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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"></font>    <p align="right"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Rev    Cubana de Investigaciones Biom&#233;dicas. 2015;34(3)</b> </font></p>     <p align="right"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ART&#205;CULO    ORIGINAL</b></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b>Algoritmo para    predecir tensiones con t&#233;cnicas de inteligencia artificial en una tibia    humana</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Algorithm for    prediction of strains in human tibia by means of artificial intelligence techniques</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>MSc. Yosbel    Angel Cisneros Hidalgo,<sup>I </sup>DrC. Raide Alfonso Gonz&#225;lez Carbonel</b><b>l</b><b>,</b><b><sup>I    </sup></b> <b>Dr. Armando Ortiz Prado,<sup>II </sup>Dr. V&#237;ctor Hugo Jacobo    Almend&#225;riz<sup>III</sup></b> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>I </sup> Departamento    Ingenier&#237;a Mec&#225;nica. Grupo de Bioingenier&#237;a y Biomec&#225;nica,    Universidad de Camag&#252;ey &#8220;Ignacio Agramonte Loynaz&#8221;. Camag&#252;ey,    Cuba.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>II </sup>    Facultad de Ingenier&#237;a, Universidad Aut&#243;noma de M&#233;xico (UNAM).    Coyoac&#225;n. DF, M&#233;xico.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>III    </sup> Facultad de Ingenier&#237;a, Universidad Aut&#243;noma de M&#233;xico    (UNAM). Coyoac&#225;n. DF, M&#233;xico. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr size="1" noshade>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN</b>    </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Introducci&#243;n:    </b> el desarrollo de la inform&#225;tica y sus herramientas influyen de forma    significativa en los avances cient&#237;ficos tecnol&#243;gicos, en la esfera    de la salud. La simulaci&#243;n de problemas reales mediante redes neuronales,    relaciona intr&#237;nseco, la medicina y la inform&#225;tica, por utilizar estas    redes modelos basados en el funcionamiento de neuronas humanas. Si a esta potente    herramienta unimos un m&#233;todo num&#233;rico de c&#225;lculo, que permita    servir de fuente de datos a la red neuronal, se podr&#225;n modelar tejidos    y partes del cuerpo humano. Una de las ramas de mayor implementaci&#243;n, podr&#237;a    ser la ortopedia, debido en lo fundamental, a la similitud que tiene el cuerpo    humano y su estructura &#243;sea, con las propiedades de los materiales de ingenier&#237;a,    la cual es un &#225;rea clave en la aplicaci&#243;n del M&#233;todo de los Elementos    Finitos.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Objetivo:    </b> crear un algoritmo que permita dar soluci&#243;n al problema de remodelaci&#243;n    &#243;sea de una tibia humana bajo diferentes valores de cargas mec&#225;nicas.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>M&#233;todos:    </b> se emple&#243; el M&#233;todo de los Elementos Finitos. Se us&#243; el    software profesional ABAQUS/CAE para el c&#225;lculo de tensiones y deformaciones    y una red neuronal para el procesamiento de los valores obtenidos. La red neuronal    fue establecida; se aplic&#243; el software MATLAB R2013a.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Resultados:    </b> se logr&#243; un modelo de red neuronal que posibilita predecir las cargas    que una determinada zona de la tibia puede soportar.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Conclusiones:    </b> mediante el uso de las t&#233;cnicas de inteligencia artificial y con el    empleo del m&#233;todo de los elementos finitos, fue posible obtener un modelo    que pronostic&#242; las magnitudes de tensiones, que una regi&#243;n de la tibia    humana podr&#237;a soportar, en dependencia de los valores de densidades &#243;seas    presente en dicha regi&#243;n. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave:</b>    m&#233;todo de los elementos finitos, redes neuronales artificiales, tibia.    </font></p> <hr size="1" noshade>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Introduction:</b>    the development of information sciences and their influence in a significant    way the scientific and technological advances in the field of health care. The    simulation of real-life problems through neuronal networks intrinsically relates    medicine and informatics since these networks use models based on human neuron    functioning. If we add to this potent tool a numerical calculation method that    allows the neuronal network to serve as a data source, then tissues and parts    of the body could be modeled. One of the branches with more implementation in    this regard could be orthopedics due to the similarities of the human body and    its osseous structures with the properties of the engineering materials and    this is a key area in the application of finite element method.    <br>   <b>Objective:</b> to create an algorithm that may solve the problems of osseous    remodeling of a human tibia under different mechanical load values.    <br>   <b>Methods: </b>the Finite Element Method was used together with the professional    software ABAQUS/CAE for estimation of strains and deformations and a neuronal    network to process the obtained values. The neuronal network was set and then    the software MATLAB R2013a was applied.    <br>   <b>Results:</b> a neuronal network model that makes it possible to predict the    loads that certain area of the tibia may stand.    <br>   <b>Conclusions:</b> through the artificial intelligence techniques and the use    of the finite element method, it was possible to obtain a model that predicts    the strain magnitude that may be supported by a human tibia area depending on    the osseous density values present in this area.</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Keywords: </b>finite    element method, artificial neuronal networks, tibia. </font></p> <hr size="1" noshade>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">INTRODUCCI&#211;N</font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La ciencia y la    tecnolog&#237;a avanzan de forma implacable, a velocidades apreciables en la    esfera de la salud, esto se debe a que las nuevas investigaciones cient&#237;ficas    se han orientado al beneficio de la sociedad.<sup>1 </sup>Las ingenier&#237;as    constituyen un aliado valioso en el aumento de la calidad de la salud humana,    en cuanto al desarrollo de equipos m&#233;dicos, de biomateriales, as&#237;    como la modelaci&#243;n de enfermedades mediante computadoras. El uso de la    inform&#225;tica en el campo de la salud ha alcanzado en la actualidad un uso    importante, estas permiten recopilar, procesar y almacenar datos, con el fin    de ayudar a los doctores y especialistas a diagnosticar enfermedades del paciente.<sup>2</sup><sup>,3    </sup>En la modelaci&#243;n de tejidos se han desarrollado varias investigaciones    dirigidas a la caracterizaci&#243;n de tejidos duros y blandos con mayor aplicaci&#243;n    en tejidos duros.<sup>4,5 </sup>El estudio del comportamiento mec&#225;nico    del hueso, auxiliado de redes neuronales artificiales, posibilita obtener resultados    inversos de trabajo, permite determinar qu&#233; carga soporta una determinada    zona del cuerpo humano, parte de valores conocidos de densidades &#243;seas    obtenidas, mediante tomograf&#237;a axial computarizada (TAC).<sup>6</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Las redes neuronales    artificiales son modelos matem&#225;ticos que intentan reproducir el funcionamiento    del sistema nervioso. Como todo modelo realizan una simplificaci&#243;n del    sistema real, que simula y toma las caracter&#237;sticas principales del propio.    El cerebro es el elemento principal del sistema nervioso humano y est&#225;    compuesto por un tipo especial de c&#233;lula, llamada neurona. Una neurona    es una c&#233;lula viva y como tal, posee todos los elementos comunes de las    c&#233;lulas biol&#243;gicas. A su vez, las neuronas tienen caracter&#237;sticas    propias que le permiten comunicarse entre ellas, lo que las diferencia del resto    de las c&#233;lulas biol&#243;gicas y las relaciona m&#225;s, con los modelos    utilizados en las ciencias inform&#225;ticas, ya que permiten las funciones    b&#225;sicas de todo ordenador, entrada, salida y almacenamiento de informaci&#243;n.<sup>7</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La simulaci&#243;n    del comportamiento del hueso ante cargas mec&#225;nicas externas, permite establecer    predicciones sobre procesos que pueden durar a&#241;os y cuya evaluaci&#243;n    experimental es muy costosa y a veces imposible.<sup>8 </sup>El M&#233;todo    de Elementos Finitos (MEF) constituye una herramienta &#250;til empleada en    la modelaci&#243;n del comportamiento del hueso.<sup>5-7 </sup>Este m&#233;todo    consiste en dividir en peque&#241;as regiones de &#225;rea la geometr&#237;a    del hueso, y luego formar un sistema de ecuaciones que relacione cada diferencial    de &#225;rea, para luego dar soluci&#243;n al sistema mediante m&#233;todos    num&#233;ricos; la exactitud del m&#233;todo depende de varios factores entre    los que est&#225;n: </font></p> <ul type="disc">       <li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Elecci&#243;n      de un correcto mallado o discretizado de la regi&#243;n. </font></li>       <li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Elecci&#243;n      de un tama&#241;o &#243;ptimo de elemento. </font></li>       <li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Selecci&#243;n      del tipo correcto de elemento a emplear. </font></li>     </ul>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Los modelos mecanobiol&#243;gicos, determinan de forma cuantitativa la influencia    del entorno mec&#225;nico en la diferenciaci&#243;n de tejidos, as&#237; como    en su crecimiento, adaptaci&#243;n y modificaci&#243;n estructural, incorpora    los procesos biol&#243;gicos y celulares implicados.<sup>11</sup> La utilizaci&#243;n    de estos modelos es b&#225;sica en ingenier&#237;a de tejidos y en el tratamiento    y prevenci&#243;n de situaciones patol&#243;gicas, como deformaciones cong&#233;nitas,    osteoporosis, osteoartritis, consolidaci&#243;n de fracturas &#243;seas y curaci&#243;n    de heridas.<sup>12 </sup>El objetivo fundamental de este trabajo es confeccionar    un algoritmo que permita predecir las cargas que puede soportar una tibia humana,    con el m&#233;todo de los elementos finitos, los modelos mecanobiol&#243;gicos    y las redes neuronales artificiales. </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">M&#201;TODOS</font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Se utiliz&#243;    el MEF para obtener un conjunto de datos que posterior, se introducen en la    red neuronal, la cual tiene la tarea de procesar esa informaci&#243;n y brindar    al doctor, un resultado favorable aunque los valores de densidades &#243;seas    no est&#233;n impl&#237;citos en el modelo; la red debe aprender de los datos    que ya tiene procesados y brindar un resultado con el menor error posible. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Modelo de cargas    y condiciones de contorno.</b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Se utiliz&#243;    en el estudio un modelo donde a la tibia se le han restringido los seis grados    de libertad posibles (empotramiento) en la ep&#237;fisis proximal, y se aplicaron    valores de momento torsor en la ep&#237;fisis distal. (<a href="#fig1">Fig.1</a>)</font></p>     <p align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="fig1"></a>    <img src="/img/revistas/ibi/v34n3/f0104315.jpg" width="420" height="102"></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Valores de    cargas aplicados a la tibia</b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> En la siguiente    <a href="#tab">tabla </a>se muestran los valores experimentales de carga, que    se emplearon hacia obtener los datos para entrenar y probar la red neuronal    artificial. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="tab"></a>    <img src="/img/revistas/ibi/v34n3/t0104315.gif" width="573" height="238"></font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Modelo de red    neuronal empleada. Perceptr&#243;n Multicapa (MLP)</b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El perceptr&#243;n    multicapa es una extensi&#243;n del perceptr&#243;n simple. La topolog&#237;a    de un perceptr&#243;n multicapa, est&#225; definida por un conjunto de capas    ocultas, una capa de entrada y una de salida. No existen restricciones sobre    la funci&#243;n de activaci&#243;n aunque en general se suelen utilizar funciones    sigmoideas. A continuaci&#243;n se expone el esquema t&#237;pico, el cual es    el modelo m&#225;s monopolizado en la actualidad. (<a href="#fig2">Fig. 2</a>)    </font></p>     <p align="center"><a name="fig2"></a> <img src="/img/revistas/ibi/v34n3/f0204315.jpg" width="587" height="279"></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Algoritmo practicante    para vincular el MEF con las t&#233;cnicas de Inteligencia Artificial.</b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El siguiente esquema    muestra un algoritmo llevado a cabo para vincular las t&#233;cnicas de inteligencia    artificial, con el MEF y los modelos mecanobiol&#243;gicos. <a href="#fig3">(Fig.    3</a>) </font></p>     <p align="center"><a name="fig3"></a> <img src="/img/revistas/ibi/v34n3/f0304315.jpg" width="569" height="465"></p>     <p>&nbsp; </p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">RESULTADOS</font></b>    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> En el siguiente    gr&#225;fico se muestra la evoluci&#243;n del error en el an&#225;lisis de las    tensiones (<a href="#fig4">Fig. 4</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="fig4"></a><img src="/img/revistas/ibi/v34n3/f0404315.jpg" width="525" height="271"></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">     <br>   Al analizar el gr&#225;fico obtenido para el error, se determina como soluci&#243;n    &#243;ptima una capa intermedia con 5 neuronas. Se toma esta soluci&#243;n ya    que a partir de ella aparece un sobre entrenamiento de la red, el que produce    una p&#233;rdida de generalizaci&#243;n, por el uso excesivo de neuronas en    la capa intermedia de la red neuronal. </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">DISCUSI&#211;N</font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Para comprobar    la red neuronal artificial (ANN) se emple&#243; la t&#233;cnica de validaci&#243;n    cruzada. Consiste en fraccionar los datos de la muestra, en este caso en dos    subconjuntos: </font></p> <ul type="disc">       <li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Un subconjunto      utilizado para entrenar al modelo (90 % de los datos disponibles). </font></li>       <li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Otro subconjunto      utilizado para validar y testear el modelo (10 % de los datos disponibles).      La ventaja de la validaci&#243;n cruzada es que utiliza todos los datos con      que se cuenta en la prueba de entrenamiento y el error es independiente de      los datos seleccionados en cada modelo. </font></li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">     <br>   Como modelo inicial se tomaron 100 valores de densidades para cada condici&#243;n    de momento torsor aplicado a la tibia y 30 elementos de entrada. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Se tom&#243; en    cuenta como modelo de cargas y condiciones de contorno, las que m&#225;s se    adecuan a las condiciones de Cuba, que consiste en la inmovilizaci&#243;n total    del miembro afectado mediante yeso. Cabe destacar que solo se emple&#243; un    valor de momento torsor est&#225;tico, el cual para mayor exactitud podr&#237;an    considerarse adem&#225;s, los efectos de la marcha y el peso del paciente. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Se observa que    mientras el error de aprendizaje disminuye de forma continua, seg&#250;n aumenta    el n&#250;mero de neuronas, el error de prueba no sigue una trayectoria predecible.    El error decrece hasta llegar al entrenamiento de capa intermedia con 5 neuronas,    luego el error aumenta hasta alcanzar el &#250;ltimo punto de entrenamiento    que corresponde a la capa intermedia con 40 neuronas. Cabe destacar que para    30 neuronas se alcanza un m&#237;nimo relativo, el cual no ser&#225; considerado    debido a que es de valor superior al obtenido, para una capa intermedia con    5 neuronas </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Se puede constatar    que con un correcto modelado, la red neuronal se puede llegar a predecir con    bastante exactitud las condiciones de carga de un paciente mediante de su distribuci&#243;n    de densidades. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El modelo matem&#225;tico    de red neuronal desarrollado, servir&#225; como un m&#233;todo aproximado para    predecir las tensiones de pacientes, con el empleo, solo de las densidades obtenidas    por una TAC. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La aplicaci&#243;n    de este tipo de modelo, con el uso de t&#233;cnicas de inteligencia artificial,    en la pr&#225;ctica cl&#237;nica, resultar&#237;a de inter&#233;s marcado para    especialistas en la rama ortop&#233;dica para predecir con bastante exactitud,    el valor correcto de momento torsor, que deber ser aplicado a los pacientes    con el objetivo de corregir deformidades. </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">Agradecimientos</font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> A <i>la DraC.    Yail&#233; Caballero Mota</i> y del Grupo de Inteligencia Artificial de la Universidad    de Camag&#252;ey por su orientaci&#243;n en la presente investigaci&#243;n.    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">Financiamiento</font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Por la Universidad    Nacional Aut&#243;noma de M&#233;xico, mediante los proyectos PAPIIT IN115415    y PAPIIT IN115015 y por la Universidad de Camag&#252;ey. </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">REFERENCIAS    BIBLIOGR&#193;FICAS</font></b> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 1. Gonz&#225;lez    Carbonell RA, &#193;lvarez Garc&#237;a E, Moya Rodr&#237;guez J. Tac&#243;n    de Torque para uso Ortop&#233;dico: Propuesta de un Nuevo Dise&#241;o. V Latin    American Congress on Biomedical Engineering CLAIB 2011. IFMBE Proceedings 33.    La Habana: Springer; 2013. p. 912-5.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 2. Cisneros Hidalgo    YA, Gonz&#225;lez Carbonell RA, Puente &#193;lvarez A, Camue Corona E, Oropesa    Rodr&#237;guez YE. Aplicaci&#243;n de los modelos mecanobiol&#243;gicos en los    procesos de regeneraci&#243;n &#243;sea. Rev Cub Ortop Traumatol. 2014 [citado    10 Dic 2014];28(2):214-22. Disponible en: <a href="http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol33_3_14/ibi07314.htm" target="_blank">http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol33_3_14/ibi07314.htm</a>    </font><!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 3. Calder&#237;n    P&#233;rez B, Gonz&#225;lez Carbonell RA, Land&#237;n Sor&#237; M, N&#225;poles    Padr&#243;n E. Aplicabilidad de la simulaci&#243;n computacional en la biomec&#225;nica    del disco &#243;ptico. Rev Arch Med Camag&#252;ey. 2015;19(1):73-82.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 4. Coelho PG,    Fernandes PR, Rodrigues HC, Cardoso JB, Guedes JM. Numerical modeling of bone    tissue adaptation&#8212;A hierarchical approach for bone apparent density and    trabecular structure. Journal of Biomechanics. 2009;42(7):830-7.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 5. Carretta R,    Lorenzetti S, M&#252;ller R. Towards patient-specific material modeling of trabecular    bone&#8201;post-yield behavior. International Journal for Numerical Methods    in Biomedical Engineering [Internet]. 2013;29(2):250-72. Disponible en:<a href="http://dx.doi.org/10.1002/cnm.2516%20" target="_blank">    http://dx.doi.org/10.1002/cnm.2516 </a></font><!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 6. Garijo N, Mart&#237;nez    J, Garc&#237;a-Aznar JM, P&#233;rez MA. Computational evaluation of different    numerical tools for the prediction of proximal femur loads from bone morphology.    Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2014 [citado 5 feb 2015];268(0):437-50.    Recuperado de: <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782513002570%20" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782513002570    </a> </font><!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 7. Kashid S, Kumar    S. Prediction of Life of Die Block Using Artificial Neural Network. Applied    Mechanics &amp; Materials. 4 de agosto de 2014 [citado 13 ene 2015];(592-594):689-93.    Recuperado de:<a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aci&AN=99680438&site=ehost-live%20" target="_blank">    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&amp;db=aci&amp;AN=99680438&amp;site=ehost-live    </a> </font><!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 8. Cisneros Hidalgo    YA, Gonz&#225;lez Carbonell RA, Ortiz Prado A, Jacobo-Armend&#225;riz VH, Puente    &#193;lvarez A. Modelo mecanobiol&#243;gico de una tibia humana para determinar    su respuesta ante est&#237;mulos mec&#225;nicos externos. Rev Cub Inv Biom&#233;d.    2015 [citado abri 2015];34(1):6.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 9. Hazrati Marangalou    J, Ito K, Van Rietbergen B. A new approach to determine the accuracy of morphology&#8211;elasticity    relationships in continuum FE analyses of human proximal femur. Journal of Biomechanics.    2012;45:2884-92.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 10. Nagel T, Kelly    D. Computational Mechanobiology in Cartilage and Bone Tissue Engineering: From    Cell Phenotype to Tissue Structure. En: Geris L, editor. Computational Modeling    in Tissue Engineering [Internet]. Springer Berlin Heidelberg; 2013. p. 341-77.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 11. Gonz&#225;lez    Carbonell RA, Ortiz Prado A, Cisneros Hidalgo YA, Alp&#237;zar Aguirre A. Bone    remodeling simulation of subject-specific model of tibia under torque. En: Braidot    A, Hadad A, editores [internet]. 2015 [citado 1 Ene 2015]. p. 446-9. Recuperado    de: <a href="http://www.springer.com/engineering/biomedical%2Bengineering/book/978-3-319-13116-0%20" target="_blank">http://www.springer.com/engineering/biomedical+engineering/book/978-3-319-13116-0    </a></font><!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 12. Cisneros Hidalgo    YA, Gonz&#225;lez Carbonell RA, Puente &#193;lvarez A, Camue Corona E, Oropesa    Rodr&#237;guez Y. Generaci&#243;n de im&#225;genes tridimensionales: integraci&#243;n    de tomograf&#237;a computarizada y m&#233;todo de los elementos finitos. 2014    [citado 5 Ene 2015];33(3). Recuperado de: <a href="http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol33_3_14/ibi07314.htm%20" target="_blank">http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol33314/ibi07314.htm    </a></font><p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: 16 de    abril de 2015.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Aprobado:    20 de mayo de 2015. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>Yosbel Angel    Cisneros Hidalgo</i> . Facultad de Electromec&#225;nica. Departamento de Ingenier&#237;a    Mec&#225;nica. Universidad de Camag&#252;ey. Camag&#252;ey, Cuba.    ]]></body>
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