生物力學分析可以幫助工程師開發假肢、支架和其他輔助設備雖然生物力學工程的正式領域相對較新,將工程學原理應用于生物學的概念已經有好幾個世紀了。古希臘哲學家和先驅科學家亞里士多德研究了動物的運動,并將動物的身體視為機械系統。更多的當代工程師從大自然中尋求靈感和指導,以處理物理學。例如,為了更好地理解小尺寸飛行的動力學,航空航天工程師對飛行昆蟲進行了研究。今天,力學在生物體中的應用被稱為生物力學,這一術語通常與生物力學工程互換使用
一些人懷疑生物力學工程將被用來從頭開始制造新的器官生物力學工程可以看作是不同科學領域的交叉學科,一個生物力學工程師不僅要精通力學和傳統工程概念,而且要精通生物學、解剖學和,以及化學。這些不同領域的概念和技術結合在一起,可以更好地理解生物是如何生長、運動和應對外力的。例如,人類心臟的發育,可能受到人類遺傳密碼和控制組織生長和運動的力學力的影響。生物力學的研究已經導致了其他科學領域的發展,如載人航天探索。生物力學工程的原理現在普遍應用于從建造人造器官到的所有領域亞里士多德研究了動物的運動,并將動物的身體視為機械系統技術的發展增加了生物力學工程的深度和廣度。亞里士多德和其他早期的科學家只能用肉眼觀察生物系統,而現代生物力學工程師可以用技術更深入地觀察現在來看看物理定律是如何影響微觀有機體甚至單個細胞的。計算機的興起有助于建立復雜的模型和對生物系統進行高級分析計算機輔助設計(CAD)軟件甚至可以用來設計更接近自然器官力學特性的人造器官,生物力學工程被認為是生物醫學工程的一個分支。一些大學認為它本身就是一門學科。無論哪種情況,課程很可能是來自不同部門的混合課程。許多大學允許學生定制他們的課程,以專注于某個特定的興趣領域。職業機會極其多樣,可以在整形外科、運動學、假肢、運動表演、醫療器械等領域找到為工業、法律和醫療領域的設計、康復甚至咨詢和研究工作。
生物醫學工程可以包括廣泛的工程背景。
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