{"id":278,"date":"2016-06-16T13:42:44","date_gmt":"2016-06-16T13:42:44","guid":{"rendered":"http:\/\/wordpress.p361665.webspaceconfig.de\/?page_id=278"},"modified":"2024-08-19T10:14:15","modified_gmt":"2024-08-19T08:14:15","slug":"arbeitsschwerpunkte-der-biomechaniklabore-der-mitglieder-der-dgfb","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/bio-mechanik.org\/wordpress\/de\/arbeitsschwerpunkte-der-biomechaniklabore-der-mitglieder-der-dgfb\/","title":{"rendered":"Arbeitsschwerpunkte der Biomechaniklabore der Mitglieder der DGfB"},"content":{"rendered":"<p>Sie sind Mitglied der Gesellschaft und m\u00f6chten Ihre Arbeitsschwerpunkte hier darstellen? Dann schicken Sie die Informationen einfach per email an uns (<a href=\"http:\/\/bio-mechanik.org\/wordpress\/de\/kontakt\/\">Kontakt<\/a>).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Biomechanische Modellierung und SimulationArbeitsgruppe Biomechanik, RWTH Aachen<\/strong>\n<ul>\n<li>Modellierung und experimentelle Untersuchung der Wechselwirkung von Form und Funktion von Implantaten und muskulo-skeletalem System<\/li>\n<li>Eigenentwicklungen experimenteller Simulatoren f\u00fcr kinematische Parameterstudien an Knie-, Schulter- und Handgelen<\/li>\n<li>Morpho-funktionelle Optimierung patientenspezifischer Implantate<\/li>\n<li>Bildbasierte patientenspezifische morpho-funktionelle (statistische) Modellierung<\/li>\n<li>Entwicklung und Validierung biomechanischer Planungsmodelle f\u00fcr die computerunterst\u00fctzte orthop\u00e4dische Chirurgie<\/li>\n<li>Modellierung und experimentelle Untersuchung der Biomechanik des Normaldruckhydrocephalus<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Arbeitsgruppe Ultraschall und Stosswellen, RWTH Aachen<\/strong>\n<ul>\n<li>ultraschallbasierte morpho-funktionelle Modellierung des muskulo-skeletalen Systems (Beispiel RapidGEN-Projekt)<\/li>\n<li>ultraschallbasierte Untersuchung der Biomechanik des Kompartmentsyndroms<\/li>\n<li>Modellierung und experimentelle Grundlagenuntersuchungen zu Stosswellen im Bereich des muskulo-skeletalen Systems<\/li>\n<li>Kardio-Mechanotransduktion<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b><a href=\"https:\/\/www.tuhh.de\/bim\/institute-of-biomechanics\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Institut f\u00fcr Biomechanik<\/a>, TU Hamburg-Harburg<\/b>\n<ul>\n<li>Modellierung und experimentelle Bestimmung der Wechselwirkung zwischen Implantat und K\u00f6rper<\/li>\n<li>Struktur, Funktion, Adaptation von Knochen<\/li>\n<li>Vaskul\u00e4re Endoprothesen<\/li>\n<li>Belastungsmessungen und Modellierung<\/li>\n<li>Implantat- und Gewebetestung<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b>Funktionsbereich Bewegungsanalytik der Klinik und Poliklinik f\u00fcr Allgemeine Orthop\u00e4die, WWU M\u00fcnster<\/b><br \/>\nZur Unterst\u00fctzung der diagnostischen Ma\u00dfnahmen und im Rahmen von Forschungsprojekten werden folgende Messmethoden eingesetzt:<\/p>\n<ul>\n<li>Dreidimensionale Bewegungsanalysen (Kinematik)<\/li>\n<li>Belastungsmessungen der Gelenke (Kinetik)<\/li>\n<li>Plantare Druckverteilungsmessungen (Pedobarographie)<\/li>\n<li>Muskelaktivit\u00e4tsmessungen (Elektromyographie)<\/li>\n<li>ADL-Monitoring (Alltagsaktivit\u00e4tsmessung)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b>Forschungsgruppe Muskuloskelettales System, Anatomische Anstalt, LMU M\u00fcnchen<\/b>\n<ul>\n<li>Analyse der Form-Funktions-Beziehungen menschlicher Gelenke<\/li>\n<li>In-vivo-Analyse des Gelenkknorpels mit MRT unter physiologischen und patho-physiologischen Bedingungen (Osteoarthrose)<\/li>\n<li>Knochenstruktur und mechanische Festigkeit des Skelettsystems beim \u00e4lteren Menschen<\/li>\n<li>Vorhersage des Frakturrisikos bei Osteoporose mit nicht-invasiven Methoden<\/li>\n<li>Ph\u00e4notypische Charakterisierung des Skelettsystems transgener Mausmodelle<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b><a href=\"http:\/\/www.biomechanics.de\/ufb\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Institut f\u00fcr Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik<\/a>, Universit\u00e4t Ulm<\/b>\n<ul>\n<li>Frakturheilung, Osteoporose<\/li>\n<li>Biomaterialien (Knochen- und Bandersatz, Tissue Engineering)<\/li>\n<li>Wirbels\u00e4ulenbiomechanik<\/li>\n<li>Gelenkkinematik<\/li>\n<li>Kniegelenkbiomechanik, Meniskusbiomechanik<\/li>\n<li>Zellbiologie (mechanische Stimulation von Zellen, Zell-Material-Interaktionen)<\/li>\n<li>Analyse von Belastungsbedingungen im muskuloskelettalen System<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b>Arbeitsgruppe Kinematik und Biomechanik, Orthop\u00e4dische Universit\u00e4tsklinik Friedrichsheim, Frankfurt<\/b>\n<ul>\n<li>Quantitative Knorpelanalyse mittels quantitativer MRT<\/li>\n<li>In-vivo Biomechanik des Knie- und des Schultergelenkes mittels 3D funktioneller MRT<\/li>\n<li>Analyse des Zusammenhanges Gelenkfunktion und Arthrose<\/li>\n<li>Dynamische Kinematik des Schulterg\u00fcrtels mittels Schraubachsenanalyse<\/li>\n<li>In-vitro Analyse von Chondrocyten<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b><a href=\"http:\/\/jwi.charite.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Julius Wolff Institut<\/a>, Charit\u00e9 \u2013 Universit\u00e4tsmedizin Berlin, (Duda\/Bergmann)<\/b>\n<ul>\n<li>Biologie der Knochenheilung<\/li>\n<li>Instrumentierte Implantate: <a href=\"http:\/\/www.OrthoLoad.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00f6ffentliche Datenbank OrthoLoad<\/a><\/li>\n<li>Mechano-Biologie<\/li>\n<li>Muskuloskeletale Biomechanik<\/li>\n<li>Stimulation der Knochenheilung<\/li>\n<li>Wirbels\u00e4ule<\/li>\n<li>Zelltherapie<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.ltm.uni-erlangen.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Lehrstuhl f\u00fcr Technische Mechanik<\/b><\/a>, <b>Arbeitsgruppe Werkstoffmechanik, FAU Erlangen-N\u00fcrnberg<\/b>\n<ul>\n<li>Struktur,\u00a0Verhalten, Adaptation von\u00a0Knochen\u00a0im elastisch-plastischen Bereich<\/li>\n<li>\u00a0Werkstoffmechanik von Implantat und Knochen<\/li>\n<li>Validierung elastisch-plastischer Materialkennwerte und -funktionen<\/li>\n<li>Zellulare Ersatzmodelle f\u00fcr den trabekul\u00e4ren Knochen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b><a href=\"http:\/\/www.rms-foundation.ch\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Dr. h. c. Robert Mathys Stiftung<\/a>, Bereich Biomechanik, Bettlach, Schweiz<\/b>\n<ul>\n<li>Statische und dynamische Testung sowie funktionale biomechanische Tests von Implantatkomponenten und \u2013systemen<\/li>\n<li>Design- und Funktionsoptimierung von Implantaten \/ Implantatkomponenten<\/li>\n<li>Screeningtests zur Bestimmung von Abrieb und Verschleiss artikulierender Komponenten<\/li>\n<li>Migrationsanalysen in Zusammenhang mit der klinischen Evaluation von Implantaten<\/li>\n<li>Handlingtests von neuen Implantaten \/ Implantatkomponenten<\/li>\n<li>Ber\u00fchrungslose Bewegungsmessungen f\u00fcr die Funktionspr\u00fcfung von Implantaten<\/li>\n<li>Die RMS ist nach SN EN ISO 9001:2000 zertifiziert und verf\u00fcgt \u00fcber akkreditierte Pr\u00fcfleistungen nach ISO\/IEC 17025.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.bgu-murnau.de\/de\/forschung-lehre\/biomechanik\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Institut f\u00fcr Biomechanik<\/b><\/a><b>, Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversit\u00e4t Salzburg<\/b>\n<ul>\n<li>Biomechanische Untersuchung von Osteosynthesen und Implantaten in statischen und dynamischen Testverfahren<\/li>\n<li>Standardisierte Pr\u00fcfvefahren nach ASTM und ISO<\/li>\n<li>Individuelle Gestaltung von Pr\u00fcfaufbauten f\u00fcr funktionelle Untersuchungen<\/li>\n<li>Bearbeitung und Pr\u00e4paration anatomischer Pr\u00e4parate<\/li>\n<li>Mikroskopie und digitale Bildverarbeitung<\/li>\n<li>Hochaufl\u00f6sende Mikrocomputertomograhpie<\/li>\n<li>Workshops f\u00fcr Chirurgen, Orthop\u00e4den, OP-Personal und Firmenmitarbeiter<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b><a href=\"http:\/\/www.sport.uni-freiburg.de\/institut\/Arbeitsbereiche\/motorik\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Arbeitsbereich Sportmotorik<\/a> an der Universit\u00e4t Freiburg<\/b>\n<ul>\n<li>Analyse neuromuskul\u00e4rer Anpassungsmechanismen an k\u00f6rperliche Aktivit\u00e4t<\/li>\n<li>Orthop\u00e4dische Biomechanik der unteren Extremit\u00e4t<\/li>\n<li>Modulation motorischer Reflexe in Abh\u00e4ngigkeit von Belastung<\/li>\n<li>Analyse posturaler Reflexe und funktionelle motorische Kontrolle<\/li>\n<li>Analyse zentraler und spinaler Aktivierungsbeitr\u00e4ge beim motorischen Lernen<\/li>\n<li>Biomechanische Leistungsdiagnose im Spitzensport<\/li>\n<li>Mechanische Testung und Zertifizierung von Sportger\u00e4ten<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.implantatforschung.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Labor f\u00fcr Biomechanik und Implantatforschung <\/b><\/a><b>der Orthop\u00e4dischen Universit\u00e4tsklinik Heidelberg<\/b>\n<ul>\n<li>Testung und Charakterisierung von Prototypen<\/li>\n<li>Gelenkkinematikanalyse<\/li>\n<li>Schadensanalyse von Explantaten<\/li>\n<li>Tribologische Untersuchung von H\u00fcft- und Knieendoprothesen<\/li>\n<li>3D- Vermessung von Implantaten und Abriebmustern<\/li>\n<li>Statische und dynamische Testung von Implantaten<\/li>\n<li>Korrosionsuntersuchungen an Implantaten<\/li>\n<li>Zahlreiche Untersuchungsmethoden nach ISO und ASTM<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.sport.uni-stuttgart.de\/inspo\/index.php?id=1283\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Biomechaniklabor<\/b><\/a> <b>der Universit\u00e4t Stuttgart<\/b>\n<ul>\n<li>Biomechanik zur Diagnostik, Steuerung und Optimierung sportlicher Leistungen und Leistungsentwicklungen<\/li>\n<li>Biomechanische Analyse der Struktur-Funktionsbeziehungen des Bewegungsapparates<\/li>\n<li>Biomechanik der Interaktionen Individuum-Ger\u00e4t bzw. Individuum-Umwelt<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b>Abteilung Biomechanik, Klinik f\u00fcr Orthop\u00e4die und Unfallchirurgie der Technischen Universit\u00e4t M\u00fcnchen<\/b>\n<ul>\n<li>Statische und dynamische Testung von Gelenkendoprothesen, Osteosynthese-Implantaten und Nahtmaterialien<\/li>\n<li>Biomechanische Pr\u00fcfung von Implantaten unter Verwendung von Pr\u00e4paraten oder Knochenersatzmaterialien<\/li>\n<li>Luxationsuntersuchungen an H\u00fcftendoprothesen<\/li>\n<li>Implantationsversuche und Handlingtests von Implantaten und Instrumentarien<\/li>\n<li>Schadensanalyse von Explantaten<\/li>\n<li>Ermittlung biomechanischer Kennwerte an Knochen, Knorpel- und Weichgeweben<\/li>\n<li>Ber\u00fchrungslose Bewegungsanalyse, Spannungsoptik, DMS-Technik<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b>Institute for Surgical Technology &amp; Biomechanics, Universit\u00e4t Bern, Schweiz<\/b>\n<ul>\n<li>In vitro Testung von Wirbels\u00e4ulen (mit und ohne Implantat)<\/li>\n<li>Dentalbiomechanik (Analyse Interface Knochen \u2013 Implantat)<\/li>\n<li>Materialpr\u00fcfung mittels Servohydraulischen Maschinen (Zug-Druck, Torsion)<\/li>\n<li>Planung und Design von biomechanischen Experimenten und Entwicklung der erforderlichen Testaufbauten<\/li>\n<li>Biologische und mechanische Testung von Knochenzement<\/li>\n<li>Zellbiologie (diverse Analysen und mechanische Stimulation)<\/li>\n<li>Histologie mit anschliessender Mikroskopie und digitaler Bildverarbeitung<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/ortho-trauma-innsbruck.tirol-kliniken.at\/page.cfm?vpath=forschung\/muskuloskelettale-biomechanik\"><b>Biomechaniklabor<\/b><\/a><b>, Unfallchirurgischen Universit\u00e4tsklinik Innsbruck, \u00d6sterreich<\/b>\n<ul>\n<li>Wirbels\u00e4ulenbiomechanik (in vitro Testung)<\/li>\n<li>Statische und dynamische Materialpr\u00fcfung von Implantaten<\/li>\n<li>Funktionelle in vitro Testung von Implantaten und Osteosynthesen<\/li>\n<li>Individuelle Gestaltung von Pr\u00fcfaufbauten f\u00fcr biomechanische Untersuchungen<\/li>\n<li>Handlingtests von neuen Implantaten und Instrumenten<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.mhh.de\/lbb\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Labor f\u00fcr Biomechanik und Biomaterialien<\/b><\/a><b>, Orthop\u00e4dische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover<\/b>\n<ul>\n<li>Implantatpr\u00fcfung\/Kinematik (Knie, Schulter, H\u00fcfte, Wirbels\u00e4ule)<\/li>\n<li>Biomechanik von Weichgewebe<\/li>\n<li>Biomaterialien<\/li>\n<li>Osteogenese<\/li>\n<li>Instrumentelle Ganganalyse (<a href=\"http:\/\/orthogo.org\/html\/wordpress\/\">OrthoGo<\/a>)<\/li>\n<li>In Vivo Implantat Migration und Kinematik (RSA)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.zhaw.ch\/de\/engineering\/institute-zentren\/imes\/biomechanical-engineering-1\/\"><b>Schwerpunkt Biomechanical Engineering<\/b><\/a><b>, ZHAW (Z\u00fcrcher Hochschule f\u00fcr Angewandte Wissenschaften), Winterthur, Schweiz<\/b>\n<ul>\n<li>Chirurgische Technologien<\/li>\n<li>Rehabilitations-Engineering<\/li>\n<li>Weichgewebe-Biomechanik<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/forbiomit.med.uni-rostock.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><b>Forschungslabor f\u00fcr Biomechanik und Implantattechnologie<\/b><\/a><b>, Orthop\u00e4dische Klinik, Universit\u00e4t Rostock<\/b>\n<ul>\n<li>Numerische Simulation (FEM, MKS)<\/li>\n<li>Pr\u00fcfung und Entwicklung von orthop\u00e4dischen Implantaten und Hilfsmittel<\/li>\n<li>Tribologische Untersuchungen und Oberfl\u00e4chenanalyse<\/li>\n<li>Knochenregeneration<\/li>\n<li>Bewegunganalyse<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/dbe.unibas.ch\/en\/functional-biomechanics\/\">Forschungsgruppe Funktionelle Biomechanik<\/a>, Universit\u00e4tsspital Basel<\/strong>\n<ul>\n<li>In vivo Mechanosensitivit\u00e4t muskuloskelettaler Gewebe\u200b<\/li>\n<li>Diagnostik, Pr\u00e4vention und Therapie von Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats (untere und obere Extremit\u00e4ten, Wirbels\u00e4ule)<\/li>\n<li>Bewegungsanalyse<\/li>\n<li>Wearables<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sie sind Mitglied der Gesellschaft und m\u00f6chten Ihre Arbeitsschwerpunkte hier darstellen? 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