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世聯(lián)博研(北京)科技有限公司 主營:Flexcell細胞力學和regenhu細胞3D生物打印機銷售技術服務: 美國Flexcell品牌FX-5000T細胞牽張應力加載培養(yǎng)系統(tǒng),FX-5K細胞顯微牽張應力加載培養(yǎng)系統(tǒng),Tissue Train三維細胞組織培養(yǎng)與測試系統(tǒng),FX-5000C三維細胞組織壓應力加載培養(yǎng)系統(tǒng),STR-4000細胞流體剪切應力加載培養(yǎng)系統(tǒng),德國cellastix品牌Optical Stretcher高通量單細胞牽引應變與分析系統(tǒng) Regenhu品牌3D discovery細胞友好型3D生物打印機,piuma細胞納米壓痕測試分析、aresis多點力學測試光鑷,MagneTherm細胞腫瘤電磁熱療測試分析系統(tǒng)
服務電話: 010-67529703
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神經控制協(xié)調運動動作分析裝置供貨

  • 如果您對該產品感興趣的話,可以
  • 產品名稱:神經控制協(xié)調運動動作分析裝置供貨
  • 產品型號:人體運動執(zhí)行系統(tǒng)
  • 產品展商:世聯(lián)博研
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簡單介紹

神經控制協(xié)調運動動作分析裝置,18618101725(微信同),QQ:736597338 ,信箱sl...

產品描述
神經控制協(xié)調運動動作分析裝置,18618101725(微信同),QQ:736597338 ,信箱slby800@163.com

神經力學實驗裝置系統(tǒng)(神經力學科研裝置)


2、根據一個人的步態(tài)模式預測個體的骨骼生長


  • 由于骨骼的病理負荷,許多兒童在成長過程中會出現骨骼畸形
  • 矯正性截骨術,例如去旋轉手術,用于矯正過度畸形
  • 兒童骨骼的機械反應提供了一個令人興奮的機會,可以在早期糾正負載環(huán)境,避免骨骼畸形的發(fā)展
  • 我們使用基于神經肌肉骨骼和有限元模型的多尺度模擬來預測股骨的生長趨勢,并研究什么樣的負荷特性會導致典型的病理性生長
  • 為了驗證我們的機械生物學生長預測,我們將我們的模擬結果與從兩次采集的磁共振圖像中獲得的股骨幾何形狀的實際變化進行了比較
  • 調查臨床干預對肌肉骨骼負荷和股骨生長的影響,使我們能夠確定哪些早期干預有可能使股骨生長正常化
3、增加我們對復雜運動的運動控制的洞察力


  • 從簡單的直立到復雜的運動,肌肉力量對于任何積*的人體運動都是必要的
  • 肌肉由神經電指令控制
  • 肌電圖記錄捕捉導致肌肉收縮的電信號,并能為神經肌肉控制策略提供見解
  • 中qu神經系統(tǒng)被認為使用特定任務的運動模塊,稱為肌肉協(xié)同,來降低運動控制的復雜性
  • 肌肉協(xié)同作用可以從肌電圖記錄中計算出來,并用于運動控制研究
  • 我們使用肌肉協(xié)同分析來研究人類如何完成復雜的運動和學習新的運動任務

4、估計健康和病理人群在不同運動期間的肌肉骨骼負荷


  • 由于不適當的重復運動導致的肌肉骨骼系統(tǒng)的過度負荷會導致?lián)p傷
  • 建議進行肌肉強化練習,以防止受傷并加速康復
  • 許多鍛煉和康復建議是基于專家意見,而不是基于證據的研究
  • 我們使用神經肌肉骨骼模擬來增加我們關于運動和鍛煉對肌肉骨骼系統(tǒng)負荷的影響的知識
  • 在我們的運動分析實驗室,我們收集和分析來自不同人群的數據,包括運動員,例如和業(yè)余舞蹈演員、肥胖兒童和健康
  • 我們的研究結果可能有助于預防未來的傷害,并設計基于證據的康復計劃

系統(tǒng)功能概述:


  • ●完整人體運動體內運動、動作、機械力協(xié)調互動的分析系統(tǒng),、系統(tǒng)化的數據檢測分析
  • ●神經、肌肉和骨骼系統(tǒng)之間控制、協(xié)調、互動的分析評估
  • ●骨骼、肌肉和神經系統(tǒng)綜合作用運動、動作的實時捕捉、檢查分析
  • ●研究人體、人機運動動作及其與大腦、骨骼、肌肉之間的關系
  • ●結合肌肉、感覺器官、大腦中的模式發(fā)生器和中qu神經系統(tǒng)本身解釋運動的領域
  • ●研究運動神經肌肉和肌肉骨骼功能的潛在機制
  • ●復合神經肌肉骨骼系統(tǒng)中神經機械相互作用等健康問題
  • ●其他神經與人體所有運動、動作關聯(lián)問題
  • ●確保組件間協(xié)同工作,為您獨特的研究需求提供、系統(tǒng)化、高質量捕捉與數據分析

允許用戶對三維肌肉骨骼圖形進行建模、動畫制作和測量以及神經控制協(xié)調。肌肉骨骼模型包括骨骼、肌肉、關節(jié)、韌帶和其他可由用戶通過圖形界面操縱的物理結構的表示。這些模型可以用來模擬任何數量的運動,如步行、騎自行車、跑步、跳躍、舉重和投擲。

  • 動作捕捉導入器–可以導入運動捕捉文件(C3D、TRB、TRC)進行回放和測量。它還可以從運動分析系統(tǒng)實時導入數據,并在捕獲數據時制作三維模型的動畫。
  • 步態(tài)報告–運動報告工具創(chuàng)建一組運動的報告,包括步態(tài)。這些報告包含平均值、標準偏差和數據比較。對于步態(tài)報告,該工具計算步態(tài)事件,并自動將記錄的運動分為左右步幅。包含格式化的Excel圖表,以便于比較或研究數據。
  • 腳本–腳本工具使用命令執(zhí)行腳本,以加載模型和運動數據、執(zhí)行動態(tài)模擬以及創(chuàng)建繪圖和報告。腳本也可用于保存工具設置,以便下次啟動或加載特定模型時恢復這些設置。
  • 模型縮放–縮放實用程序會根據靜態(tài)運動捕捉試驗的測量結果,自動縮放通用模型以匹配任何尺寸的個體。包括肌肉路徑在內的所有模型組件都會隨著身體部分進行縮放。
  • 肌肉包裹–用戶可以交互定義球體、橢圓體、圓柱體和鳥居,以供肌肉肌腱執(zhí)行器包裹。肌肉路徑會在這些對象上自動計算,從而可以為包裹的肌肉計算肌肉長度、力量和運動手臂。
  • 現場直播–只要肌肉的任何屬性發(fā)生變化,肌肉屬性的實時圖就會更新。這允許用戶立即觀察移動附著點、纏繞對象或任何其他屬性對肌肉長度、力臂和力的影響。
  • 骨骼變形–用戶可以將骨骼扭曲成新的形狀,以模擬各種類型的骨骼畸形,如脛骨扭轉或股骨前傾。
  • 視頻導入/導出–運動數據視頻可以在運動動畫期間導入并在虛擬屏幕上播放。這使得模型動畫和實時視頻的比較變得容易。視頻也可以從模型窗口導出到AVI文件。
  • 外皮–蒙皮是指鏈接到一個或多個身體部分的三維多邊形表面。通過鏈接到一個或多個身體部分,可以使皮膚在關節(jié)移動時變形。皮膚可用于表示解剖皮膚、肌肉表面、韌帶或其他表面。它們也可以用紋理貼圖渲染,以增強真實感。
  • 圖像使用者界面–更新的用戶界面元素使與模型交互以及更改骨骼、肌肉和其他組件的顯示屬性變得容易。該系統(tǒng)現在支持“拖放”,可以輕松加載模型或運動數據,并執(zhí)行添加骨骼或運行腳本等功能。
  • OpenSim兼容性–可以與OpenSim連接,OpenSim是一個開源軟件系統(tǒng),允許用戶創(chuàng)建和測量運動的動態(tài)模擬。OpenSim通過提供額外的動力學特性,包括殘余減少和計算肌肉控制,擴展了該系統(tǒng)的功能。OpenSim可以導入和導出該系統(tǒng)模型,允許用戶利用這兩個應用程序的功能。



神經力學研究實驗系統(tǒng),神經控制3D動作捕捉系統(tǒng),人體運動的多尺度神經力學系統(tǒng),神經力學科研實驗系統(tǒng),神經肌肉力學實驗模型,神經肌肉控制實驗模型,人體運動動作調控分析系統(tǒng),神經動力學與力學實驗系統(tǒng),人體運動功能重建分析系統(tǒng),運動協(xié)調性功能分析系統(tǒng)



我們都知道,神經控制單元改變肌肉募集順序而維持關節(jié)穩(wěn)定,失神經控制就會導致肌肉的失衡和功能的紊亂,因此理解神經控制不僅對于從事神經康復來說非常重要,對于長從事肌肉骨骼康復也是具有非常重要的意義的。


神經的反射會影響肌肉的平衡和功能,另外,關節(jié)結構、肌肉功能以及中qu神經系統(tǒng)之間是存在交互作用的。因此,理解中qu神經控制是非常有必要的一件事情。


今天來聊聊神經重塑的問題,根據人體發(fā)育學說,人的神經細胞在出生都已經是基本恒定的,也就是說,神經細胞數量是恒定的,我們從小到大,不停的學習,實際上是皮質下中qu和皮質中qu不斷的完善過程。


當我們聽到別人說“我根本不懂做這工”時,很多時都會安慰他說︰你一出世就會做嗎?,那就是說除了與生俱來的一部分原始功能外,我們的一生都在學習、熟習新的知識和技巧。


我們能如?;顒邮且驗橛蓩雰簳r代到現在,都不斷在學習、修正、深化每種技能,例如不斷試步行、跌倒、再起來,直至懂得步行為止。之后又會嘗試跳躍、跑步等更高階的動作。


所以說腦卒中的患者就像嬰兒一樣學習、修正每個活動功能,而我們的工作是教師、教練。巴賓斯基癥陽性在2歲以前是屬于正常的生理現象,隨著腦的完善,中qu會對這一個神經反射進行抑制,我們發(fā)現腦卒中患者出現巴賓斯基癥陽性,實際上就是中qu對于這一神經反射出現失抑制的過程。


我們在學習神經康復學這門課程時會提到神經可塑性的理論,中qu神經損傷后會發(fā)生系統(tǒng)間和系統(tǒng)內存在結構和功能的可塑性,怎么去理解這個概念呢?

系統(tǒng)間的重塑也就是當中qu神經某一部分損傷時它所支配的功能由另一部分代替,比如當大腦皮質受損時,較粗糙低級的功能即可由古、舊腦承擔。系統(tǒng)內的可塑,也就是系統(tǒng)內功能的重組其重要的表現為突觸的可塑性和神經軸突的發(fā)芽。


神經細胞是恒定的,也就是說我們的腦細胞發(fā)生死亡后幾乎不會重新生長出新的腦細胞,但是這一損傷后的神經支配中qu就會對肌肉控制產生影響,那么我們做康復實際上是通過康復手段去影響突觸數目的增加或者減少、神經軸突側枝發(fā)芽等實現功能的重造。
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