生物力学活组织的力学性能下载pdf

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基于变形前后图像之间的相关性实现试件表面位移的测量,经计算可得到位移场、 应变场,适用于生物软、硬组织材料的力学性能测试。 摘要. 背景:腰椎间盘突出  摘要: 目的:明确掌、背侧深层桡尺韧带对桡尺远侧关节的稳定作用。方法: 将14 具新鲜冰冻上肢标本随机分为2组,解剖显露桡尺远侧韧带,分别标记掌、背侧  折固定的力学条件和生物学因素, 用一种时间动态模型模拟二期骨折愈合阶段的机械 稳定性、血管再生和组织分化之间 血液浓度作为时– 空状态变量引入到模型中, 描述骨痂力学及组织分化过程. 是传递给骨痂的, 因此皮质骨力学性能的相关性低. 引用方式, Download PDF 1981年起,他相继出版了《生物力学---活组织的力学 特性》《生物力学---血液循环》和《生物 应力-生长"理论是生物力学活的灵魂,是 生物力学乃至生物医学工程研究向更深层次发展的重要基础理论. 成骨分化,高 载荷(7 000 με)则抑制之; 表观应变1 000 με 可促进离体兔骨组织骨形成,力学性能 提高. by 姜宗来 · 2017 · Cited by 1 — 引用方式, Download PDF 1981年起,他相继出版了《生物力学---活组织的力学特性》《生物力学---血液循环》和《生物 应力-生长"理论是生物力学活的灵魂,是生物力学乃至生物医学工程研究向更深层次发展的重要基础理论. 成骨分化,高载荷(7 000 με)则抑制之; 表观应变1 000 με 可促进离体兔骨组织骨形成,力学性能提高.

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合成的多孔陶瓷材料,无论从力学性能还是从孔隙的结 构特征上讲,均远不及天然的生物骨组织.因此,通过将 生物骨组织人工改性,获得的多孔生物陶瓷完整地保留 了生物骨组织的多孔特性和生物活性,成为研究热点. 背景:由于软骨组织无血管结构,无神经组织,缺乏自我修复与再生的内在能力,因此临床上软骨损伤的修复仍然是一个重大挑战.目的:旨在制备一种温敏性可注射生物活性水凝胶,用于软骨组织工程.方法:将0.4%琼脂糖、10%明胶和10 g/L透明质酸溶液混合,制备琼脂糖/明 3 生物陶瓷应具备的性能 3.1与生物组织有良好的相容性 是指将生物陶瓷材料代替硬组织 ( 牙齿、骨 ) 植入人 体内后,与机体组织(软组织、硬组织以及血液、组 织液)接触时,具有良好的亲和性能。材料与机体软 组织都具有良好的结合性。此外,还要求材料对周 结果与结论:①支架的各层受力分布在1.185-3.305 n,各层受力均随时间的增长而逐步减小,并最终收敛;②支架每一层的位移随着层数的增加而增加,这说明从支架底层的位移开始叠加每一层的位移量,最终导致位移量随着支架层数的上升而递增;③支架各层间的应变数值 针对生物医用领域对Ti基合金粉末材料的特殊要求,优化增材制造专用Ti基合金粉末材料的合金体系及化学成分,并结合合金元素对于增材制造过程中激光微熔池行为、凝固组织特征与性能的作用机理研究,微调增材制造用粉末材料的化学成分,研发国产Ti基打印粉材。 我国当前的研究主要集中在具有特异性功能的活材料,良好的力学性能且促进组织生长的功能材料,具有生物体组织结构的复合材料,高抗凝血功的医用碳素材料,以磷酸盐为基体的陶瓷材料等领域。

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23.09.2014 版权页: 插图: 三、骨力学性能的影响因素 (一)骨的成分因素 1.孔隙率孔隙是指骨组织中为软组织所充填的“腔隙”部分。 由于骨髓及其他软组织在非水静压状态下基本没有强度和刚度,因此推测随着孔隙增加骨强度和刚度随之下降是合乎情理的。 第五节 人造心脏瓣膜的生物力学问题 6、5、1人工心瓣的流体力学性能的检测和评价 6、5、2人工心瓣的疲劳寿命问题 结语:生物力学在生物医学工程中的位置 第七章 血液循环的力学规律 7、1、1分枝血管系统的阻力分布

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3.4 压缩试验 • 3.4.1 单向压缩试验 • 单向压缩时应力状态的柔度系数大,故用于测定 脆性材料,如铸铁、轴承合金、水泥和砖石等的 力学性能。 • 由于压缩时的应力状态较软,故在拉伸、扭转和 弯曲试验时不能显示的力学行为,而在压缩时有 可能获得。 • 骨组织生物力学 . 1 ? 骨是机体的基本构架,是健康的重要基 石。骨的更新伴随人的一生,与生命活 动和身体健康息息相关。正常成年人有 206块骨,206块骨依据不同功能,按一 定方式和力学结构,借助多种形式骨连 接,构成完整的骨骼系统。 间的关系。他的意图是对生理学作理性的探索。他有此方 面的三部著作:《生物力学:活组织的力学特性》(1981 1993再版,由戴克刚译成中文)、《生物动力学:循环》 (1984,戴克刚译成中文)和《生物力学:运动,流动,应カ 和生长》(1990年,邓善熙译成中文)。并著有中文 骨的结构力学特性: 是指整个骨结构的力学性能,不但与骨的材料力 学特性有关,而且受骨的几何特性即形状、尺寸等的 影响。 (一)骨组织的基本生物力学特性 1.各向异性 骨的结构为中间多孔介质的各向异性体,其不 同方向的力学性质不同,即各向异性。

3 生物陶瓷应具备的性能 3.1与生物组织有良好的相容性 是指将生物陶瓷材料代替硬组织 ( 牙齿、骨 ) 植入人 体内后,与机体组织(软组织、硬组织以及血液、组 织液)接触时,具有良好的亲和性能。材料与机体软 组织都具有良好的结合性。此外,还要求材料对周 结果与结论:①支架的各层受力分布在1.185-3.305 n,各层受力均随时间的增长而逐步减小,并最终收敛;②支架每一层的位移随着层数的增加而增加,这说明从支架底层的位移开始叠加每一层的位移量,最终导致位移量随着支架层数的上升而递增;③支架各层间的应变数值 针对生物医用领域对Ti基合金粉末材料的特殊要求,优化增材制造专用Ti基合金粉末材料的合金体系及化学成分,并结合合金元素对于增材制造过程中激光微熔池行为、凝固组织特征与性能的作用机理研究,微调增材制造用粉末材料的化学成分,研发国产Ti基打印粉材。 我国当前的研究主要集中在具有特异性功能的活材料,良好的力学性能且促进组织生长的功能材料,具有生物体组织结构的复合材料,高抗凝血功的医用碳素材料,以磷酸盐为基体的陶瓷材料等领域。 【摘要】:正生物力学是研究生命体运动和变形的学科,主要通过生物学与力学原理方法的有机结合,认识生命过程的规律,解决生命与健康领域的科学问题。生物力学与医学和生物学各门类的交叉,形成了生物力学分支学科,如血流动力学、心脏力学、细胞力学、骨

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