硕士研究生课程侧重于生理学、组织工程、生物力学和传输现象。校园内提供应用数学、物理学、化学、生物学、固体和流体力学、电子学、计算机、信息科学、系统分析、神经科学、病理学、药理学和临床学科的相关课程。教师顾问可协助学生规划课程和研究。
日历课程描述(包括先决条件/反条件):一种以实验室为导向的,定量的方法,用于研究循环或重复性性质的活动,个人将自己推向地面。反条件亲属3343a/b额外的信息:2个讲座小时,2个实验室小时。您有责任确保您成功完成了所有课程,并且您没有参加反条件课程。除非您有本课程的必需品或院长的书面特殊许可以注册它,否则您可能会从本课程中删除,并将其从您的记录中删除。这一决定可能不会提出上诉。,如果您因没有必要的先决条件而将您从课程中删除,您将不会收到对您的费用的调整。注意:如果您想参加本课程,而没有规定的先决条件,则必须从课程讲师那里获得书面批准。然后应将批准转发给您的学术顾问。我的课程描述本课程提供了定量生物力学分析的基本技能。模块将使学生接触运动捕获分析的基本要素。讲座和应用实验室经验将集中在线性和角度运动期间的运动学和动力学数据分析。学生将暴露于基本数据减少,分析和可视化方法。最后,学生将接受生物力学研究和同行评审文献。学习成果/时间表:1。2。3。4。学生将能够使用适当的生物力学原理量化人类运动。学生将能够使用运动分析原则来表征实验室环境中选定的运动模式。学生将参与对选定运动形式的定量和定性分析,以提高分析技能。学生将发展阅读,理解和应用科学研究方法的能力
目录 3 主席致辞 _____________________________________________________________________________ 4 BME 教职员工 _______________________________________________________________________________ 10 生物工程技术与创业中心 _____________________________________________________________________________ 11 BU BME 研究实验室 _____________________________________________________________________________ 12 BU 研究中心 _____________________________________________________________________________ 13 高级设计客座讲师 _____________________________________________________________________________ 14 参与公司和组织 _____________________________________________________________________________ 17 会议议程 _____________________________________________________________________________ 项目摘要 第 1 部分 25 会议 A 生物力学 31 会议 B 数字和预测医学 41 会议 C 细胞和组织工程
针对肩袖节关节病的患者指示了反向总肩关节置换术(RSA),这种疾病以藻毛性关节炎和肩袖袖口不足为特征。RSA假体通过将肱骨头转换为插座,将腺体转化为半球,从而违背了自然的肩关节解剖结构,从而导致内侧旋转中心和延长的肱骨[1,2]。这种设计改变了肩膀的生物力学,增加了三角肌纤维纤维的募集,并最终与肩部强度相比,与常规的总肩关节置换术相比,具有卓越的稳定性和控制性[1]。在恢复过程中,肩袖和支撑肌肉,尤其是三角肌,适应肩膀改变的生物力学,对肌肉活动,功能结果和运动范围产生重大影响[3-5]。肌肉活动或适应性可以通过肌肉测试来评估,使用小针电电极或粘附在皮肤上的表面电极进行评估。表面肌电图(SEMG)最近已被证明是一种有效且无创的工具,用于量化肩部中的个体肌肉激活,并已在临床诊断和康复环境中广泛使用[3,6-9]。
在生物力学测试之前,通常会冷冻新鲜的人体组织样本,以抑制初始分解过程并实现组织采集与生物力学测试的时间独立性。本研究的目的是比较人类髂胫束 (IT) 的新鲜组织样本与从同一 IT 中采集的新鲜冷冻样本以及在冷冻前用不同浓度的二甲基亚砜 (DMSO) 改性的样本的机械性能。所有样品都经过部分塑化,并使用单轴拉伸试验装置进行破坏性拉伸试验。改进了实验室中已经建立的塑化技术,以改善样品的夹紧行为。材料失效是由承重胶原纤维束的逐渐断裂引起的。与我们的预期相反,新鲜和新鲜冷冻样本的拉伸强度之间没有发现显著差异。与新鲜冷冻样品相比,添加 1 wt% DMSO 不会增加拉伸强度;添加 10 wt% DMSO 甚至导致拉伸强度降低。根据我们的研究结果,使用简单的新鲜冷冻样品来确定拉伸强度是可行的;然而,应使用新鲜样品来生成完整的性能曲线。
Lee,Jiyun,Sim Heedong,Jeong Jaemin,Kim Sun-Young,Yang Seokjo,Jeong Seongmok,Jeong Seongmok,Lee Haebeom,“使用计算机模型的犬内侧tellar tellar lix型具有股骨内侧tell骨奢华的生物力学分析。”BMC兽医研究16,第1期。 1(2020)。BMC兽医研究16,第1期。1(2020)。
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scapholunate骨间韧带(SLIL)在腕稳定性中起着批评性作用,起着s骨关节化的主要稳定作用。1-3这种韧带的破坏会导致腕相位和生物力学改变,并且通常建议进行手术治疗,以恢复肩cap骨的表达和腕管运动学的完整性,并防止发育后创伤性关节炎和经济型后腕上的carpallate(scapholunate Collenate Collenate Collenate Collenate Collenate Collenate Col-Lape-lappe)[slac slac] wers [slac] Wersist [slac] Wersist [Slac] Wersist [Slac] Wersist。4-6敏锐地识别出,通常主要修复滑动。当不可能进行初级修复时,最佳治疗方法仍然存在争议,但是已经描述了许多重建片状韧带的技术。7-15扫描韧带解剖结构的详细知识可能对优化手术结局有益。在一项具有里程碑意义的尸体研究中,伯杰将scapholunate韧带描述为具有3个肛门和组织学上不同成分的U形结构:背,近端和沃尔。16他的组织学分析和亚参数生物力学研究表明了这一重要性 -
