【摘 要】
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(引言)股骨头坏死是一种常见的骨科疾病.髋关节运动受限及运动过程中的剧烈疼痛在漫长的病程中会给患者生活带来极大的不便.自上世纪60 年代起,已有多种分期及分型系统被应用于临床诊断.但迄今为止,尚未有一种有效的诊断方法可以有效地预测股骨头塌陷[1].这是因为在以往的工作中,各种诊断系统的提出都是基于对临床病例的总结归纳,缺乏对坏死股骨头结构及功能方面的生物力学研究.而本文正弥补了这一不足.(材料与方
【机 构】
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北京航空航天大学生物与医学工程学院,北京市海淀区,100191 国家康复辅具研究中心,北京市大兴区
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(引言)股骨头坏死是一种常见的骨科疾病.髋关节运动受限及运动过程中的剧烈疼痛在漫长的病程中会给患者生活带来极大的不便.自上世纪60 年代起,已有多种分期及分型系统被应用于临床诊断.但迄今为止,尚未有一种有效的诊断方法可以有效地预测股骨头塌陷[1].这是因为在以往的工作中,各种诊断系统的提出都是基于对临床病例的总结归纳,缺乏对坏死股骨头结构及功能方面的生物力学研究.而本文正弥补了这一不足.(材料与方法)实验所用的7 枚股骨头样本取自接受全髋关节置换术的股骨头坏死患者.样本获取后使用显微断层扫描技术扫描,精度为35 微米.根据骨小梁的排列方向,我们将股骨头分为27 个区域,随后把这27 个区域分成内-中-外三组(如图1).基于扫描图像,本研究计算分析了每一区域的微观结构参数,如骨体积分数(BV/TV)、结构模型指数(SMI)、骨小梁数(Tb.N)、骨小梁分离度(Tb.Sp)及骨小梁厚度(Tb.Th)等.骨组织的微观与宏观力学性能分别由纳米压痕测试技术与显微有限元仿真技术测得.(结果与讨论)27 分区结果显示,对坏死股骨头而言,中心区域的骨组织较上端有更好的力学性能;而这与正常人及骨质疏松患者的表现相违[2].内-中-外分组结果表明,中央组骨组织的宏观力学性能显著高于另外两组;但三组之间骨组织的微观力学性能并无显著差异.此外,在各项微观结构参数中,骨体积分数与宏观力学性能的相关性最强;并且骨体积分数与其他各项微观结构参数的相关性也都较强.(结论)在松质骨的结构及功能方面,本研究所提出的股骨头分区方法对各组的区分度较好.坏死股骨头中不同区域松质骨的宏观力学性能的差异是由于骨小梁结构存在差异,而不同区域骨小梁的微观力学性能并无显著差别.
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(引言)人工血管在心血管疾病、血液透析等具有重要的应用价值[1],然而小口径人工血管在体植入成功率低,其原因之一是人工血管内腔表面内皮化不完善而造成血管狭窄及堵塞。人工血管内腔表面内皮化在血管移植中有重要作用,内皮细胞与血管材料的粘附是内皮化的重要过程。通过修饰人工血管材料表面,可提高其与细胞的粘附,有利于血管的内皮化。如何判断和验证细胞在材料表面的粘附性,通常采用研究细胞在材料上生长形态来表征细
(引言)长期使用的安全性及可靠性是对医用金属植入材料的第一要求,医师及病人都希望花最少的钱,采用最好的、最安全的金属植入材料.相比现役316L,高氮无镍奥氏体医用不锈钢不仅保证了无有害物质镍离子析出,且在人体体液环境中的腐蚀速率特别小(<0.01mpy),同时作为体内植入物及骨骼等硬组织替换物,这类金属需要承受很高的强度.本研究试图阐明血管硬度与内皮细胞炎症不同氮含量与医用无镍奥氏体不锈钢力学性能
单元整体教学设计在实际教学中,名为单元整体,实际上仍是各课各教,缺少深度关联,没能使单元学习内容结构化,是目前在这一研究方向和实践操作上遇到的最大障碍。结合统编小学语文教科书的编写特点,语文教学的基本规律和学科大概念下单元整体教学的相关理论,本文尝试分析在单元整体教学背景下,单元学习内容实现深度关联的路径。
(引言)动脉粥样硬化是由于血管内皮细胞、脂质、单核/巨噬细胞、血管平滑肌细胞、血小板等物质在血管内相互作用而诱发的一种慢性炎症反应。斑块内微血管结构的形成为一些分子或可溶性物质,如血红细胞、炎性细胞和脂蛋白等进入斑块提供了途径,成为斑块破裂的重要因素。这类新生血管滋养管结构还未成熟,仅由一些简单的内皮细胞包围而成,细胞间缺乏紧密连接,基底膜不完整,从而导致斑块内出血现象[1]。(材料与方法)基于病
(引言)支架介入是目前治疗血管狭窄的主要手段之一,治疗效果已经得到临床多年实践的检验。但是支架介入依然存在技术上的不足,介入后的支架内再狭窄成为其主要术后并发症[1-3]。引起支架内再狭窄的因素很多,其中生物力学因素是主要因素之一。本研究选择分析支架介入后容易发生的趋直现象,分析其血流动力学环境、血管壁内应力环境的特点,进而分析趋直现象与支架内再狭窄的关系。(材料与方法)本研究采用基于医学影像的计
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(引言)冠心病患者外科旁路搭桥手术目前只能使用自体血管移植,但自体血管来源有限且增加患者新的损伤,目前公认组织工程血管(TEBV)是解决血管移植物来源问题的最大可能。一般认为TEBV 体外三维培养环境下,适宜的力学因素可以刺激种子细胞分泌细胞外基质,通过重构过程形成与原生血管相似的力学性能。力学刺激因素的精确量化,是进一步研究开展和未来TEBV 产品化工业化的必然要求。
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