Введение
Университет Фавалоро (англ. Favaloro University) - частный университет в городе Буэнос-Айрес в Аргентине. Он был основан хирургом Рене Фавалоро в 1992 году; он получил окончательное разрешение 23 октября 2003 года указом 963/03 президента Нестора Киршнера. Фавалоро не увидел, чтобы его проект был полностью реализован, поскольку он покончил с собой за несколько лет до завершения.
Введение
Истоки учреждения основаны на исследовательском центре. Университетская больница и университет развивались естественным образом, дополняя и объединяя несколько областей биомедицинского спектра. Совет по исследованиям и развитию (CID) обеспечивает прогресс научных исследований и технологического развития в Университете Фавалоро, принимая решения по основным направлениям исследований и контролируя согласованность научной политики, особенно в отношении создания лабораторий и исследовательских программ. Он также устанавливает принципы и диктует механизмы оценки качества исследований и результатов исследователей. Исследования в Университете Фавалоро организованы в рамках исследовательских проектов. Эти проекты находятся под руководством одного или нескольких исследователей, которые непосредственно отвечают за разработку плана действий в установленный период. Конкретными целями отношений между Советом по исследованиям и развитию и структурой кафедр Университета Фавалоро являются координация кафедр, факультета медицинских наук, инженерного факультета и точных и естественных наук, а также Института кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в связи с исследовательскими проектами. Также стимулировать преподавательскую деятельность исследователей, продвигать исследовательские проекты, координируемые одним или несколькими департаментами с больницей. Некоторые исследовательские работы включают в себя хирургические опыты с различными животными. Есть два операционных и экспериментальных зала площадью 90 м2, оснащенных технологией для инструментации и экспериментов на животных. Есть дом для животных площадью 432 м2 и одна компьютерная лаборатория для обработки сигналов и другая для разработки аппаратного обеспечения. Доступно другое оборудование, включая операционные столы, анестезионное оборудование, мониторы, экографию, сономикрометры, осциллоскопы, дефибрилляторы, ПК-компьютеры с системами сбора данных, респираторы, инфузионные насосы, экстракорпоральный насос, допплеровский велоциметр, цифровой вискометр, оксиметры, инвазивные датчики давления, диаметра и скорости потока. Для исследований на пациентах есть место для клинических исследований в отделении гипертонии Фонда Фавалоро. Эта важная подготовка позволяет студентам непосредственно взаимодействовать с исследователями и медицинским оборудованием не только в исследовательских целях, но и для клинической подготовки к использованию новых технологий, присутствующих в больнице. В конце концов, всему факультету поручено поощрять будущих биомедицинских инженеров к непосредственному взаимодействию с больничной средой, чтобы облегчить их будущую интеграцию в этой области.
История
Вначале Рене Фавалоро занимался медициной в санатории Гуэмеса. Позже он понял, что ему нужна собственная группа исследователей. В 1974 году он похвалил доктора Рикардо Пишеля (нынешнего ректора университета Фавалоро) за зарождение и развитие этой новой области. В 1978 году Общество распространителей газет и журналов (SDDRA) позволило начать исследовательскую и учебную деятельность. В течение многих лет Фавларо финансировал расходы на расследование из собственных средств. В 1980 году был основан отдел преподавания и исследований Университета Фавалоро с Пичелем в руководстве. Позже в том же году в Фонде Фавалоро, при сотрудничестве с Виллемом Колфом в отделе искусственных органов в Университете Юты, первое искусственное сердце было имплантировано в теля. В период с 1980 по 1982 год еще 16 сердец были имплантированы телятам. В то же время доктор Питер Уилшоу, исследователь Фонда Фавалоро, разработал (в сотрудничестве с Университетом Юты) измерительное устройство под названием COMDU (Cardiac Output Monitoring and Diagnostic Unit), которое улучшило искусственное измерение сердечного потока. Затем это устройство было использовано во всем мире для исследований и разработок. Затем проект искусственного сердца был отменен из-за чрезмерных затрат. Тем не менее, приобретенное оборудование позволило провести много основных исследований на животных, на которых хронически применялись приборы, и, таким образом, создать идеальную методологию для изучения системы кровообращения. Месяцами позже д-р. Альберто Кротоггини, Хуан Барра, Пишель и Уилшоу внесли важный вклад в понимание механизмов сердца и кровеносной системы. Соглашение, подписанное с Калифорнийским университетом в 1983 году, значительно улучшило исследования функции желудочков. В том же году выпускники биологии Хорхе Негрони и Елена Ласкано присоединились к исследовательской области и начали свою работу в математических моделях для понимания сердечной функции рядом с доктором Эдмундо Кабрерой Фишером, отвечающим за физиологию артериальной функции. Фавалоро всегда поддерживал и сотрудничал с следователями. Он был убежден, что без исследований (в частности, фундаментальных исследований) дальнейшее развитие медицины невозможно: с этой идеей в виду Департамент преподавания и исследований и Отдел фундаментальных исследований превратились в университетский институт биомедицинских наук и Институт фундаментальных научных исследований, соответственно. В настоящее время основная часть преподавательской и исследовательской деятельности Фонда Фавалоро осуществляется в Университете Фавалоро.
Научно-техническое развитие
В дополнение к академической структуре Университет Фавалоро создал специализированную группу по техническим разработкам под названием i2b. Эта группа взаимодействует между базовыми науками в университете и прототипом дизайна будущего окончательного оборудования. Некоторые из их основных проектов подробно описаны ниже.
Числовое моделирование
В этой области анализа основными целями являются моделирование дифференциальных уравнений для нахождения движения потока в жестких и нежестких трубных растворах. Различные передовые методы, включая алгоритмы с конечными элементами, разрабатываются для удовлетворения вычислительных требований. Программное обеспечение CFD (компьютерная динамика жидкостей) используется для моделирования проницаемости стента после хирургического инструментария у пациентов с коронарными артериями.
Цифровая обработка сигналов
Основная цель - разработка оборудования, включающего цифровую обработку сигналов. Включает в себя получение сигнала, кондиционирование сигнала, разработку программного обеспечения, программирование микроконтроллеров (PIC, серия Motorola), обработку сигнала в реальном времени с использованием цифрового процессора сигнала (DSP) и программируемого поля Gate Array (FPGA, Altera MAX + PLUS). Внедрение USB, RS232 и цифровых фильтров для связи
Обработка изображений
Основные проблемы были сосредоточены на эхографических изображениях. Было широко разработано автоматическое неинвазивное определение ИМТ и диаметровое изменение поверхностных артерий при различных маневрах. Вся система аккумулирования была разработана и реализована независимо от модели эхографии. Кроме того, исследования эндотелия были проведены с использованием этого подхода. Самые последние алгоритмы включают волновую трансформацию для изучения состава атеросклеротического бляшка.
Кардиоваскулярная моделирование
Основной интерес заключается в разработке новых моделей, описывающих сердечно-сосудистую систему, включая механику артерий, соединение желудочков, исследования легочной / системной циркуляции при патологических состояниях, таких как гипертония. Для этого многопрофильная команда объединяет физиологические концепции с самыми передовыми математическими алгоритмами.
Биоинформатика
Эпидемиологическое исследование больших популяций заслуживает специального статистического анализа. База данных пациентов и связанное с ней программное обеспечение разработаны и настроены для изучения точной сердечно-сосудистых патологий и заболеваний в нашей больнице. Эта группа сосредоточена на разработке базы данных и сетевых связей между различными секциями в университете, больнице и исследовательском центре. В ближайшем будущем планируется разработать и установить различные системы PACS для унификации истории болезни пациента.
Сигналы, системы и управление
Математика применяется к биомедицинской инженерии. Анализ концентрации клеток крови как стохастический процесс долгой памяти и фрактальные характеристики. Исследования изменчивости сердечного ритма. Анализ вентелет. Автоматическое обнаружение эпилептической активности на электроэнцефалограмме с использованием волнок. Анализ миграции клеток в центральной нервной системе. Нелинейный контроль ВИЧ в крови
Применение методов теории поля в других отраслях физики и других наук
Из-за своей связи с самыми интимными аспектами материи теория поля является наиболее близкой к границам знания ветвью теоретической физики. Для решения его проблем были разработаны формализмы и другие мощные математические методы. Проект заключается в применении таких формализмов к другим отраслям физики и, в конечном итоге, к другим наукам.