PSZZ246 - Teoretická zkouška z tematických okruhů biomechaniky a objektivizačních metod v biomedicíně
- Mechanické vlastnosti materiálů. Princip mechaniky tuhých a mechaniky poddajných těles. Vztah síla – napětí a vztah deformace – poměrná deformace. Zásady objektivizace údajů a objektivní interpretace dat, chyba měření.
- Hookův zákon. Zátěžová křivka. Metoda konečných prvků. Pevnost, tuhost, pružnost, plasticita, tvrdost a jejich vzájemné vztahy. Kinematické analýzy pohybu, způsoby monitorování kinematiky.
- Mechanismy poškozování tkání. Jednotlivé způsoby zatěžování a jejich charakteristika. Cyklická zátěž, únava materiálu, mez únavy. Dynamické analýzy pohybu, způsoby monitorování sil, energií a výkonů.
- Mechanické vlastnosti biomateriálů. Základní stavební jednotky biologických tkání a jejich mechanické vlastnosti. Ultrasonografie (US) pohybového aparátu, princip a role ultrasonografie v praxi.
- Reologické vlastnosti tkání, princip a projevy. Terapeutické využití těchto jevů. Princip a role elektroencefalografie (EEG) v praxi.
- Reologické modely. Mechanická odezva prvků reologických modelů. Princip a role elektromyografie (EMG) v praxi.
- Kost a její biomechanické vlastnosti. Reakce kosti na zátěž. Princip a role magnetické rezonance (MRI) v praxi.
- Funkce a biomechanické vlastnosti chrupavky. Synoviální tekutina. Menisky a jejich funkce. Princip a role počítačové tomografie (CT) v praxi.
- Vazy a šlachy a jejich biomechanické vlastnosti. Princip a role spirometrických vyšetření v praxi.
- Biomechanika svalového systému. Princip řízené tuhosti svalu. Funkční jednotka šlacha-sval. Princip a role algometrie v praxi, princip a role termokamery v praxi.
- Aktivní a pasivní sval z pohledu biomechaniky. Hillův tříprvkový model. Možnosti zobrazení degenerativních změn na páteři.
- Hillova křivka. Mechanický výkon pohybového systému. Možnosti zobrazení degenerativních změn kloubů.
- Biomechanické důsledky vnitřní struktury a uspořádání svalu. Princip a role ergometrických a spiroergometrických vyšetření v praxi.
- Řešené otázky metodami kinematiky, statiky, dynamiky. Kinematická vazba těles – aplikace v biomechanice člověka. Možnosti zobrazení traumatických změn na vazech a šlachách.
- Těžiště a jeho význam v posturálních a pohybových úlohách. Možnosti zobrazení traumatických změn ve svalech.
- Newtonovy zákony. Kategorie sil působících na složky pohybového systému. Zátěžová diagnostika, testování výkonnosti, terénní testy.
- Smykové tření a jeho uplatnění v pohybovém systému a v interakci člověka s okolím. Klinická vyšetření posturální stability.
- Princip obecné rovnováhy sil. Moment síly a příklady jeho aplikace v řešení biomechanických úloh. Princip a role rentgenového zobrazení (RTG) pro praxi.
- Analýza krokového cyklu metodami kinematické analýzy. Kvalitativní a kvantitativní hodnocení svalové síly.
- Analýza reakčních sil při chůzi. Role elektrokardiologického vyšetření (EKG), krevního tlaku a tepové frekvence pro praxi.
- Klouby dolní končetiny z pohledu kinematiky a statiky. Antropometrické metody vyšetření, vyšetření rozsahu pohybu.
- Horní končetina, její biomechanická charakteristika. Princip úchopu. Laboratorní vyšetření posturální stability.
- Axiální systém z pohledu biomechaniky. Specifika jednotlivých regionů páteře. Princip působení intraabdominálního tlaku. Biochemické metody vyšetření ve vztahu k výživě a pohybové aktivitě.
- Vzájemná vazba dvou obratlů. Meziobratlový disk. Způsoby zatěžování. Monitoring životních funkcí.
- Kompenzace působící tíhové síly segmentu aktivní svalovou silou. Princip přenosu sil při využití kompenzační pomůcky nebo při manipulaci terapeutem. Plantografie, pedobarografie, biometrická analýza kroku.
- Biomechanika kardiovaskulárního systému a respirace. MOIRE vyšetření, 3D scan.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.01.2023)
PSZZ246 - Theoretical State Exam Biomechanics and Objectification Methods in Biomedicine
-
Mechanical properties of materials. Principles of mechanics of rigid and yielding bodies. Force-stress relationship and strain-strain relationship. Principles of data objectification and objective interpretation of data, measurement error.
- Hooke's law. Stress curve. Finite element method. Strength, stiffness, elasticity, plasticity, hardness and their interrelations. Kinematic analysis of motion, methods of monitoring kinematics.
- Mechanisms of tissue damage. Different loading methods and their characteristics. Cyclic loading, material fatigue, fatigue limit. Dynamic analyses of movement, methods of monitoring forces, energies and performances.
- Mechanical properties of biomaterials. Basic structural units of biological tissues and their mechanical properties. Ultrasonography (US) of the musculoskeletal system, principle and role of ultrasonography in practice.
- Rheological properties of tissues, principle and manifestations. Therapeutic use of these phenomena. Principle and role of electroencephalography (EEG) in practice.
- Rheological models. Mechanical response of elements of rheological models. Principle and role of electromyography (EMG) in practice.
- Bone and its biomechanical properties. Response of bone to loading. Principle and role of magnetic resonance imaging (MRI) in practice.
- Function and biomechanical properties of cartilage. Synovial fluid. Menisci and their function. Principle and role of computed tomography (CT) in practice.
- Ligaments and tendons and their biomechanical properties. Principle and role of spirometry in practice.
- Biomechanics of the muscular system. Principle of controlled muscle stiffness. Functional unit of tendon-muscle. Principle and role of algometry in practice, principle and role of thermal imaging in practice.
- Active and passive muscle from the perspective of biomechanics. Hill's three-element model. Possibilities of imaging degenerative changes in the spine.
- Hill curve. Mechanical performance of the musculoskeletal system. Possibilities of displaying degenerative changes in joints.
- Biomechanical implications of the internal structure and arrangement of muscle. Principles and role of ergometric and spiroergometric testing in practice.
- Issues addressed by methods of kinematics, statics, dynamics. Kinematic coupling of bodies - application in human biomechanics. Possibilities of displaying traumatic changes on ligaments and tendons.
- Gravity and its importance in postural and movement problems. Possibilities of displaying traumatic changes in muscles.
- Newton's laws. Categories of forces acting on the components of the locomotor system. Stress diagnosis, performance testing, field tests.
- Shear friction and its application in the musculoskeletal system and human-environment interaction. Clinical examination of postural stability.
- The principle of general balance of forces. Moment of force and examples of its application in biomechanical problem solving. The principle and role of X-ray imaging for practice.
- Analysis of the step cycle by kinematic analysis methods. Qualitative and quantitative assessment of muscle force.
- Analysis of reaction forces during gait. The role of electrocardiogram (ECG), blood pressure and heart rate for practice.
- Lower limb joints from the perspective of kinematics and statics. Anthropometric methods of examination, range of motion testing.
- Upper limb, its biomechanical characteristics. Principle of grip. Laboratory examination of postural stability.
- Axial system from the point of view of biomechanics. Specifics of individual regions of the spine. Principle of intra-abdominal pressure. Biochemical methods of examination in relation to nutrition and physical activity.
- Interrelation of two vertebrae. Intervertebral disc. Methods of loading. Monitoring of vital signs.
- Compensation of the applied gravitational force of a segment by active muscular force. Principle of force transfer when using a compensatory aid or when manipulated by a therapist. Plantography, pedobarography, biometric step analysis.
- Biomechanics of the cardiovascular system and respiration. MOIRE examination, 3D scan.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (01.03.2023)
|