医用生物力学杂志
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医用生物力学一、发表说明本团队专注于论文写作与发表服务,擅长案例分析、编程仿真、图表绘制、理论分析等,论文写作、发表300起,具体价格信息联系:本团队并非任何杂志编辑中心,本中心是专业代发论文的机构,与各个杂志社具有长期良好的合作关系,也就是我们通过我们的特殊渠道将论文送给杂志社我们特定的内部人处理论文,保证较高的上稿率,以解决投稿人投稿后焦急的等待与石沉大海的结局。
通过我们可以较为容易达到发表的目地,当然,论文的质量也是重要的基础。
二、期刊简介如下《医用生物力学》主要刊登交流我国学者在生物力学研究中取得的成果和部分国外专家的论文。
着重刊登对科研与临床实践有指导意义的论著,同时还开辟综述、讲座、经验交流、研究简报、专题讨论等专栏。
内容充实,反映了中国生物力学的研究动向和成果。
论著NiTi心血管支架的疲劳断裂性能分析综述机械刺激对成骨细胞骨架的影响专家论坛人体运动的生物力学建模与计算机仿真进展信息《医用生物力学》杂志征稿、征订启事专家论坛天然-人工合成聚合物混合纳米纤维在生物医学领域中的应用信息关于文稿中法定计量单位的书写要求论著高血压与低切应力对大鼠颈总动脉血管重建的影响信息关于书写论文作者单位名称的要求论著粘着斑激酶在血管内皮细胞黏附和迁移中的作用信息关于论文写作中的作者署名与致谢论著坡面步行中青年女性下肢关节角及肌肉激活度信息关于缩略语使用的要求论著牙本质微结构性质的重新评价(英文)通讯报道中国蒙医整骨术骨折固定生物宏观特征及其准则专家论坛细胞骨架的普遍性动力学行为述评对细胞与分子生物力学中一些挑战性问题的思考细胞与分子生物力学专栏β2整合素介导的人中性粒细胞在ICAM-1裱衬表面的铺展动力学论著人工髋关节润滑系统的流固耦合分析述评康复工程中的生物力学问题康复与生物力学专栏利用步态分析研究楔形鞋垫对膝关节载荷的影响信息关于文稿中法定计量单位的书写要求康复与生物力学专栏日常运动时足底压力实时检测方法研究论著浓度与压力梯度可调的三维细胞培养微流控芯片的研制信息医学论文写作中的注意事项论著图像相关法测试股骨近端骨小梁压缩特性信息医学论文中有关实验动物描述的要求临床研究矫形器在烧伤病例中的应用综述成骨细胞力致钙响应和钙传递的研究进展专家论坛剪切流定量调控细胞钙信号的研究进展述评生物材料力学研究新进展专栏论著流体剪切力作用下无间隙连接成骨细胞阵列内的钙响应论著新型动态载荷与循环灌流生物反应器系统的设计临床研究Endobutton治疗肩锁关节脱位术后复位丢失与固定装置力臂的相关性研究综述力学因素在间充质干细胞构建功能性组织工程化软骨中的作用专家论坛人造微针与生物微针研究进展论著第二代数字化人体骶骨纵形骨折微创内固定的有限元分析信息论文写作中的注意事项论著单脉冲和双脉冲液电式体外冲击波粉碎结石术的数值模拟信息关于文稿中法定计量单位的书写要求论著心肌桥壁冠状动脉血液动力学数值模拟综述下肢截肢残端肌肉萎缩的生物力学研究进展信息华人骨研学会第四届WebsterJee骨形态计量和影像学研讨会述评组织工程研究的现状与进展专栏论著方形孔结构细胞支架非线性流固耦合数值计算骨科生物力学NiTi记忆合金骨卡环生物力学特性的三维有限元研究口腔生物力学黏接剂厚度对IPS Empress Ⅱ全瓷冠应力的影响分析基础研究动脉血管中非线性压力波的传播临床研究尿流动力学在前列腺增生症诊断中的价值骨科生物力学骨移植与骨水泥增强对治疗骨质疏松椎体的生物力学相容性的有限元评估信息2010年上海国际骨科生物力学研讨会会议通知骨科生物力学采用“漏斗技术”植入椎弓根螺钉固定胸段脊柱的生物力学研究基础研究实体肿瘤内微循环及药物传递的三维数值模拟综述髋臼位相参数概念分析述评人上气道生物力学模型的研究进展信息2010年上海国际骨科生物力学研讨会会议通知论著鼓膜穿孔对听力系统振动的影响信息会议通知论著基于整体膨隆实验的虹膜弹性模量求解方法信息《医用生物力学》杂志征稿、征订启事论著椎弓根螺钉长度变化对螺钉-骨复合体模型应力影响的三维有限元分析研究信息会议通知论著拇外翻对前足底压力分布的改变综述巩膜及巩膜成纤维细胞的生物力学研究进展述评航空生物力学航空生物力学专栏模拟跳伞着陆中踝关节防护对下肢肌电活动性的影响论著鼻腔结构矫正手术对OSAHS患者上气道流场影响的数值分析信息本刊有关文稿中法定计量单位的书写要求论著双分叉动脉血流动力学特性的边界元分析信息关于缩略语使用的要求论著有限元分析优化设计人工颈椎复合关节系统球窝关节信息关于书写论文作者单位名称的要求论著冷刺激下食指运动学及动力学特性研究述评心血管生物力学研究的新进展心血管生物力学专栏切应力与血管平滑肌细胞对内皮细胞增殖的影响及TGFβ1与p-Akt信号通路在其中的作用述评正畸牙移动细胞生物力学研究进展口腔生物力学专栏无托槽隐形矫治技术生物力学效应的有限元法研究论著基于小波变换的中医推拿 法作用力信号能量分析综述肿瘤细胞靶器官特异性捕获和黏附行为的研究进展A 3-D in vitro tumor model for investigation of bacteria-mediated gene delivery专家论坛细胞核结构与力学生物学述评生物反应器在组织工程研究中的应用生物反应器专栏灌注式生物反应器中流体剪切力对大段组织工程化骨构建的作用骨科生物力学经皮椎体成形术中椎体内压力的测定与分析口腔生物力学单侧上颌骨缺损三维光弹模型的设计和制作基础研究支架植入颅内蜿蜒型动脉瘤的血流动力学仿真综述骨质疏松性骨力学性能的预测专家论坛细胞-分子生物力学研究进展述评数字图像相关测量技术及其应用生物力学测试与分析利用微悬臂梁传感对瘦肉精进行非标记检测基础研究Wnt/β-catenin信号通路对小鼠骨痂塑形和生物力学性能的影响综述足踝部有限元分析的临床应用综述会议纪要骨科内植物研究中的生物学和生物力学问题——东方科技论坛第127次学术讨论会述评膝关节前交叉韧带修复的组织工程研究进展骨科生物力学前交叉韧带扭转损伤后关节腔内后交叉韧带中基质金属蛋白酶-Ⅱ活性的研究基础研究ERK信号通路参与调控周期性张应变诱导的人牙周膜细胞增殖综述核心肌群训练在游泳训练中的应用专家论坛气道平滑肌生物力学与哮喘病理机制的研究进展基础研究虚拟中国人足底韧带结构失效后的足弓负荷机制研究口腔生物力学种植体长度对即刻负载种植体骨界面生物力学分布的影响应用研究下肢残肢功能综合训练系统的研发综述人体脊柱三维运动测量及力学加载进展专家论坛天然与人工关节中的摩擦学问题人工关节摩擦学专栏人工关节改性材料的生物摩擦学研究基础研究生理脉动流模拟系统设计与仿真综述腰椎后路非融合技术生物力学研究进展信息第九届全国生物力学学术会议会议纪要专家论坛基于血流动力学仿真的心血管外科手术规划进展基础研究利用Contourlet变换进行双源CT图像中的二尖瓣分割应用研究人膝关节软骨与聚乙烯醇水凝胶人工软骨压缩实验比较研究综述关节软骨体外构建力学环境的研究进展信息《医用生物力学》2009年第24卷总目录骨与关节的力学生物学研究。
生物力学、医用热学器械计量检测第一节温度计计量检测本节内容适用于体温计的检定,所依据的技术文件为JJG111-2003《玻璃体温计检定规程》。
一、标准装置体温计检定所采用的标准装置由标准体温计(标准器)、新生儿棒式体温计用标准体温计(标准器)、恒温槽、水、三相电瓶或冰点槽、离心机、转速表、玻璃偏光应力仪、读数显微镜、读数望远镜、放大镜和钢直尺等组成。
(1)标准体温计。
测量范围:34.5~44.5℃;分度值:不大于0.05℃。
(2)恒温水槽。
工作区域内最大温差的绝对值不大于0.01℃;恒温时温度波动不大于±0.01℃/10min。
(3)离心机。
加速度调节范围:70~500m/s2。
(4)转速表。
准确度等级为2级。
(5)新生儿棒式体温计用标准体温计。
测量范围:29.5~40.5℃;分度值:不大于0.05℃。
(6)读数显微镜。
分度值0.01mm,允许误差限±0.01mm。
(7)钢直尺。
分度值1mm,允许误差限±0.2mm。
二、检定项目及检定方法1.操作步骤(1)观察外观:1)新制造的体温计。
玻璃:体温计平直,玻璃表面光洁透明,在刻度范围内和感温泡上不得有影响读数的缺陷;毛细管直,孔径均匀。
感温液柱:纯洁、干燥、无气泡,液柱不得断节、自流。
刻度:数字清晰、准确,刻线均匀并垂直于毛细管的中心线。
标志:“℃”、制造厂名、制造年代和强检标志。
感温泡:直径不得大于玻璃棒(棒式体温计)或下体套管(内标式体温计)的直径。
2)使用中的体温计。
玻璃:体温计平直,玻璃表面光洁透明,在刻度范围内和感温泡上不得有影响读数的缺陷。
感温液柱:纯洁、干燥、无气泡,液柱不得断节、自流。
刻度:内标式体温计套管内清洁,刻线清晰。
感温泡:无破损、无空气。
(2)感温液体自流:①将体温计放入42.5℃恒温槽(新生儿棒式体温计浸泡温度为40.5℃)中3min;②使槽温在2min内均匀下降1℃,取出体温计读数。
如果读数低于42℃(新生儿低于40.0℃),则感温液柱存在自流,为不合格。
北京大学生物医学工程跨学科硕士研究生培养方案(试行)一、培养目标1. 较好地掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论,拥护党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,学风严谨,品行端正,有较强的事业心和献身科学的精神,积极为国家现代化建设服务。
2. 掌握一门外国语,具有坚实的生物医学工程学科方面的理论基础和宽广的专业知识、较强的实验与设计能力。
3. 德、智、体全面发展。
在生物医学工程学科的某一研究领域掌握较系统的专门知识、技术与方法,具有综合应用生物医学工程学科的理论、方法和技术,进行生物医学工程科学研究与技术开发,把握生物医学工程学科发展的前沿和动态,通晓电子和计算机应用技术,能在本学科及相关领域独立开展工作,运用所掌握的知识与技能解决科学研究或实际工作中的问题的能力。
二、研究方向与指导教师(暂略)三、招生、入学考试和学习年限1. 招生对象理科、工科、医科类大学本科毕业生或同等学力者,以及具备较好相关知识背景的其它学科的大学本科毕业生。
2. 入学考试参加全国研究生招生统一考试。
考试科目为政治理论课(理)、外语、专业基础课和专业课(专业基础课和专业课考试科目,可根据报考者的学历背景及其报考导师的专业领域等情况进行选择)。
3. 学习年限三年四、课程设置生物医学工程学科研究方向硕士研究生课程设置包括以下四个部分:(一)公共必修课(1)科学技术哲学与政治理论课(2)第一外国语(二)专业必修课(核心课程)生物医学工程进展生命系统的仿真与建模生物医学信息检测与信号处理现代医疗仪器中的工程技术医学影像物理学肿瘤放疗物理学医学图像处理医学影像生物学基础现代医学物理基础核磁共振成像学医学图像数据处理统计学脑功能成像生物物理学生物力学组织工程导论细胞与分子生物学解剖生理学临床概论计算引论(三)讨论班与前沿讲座课(必修课)生物医学工程学科硕士研究生须参加讨论班与前沿讲座课程的学习达四学期。
每学期参加讨论班与前沿讲座课学习至少7次以上,记1.5学分;四学期共计6学分。
医用物理学医用物理学是物理学的一个分支,它专门研究物理现象在医学领域的应用。
这门学科不仅关注物理原理在医疗设备和技术中的应用,还涉及如何利用物理方法来诊断和治疗疾病。
医用物理学的研究范围广泛,包括放射治疗、核医学、生物医学成像、生物力学和生物医学信号处理等领域。
在放射治疗中,医用物理学发挥着至关重要的作用。
通过精确计算和控制放射线剂量,物理学家可以确保放射治疗对患者的伤害最小化,同时有效地摧毁癌细胞。
核医学则是利用放射性同位素来诊断和治疗疾病。
物理学家负责设计核医学设备,并确保它们能够安全、准确地使用放射性物质。
生物医学成像技术,如X射线、CT扫描、MRI和超声波等,都依赖于物理原理。
物理学家开发新的成像技术,并优化现有技术,以提高诊断的准确性和效率。
生物力学研究人体骨骼、肌肉和关节的力学特性,以及它们如何影响运动和功能。
物理学家通过模拟和分析这些力学特性,帮助医生设计更有效的治疗方案。
生物医学信号处理是另一门重要的学科,它涉及对生物医学信号的采集、处理和分析。
物理学家开发新的信号处理算法,以提高对疾病诊断的准确性。
医用物理学还涉及物理治疗,如使用激光、超声波和电磁波等物理方法来治疗疾病。
医用物理学是一门综合性学科,它将物理学的原理和方法应用于医学领域,以提高疾病的诊断和治疗效果。
随着科技的不断进步,医用物理学将继续发展,为人类健康做出更大的贡献。
医用物理学:为医学领域注入物理力量医用物理学作为物理学与医学的交叉学科,不仅在医疗设备和技术中发挥重要作用,还为医学研究提供了新的视角和方法。
它不仅关注物理原理在医疗中的应用,还深入探讨这些应用如何影响医学实践和患者健康。
在放射治疗领域,医用物理学不仅关注放射线的物理特性,还研究放射线与生物组织的相互作用。
通过精确计算和控制放射线剂量,物理学家可以确保放射治疗对患者的伤害最小化,同时有效地摧毁癌细胞。
他们还致力于开发新的放射治疗技术,如质子治疗和重离子治疗,以提高治疗效果和减少副作用。
中国组织工程研究 第17卷 第25期 2013–06–18出版Chinese Journal of Tissue Engineering Research June 18, 2013 Vol.17, No.25doi:10.3969/j.issn.2095-4344.2013.25.018 []何蔚,刘明. 氰基丙烯酸酯-纳米药物骨的靶向治疗[J].中国组织工程研究,2013,17(25):4692-4698.P .O. Box 1200, Shenyang 110004 4692www.CRTER .org何蔚☆,男,1983年生,北京市人,汉族,解放军305医院骨科,博士,主治医师,主要从事脊柱外科和生物材料的研究。
hewei8302@通讯作者:刘明,主任医师,解放军305医院骨科,北京市 100017liuming1970@中图分类号:R318 文献标识码:A 文章编号:2095-4344 (2013)25-04692-07收稿日期:2012-12-21 修回日期:2013-01-15 (20121021003/GW ·W)氰基丙烯酸酯-纳米药物骨的靶向治疗*☆何 蔚,刘 明解放军第305医院骨科,北京市 100017文章亮点:1此问题的已知信息:应用纳米药物骨靶向治疗,不仅可避免全身化疗带来的药物不良作用,而且可弥补局部缓释药物所缺乏的靶向治疗和停滞效用,增强肿瘤细胞的胞吞等功能,以预防肿瘤复发,起到保肢功能,提高骨肿瘤患者的生活质量,延长患者生命。
2文章增加的新信息:有关骨髓靶向的研究相对较少,以纳米粒为载体实现骨髓靶向给药的主要障碍在于骨髓-血屏障,即血窦壁和肝、脾的非特异性吞噬功能。
若将氰基丙烯酸酯黏合胶复合纳米药物进行骨靶向治疗,是鉴于氰基丙烯酸酯及其衍生物具有在骨髓腔等湿性条件下能迅速黏合、强度较大、能生物降解等诸多优点,同时克服了骨髓靶向给药的主要障碍。
综述氰基丙烯酸酯黏合胶的特性和纳米药物骨靶向治疗的理化特点,分析氰基丙烯酸酯和纳米给药系统各自的理化特性及优缺点,阐明其将来的临床应用前景及尚待解决的问题。
第十四届全国生物力学大会(2024年8月8日-12日,吉林长
春)征文通知
无
【期刊名称】《医用生物力学》
【年(卷),期】2024(39)1
【摘要】“全国生物力学大会”是由中国力学学会中国生物医学工程学会生物力
学专业委员会主办、在我国生物力学领域最具影响力的系列学术会议,每三年举办
一次。
该系列学术会议对我国生物力学学科领域的学术交流发挥了十分重要的作用,有力促进了我国生物力学和生物医学工程学科相关交叉领域的合作和发展。
“第十四届全国生物力学大会”将于2024年8月8日至12日在吉林省长春市举办,由吉林大学承办。
【总页数】1页(PF0002)
【作者】无
【作者单位】中国力学学会中国生物医学工程学会;生物力学专业委员会
【正文语种】中文
【中图分类】R68
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生物医用材料体内失效的生物力学因素一、生物医用材料概述生物医用材料是指用于人体内部或表面,用于诊断、治疗或替换人体组织、器官或增进其功能的一类材料。
这类材料在医学领域中扮演着至关重要的角色,包括但不限于骨科植入物、心血管支架、牙科材料、组织工程支架等。
生物医用材料的设计和应用需要综合考虑其生物相容性、机械性能、耐久性以及与生物体的相互作用。
1.1 生物医用材料的分类生物医用材料可以根据其来源、组成和应用领域进行分类。
按照来源,可分为天然材料和合成材料;按照组成,可分为金属、陶瓷、高分子和复合材料;按照应用领域,可分为骨科材料、牙科材料、心血管材料等。
1.2 生物医用材料的生物相容性生物相容性是指材料在生物体内不引起不良反应的特性。
生物医用材料的生物相容性是其安全性和有效性的关键因素,包括血液相容性、组织相容性和免疫相容性等。
1.3 生物医用材料的机械性能机械性能是生物医用材料的另一重要特性,包括强度、韧性、硬度、弹性模量等。
这些性能决定了材料在体内能否承受相应的力学负荷,以及其在生物体内的稳定性和耐久性。
二、生物医用材料体内失效的生物力学因素生物医用材料在体内的失效是一个复杂的过程,涉及材料的生物力学特性、生物体的生理环境以及材料与生物体的相互作用。
生物力学因素在材料失效中起着至关重要的作用。
2.1 材料的力学性能与体内环境的不匹配生物医用材料在设计时需要考虑其在体内环境中的力学性能,以确保其能够适应生物体的力学负荷。
如果材料的力学性能与体内环境不匹配,可能会导致材料的过早失效。
例如,材料的弹性模量过高可能会导致应力遮挡效应,降低周围骨组织的应力刺激,从而影响骨整合;而弹性模量过低则可能导致材料在体内发生过度变形或断裂。
2.2 疲劳失效疲劳失效是指材料在循环载荷作用下逐渐产生裂纹并最终导致断裂的现象。
生物医用材料在体内会受到持续的循环载荷,如关节植入物在行走过程中会受到反复的弯曲、扭转和压缩载荷。
一、引言医用物理学是医学领域的基础学科之一,它将物理学的基本原理应用于医学研究和临床实践中。
通过医用物理学的实训,我们不仅能够加深对物理理论知识的理解,还能提高解决实际医学问题的能力。
本报告将对本次医用物理学实训的整个过程进行总结,包括实训内容、实训过程、实训成果以及实训心得。
二、实训内容1. 光学实训光学实训主要包括光的折射、反射、干涉、衍射等基本现象的观察和实验。
通过实验,我们学习了光学仪器的使用方法,如显微镜、光谱仪等,并了解了光学在医学成像、激光治疗等方面的应用。
2. 声学实训声学实训主要涉及声波的传播、反射、折射以及声波在生物组织中的传播特性。
通过实验,我们学习了声学仪器,如超声波探头的使用,并了解了超声波在医学诊断、治疗中的应用。
3. 电学实训电学实训包括电流、电压、电阻等基本电学量的测量,以及电路分析。
通过实验,我们掌握了电学仪器的使用,如万用表、示波器等,并了解了电学在心电图、脑电图等医学检测中的应用。
4. 热学实训热学实训主要涉及热传导、热辐射、热对流等热学现象的观察和实验。
通过实验,我们学习了温度计、热像仪等仪器的使用,并了解了热学在医学治疗、疾病诊断等方面的应用。
5. 生物力学实训生物力学实训主要研究生物体受力后的力学响应,包括静力学、动力学和流体力学等方面。
通过实验,我们学习了生物力学实验设备,如生物力学测试仪、有限元分析软件等,并了解了生物力学在人体运动、器官功能等方面的应用。
三、实训过程1. 实训准备在实训开始前,我们查阅了相关教材和资料,了解了实训内容、实验原理和实验步骤。
同时,我们进行了实验仪器的准备和调试,确保实验顺利进行。
2. 实训实施在实训过程中,我们严格按照实验步骤进行操作,认真观察实验现象,记录实验数据。
在遇到问题时,我们积极向指导老师请教,及时解决问题。
3. 实训总结实验结束后,我们对实验数据进行整理和分析,总结了实验结果,并与理论值进行了比较。
同时,我们讨论了实验过程中遇到的问题和解决方法,提高了实验技能。