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Retos y oportunidades de la investigación transdisciplinar. Reflexión sobre el papel de la mecánica de materiales en biomedicina : discurso del académico electo Excmo. Sr. D. Manuel Doblaré Castellano y contestación del académico Excmo. Sr. D. Enrique Alarcón Álvarez

机译:跨学科研究的挑战和机遇。关于材料力学在生物医学中的作用的反思:学术界当选者阁下的讲话。 D. ManuelDoblaréCastellano先生,并请学术界议员作答。恩里克·阿拉尔孔·阿尔瓦雷斯先生

摘要

En este discurso de ingreso se destacó la importancia de la Mecánica de Materiales y el Modelado Matemático en Biomedicina y, en particular, se mostraron algunas aportaciones relacionadas con el comportamiento funcional de tejidos biológicos. Más en concreto se discutió la importancia de la transdisciplinariedad en la investigación actual y el papel que en esa búsqueda de un lenguaje común entre disciplinas tienen el modelado matemático y la simulación computacional.En particular, en la nueva Biomedicina basada en la evidencia, la interacción transdisciplinar es esencial, como lo demuestran resultados tan evidentes como los dispositivos e implantes inteligentes, las nuevas técnicas de imagen médica, la aparición de órganos artificiales o las crecientemente importantes técnicas de Ingeniería Tisular y Terapias Génica y Celular. Uno de los aspectos de creciente estudio en los últimos años es la epigenética, es decir, el estudio de la influencia del entorno específico de cada individuo en su respuesta biológica. Uno de estos estímulos externos, que se está constatando como fundamental, corresponde a las deformaciones, y ello en todas las escalas: molecular, celular, tisular y orgánica, dando lugar a una nueva subdisciplina: la Mecanobiología de creciente interés. En ella se acoplan los fenómenos mecánicos (movimiento, deformaciones, tensiones,..) con los biológicos (respuesta celular, expresión génica, adaptación tisular, regeneración y morfogénesis orgánica, etc.) y, en general, con otros campos físicos como la bioquímica o la electricidad también acoplados en los procesos de señalización y expresión celular. De nuevo el modelado multiescala y multifísico de estos problemas es esencial en su comprensión última y en el diseño de nuevas estrategias quirúrgicas, terapéuticas o de diagnostico. En este discurso se mostraron los problemas y posibilidades de estas metodologías y su aplicación en problemas tales como el diseño de implantes, la remodelación reparación y morfogénesis óseas, así como en la planificación preoperatoria y cirugía virtual.
机译:在本次演讲中,强调了材料力学和数学建模在生物医学中的重要性,特别是显示了与生物组织功能行为有关的一些贡献。更具体地说,讨论了跨学科性在当前研究中的重要性以及数学建模和计算模拟在寻找学科之间通用语言的过程中所扮演的角色,尤其是在新的基于证据的生物医学,相互作用中。跨学科必不可少,例如智能设备和植入物,新的医学成像技术,人造器官的出现或组织工程以及基因和细胞疗法等日益重要的技术等显而易见的结果证明了这一点。近年来,越来越多的研究之一是表观遗传学,即研究每个人的特定环境对其生物学反应的影响。这些外部刺激中的一种已经被证实是基本的,它对应于变形,并且在各种尺度上都如此:分子,细胞,组织和有机物,从而产生了一个新的子学科:力学生物学日益受到关注。在其中,机械现象(运动,变形,应力等)与生物学现象(细胞反应,基因表达,组织适应,再生和有机形态发生等)以及生物物理等其他物理领域相结合。或电也与信号和细胞表达过程耦合。同样,这些问题的多尺度和多物理场建模对于最终理解和设计新的手术,治疗或诊断策略至关重要。在这篇演讲中,展示了这些方法的问题和可能性,以及它们在诸如植入物设计,重塑,修复和骨形态发生的问题以及术前计划和虚拟手术中的应用。

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