14.- 生物医学工学

生物医学工学は、生物学と医学の分野における工学的知識の応用を研究しています。電子制御・計装システムと数学的アルゴリズムと物理化学的原理の応用を組み合わせることで、バイオメディカル工学は、臨床上の問題を解決するための新しい技術や装置を研究開発することができます。この分野は、診断要素や医療用ソフトウェアツールの設計から、心臓や神経系の研究のための生理学的解析まで多岐にわたります。

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生物医工学は、科学技術の進歩に伴い、長年にわたり発展してきました。今日では、バイタルサイン監視システムや診断装置のようなデバイスは、ヘルスケア業務を容易にします。レントゲンや超音波、磁気共鳴などの画像解析法が発達したことで、身体の状態を明確に、かつ迅速に調べることができるようになりました。また、病院管理ソフトや遠隔医療ソフトを使用しています。

今日の社会では、迅速かつ効率的な医療ソリューションが求められており、バイオメディカルエンジニアリングの未来は、幅広い発展の道筋をたどっています。日常的に使用されている電子機器は、健康問題の前に症状を分析し、可能性のある問題を予防するために、バイタルサインの値に続いて、患者の遠隔監視を可能にします。バイオメディカルエンジニアリングのもう一つのトレンドは、実験器具の簡素化である。LOC(Lab On a Chip)のようなシステムは、実験室の機能を1つのチップに統合します。新しいロボット手術技術、人工組織や再生組織の製造のための新しい有機材料、あるいは人工臓器の3Dプリントなど、将来の医療ニーズを解決することが可能になります。

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14.1.- 生体力学

バイオメカニクスは、人体の動きをはじめとする生物の生体の動きの力学を研究しています。この研究では、仕事やスポーツなどの日常生活の中で最も単純な動きから、心臓などの内臓の動きまで幅広く研究しています。人体の運動学を研究するために、バイオメカニクスは、力学の原理と解剖学と生理学の知識を応用して、新しい診断・治療機器の設計や、より良い補綴物やインプラントの設計を可能にします。現在、バイオメカニクスでは、関節と筋肉を組み合わせた様々な動きを分析しています。これらの解析により、人体が受ける荷重や応力を調べることができます。人間の運動学の知識は、怪我の治療とその後のリハビリテーション、柔軟な動きを可...
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14.2.- 医用生体工学

生物医学工学は、生物学と医学の分野における工学的知識の応用を研究しています。この工学の中で最も関連性の高い分野の一つがバイオメディカル・エレクトロニクスであり、電子工学の概念を医療機器の開発に応用しています。現在では、医療の現場で開発されたプロセスの多くは、電子工学のサポートが必要となり、あるニーズを解決することができるようになりました。抵抗、コイル、コンデンサなどの基本的な電子素子の組み合わせから、より複雑な信号処理回路、アナログ/デジタル変換(A/D)、電磁波放射など、生体から情報を取得したり、医療に応用したりすることができるデバイスを設計することができます。また、PIDレギュレータ...
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14.3.- 生物医学機器

バイオメディカル機器とは、医学、生物学、医薬品の分野で使用される機器のセットのことです。バイオメディカル機器の設計は、情報を取得したり、治療を行ったり、化学的・生物学的プロセスを実行したりするために設計された機器であるバイオメディカル機器の設計に直結しています。医療技術の分野では、医療機器とは、医療・手術、診断、治療、リハビリテーションを目的とした機器のことである。この装置の目的は、バイタルサインの制御、呼吸制御およびスピロメトリーまたは電気外科などの臨床プロセスの自動化である。また、マイクロ波や超音波、磁気治療などの新しい治療法を応用しています。また、試料の分析、細菌培養、凍結乾燥によ...
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生物医学工学 UNITS
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