Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizsgálómódszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizsgálómódszerek."— Előadás másolata:

1 Vizsgálómódszerek

2 Vizsgálómódszerek csoportosítása
Vizsgálatok élő-halott szöveteken:ENGEDÉLYKÖTELES Vizsgálat módja szerint: In vitro vizsgálatok (halott szöveteken történő vizsgálat) In vivo vizsgálatok (élő embereken történő vizsgálatok) Vizsgálat típusa szerint: Statikus Dinamikus

3 In vitro vizsgálatok Célja: Módja:
Szövetek (szalagok, izmok, csontok és egyéb) szilárdsági és alakváltozási jellemzőinek meghatározása Módja: Statikus (szilárdság) Dinamikus (szilárdság, ismétlés szám, adott ismétlés szám utáni szilárdság)

4 In vitro vizsgálatok Típusa: Minta mérete:
Húzás (izmok, szalagok, ritkán csontok) Nyomás (csontok) Hajlítás (húzás) Egyéb (pld. Ízületi hajlítás) Minta mérete: Teljes méret (nyomás esetén kihajlási probléma) Kivágott próbatestek

5 In vitro vizsgálatok lefolytatása I.
Cél meghatározása, megválasztani Mód: statikus vagy dinamikus Típus: nyomás, húzás, hajlítás, stb Méret: teljes vagy kivágott Darabszám Mintavétel Minden esetben patológus (human vagy állati) Betartandó előírások Tárolás: friss, hűtés, fagyasztás, etil-alkohol, formaldehid (tilos)

6 Tárolás hatása Hűtés: 5 óráig nincs lényeges változás
Fagyasztás: 100 napig nincs lényeges változás Etil-alkohol: dehidratáció, szerkezeti változások nyomószilárdság csökkenés, hajlítószilárdság és merevség növekedés függ a m%, tárolási időtől Formaldehid: kollagén szálakat tesz tönkre, szerkezeti változás szilárdság csökkenés

7 In vitro vizsgálatok lefolytatása II.
Kísérlet lefolytatása Terhelési sebesség Előterhelés Mért paraméterek (erő, elmozdulás) Számított paraméterek (feszültség, alakváltozás, rugalmassági modulusok)

8 In vitro vizsgálatok lefolytatása II.
Kísérlet lefolytatása Terhelési sebesség Előterhelés Mért paraméterek (erő, elmozdulás) Számított paraméterek (feszültség, alakváltozás, rugalmassági modulusok)

9 In vitro vizsgálatok lefolytatása III.
Kísérletek kiértékelése Darabszám Összehasonlítandó paraméterek Statisztikai módszerek Megállapítások

10 Csontok osztályozása

11 Csontok felépítése szerves állomány (rugalmasság)
szervetlen állomány (szilárdság) a két állomány aránya az élet folyamán változik osteoblastok (csontépítő sejtek) osteoclastok (csontfaló sejtek) csonthártya, porc kompakt állomány szivacsos állomány csontvelő

12 Combcsont

13 Változás

14 A csontok mechanikai jellemzői
Általában nyomószilárdság vizsgálat (hosszú csontoknál hajlítóvizsgálat) A csontképződést és csont mechanikai tulajdonságait befolyásoló tényezők Testtömeg Fizikai aktivitás Étrend Életmód Öröklött tulajdonságok A csontképződés eltérései Csonthyperthropia Csontatrophia Osteoporosis Sportoló nők triásza Nordin M., Frankel V.H: Basic Biomechanics of the musculoskeletal system

15 Mechanikai jellemzők Különböző típusú csontok esetén
Nordin M., Frankel V.H: Basic Biomechanics of the musculoskeletal system

16 Basic Biomechanics of the musculoskeletal system
Mechanikai jellemzők Nordin M., Frankel V.H: Basic Biomechanics of the musculoskeletal system

17 Törés típusa képlékeny rideg

18 Basic Biomechanics of the musculoskeletal system
Mechanikai jellemzők Más anyagokhoz képest Nordin M., Frankel V.H: Basic Biomechanics of the musculoskeletal system

19 Porcok

20 Porcok jellemzői Típusai Rostos porc szerepe Üvegporc
Rostos porc (gerinc, térd) Rostos porc szerepe Ízületi felszínek pontos illeszkedése Csontfelszínek egymáson való elcsúszását szabályozzák Ízületi felszínek nedvesítése Egyenletes teherelosztás Ütközések tompítása

21 Porc viselkedése a terhelésre
Nordin M., Frankel V.H: Basic Biomechanics of the musculoskeletal system

22 Porc mechanikai jellemzői
a szálak kiegyenesedése Nordin M., Frankel V.H: Basic Biomechanics of the musculoskeletal system

23 Szalagok Ízület részei Rugalmas kötőszövet

24 Izmok Az izmok összehúzódásra képes, aktív része az izomhas, a venter, harántcsíkos izomrostokból álló izomszövet, amely – a szívizomtól eltérően – akarattól függően működik; passzív része az ín, a tendo, kevésbé rugalmas, collagenrostokból épül fel. Izomhas: középső, tömegesebb része, kontrakcióra képes proximalis: eredés distalis : tapadás

25 Izmok osztályozása Alak szerint: hosszú (biceps) rövid (tenyéren ujjak közötti izmok) lapos (ferde hasizom) gyűrű ( = záróizom/sphincter) Eredés szerint: 1-, 2-, 3-, 4- fejű kéthasú izom (pl. nyakizmok között – ínszalag „megszakítja”)

26 Izmok felépítése

27 Basic Biomechanics of the musculoskeletal system
Szalag-ín felépítése Rendezett, feszes szálak Laza szálak Nordin M., Frankel V.H: Basic Biomechanics of the musculoskeletal system

28 Inak Ín: csontvázhoz rögzítik az izmot, megakadályozzák passzív túlnyújtásukat Járulékos részek: nyálkatömlő = bursa ínhüvely = vagina tendinis izompólya = fascia

29 Ín és szalag mechanikai jellemzői
Fiziológia terhelés szakadás lineáris Mikro repedések a szálak kiegyenesedése Ín Szalag

30 Kísérlet tervezés kérdései
Befogás Előfeszítés Kell-e előfeszítés? Mekkora?

31 Szalag-ín mechanikai jellemzői
Nordin M., Frankel V.H: Basic Biomechanics of the musculoskeletal system

32 Befolyásoló tényezők Terhesség Életkor Mozgás (mobilizáció)
Cukorbetegség Szteroidok Gyulladáscsökkentők (NSAF) Veseproblémák (dialízis) Graft típusa, bekötése


Letölteni ppt "Vizsgálómódszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések