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LICENCIATURA EN MÉDICO
• TALLER DE BIOFÍSICA FUNCIONAL
• GRUPO: 421-1
• ALUMNOS:
AGUILAR MARTÍNEZ SANDRA VERÓNICA
BASTIDAS BAÑUELOS ALEJANDRO
CARBAJAL REYES ANELI MELISSA
COTA GERMAN KATHERINE ISABEL
BIOMECÁNICA MÉDICA
La biomecánica estudia las fuerzas y
aceleraciones que actúan sobre los
organismos vivos; está relacionada
íntimamente con su forma, de manera que
se puede hablar de una morfología
funcional.
La biomecánica es un conjunto de conocimientos derivados
de la física que tienen como objetivo estudiar los efectos de
las fuerzas mecánicas sobre los sistemas orgánicos de los
seres vivos y sus estructuras, para predecir cambios por
alteraciones y proponer métodos de intervención artificial
que mejoren el desempeño.
MÁS DEFINICIONES…
Trata acerca de las características físicas del cuerpo humano,
básicamente el sistema esquelético y muscular, cuando te
fracturas un hueso, se puede calcular y diseñar una prótesis
que supla el tejido perdido, las prótesis más comunes son las
de cadera, rodilla, espina dorsal, cráneo, huesecillos del
oído, etc.
La biomecánica se estableció como disciplina reconocida y
como área de investigación autónoma en la segunda mitad
del siglo XX en gran parte gracias a los trabajos de Y. C. Fung
cuyas investigaciones a lo largo de cuatro décadas marcaron
en gran parte los temas de interés en cada momento de esta
disciplina.
Las posibilidades que la biomecánica
ofrece al plantear y resolver
problemas relacionados con la
mejora de la salud y de la calidad de
vida, la han consolidado como un
campo de conocimientos en
continua expansión capaz de
aportar soluciones de carácter
científico y tecnológico.
EN NUESTRA VIDA…
También sirve para hacer investigaciones acerca del análisis
de marcha, dinámica del movimiento humano, esfuerzos
sobre articulaciones y mejora de la condición atlética en
superdeportistas.
• El cuerpo humano es una máquina perfecta que produce
movimiento y puede desplazarse de un punto a otro
mediante la transformación de energía.
• TRABAJO: Producto de la fuerza por el camino que recorre
su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forma
la una con el otro.
CONCEPTOS BÁSICOS
• ENERGÍA: Capacidad para realizar un trabajo
• POTENCIA: Cantidad de energía producida o consumida por
unidad de tiempo.
• Una fuerza constante genera un trabajo cuando, aplicada a
un cuerpo, lo desplaza a lo largo de una determinada distancia.
Mientras se realiza el trabajo sobre el cuerpo, se produce una
transferencia de energía a este, por lo que se puede decir que
el trabajo es energía en movimiento.
• Por otro lado, si una fuerza constante no produce movimiento
no se realiza trabajo.
TRABAJO DE UNA FUERZA
El trabajo se expresa en Joule (J)
Cuando la fuerza tiene dirección de movimiento:
L= F.d
L= trabajo realizado por la fuerza
Cuando la fuerza aplicada tiene una inclinación α respecto
del movimiento:
L= F.cos α . d
• La magnitud denominada energía enlaza todas las ramas de
la física. En el ámbito de la física, debe suministrarse energía
para realizar trabajo. La energía se expresa en joules (J).
• Potencial, eléctrica y magnética.
• Cinética.
• Acumulada en resortes estirados, comprimidos o enlaces
moleculares.
• Térmica.
• Incluso la propia masa.
ENERGÍA
• Ec= Energía cinética
• Cuando una fuerza aumenta la velocidad de un
cuerpo también se realiza trabajo.
Ejemplo:
En la aceleración de un aeroplano
por el empuje de sus reactores.
ENERGÍA CINÉTICA
• Fórmula para calcular energía cinética
• Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo
de acuerdo a la configuración que ostente en el sistema de
cuerpos que ejercen fuerzas entre sí, es decir, la energía
potencial es la energía que es capaz de generar un trabajo
como consecuencia de la posición de un cuerpo.
ENERGÍA POTENCIAL
Llamamos energía mecánica de un cuerpo a la suma de la
energía cinética Ec y potencial Ep que posee:
APLICACIÓN DE LA BIOMECÁNICA
EN EL ÁREA MÉDICA
Tiene como finalidad el estudio de las
enfermedades del cuerpo humano y más en
específico, del sistema músculo esquelético.
Permite evaluar los problemas mecánicos,
reparar esos problemas o por lo menos
aminorarlos con auxiliares de diverso tipo.
La biomecánica médica encontró extensa aplicación en la
ortopedia para el estudio y reparación de las fracturas y en
medicina de rehabilitación para el estudio de la marcha y para
la prescripción y uso de órtesis y prótesis.
1. La investigación de Weber (1836) es famosa por ser el
primer estudio del movimiento humano.
2. Jules Marey (1830-1904) utilizó métodos neumáticos
para registrar la fase de apoyo de la marcha humana.
ANTECEDENTES
Después, han sido variados los estudios
cinemáticos, electromiográficos y
cinéticos de la marcha normal y
patológica.
3. Beely, Brauni y Fischer midieron presiones bajo el
pie, calcularon velocidades y aceleraciones de los
segmentos corporales durante la marcha.
4. Ducroquet en 1900 realizó el primer estudio
completo sobre la marcha.
Pocos años después con la
electromiografía descubrimos los
músculos que se activan en cada
fase de la marcha, documentado
científicamente lo que ya había
descrito Scherb mediante palpación
de los músculos mientras un
individuo caminaba en una banda
sin fin.
Actualmente los equipos de
análisis de la marcha se han
multiplicado, se han hecho más
sofisticados y han salido del
ámbito puramente de investigación
para resolver problemas cada vez
más prácticos de la vida cotidiana,
apoyándose en el uso de
tecnologías y estudios rigurosos.
La tecnología biomecánica se refiere tanto a dispositivos
artificiales fabricados a partir de los resultados encontrados
a partir de la investigación biomecánica, como a los
instrumentos y técnicas usados en la investigación y
adquisición de nuevos conocimientos en el ámbito de la
biomecánica.
RELACIÓN TECNOLOGÍA/
BIOMECÁNICA
Nos evitan el problema de los rechazos, ya que son células
del propio individuo y si en poco tiempo somos capaces de
producirlos de una forma segura, podríamos estar hablando
de una posible solución a problemas sanitarios, con la
obtención de una nueva fuente de órganos, además de los
trasplantes.
ÓRGANOS ARTIFICIALES
Las prótesis son sustitutos hechos por el hombre para las
partes faltantes del cuerpo. (Tanto en singular como en
plural, se utiliza la misma palabra “prótesis”). A veces es
necesaria la extirpación de ciertas partes del cuerpo que
contienen cáncer que podría crecer y propagarse.
PRÓTESIS
Las prótesis son utilizadas para ayudar a que la persona luzca
como si no se le hubiera extraído cierta parte de su cuerpo,
lo cual le ayuda a desempeñarse lo más naturalmente
posible.
Dispositivo médico fabricado para reemplazar una estructura
biológica dañada o mejorar una estructura biológica
existente.
IMPLANTES
❖ Fundamentos de Biofísica. Gilberto Quiñonez Palacio. Trillas
2017: 92-94
❖ Pilerite. (2016). Biomecánica médica. Recuperado el: 22 de
marzo del 2018 11:40 pm. Disponible en:
http://pilerite.com/biomecanica-medica
❖ American Cancer Society (2016) Prótesis. Recuperado de:
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-
secundarios/efectos-secundarios-fisicos/protesis.html
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Biomecánica médica y sus aplicaciones

  • 1. LICENCIATURA EN MÉDICO • TALLER DE BIOFÍSICA FUNCIONAL • GRUPO: 421-1 • ALUMNOS: AGUILAR MARTÍNEZ SANDRA VERÓNICA BASTIDAS BAÑUELOS ALEJANDRO CARBAJAL REYES ANELI MELISSA COTA GERMAN KATHERINE ISABEL
  • 2. BIOMECÁNICA MÉDICA La biomecánica estudia las fuerzas y aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos; está relacionada íntimamente con su forma, de manera que se puede hablar de una morfología funcional.
  • 3. La biomecánica es un conjunto de conocimientos derivados de la física que tienen como objetivo estudiar los efectos de las fuerzas mecánicas sobre los sistemas orgánicos de los seres vivos y sus estructuras, para predecir cambios por alteraciones y proponer métodos de intervención artificial que mejoren el desempeño. MÁS DEFINICIONES…
  • 4. Trata acerca de las características físicas del cuerpo humano, básicamente el sistema esquelético y muscular, cuando te fracturas un hueso, se puede calcular y diseñar una prótesis que supla el tejido perdido, las prótesis más comunes son las de cadera, rodilla, espina dorsal, cráneo, huesecillos del oído, etc.
  • 5. La biomecánica se estableció como disciplina reconocida y como área de investigación autónoma en la segunda mitad del siglo XX en gran parte gracias a los trabajos de Y. C. Fung cuyas investigaciones a lo largo de cuatro décadas marcaron en gran parte los temas de interés en cada momento de esta disciplina.
  • 6. Las posibilidades que la biomecánica ofrece al plantear y resolver problemas relacionados con la mejora de la salud y de la calidad de vida, la han consolidado como un campo de conocimientos en continua expansión capaz de aportar soluciones de carácter científico y tecnológico. EN NUESTRA VIDA…
  • 7. También sirve para hacer investigaciones acerca del análisis de marcha, dinámica del movimiento humano, esfuerzos sobre articulaciones y mejora de la condición atlética en superdeportistas.
  • 8. • El cuerpo humano es una máquina perfecta que produce movimiento y puede desplazarse de un punto a otro mediante la transformación de energía.
  • 9. • TRABAJO: Producto de la fuerza por el camino que recorre su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forma la una con el otro. CONCEPTOS BÁSICOS
  • 10. • ENERGÍA: Capacidad para realizar un trabajo
  • 11. • POTENCIA: Cantidad de energía producida o consumida por unidad de tiempo.
  • 12. • Una fuerza constante genera un trabajo cuando, aplicada a un cuerpo, lo desplaza a lo largo de una determinada distancia. Mientras se realiza el trabajo sobre el cuerpo, se produce una transferencia de energía a este, por lo que se puede decir que el trabajo es energía en movimiento. • Por otro lado, si una fuerza constante no produce movimiento no se realiza trabajo. TRABAJO DE UNA FUERZA
  • 13. El trabajo se expresa en Joule (J) Cuando la fuerza tiene dirección de movimiento: L= F.d L= trabajo realizado por la fuerza Cuando la fuerza aplicada tiene una inclinación α respecto del movimiento: L= F.cos α . d
  • 14. • La magnitud denominada energía enlaza todas las ramas de la física. En el ámbito de la física, debe suministrarse energía para realizar trabajo. La energía se expresa en joules (J). • Potencial, eléctrica y magnética. • Cinética. • Acumulada en resortes estirados, comprimidos o enlaces moleculares. • Térmica. • Incluso la propia masa. ENERGÍA
  • 15. • Ec= Energía cinética • Cuando una fuerza aumenta la velocidad de un cuerpo también se realiza trabajo. Ejemplo: En la aceleración de un aeroplano por el empuje de sus reactores. ENERGÍA CINÉTICA
  • 16. • Fórmula para calcular energía cinética
  • 17. • Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo de acuerdo a la configuración que ostente en el sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí, es decir, la energía potencial es la energía que es capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo. ENERGÍA POTENCIAL
  • 18.
  • 19. Llamamos energía mecánica de un cuerpo a la suma de la energía cinética Ec y potencial Ep que posee:
  • 20.
  • 21. APLICACIÓN DE LA BIOMECÁNICA EN EL ÁREA MÉDICA Tiene como finalidad el estudio de las enfermedades del cuerpo humano y más en específico, del sistema músculo esquelético. Permite evaluar los problemas mecánicos, reparar esos problemas o por lo menos aminorarlos con auxiliares de diverso tipo.
  • 22. La biomecánica médica encontró extensa aplicación en la ortopedia para el estudio y reparación de las fracturas y en medicina de rehabilitación para el estudio de la marcha y para la prescripción y uso de órtesis y prótesis.
  • 23. 1. La investigación de Weber (1836) es famosa por ser el primer estudio del movimiento humano. 2. Jules Marey (1830-1904) utilizó métodos neumáticos para registrar la fase de apoyo de la marcha humana. ANTECEDENTES
  • 24. Después, han sido variados los estudios cinemáticos, electromiográficos y cinéticos de la marcha normal y patológica.
  • 25. 3. Beely, Brauni y Fischer midieron presiones bajo el pie, calcularon velocidades y aceleraciones de los segmentos corporales durante la marcha. 4. Ducroquet en 1900 realizó el primer estudio completo sobre la marcha.
  • 26. Pocos años después con la electromiografía descubrimos los músculos que se activan en cada fase de la marcha, documentado científicamente lo que ya había descrito Scherb mediante palpación de los músculos mientras un individuo caminaba en una banda sin fin.
  • 27. Actualmente los equipos de análisis de la marcha se han multiplicado, se han hecho más sofisticados y han salido del ámbito puramente de investigación para resolver problemas cada vez más prácticos de la vida cotidiana, apoyándose en el uso de tecnologías y estudios rigurosos.
  • 28. La tecnología biomecánica se refiere tanto a dispositivos artificiales fabricados a partir de los resultados encontrados a partir de la investigación biomecánica, como a los instrumentos y técnicas usados en la investigación y adquisición de nuevos conocimientos en el ámbito de la biomecánica. RELACIÓN TECNOLOGÍA/ BIOMECÁNICA
  • 29. Nos evitan el problema de los rechazos, ya que son células del propio individuo y si en poco tiempo somos capaces de producirlos de una forma segura, podríamos estar hablando de una posible solución a problemas sanitarios, con la obtención de una nueva fuente de órganos, además de los trasplantes. ÓRGANOS ARTIFICIALES
  • 30. Las prótesis son sustitutos hechos por el hombre para las partes faltantes del cuerpo. (Tanto en singular como en plural, se utiliza la misma palabra “prótesis”). A veces es necesaria la extirpación de ciertas partes del cuerpo que contienen cáncer que podría crecer y propagarse. PRÓTESIS
  • 31. Las prótesis son utilizadas para ayudar a que la persona luzca como si no se le hubiera extraído cierta parte de su cuerpo, lo cual le ayuda a desempeñarse lo más naturalmente posible.
  • 32. Dispositivo médico fabricado para reemplazar una estructura biológica dañada o mejorar una estructura biológica existente. IMPLANTES
  • 33. ❖ Fundamentos de Biofísica. Gilberto Quiñonez Palacio. Trillas 2017: 92-94 ❖ Pilerite. (2016). Biomecánica médica. Recuperado el: 22 de marzo del 2018 11:40 pm. Disponible en: http://pilerite.com/biomecanica-medica ❖ American Cancer Society (2016) Prótesis. Recuperado de: https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos- secundarios/efectos-secundarios-fisicos/protesis.html REFERENCIAS: