Уважаемые участники!
Ваши заявки появляются в этом списке только после ознакомления с ними Оргкомитета конференции.
Обычно это происходит в течение рабочего дня (или нескольких рабочих дней, если он-лайн регистрация началась недавно). Если заявка не отображается достаточно долго, то, вероятно, она была отклонена.
В любом случае можно прояснить ситуацию, связавшись с Оргкомитетом по электронной почте.
Программа конференции (версия от 18.05.2018)
Материалы конференции
Биомеханика глаза | |
1. | Бауэр С. М., Воронкова Е. Б., Котляр К. Е. |
Оценка механических параметров склеры по данным об изменении внутриглазного давления после интравитреальных инъекций | |
2. | Воронкова Е. Б. |
Измерение внутриглазного давления в норме и при патологиях | |
3. | Корников В. В. |
Статистическое оценивание влияния ряда параметров глаза на внутриглазное давление | |
4. | Кручинина А. П. |
Математические модели одиночной саккады глаза, как оптимального движения | |
5. | Моисеева И. Н., Любимов Г. А., Штейн А. А., Иомдина Е. Н., Арчаков А. Ю. |
Диагностические возможности совместного использования дифференциальной тонометрии по Шиотцу и Маклакову | |
6. | Полевая А. В. |
Отображение восприятия эмоций в параметрах зрительно-моторной активности | |
7. | Потетюнко О. А. |
Исследование деформирования решетчатой пластинки на основе модели Кармана | |
8. | Франус Д. В. |
Изменение напряженно-деформированного состояния склеры при наложении вакуумного кольца | |
9. | Фролова К. П. |
Определение внутриглазного давления под воздействием вакуумного кольца | |
10. | Штейн А. А., Моисеева И. Н. |
Исследование механического поведения глазного яблока с учетом неоднородности упругих свойств переднего отдела | |
Биомеханика зубочелюстной системы | |
11. | Гороженинова Т. Н., Киченко А. А. |
Биомеханическое моделирование поведения трабекулярной костной ткани в ветви нижней челюсти человека под нагрузкой | |
12. | Грибов Д. А., Дашевский И. Н., Олесова В. Н. |
Персонификация оценки напряженно-деформированного состояния нижней челюсти на базе данных КТ при разных схемах имплантации | |
13. | Дашевский И. Н., Шушпанников П. С. |
Влияние характеристик резьбы на первичную стабильность дентальных имплантатов | |
14. | Дубинин А. Л., Няшин Ю. И., Осипенко М. А., Еловикова А. Н. |
Биомеханический анализ начальной стадии ортодонтического лечения | |
15. | Никитин В. Н., Тверье В. М. |
Биомеханические нагрузки в процессе коррекции прикуса зубочелюстной системы человека | |
16. | Няшин Ю. И. |
Развитие концепции "Виртуальный физиологический человек" | |
17. | Перельмутер М. Н., Олесова В. Н. |
Биомеханика керамического и титанового внутрикостных дентальных имплантатов | |
18. | Тверье В. М. |
Биомеханическое давление в зубочелюстной системе человека | |
Биомеханика опорно-двигательной системы и ее медицинские приложения | |
19. | Аксенов А. Ю., Клишковская Т. А. |
Применение видеоанализа для моделирования скелетно-мышечной системы при ходьбе | |
20. | Антонец В. А., Харитонов А. А. |
Исследование управления бицепсом при удержании груза | |
21. | Большаков П. В., Кашапова Р. М. |
Оптимизация ферменного эндопротеза длинных костей | |
22. | Большаков П. В., Пряжевский Р. Д., Мазуренко А. В., Коноплев Ю. Г. |
Моделирование установки ацетабулярного компонента эндопротеза при деградации костной ткани | |
23. | Долганова Т. И., Щурова Е. Н., Долганов Д. В., Судницын А. С. |
Анализ динамоплантограмм после устранения многокомпонентных деформаций стоп | |
24. | Донник А. М. |
Биомеханическое моделирование хирургической реконструкции переходного пояснично-крестцового отдела позвоночника | |
25. | Кириллова И. В., Коссович Л. Ю., Кудяшев А. Л. |
Проблема выработки биомеханических критериев успешности реконструктивного хирургического вмешательства на элементах позвоночно-тазового комплекса | |
26. | Клишковская Т. А., Аксенов А. Ю. |
Виртуальная физическая реабилитация | |
27. | Кручинин П. А. |
Механические модели и интерпретация результатов стабилометрических исследований | |
28. | Поздин Н. В., Акулич Ю. В. |
Численная оценка потенциальной энергии мышц и сухожилий нижней конечности человека при стоянии на цыпочках | |
29. | Шамик В. Б., Ковалев М. С., Франциянц К. Г., Шамик П. В. |
Влияние ускоренного роста ребер на формирование деформации грудной клетки | |
30. | Шилько С. В. |
Деформационная совместимость имплантатов с биологическими тканями | |
Биомеханика роста | |
31. | Градов О. В. |
Многоугловая безлинзовая микроскопия сил нятяжения с установлением колокализации эффектов внешних полей как метод анализа механизмов нейроморфогенеза | |
32. | Измайлова Я. О., Фрейдин А. Б. |
Биомеханика ремоделирования костной ткани | |
33. | Ильина Е. Э., Маслов Л. Б., Сабанеев Н. А. |
Математическое исследование влияния механического нагружения на процесс регенерации костной ткани в объеме пористого имплантата | |
34. | Манжиров А. В. |
Молелирование роста тонкостенных сосудов с заранее неизвестным положением их стенки | |
35. | Стадник Н. Э. |
Расчет напряженного состояния кровеносного сосуда в условиях патологического роста | |
36. | Фрейдин А. Б. |
Конфигурационные силы в биомеханике роста | |
37. | Хашба В. Н. |
Механика продольного роста аксонов | |
Биомеханика сердечно-сосудистой системы | |
38. | Балакина-Викулова Н. А., Сульман Т. Б., Кацнельсон Л. Б. |
Математическое моделирование механоэлектрических обратных связей в кардиомиоците человека | |
39. | Кочубей П. В., Копылова Г. В., Щепкин Д. В., Бершицкий С. Ю. |
Обработка мышечных волокон перекисью водорода подавляет актин-миозиновое взаимодействие, но не влияет на его Ca2+ чувствительность | |
40. | Вассерман И. Н., Шардаков И. Н., Шестаков А. П., Глот И. О. |
Численное моделирование электрического возбуждения в деформированном миокарде | |
41. | Герцен О. П., Набиев С. Р., Копылова Г. В., Щепкин Д. В., Бершицкий С. Ю., Матюшенко А. М., Никитина Л. В. |
Исследование фукнкциональных свойств димеров тропомиозина | |
42. | Иванов Д. В., Доль А. В. |
Факторы, приводящие к развитию и разрыву аневризм | |
43. | Котмакова А. А., Гатаулин Я. А., Юхнев А. Д. |
Исследование закрученного течения в моделях бифуркации сонной артерии со стенозом | |
44. | Курсанов А. Г., Зверев В. С., Соловьева О. Э. |
Трёхмерная конечно-элементная математическая модель прямоугольных и клиновидных образцов миокардиальной ткани | |
45. | Мельник А. В., Ло С. X., Огден Р. У. |
Гиперупругий закон состояния для миокарда, основанный на методе обобщенного тензора структуры, примененном к инварианту I8 | |
46. | Радченко Я. Ф., Гатаулин Я. А., Юхнев А. Д., Вавилов В. Н., Врабий А. А., Моисеев А. А. |
Закрученное течение в протезе кровеносного сосуда со спиральной насечкой | |
47. | Сёмин Ф. А., Зберия М. В. |
Применение многомасштабной модели левого желудочка сердца для исследования нарушений его насосной функции при патологиях сосудистого русла | |
48. | Скрипаченко К. К., Голядкина А. А., Мурылев В. В., Челнокова Н. О. |
Конечно-элементное моделирование сочетанной патологии корня аорты | |
49. | Смолюк Л. Т. |
Моделирование вязкоупругих характеристик неоднородного миокарда при двумерном растяжении | |
50. | Соловьева О. Э. |
Персонифицированные биомеханические модели в кардиологии | |
51. | Сульман Т. Б., Докучаев А. Д., Кацнельсон Л. Б. |
Сопряжение математической модели механической активности с электрофизиологической моделью кардиомиоцита человека O'Hara-Rudy | |
52. | Трегубов В. П. |
Математическое моделирование пульсирующего течения крови в артериях | |
53. | Устинов Ю. А., Портнов Е. Н., Батищев В. А. |
Математическое моделирование пульсовых спиральных течений крови в некоторых отделах артериальной системы. Обзор исследований | |
54. | Шадрина Н. Х. |
Модель сосуда с активной стенкой | |
Биомеханика системы слуха | |
55. | Михасев Г. И. |
Свободные колебания реконструированного среднего уха, подвергнутого тимпанопластике и стапедотомии | |
56. | Чарнцева О. В. |
Формирование упругой мембраны в рабочей области поршневого протеза после стапедопластики | |
Биомеханика тканей | |
57. | Богачев И. В., Ватульян А. О. |
Об акустическом методе идентификации характеристик биологических тканей | |
58. | Босяков С. М., Алексеев Д. В., Юркевич К. С., Зильбершмидт В. В. |
Влияние анизотропного распределения упругих свойств и ударной вязкости на несущую способность бедренной кости после хирургической резекции | |
59. | Ватульян А. О. |
Обратные задачи биомеханики | |
60. | Горячева И. Г., Яковенко А. А. |
Моделирование контактного взаимодействия мягких тканей с медицинским инструментом | |
61. | Гулидова Е. А., Босяков С. М., Зильбершмидт В. В. |
Оценка влияния микроморфологии кортикальной костной ткани на распространение трещины в случае одного остеона | |
62. | Тиманин Е. М., Фомина Е. С., Веремьева М. В., Дьяченко А. И. |
Математическое моделирование и экспериментальное исследование распространения упругих волн по грудной клетке человека | |
63. | Киченко А. А., Гороженинова Т. Н. |
Математическое моделирование адаптационных процессов в губчатой костной ткани для различных условий нагружения | |
64. | Королева Е. В., Семенова Е. В., Балтина Т. В. |
Построение тензора структуры по данным томографии | |
65. | Плотников Д. К., Поддубный А. А. |
Об индентировании биологических тканей | |
66. | Саламатова В. Ю. |
Об определяющих соотношениях для мягких тканей | |
67. | Саченков О. А., Харин Н. В., Воробьев О. В., Герасимов О. В., Яикова В. В. |
Определение ортотропных свойств костной ткани по данным томографии | |
68. | Саченков О. А., Мухин Д. А., Харин Н. В., Воробьев О. В., Яикова В. В. |
Построение конечно-элементной модели органа из костной ткани по данным томографии | |
69. | Набиев С. Р., Кубасова Н. А., Матюшенко А. М., Левицкий Д. И., Цатурян А. К. |
Биомеханические аспекты кальциевой регуляции мышечного сокращения | |
70. | Ширяев А. Д., Коренбаум В. И. |
Особенности трансторакального звукопроведения, выявляемые зондированием сложными сигналами в частотных диапазонах 80-1000 Гц и 10-19 кГц | |
71. | Яковенко А. А. |
Внедрение индентора с постоянной скоростью в биологическую ткань | |
Вычислительная механика и ее приложения в биомеханике | |
72. | Белоусова М. Д., Чертополохов В. А., Кручинина А. П. |
О целенаправленном движении руки человека для построения копирующего управления антропоморфным роботом | |
73. | Веремьева М. В. |
Расчет звукового давления в стетоскопическом датчике при его прижатии к телу | |
74. | Глушков Е. В., Глушкова Н. В., Виноградова К. Н., Варелджан М. В. |
Моделирование контактного виброиндентирования мягких тканей | |
75. | Гусаков Д. В. |
Исследование волновых процессов в мягких тканях в рамках модели пороупругости | |
76. | Давыдов С. А., Земсков А. В., Тарлаковский Д. В. |
Использование моделей связанной термоупругой диффузии в технологических процессах изготовления изделий биомедицинской техники | |
77. | Доль А. В., Иванов Д. В. |
Построение твердотельных моделей артерий виллизиевого круга на основе DICOM-файлов в полуавтоматическом режиме | |
78. | Дорошенко О. В., Голуб М. В. |
К определению ультразвуковыми методами ослабления адгезионных связей между твёрдыми тканями зуба и композитными цементами | |
79. | Новиков О. И., Еремин А. А. |
Оценка декремента затухания бегущих упругих волн в слоистых биополимерных материалах | |
80. | Ипатов А. А., Литвинчук С. Ю., Дьянов Д. Ю. |
Влияние параметров модели полностью насыщенного материала Био на динамический отклик | |
81. | Караваев А. С. |
Моделирование кратковременного ударного воздействия на голову человека | |
82. | Карпинский Д. Н., Бычков А. А., Роменская Е. С. |
Анализ методов восстановления деформационных свойств биомолекул по данным атомно силового микроскопа | |
83. | Карякин М. И. |
Численно-аналитическое исследование нелинейно-упругих моделей биологических тканей с использованием средств компьютерной алгебры | |
84. | Колесникова А. С., Голядкина А. А., Кириллова И. В., Коссович Л. Ю. |
Разработка концепции систем поддержки принятия решений | |
85. | Кондратьев В. С. |
Расчет неоднородных цилиндрических структур и приложения к измерению волновых процессов в мягких тканях | |
86. | Кучумов А. Г., Самарцев В. А. |
Биомеханическое моделирование хирургических вмешательств при лечении желчнокаменной болезни и её осложнениях | |
87. | Лунёва А. Д., Колесникова А. С., Кириллова И. В., Коссович Л. Ю. |
Алгоритм контурной сегментации изображения и построения 3D моделей костных систем | |
88. | Макевнина В. В. |
Биомеханическое моделирование трахеобронхиального дерева человека | |
89. | Напрасников В. В., Соловьев А. Н. |
Идентификация прижимных усилий на основе нейронной сети | |
90. | Наседкин А. В. |
Исследование эффективности излучателей медицинского ультразвука из пористой пьезокерамики с модифицированными интерфейсными свойствами | |
91. | Наседкина А. А., Наседкин А. В., Раджагопал А. |
Конечно-элементный анализ эффективности тарелкообразного излучателя для ингаляционной терапии в зависимости от свойств композитной пьезокерамики | |
92. | Недин Р. Д., Дударев В. В., Юров В. О. |
Анализ влияния факторов предварительного состояния на пьезоэлектрические свойства костной ткани | |
93. | Нестеров С. А. |
Об особенностях идентификации теплофизических свойств биологических тканей | |
94. | Петров А. Н., Игумнов Л. А., Белов А. А. |
Численно-аналитическое моделирование динамического отклика в частично насыщенной пороупругой среде | |
95. | Пустовалова О. Г. |
Численно-аналитическое моделирование линейных дефектов в биологических тканях | |
96. | Семенов Б. Н. |
Моделирование деформирования и разрушения имплантата из нанотитана с керамическим покрытием на основе диоксида циркония при локальных воздействиях | |
97. | Углич П. С. |
Обратная задача о восстановлении механических характеристик слоистой биологической ткани | |
98. | Фоменко С. И. |
Контроль развития остеопороза по изменению скорости бегущих волн в цилиндрическом волноводе, состоящем из слоев, моделирующих пористые костные и биологические мягкие ткани | |
Математическое моделирование живых систем | |
99. | Василевский Ю. В., Гамилов Т. М., Данилов А. А., Петров И. Б., Прямоносов Р. А., Симаков С. С., Юрова А. С. |
Численное моделирование в областях, близких к реальной анатомии | |
100. | Дьяченко А. И., Шулагин Ю. А., Суворов А. В. |
Биомеханика и регуляция вентиляции легких человека при дыхании газовыми смесями разного состава и давления | |
101. | Загребнева А. Д., Говорухин В. Н., Карташев В. В. |
Математическая модель распространения трансмиссивного заболевания в двухвидовой популяции | |
102. | Ильичев В. Г., Ильичева О. А. |
Пространственная коадаптация популяций. "Танцы" перроновских векторов | |
103. | Казарников А. В. |
Об одной модели распространения нервного импульса | |
104. | Кириллова И. М. |
Биомеханическое описание роста корневой системы растений | |
105. | Кислухин В. В., Кислухина Е. В. |
Описание диффузии и поглощения веществ, основанное на стохастическом характере движения крови по микрососудам | |
106. | Латынин Р. О. |
Модель самоплавающих организмов на основе сплошной жидкокристаллической среды | |
107. | Логвенков С. А., Моисеева И. Н., Штейн А. А., Юдина Е. Н. |
Многофазная трехмерная модель клеточной подвижности в раннем эмбриогенезе | |
108. | Лысенко С. А. |
Моделирование химических процессов в живых организмах с помощью системы Шнакенберга | |
109. | Морнев О. А. |
Новое из биофизики возбудимых сред: псевдоградиентные системы | |
110. | Москвин А. С. |
Физические модели лиганд-активируемых ионных каналов | |
111. | Негреева М. Б., Ульянов В. С. |
Информационные технологии в исследовании заболеваний опорно-двигательной системы детей, проживающих в условиях техногенного загрязнения окружающей среды | |
112. | Поляков М. В. |
Математическое моделирование тепловых и радиационных полей в биотканях | |
113. | Ревина С. В., Кириченко О. В. |
Моделирование живых систем: движение фитопланктона в океане | |
114. | Сафронова М. А., Коренбаум В. И. |
Оценка нелинейности свистящих звуков форсированного выдоха человека по составу и соотношению спектральных гармоник | |
115. | Харитонов А. А., Антонец В. А. |
Артикуляция в контексте эффекта Ломбарда | |
116. | Цибулин В. Г., Епифанов А. В. |
Модели сосуществования видов на неоднородных ареалах: косимметричные сценарии и численный эксперимент | |
Механика локомоций | |
117. | Дышко Б. А. |
Особенности опорных реакций при выполнении низкого старта |
Доклады Школы-семинара «Математическое моделирование и биомеханика в современном университете»