【摘 要】
:
(背景)体外反搏(external counterpulsation,ECP)是一种通过体外无创性机械式按压下半身,使主动脉内收缩期血压降低和舒张期血压增高,以达到辅助心脏做功,改善血液循环,增加心、脑、肾等器官的血流灌注的一种辅助循环方法。
【机 构】
:
北京工业大学生命科学与生物工程学院,北京 100124
论文部分内容阅读
(背景)体外反搏(external counterpulsation,ECP)是一种通过体外无创性机械式按压下半身,使主动脉内收缩期血压降低和舒张期血压增高,以达到辅助心脏做功,改善血液循环,增加心、脑、肾等器官的血流灌注的一种辅助循环方法。
其他文献
引言:镁合金作为新型可降解医用金属材料,近年来受到广泛关注[1].在新开发的各种医用镁合金体系中,含有稀土元素的镁合金体系力学性能和腐蚀性能优异.其中添加的稀土元素多为混合稀土[2],不同稀土元素以及镁与稀土元素之间可能存在相互作用.本研究选择两种典型稀土元素镧和铈,研究Mg-La、Mg-Ce 和Mg-Ce-La 合金的体外腐蚀和细胞毒性.材料与方法:采用高纯镁(99.99%),Ce(99.9%)
采用电化学选择性氧化法,在NiTi 表面制备海绵状双连续多孔结构,基于原位聚合,实现了双网络水凝胶与NiTi 表面多孔结构的紧密交联缠绕。制备的纳米复合材料,表面柔软内部坚韧,具有"刚柔并济"的特性。由于水凝胶是优良的防污材料,纳米复合材料表面对血小板,白细胞,血清蛋白具有极其优良的防污损特性,而且与血管软组织的力学相容性良好;具有作为植入材料(比如血管支架材料)的径向支撑力。
无镍Ti 基形状记忆合金具有优良的生物相容性和高的可恢复应变,使其在生物医学领域受到越来越多的关注.多孔Ti 基形状记忆合金继承了致密态合金优良的生物相容性,同时多孔结构还带来了低弹性模量(与人体骨组织弹性模量更匹配)和有利于骨组织生长等优点,但孔隙率过高会使其强度与可恢复应变大幅降低.本研究对多孔Ti 基记忆合金可恢复应变降低的问题,对烧结态无镍Ti基形状记忆合金进行成分调控,以现有报道中高可恢
医用钛合金材料已成为骨科、齿科和心血管等植介入物或器械用主要原材料,但要满足患者临床治疗的长效安全性和功能性,医用钛合金材料的生物及力学相容性仍有待提高。无论是开发新型高强度、低模量等综合性能优良的新型医用钛合金材料,还是立足对传统医用钛合金材料性能的优化升级,确保医用钛合金材料的均质化、高性能、多功能和低成本是扩大其临床应用的基础和关键。本文从医用钛合金材料合金设计、物理冶金、材料加工、组织与性
商业纯钛及其钛合金凭借着卓越的耐腐蚀性能,良好的生物相容性和力学性能被广泛应用在整形手术和牙种植体中.然而,商业纯钛用作种植体替代单颗牙或者被种植于窄牙槽嵴时,其拉伸强度显得不够充分,往往伴随着断裂的风险.因为Zr 金属同样具有优良的生物学性能,通过加入Zr 实现固溶强化是Ti 种植牙材料的一个发展方向.本文的目的是研究退火对冷轧态Ti-16Zr 和Ti-20Zr 合金显微组织和力学性能的影响.通
基于纳米技术的诊疗一体化是实现癌症精准诊疗的有效途径,多模态分子成像引导的纳米热疗和纳米手术能够更有效地实现个性化治疗,提高诊疗效率。本文以核壳结构的磁性-共轭高分子纳米颗粒(MNP@Conjugated Polymer)为基,结合石墨烯量子点、小分子染料(Cyanine 7,ICG 等),制备了多种多功能复合纳米颗粒,并应用于乳腺癌的多模态分子成像以及纳米热疗和纳米手术导航。对于不同的肿瘤分期,
细菌感染严重威胁着人类的生命健康。近年来,抗生素的泛用和滥用,致使细菌耐药性不断出现,而耐药性细菌感染引发的高死亡率,已成为全球公共卫生面临的严峻挑战[1]。因此,开发有效且不易产生耐药性的治疗手段,以替代或辅助传统的抗生素治疗十分必要。声动力疗法是一种新型的疾病治疗手段,主要采用低强度超声激活富集在疾病部位的声敏感因子(即声敏剂),以产生具有细胞毒性的活性氧分子,从而对疾病细胞造成不可逆转的损伤
临床上,磁共振成像(MRI)技术MRI 结合分子探针进行增强检查,可实现对肿瘤等的早期诊断.目前,临床上使用的MRI 分子探针是第一代Gd 基亮信号的T1 增强分子探针和第二代Fe 基暗信号的T2 增强分子探针.第一代分子探针的Gd 基材料不足之处在于会产生较强的毒副作用,容易引起肾囊纤维化等肾脏疾病.第二代分子探针的Fe 基材料虽然安全性更高,但所提供的暗信号对钙化病灶易产生假阳性.同时,目前的
引言:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥不具备体内降解和骨整合能力。本研究目标制备一种表面降解的生物活性PMMA/Mg 复合骨水泥,通过促进周围骨生成;提高材料骨整合;骨长入表面降解位点而形成物理的机械咬合三方面来提高骨水泥与骨的界面强度。同时,利用Mg 金属的抗菌作用提高骨水泥的抗感染能力。材料与方法:本研究通过将纯Mg 颗粒按不同比例加入到PMMA 粉体中,然后与甲基丙烯酸甲酯(MMA)单体聚
(引言)水凝胶由于其独特的性能,诸如含水量高[1-2]、性能可调[3-5],在软体机器人[6]、可穿戴电子设备[7]以及再生医学[8]中都有着广泛的应用前景.但是,其高含水量也造成了水凝胶力学性能不佳的缺点,并制约了水凝胶的发展应用[9].在本设计中,我们基于纯天然高 分子明胶和纯物理交联的超分子作用制备得到了一种成本低廉、性能突出的超分子明胶水凝胶.(材料与方法)将明胶和疏水小分子溶解于二甲基亚