Offerta Didattica

 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)

SCIENZE FISICHE E STATISTICHE

Classe di corso: L/SNT3 - Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche
AA: 2021/2022
Sedi: MESSINA
SSDTAFtipologiafrequenzamoduli
FIS/07, MED/01, INF/01BaseObbligatoriaObbligatoria
CFUCFU LEZCFU LABCFU ESEOREORE LEZORE LABORE ESE
8800484800
Legenda
CFU: n. crediti dell’insegnamento
CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula
CFU LAB: n. cfu di laboratorio
CFU ESE: n. cfu di esercitazione
FREQUENZA:Libera/Obbligatoria
MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli
ORE: n. ore programmate
ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula
ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio
ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione
SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
TAF:sigla della tipologia di attività formativa
TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio

Obiettivi Formativi

Comprensione dei fenomeni e delle leggi fisiche alla base dei processi fisiologici dell’organismo umano. Principi di funzionamento della strumentazione di laboratorio e di altre apparecchiature in ambito sanitario. Identificazione e protezione dai fattori fisici di rischio in laboratorio. Conoscenza degli elementi base per un utilizzo autonomo e corretto dei dati statistici, degli strumenti per una lettura critica della letteratura medica, degli strumenti per valutazioni epidemiologiche e verifiche di qualità. Conoscenze sull'utilizzo dell'Information and Communication Technology (ICT) nei vari ambiti della vita moderna. Conoscenze sui concetti di sistema informativo, sistema informatico, algoritmi e strutture dati e di software. Comprensione delle varie licenze software. Conoscenze sull'architettura del computer. Conoscenze di base sui vari operativi moderni: principali categorie, le interfacce utente, la virtualizzazione, la gestione dei file. Saper comprendere il funzionamento dei principali software applicativi di office automotion, tra i quali processatori di testo e fogli di calcolo elettronici, editoria e presentazioni multimediali. Acquisire i principi del software libero.

Learning Goals

Understanding of the phenomena and physical laws underlying the physiological processes of the human body. Operating principles of laboratory instrumentation and other equipment in the health sector. Identification and protection from physical risk factors in the laboratory. Knowledge of the basic elements for an autonomous and correct use of statistical data, of the tools for a critical reading of the medical literature, of the tools for epidemiological evaluations and quality checks. Knowledge on the use of Information and Communication Technology (ICT) in the various areas of modern life. Knowledge of the concepts of information system, computer system, algorithms and data and software structures. Understanding of the various software licenses. Knowledge of computer architecture. Basic knowledge of the various modern operating systems: main categories, user interfaces, virtualization, file management. Knowing how to understand the operations of the main office automotion application software, including text processors and electronic spreadsheets, publishing and multimedia presentations. Acquire the principles of free software.

Metodi didattici

Teaching Methods


Prerequisiti

Prerequisites


Verifiche dell'apprendimento

Assessment


Programma del Corso

------------------------------------------------------------ Modulo: 3211/1 - FISICA APPLICATA ------------------------------------------------------------ Elementi introduttivi I fondamenti e le finalità della Fisica Applicata alla Medicina. I fenomeni fisici. Le grandezze fisiche fondamentali e derivate e il concetto di misura. Grandezze scalari e vettoriali e operazioni con i vettori. Sistemi di unità di misura e il Sistema Internazionale. L'Analisi dimensionale. Meccanica dei sistemi rigidi Cinematica: I concetti fondamentali. Sistemi di riferimento. Moto di un corpo nell'approssimazione del punto materiale e concetto di traiettoria. Relazioni e diagrammi spazio-tempo, curva oraria. Concetti di velocità e accelerazione media e istantanea. Alcuni tipi di moto rispetto alla traiettoria e alla velocità. Moto armonico. Composizione di moti in due dimensioni. Dinamica: Concetti generali. Dinamica del punto materiale. Concetti di: massa, forza e accelerazione. I tre principi della dinamica e la legge di gravitazione universale. Il teorema dell'impulso e della quantità di moto. Le forze fondamentali. Forze reali e fittizie. Forze di attrito, forze centrifughe e centripete. Considerazioni sugli effetti della gravità sull’organismo umano. Concetti di lavoro, energia e potenza. L'energia meccanica. Principi di conservazione: conservazione della quantità di moto, conservazione dell’energia. Statica: Momento di una forza. Vincoli. Equilibrio di un corpo rigido. Le equazioni fondamentali della statica. Leve e articolazioni scheletriche. Meccanica dei Fluidi Concetti generali. Stati di aggregazione della materia. Grandezze caratteristiche: densità, peso specifico, pressione. Viscosità e forze di attrito. Fluidi ideali e reali. Principi e leggi dell’idrostatica. Forze di coesione e adesione; capillarità. Tensione superficiale e fenomeni biologici; legge di Laplace; ruolo nel funzionamento degli alveoli polmonari e nell'embolia gassosa; diffusione dei gas nei liquidi e legge di Henry. Capillarità e legge di Jurin. Leggi dell’idrodinamica dei fluidi ideali e reali, moto laminare e moto turbolento, numero di Reynolds. Applicazioni delle leggi dell'idrostatica e dell'idrodinamica alla circolazione del sangue. Lavoro del cuore. Sedimentazione e Velocità di eritrosedimentazione. Centrifugazione. Termologia Concetti di calore e temperatura. Il calore specifico e la capacità termica. Scale termometriche e termometri. La propagazione del calore e i meccanismi connessi. Applicazioni di laboratorio che implicano concetti di termo stabilizzazione a basse o alte temperature (sterilizzazione e trattamento di campioni; autoclavi, criostati, etc.). Il corpo umano e il suo equilibrio termico nell’ambiente (irraggiamento ed evaporazione) Elettromagnetismo Definizioni generali. Corpi isolanti e conduttori. Il campo elettrico ed il potenziale elettrico. Il dipolo elettrico e il doppio strato. Cenni sul potenziale di membrana e di azione. Rilevazione di potenziali biologici. Concetti di: tensione, corrente, resistenza elettrica. Elettronvolt. Leggi di Ohm. Leggi di Kirchhoff. Effetti fisici della corrente elettrica. Dissociazione elettrolitica. Il passaggio della corrente nei liquidi. Elettrolisi e Leggi di Faraday. Elettroforesi. Le correnti alternate; il concetto di reattanza; alcuni tipi di circuiti. Il campo magnetico. Esempi ed applicazioni. Raggi X e loro produzione. Concetti generali sui fenomeni ondosi elettromagnetici e meccanici con esempi di applicazioni in ambito sanitario e approssimazioni di ottica geometrica. Fenomeni periodici ondosi e grandezze collegate. Onde elettromagnetiche, energia e loro spettro; radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (esempi di utilizzo in laboratorio). Approssimazioni dell’ottica geometrica. Onde meccaniche: suoni e ultrasuoni. Utilizzi e applicazioni in ambito sanitario.​​​​​​​ ------------------------------------------------------------ Modulo: 3211/2 - STATISTICA MEDICA ------------------------------------------------------------ Il procedimento statistico. Unita statistiche: variabili qualitative, quantitative, discrete e continue. Classificazione delle variabili secondo la scala di misura: scala nominale, ordinale. Frequenza assoluta, relativa, cumulativa. Distribuzioni di frequenza. Tabelle di contingenza. Presentazione dei dati. Rappresentazioni grafiche. Campionamento. Fonti dei dati. Gli Indicatori e i Determinanti della salute. Misure di tendenza centrale (media, mediana, moda, quantili). Principali Misure di Frequenza (frequenze, tassi, rapporti, incidenza e prevalenza). I Fattori di Rischio. La valutazione del Rischio. Le varie espressioni del Rischio. I criteri di causalità. Indicatori della Qualità della vita (DALY e QALY). Classificazione degli studi biomedici: Studi sperimentali e osservazionali (Studi descrittivi e analitici). Studi per coorte e Studi caso-controllo. ------------------------------------------------------------ Modulo: 3211/3 - INFORMATICA ------------------------------------------------------------ --

Course Syllabus

------------------------------------------------------------ Modulo: 3211/1 - FISICA APPLICATA ------------------------------------------------------------ Introductory elements The foundations and aims of Physics Applied to Medicine. Physical phenomena. Fundamental and derived physical quantities and the concept of measurement. Scalar and vector quantities and vector operations. Systems of units and the International System. Dimensional analysis. Mechanics of rigid systems Kinematics: The fundamental concepts. Motion of a body in the approximation of the material point and concept of trajectory. Space-time relationships and diagrams, hourly curve. Concepts of velocity and average and instantaneous acceleration. Harmonic motion. Composition of motions Dynamics: Concepts of: mass, force and acceleration. The three principles the law of universal gravitation. The momentum and momentum theorem. The fundamental forces. Real and fictitious forces. Considerations on the effects of gravity on the human body. Concepts of work, energy and power. Mechanical energy. Conservation principles: Static: Moment of a force. Constraints. Equilibrium of a rigid body. The fundamental equations. Levers and skeletal joints. Fluid Mechanics General concepts. States of aggregation of matter. Characteristic quantities: Viscosity and frictional forces. Ideal and real fluids. Principles and laws of hydrostatics. Cohesion and adhesion forces; capillarity. Surface tension and biological phenomena; Laplace's law; functioning of the pulmonary alveoli and gas embolism; diffusion of gases in liquids and Henry's law. Capillarity and Jurin's law. Laws of the hydrodynamics of ideal and real fluids, laminar and turbulent motion, Reynolds number. Applications to the blood circulation. Work of the heart. Sedimentation and Erythrocyte sedimentation rate. Centrifugation. Thermology Concepts of heat and temperature. Specific heat and thermal capacity. Thermometric scales and thermometers. The propagation of heat and related mechanisms. Laboratory applications involving concepts of thermo stabilization at low or high temperatures (sterilization and treatment of samples; autoclaves, cryostats, etc.). The human body and its thermal balance in the environment (irradiation and evaporation) Electromagnetism General definitions. Insulating bodies and conductors. The electric field and the electric potential. The electric dipole and the double layer. Notes on membrane and action potential. Detection of biological potentials. Concepts of: voltage, current, electrical resistance. Electron volts. Ohm's Laws. Kirchhoff's laws. Physical effects of electric current. Electrolytic dissociation. The passage of current in liquids. Electrolysis and Faraday's Laws. Electrophoresis. Alternating currents; the concept of reactance; some types of circuits. The magnetic field. Examples and applications. X-rays and their production. General concepts on electromagnetic and mechanical wave phenomena with examples of applications in the health sector and approximations of geometric optics. Wave periodic phenomena and related quantities. Electromagnetic waves, energy and their spectrum; ionizing and non-ionizing radiation (examples of use in the laboratory). Approximations of geometric optics. Mechanical waves: sounds and ultrasounds. Uses and applications in the healthcare sector. ------------------------------------------------------------ Modulo: 3211/2 - STATISTICA MEDICA ------------------------------------------------------------ The statistical procedure. Statistical units: qualitative, quantitative, discrete and continuous variables. Classification of variables according to the scale of measurement: nominal, ordinal scale. Absolute, relative, cumulative frequency. Frequency distributions. Contingency tables. Data presentation. Graphic representations. Sampling. Sources of data. Health Indicators and Determinants. Central trend measures (mean, median, mode, quantiles). Main Measures of Frequency (frequencies, rates, ratios, incidence and prevalence). Risk Factors. Risk assessment. The various expressions of risk. The criteria of causality. Quality of life indicators (DALY and QALY). Classification of biomedical studies: Experimental and observational studies (Descriptive and analytical studies). Cohort Studies and Case-Control Studies. ------------------------------------------------------------ Modulo: 3211/3 - INFORMATICA ------------------------------------------------------------ --

Testi di riferimento: ------------------------------------------------------------ Modulo: 3211/1 - FISICA APPLICATA ------------------------------------------------------------ Testi consigliati: Scannicchio D. – Fisica biomedica – EdiSES Scannicchio , Giroletti – Elementi di Fisica Biomedica per le professioni sanitarie - EdiSES Ragozzino E. – Elementi di Fisica – EdiSES Miele, Pisanti - Introduzione alla Fisica – EdiSES Bellini, . - Fisica per Medicina - PICCIN Erriu, Nitti, Vermiglio – Elementi di fisica con applicazione alle Scienze Biomediche – Monduzzi Editore. Giancoli – Fisica, con fisica moderna – Casa Editrice Ambrosiana. Altri Testi di Fisica Generale per le Scuole Superiori o di Fisica Applicata per Corsi di Laurea Universitari.​​​​​​​ ------------------------------------------------------------ Modulo: 3211/2 - STATISTICA MEDICA ------------------------------------------------------------ Glantz S. – Statistica per le Discipline Biomediche. Mc Graw-Hill. Wayne W. Daniel. – Biostatistica. Edizione EdiSES ------------------------------------------------------------ Modulo: 3211/3 - INFORMATICA ------------------------------------------------------------ --

Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento

Docente: ELISA VENERA RUELLO

Orario di Ricevimento - ELISA VENERA RUELLO

GiornoOra inizioOra fineLuogo
Mercoledì 11:00 13:00Policlinico universitario Torre Biologica (pad G) Ingresso G2 piano 0
Note:

Docente: PASQUALINA LAGANA'

Orario di Ricevimento - PASQUALINA LAGANA'

Dato non disponibile

Docente: ANTONIO CELESTI

Orario di Ricevimento - ANTONIO CELESTI

GiornoOra inizioOra fineLuogo
Martedì 17:00 18:00Dipartimente di Ingegneria, blocco B, piano 7.
Note: Si consiglia di contattare il docente tramite e-mail all'indirizzo acelesti@unime.it per conferme e per appuntamenti in altri giorni.
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