實時神經機械建模系統裝置報價
實時神經機械建模系統裝置,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)
——人體運動的多尺度神經力學模型系統
系統功能概述:
研究人體運動源于神經、肌肉和骨骼系統之間的協調互動。檢查骨骼、肌肉和神經系統的綜合作用,以及它們如何相互作用以產生完成運動任務所需的運動。
旨在了解運動及其與大腦的關系。結合肌肉、感覺器官、大腦中的模式發生器和中樞神經系統本身的努力來解釋運動的領域。
應用包括了解運動神經肌肉和肌肉骨骼功能的潛在機制,對復合神經肌肉骨骼系統中神經機械相互作用等緩解健康問題以及設計和控制機器人系統。
該設備開發綜合多尺度建模方法,包括肌肉、骨骼和神經模型。使用的高密度肌電圖 (HD-EMG) 與盲源分離相結合,將干擾 HD-EMG 信號識別到由同時控制許多
肌肉纖維的脊髓運動神經元放電的尖峰列車集合中。開發的由體內運動神經元放電驅動的多尺度肌肉骨骼建模公式,用于計算所得肌肉骨骼力的高保真估計。
這將使神經控制的肌肉組織如何與骨骼組織相互作用的分析能力前所未有,因此將為了解神經肌肉/骨科疾病的病因、診斷和治療開辟新的途徑。
大腦如何控制運動分析系統,實時肌肉骨骼建模系統裝置,人體平衡機制分析系統,可視化人體肌肉骨骼系統,基于假肢模型的肌電控制,人體肌肉骨骼分析系統,神經控制協調人體行為分析系統,肌肉神經募集捕捉分析系統,神經肌肉控制實驗,人體運動中的體感整合系統
- ●完整人體運動體內運動、動作、機械力協調互動的分析系統,全面、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樞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全面、系統化、高質量捕捉與數據分析

大腦如何控制運動分析系統,肌肉募集水平可視化分析系統,人體運動神經力學,多尺度神經力學系統,神經力學研究實驗系統,平衡性身體協調性分析系統,可穿戴運動監測生物力學系統,運動控制與運動再學習,神經肌肉分析評價系統,多尺度神經力學模型
典型應用:
1、改善腦癱患兒的臨床決策

神經肌肉訓練系統,平衡性身體協調性分析系統,基于假肢模型的肌電控制,人類運動行為實驗裝置,人體運動協同力學系統模型,人體平衡機制分析系統,完整運動人體體內機械分析系統,神經力學模擬系統裝置,運動神經肌肉和肌肉骨骼功能系統,肌電圖驅動的肌肉骨骼建模



- 腦癱是常見的兒童神經系統疾病,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,并增加未來積極治療結果的數量
- 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
- 我們與上的腦癱治療合作,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



實時神經機械建模,人體運動神經力學,神經肌肉骨骼模型系統裝置,肌肉纖維募集監測分析系統,神經肌肉控制人體運動系統,動力學運動控制裝置,基于神經肌肉基元和建模人體運動預測框架,人體運動多尺度神經力學模型系統,肌電圖驅動的肌肉骨骼模型裝置系統,體內神經力學系統裝置
- 從簡單的直立到復雜的運動,肌肉力量對于任何積極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
- 中樞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




神經控制協調人體運動系統,在線肌肉骨骼建模系統,人類運動控制協調分析系統,可穿戴機器人肌肉驅動控制分析系統,人體平衡機制分析系統,個體特定運動神經力學系統,機械力實時生物反饋和患者-機器接口,Neuromechanical Kinesiology,完整運動人體體內機械分析系統,人體運動多尺度神經力學建模
- 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、肥胖兒童和健康成人
- 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
5、多尺度神經力學我們與人類中樞神經系統建立了臨床上可行的接口,使我們能夠接觸到神經細胞的功能,如脊髓運動神經元。我們構建了人類神經-肌肉-骨骼系統的特定受試者多尺度模型,該模型可以將神經記錄轉化為對完整運動人體體內終機械功能的準確預測。6、實時神經機械建模當前的臨床生物力學涉及冗長的數據采集和耗時的離線分析。我們開發了用于實時分析完整人體體內神經肌肉骨骼功能的創新方法。這將推動醫療技術的發展,包括內部機械力的實時生物反饋和患者-機器接口。7、基于外骨骼模型的控制我們開發了的在線肌肉骨骼建模方案,可以預測個體的神經肌肉骨骼系統如何對與殘肢平行連接的可穿戴設備做出反應。我們使用動態模擬來預測復雜機器人外骨骼的機械功能。這些信息被實時用于為可穿戴機器人創建新的基于模型的控制范例,這些范例可以恢復或增強人類的運動能力。8、基于假肢模型的肌電控制我們根據脊髓運動神經元的放電時間和肌肉骨骼水平上新出現的物理行為的準確預測,定義并實驗測試了新的人機界面。這導致了新的基于模式的仿生肢體肌電控制方案。解釋個體神經肌肉骨骼系統的人機界面的發展將為通過仿生可穿戴輔助技術解決臨床相關康復挑戰帶來前所未有的機遇。9、運動增強技術在“flex張力項目”的框架下,我們與杜氏親代項目合作,開發和測試各種技術,用于杜氏肌營養不良癥患者的意圖檢測及其與主動上肢輔助設備的整合。我們的目標是將這些技術轉化為用戶,這就是為什么我們的目標是以用戶為中心的設備設計和意圖檢測開發。我們也對手功能的研究感興趣,尤其是對患有糖尿病的人。
更多詳細方案,請咨詢產品顧問:李經理,18618101725
我公司另外同一站式細胞組織材料生物力學和生物打印等生物醫學工程科研服務-10年經驗支持,
我們都知道,神經控制單元改變肌肉募集順序而維持關節穩定,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,關節結構、肌肉功能以及中樞神經系統之間是存在交互作用的。因此,理解中樞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,實際上是皮質下中樞和皮質中樞不斷的完善過程。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。我們能如常活動是因為由嬰兒時代到現在,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,中樞會對這一個神經反射進行抑制,我們發現腦卒中患者出現巴賓斯基癥陽性,實際上就是中樞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,中樞神經損傷后會發生系統間和系統內存在結構和功能的可塑性,怎么去理解這個概念呢?系統間的重塑也就是當中樞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。系統內的可塑,也就是系統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芽。神經細胞是恒定的,也就是說我們的腦細胞發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樞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、神經軸突側枝發芽等實現功能的重造。
雙乳化液滴包裹系統產品價格 http://bioon.com.cn/product/Show_product.asp?id=390976
拓撲結構柔性基底培養板現貨 廠家特賣 http://www.labbase.net//Supply/SupplyItems-4794418.html
供應組織材料頸縮測試 http://www.chem17.com/st421508/product_36050184.html
BT-9300ST激光粒度分布儀 http://www.bioleader.cn/bioleader_Product_2063181275.html?_v=1630322524
溶體電紡絲打印機 http://www.chem17.com/st430984/product_35467087.html