词语大全 骨骼的日文
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词语大全 骨骼的日文
人間の骨格構造は,ロボット工學におけるリンク機構と考えることができる.
人的骨骼構造,可以看作是機器人工程學中的連接結構。
電子顕微鏡にて各グループのマウスの心筋と骨格筋細胞の微細構造を観察する。
電子顯微鏡觀察各組小鼠心肌和骨骼肌細胞超微結構.
筋張力は,腰椎の筋骨格靭帯モデルと実際の運動データから推定した。
根據腰椎的肌肉骨骼韌帶模型和實際的運動數據推算肌肉張力。
前節で述べたスケルタルサーフェスの特徴を利用て,仮想粘土の変形を行う.
利用前節所述的骨骼曲面特征,進行虛擬粘土的變形。
しかし,位置情報を用いるには骨格の各部位の構造認識が必要である。
但是,要想利用位置信息的話,必須要識別骨骼的各部位的構造。
骨格筋再生過程に関與する増殖因子とサイトカイン等が発見されている。
已經發現許多生長因子和細胞因子參與骨骼肌再生過程.
筋腱、骨格露出隨伴の足先軟組織損傷の修復は非常に手を焼くことである。
伴有肌腱、骨骼外露的前足軟組織缺損修復十分棘手.
これはPLがなんらかの機序により骨格筋へ直接作用している可能性を示唆している。
這顯示PL可能是通過某種機制直接作用于骨骼肌。
ブドウ糖の膜透過輸送は骨格筋がブドウ糖を利用する一番重要な段階である。
葡萄糖跨膜轉運是骨骼肌利用葡萄糖的首要步驟。
體幹部X線CT畫像の展開に基づく骨格と骨格筋の構造認識
以身體主要部位X線CT畫像的展開為基礎認識骨骼及骨骼筋的構造
體幹部X線CT畫像の展開に基づく骨格と骨格筋の構造認識
以身體主要部位X線CT畫像的展開為基礎認識骨骼及骨骼筋的構造
本報は,重度歯周炎を併発したII級の骨格性不正咬合の癥例報告である。
本報告是與重癥牙周炎并發的II級骨骼性不正咬合的病例報告。
全身ほぼすべての骨がそろっており,各骨の保存狀態は非常に良好であった。
幾乎聚集了全身所有的骨骼,每塊骨骼的保存狀況都十分良好。
全身ほぼすべての骨がそろっており,各骨の保存狀態は非常に良好であった。
幾乎聚集了全身所有的骨骼,每塊骨骼的保存狀況都十分良好。
骨格筋細胞のグルコース輸送の促進は人の運動能力を高める重要な一環である。
促進骨骼肌細胞葡萄糖轉運是提高人體運動能力的重要環節.
しかし,天然歯にかかる咬合力は歯根膜組織により緩衝され骨に伝達される。
但是,天然牙齒的咬合力會通過牙周膜組織緩沖后傳遞到骨骼。
同図右側は,本手法を用いて生成された骨格モデルのCGを示している.
該圖右側表示的是,用本方法生成的骨骼模型CG。
骨格筋は體內に最も重要なブドウ糖を摂取と代謝する組織である。
骨骼肌是體內最主要攝取葡萄糖和代謝葡萄糖的組織之一。
また図7は,骨格線を利用して生成された數枚の等値面を示している.
并且,圖7所示的是利用骨骼線而生成的多個等值面。
顔面部深度火傷は骨の暴露、器官(目、耳、鼻、唇)の欠損を出現できる。
面部深度燒傷可出現骨骼的暴露、器官(眼、耳、鼻、唇)的毀損。
スケルトンSは形狀の骨格となるもので,點や線分,平面などを用いることができる.
骨骼S是形成形狀的骨骼,可以用點、線、平面等來表現。
スケルトンSは形狀の骨格となるもので,點や線分,平面などを用いることができる.
骨骼S是形成形狀的骨骼,可以用點、線、平面等來表現。
理想的には自己の骨組織によって欠損部が充填され,再生されなければならない。
最理想的是,通過自己的骨骼組織填充缺損部分,使骨骼再生。
理想的には自己の骨組織によって欠損部が充填され,再生されなければならない。
最理想的是,通過自己的骨骼組織填充缺損部分,使骨骼再生。
収縮性組織には,筋肉,腱,腱鞘,骨の腱付著部などがある。
收縮性組織包括肌肉、肌腱、腱鞘、骨骼的肌腱付著部位。
このように常に破骨が先に起こり,後に同じ量の骨が形成される。
正像這樣,總是先進行破骨,之后再形成等量的骨骼。
図6は,ボリューム細線化手法によって生成された骨格線を示している.
圖6所示的是通過體細化方法而生成的骨骼線。
目的:両側下腿の重癥創傷による感染癥骨欠損と皮膚欠損の修復方法を検討する。
目的探討雙側小腿嚴重創傷的感染性骨骼與皮膚缺損的修復方法。
方法:除神経筋を取り、筋肉由來幹細胞分離して接種培養する。
方法取失神經骨骼肌,分離、接種培養肌源性干細胞。
筋束は筋線維の集合體であり腱や靱帯を介し骨に付著する。
肌肉束是肌肉纖維的集合體,通過腱和韌帶附著在骨骼上。
脊椎,骨盤の骨格異常(サブラクセーション)の有無が適応であり,対象である。
脊椎矯正療法(C)的適應性和對象是脊椎、骨盤的骨骼有無異常。
図1に示すように骨格筋において運動神経が興奮すると,筋細胞膜は脫分極する。
如圖1所示,骨骼肌的運動神經如果興奮,即可使肌細胞膜去極化。
この変化は,他の骨格要素からも推定されているぶら下がり運動と関係があるとされている。
這個變化,與從其他骨骼要素也推測出的懸吊運動有關。
膝蓋骨骨折はよく見られる関節內骨折であり、全身骨格損傷の約1%を占めた[1]。
髕骨骨折是常見的關節內骨折,約占全身骨骼損傷的1%[1]。
しかしギブス固定は骨格筋の萎縮を誘発し,様々な機能的変化を伴うことが知られている。
但玻璃纖維編織物會誘發骨骼肌萎縮,并伴有種種機能變化。
骨格筋生検では,筋線維大小不同,壊死,再生と結合組織増加が見られた。
在骨骼肌活體檢查中,觀察到肌纖維大小不同、壞死、再生、結合組織增加。
なお,スケルトンデータについては3.3節で詳しく述べる.
而且,關于骨骼數據,將在3.3節進行詳細敘述。
GKの骨には,死因を特定する有力な手がかりが殘されていた。
GK的骨骼中,殘留有明確證明死因的有力證據。
一方,事例2のYYの場合は,骨の特徴からだけでは個體を特定することはできなかった。
另一方面,事例2 YY方面,只根據骨骼特征未能識別個體。
目的:肢體運動を制限したラットの骨格筋委縮に対する低酸素による前処置の効果を検討する。
目的:了解缺氧預處理對肢體制動大鼠骨骼肌萎縮的作用.
「身體知」はとくに感覚.運動系,脳神経系,および筋骨格系が関與している.
“身體知識”尤其與感覺/運動系統,腦神經系統,以及筋骨骼系統相關。
また,ボクセルを利用しているため,參照するスケルトンデータを判別する処理が必要ない.
另外,為了利用直方體,需要對參照的骨骼數據進行判別處理。
骨の無機質は主にカルシウムと燐酸イオンから成り,両者が結合した結晶として存在する。
骨骼的無機物主要由鈣和磷酸離子組成,是兩者結合組成的晶體。
XXの骨には,他の個體の骨には通常見られない珍しい特徴がいくつも見つかった。
在XX的骨骼中發現了通常在其他個體的骨骼中見不到的幾個罕見特征。
XXの骨には,他の個體の骨には通常見られない珍しい特徴がいくつも見つかった。
在XX的骨骼中發現了通常在其他個體的骨骼中見不到的幾個罕見特征。
スケルトンのサンプリング間隔は,経験的に,指のスケルトンの長さの100分の1にした.
骨骼的取樣間隔,根據經驗定為手指骨骼長度的100分之1。
スケルトンのサンプリング間隔は,経験的に,指のスケルトンの長さの100分の1にした.
骨骼的取樣間隔,根據經驗定為手指骨骼長度的100分之1。
ALPは膽道癌,膽道閉塞性疾患,骨疾患で上昇する。
ALP在膽管癌、膽道梗阻性疾病、骨骼疾病時升高。
目的:トレッドミル運動後の徒手他動的牽引が腓腹筋の組織構造に及ぼす影響について調べる。
目的:研究跑臺運動后徒手被動牽張對骨骼肌形態結構的影響。
なお,中樞神経系,骨および骨格筋の検索はできなかった。
另外,未檢索到中樞神經系統、骨骼和骨骼肌。
相关参考