Разработка многомасштабного multiphysics-симулятора сердца

Опубликовано: 7 декабря 2014 г., воскресенье

Высшая школа пограничных наук, Токийский университет и научно-исследовательская группа Fujitsu разработали симулятор бьющегося сердца на основе математическое моделирование принципов работы молекулярных моторов.

Это исследование связывает молекулы на микро-уровне и сердца на макро-уровне, а также позволяет делать прогнозы на высоком уровне, что может быть использовано как для фундаментальных медицинских исследований и на клинической практике.

Такуми Вашио, один из участников разработки симулятора сердца так прокоммментировал ход исследований: "Я отвечаю за механического движения сердца, так что я вовлечен в стремлении использовать этот огромный вычислительную мощность, чтобы проанализировать, как молекулы ведут себя для сокращения мышцы, в результате чего возникает динамическое движение. До сих пор мы не имели достаточную вычислительную мощность для точного моделирования, и мы должны были оставить ключевые области, в нашем анализе при работе на уровне молекулярного поведения. С компьютером K у нас есть силы, чтобы начать моделирование на уровне отдельных молекул. Теперь мы можем напрямую связать молекулярное поведение с сокращением сердечной мышцы, в результате имея чрезвычайно реалистичное, естественное моделирование сердечного ритма".

"Использование вычислительной мощности компьютера K позволяет осуществлять прямой анализ движения отдельных молекул, чтобы имитировать сокращения сердца на макроуровне. Молекулы не действуют независимо друг от друга; напротив, их движенияфундаментально постоянно находятся под влиянием других молекул вокруг них. Кроме того, форма сердца изменяется при каждом ударе. Эта деформация в свою очередь влияет на поведение молекул. Таким образом, это моделирование связывает воедино макро-и микро миры для моделирования, как явления на молекулярном уровне влияет на биение сердца, и как это биение в свою очередь, влияет на отдельные молекулы. Вычислительные методы для точного моделирования таких взаимодействий, которые стало возможным с помощью компьютера K позволяют нам увидеть новые отношения, которые ранее были неизвестны".

"Расчеты фундаментально основываются на ньютоновской динамики, и это включает в себя принцип действия и реакции, поэтому мы должны искать состояния, которые представляют баланс сил. Но, это нелегко создать решающее устройство для получения стабильных решений для данного типа анализа. Это не просто анализ микро- и макро-взаимодействий. здесь мы имеем взаимодействия между кровью и сердечной стенкой, и здесь мы имеем взаимодействие между кровью и клапанами сердца. Теперь у нас есть стабильная платформа для анализа этих взаимодействий".

"Забегая вперед, отметим,что моделирование будет имитировать механизмы, с помощью которых молекулярные мутации приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, способствуя фундаментальным медицинским исследованиям. Предпринимаются также усилия в стадии реализации использовать моделирование, чтобы помочь отдельным пациентам, выбрав наилучшие варианты для лечения, например, путем моделирования различных хирургических операций на сердце".

Видео-ссылка ->

Источник: diginfo.tv
Копировать, распространять, публиковать информацию портала News.lt без письменного согласия редакции запрещено.

Комментарии Facebook

Новый комментарий


Captcha

статьи по схожей тематике

Fujitsu представила новую систему PRIMEFLEX

Компания Fujitsu расширяет портфолио интегрируемых систем PRIMEFLEX новой моделью для Storage Spaces Direct, призванной упростить работу с высокопроизводительными гиперконвергированными инфраструктурами в дата-центрах на базе Microsoft. подробнее »

ViewSonic расширяет серию XG мониторов для геймеров

Компания ViewSonic представляет новый игровой монитор, ориентированный на сферу развлечений - XG2402. дальше »

Intel и AMD будут "дружить против" NVIDIA

В рамках одного чипа — в новый процессор Intel Core для игровых ноутбуков будут интегрированы графические компоненты AMD Radeon. дальше »

Объявлено о прекращении технической поддержки планшета Apple iPad 3

С конца октября компания Apple официально прекратила поддержку планшетного компьютера iPad 3, что подразумевает далеко не только отсутствие новых апдейтов в дальнейшем. дальше »

Бюджетные смартфоны на процессорах MediaTek будут поддерживать Android Go (Oreo)

MediaTek, одна из самых популярных компаний по производству чипсетов для смартфонов, объявила о сотрудничестве с Google. дальше »

Zotac представил мини-ПК Zbox MI640 nano и MI660 nano

Гонконгский производитель Zotac выпустил мини-компьютеры Zbox MI640 nano и MI660 nano с процессорами Caby Lake-R 15 W, обеспечивающими достаточную вычислительную мощность для большинства повседневных задач. дальше »

Анонсирована игра My Tamagotchi Forever для iOS и Android

Два десятилетия назад Tamagotchi завоевала сердца многих игроков и, кажется, сможет вновь повторить свой успех. дальше »

В январе в продаже появится беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-G9

Компания Panasonic анонсировала выпуск беззеркальной камеры Lumix DC-G9, которая ориентирована на профессиональных фотографов. дальше »

ASUS объявила о выпуске смартфонов серии ZenFone Max Plus

Компания ASUS объявила о выходе ZenFone Max Plus (M1) — первого смартфона из новой серии ZenFone Max, своей линейки смартфонов с аккумуляторами высокой емкости. дальше »

Qualcomm готов к созданию процессоров для ПК

Как уже сообщалось, компании Qualcomm и Microsoft в сотрудничестве готовят запуск ARM-ноутбуков, работающих под управлением Windows 10 и построенных на основе чипсетов Snapdragon 835. дальше »

Samsung разработала инновационные аккумуляторы

Специалисты исследовательского подразделения Samsung разработали новый способ многократного увеличения емкости литий-ионных аккумуляторов и скорости зарядки за счет применения графенов. дальше »