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关于运动医学的研究论文(共2篇).doc


文档分类:医学/心理学 | 页数:约11页 举报非法文档有奖
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关于运动医学的研究论文(共2篇)本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 第1篇:生物力学发展的主要领域——运动医学生物力学(biomechanics)是利用物理学中的力学原理和方法,研究和解决与人体及其他生命体有关力学问题的一门学科,是一门交叉学科。生物力学的研究可以追溯到远古时期,人类祖先制造出与人体相适应的劳动工具,适应并改造了生活环境,提高了人类的生存能力。文艺复兴时期,意大利科学家达?芬奇首先应用力学理论研究人体,认为人体运动符合力学原理,为生物力学的形成奠定了理论基础。现代科技给这门古老的学科注入了新的活力,很多理工科的新技术、新材料及分析方法与医学进行结合,创造出很多新理论、新技术、新疗法及新器械,为现代医学増添很多光彩。其中运动医学、骨科、康复医学、整形外科、口腔科、心血管科等领域的研究最多,应用最为广泛,是生物力学发展的主要领域。生物力学在运动医学方面的研究主要集中于最近几十年,取得了很多成绩,奠定了运动医学领域内的重要地位。目前,同解剖学、生理学、病理学、生物化学等一起成为运动医学的基础学科。生物力学在运动医学方面的研究主要集中在运动创伤相关研究与运动训练相关研究两方面,两者既独立存在,同时也密切联系。运动创伤相关研究包括对正常运动系统的研究,例如,韧带、软骨、骨等组织,由于运动创伤中以前两者的损伤为主,故韧带与软骨成为研究的重点,尤其是前者。另外,对关节整体功能的生物力学研究也很多,尤其是最近一段时间;运动创伤相关研究还包括运动损伤及修复与重建后相关组织的生物力学研究,运动损伤及修复与重建后关节的整体生物力学特性研究也是研究重点;运动创伤相关研究也包括运动损伤机制的研究与运动康复的研究,两者有密切联系,前者对后者有指导作用。运动训练相关研究一方面研究运动对人体软\硬组织的力学效应,通过力学原理改进和优化训练方法,应用于竞技体育,可以提高运动成绩及延长运动寿命;应用于群众体育,则可以达到科学锻炼、増进健康的目的。另一方面,运动训练相关研究也对运动损伤机制进行研究,修改运动技术动作,减少运动损伤,对提高运动成绩及科学锻炼均具有重要意义。目前,我国的体育运动迅速发展,运动成绩不断提高,与生物力学、运动医学、体育训练学的结合和运动员的训练更加科学化有关。我国的生物力学工作者从既往被动参与体育训练到今天成为运动员训练的主要参与者,既反映了其重要性被重视,也反映了科学训练的规律己经成为我国体育运动事业的主旋律。生物力学为应用力学的一个分支,是典型的边缘学科,需要医学、生物学及工程学的紧密结合。它在运动医学领域的研究很大程度上取决于新技术及新研究方法的应用,随着更多工程学专业人士的加盟,生物力学在运动医学领域内得到了快速发展。在韧带方面,应用材料实验机对其进行结构力学特性与材料力学特性研究,由于韧带为柔软的不规则体,人们发现在横截面测量、应变测量及标本固定等方面均遇到很大困难,与工程测量中经常见到的金属试件、高分子试件等均明显不同,其中在横截面积测量方面就经历了多次变革,早期将韧带组织近似为长方体,用游标卡尺分别测量其长、宽、厚,当然准确性不高,后来将韧带组织置于一定规格的凹槽内,凹槽的横截面为标准矩形,然后加压至一定压力,并持续一定时间,这种方法考虑了韧带组织的粘弹性,较早期方法有了很大进步,但不同韧带组织、同一韧带组织不同部位的粘弹性是不同的,而且测量麻烦,因此不是很理想。激光横截面积测量仪的应用改变了这一状况,它是非接触式测量,在测量横截面积时可以同时测量出韧带横截面的形状,测量精度很高。在应变量测量方面也由接触式过渡到非接触式一高速视频位移分析系统,它可以准确测量出韧带在拉断过程中的位移与应变。上述新技术都是由工程学专业人士开发的,也是传统工程学中所没有的。韧带组织不均质,其各方向及各部分的生物力学特性是不同,目前对韧带组织生物力学特性的研究还处在将其简化为均质体的阶段,全面、真实的测量韧带组织的生物力学特性具有重要意义,将为韧带损伤的修复与重建及组织工程学韧带的研究提供实验依据。组织工程学韧带研究己经取得了部分成果,生物力学在其中的作用得到了肯定,但组织工程学韧带在生成过程中所需要的生物力学条件还没有明确,这也是生物力学在韧带研究方面的发展方向。近年来,由于分子生物学、细胞生物学的迅速发展,与生物力学的结合也越来越紧密。由于韧带组织的不均质性,为了更进一步研究韧带的生物力学性质以及在韧带修复过程中的生物力学影响,细胞生物力学以及应用分子调控手段观察韧带组织的生物力学性能的工作在国内外广泛开展。目前,虽然有一些成果尚难以完全应用于临床,但是完全可以相信,在不久的将来,这方面的工作必然会对临床的韧带修复产生积

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  • 时间2019-10-19
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