神經力學實驗儀器批發(fā)價格神經力學實驗儀器,18618101725(微信同),QQ:736597338...
神經力學實驗裝置系統(tǒng)(神經力學科研裝置)
1、改善腦癱患兒的臨床決策
- 腦癱是常見的兒童神經系統(tǒng)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(tǒng)計和有限元模型的計算機模擬來估計臨床相關參數(shù),目的是提高我們對步態(tài)功能障礙的因果因素的認識,并增加未來積*治liao結果的數(shù)量
- 對于我們的模擬,我們一方面開發(fā)方法來為基礎研究問題創(chuàng)建高度特定主題的模型,另一方面開發(fā)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(yī)院(比利時)、吉列兒童專科保健(美國)和斯佩辛整形醫(yī)院(奧地利)的臨床步態(tài)實驗室
2、根據(jù)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(xiàn)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



- 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
- ●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(shù)據(jù)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(shù)據(jù)分析
系統(tǒng)特點:
運動控制分析系統(tǒng),神經肌肉控制人體運動分析系統(tǒng),神經生物力學測試分析系統(tǒng),仿生肢體肌電控制模型系統(tǒng),神經力學科研裝置,運動控制肌肉骨骼生物力學和人機物理交互,人體運動神經肌肉骨骼模型系統(tǒng),運動多尺度神經力學實驗,neuromechanics-system,復雜人體運動冗余控制肌肉協(xié)同
- 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(shù)據(jù),并在捕獲數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)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(shù)據(jù)。
- 腳本–腳本工具使用命令執(zhí)行腳本,以加載模型和運動數(shù)據(jù)、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(jù)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(xiàn)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(shù)據(jù)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(xiàn)在支持“拖放”,可以輕松加載模型或運動數(shù)據(jù),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。
力量和調節(jié)
提供用于動作捕捉的硬件和軟件的交鑰匙包,根據(jù)力量和調理人士的需求量身定制。
之運動平衡評估介紹:
1、立即評估
輸出同步壓力中心和運動學數(shù)據(jù),以及用戶定義的測量值,包括局部和全局大/小搖擺和運動范圍。 實時提供此信息,以便為您的受試者提供即時的表現(xiàn)反饋。
2、實時生物反饋
通過音調和視覺提示提供實時生物反饋,以跟蹤和擴展任何身體部位的運動范圍。 監(jiān)測肌肉募集的時間和存在以優(yōu)化平衡策略。
3、集成外圍數(shù)據(jù)
通過同步腦電圖、眼動追蹤、數(shù)字參考視頻、虛擬現(xiàn)實和肌電圖擴展運動學和地面力數(shù)據(jù)收集,以調查有助于平衡和姿勢控制的所有神經肌肉因素。 可以隨時間添加硬件以擴展功能。 所有數(shù)據(jù)源都可以同步收集,也可以通過單擊按鈕單獨收集。
4、分析
利用 該系統(tǒng) 的非線性分析功能,例如熵和分形維數(shù),可以更完整地評估穩(wěn)定性。
5、動態(tài)跑步機控制
使用 該系統(tǒng) 的雙向實時接口控制 Bertec 的儀表跑步機,以控制皮帶速度。 根據(jù)運動學數(shù)據(jù)修改皮帶速度以進行自定步調步行和跑步,或在數(shù)據(jù)收集期間應用用戶定義的擾動以評估姿勢控制

更多詳細方案,請咨詢產品顧問:李經理,18618101725
探討人體運動神經調節(jié)的基本機制。本文從運動產生與調節(jié)的基本單位—脊髓運動神經元入手,分別對于神經反射的生理機制、分類與受損后的病態(tài)表現(xiàn)作了詳細闡述,把運動調節(jié)的基礎理論與臨床實踐相結合。本文著眼于將皮層通過神經傳導、各種反射,達到對肌肉調節(jié),實現(xiàn)隨意運動的眾多復雜理論進行綜述,將其系統(tǒng)化,為臨床診斷與治liao機體運動障礙提供新思路。
關鍵詞 運動神經元 運動單位 神經反射 隨意運動
“生命在于運動”,現(xiàn)代醫(yī)學證明,人和動物的各種軀體及四肢運動都是在神經系統(tǒng)的調控下進行的。神經系統(tǒng)對各種姿勢及隨意運動的調節(jié)皆為復雜的神經反射活動,全身肌肉特別是骨骼肌一旦失去神經系統(tǒng)的調節(jié),就會發(fā)生全身麻痹。然而,目前醫(yī)學界對人體運動的神經調節(jié)機制尚不完全清楚。某些機制不得不借住于某些臨床ji病的臨床觀察與分析來加以探討研究。筆者現(xiàn)結合臨床對人體這一重要神經調節(jié)機制作如下基礎性論述