医用生物物理学

医用生物物理学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:人民卫生出版社发行部
作者:刘骥
出品人:
页数:290
译者:
出版时间:1998-12
价格:20.50元
装帧:
isbn号码:9787117031493
丛书系列:
图书标签:
  • 生物物理学
  • 医学物理学
  • 生物医学工程
  • 医学影像
  • 放射物理学
  • 生物力学
  • 细胞物理学
  • 分子生物物理学
  • 生物材料
  • 医学仪器
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具体描述

《高等医药院校教材•医用生物物理学》取材尽量减少与其他学科的教材和专著交叉的内容,选取物理概念和方法较多、对医学生和医务工作者较困难又较重要的题材;还尽量避免繁琐的数学公式和运算,采用比较直观的推理和解释方法。全书既保持了一定程度的系统性,各章又保持了相对独立性,便于教师按照课程教学时数和学生情况,选取适当内容。医务工作者自学参考时,也可以根据需要,随时阅读适当章节。

《生物医学工程导论》 本书旨在为初学者提供生物医学工程领域的全面概述,帮助读者理解这一跨学科领域的关键概念、核心技术及其在现代医学中的应用。生物医学工程是工程学原理与生物学、生理学、医学的交叉学科,致力于解决医疗健康领域的挑战,改善人类生活质量。 第一部分:生物医学工程概览 本部分将首先介绍生物医学工程的定义、发展历程以及其在医疗保健体系中的重要地位。我们将探讨生物医学工程如何将物理、化学、材料学、计算机科学等工程技术应用于生物体和医学研究,从而推动疾病的诊断、治疗和预防。本书将强调生物医学工程的广泛性,涵盖从基础研究到临床应用的各个层面。 第二部分:生物信号与成像技术 本部分将深入探讨生物信号的采集、处理与分析,以及各种医学成像技术。我们将介绍生物电信号(如心电图ECG、脑电图EEG)、生物力学信号(如肌电图EMG)以及其他生理信号的测量方法。此外,本书还将详细阐述医学成像的核心原理,包括X射线成像、CT扫描、MRI(磁共振成像)、超声成像和核医学成像等。我们将解释这些技术如何帮助医生无创地观察人体内部结构和功能,为诊断提供关键依据。 第三部分:生物材料与组织工程 本部分将聚焦于生物材料的设计、性能表征及其在医疗器械和组织工程中的应用。我们将介绍生物相容性、生物降解性等关键的生物材料特性,并探讨各种医用材料,如金属、陶瓷、聚合物以及复合材料在植入物、人工器官和药物输送系统中的应用。此外,本书还将详细介绍组织工程的基本原理,包括细胞培养、支架设计和生物打印技术,以及如何利用这些技术修复或再生受损的组织和器官。 第四部分:医疗器械设计与制造 本部分将涵盖医疗器械的设计流程、法规要求以及相关的制造工艺。我们将讨论从概念设计到产品开发的各个阶段,包括需求分析、系统集成、原型制作和性能评估。本书还将介绍医疗器械的标准化、质量控制以及相关的监管审批流程,确保医疗产品的安全性和有效性。此外,我们还将探讨新型医疗器械的创新趋势,如微创手术器械、可穿戴健康监测设备和机器人辅助手术系统。 第五部分:生物力学与生物医学信号处理 本部分将深入研究生物体的力学行为及其在临床诊断和治疗中的应用。我们将分析人体骨骼、肌肉、血管等结构的力学特性,以及这些力学因素如何影响疾病的发生和发展。同时,本书也将探讨生物医学信号处理的关键技术,包括滤波、降噪、特征提取和模式识别,以及如何将这些技术应用于生理信号的分析,以实现更准确的疾病诊断和预后评估。 第六部分:医学信息学与计算生物学 本部分将介绍医学信息学在管理、分析和传播医疗数据方面的作用,以及计算生物学在理解生物系统和疾病机制中的贡献。我们将探讨电子病历、医学图像数据库、基因组数据等信息系统的构建和应用。同时,本书还将介绍生物信息学工具和方法,如序列比对、蛋白质结构预测和系统生物学模型,以加速生物医学研究和药物开发。 第七部分:神经工程与康复工程 本部分将关注神经系统相关的生物医学工程技术和康复领域的创新应用。我们将介绍神经接口技术,如脑机接口(BMI)和神经假体,以及它们在恢复运动功能、改善交流能力方面的潜力。此外,本书还将探讨康复工程,包括假肢、矫形器、康复机器人和物理治疗设备的设计与应用,旨在帮助患者恢复身体功能,提高生活质量。 第八部分:临床应用与未来展望 本部分将总结生物医学工程在各个临床领域的应用,包括心血管、神经、骨科、肿瘤等,并展望该领域的未来发展趋势。我们将讨论新兴技术,如纳米技术在药物输送和疾病治疗中的应用,以及人工智能在辅助诊断和个性化医疗中的作用。本书将鼓励读者思考生物医学工程如何应对全球健康挑战,并为人类健康福祉做出更大的贡献。 《生物医学工程导论》力求通过清晰的阐述、丰富的实例和对前沿技术的介绍,为读者构建一个扎实的生物医学工程知识体系,激发他们对这一充满活力和潜力的学科的兴趣。本书适合生物医学工程专业的本科生、研究生,以及对生物医学工程领域感兴趣的其他相关学科的研究人员和从业者阅读。

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读后感

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“医用生物物理学”这个书名,对我而言,代表着一扇通往人体内在奥秘的大门。我一直对生命的精妙之处感到着迷,而将物理学的精密与严谨引入到生命科学的研究中,无疑是一种极具吸引力的研究方向。我设想,这本书会深入探讨能量如何在生物体内传递和转化,比如ATP的生成和利用,以及生命活动所需的各种化学反应背后的能量学原理。我也很好奇,关于生物材料的力学性质,以及它们在人体组织工程和器官修复中的应用。例如,骨骼的力学结构,血管的弹性和韧性,以及人工关节的材料选择,这些是否都会在书中有所涉及?我期待这本书能够以一种清晰、系统的方式,揭示生物系统中的物理规律,并解释这些规律如何影响着人体的健康与疾病。我希望通过阅读这本书,能够建立起对生物物理学在医学领域应用的整体认知,并对未来的医学研究和发展有更深刻的理解。

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对于“医用生物物理学”这本书,我的期待是它能够提供一种前所未有的视角来理解生命。我一直认为,生物学就像一门语言,而物理学则是这门语言的语法和逻辑。这本书的出现,让我看到了将两者结合的可能性,它可能揭示了生命活动的底层运行机制,那些隐藏在细胞、组织甚至器官层面的物理规律。我特别感兴趣的是,这本书是否会探讨生物系统中存在的各种力学效应,比如细胞的形变、组织的弹性,以及这些力学因素是如何影响细胞功能和疾病发展的。此外,我也很好奇,关于生物电信号的产生和传播,比如神经信号的传递,这本书是否会从物理学的角度进行深入剖析。我相信,这本书能够帮助我理解一些看似复杂的生物现象,并用更严谨、更科学的眼光去审视生命。我想知道,当疾病发生时,生物物理学的原理是如何被用来监测、诊断和干预的。这本书对我来说,不仅是一次知识的获取,更是一次思维方式的革新,它将帮助我建立起一个更加完整和深刻的生命科学图景。

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这本书的封面设计让我印象深刻,低调却不失专业感。书名“医用生物物理学”本身就充满了吸引力,它暗示着一种跨学科的探索,将物理学的严谨与生物学的生命力巧妙地融合在一起。我一直对生命体的内在运作机制充满好奇,特别是那些肉眼无法直接观察到的物理过程,比如细胞膜的离子通道如何工作,蛋白质在体内如何折叠,以及磁场和电场在生理活动中扮演的角色。这本书似乎正是我一直在寻找的钥匙,它承诺将揭示这些深奥的奥秘,并且是用一种我能理解的方式呈现。我期待着它能够深入浅出地解释那些复杂的概念,用生动的例子和清晰的图解来帮助我构建起生物物理学在医学领域的应用图景。尤其吸引我的是,我想了解这项技术是如何被用来诊断疾病、开发新的治疗方法,甚至是设计更先进的医疗器械的。这本书不仅仅是一本教科书,更像是一扇窗,让我窥探到医学的未来,了解那些驱动着现代医学进步的无形力量。它应该能解答我关于生物医学成像、药物递送系统以及生物材料等方面的诸多疑问,为我提供一个全新的视角来审视生命科学的无限可能。

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这本书的标题“医用生物物理学”给我一种既熟悉又陌生的感觉。熟悉的是,我曾接触过一些基础的物理和生物知识,但将它们结合起来应用于医学领域,对我来说还是一个全新的领域。我很好奇,物理学的原理是如何被巧妙地应用到解决医学难题中的?例如,超声波成像和核磁共振成像,这些我耳熟能详的医学诊断技术,背后到底蕴含着怎样的物理学原理?书中是否会详细解释这些成像技术的成像原理、优缺点以及在临床上的具体应用?我期待这本书能够提供一个系统性的框架,将这些分散的知识点串联起来,让我看到物理学如何在疾病的诊断、治疗以及康复过程中发挥至关重要的作用。我希望这本书能够不仅仅停留在理论层面,而是能够通过大量的临床案例和研究进展,展示生物物理学在实际医学应用中的巨大潜力和价值。我特别想了解,有哪些前沿的生物物理学技术正在改变着医学的面貌,比如靶向治疗、基因编辑等,以及它们是如何实现的。这本书无疑是我探索这个迷人领域的绝佳起点,我迫不及待地想深入其中,发掘其中的智慧与奥秘。

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读到“医用生物物理学”这个书名,我脑海中立刻浮现出各种先进的医学技术画面。我一直对科技如何赋能医学充满浓厚的兴趣,而这本书的标题正是我一直在寻找的。我希望这本书能让我了解,物理学中的光学、电磁学、力学等原理是如何被巧妙地应用于医学诊断和治疗中的。比如,激光在外科手术中的应用,放射治疗的原理,以及各种生物传感器是如何工作的。我期待书中能够提供详尽的解释,让我理解这些技术背后的科学原理,并了解它们在临床实践中的具体应用场景和效果。我尤其想知道,这本书是否会探讨一些前沿的生物物理学研究方向,比如纳米技术在药物递送和癌症治疗中的应用,或者人工智能与生物物理学的交叉研究。这本书对我来说,不仅仅是学习知识,更是对未来医学发展趋势的探索,我渴望从中获得启发,了解如何利用物理学的力量,为人类健康带来更多可能。

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