骨科生物力学暨力学生物学

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页数:667
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出版时间:2009-5
价格:120.00元
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isbn号码:9787533152048
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具体描述

《骨科生物力学暨力学生物学(第3版)》第1版、第2版分别问世于1991年和1997年,早已成为世界生物力学界的圣经。两位主编VAN C.MOW(毛昭宪)和IRIK HuISKES教授均为享誉世界的生物力学学者,VAN C.MOW现为美国国家工程院院士、国家工程院生物工程部主席、美国国家医学科学院院士。哥伦比亚大学乍物医学工程系主任,是全世界极负盛名的生物力学创始者和奠基人之一;RIK HUISKES教授现为《Journal of Biomechanics》杂志的书编。《Basic Orthopaedic Biomechanics and Mechano-Biology》为世界著名的生物力学经典著作《Basic Orthopaedic Biomechanics》的第3版,也是首次被译成中文版引进国内。

《骨科生物力学暨力学生物学(第3版)》较前两版内容有了重大的更新。多个章节如“骨折固定和骨折愈合的生物力学”、“软骨和骨组织工程的生物力学原则”和“生物材料”均为全新的章节;而对其他多个章节内容亦进行了人幅修订,以反映骨科生物力学和力学生物学领域的最新研究进展和临床应用。相信《骨科生物力学暨力学生物学(第3版)》必将成为广火生物力学学者和骨科临床医生的良师益友!

《运动医学:从细胞到运动表现的整合视角》 本书深入探讨了运动医学的最新进展,将细胞与分子层面的生物学原理与宏观的运动表现和健康状况紧密结合。我们旨在为读者提供一个全面的理解框架,揭示身体如何适应运动,以及运动如何影响身体的各个系统。 第一部分:运动与细胞和组织 肌肉纤维的适应性: 本部分详细介绍了不同类型的肌肉纤维(快肌纤维和慢肌纤维)的生理特性,以及它们在不同运动模式下(如耐力运动、力量训练)的适应性变化。我们将深入研究肌原纤维重塑、线粒体生物发生、糖酵解酶活性增强等关键分子机制。此外,还将探讨卫星细胞在肌肉损伤修复和增生中的作用,以及它们在适应性训练中的激活过程。 骨骼的生物力学与适应: 骨骼不仅是支撑身体的框架,更是对机械负荷做出响应的活组织。本部分将剖析骨骼的微观结构(如骨小梁、哈弗系统),并阐述Wolff定律在骨骼重塑中的体现。我们将重点介绍运动负荷如何刺激成骨细胞和破骨细胞的活动,从而影响骨密度和骨骼强度。探讨跑步、跳跃等冲击性运动对骨骼健康的影响,以及长期不活动对骨骼退化的不利作用。 肌腱和韧带的力学与修复: 肌腱和韧带作为连接骨骼与肌肉的关键组织,其结构和功能直接关系到运动的稳定性和效率。本部分将详细介绍胶原蛋白、弹性蛋白等细胞外基质成分的组成和排列,以及它们赋予肌腱和韧带的力学特性。我们将深入研究运动训练对肌腱和韧带的适应性影响,例如弹性增加、载荷能力提升。同时,也会详细分析肌腱和韧带损伤的病理生理过程,以及其修复机制,包括炎症期、增生期和重塑期,并探讨干细胞疗法在肌腱和韧带修复中的潜力。 软骨的生物学与退化: 关节软骨是提供光滑关节表面的关键组织,其损伤和退化是引起关节疼痛和功能障碍的主要原因。本部分将详细介绍软骨的细胞成分(如软骨细胞)和细胞外基质(如II型胶原蛋白、聚集蛋白聚糖)的结构与功能。我们将探讨软骨在机械应力下的响应机制,以及过度或不当的负荷如何导致软骨磨损和退化。此外,还会关注软骨修复的挑战,并介绍当前研究的再生医学策略,如组织工程和基因疗法。 第二部分:运动生理学与生物化学 能量代谢的分子机制: 运动的发生离不开能量的供应。本部分将深入解析糖酵解、三羧酸循环、氧化磷酸化等关键的能量代谢途径。我们将重点关注运动过程中,这些途径如何根据运动强度和持续时间进行调节,以及线粒体在能量生产中的核心作用。研究激素(如肾上腺素、胰岛素)和细胞内信号分子(如AMPK、mTOR)在调控能量代谢中的作用,对于理解运动的生理效应至关重要。 心血管系统的适应性反应: 运动是心血管系统的重要刺激。本部分将详细阐述运动如何提高心脏的搏出量和每搏量,以及血管网络的重塑和功能改善。我们将研究运动对血压、血流动力学的影响,并深入分析心肌细胞的代偿性肥大和血管内皮功能增强的分子机制。探讨长期有氧运动对心血管疾病预防和治疗的积极作用。 呼吸系统的功能与训练: 呼吸系统为身体提供氧气并排出二氧化碳,是维持运动能力的关键。本部分将分析运动过程中,肺通气和气体交换效率如何提高。我们将研究呼吸肌的适应性训练,以及它们如何增强力量和耐力。探讨运动对肺活量、残气量的影响,以及高原训练的生理适应性。 内分泌系统与运动: 激素在运动过程中扮演着至关重要的角色,它们调节能量代谢、肌肉生长、水分平衡等。本部分将详细介绍运动对生长激素、睾酮、皮质醇、胰岛素等激素分泌的影响,以及这些激素如何协同作用以支持运动表现和恢复。探讨运动对内分泌稳态的影响,以及长期运动对代谢性疾病的干预作用。 免疫系统与运动: 运动对免疫系统既有刺激作用,也可能在过度训练时带来抑制。本部分将研究运动如何影响免疫细胞的活性和募集,以及细胞因子在免疫调节中的作用。探讨适度运动对免疫功能的增强作用,以及过度训练可能导致的免疫抑制。关注运动在癌症康复和慢性炎症性疾病管理中的应用。 第三部分:运动与健康:从预防到康复 运动损伤的预防与管理: 运动损伤是运动医学领域的重要课题。本部分将详细分类常见的运动损伤,如肌肉拉伤、扭伤、肌腱炎、骨折等,并深入分析其损伤机制。我们将重点介绍基于生物力学原理的损伤预防策略,包括科学的热身、技术指导、装备选择以及合理的训练负荷管理。同时,也会阐述损伤的早期诊断、分级和急慢性期处理方法。 运动康复的原则与技术: 运动康复是帮助损伤患者恢复功能和运动表现的关键环节。本部分将介绍康复的循序渐进原则,包括疼痛控制、炎症消退、早期活动、力量和耐力训练、本体感觉和平衡训练以及专项运动技能的恢复。我们将探讨不同类型损伤(如ACL重建术后、肩袖损伤)的康复流程,并介绍物理治疗、运动疗法等具体技术。 运动在慢性病管理中的作用: 运动是多种慢性病(如糖尿病、心血管疾病、肥胖症、骨质疏松症)重要的辅助治疗和预防手段。本部分将深入解析运动如何改善胰岛素敏感性、降低血压、改善血脂谱、减轻体重以及增强骨骼健康。我们将提供不同慢性病患者的运动处方建议,并强调个性化运动方案的重要性。 老年人运动与健康: 随着人口老龄化,老年人的运动健康问题日益突出。本部分将探讨老年人身体的生理变化,以及运动对改善平衡能力、预防跌倒、维持肌肉量和骨密度、延缓认知功能衰退的积极作用。我们将提供适合老年人的运动方式和注意事项,强调安全性和循序渐进。 儿童与青少年运动发展: 儿童和青少年的身体正处于快速发育阶段,运动对其身心健康发展具有深远影响。本部分将关注儿童运动技能的发展规律,以及运动对骨骼生长、心肺功能、认知能力和社交能力的影响。探讨如何为不同年龄段的儿童设计安全有效的运动项目,以及避免运动损伤的发生。 本书的编写力求严谨科学,语言生动易懂,结合最新的研究成果和临床实践,旨在为运动医学专业人士、教练员、运动员、健身爱好者以及所有关心健康的人们提供一本权威而实用的参考书。

作者简介

目录信息

读后感

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初次接触《骨科生物力学暨力学生物学》,就被其独特视角所吸引。它并没有像许多同类书籍那样,将生物学和力学割裂开来,而是将它们视为一个不可分割的整体,共同描绘骨骼系统的生命图景。作者在解释骨骼的适应性生长机制时,详细阐述了Wolff定律的生物力学基础,即骨骼的形态和结构会随着所承受的力学载荷而发生改变。我被书中关于骨细胞如何感知力学信号,以及这些信号如何通过信号转导通路影响骨细胞增殖、分化和凋亡的过程的描述所打动。这些微观层面的机制,共同构成了骨骼强大而精密的自适应能力。书中对关节生物力学的分析,让我对关节的稳定性有了更深层次的理解。韧带、肌腱以及关节囊等软组织的力学特性,以及它们如何协同工作来维持关节的稳定,这些都离不开精确的力学分析。我尤其关注书中关于关节损伤的生物力学原因的探讨,例如,膝关节前交叉韧带损伤,往往与膝关节在特定角度下的屈曲、旋转和外翻力的联合作用有关。作者在讨论康复训练时,也常常强调要根据伤情和愈合阶段,循序渐进地增加力学负荷,以促进组织的恢复和强化。这本书让我认识到,理解骨骼的运作,离不开对力的深刻洞察,也离不开对生命体自身复杂调控机制的认识。

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这本《骨科生物力学暨力学生物学》真是一次令人振奋的学术之旅。它不仅仅是一本教材,更像是一位经验丰富的导师,循循善诱地引导我理解骨骼系统运作的底层逻辑。书中对骨骼在不同载荷下的应力分布和变形模式的分析,让我对骨骼的结构稳定性有了更直观的认识。例如,长骨在受到弯曲力矩时,其内部应力分布并非均匀,而是存在应力集中点,而骨骼的生长和重塑正是为了优化这些应力分布,使其更加均匀高效。作者对疲劳损伤机制的阐述也十分到位,对于那些需要承受反复载荷的骨骼区域,如何通过微小损伤的累积最终导致骨折,这本书给出了清晰的解释。我特别欣赏作者在介绍骨骼退行性疾病时,不仅仅停留在描述病理改变,而是深入分析了力学因素在这些改变中所扮演的角色。例如,关节软骨的磨损和退变,往往与关节面的不匹配、异常的运动模式以及过度的力学刺激有关。通过这本书,我开始理解,很多时候,疾病的发生并非偶然,而是长期力学失衡的结果。同时,作者对生物力学在运动科学中的应用也进行了深入探讨,如何通过分析运动员的运动生物力学来提高运动表现,预防运动损伤,这些内容都为我提供了全新的思路。这本书的深度和广度,让我受益匪浅,它不仅仅是知识的积累,更是对科学研究方法和思维方式的熏陶。

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《骨科生物力学暨力学生物学》这本书,如同一位严谨的科学家,用精密的仪器和深厚的理论,为我揭示了骨骼的内在运行逻辑。它不仅仅是一本关于骨骼的书,更是关于生命如何与“力”共舞的生动教材。我被书中对骨骼微观结构和宏观功能的关联性分析所折服。例如,骨小梁的特定角度排列,并非随意生成,而是为了最佳地分散和传递力学载荷,从而实现轻质而高强的结构。作者在探讨骨骼老化和骨质疏松时,不仅仅是描述其发生率的升高,更是深入分析了力学信号减弱、骨代谢失衡以及细胞功能下降等生物力学和生物学因素是如何共同作用的。书中对于人工关节设计的讨论,也极具启发性。如何模仿天然关节的运动学和动力学特性,以达到最佳的假体稳定性和患者的运动功能,这背后蕴含着大量的生物力学研究成果。我尤其对书中关于骨骼愈合过程中,应力屏蔽效应的描述印象深刻。过度的刚性固定,反而可能抑制骨骼的正常愈合,因为它阻碍了组织在应力刺激下进行适应性生长。这本书让我深刻认识到,在医学领域,理解和应用生物力学原理,对于制定有效的治疗方案和促进患者康复至关重要。它不仅仅是知识的传递,更是一种科学精神的培养,鼓励我们去探索事物背后的力学本质。

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《骨科生物力学暨力学生物学》这本书,是一次深入探索人体运动系统的奇妙旅程。它以独特的视角,将抽象的力学概念与生动的生物学现象巧妙地结合在一起,让我对骨骼系统有了全新的认识。我被书中对骨骼在不同应力状态下的行为模式的细致描绘所吸引。例如,当骨骼承受拉伸、压缩、剪切或扭转等不同类型的力时,其内部的应力分布和变形方式都有所不同,而这些应力分布又直接影响着骨骼细胞的生理活动。作者在探讨关节疾病的发生机制时,也常常从生物力学角度进行深入分析。例如,关节软骨的磨损和退变,往往与关节面的不对称载荷、异常的滑移以及反复的冲击有关。书中关于运动生物力学的部分,也为我提供了很多关于如何优化运动技术、提高运动效率以及预防运动损伤的宝贵信息。我尤其关注书中对于骨骼修复和再生过程的生物力学调控的讨论,即如何通过精准施加力学刺激,来诱导干细胞分化,促进组织再生,从而实现骨骼的修复和重建。这本书的深度和广度,让我认识到,在医学领域,理解和应用生物力学原理,对于制定有效的治疗方案和促进患者康复至关重要。它不仅仅是知识的传递,更是一种科学精神的培养,鼓励我们去探索事物背后的力学本质。

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这本书的阅读体验,如同走进了一个充满智慧的殿堂,作者用严谨的学术语言和丰富的实例,将骨骼的生物力学和力学生物学展现在我面前。它不仅仅是一本关于骨骼的书,更是关于生命如何适应和利用“力”的精彩解读。我被书中对骨骼在不同载荷下的变形和应力分布的分析所吸引。例如,在行走、跑步等日常活动中,骨骼承受着巨大的冲击载荷,而骨骼的特殊结构和材料特性,使其能够有效地分散和吸收这些载荷,从而保护身体免受损伤。作者在探讨关节疾病的发生机制时,也常常从生物力学角度进行深入分析。例如,关节软骨的磨损和退变,往往与关节面的不对称载荷、异常的滑移以及反复的冲击有关。书中关于运动生物力学的部分,也为我提供了很多关于如何优化运动技术、提高运动效率以及预防运动损伤的宝贵信息。我尤其关注书中对于骨骼修复和再生过程的生物力学调控的讨论,即如何通过精准施加力学刺激,来诱导干细胞分化,促进组织再生,从而实现骨骼的修复和重建。这本书的深度和广度,让我认识到,在医学领域,理解和应用生物力学原理,对于制定有效的治疗方案和促进患者康复至关重要。它不仅仅是知识的传递,更是一种科学精神的培养,鼓励我们去探索事物背后的力学本质。

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一本厚重的著作,初次翻阅便被其严谨的学术氛围和对骨科领域深邃的洞察所吸引。这本书并非仅仅罗列枯燥的理论,而是巧妙地将生物学原理与力学法则交织在一起,展现了骨骼这一生命奇迹是如何在复杂而精密的力学环境中运作的。我尤其欣赏作者在解释骨骼生长、修复以及病变机制时所采用的循序渐进的逻辑,从细胞层面的微观相互作用,到组织、器官乃至整个运动系统的宏观行为,都描绘得淋漓尽致。书中穿插的许多插图和示意图,并非简单的装饰,而是为了帮助读者理解那些抽象而关键的概念,例如应力集中、骨骼重塑的Wolff定律在不同负荷下的表现,以及关节软骨在动态压力下的变形与恢复过程。我发现,通过阅读这本书,我对于许多常见的骨科疾病,如骨质疏松、关节炎,甚至是骨折后的愈合过程,都有了更深层次的理解,不再是简单的“为什么会发生”,而是“它是如何发生的,又为何会以这种方式发生”。作者对骨科器械设计原理的阐述也极具启发性,例如人工关节的设计如何模拟天然关节的运动学和动力学特性,以减少术后并发症的发生。这本书的语言虽然专业,但逻辑清晰,表述准确,对于有一定生物学和力学基础的读者而言,无疑是一笔宝贵的财富,它不仅仅是知识的传授,更是一种思维方式的引导,教会我们如何从力学的角度去审视生命体的运作,以及如何在医学实践中应用这些深刻的理解。

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阅读《骨科生物力学暨力学生物学》的过程,我仿佛置身于一个精密的实验室,作者如同睿智的向导,带领我探索骨骼系统中隐藏的奥秘。这本书的魅力在于其对“力”与“生命”之间错综复杂关系的深刻剖析。它不仅仅是关于骨骼的力学特性,更是关于生命如何响应、适应并利用这些力来维持自身的结构和功能。我被书中对骨骼微观结构的描述所折服,例如微孔隙率、骨小梁的排列方式如何优化承载能力,以及这些结构是如何在长期的力学刺激下不断演变和强化的。作者在探讨骨骼疾病时,并非简单地描述症状,而是深入追溯其生物力学根源,例如,骨质疏松症的发生与骨骼在长期低负荷状态下骨吸收大于骨形成的失衡密切相关,而这种失衡的背后,正是力学信号传递的异常。书中对于运动学和动力学的分析,也为理解日常活动和运动损伤提供了全新的视角。无论是行走、跑步还是跳跃,每一个动作都伴随着复杂的力学载荷在骨骼系统中的传递,而这本书则清晰地阐释了这些力的作用机制以及潜在的风险。更让我印象深刻的是,作者对临床应用的思考,如何将生物力学的原理转化为更有效的治疗手段和康复方案,例如,物理治疗中各种牵引、加压等力学手段的科学依据,以及运动康复训练如何通过精准施加力学刺激来促进骨骼和肌肉的恢复。这本书让我对“健康”有了更全面的认知,它不仅仅是生理机能的正常运作,更是在力学平衡下的和谐状态。

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这本《骨科生物力学暨力学生物学》是一次令人回味无穷的阅读体验。它将骨骼的生物学特性与力学原理完美地融合在一起,为我打开了一扇全新的认知之门。我被书中对骨骼在不同应力状态下的行为模式的细致描绘所吸引。例如,当骨骼承受拉伸、压缩、剪切或扭转等不同类型的力时,其内部的应力分布和变形方式都有所不同,而这些应力分布又直接影响着骨骼细胞的生理活动。作者在探讨关节疾病的发生机制时,也常常从生物力学角度进行深入分析。例如,关节软骨的磨损和退变,往往与关节面的不对称载荷、异常的滑移以及反复的冲击有关。书中关于运动生物力学的部分,也为我提供了很多关于如何优化运动技术、提高运动效率以及预防运动损伤的宝贵信息。我尤其喜欢书中对于骨骼修复和再生过程的生物力学调控的讨论,即如何通过精准施加力学刺激,来诱导干细胞分化,促进组织再生,从而实现骨骼的修复和重建。这本书的深度和广度,让我认识到,生物学和力学并非孤立存在,而是相互依存、相互促进的。它不仅仅是知识的积累,更是对科学研究方法和思维方式的启迪。

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这本书的知识密度和信息量着实令人惊叹,它像一本百科全书,将骨科领域的生物学和力学知识融会贯通。从胚胎发育过程中骨骼的形成,到成年后骨骼的维持和老化,再到病理状态下的改变,每一个环节都离不开力的作用。作者在阐述骨骼重塑机制时,详细介绍了机械转导的过程,即力学信号如何转化为细胞生物学的响应,进而影响骨细胞的功能和行为。我尤其喜欢书中对不同类型骨骼组织在不同力学条件下表现的对比分析,例如,皮质骨的致密结构如何提供高强度和刚度,而骨松质的网状结构又如何通过增加表面积来优化营养供应和代谢。这些细节的描绘,让我对骨骼的精妙设计有了更深刻的体会。书中关于关节生物力学的章节,则将我的视野进一步拓展到软骨、韧带和肌腱等软组织的力学特性,以及它们在协同工作时如何实现关节的稳定和顺畅运动。例如,软骨的弹性和吸震能力,以及在反复受力下的磨损和退变过程,这些都与力学载荷的分布和大小密切相关。作者在讨论骨科疾病的治疗时,也常常引用生物力学的原理来解释不同治疗方案的有效性,例如,手术固定如何通过恢复骨骼的力学连续性来促进愈合,以及康复训练如何通过逐步增加力学刺激来强化骨骼和肌肉。这本书的阅读体验,是一种智识上的探索,它不仅解答了我关于骨骼的许多疑问,更引发了我更多深入思考,让我看到了科学研究的严谨与魅力。

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《骨科生物力学暨力学生物学》这本书,如同一个经验丰富的解剖学家,用精密的尺子和深厚的理论,为我丈量和剖析了骨骼系统的奥秘。它不仅仅是一本关于骨骼的书,更是关于生命如何与“力”交织的生动叙事。我被书中对骨骼微观结构的优化设计所折服。例如,骨皮质的层状结构以及骨松质的网状结构,都是为了在保证强度和刚度的同时,最大程度地减轻骨骼的重量。作者在探讨骨骼疾病时,常常将生物力学因素置于重要位置。例如,骨质疏松症的发生,不仅仅是钙质流失,更是骨骼在力学刺激不足的情况下,骨形成能力下降,导致骨骼的力学性能显著降低。书中关于人工关节的生物力学设计,也让我看到了科学技术的进步。如何模仿天然关节的复杂运动学和动力学特性,以实现更自然的运动和更长的假体寿命,这需要对人体关节的生物力学有极其深刻的理解。我尤其关注书中对于骨骼愈合过程中,机械信号在骨细胞行为调控中的作用的描述,即骨骼在力学刺激下,会发生一系列的信号转导,从而促进骨细胞的增殖、分化和基质合成。这本书的深度和广度,让我认识到,在医学领域,理解和应用生物力学原理,对于制定有效的治疗方案和促进患者康复至关重要。它不仅仅是知识的传递,更是一种科学精神的培养,鼓励我们去探索事物背后的力学本质。

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