美国血管生物力学研究现状
运动生物力学学科发展现状及前景分析
运动生物力学学科发展现状及前景分析随着科学技术的不断发展和进步,生物力学作为研究生物体运动的重要学科之一,其研究范围和深度不断扩展,运动生物力学学科已成为一个备受关注的学科领域。
通过对生物体运动过程的分析和研究,运动生物力学能够揭示人体内部结构和功能特性,为运动健康、运动损伤的预防和康复提供科学依据。
本文将对运动生物力学学科的发展现状和未来前景进行分析,探讨其在运动医学、运动训练和运动装备领域的应用前景。
一、发展现状1. 研究领域不断扩展运动生物力学学科的研究领域主要包括生物力学、运动生理学和运动生物工程学等多个方面。
在生物力学领域,研究者通过分析人体运动过程,揭示骨骼、肌肉、关节和神经系统等组织器官的力学特性和协调机制。
在运动生理学领域,研究者关注人体在运动状态下的生理变化,包括心血管系统、呼吸系统、能量代谢等方面的研究。
在运动生物工程学领域,研究者将工程学原理与生物力学相结合,开发运动康复设备、生物仿生材料和人体运动模拟系统等技术和产品。
2. 技术手段不断创新随着科学技术的进步,运动生物力学学科的研究手段和技术不断创新。
运动生物力学研究常用的技术手段包括运动捕捉系统、力学测试系统、生物电信号采集系统等。
这些技术手段可以对运动过程进行精确的测量和分析,为研究者提供了丰富的数据和信息。
3D打印技术、生物材料合成技术等新技术的应用,也为运动生物力学研究提供了新的可能性,促进了该学科的不断发展。
3. 跨学科合作日益深入运动生物力学作为交叉学科,需要与生物医学工程、运动医学、运动康复、运动训练等多个领域进行合作。
随着跨学科研究的不断深入,运动生物力学的研究成果得到了更广泛的应用。
通过与临床医学、运动训练等领域的合作,运动生物力学的研究成果将更好地服务于人类健康和运动发展的需求。
二、前景分析1. 运动医学应用前景广阔随着人们对健康的重视和对运动安全的关注,运动医学领域的需求不断增加。
运动生物力学研究成果可以为运动医学提供重要的科学依据。
运动生物力学学科发展现状及前景分析
运动生物力学学科发展现状及前景分析运动生物力学是一个跨学科的研究领域,它结合了生物学、力学和运动学等多个学科的知识,旨在研究生物体在运动过程中的力学特性和规律。
随着科学技术的不断发展和人们对健康生活的关注,运动生物力学学科逐渐受到了更多人的关注和重视。
本文将从运动生物力学学科的发展现状和前景进行分析。
一、运动生物力学学科的发展现状1. 研究内容广泛运动生物力学的研究内容涵盖了人体运动的各个方面,如运动的力学特性、运动的生物力学效应、运动损伤的机制等。
研究内容广泛,涉及到生物体的结构、功能、力学特性等多个方面,因此具有很大的研究空间。
2. 研究方法多样运动生物力学的研究方法涉及到生物学、医学、工程学、力学等多个学科的知识和技术,包括实验研究、数值模拟、计算机仿真等多种方法。
这些方法的多样性为研究者提供了不同的视角和手段,能够更全面地理解和解释生物体运动过程中的力学特性和规律。
3. 应用领域广泛运动生物力学的研究成果不仅能够用于体育运动的训练和竞技,还能够应用于医学康复、人体仿真、工程设计等领域。
在医学、运动科学、生物工程等领域都存在着广阔的应用前景。
二、运动生物力学学科的发展前景1. 应用于运动训练和康复领域随着人们对健康生活的关注和对运动的需求不断增加,对运动生物力学的研究需求也会逐渐增加。
通过运动生物力学的研究成果,可以更好地指导运动训练,提高运动员的训练效果和竞技水平;也可以为受伤者提供更科学的康复方案,促进受伤组织的修复和功能的恢复。
2. 基于人体仿真的应用基于运动生物力学的研究成果,可以开发出更加真实、准确的人体仿真模型,用于医学影像分析、生物力学仿真等领域。
通过仿真模型,可以更好地理解和管理人体运动中的损伤和疾病,为医学诊断和治疗提供更准确的依据。
3. 运动生物力学与生物材料的结合运动生物力学研究不仅能够帮助人们更好地理解生物体的运动机理,还能够为生物材料的设计和应用提供新的思路和方法。
血流动力学研究的最新进展和应用
血流动力学研究的最新进展和应用血流动力学作为研究血液在心血管系统中流动及对心血管疾病发生发展的影响的学科,近年来取得了很多重要的进展。
随着技术的不断进步,血流动力学领域的研究在临床实践中的应用越来越广泛。
本文将介绍血流动力学研究的最新进展及其在临床实践中的应用。
一、血流动力学研究的最新进展1、微纳米器件的应用微纳米器件的出现,为血流动力学研究带来了一次技术革命。
微纳米器件能够对小尺度血管内流体动力学性质进行实时监测,从而揭示许多以前未知的现象。
比如,微纳米流道可以通过实时检测人体血细胞在不同流速下的表观黏度,揭示血细胞形态变化对血流阻力、血流剪切力等机制的影响。
微纳米器件的发展为血流动力学研究提供了广阔的发展空间。
2、生物力学模拟技术的应用生物力学模拟技术是近年来快速发展的一种技术手段,它能够对心血管系统的结构和功能进行模拟,从而帮助研究者更加深入地理解心血管系统内部的流动行为。
生物力学模拟技术已经广泛应用于各种心血管系统的研究,如大血管疾病、动脉粥样硬化、血栓形成等,并有效地揭示了心血管系统疾病的发生发展机制。
3、人工智能技术的应用人工智能技术是当前发展最快的一种技术领域之一,它能够有效地处理大量的数据,并给出快速、准确的分析结果。
在血流动力学研究中,人工智能技术被广泛应用于心脏病的诊断和治疗方案的制定。
比如,人工智能能够通过对大量的心电图数据进行分析,快速准确地识别心律失常等心脏疾病。
二、血流动力学研究的应用血流动力学研究在临床实践中的应用非常广泛。
它不仅能够为心血管疾病的治疗提供科学依据,还能够提高手术治疗的精度和安全性。
1、冠状动脉狭窄检测冠状动脉狭窄是一种心血管疾病中较为常见的一种,通过血流动力学研究,可以检测出冠状动脉狭窄的程度和位置,为临床医生提供诊断参考。
2、心室流出道狭窄治疗心室流出道狭窄是一种心脏结构异常疾病,会对心脏的正常功能产生影响。
通过血流动力学的研究,可以针对狭窄部位进行手术治疗,从而加强心脏的正常功能发挥,减少相关的并发症。
运动生物力学学科发展现状及前景分析
运动生物力学学科发展现状及前景分析【摘要】运动生物力学是研究生物体在运动过程中产生的力学效应的学科。
本文从运动生物力学学科的起源和发展历程、现阶段研究热点领域、应用于运动训练和康复、未来发展趋势以及跨学科交叉研究的重要性等方面进行了详细分析和探讨。
通过对该学科的现状和前景进行分析,展望了运动生物力学学科的未来发展,提出了推动该学科持续发展的建议和措施。
本文旨在为相关领域的研究者和从业者提供参考,促进运动生物力学学科的进一步发展和应用。
【关键词】。
1. 引言1.1 运动生物力学学科发展现状及前景分析运动生物力学是研究生物体在进行运动时受力和运动机制的学科,它融合了生物学、力学和运动学等多个学科的理论和方法,是一门既有理论研究又有实际应用的交叉学科。
随着人们对健康和运动的重视,运动生物力学学科逐渐受到人们的关注,并在科研领域得到了迅速发展。
本文将分析运动生物力学学科的起源和发展历程,探讨现阶段运动生物力学研究的热点领域,探讨运动生物力学在运动训练和康复中的应用,展望未来运动生物力学发展的趋势,以及探讨运动生物力学学科跨学科交叉研究的重要性。
通过对运动生物力学学科的发展现状和前景进行全面分析,可以为相关领域的研究者提供参考,推动运动生物力学学科的持续发展,促进健康和运动科学的进步。
2. 正文2.1 运动生物力学学科的起源和发展历程在19世纪末20世纪初,运动生物力学开始引起学者们的注意。
这个时期,一些科学家开始对人体运动的机制和规律进行系统研究,逐渐建立了运动生物力学的理论基础。
随着运动生物力学实验方法的不断完善,人们对运动过程中肌肉、骨骼、关节等各个组织和器官的运动机制有了更深入的了解。
20世纪中叶以后,随着计算机技术和图像处理技术的进步,运动生物力学研究取得了更大的突破。
运动生物力学学科的发展进入了一个新的阶段,人们可以通过模拟和仿真的方法研究人体运动的更多细节和规律。
运动生物力学还与其它领域如生物医学工程、运动训练、康复医学等产生了更加紧密的联系,促进了学科的进一步发展。
人造血管的研究与发展
l国外人造血管的发展
1.1血管移植的历史 时间 人物 成果
公元前800到600年,Sushruta saIIlhita用沸油粘和血管的方式来治疗出血 公元前二世纪, Refus和Antyllus幢。用结扎线将动脉捆起来的方式止血 Galen 将动脉和静脉区分开来 古罗马 Cosmas和Damien 完成了人腿的移植 公元前三世纪, AmbroisePare 用结扎线治疗出血 文艺复兴时期, 1759年, L锄bert和Hallowell引入了血管的修复术和连接术 将无菌技术带入血管外科手术 1881年, czerny 1889年, Jassinowsky 指出在无菌条件下受伤的颈动脉可以修复 Burci 1890年, 提出了连续缝合技术 20世纪早期, carrel和Guthrie使用自体静脉替代动脉移植成功b。 20世纪90年代 Parodi[4]用可被球囊扩张的覆有涤纶的支架治疗仪
2我国人造血管的现状
国外人造血管经过一个长时期的发展已趋于成熟,其与国产人造血管相比有绝对的竞 争优势。据调查,现在我国各大医院的临床手术中,所采用的人造血管多为进口。基于这种 情况,分析限制我国人造血管研发的因素主要有3个方面Ⅲ。 一是我国高分子材料发展的 限制,如用于小直径人造血管开发的聚氨酯类产品,用于血管组织工程基布的具有良好生 物性能的可降解材料的发展都不尽如人意。二是各行业之间缺乏良好的合作,人造血管的研 究开发是一个涉及材料工程、生物工程、医学和纺织工程等各个学科的交叉学科,需要各个 学科专门人才突破行业间的隔阂,密切合作,共同研究,才能取得较大进展。其三,也是最 重要的是我国缺乏对人造血管生物力学性能表征的研究,在研究开发过程中没有合适的测 试手段对产品的质量进行体外监测和评价,只通过短期的动物实验进行研究。 这一方面提高了开发的实验经费和开发周期,限制了产品研究开发的进行。另一方面, 由于不能对所开发的产品的性能给出合乎国际标准的各项测试指标,不能取信于消费者, 限制了产品的市场开发,造成如今进口人造血管产品几乎垄断我国市场的现状。因此必须充 分认识国内外人造血管研究的差距和限制我国人造血管发展的制约条件,加大我国产品开 发的力度,尽早实现系列产品的国产化。
生物力学的研究现状和应用案例
生物力学的研究现状和应用案例生物力学是研究生物体力学原理及其在生理学、医学、运动科学等领域中的应用的学科。
生物力学学科的出现是为了揭示基本生理过程、疾病的病理生理机制,以及开发新的生物医学器材、治疗方法和运动训练方法。
在这篇文章中,我们将探讨生物力学的研究现状和应用案例。
一、生物力学研究现状生物力学是一门跨学科的科学,其涉及许多学科的知识,如力学、解剖学、生理学、神经生物学、数学等等。
因此,生物力学的研究领域非常广泛,涉及的研究方向也非常多。
以下是生物力学研究的几个主要方向:1. 生物物理学生物物理学是研究生物体内物理效应的学科,它主要依靠物理学和统计学的方法来研究生物体结构、功能和运动等方面的问题。
生物物理学的经典例子是光合作用,它是利用光能转化为化学能的过程,被认为是生命的基础。
2. 运动力学运动力学是研究生物体内运动规律的学科,它主要关注生物体内外力的作用及其对运动的影响。
运动力学技术在牛奶、家禽和其他食品的生产过程中使用,以确保机器和运输系统指针的正确协调和平衡。
此外,运动力学还被用于运动员和运动员在运动中的表现研究。
3. 生物力学仿真生物力学仿真是利用计算机模拟生物体内的物理和化学过程的研究方法,以探究生物体内部结构、功能和运动特性的动态变化。
它是一项革命性的工具,通过各种科学技术手段的模拟,提供有关生物过程和组织功能的重要信息。
二、生物力学应用案例1. 生物医学器材生物力学技术在生物医学器材领域的应用,已经取得了很大的突破。
例如,生物力学研究已经开始研究人工关节的设计,以便在手术中使用。
科学家们还研究了如何设计人工内耳,以帮助那些失去听力的人再次听到声音。
此外,生物力学技术在假体、人工血管等方面的研究也取得了令人瞩目的成果。
2. 运动训练生物力学技术在运动训练领域的应用也十分广泛。
运动科学家可以使用生物力学技术研究运动员在运动中的表现和生理反应。
例如,在跳高、跳远、投掷和游泳等运动项目中,科学家可以使用3D动作捕捉来分析运动员的姿势和身体动作。
人体血管的生物力学研究
人体血管的生物力学研究血管是人体循环系统的重要构成部分,承载身体内的血液流动,为各种生命活动提供物质和能量的输送。
由于不同体位、不同运动状态等因素的影响,血流的流速、压力、血管壁的张力等参数都随之发生变化。
因此,人体血管的生物力学研究一直是生物医学领域中的热点问题,对于了解血管疾病的发生、发展及预防具有重要的价值。
一、血管壁力学特性的研究血管壁是由内皮细胞、平滑肌细胞和外皮细胞三层组成,其力学特性是血管研究领域内的一大难点。
研究表明,不同类型的血管壁的力学特性存在着差异。
例如,动脉壁较厚,其弹性模量高,具有较大的屈服压力;而静脉壁相对较薄,弹性模量低,具有更大的变形能力。
为了研究血管壁的力学特性,需要开展基于数值模拟的研究。
针对不同类型的血管,可以采用有限元学理论进行模拟。
最近的研究表明,基于有限元模型的血管壁力学行为研究可以为血管疾病的预防和治疗提供理论支持。
二、血管流动力学特性的研究血液在血管中的流动受到多种因素的影响,如血管大小、形状、血流速度等。
研究发现,流体的黏性、表面张力、旋转、湍流效应等因素也能影响血液流动的特性。
血管流动力学的研究需要采用流体力学模拟方法。
近年来,基于计算流体动力学(CFD)模拟血管流动的研究越来越多。
通过模拟血流的三维流态,可以研究血流的速度、压力和剪切力等参数,为预防心血管疾病提供理论支持。
三、血管生长力学的研究在人体发育和生长过程中,血管生成和维持是一个动态的过程。
研究发现,血管内皮细胞释放的一些生物活性因子,如VEGF、FGF等,能够引起新血管的生长和成熟。
同时,这些因子也能够影响血管壁的力学性质和血流动力学的特性。
研究血管生长力学需要采用多学科的方法,包括细胞生物学、生物力学、数值模拟等。
相关研究通过建立基于分子、细胞和组织层面的模型,探究了血管生长的机制和调控方式,为血管生成和治疗血管相关疾病提供了新的思路。
总之,人体血管的生物力学研究是生物医学领域中的热点问题。
血管的力学性质医学课件
预后评估与优化
完善血管疾病患者的预后评估体系,综合考虑患者的病情、生理状态、生活习惯等多方面因素,制定个体化的治疗方案。
血管疾病的预防与控制
新型生物材料的研发
生物活性物质的应用
组织工程血管的研究
血管生物材料的创新与发展
血管疾病治疗的个性化与精准化建议
要点三
精准评估病情
通过影像学、血液动力学等手段对血管疾病的病情进行精准评估,确定最佳的治疗方案。
生物医学工程领域的其他研究进展
MRI技术可以无创地检测血管病变,评估血管狭窄、动脉硬化等病变情况,以及评价血管的治疗效果。
MRI技术
CT技术可以三维重建血管形态和结构,对血管狭窄、斑块分布和钙化程度等进行评估。
CT技术
ห้องสมุดไป่ตู้
医学影像技术在血管研究中的应用
系统生物学的基本概念
系统生物学是研究生物学系统的科学,从整体和系统的角度研究生物学的各个层次,包括基因、蛋白质、细胞、器官和个体等。
弹性模量
血管材料具有一定的弹性模量,表示其对抗变形的能力。
材料的黏弹性
血管材料表现出一定的黏弹性,即同时具有弹性和黏性。
血管材料的生物力学性质
血管在静息状态下的力学性质,如静息血压、血管阻力等。
静态力学性质
动态力学性质
血管的自适应特性
血管在生理状态下的力学性质,如心动周期、血压波动等。
血管具有自适应特性,能够根据机体的需要调节自身的力学性质。
动脉硬化
血管狭窄
血管狭窄是指血管腔变窄或血流受阻的现象,可能是由于血管壁增厚、血栓形成、异物堵塞等多种原因引起的。
血管狭窄可导致血流减少,影响组织器官的血液供应,严重时可能导致器官损伤或坏死。
血管生物力学与力学生物学研究进展
血管生物力学与力学生物学研究进展
张红萍;赵川榕;王贵学
【期刊名称】《医用生物力学》
【年(卷),期】2024(39)1
【摘要】血管生物力学主要探讨血管细胞如何感知力学刺激、力学如何影响疾病发生发展以及开发多种数理模型来分析力学因素对疾病的作用。
近年来,血管生物力学领域的研究蓬勃发展,各科研团队从不同方向解析血管的力学生物学过程,以期深入了解血管生物力学因素影响各种血管疾病进程的调控机制,为心脑血管疾病的防治提供基于力学生物学的理论基础。
本文基于国内外专家团队并结合本团队研究工作,对血管力学生物学领域近期的研究热点和新兴趋势进行总结探讨,为把握血管力学生物学领域热点和探索新的研究方向提供系统框架。
【总页数】7页(P17-23)
【作者】张红萍;赵川榕;王贵学
【作者单位】重庆大学生物工程学院;金凤实验室
【正文语种】中文
【中图分类】R318.01
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1.腰椎外科生物力学和分子生物学研究进展
2.生物学——生物物理学——口腔生物力学问题有限元分析的研究进展
3.生物学——生物物理学:皮肤生物力学研究进展
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生物力学的发展前景
生物力学的发展前景一:生物力学的起源生物力学是应用力学原理和方法对生物体中的力学问题定量研究的生物物理学分支。
其研究范围从生物整体到系统、器官(包括血液、体液、脏器、骨骼等),从鸟飞、鱼游、鞭毛和纤毛运动到植物体液的输运等。
生物力学的基础是能量守恒、动量定律、质量守恒三定律并加上描写物性的本构方程。
生物力学研究的重点是与生理学、医学有关的力学问题。
依研究对象的不同可分为生物流体力学、生物固体力学和运动生物力学等。
生物力学的基本任务是应用物理力学的理论和方法来研究生物和人体在宏观和微观水平上的力学性质和行为,分析发生在生命活动过程中的各种力学现象和过程,了解生物和人体一部分相对于另一部分以及整个机体在空间和时间上发生位移和运动的力学规律。
生物力学是一门新兴学科,尽管对其中个别问题的研究有相当悠久的历史。
一般认为,1967年在瑞士召开第一次国际生物力学研究会议是该学科诞生的标志。
在科学的发展过程中,生物学和力学相互促进和发展着。
哈维在1615年根据流体力学中的连续性原理,按逻辑推断了血液循环的存在,并由马尔皮基于1661年发现蛙肺微血管而得到证实;材料力学中著名的扬氏模量是扬为建立声带发音的弹性力学理论而提出的;流体力学中描述直圆管层流运动的泊松定理,其实验基础是狗主动脉血压的测量;黑尔斯测量了马的动脉血压,为寻求血压和失血的关系,在血液流动中引进了外周阻力的概念,同时指出该阻力主要来自组织中的微血管;弗兰克提出了心脏的流体力学理论;施塔林提出了物质透过膜的传输定律;克罗格由于对微循环力学的贡献,希尔由于肌肉力学的贡献而先后(1920,1922)获诺贝尔生理学或医学奖。
到了20世纪60年代,生物力学成为一门完整、独立的学科。
现代生物力学大约起源于20世纪60年代末,生物力学和运动生物力学发展进入了形成和发展时期。
在这一时期专家们对于人和动物运动的生物力学特性进行了积极的研究,下面一些学者的科学研究广为人知:亚历山大1970年的《生物力学》;1974年武科布罗多维奇对于动物运动进行了数学模拟,并因此促进了机器人制造技术的发展;1968年希利杰博兰德创建了有关动物以均匀步法进行运动的理论;1968年苏霍诺夫创建了陆地脊椎动物运动的一般体系;哈顿有关人支撑运动体系调控机制的研究;米勒有关人运动生物力学问题的研究。
组织工程血管构建的研究进展
组织工程血管构建的研究进展
刘太华;张炎;姜宗来
【期刊名称】《医用生物力学》
【年(卷),期】2003(18)3
【摘要】构建组织工程血管是解决临床血管移植物短缺的最好方法。
本文概述了组织工程血管的研究简史 ,组织工程血管构建方法。
重点讨论了非降解材料和降解材料为支架构建的组织工程血管及全生物化组织工程血管的构建方法和优缺点 ,并初步讨论了组织工程血管构建的力学问题。
【总页数】5页(P184-188)
【关键词】组织工程;血管构建
【作者】刘太华;张炎;姜宗来
【作者单位】第二军医大学解剖学教研室,上海200433;上海交通大学医学院,上海200030
【正文语种】中文
【中图分类】R318
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1.静电纺丝血管组织工程支架构建仿生血管微环境的研究进展 [J], 王皓;彭永康;孔德领;杨军
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3.构建组织工程血管的支架材料和种子细胞研究进展 [J], 潘兴纳;蒲磊;李亚雄;侯宗柳;蒋立虹
4.构建组织工程血管的支架材料研究进展 [J], 袁晓;王张莹
5.3D生物打印构建组织工程气管血管化的研究进展 [J], 孙飞;卢毅;史宏灿
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
生物力学总结报告范文(3篇)
第1篇一、引言生物力学是一门融合了生物学、物理学、数学和工程学等多个学科的研究领域,它主要研究生物体及其组织、器官在力学作用下的行为和规律。
随着现代科学技术的发展,生物力学在医学、生物工程、康复科学等领域发挥着越来越重要的作用。
本报告将对生物力学的研究内容、研究方法、应用领域以及未来发展趋势进行总结。
二、生物力学的研究内容1. 生物组织力学生物组织力学是生物力学的基础,主要研究细胞、组织、器官等生物体的力学性质。
包括:- 细胞力学:研究细胞在力学作用下的形态变化、运动和相互作用。
- 软组织力学:研究肌肉、皮肤、骨骼等软组织的力学性质和力学行为。
- 骨骼力学:研究骨骼的力学性质、骨组织的力学行为以及骨骼的力学损伤和修复。
2. 生物流体力学生物流体力学主要研究生物体内流体(如血液、淋巴液等)的流动规律及其对生物体的影响。
包括:- 血流动力学:研究血液在血管中的流动规律及其对器官功能的影响。
- 淋巴动力学:研究淋巴液在淋巴管中的流动规律及其对免疫和代谢的影响。
3. 生物力学模型与仿真生物力学模型与仿真是通过建立数学模型和计算机仿真技术,研究生物力学问题的方法。
包括:- 生物力学模型:建立描述生物力学现象的数学模型。
- 生物力学仿真:利用计算机技术对生物力学模型进行数值模拟和分析。
三、生物力学的研究方法1. 实验研究方法实验研究方法是生物力学研究的重要手段,主要包括:- 力学测试:通过力学测试设备,测量生物组织、器官的力学性能。
- 生物力学测试:利用生物力学测试设备,研究生物体内流体的流动规律。
- 影像学技术:利用X射线、CT、MRI等影像学技术,观察生物组织、器官的形态和结构。
2. 理论研究方法理论研究方法是生物力学研究的重要方法,主要包括:- 数学建模:建立描述生物力学现象的数学模型。
- 数值模拟:利用计算机技术对数学模型进行数值模拟和分析。
- 理论分析:对生物力学问题进行理论推导和分析。
四、生物力学的应用领域1. 医学领域生物力学在医学领域的应用主要包括:- 诊断与治疗:利用生物力学原理,开发新型诊断和治疗设备。
生物力学在医学领域中的应用研究
生物力学在医学领域中的应用研究生物力学,即生物体的力学特性和力学规律研究的学科。
它是生物医学工程领域中一个重要的分支学科,主要研究生物体的力学特性、力学运动规律以及生物运动中的载荷、应力等。
因此,生物力学在医学领域中应用广泛。
一、生物力学在骨科领域中的应用研究生物力学对于理解骨骼生长、变形、受力等方面有很大帮助。
生物力学的研究成果在骨科领域中应用广泛,包括骨折的治疗、人工关节置换的设计和优化等。
生物力学在骨折治疗中的应用,主要通过对骨骼加载和力学环境的研究来指导骨折愈合的恢复过程,如压力传感器、应变仪等。
这些设备可以用来测量骨折处的应力和应变情况,从而指导骨折恢复期间病人的活动和练习,以及具体治疗方案的制定。
人工关节置换手术是治疗严重关节炎等疾病的有效方法之一。
而且生物力学方面的研究结果对人工关节设计和优化也有重要的影响。
通过生物力学的计算和模拟,研究人工关节的运动情况和承受力,可以找到更加合理的人工关节设计方案,提高病人手术后的生活质量。
二、生物力学在心血管疾病治疗中的应用研究生物力学的研究结果在心血管疾病治疗中也有着重要的应用价值。
基于生物力学的计算和模拟技术,可以研究血管内植入物的实际机制,以及通过在体内仿真和模拟病变血管的流体特性,选择最适合的治疗方法。
例如,生物力学在血管内支架设计中的应用研究。
生物力学研究主要利用计算模拟、试验和理论分析等方法,进行血管内支架的设计、优化和评估。
通过对支架的力学性能、材料、结构等因素进行系统研究,可以有效降低血管内支架在术后导致的可能性并发症发生率。
三、生物力学在口腔正畸治疗中的应用研究生物力学在口腔正畸中的应用二十年来已经得到了广泛认可。
在牙齿移动力学和正畸矫治力学方面,生物力学能够提供重要帮助,可以根据每个个体牙齿的情况,量化地为每一位患者制定定制化正畸方案。
现代口腔正畸治疗中的主要力量是由支持托架产生的切向力和牵引力。
这些力将被牙周结构所分布,牙齿将会向噬合面移动。
生物力学在生物医学中的应用
生物力学在生物医学中的应用生物力学是研究生物体内力学性能以及物理学原理对其影响的学科,因此在生物医学领域中应用广泛。
本文将从以下几个方面阐述生物力学在生物医学中的应用。
1.生物力学在骨科疾病的治疗中的应用在骨科领域中,生物力学可用于疾病治疗和预防。
例如,生物力学模型可用于研究骨折修复的机制,更好地了解骨骼再生和研究骨折钢板的设计。
此外,生物力学在骨骼发育和退化过程的研究中也有重要的应用。
2.生物力学在心血管疾病治疗中的应用生物力学应用于心血管疾病治疗的研究领域则是较新的。
其中,生物力学可用于血管扩张球囊和支架的设计,帮助血管中的细胞生长和维持。
此外,生物力学可以帮助研究动脉粥样硬化的物理学特性和心脏瓣膜的功能。
3.生物力学在假肢和辅助设备的开发中的应用生物力学是研制假肢和其他辅助设备的重要手段。
例如,研究团队利用生物力学分析和模拟人体运动、生理学和功能学来设计假肢和矫形器,传递给假肢件进行调整和定制。
生物力学还可以帮助开发最适合特定个体的矫形器和假肢,提高其性能和耐久性。
4.生物力学在肌肉和关节疾病的治疗中的应用生物力学模型可用于研究肌肉和关节的物理学特性,包括力学性能和运动学特性的变化。
这对研究肌肉和关节的功能障碍和运动异常非常有帮助。
例如,生物力学可以帮助设计辉光谱仪、计算机辅助运动分析和生物力学仿真软件,预测运动模式和力量水平。
总结生物力学在生物医学中的应用涵盖了许多方面,它可以帮助医学研究人体组织的物理学特性,包括骨、肌肉和关节,为疾病治疗和预防提供了实用解决方案。
未来,随着生物力学技术的不断发展,相信它在生物医学领域中的应用将会更加广泛。
生物领域中的力学问题研究
生物领域中的力学问题研究生物领域中的力学问题研究是近年来备受关注的一个重要领域,其研究内容主要包括生物物理学、生物力学、生物工程学等。
生物领域中的力学问题涉及到生物体内部分子和细胞组织的运动、力学性质等多方面,可以广泛应用于医学、生物技术、新材料等领域。
本文将从生物力学、生物物理学和生物工程学三个方面介绍生物领域中的力学问题研究情况。
一、生物力学生物力学是研究生命体内运动和受力性质的学科,主要包括静力学、动力学和力学稳定性等方面。
在生物大分子方面的生物力学研究中广泛应用了核磁共振、异质体NOE等物理学方法,探究生命体内的大分子间相互作用和运动规律。
在生物力学的研究中,除了描述生物体的变形和运动外,还包括评估生物组织的力学性质,如细胞和组织的刚度、弹性、粘弹性等。
通过比较不同细胞和组织的力学性质,可以更好地理解生物体的生理活动和疾病发展等。
另外,生物力学的研究对医学领域特别重要,以骨骼系统为例,利用力学模型可以精确计算骨头受力的情况,帮助评估骨折情况和修复后的骨骼功能。
此外,生物力学还可以用于设计和评估医学器械,如人工关节、人工肢体等等。
二、生物物理学生物物理学是研究生物大分子和细胞等生命体的物理学特性的学科,重点研究的内容包括分子的结构和功能、细胞膜的通透性与稳定性等。
在生物物理学研究中主要采用各种光学技术、核磁共振等手段,对生物分子和细胞等进行物理化学特性的研究,如细胞内的离子运动、蛋白质的结构和功能、DNA复制等等。
通过研究生物分子和细胞的物理化学性质,可以更好地理解生物学过程的本质。
生物物理学的研究也可广泛应用于药物研发、药物递送和生物探测等领域。
例如,利用生物物理学技术可以对药物分子与生物大分子间的相互作用进行研究,从而对药物的作用机理进行更深入的探究。
三、生物工程学生物工程学是指将工程学的设计和生物学的方法相结合来开发新的材料、设备和系统,以及解决生物体在工程和医学上的问题。
生物工程学的研究主要包括分子生物工程、细胞工程和组织工程等三个领域。
生物力学在医学诊断与治疗中的应用研究进展
生物力学在医学诊断与治疗中的应用研究进展近年来,生物力学在医学领域的应用研究取得了长足的进展。
生物力学是研究生物体内力学现象和力学规律的学科,它通过对生物体的力学特性进行分析和研究,为医学诊断与治疗提供了新的思路和方法。
一、生物力学在运动损伤的诊断中的应用生物力学在运动损伤的诊断中发挥着重要的作用。
通过对运动员运动过程中的力学参数进行测量和分析,可以准确地判断运动员是否存在运动损伤,并对损伤的程度进行评估。
例如,通过对足部力学特性的研究,可以判断运动员是否存在跟腱损伤,进而制定相应的康复计划。
此外,生物力学还可以通过对运动员运动姿势和力学特性的分析,提供运动技术改进的建议,从而减少运动损伤的发生。
二、生物力学在人工关节设计中的应用随着人口老龄化的加剧,人工关节置换手术成为治疗关节疾病的常用方法。
而生物力学的研究为人工关节的设计和优化提供了重要的依据。
通过对人体关节的力学特性进行分析,可以确定人工关节的材料和结构,从而提高人工关节的适应性和耐久性。
此外,生物力学还可以通过对人工关节运动过程中的力学参数进行测量和分析,评估人工关节的稳定性和功能。
这些研究成果为人工关节的临床应用提供了科学依据,提高了手术的成功率和患者的生活质量。
三、生物力学在心血管疾病诊断中的应用心血管疾病是目前世界范围内最常见的疾病之一,而生物力学的研究对心血管疾病的诊断和治疗具有重要意义。
通过对心脏和血管的力学特性进行研究,可以准确地评估心血管疾病的严重程度和发展趋势。
例如,通过对心脏收缩过程中的力学参数进行测量和分析,可以判断心脏是否存在功能障碍,并指导相应的治疗措施。
此外,生物力学还可以通过对血管壁的力学特性进行研究,评估血管的弹性和硬化程度,从而判断动脉粥样硬化等心血管疾病的风险。
四、生物力学在创伤骨折治疗中的应用创伤骨折是临床常见的疾病之一,而生物力学的研究为创伤骨折的治疗提供了新的思路和方法。
通过对骨骼的力学特性进行研究,可以选择合适的手术方法和内固定材料,提高骨折的愈合率和功能恢复程度。
血管内成像技术的国内外研究现状及发展趋势
血管内成像技术的国内外研究现状及发展趋势1. 引言血管内成像技术是一种非侵入性的影像学方法,通过内窥镜等设备将成像探头引入血管系统,实时观察血管内部情况。
本文将探讨血管内成像技术的国内外研究现状及发展趋势。
2. 国内外研究现状2.1 国内血管内成像技术研究现状国内研究者在血管内成像技术方面取得了一些突破性的成果。
例如,利用光纤内窥镜技术,可以实时观察血管内部的微观结构,提高了血管内手术的精确性和安全性。
2.2 国外血管内成像技术研究现状与国内相比,国外在血管内成像技术的研究和应用方面更加成熟。
例如,美国的研究者利用光学相干层析成像技术,可以得到血管内壁的高分辨率显微图像,为疾病的早期诊断和治疗提供了重要的依据。
3. 发展趋势3.1 血管内成像技术的多模态融合未来的发展趋势之一是将多种成像技术进行融合。
例如,将光学相干层析成像与超声等技术相结合,可以得到更加准确和全面的血管内部信息。
3.2 人工智能在血管内成像技术中的应用人工智能的迅猛发展为血管内成像技术的发展提供了新的机遇。
通过对大量血管内成像数据的分析和学习,人工智能可以辅助医生进行疾病的诊断和治疗决策,提高了医疗效率和准确性。
3.3 导航和定位技术的改进在血管内手术过程中,导航和定位是非常重要的。
未来的发展趋势将会专注于改进导航和定位技术,使其更加精准和可靠。
3.4 血管内成像技术的远程监测和远程控制随着互联网和通信技术的不断发展,远程监测和远程控制成为了可能。
在血管内成像技术中,远程监测和远程控制可以实现医生对患者进行远程诊断和治疗,提供了新的医疗模式和手段。
结论综上所述,血管内成像技术在国内外的研究都取得了一定的进展,未来的发展趋势包括多模态融合、人工智能应用、导航和定位技术改进以及远程监测和远程控制等。
这些趋势将进一步推动血管内成像技术的发展,提高医疗的效率和准确性,为患者提供更好的医疗服务。
人造血管
人造血管摘要:本篇综述就是关于人造血管得种类、国内外人造血管得现状以及人造血管主要存在得问题与研究方向.为之后得学者与研究人员提供查阅资料,省去大部分查阅得时间。
前言在当今社会,人们越来越关注自己得健康状况以及国家得医疗条件。
她们对医学已经不再就是一无所知.相信不少人对/血管0这一专业名词也有一定得了解,血管就就是运输血液得管道。
它将血液从心脏导出,血液流遍全身之后再回到心脏.血管为全身得组织以及肌肉送去营养与氧气,并且将有毒得代谢物运到肝脏进行解毒,再运到肾脏进行排泄.与血管有关得疾病往往就是危及人生命得.比如,下肾主动脉、髂动脉以及下行得胸主动脉瘤得膨胀会导致血管扩张;动脉粥样硬化会导致动脉变窄甚至闭塞;颈动脉粥样硬化会导致中风;冠状动脉粥样硬化会导致心脏病,当血管由于动脉硬化、老化或破损等原因而不能正常工作时,需进行血管移植。
因此我们引入了人造血管得概念,人造血管在血管移植方面发挥着重要得作用.1人造血管得分类人造血管就是当人体某部位得血管由于老化、动脉硬化、栓塞或破损等原因不能保证人体正常供血时,需采用人工血管进行置换、搭桥或介入等外科手术进行治疗。
自cluck(1898)与carrel(1906)使用自体静脉替代动脉移植成功后,血管外科在血管代用品领域有了较大进展。
特别就是1952年Voothee,应用维纶(vinylon“N”)人造血管在动物实验中获得成功,并于第二年用于临床后,血管代用品得应用突飞猛进地发展起来川.至今所应用得血管代用品从材料上分为两类:生物血管与人造血管。
1、1生物血管生物血管分为自体血管、同种异体血管与异种血管。
自体血管可采用自体静脉与自体动脉。
自体大隐静脉容易获得,移植后通畅率高,就是目前外科手术中替代中、小血管最理想得生物血管.自体动脉移植有很多优点,但自体非必要、可切除得动脉很少,使其来源受到很大限制.由于当前可成功用于临床得小口径人工血管很少,所以自体血管仍有其特殊得应用价值.同种异体血管与异种生物血管移植物易形成血栓,这两种产品已经很少使用。
国内生物力学中有限元的应用研究进展
01 引言
03 研究方法 05 结论
目录
02 研究现状 04 结果与讨论
引言
生物力学是研究生物体运动、器官力学性质以及生物系统力学行为的学科。 有限元法是一种数值计算方法,可用于解决各种复杂的数学问题。在生物力学领 域,有限元法可以用来研究生物组织的力学性质、预测生物力学行为以及评估生 物材料的力学性能等。本次演示旨在综述国内生物力学中有限元应用的研究现状、 研究方法、研究成果和不足,以期为未来的研究提供参考。
未来的研究方向应包括改进有限元建模方法、发展更为精细的生物组织模型 以及研究生物材料的多层次力学性能。
结论
本次演示综述了国内生物力学中有限元应用的研究现状、研究方法、研究成 果和不足。研究发现,有限元法在生物力学领域已经得到了广泛的应用,并在多 个方面取得了显著成果。然而,仍存在一些不足和需要进一步解决的问题,如参 数设定主观性、模型全面性以及生物材料力学性能评估等方面。
未来的研究需要进一步改进和完善有限元建模方法,发展更为精细和全面的 生物组织模型,同时加强生物材料的多层次力学性能研究,以推动国内生物力学 中有限元应用研究的进一步发展。
感谢观看
研究现状
1、用领域
国内生物力学中有限元应用研究涉及多个领域。在骨骼生物力学领域,研究 者利用有限元法研究骨骼的生物力学性质、骨折愈合过程中的生物力学变化以及 骨科植入物的优化设计等。在心血管生物力学领域,有限元法被用于研究心脏和 血管的力学性质、血流动力学以及血管生物材料的力学性能等。此外,有限元法 在生物医学工程、器官移植、康复工程等领域也有广泛的应用。
然而,国内生物力学中有限元应用研究还存在一些不足。首先,有限元建模 过程中往往需要手动设定模型参数,如弹性模量、泊松比等,这会影响建模的准 确性和可靠性。其次,当前有限元模型多是针对单一组织或器官进行建模,而针 对整个生物系统进行全面建模的研究较少。此外,有限元法在生物材料的力学性 能评估方面尚不完善,需要进一步探索和发展。
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2 D f  ̄ 2 o z 美 国血 管生物 力学研 究现状
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( 第一 二 军 医 大 学 解 剖 学 教 研室 , 卜 海 2 0 0 4 3 3 ) 作者 1 9 9 1 年 5月至 1 9 9 3年 6月在美国 U n i v e r s i - t y o fC a l C o r r  ̄ S a n D 黔 YC F ma g( 冯元桢) 外加 载 荷 垒 部 去除 后 . 物体 内无 麻 力的 假 设 然
S t l a h  ̄ 等血 管分 支模 型存在 三处 缺陷 , 即同一 级别 的分 支均被视 为 并联 , 忽 视 r分支 并联和 审 联 的差 别: 连续数 级 分支 的 直径 范 围, 存 在 广 泛 的 重 叠 以 及分 支类型 的不 对称现 象 , 未 能定 量地 描 述 为 了 提高血 液 动 务 学 形 态 模 型 的 精 确 性 , F t  ̄ a g等 提 出
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大 视 野, 走 多 学 科 综 台 研 究 的 心 血 管 生 物 学
( 0 目 姻d d o 目 的 道路 应 用现 代 科技 的 原
理、 方法 及手段 来解 决 形 态 学 中的 问 题 , 使 形态 学
中 国解 剖学 会体 质 调查 委 员 会 断面 影 像解 剖学 》 编 写组 第二 次 会议
为零 , 即无 载荷状 态( n o - l o a d s t a t e ) 时, 它的 横 切 呈
环 状 这时 将血 管环 径 向切 开 , 血 管 环 瞬 时 张 开 呈扇 形,这 是 当血 管壁径 向切 开后 . 壁 内存 在 的 残 余应 力释放 , 与之 相应的 应变 使血 管壁 的 曲率 半 径 发生 改变 所致 。血 管释放 残余 应 力后 的 状态 , 称 之
而, 实验 证 明. 当外加 载荷去 除时 . 生物 体内 的 残 余 应 力仍 存在 血 管在 内 外 压力均 为 零,纵 向 张 力
教授 的 实验 室工 作, 现将 所 了解 的该 实验 室 的 研究
工 作介绍 如 F: 1 血 管分支 系统 形态定 量研 究的 新概念 血 管分 支结 构的 形态学 数据 , 对 循 环 生 物
五届 编委 会编 委 , 人体 解剖 学专 业委 员会 剐主 任 委 员 国 际交渣 委 员会 副主任 委员 , 四 川省解 剖 学 会 第三 四届理 事会 理事长 等职
嘏 剖 学 杂志瓣自 1 辑部
岁 高贤华教 授生 前 曾任 中 国解 剖 学 会 第 八 届 理 事 会理事 、 第九 届理 事会 常 务理 事、 解 剖 学 杂 志 第
了。 直径限 定的 S t r a h l e r 体系” 的新 概念 他 的 学 生
的参 考状态 , 即考虑 残 余应 力 的 存 在 , 从根本 j : 纠
正 了以往 同类研 究的 偏差 。 3 血 管 的应 力一生 长法 则 生物 器官 不是 静止 的, 它 以生 长 或再吸 收 的 方
解剖 学 杂志
1 9 9 4年 1 7卷 2期
分 子水 平。 我国心 血管 解剖 学 研 究 , 要 借 鉴 国外 经 验 , 扩
有 一种 从单 纯形态 到 实 验研 究 : 从 定 性 定 位 到 定 最的变 化 在心 血 管 形 态 研 究 中、 应 用形 态 学 、 生 物力学 再结 台细胞 生 物 学 和 分 子 生 物 学 技 术 , 领
谢。 《 解 剖学杂 志》编辑 部
2 会 议就 头 面 部 、胸 部 . 腹 部 盆 部 、J : 胜 备 节的样 稿进 行 了讨 论 , 讨论 巾一 致认 为一定 要 以 黄
高 贤华教 授 逝世
华西医科大学解 剖学教研蜜 哥 . } 教 授因病医治
无效 . 于1 9 9 3 年 1 2 月 4日 8 时3 2 分不 幸逝世 . 享年 6 6
主持 , 参 加讨论 的 有 : 刘 正津 教授 张绍 祥 博 士 余 山会 议纪 要 中提 出的 编 写 该 书 的 指 导 思 想 为准
绳, 纪 要 中规 定的编 写规 范 为依 据 , 能 保 证 全 书
的 质量 此 外 , 会 议还 就 样 稿 中的 十个 问 题 进 行
了讨论 , 并获 得 了共识 。最后 还对 黄 山会议 纪 要 的
在 重 庆 召 开
1 中国 解剖 学 会体 质 调查 委 员会 《 断 面影 像解剖 学》 编 写组 第 二次 会 议 于 1 9 9 3 年 1 O月 1 5日~ 1 7 日在 重庆第 三军 医 大 学 召开 会 故 由体 调 委 员会 顾 问 何光篪教授 指 导 , 体 调 委 员会 主 任 黄 瀛教 授
从 而 解 决 了传 统 方 法 中 直 径 范 围 广 泛 重 叠 的 问
式 对其组 织 结构和 成 变 化产生 反应 。这种 反应 可 以是 长期 的 , 也 可 以 发 生 在 应 力变 化 的 数 小时 或 数 天 之 内 。 对 于 血
管, F  ̄ ( 1 9 9 0 ) 提出了 应 力一生 长法 则 。 , 即 组 织 生
长率 由下列 关 系式决 定 : 血=( 一. d ] “ ( b一 f c —s 其 中, 南 是 血 管单位轴 向 长度每 层质 量 的 变化 率 , s 是 应 力, C K1 。K2 ,K3和 a 'h c 是 常 数 生 长
析 。 应 用 于 血 液 动 力学 分 析 的 传 统 的 Wd b d和
角 《 O p e mg a n 描述 。张 开角的 大 小是 表 示血 管 残余 应力 大 小的 一 种 指 标 由于 残 余 应 力 的 存 在, 血 管 的 无载荷 状态 不 能 作 为血 管 力学 特 性 , 即 应 力 一应 变 关 系 分 析 的 参 考状 态 。 血 管 的 生 理 状 态, 在俸 是承 载一 定压 力 的状 态 , 离 体 即为 零 应 力 状态 。以 零应 力状态 作 为 血管 生 物 力学 特 性 研 究
Ka s . e , a b在猪 冠状 动脉形态 i 蝌量巾 , 首次 运 用 丁这 个 概念 ,作者 在 F ma g教 授 的 指 导 下 , 以 大 鼠 肺 动 棘 榭 为例 , 进 一步 阐述 和完 善 了 直 径 限 定 的 S t r a h l e r 体系 。首先 , 我们对血管段和支 下了明显的定义 , 将 两个连续 分 支点之 间的血 管称 之为 血管 段 同 一级 别的 血管段 串联成 为 血管支 : 同一级 别 的所 有 血 管 支部 是并联 的 两血管 相遇所 形成 的 另一 血 管 , 只 有在该 血管 的直径 大 于两个 分支 中任何 一 支 时 , 该 血管的 分级级 数才 增加 。然后 , 我们 用直 径限 定 的 方法 划分 了 N 级和 H一1 级之 问 的直 径范 围 分 界 ,
而 且日 千 究 的水 平 已经 从 器 官 水 平转 向组 织 细胞 和
2 血 管的 残余 应力 理论
以 往 几 乎 所 有 的 心 血 管 力 学 的 文 献 都 怍 了
维普资讯
CH] NES E J OURNAL OF ANATOM Y  ̄o i n No 2 1 9 9 4
张忠 义 副教 授逝 世
第_ 二 军医 太学基 础部 解剖 学教研 室百 0 教授、 中 共 党员张忠 义 同志 因病医活 无效 . 于1 9 9 3 年 l 2 月5 日不 幸逝 世 . 终 年 霓 岁.张 忠 义 副 教 授生 前 曾任
( 铺聒Ⅱ 学索 志灞 辑部
解剖 学杂 志第五 届编 委会编 委 , 上 海市解 剖 学 会 第 八届理 事会理 事
受生 长因子 和其 他 化学 物 理 和 生 物 因素 影 响 , 而
题 。我 们又 用一 种 连续 炬 阵 定 量 地表 达 了支 类 型
的 不对 称现象
这些 因 素 决 定 上述 常 数 F 哪 的 实 验 室 应 用 缺 氧. 高血 压, 低血 压 , 耱屎病和吸烟等动物模型, 研 究 了应 力一生 长关系 , 包括血 管组 织 结 构 成 分的 定 置研究 . 零应 力状态 的 改 变 和 力 学 特 性 的 变 化 等 。
为 零 应 力状 态 ( a ・ — s Ⅱ 髑 咖 其 特 征 用 张 开
力学 的研究 是 十分 重要 的 有 一 套 完 整的 血 管 树
几何 形态数据 , 再结 合 血 管 的力 学 特 性 参 数 , 可 以
对某 一器 官的血 液循 环 作 一 系 列 的 血 液 动 力 学 分
个别 内容 作 了修改 3 这 次 会 议 能 如 期 完 成 任 务, 主 要 是 得 到 了
哲 教授 、 羊惠君 剐教 授f 博 士) . 马兆龙教 授 、 栾 铭 箴 教授 、 刘树 伟 副教授 ( 硕士) 、 左焕 琛教授 姜 宗 来 副
教授 ( 博 : )
重庆 市解剖 学会和 第 三 军 医 大 学 解 剖 学 教 研 室 的 领导垒力支持, 予 会 的 垒 体 同志 表 示 r衷 心 的 感