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Lumbar Stress Simulation: Multi Axis Force Torque Sensor, 6 Axis, Force Sensor, Torque Sensor, F/T Sensors, Force/Torque Transducer, Force Transducer, Torque Transducer, Load Cell, Force and Torque Measurement, DAQ, F/T, Biomechanics, Prosthetics, Inter-digit coordination, object-digit interaction, Neurology, Human Motor Control, Rehabilitation, Haptics, Surgical
Multi Axis Force Torque Sensor, 6 Axis, Force Sensor, Torque Sensor, F/T Sensors, Force/Torque Transducer, Force Transducer, Torque Transducer, Load Cell, Force and Torque Measurement, DAQ, F/T, Biomechanics, Prosthetics, Inter-digit coordination, object-digit interaction, Neurology, Human Motor Control, Rehabilitation, Haptics, Surgical


一連の生理学的負荷が椎体の機械的特性に及ぼす影響

ライス大学の演算および実験によるバイオメカニクス研究所(CEBL)は、日々の活動に基づいた広範囲の腰椎への負荷条件に焦点を絞っています。脊椎は、歩行のような繰り返し荷重から、物を持ち上げるような動作に起因する一時だけの単調荷重まで経験します。特にお年寄りは、単一の活動が脊椎の極限荷重を超える内力を生まなくても、腰部や胸部の脊椎骨折が進行する恐れがあります。  

こうした骨折の修復には多くの努力が向けられていますが、生物力学的原因は十分に理解されていません。脊椎骨折進展の背後にあるメカニズムについての洞察は、診断、処置、予防の実現を可能にし、より効果的なものにします。具体的には、6DoFロボットアーム(KUKA)や6DoF力/トルクトランスデューサ(ATI)といったツールを使用することにより、さまざまな負荷レジームを与え、椎体のスティフネスや強度の変化を検査できます。



 
 
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