Design technologies in the organization of studying physics at a medical university

Cover Page

Cite item

Abstract

from the standpoint of didactics and methodology, the feasibility of organizing physics training at a medical university based on design technologies is substantiated and the experience of their application in the practice of training cadets and students at the Military Medical Academy named after S.M. Kirov. Educational technologies of active perception of information, teaching using the situation method, teaching using the project-research method are highlighted as having the greatest educational potential. In relation to each of the technologies, the structure of the activities of subjects of the educational process is revealed. The use of these technologies is concretized using the example of organizing the learning process on the topic “Electrical properties of living tissues.” Students solve problematic problems of diagnosing the state of biological tissues and organs, using the method of total conductivity spectroscopy. A major role in the learning process is played by the skills of self-education, constructive information and analytical work, and the implementation of educational research using the necessary tools and approaches to the theoretical analysis of the data obtained. The general conclusion of the work is the pedagogical feasibility of using design technologies as a means of developing students’ cognitive independence and the ability to update existing knowledge and acquire new knowledge in order to solve current problems of medical activity using physical methods.

About the authors

Yu. S Ostroumova

Military Medical Academy named after S.M. Kirov of the Ministry of Defense of the Russian Federation

S. F Petrova

Military Medical Academy named after S.M. Kirov of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Email: petrovas.f@list.ru

S. D Khanin

Saint Petersburg State University of Telecommunications named after Professor M.A. Bonch-Bruevich

References

  1. Полат Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Изд. центр «Академия», 2010. С. 193 – 200.
  2. Бордовская Н.В., Кошкина Е.А., Бочкина Н.А. Образовательные технологии в современной высшей школе (анализ отечественных и зарубежных исследований и практик) // Образование и наука. 2020. Т. 22. № 6. С. 137 – 175.
  3. Бордовская Н.В., Кошкина Е.А., Тихомирова М.А., Исхакова М.П. Эффективность Смешанных Образовательных Технологий В Вузе: Методология Оценки // Образование и наука. 2023. Т. 25. № 7. С. 69 – 102.
  4. Гельман В.Я., Хмельницкая Н.М. Компетентностный подход в преподавании фундаментальных дисциплин в медицинском вузе // Образование и наука. 2016. № 4 (133). С. 33 – 46.
  5. Масягина Н.В., Глотова Л.С., Короленко О.И. Реализация принципов корпоративного обучения в подготовке тренеров-преподавателей в условиях сетевого сотрудничества // Вестник педагогических наук. 2024. № 8. С. 6 – 13.
  6. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский И.Н., Ничипорук Н.Г. Биоимпедансометрия как метод оценки компонентного состава тела человека (обзор литературы) // Вестник СПбГУ. Медицина. 2017. Т. 12. Вып. 4. С. 365 – 384.
  7. Пономаренко Г.Н., Турковский И.И. Биофизические основы физиотерапии: Учебное пособие. М.: ОАО Издательство «Медицина», 2006. С. 138 – 165.
  8. Самойлов В.О. Медицинская биофизика: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: СпецЛит, 2013. 591 с.
  9. Тихомиров А.М. Импеданс биологических тканей и его применение в медицине. М.: РГМУ, 2006.
  10. Ильич Г.К., Лещенко В.Г. Электрические и магнитные свойства биологических тканей: учебное пособие. Минск: БМГУ, 2007. 23 с.
  11. Рожкова Н.И., Фомин Д.К., Назаров А.А., Якобс О.Э., Борисова О.А. Возможности электроимпендансной томографии в распознавании структурных изменений в биологических тканях: экспериментальные данные // Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии. URL: http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v9/papers/roshkova_v9.htm.
  12. Рагимов Э.А. Воздействие микроволнового излучения на многослойные биологические ткани // ВКР. – М. МИЭ и М НИУ "Высшая школа экономики". 2013.
  13. Лысак В.А. Физические основы действия электромагнитных колебаний и волн на ткани организма // Методические указания для самоподготовки. С. 12.
  14. Торнуев Ю.В., Непомнящих Д.Л., Никитюк Д.Б., Лапий Г.А., Молодых О.П., Непомнящих Р.Д., Колдышева Е.В., Криницына Ю.М., Балахнин С.М., Манвелидзе Р.А., Семенов Д.Е., Чурин Б.В. Диагностические возможности неинвазивной биоимпедансометрии // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-4. С. 782 – 788. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35623 (дата обращения: 03.11.2024).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).