【摘 要】
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(引言)镁及其合金具有良好的力学性能和生物相容性,已成为可降解植介入体材料的研究热点[1].植介入体植入人体后会处在一定的力学环境中.镁基植介入体所受应力可能会影响其自身的降解.然而,目前关于应力对镁降解影响的研究基本集中在体外实验.本文通过对SD 大鼠体内植入受到定量载荷的高纯镁,探讨了体内环境下应力对镁降解的影响,并与体外实验结果进行了对比.(材料与方法)将直径2 mm,长14 mm 的圆柱状
【机 构】
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北京航空航天大学,生物与医学工程学院,生物力学与力生物学教育部重点实验室,北京100191 北京航
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(引言)镁及其合金具有良好的力学性能和生物相容性,已成为可降解植介入体材料的研究热点[1].植介入体植入人体后会处在一定的力学环境中.镁基植介入体所受应力可能会影响其自身的降解.然而,目前关于应力对镁降解影响的研究基本集中在体外实验.本文通过对SD 大鼠体内植入受到定量载荷的高纯镁,探讨了体内环境下应力对镁降解的影响,并与体外实验结果进行了对比.(材料与方法)将直径2 mm,长14 mm 的圆柱状高纯镁(99.99 wt.%)试件装配到聚醚醚酮(PEEK)制成的圆环上.不同尺寸的PEEK 环可使镁试件分别处于无应力、压应力(15.1±0.5 MPa)和拉应力(13.2±0.2 MPa)三种应力状态(图1a).将三种应力状态下的镁浸入Hanks 模拟体液和植入大鼠背部皮下来分别进行体外和体内降解实验.通过试件的失重表征降解情况.(结果与讨论)体外研究表明在降解实验前期(5 天时),各应力状态下的高纯镁试件降解程度无明显差别.后期(10 天时),拉应力状态的试件降解程度明显高于处于无应力和压应力状态的试件.无应力试件和压应力试件的降解速率无明显差别;体内研究表明降解前期(4 周时)和后期(8 周时)各应力状态下的试件降解程度均无明显差别.体内生理环境中的代谢和软组织对试件的包裹(图1b)可能是导致与体外实验结果产生差异的主要原因.(结论)体外环境中,压应力对高纯镁降解速率无明显影响,拉应力加快高纯镁的降解.体内(皮下)环境中,压、拉应力对高纯镁的降解速率均无明显影响.
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(引言)线粒体融合蛋白2(mitofusin2,Mfn2)是位于线粒体外膜及线粒体结合内质网膜上具有三磷酸鸟苷酶活性的蛋白.Mfn2与心肌肥厚的发生发展密切相关[1].但目前有关Mfn2的研究大多在心肌细胞肥大上,而较少涉及成纤维细胞(cardiac fibroblasts,CFs).在生理和病理状态下,Mfn2的功能不仅限于促进线粒体融合,还具有抑制血管平滑肌细胞增殖的作用,提示Mfn2可能具有
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(引言)长期空间飞行会导致航天员出现明显的骨丢失和肌肉萎缩,最为严重的部位主要发生在腰椎、股骨及胫骨等部位。骨丢失和肌肉萎缩严重影响着航天员的健康和正常工作,而目前在空间中使用的运动对抗措施并不能有效地对抗骨丢失和肌肉萎缩。除了骨骼、肌肉外,脊椎动物肌肉中的筋膜在运动训练中也起着重要的作用。肌筋膜由具有独特力学性能的连接细胞和具有整合功能的组织层构成。
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