БИОФИЗИКА

IБиофи́зика
наука, изучающая физические свойства биологически важных молекул, молекулярных комплексов, клеток и сложных биологических систем, а также протекающие в них физические и физико-химические процессы.
Биофизические исследования используются при изучении механизмов возникновения болезней человека, разработке новых лекарственных средств, методов лечения и диагностики, а также при создании современной медицинской техники.
Изучение физико-химической основы биологических явлений, протекающих на молекулярном уровне, стало возможным благодаря успехам физики и физической химии в конце 19 — начале 20 в. По мере совершенствования методов физико-химических исследований возможности Б. значительно расширялись. Интенсивному развитию науки способствовало появление новых физических методов — рентгеноструктурного анализа, радиоспектроскопии, прецизионной спектрометрии и спектрофлюориметрии, электрометрии, оптических измерений, методов, основанных на ядерном магнитном резонансе (Ядерный магнитный резонанс) (ЯМР) и др., а также компьютерной техники. Изучение явления ЯМР и распространения ультразвуковых волн в тканях с применением компьютерной техники привело к созданию новых, перспективных методов диагностики — ЯМР и ультразвуковой томографии. Разрабатываются методы автоматической расшифровки ЭКГ, изучения магнитных полей человека, современные методы лабораторной диагностики, основанные на измерении люминесценции, хемилюминесценции, светорассеяния. Создаются новые аппараты для физиотерапии, основанные на действии колебаний сверхвысокой частоты в различных диапазонах частот, лазеров разных спектров, УФ-излучения в сочетании с хемотерапией и др.
Б. включает квантовую биофизику, молекулярную биофизику, биофизику клетки и биофизику сложных систем (органов, тканей, организма). Сведения из различных разделов Б., используемые в медицине, условно объединяют в комплекс под названием «медицинская биофизика».
Квантовая биофизика изучает вопросы взаимодействия света и биологических структур (молекул, биологических мембран, клеток, тканей), а также электронную структуру биологически важных соединений и ее связь с их химическими свойствами и биологической активностью. При этом используются теоретические расчеты молекулярных орбиталей, спектральный и люминесцентный анализ (см. Оптические методы исследования), методы, основанные на электронном парамагнитном резонансе в сочетании с техникой импульсного и непрерывного облучения биологических объектов различными источниками света, включая лазеры, при обычных температурах и в условиях глубокого охлаждения объектов жидким азотом или гелием. С помощью этих методов медицинская Б. изучает первичные процессы, возникающие при действии УФ-излучения на кожу, клетки, плазму крови и зрительный аппарат, участие в них молекул белков, нуклеиновых кислот и коферментов, поглотивших квант света, а также продуктов окисления липидов (см. Фотобиологические процессы). В присутствии фотосенсибилизирующих средств (Фотосенсибилизирующие средства) эти процессы могут происходить при облучении организма не только коротковолновым (240—300 нм), но и длинноволновым (более 300 нм) и даже видимым светом. Интенсивный видимый свет, например свет лазеров, может вызвать фотохимические реакции в активных центрах ферментов, лежащие в основе механизма терапевтического действия низкоэнергетических лазеров (Лазеры).
Большой интерес представляет изучение роли свободных радикалов в жизнедеятельности клеток и развитии патологических процессов в организме (см. Радикалы свободные). Как выяснилось, образование свободных радикалов может происходить не только в результате фотохимических реакций или действия на клетки ионизирующего излучения, но и в процессе биохимических реакций, протекающих при активации фагоцитирующих клеток (макрофагов и гранулоцитов). нарушении функций митохондрий и системы гидроксилирования чужеродных соединений в эндоплазматаческом ретикулуме. Образующиеся при этом активные формы кислорода, включая супероксидный радикал, обладают сильным цитотоксическим действием. Изучение механизма этих процессов привело к созданию методов контроля за их интенсивностью, основанных на измерении хемилюминесценции (свечения, возникающего за счет этих реакций), а также лекарственных препаратов, ограничивающих развитие свободнорадикальных реакций — супероксиддисмутазы, токоферола, ретинола и др.
Молекулярная биофизика изучает структуру макромолекул, их физические свойства и связь строения молекул с их функцией. Основные объекты исследования — нуклеиновые кислоты и белки, а также полисахариды и липидные комплексы. Эти исследования способствуют раскрытию природы ряда патологических процессов, развитию генной и белковой инженерии, открывающих большие перспективы для создания наиболее эффективных методов лечения болезней человека. Получение белков с заданными свойствами может послужить основой для разработки принципиально новых лекарственных средств, физические свойства и биологическая активность которых могут быть предсказаны на основании анализа этих свойств у белков и пептидов и путем компьютерных расчетов их структуры.
Биофизика клетки изучает строение и функции клеточных мембран (см. Мембраны биологические), природу клеточной подвижности, биоэлектрогенез, межклеточные взаимодействия и другие вопросы, связанные с физическими свойствами клетки. Большие успехи достигнуты в изучении физических свойств липидного слоя мембран, от которых зависит функционирование большинства мембранных ферментов, транспорт ионов и различных химических веществ, а также генерация биоэлектрических потенциалов. Исследования показали, что изменение вязкости липидного слоя мембран приводит к нарушению их функций, которое в свою очередь может вызвать развитие в тканях патологических процессов. Тяжелые последствия (потеря мембранами барьерных свойств, дезорганизация внутриклеточных процессов и гибель клетки) отмечаются вследствие резкого увеличения проницаемости липидного слоя мембран или его электрического пробоя собственной трансмембранной разностью потенциалов. В основе многих сердечно-сосудистых, нервных болезней и болезней почек лежат нарушения проводимости ионных каналов; механизм этих нарушений также является предметом изучения биофизики клетки. Исследование проницаемости и электрических свойств мембран лежит в основе изучения механизма и эффективности действия многих лекарственных препаратов. Выявлены физические основы межклеточных и межмембранных взаимодействий — адгезия (сцепление) между клетками и при контакте клеток с различными поверхностями, а также их электрические контакты. Значительные успехи достигнуты в расшифровке механизма слияния мембран, наблюдаемого на определенных стадиях различных клеточных процессов, таких, например, как пиноцитоз, секреция, деление клетки (см. Клетка). Эти исследования имеют большое значение в онкологии, так как нарушение межклеточных взаимодействий характерно для опухолевого процесса.
Биофизика сложных систем достигла наибольших успехов в области изучения электрических полей в органах и тканях и, в первую очередь, электрического поля сердца и биопотенциалов головного мозга. Благодаря применению ЭВМ стали возможны расчеты электрического поля сердца, основанные на электрических свойствах отдельных клеток, а хорошо разработанные теоретические основы электрокардиографии и ее модификаций (например, вектор электрокардиографии) позволяют при анализе изменений электрической активности сердца выявить механизмы нарушений функции отдельных участков сердечной мышцы и отдельных клеточных структур, распространения возбуждения в возбудимых тканях, к которым относится мышца сердца, а также механизмы возникновения спонтанных очагов возбуждения, приводящего к аритмиям. Все эти исследования используются при создании систем мониторного наблюдения (Мониторное наблюдение) за состоянием больных, находящихся в условиях интенсивной терапии, и во время хирургических операций. Недостаточно изучена электрическая активность головного мозга в силу исключительной сложности его сигналов, обусловленной суперпозицией большого числа биопотенциалов отдельных клеток. Использование статистических методов обработки сигналов — один из подходов к их анализу. Информация об электрической активности головного мозга расширилась благодаря измерению электрической активности отдельных его участков с помощью набора электродов во время нейрохирургических операций.
Изучением механических свойств биологических тканей и жидкостей, а также различных механических процессов в организме, таких, например, как мышечное сокращение, внешнее дыхание, гемодинамика, занимается Биомеханика. Исследования в биомеханике осуществляются методами Б. с использованием достижений смежных наук — биохимии, цитологии, физиологии.
Исследование физических процессов в органах чувств проводится на молекулярном и клеточном уровнях. Центральной проблемой в этой области стало изучение физической основы процесса рецепции, т.е. механизма преобразования различных раздражений (звуковых, механических, химических, световых и др.) в электрические сигналы, поступающие в анализаторы головного мозга. Наиболее значительны достижения в изучении физико-химической основы зрительной рецепции. Расшифрован механизм превращений родопсина после поглощения им кванта света. Выявлена связь между превращениями родопсина и активацией систем вторичных мессенджеров (кальция и циклических нуклеотидов) в зрительных рецепторах с последующим формированием в них электрического сигнала. Результаты этих исследований, а также достижения других разделов Б. (квантовой, молекулярной) позволили изучить механизмы развития ряда болезней глаз. В частности, стало известно, что в патогенезе катаракты и дегенерации сетчатки ведущую роль играет активация свободнорадикальных процессов, вызванная нарушением функции защитных систем клеток — ферментов глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы, а также систем связывания ионов железа, антиоксидантов. На основе этих исследований осуществляется поиск новых лекарственных средств для лечения болезней глаз. Результаты изучения физики и физиологии органов слуха и зрения позволили приступить к созданию искусственных органов чувств.
IIБиофи́зика (Био- + физика)
наука, изучающая физические явления в клетках, тканях, органах и в целом организме, их физические свойства, а также физико-химические основы процессов жизнедеятельности.

Смотреть больше слов в «Медицинской энциклопедии»

БИОФИЛЬТР →← БИОФАРМАЦИЯ

Синонимы слова "БИОФИЗИКА":

Смотреть что такое БИОФИЗИКА в других словарях:

БИОФИЗИКА

        биологическая физика, наука, изучающая физические и физико-химические процессы, протекающие в живых организмах, а также ультраструктуру биологи... смотреть

БИОФИЗИКА

биофизика ж. 1) а) Научная дисциплина, изучающая физические и физико-химические процессы в живых организмах, влияние на них различных физических факторов. б) Учебный предмет, содержащий теоретические основы данной научной дисциплины. в) разг. Учебник, излагающий содержание данного учебного предмета. 2) Строение, деятельность, развитие тех или иных живых организмов и их органов как предмет изучения данной научной дисциплины.<br><br><br>... смотреть

БИОФИЗИКА

биофизика ж.biophysics

БИОФИЗИКА

биофизика сущ., кол-во синонимов: 2 • биология (73) • светофизиология (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: биология, наука, светофизиология... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА, биологическая физика, наука, изучающая физич. и физико-химич. процессы, протекающие в живых организмах, а также ультраструктуру биологич. ... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА наука о физико-химич. и физич. процессах, протекающих в биол. системах, а также о влиянии на них разл. физич. факторов. Мол. Б. изучает стру... смотреть

БИОФИЗИКА

наука о физических основах живой материи. Она находится на стыке физики и биологии и использует физические, химические и математические методы для изуч... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКАнаука о физических основах живой материи. Она находится на стыке физики и биологии и использует физические, химические и математические методы для изучения строения и функций живых систем.Структурная биофизика. Для исследования клеточных структур и биомолекул широко применяются оптические и дифракционные методы. Такие виды микроскопии, как фазово-контрастная, флуоресцентная и конфокальная, позволяют визуализировать клеточные структуры в видимом свете; сканирующая и трансмиссионная микроскопия обеспечивают изучение структур при более высоком разрешении; электронно-дифракционная микроскопия применяется для структурного анализа образцов, имеющих упорядоченную структуру. Используя методы рентгеноструктурного анализа и дифракции нейтронов, определяют структуру кристаллов на уровне атомов. С помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР) изучают структуру молекул в растворе. Полезную информацию дают также различные спектроскопические методы: абсорбционная и флуоресцентная спектроскопия в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом свете, круговой дихроизм и дисперсия оптического вращения.Структурные исследования уже дали впечатляющие результаты. Так, с помощью рентгеноструктурного анализа была определена структура целого ряда белков, в том числе: белка, ответственного за превращение нормальных клеток в раковые; фермента, участвующего в репликации вируса иммунодефицита (вируса СПИДа); некоторых специфических белков, связывающихся с ДНК; одного из ферментов, катализирующих синтез белков. Установлена структура вирусов, вызывающих полиомиелит и обычную простуду.Молекулярные и клеточные системы. Основной вопрос, который возникает при изучении любой биологической системы, состоит в следующем: как эта система работает? Биофизики сначала исследуют саму систему, затем строят модель, описывающую в каком-то приближении ее поведение, и далее проверяют и уточняют исходную модель. Обычно важную роль при построении модели играют кинетические и термодинамические параметры. Среди биологических процессов, которые можно исследовать биофизическими методами, - восприятие света и звука высшими организмами, мышечное сокращение, прохождение нервного импульса, работа мембранных каналов и рецепторов, превращение энергии в митохондриях (клеточных органеллах), функционирование белков, участвующих в регуляции экспрессии генов, механизм действия ферментов. Экспериментальные подходы к изучению всех этих процессов различаются, но в основе любого исследования лежит анализ энергетики процесса.Компьютерный анализ и построение моделей. С появлением компьютеров построение моделей биологических систем и применение математических методов в биофизике перешли на качественно иной уровень. Без компьютеров было бы невозможно быстро обрабатывать рентгеноструктурные и ЯМР-данные, создавать сложные модели, отвечающие всему комплексу экспериментальных данных. Для построения адекватных моделей часто приходится анализировать свойства больших ансамблей молекул и частиц или поведение неравновесных систем. Строятся модели таких сложных феноменов и процессов организменного уровня, как научение и память, восприятие света и звука, кровообращение, мышечное сокращение, распределение в организме продуктов метаболизма. Разрабатываются методы предсказания трехмерной структуры макромолекул и моделирования флуктуаций, происходящих в этих структурах за времена порядка пикосекунд (триллионных долей секунды). Биофизики участвуют также в анализе нуклеотидных последовательностей ДНК, проводящемся в рамках международной программы "Геном человека". См. также БИОЛОГИЯ; БИОХИМИЯ; БИОЭЛЕКТРИЧЕСТВО; КЛЕТКА; МЕТАБОЛИЗМ; НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ; НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ; СПЕКТРОСКОПИЯ; МОЛЕКУЛ СТРОЕНИЕ; ХИМИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ; ХИМИЯ.... смотреть

БИОФИЗИКА

биофи́зика, биологическая физика, наука, изучающая физико-химические явления в живых организмах (тканях, органах, клетках), влияние различных физически... смотреть

БИОФИЗИКА

биофи́зика (см. био... + физика) наука, изучающая физические и физико-химические процессы в живых организмах, а также структуру биологических систем н... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА наука, изучающая физические и физико-химические процессы, протекающие в живых организмах, а также влияние на них физических факторов (радиа... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА, наука, изучающая физические и физико-химические явления в живых организмах, структуру и свойства биополимеров, влияние различных физических факторов на живые системы. Первые попытки применить физические идеи и методы к изучению организма (движение крови, восприятие звука и света и др.) были сделаны в 17 в. В дальнейшем основные этапы развития биофизики связаны с изучением "животного электричества" (Л. Гальвани), развитием физиологической акустики и оптики (Г. Гельмгольц), механики и энергетики живых организмов, ионной (П. П. Лазарев) и мембранной (Ю. Бернштейн) теории возбуждения. В сер. 20 в. как самостоятельные направления выделились радиобиология, биоэнергетика, фотобиология и др. С другой стороны, биофизику включают в комплекс наук, называемых физико-химической биологией.<br><br><br>... смотреть

БИОФИЗИКА

наука, изучающая физ. и физ.-хим. явления в живых организмах, структуру и свойства биополимеров, влияние разл. физ. факторов на живые системы. Первые п... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА - наука, изучающая физические и физико-химические явления в живых организмах, структуру и свойства биополимеров, влияние различных физических факторов на живые системы. Первые попытки применить физические идеи и методы к изучению организма (движение крови, восприятие звука и света и др.) были сделаны в 17 в. В дальнейшем основные этапы развития биофизики связаны с изучением "животного электричества" (Л. Гальвани), развитием физиологической акустики и оптики (Г. Гельмгольц), механики и энергетики живых организмов, ионной (П. П. Лазарев) и мембранной (Ю. Бернштейн) теории возбуждения. В сер. 20 в. как самостоятельные направления выделились радиобиология, биоэнергетика, фотобиология и др. С другой стороны, биофизику включают в комплекс наук, называемых физико-химической биологией.<br>... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА, наука, изучающая физические и физико-химические явления в живых организмах, структуру и свойства биополимеров, влияние различных физических факторов на живые системы. Первые попытки применить физические идеи и методы к изучению организма (движение крови, восприятие звука и света и др.) были сделаны в 17 в. В дальнейшем основные этапы развития биофизики связаны с изучением "животного электричества" (Л. Гальвани), развитием физиологической акустики и оптики (Г. Гельмгольц), механики и энергетики живых организмов, ионной (П. П. Лазарев) и мембранной (Ю. Бернштейн) теории возбуждения. В сер. 20 в. как самостоятельные направления выделились радиобиология, биоэнергетика, фотобиология и др. С другой стороны, биофизику включают в комплекс наук, называемых физико-химической биологией.... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА , наука, изучающая физические и физико-химические явления в живых организмах, структуру и свойства биополимеров, влияние различных физических факторов на живые системы. Первые попытки применить физические идеи и методы к изучению организма (движение крови, восприятие звука и света и др.) были сделаны в 17 в. В дальнейшем основные этапы развития биофизики связаны с изучением "животного электричества" (Л. Гальвани), развитием физиологической акустики и оптики (Г. Гельмгольц), механики и энергетики живых организмов, ионной (П. П. Лазарев) и мембранной (Ю. Бернштейн) теории возбуждения. В сер. 20 в. как самостоятельные направления выделились радиобиология, биоэнергетика, фотобиология и др. С другой стороны, биофизику включают в комплекс наук, называемых физико-химической биологией.... смотреть

БИОФИЗИКА

- наука, изучающая физические и физико-химические явления вживых организмах, структуру и свойства биополимеров, влияние различныхфизических факторов на живые системы. Первые попытки применить физическиеидеи и методы к изучению организма (движение крови, восприятие звука исвета и др.) были сделаны в 17 в. В дальнейшем основные этапы развитиябиофизики связаны с изучением ""животного электричества"" (Л. Гальвани),развитием физиологической акустики и оптики (Г. Гельмгольц), механики иэнергетики живых организмов, ионной (П. П. Лазарев) и мембранной (Ю.Бернштейн) теории возбуждения. В сер. 20 в. как самостоятельныенаправления выделились радиобиология, биоэнергетика, фотобиология и др. Сдругой стороны, биофизику включают в комплекс наук, называемыхфизико-химической биологией.... смотреть

БИОФИЗИКА

1) Орфографическая запись слова: биофизика2) Ударение в слове: биоф`изика3) Деление слова на слоги (перенос слова): биофизика4) Фонетическая транскрипц... смотреть

БИОФИЗИКА

▲ биологическая наука ↓ таксисы:фототаксис. гелиотаксис. хемотаксис. гидротаксис. электротаксис. гальванотаксис.фотопериодизм.хемилюминесценция. свет... смотреть

БИОФИЗИКА

—  наука о физико-химических и физических процессах  протекающих в живых организмах, а также о влиянии на них различных физических факторов. Самостоятельные разделы  биофизики - радиобиология, биомеханика, фотобиология и др. Многие направления биофизики имеют важное практическое значение - использование солнечной энергии, применение биофизических методов и физических воздействий, например, ультразвука, лазерного излучения в медицине и пр.<br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> биология, наука, светофизиология </div><br><br>... смотреть

БИОФИЗИКА

(от био... и физика) - наука о физ. и физ. -хим. процессах, протекающих в живых организмах. Изучает ультраструктуру биол. систем на всех уровнях орг-ци... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА, наука о физических и физико-химических явлениях в живых организмах и их сообществах, влиянии на них различных физических факторов. Основные этапы развития биофизики, начиная с 18 в., связаны с изучением "животного электричества" (Л. Гальвани), развитием физиологической акустики и оптики (Г. Гельмгольц), механики и энергетики организмов, ионной и мембранной теории возбуждения и др. В середине 20 в. в самостоятельные направления выделились радиобиология, биоэнергетика, фотобиология и др. <br>... смотреть

БИОФИЗИКА

, наука о физических и физико-химических явлениях в живых организмах и их сообществах, влиянии на них различных физических факторов. Основные этапы развития биофизики, начиная с 18 в., связаны с изучением "животного электричества" (Л. Гальвани), развитием физиологической акустики и оптики (Г. Гельмгольц), механики и энергетики организмов, ионной и мембранной теории возбуждения и др. В середине 20 в. в самостоятельные направления выделились радиобиология, биоэнергетика, фотобиология и др.... смотреть

БИОФИЗИКА

приставка - БИО; корень - ФИЗ; суффикс - ИК; окончание - А; Основа слова: БИОФИЗИКВычисленный способ образования слова: Приставочно-суффиксальный или п... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА, исследование биологических явлений с точки зрения законов физики и ее методами. К таким методам относятся рентгеновская ДИФРАКЦИЯ и СПЕКТРОС... смотреть

БИОФИЗИКА

БИОФИЗИКА ж. 1) а) Научная дисциплина, изучающая физические и физико-химические процессы в живых организмах, влияние на них различных физических факторов. б) Учебный предмет, содержащий теоретические основы данной научной дисциплины. в) разговорное Учебник, излагающий содержание данного учебного предмета. 2) Строение, деятельность, развитие тех или иных живых организмов и их органов как предмет изучения данной научной дисциплины.... смотреть

БИОФИЗИКА

Rzeczownik биофизик m biofizyk m биофизика f biofizyka f

БИОФИЗИКА

сущ. жен. рода, только ед. ч.біофізикаот слова: биофизик сущ. муж. рода; одуш.біофізик

БИОФИЗИКА

Ударение в слове: биоф`изикаУдарение падает на букву: иБезударные гласные в слове: биоф`изика

БИОФИЗИКА

биофизикаבִּיוֹפִיזִיקָה נ'* * *ביופיסיקהСинонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

биофи́зика, биофи́зики, биофи́зики, биофи́зик, биофи́зике, биофи́зикам, биофи́зику, биофи́зики, биофи́зикой, биофи́зикою, биофи́зиками, биофи́зике, биофи́зиках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: биология, наука, светофизиология... смотреть

БИОФИЗИКА

биофизика [см. био... + физика] - наука, изучающая физические и физико-химические процессы в живых организмах, а также структуру биологических систем на всех уровнях их организации - от молекулярного и субклеточного до клетки, ткани, органа и организма в целом. <br><br><br>... смотреть

БИОФИЗИКА

[см. био греч. physike природа] наука, изучающая физические и физико-химические процессы в живых организмах, а также структуру биологических систем на всех уровнях их организации от молекулярного и субклеточного до клетки, ткани, органа и организма в целом... смотреть

БИОФИЗИКА

биофи/зика, -и Синонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

biyofizik* * *жbiyofizik (-ği)Синонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

(греч. bios physis – природа) – наука, изучающая физические и физико-химические процессы в живых организмах, а также структуру биологических систем на всех уровнях их организации, – от молекулярного до клетки, ткани, органа и организма в целом.... смотреть

БИОФИЗИКА

-и, ж. Наука, изучающая физические и физико-химические процессы, протекающие в живых организмах.Синонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

биофизика (био- + физика) — наука, изучающая физические явления в клетках, тканях, органах и в целом организме, их физические свойства, а также физико-... смотреть

БИОФИЗИКА

ж.biophysics- клеточная биофизика- математическая биофизика- молекулярная биофизика- радиационная биофизика

БИОФИЗИКА

biophysics, biological physics* * *биофи́зика ж.biophysicsСинонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

f.biophysicsСинонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

(био- + физика) наука, изучающая физические явления в клетках, тканях, органах и в целом организме, их физические свойства, а также физико-химические основы процессов жизнедеятельности.... смотреть

БИОФИЗИКА

биофи'зика, биофи'зики, биофи'зики, биофи'зик, биофи'зике, биофи'зикам, биофи'зику, биофи'зики, биофи'зикой, биофи'зикою, биофи'зиками, биофи'зике, биофи'зиках... смотреть

БИОФИЗИКА

ж. biophysique f

БИОФИЗИКА

ж. biofisica f

БИОФИЗИКА

ж.biophysique fСинонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

биоф'изика, -иСинонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

(1 ж)Синонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

ж.biofísica f

БИОФИЗИКА

biophysicsСинонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

биофизикаСинонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

biofizikaСинонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

生物物理学 shēngwù wùlǐxuéСинонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

Ж biofizika; bioloji fizika (fizikanı biologiyaya tətbiq etməklə məşğul olan elm).

БИОФИЗИКА

физ., наук. біофі́зика Синонимы: биология, наука, светофизиология

БИОФИЗИКА

ж. biophysics— медицинская биофизика

БИОФИЗИКА

ж. биофизика (физика методдорун биологияга колдонуу жөнүндөгү илим).

БИОФИЗИКА

ж.biophysics

БИОФИЗИКА

Биофизика- biophysica, ae, f;

БИОФИЗИКА

биофизика = ж. biophysics.

БИОФИЗИКА

биофизика биоф`изика, -и

БИОФИЗИКА

biophysics, biological physics

БИОФИЗИКА

биофизикаж ἡ βιοφυσική.

БИОФИЗИКА

біяфізіка, жен.

БИОФИЗИКА

бiяфiзiка, -кi

БИОФИЗИКА

биофизика биофизика

БИОФИЗИКА

ж. Biophysik f.

БИОФИЗИКА

{N} բիոֆիզիկա

БИОФИЗИКА

бiяфiзiка, -кi

БИОФИЗИКА

• biofyzika

БИОФИЗИКА

Biofüüsika

БИОФИЗИКА

біяфізіка

БИОФИЗИКА

биофизика

БИОФИЗИКА

Біяфізіка

T: 98