在葯理學的幫助下找到能產生葯理作用的葯物分子結構,通過有機合成全合成,或是從天然物質中半合成。
2、研究人體的生理活性反應,人體時刻都在進行化學反應,雖然說人體內的化學反應是酶促反應,酶也是個大分子,通過X衍射等方式可以了解其結構,大致通過有機化學知識能夠判斷其穩定性,其實這主要是靠生物化學來深入研究的。
3、有機化學的分支高分子化學,醫院做手術縫合傷口的線就是一種聚酯,聚酯的合成很大程度是依靠碳負離子的縮合反應。
有機化學是研究有機化合物的結構、性質、制備(即有機合成)的學科。
(6)化學對醫學有哪些幫助擴展閱讀:
新型醫用材料的應用舉例:
1、修復性醫用高分子材料
在修復性醫用高分子材料中,以人工角膜和接觸眼鏡、人工骨和齒科材料的出現最具代表性,因為它們的出現是很多疾病的患者直接受益,它們以毒性小、生物相容性好的優點,使很多患者擺脫了各種疾病的困擾,生活重新充滿了陽光。
2、高分子醫療器材
以醫用導管、高分子綳帶材料及很多一次性高分子醫療用品為代表的高分子醫療器材的出現,使得醫生在治病救人時更加得心應手,做手術更加輕松,同時也大大減輕了患者的痛苦,深受廣大醫生和患者的好評。
3、高分子葯物
隨著有機化學和醫學的高速發展,高分子葯物出現了,並以其優越的性能很快吸引了眾多的注意力,這類葯物對於減小葯物的毒性,維持葯物在血液中的停留時間,實現葯物的定向給葯等方面都有獨到的效果、高分子在葯物中的應用主要有三個方面:
一是將高分子做成載體葯物
二是使小分子葯物高分子化
三是做成聚合物葯物。
同低分子葯物相比,高分子葯物具有高效、低毒、靶向、緩釋等特點,具有迷人的發展前景。