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Explore les résultats de la ligamentoplastie, l'analyse biomécanique, l'analyse par éléments finis et la caractérisation tissulaire à travers des lois constitutives.
Explore la biomécanique au niveau des tissus, en se concentrant sur les lois constitutives, les courbes stress-déformation et les options de traitement pour la rupture des LCA.
Explore la définition, les propriétés clés, les schémas de synthèse et les applications des hydrogels en tant que biomatériaux, en soulignant leur importance dans l'administration de médicaments, l'ingénierie tissulaire et la biologie cellulaire.
Explore des méthodes pour mesurer la mécanique cellulaire en utilisant divers substrats et discute de la mécanique des grappes cellulaires et des tissus épithéliaux.
Explore l'état de stress zéro, la viscoélasticité, l'hystérésis, les contraintes de la paroi artérielle, le tonus myogénique, la vasomotion et le chaos en mécanique artérielle.
Explore l'hyperélasticité à travers des exemples, en se concentrant sur le problème de la «compression sous pression du canal» et le comportement des matériaux néo-hookeens.
Explore la modélisation du comportement élastique dans les membranes, en mettant l'accent sur les procédures de construction universelles et les approches basées sur l'énergie pour l'analyse de la stabilité.