生物力學英語怎么 后交叉韌帶損傷的生物力學分析 用英語怎么說
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使用軟件技術,一個聯合計算機輔助設計環(huán)境的一個理論框架可以為衣物生物力學的知覺工程學被開發(fā)。 首先,生物力學的知覺工程設計過程的邏輯被分析,包括服裝,人的模型,服裝第2個樣式, 3D服裝形成的選擇,服裝身體聯絡條件和分配有形資產到3D服裝的形象化。 作為開發(fā)一部分預處理文件的過程3D服裝和人體的數字資料為生物力學的設計被創(chuàng)造。 使用特別FEM軟件和其他技術的機械模仿然后被用于,形象化這些結果,然后最后形象化和預言生物力學的感覺是可能的。
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生物力學工程設計的服裝涉及的過程中創(chuàng)造了新的服裝產品使用迭代決策,其中的基礎科學,數學,科學和工程科學,適用于轉換資源優(yōu)化,以滿足目標(李和張2005 ) 。生物力學工程中的服裝設計主要是基于一體化的計算機輔助設計,計算機圖形學,計算機顯示技術,數學模型,材料科學和實驗的方法來模擬動態(tài)力學過程和可視化的結果。
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細胞流動的生理機理:剪切流,細胞表面的粘附,以及細胞可變形性
來自
美國賓夕法尼亞州立大學生物工程項目,美國大學公園16802。 cxd23@psu.edu
摘要
白細胞(白血球WBC)變成畸形和粘附于內皮細胞(EC)的機理,已通過使用一種新型的體外側視流檢測得以檢驗分析。為模擬白細胞粘附于內皮細胞的過程,使用了HL-60細胞流動粘附于表面固定(化)的P-選擇蛋白。
剪切流應力的變化,細胞的可變形性,或基板配合基(配合體)的強度,導致以下幾方面的顯著的變化:特有的粘附結合的時間,細胞表面的接觸和細胞流動速度。 2D模型表明,高壁面切應力(20 dyn/cm2)時,細胞基質的接觸面積幾乎可以達到低應力時(0.5 dyn/cm2)的兩倍,而這是因為剪切流引起的細胞變形所致。接觸面積的增加,導致更多的能量耗散于粘結結合和粘性細胞質上,而輸入到一個細胞中的流體能量,也因為由于扁平的細胞形狀而減少。該模型還指出,當剪切流切應力進一步增加時,白細胞流動速度將表現為高原期。實驗和計算研究都描述了,白細胞的變形是如何影響剪切流中的白細胞粘附于內皮細胞的過程的。
(C)1999年出版于ELSEVIER 科學
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翻譯不易,望采納和給分
后交叉韌帶損傷的生物力學分析 用英語怎么說
翻譯如下:
后交叉韌帶損傷的生物力學分析
Biomechanical analysis of posterior cruciate ligament injury
PFNA的英文全稱是什么?
PFNA的英文全稱是Proximal femoral nail antirotation。PFNA屬于一種新型股骨近端內固定系統(tǒng),是新改進的PFN (股骨近端髓內釘)系統(tǒng),一方面繼承了原PFN 的優(yōu)點,生物力學特點相同,另一方面在具體設計上有所創(chuàng)新,令固定更有效、操作更簡單。
PFNA適應證廣,適用于各種類型的股骨轉子間骨折(AO分型A1、A2、A3)和高位轉子下骨折,但不能用于股骨頭和頸的骨折。PFNA一方面繼承了原PFN 的優(yōu)點,生物力學特點相同,另一方面在具體設計上有所創(chuàng)新,令固定更有效、操作更簡單。
擴展資料
產品特點:相對于PFN,PFNA用螺旋刀片鎖定技術取代了傳統(tǒng)的2枚螺釘固定,未鎖定的螺旋刀片敲入時自旋轉進入骨質,對骨質起填壓作用, 刀片具有寬大的表面積和逐漸增加的芯直徑,確保最大程度的骨質填壓以及理想的錨合力,在骨質疏松嚴重的患者也是如此。
PFNA的改進:主釘設計為空心,只需一小切口,令導針進入髓腔后,即可順利完成后續(xù)操作,置入主釘,主釘具有6°外偏角,方便從大轉子頂端插入,進入髓腔。PFN 的主釘為實心,入釘點定位需準確,入釘點位置不佳,常導致主釘偏離髓腔中心或骨折移位,可導致手術時間延長,創(chuàng)傷加重。
參考資料來源:百度百科——PFNA