Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
509003292022 | BIOMECHANICS | Ders | 3 | 5 | 3,00 |
Lisans
Bu ders, mekaniğin temel ilkelerinin biyolojik sistemlerin moleküler, hücresel ve doku düzeyinde analizi ve karakterizasyonuna uygulanmasını tanıtmaktadır. Biyolojik dokuların mekanik özellikleri, kinematik, kinetik, kas hareketleri, eklem yapısı ve işlevi incelenecektir. Biyomekanik kavramlar ve bunların yapı ile ilişkisi vurgulanacaktır.
Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR Prof. Dr. Hasan YILDIZ
1 | Hücreler ve dokular bağlamında eylemsizlik, kuvvet, tork ve impuls gibi kinetik kavramları anlamak |
2 | Mekanotransdüksiyonun temelleri üzerine bir fikir edinmek |
3 | Biyolojik malzemelerin mekanik davranışlarındaki farklılıkları, bileşenleri ve organizasyonu açısından yorumlamak |
4 | Özellikle kemik, kıkırdak, bağ ve kas olmak üzere doku biyomekaniğinin temel prensiplerini anlamak |
5 | Biyomekanik ilkelerini gündelik klinik ve biyomekanik araştırmalarına uygulamak ve bu konuda güncel gelişmeleri takip etmek |
Birinci Öğretim
-
[Yok]
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Nano Ölçekte Mekanik • Moleküller arası kuvvetler ve kökenleri; • Tekil moleküller; • Termodinamik ve istatistiksel mekanik | ||
2 | Bağların Oluşumu ve Kırılması • Mekanokimya; • Moleküler ve makromoleküler düzeyde hareket; • Tek molekül düzeyinde deneysel yöntemler - optik ve manyetik etkiler, kuvvet spektroskopisi, ışık saçılımıı. | ||
3 | Doku Mekaniği • Dokuların elastik (zamandan bağımsız); viskoelastik ve poroelastik (zamana bağlı) davranışı; • Süreklilik ve mikroyapı modelleri; • Bünye denklemleri | ||
4 | Doku Mekaniği • Dokuların elektromekanik ve fizikokimyasal özellikleri; • Deneysel yöntemler- makroskopik reoloji. | ||
5 | Kemik Mekaniği • Kemiklerin bileşimi, özellikleri ve yapısal ilişkisi • Kemiklerin elastik özellikleri • Elastik anizotropinin karakterizasyonu • Kemiklerin Modellenmesi ve Yeniden Modellenmesi (Wolfe'un kemiğin yeniden yapılanma yasası) | ||
6 | Eklem Kıkırdağı Mekaniği • Eklem kıkırdağının bileşimi, özellikleri ve yapısal ilişkisi • Eklem kıkırdağının elastik ve viskoelastik özellikleri • Kıkırdakta elastik anizotropi karakterizasyonu | ||
7 | Yumuşak dokuların viskoelastisitesi • Viskoelastisite modeller (Maxwell, Voigt, Kelvin) • Kas mimarisi ve mekaniği • Kas fasikülleri ve dizilişleri • Fiber destekli kompozit olarak kas • Tendonların ve pasif kasların özellikleri | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Statik ve dinamik hücre süreçleri | ||
10 | Hücre adezyonu, migrasyonu and agregasyonu | ||
11 | Biyomembranların mekaniği | ||
12 | Hücre iskeleti ve korteks | ||
13 | Mikroreolojik özellikler ve etkileri | ||
14 | Mekanotransdüksiyon | ||
15 | Deneysel yöntemler- pasif ve aktif reoloji, motilite ve adezyon deneyleri | ||
16 | Final sınavı |
Principles of Biomechanics by Robert L. Huston, CRC Press
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 99 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | |||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | |||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | |||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | |||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |