生物力學?那么,生物力學?一起來了解一下吧。
生物力學是研究生物系統機械方面的結構、功能和運動的學科,包括從整個生物體到器官、細胞和細胞器等任何水平,使用物理學上力學的研究方法。其名稱來源于古希臘β?ο?(BIOS“生命”)和μηχανικ?(mēchanikē“力學”),指的是對生物體的機械和熱力學原理的研究,特別是其運動和結構。
古代起源
柏拉圖的學生亞里士多德可以被認為是第一個生物機械師,他寫了第一本關于動物運動的書《De Motu Animalium》或《On the Animals of Animals》,不僅將動物的身體視為機械系統,還追求想象表演和實際行動之間的生理差異等問題,在《動物的部位》中準確描述了輸尿管如何使用蠕動將尿液從腎臟運送到膀胱。
Galen(公元129年 - 公元210年)撰寫了著名著作《關于人體的功能》,這是未來1400年的世界標準醫學書籍。
文藝復興及之后
萊昂納多·達·芬奇(1452年左右)是一位藝術家、機械師和工程師,他在力學背景下研究解剖學,分析了肌肉力量和運動,研究了關節功能,這些研究可被視為生物力學領域的研究。他還傾向于模仿機器中的一些動物特征,例如研究鳥類飛行以找到人類飛行的方法,研究馬的肌肉系統來設計能更好承受其力量的機器。
1543年,安德烈亞斯·維薩利烏斯(29歲)挑戰了蓋倫的作品《部件的功能》,糾正了其中延續幾個世紀的許多錯誤。
伽利略(哥白尼去世21年后誕生)在生物力學方面有諸多發現,如發現動物的體重與它們的大小不成比例地增加,所以骨骼也必須不成比例地增加周長來適應承重而不僅僅是尺寸,還指出海洋動物可能比陸地動物大是因為水的浮力減輕了它們的重量等。
16世紀,笛卡爾提出所有生命系統(包括人體)都是由相同的機械法則統治的機器這一理念,促進了生物力學研究,Giovanni Alfonso Borelli接受了這個想法,研究了行走、跑步、跳躍、鳥類飛行、魚類游動,甚至機械框架內心臟的活塞動作,他還能確定人體重心的位置,計算和測量吸氣和呼氣量,并顯示吸氣是肌肉驅動的,呼氣是由組織彈性引起的,他也是第一個明白肌肉骨骼系統的杠桿放大運動而非力量的人,所以肌肉必須產生比抵抗運動的力更大的力量。
近現代發展
19世紀到20世紀,雖然難以將某件事歸于一個人,但該領域持續發展,不斷有更多關于人體方面的研究進展。
20世紀60年代,生物力學成為一門完整、獨立的學科。一批工程科學家同生理學家合作,對生物學、生理學和醫學的有關問題,用工程的觀點和方法進行了較為深入的研究,一些課題逐漸發展成為生物力學的分支學科,如生物流變學等。
按研究對象分
運動生物力學:研究生物體運動相關的力學問題,例如動物的行走、奔跑、跳躍,鳥類的飛行,魚類的游動等,還包括對人體運動的研究,像運動員的運動姿態、運動效率等方面的力學分析。
細胞與亞細胞力學:在細胞、亞細胞、生物大分子層次上研究力學 - 生物學耦合行為與機制。
軟材料與生物軟組織力學:研究軟材料和生物軟組織的本構關系、變形行為與穩定性理論、實驗表征與測試方法。像研究皮膚、血管等軟組織在受力時的變形、應力 - 應變關系等。
健康與疾病中的生物力學問題:研究癌癥、心血管等重大疾病中的生物力學問題,發展診斷與治療新技術、創新藥物等。例如研究心血管疾病中血管壁的受力情況、血流動力學變化等對疾病發生發展的影響,以及如何利用生物力學原理開發新的治療方法和藥物。
按研究方向分-
以上就是生物力學的全部內容。