与基于屏幕的学习或教科书等传统方法相比,《解剖大师2》更有效、更高效地增进了人体解剖学的理解。该应用程序提供了一种动态学习体验,用户可以通过四处走动、放大、解剖和制作模型的横截面视图与解剖数据互动,从而允许从任何角度和角度进行观察和研究。
《解剖大师2》促进了对人体、器官和生理的快速和增强理解。利用这个工具可以更深入地理解人体解剖学,从而培养出更有能力的医学生、护士和医疗保健专业人员。
使用Medicalholodeck,教育工作者可以在VR中创建自己的课程和模拟。这一功能允许记录VR重播的教学,从而实现了全面的解剖学课程库的开发。
《解剖大师2》可以在虚拟教室中或个人学生自学中得到有效利用,提高学习曲线,并通过VR技术为未来医学专业人员的教育做出贡献。
《解剖大师XR》以VR形式呈现高质量的三维人体解剖学,非常适合在沉浸式虚拟教室中教学和学习人体。
该应用程序包括精确的男性和女性解剖模型,根据真实患者数据开发,确保在虚拟现实中的准确性和可靠性。Medicalholodeck已与领先专家合作开发了这些模型,以确保一个专业级的教育工具。
超过2000个解剖结构和器官被精心注释,支持虚拟课堂环境和自学中的详细学习和有效教学。
用户可以放大解剖模型,从任何角度研究它们,并将它们与我们的全面解剖图谱中的医学成像和解剖相互比较,从而获得完全沉浸式的工作空间。
3D模型基于CT和MRI数据,纹理和结构精心制作,以准确表示真实的器官。
该平台使人体解剖学可以在各种环境中教学-从虚拟课堂和VR实验室到独立于位置的全球访问。
教育工作者可以记录解剖课程,创建和存储课程,并全球共享其内容,允许用户重新播放和个别学习。
应用内容
头部容纳着负责感官处理、认知功能和重要生理活动的关键器官。大脑被颅骨包裹,调节思维、记忆、情感和运动协调。
主要的感官器官位于头部。眼睛负责视觉,耳朵负责听觉和平衡,鼻子负责嗅觉和呼吸,嘴巴负责味觉、言语以及消化的初始阶段。
大脑内部包含支持身体和心理重要功能的关键结构。丘脑传递感觉和运动信号。下丘脑控制饥饿、口渴、睡眠、体温和激素水平。
包括海马体和杏仁体在内的边缘系统管理记忆和情绪。基底神经节调节运动和习惯。脑干控制呼吸、心率,并将大脑连接到脊髓。这些区域协同工作,以维持大脑的基本功能并保持身体平衡。
人类大脑由颅骨保护,是神经系统的中枢器官。它控制重要功能,储存记忆,并使决策成为可能。
神经元通过突触进行通信,形成支持行为、感知和感觉的网络。神经可塑性是大脑适应和重组的能力,对学习和恢复至关重要,体现了其复杂性和韧性。
大脑作为神经系统的核心,处理感官输入并控制身体功能。它解释来自视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉的信号。
每种感官都在特定的大脑区域处理:枕叶负责视觉,颞叶负责听觉,顶叶负责触觉,嗅球负责嗅觉,味觉皮层负责味觉。
眼睛是重要的视觉器官,由捕捉和处理光线的结构组成。角膜是透明的外层,有助于聚焦进入的光线。虹膜是眼睛的有色部分,控制通过瞳孔进入的光量。
在虹膜后方,晶状体将光线进一步聚焦到视网膜上。视网膜含有光感受器细胞:杆状细胞负责弱光和周边视觉,锥状细胞负责颜色和细节。它们将光转化为电信号,通过视神经传送到大脑。
视网膜包含将光转化为电信号的杆状细胞和锥状细胞。杆状细胞支持弱光下的视觉,锥状细胞检测颜色和细节。黄斑,特别是其中心的中央凹,使中央视力清晰锐利。
视觉信号通过视神经传送到大脑进行处理。脉络膜为眼睛提供氧气和养分,而视盘(视神经出口处)形成天然的盲点。这些结构共同支持精确而动态的视觉。
耳朵负责听觉和平衡,由外耳、中耳和内耳三部分组成。每个部分都能捕捉和处理声波并维持平衡。
外耳由耳廓和耳道组成,将声波引导至鼓膜,鼓膜对声音产生振动。这些振动传至中耳,在那里听小骨将其放大并通过卵圆窗传递到内耳。
内耳包含耳蜗和前庭系统。耳蜗是螺旋形的器官,利用毛细胞将振动转化为电信号,这些信号通过听神经传到大脑并被感知为声音。前庭系统包括半规管和耳石器,感知头部运动和位置,帮助维持平衡和空间定向。
颈部连接头部和躯干,容纳气管、食管、主要血管和颈椎。它支撑并提供头部活动。颈部分为前部、侧部和后部,每个部分都有肌肉、神经和淋巴结,用于运动、感知和免疫反应。
位于咽部下方的喉(声箱)产生声音,并保护气管免受食物吸入。喉在呼吸、说话和吞咽中至关重要。
人体胸廓(胸部)保护心脏、肺和重要结构。它由肋骨架包围,包括胸骨和肋骨,提供结构支撑,并与肩带和上肢相连。
膈肌是位于胸廓底部的穹顶状肌肉,对呼吸至关重要。吸气时收缩以扩张肺部,呼气时放松以排出空气。这种协调对于有效呼吸和呼吸系统健康至关重要。
男性腹部容纳着对消化、排泄和其他功能至关重要的器官。由腹肌包围,它提供支撑、保护,并有助于运动和姿势保持。
主要器官包括胃、肝脏、胰腺、小肠和大肠。膀胱储存尿液,生殖系统的一部分有助于精子的运输和射精。主要血管和神经确保营养供应和功能调节。男性腹部对多种生理过程至关重要。
男性骨盆支撑脊柱,并容纳重要的泌尿、消化和生殖器官。它由髂骨、坐骨和耻骨三块骨头组成,为肌肉和韧带的附着提供坚固的框架。
主要器官包括膀胱和直肠。骨盆底肌支撑这些器官,有助于控尿和排便。
男性骨骼由206块骨头组成,提供结构支撑,保护重要器官,并实现运动。它分为两大部分:中轴骨骼和附肢骨骼。
中轴骨骼包括头骨、脊柱和胸廓,构成身体的中央框架。
附肢骨骼包括肩带、臂骨、骨盆带和腿骨,使四肢能够运动并与中轴骨骼相连。
背部支撑身体重量,使运动成为可能,并保护脊髓。它由脊柱、肌肉、韧带和神经组成。
背部肌肉为提举、弯曲和扭转提供力量,而韧带连接椎骨以维持脊柱稳定。来自脊髓的神经分支确保大脑与四肢之间的通信,这对运动和感觉都至关重要。
脊柱支撑身体,提供灵活性,并保护脊髓。它由33块椎骨组成,分为五个区域:颈椎、胸椎、腰椎、骶椎和尾椎。椎骨之间的椎间盘起到缓冲作用,并提供灵活性。
骶骨将脊柱连接到骨盆,分配重量,而尾骨作为肌肉和韧带的附着点。脊柱包围着脊髓,脊髓在大脑和身体之间传递信号。附着在脊柱上的韧带和肌肉确保稳定性、灵活性,并保护神经结构。
上肢包括肩部、上臂、前臂、手腕和手,能够实现广泛的动作和功能。
其骨骼结构由肩带、上臂和前臂组成。手腕有八块腕骨,手有五块掌骨和十四块指骨。
主要肌肉包括三角肌(肩部)、肱二头肌和肱三头肌(肘部)、以及多种控制手腕和手指的前臂肌肉。来自臂丛的神经提供运动控制和感觉输入。
下肢支撑体重,使运动成为可能,并维持平衡。它包括髋部、大腿、膝盖、小腿、脚踝和脚。
主要骨骼包括骨盆带、股骨、胫骨、腓骨,以及脚踝和脚的骨骼。
主要肌肉包括臀肌(髋部运动)、股四头肌(膝关节伸展)、腘绳肌(膝关节屈曲和髋部伸展)、小腿肌(跖屈)以及足部肌肉。
肌肉系统使身体能够运动,维持姿势,并通过三种类型的肌肉(骨骼肌、平滑肌和心肌)支持重要功能。
骨骼肌是随意肌,通过肌腱附着在骨骼上,用于行走、提举等动作。它们成对工作,一块收缩时另一块放松。主要肌肉包括肱二头肌、肱三头肌、股四头肌、腘绳肌、胸大肌和腹肌。
平滑肌是不随意肌,存在于胃、肠、血管和膀胱等器官中。
心肌仅存在于心脏中,是一种特殊的、不随意的肌肉。
手对于从精细动作到有力抓握的任务至关重要。它由骨骼、肌肉、肌腱、韧带、神经和血管组成。
手有27块骨头:手腕的8块腕骨、手掌的5块掌骨和手指的14块指骨。腕骨允许手腕运动,掌骨支撑手指,每个手指有三块指骨,拇指则有两块。
脚通过骨骼、肌肉、肌腱、韧带、神经和血管支撑体重、实现运动并保持平衡。
它包含26块骨头:7块跗骨、5块跖骨和14块趾骨。跗骨形成足弓,跖骨与趾骨相连,除大脚趾有两块趾骨外,每个脚趾有三块趾骨。
足部固有肌肉控制精细动作并支撑足弓,而来自小腿的外在肌肉产生如行走和跑步等较大的动作。重要的肌腱,如跟腱,将肌肉连接到骨骼;韧带,如足底筋膜,为足弓提供支撑。
牙齿对于咬合、咀嚼和说话至关重要。人类有两副牙齿:乳牙和恒牙,成年人通常有32颗恒牙。这些牙齿分为切牙(用于切割)、犬牙(用于撕裂)、前磨牙(用于压碎)和磨牙(用于研磨食物)。
每颗牙都有牙冠、牙根和牙颈(牙冠和牙根的交界处)。牙冠由牙釉质覆盖,这是人体中最坚硬的物质。
女性乳房由腺体组织、脂肪和结缔组织组成,对哺乳至关重要。腺体组织产生乳汁,通过导管输送到被乳晕包围的乳头。脂肪组织决定大小和形状,而结缔组织提供支撑。
女性骨盆支撑上半身,保护生殖器官,并有助于分娩。它包括髂骨、坐骨、耻骨、骶骨和尾骨,将脊柱连接到下肢。
骨盆腔包含子宫、卵巢和输卵管。子宫孕育胎儿,卵巢产生卵子和激素,输卵管促进卵子通过和受精。
头部容纳着负责感官处理、认知功能和重要生理活动的关键器官。大脑被颅骨包裹,调节思维、记忆、情感和运动协调。
主要的感官器官位于头部。眼睛负责视觉,耳朵负责听觉和平衡,鼻子负责嗅觉和呼吸,嘴巴负责味觉、言语以及消化的初始阶段。
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Table of contents
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