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世聯博研(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系統,FX-5K細胞顯微牽張應力加載培養系統,Tissue Train三維細胞組織培養與測試系統,FX-5000C三維細胞組織壓應力加載培養系統,STR-4000細胞流體剪切應力加載培養系統,德國cellastix品牌Optical Stretcher高通量單細胞牽引應變與分析系統 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
服務電話: 010-67529703
主營產品: 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系統,FX-5K細胞顯微牽張應力加載培養系統,Tissue Train三維細胞組織培養與測試系統,FX-5000C三維細胞組織壓應力加載培養系統,STR-4000細胞流體剪切應力加載培養系統,德國cellastix品牌Optical Stretcher高通量單細胞牽引應變與分析系統 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
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長期銷售仿生肢體肌電控制模型系統

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  • 產品名稱:長期銷售仿生肢體肌電控制模型系統
  • 產品型號:人體運動執行系統
  • 產品展商:世聯博研
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簡單介紹

仿生肢體肌電控制模型系統,18618101725(微信同),QQ:736597338 ,信箱slby...

產品描述
仿生肢體肌電控制模型系統,18618101725(微信同),QQ:736597338 ,信箱slby800@163.com

神經力學實驗裝置系統(神經力學科研裝置)


  • 腦癱是常見的兒童神經系統ji病,在歐洲每例活產中有2-3例
  • 多層次的手術用于糾正肌肉骨骼異常和改善行走
  • 手術的結果是適度的(60%的患者沒有改善),并且在過去的20年里停滯不前
  • 使用基于神經肌肉骨骼、統計和有限元模型的計算機模擬來估計臨床相關參數,目的是提高我們對步態功能障礙的因果因素的認識,并增加未來積*治liao結果的數量
  • 對于我們的模擬,我們一方面開發方法來為基礎研究問題創建高度特定主題的模型,另一方面開發快速簡單的工作流程來將的建模集成到臨床實踐中
  • 我們與上的腦癱治liao合作,包括佩倫伯格大學醫院(比利時)、吉列兒童專科保健(美國)和斯佩辛整形醫院(奧地利)的臨床步態實驗室

2、根據一個人的步態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境,避免骨骼畸形的發展
  • 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神經系統被認為使用特定任務的運動模塊,稱為肌肉協同,來降低運動控制的復雜性
  • 肌肉協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的過度負荷會導致損傷
  • 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

系統功能概述:


  • ●完整人體運動體內運動、動作、機械力協調互動的分析系統,、系統化的數據檢測分析
  • ●神經、肌肉和骨骼系統之間控制、協調、互動的分析評估
  • ●骨骼、肌肉和神經系統綜合作用運動、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、大腦中的模式發生器和中qu神經系統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、動作關聯問題
  • ●確保組件間協同工作,為您獨特的研究需求提供、系統化、高質量捕捉與數據分析

        一套一站式交鑰匙 3-D運動實時捕捉分析系統,旨在同步收集來自各種運動跟蹤器、EMG(肌電圖)、測力臺、手傳感器、EEG腦電圖、
定量腦電圖(quantitative EEG, qEEG)系統、數字視頻、事件標記和其他模擬設備、虛擬現實和觸覺設備的數據。
        從豐富的分析工具集合中生成的數據可立即通過所有數據輸出的圖形顯示進行回放。 令人驚嘆的 3-D 計算機渲染對象動畫可以被視為骨架、簡筆畫或人形。集成使用市場上
廣泛的硬件實現對人體運動、大腦活動、眼球運動、肌肉募集和作用在身體上的外力的實時測量。
        確保您選擇的組件協同工作,為您獨特的研究需求提供、系統化、高質量的數據。 數據完全同步,與其他組件準確定位,并通過的計算機
渲染和圖形顯示實時呈現。 數據輸出包括所有運動學和動力學數據,包括關節力和力矩,以及從虛擬環境同步接收的用戶定義變量。 數據可在不需要編程的直觀下拉菜單中使用。
用戶編寫的腳本可以定義額外的數據和事件,并與統計模塊一起擴展該系統的固有功能。

  • 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實時導入數據,并在捕獲數據時制作三維模型的動畫。
  • 步態報告–運動報告工具創建一組運動的報告,包括步態。這些報告包含平均值、標準偏差和數據比較。對于步態報告,該工具計算步態事件,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行腳本,以加載模型和運動數據、執行動態模擬以及創建繪圖和報告。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。該系統現在支持“拖放”,可以輕松加載模型或運動數據,并執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,允許用戶創建和測量運動的動態模擬。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,擴展了該系統的功能。OpenSim可以導入和導出該系統模型,允許用戶利用這兩個應用程序的功能。

分析和跟蹤受試者生物力學能力的變化,監測肌肉募集并分析感覺組織


更多詳細方案,請咨詢產品顧問:李經理,18618101725
  


神經肌肉募集捕捉分析系統,人體平衡機制分析系統,人類運動行為實驗設備,神經肌肉系統控制協調運動分析,運動控制與運動訓練系統,骨骼肌力學建模系統,運動動作神經控制協調系統,神經力學模型,運動動作EEG分析系統,平衡性身體協調性分析系統



神經調節機制作如下基礎性論述。

人體重要的運動反射—牽張反射

人體中存在神經支配的骨骼肌在受到外力牽拉時所能引起的受牽拉的同一塊肌肉的反射活動在生理學中被稱作牽張反射。牽張反射目前被分為兩種類型,既腱反射和肌緊張兩種。

2.1 腱反射是指快速牽拉肌腱時所發生的牽張反射 例如,叩擊膝關節下的股四頭肌肌腱,股四頭肌既發生一次收縮,既為膝反射;又如,叩擊跟腱使小腿腓腸肌發生一次收縮的牽張反射被稱為跟腱反射;而肘反射是指叩擊肱二頭肌引起的肘部屈曲的牽張反射。一般認為腱反射的傳入纖維直徑較粗(12~20μm),其傳導速度也較快(90m/s以上),其反射的潛伏期較短約0.7ms,故只能夠一次突觸接替的時間延擱,因此腱反射是單突觸反射。腱反射的感受器是肌梭,中qu在脊髓前角,效應器主要是肌肉收縮較快的快肌纖維成分,故有時又被稱之為位相性牽張反射。

2.2 另一種重要反射類型—肌緊張 肌緊張是維持人體正常姿勢基本的反射活動,是姿勢反射的基礎。例如,人體取直立姿勢時,由于重力的作用。其頭部將向前傾,胸和腰將不能挺直,髖關節和膝關節也將屈曲,但由于骶棘肌以及頸部某些肌肉群及下肢的伸肌群等的肌緊張加強,所以人體就能抬頭、挺胸、伸腰、直腿,從而保持直立的姿勢。肌緊張的感受器也是肌梭,但中qu的突觸接替有可能不止一個,而是多個,可能為多突觸反射,效應器主要是肌肉收縮較慢的慢肌纖維成分。由于肌緊張的反射收縮力量并不大,只是抵抗肌肉被牽拉,表現為同一肌肉的不同運動單位進行交替性收縮,而不是同步收縮,不表現出明顯的動作,所以肌緊張能持久地進行而不易發生疲勞。

牽張反射主要是使受牽拉的肌肉發生收縮,但同一關節的協同肌也能發生興奮,而同一關節的拮抗肌則受到抑制(交互抑制),但并不影響其他關節上的肌肉運動。雖然屈肌和伸肌都產生牽張反射但脊髓的牽張反射主要表現在伸肌。屈肌的牽張反射不明顯,主要表現為它的拮抗肌(既伸肌)受到了抑制。牽張反射,尤其是肌緊張的主要生理意義在維持站立姿勢,因此伸肌比屈肌的牽張反射明顯更符合人體生理情況。牽張反射的基本反射弧較為簡單,但整體上牽張反射受高位中qu調節,而且可以建立條件反射。腱反射的減弱或消退,常提示反射弧的傳入、傳出通路或脊髓反射中qu的損害或中斷;而腱反射的亢進在臨床中常提示有高位中qu病變,如高位節癱。因此,臨床上常常通過檢查腱反射來了解神經系統的功能狀態。
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