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1.
骨性关节炎是骨科领域的常见病,治疗方法较多.如药物、理疗、手术等。目前临床上最常用的非甾体消炎镇痛药物及激素类,大多只能短期缓解症状,不能阻止疾病的进展。针对软骨退行性变、表面破坏是导致骨性关节炎的关键.长期以来人们进行了大量的研究工作。70年代起国外应用玻璃酸钠注射液治疗骨关节炎,从而产生了粘弹性物质补充疗法这一 相似文献
2.
目的:了解血脂、Na+-K+-ATPase及全血粘弹性参数(弹性模量及动粘度)在兔动脉粥样硬化进程中的预示作用。方法:健康家兔80只随机分为实验组(AG)60只及对照组(CG)20只,各组又分为4个亚组,即AG1~AG4和CG1~CG4,AG给予胆固醇粉1gd-1只-1,在喂养的第2、4、8和12周分别观察AG1~CG1、AG2~CG2、AG3~CG3、AG4~CG4主动脉粥样硬化(AS)病变和上述指标的变化。结果:在兔AS阶段性进程中,血脂(Tch、TG)在AS早期明显增高,其后有所降低;红细胞膜Na+-K+-ATPase活性自AS早期起进行性降低,且在AS早、晚期与Tch有密切负相关关系(r=-0.67、-0.51,P<0.01、0.05);全血粘弹性参数中,在早期仅当角频率(ω)为0.190Hz时弹性模量呈单一性升高,而中、晚期弹性模量及动粘度普遍升高,二者之间有正相关关系(r=0.51~0.85,P<0.05~0.001)。结论:上述指标在AS进程中有一定的阶段性预示作用。 相似文献
3.
大鼠肺微血管内皮细胞培养及其粘弹性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
为了建立肺微血管内皮细胞培养方法 ,研究肺微血管内皮细胞粘弹性。我们取大鼠肺周边组织 (宽度不应大于 1.5 mm) ,将组织剪成 1.5 mm× 1mm× 1mm的组织块 ,贴入无菌的 2 5 cm3培养瓶 ,每瓶 10~ 15块 ,同时加入含 2 0胎牛血清、肝素 90 U/ml、L-谷氨酰胺 4mmol、青霉素 10 0 U/ml和链霉素 10 0 μg/ml的 DMEM培养基 3ml,放入 37℃二氧化碳培养箱中静置培养 ;8h后翻转培养瓶 ,6 0 h后取出肺组织块 ,接着继续培养 2~ 4d后进行传代。最后消化分离肺微血管内皮细胞 ,用微管吸吮系统研究肺微血管内皮细胞粘弹性。结果显示 :肺微血管内皮细胞通过倒置相差显微镜观察 ,细胞呈鹅卵石镶嵌状排列 ,状如梭形或多角形 ,大小均匀 ,胞核清晰 ,呈卵圆形 ,胞浆丰富 ; 因子相关抗原免疫荧光染色呈阳性 ;肺微血管内皮细胞弹性模量 K1 =49.3± 9.2 Pa、K2 =73.2±2 4.8Pa、粘性系数 μ=19.2± 7.2 Pa.s。这些结果表明用组织块法培养肺微血管内皮细胞是可行的 ,肺微血管内皮细胞表现出较大的刚性 相似文献
4.
桡动脉血管生物力学性质实验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了正常国人新鲜尸体挠动脉血管的一维拉伸力学性质,得出了桡动脉血管的破坏载荷、伸长比、Lagrange张应力、Lagrange张应变、Euler应力等数据。以多项式用最小二乘法对实验数据进行拟合,得出了桡动脉的应力——应变关系表达式及曲线。得出了一些结论。 相似文献
5.
6.
7.
8.
模拟股骨置入人工关节扭转与应力松弛蠕变的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了在相同扭矩作用下,正常组股骨和以生物学和骨水泥固定置入人工关节组股骨标本扭转角度,还对正常股骨、生物学固定股骨和骨水泥固定股骨进行应力松弛、蠕变实验,为临床提供生物力学参数。以电子万能试验机对正常对照组、股骨置入人工关节骨水泥固定组、股骨置入人工关节生物学固定组标本进行扭转和粘弹性实验研究。得出了各组标本在相同扭矩下的扭转角度及悬臂弯曲状态下,正常组和置入人工关节组标本应力松弛、蠕变数据和曲线。对实验数据进行归一化处理,得出了正常组和置入人工关节组标本的归一化应力松弛函数,归一化蠕变函数及曲线。表明:骨水泥固定组扭转角比生物学固定组小,说明骨水泥固定有较好的稳定性,其应力松弛、蠕变量丢失小。骨水泥固定组较生物学固定组3600s应力松弛、蠕变量大。 相似文献
9.
静压载荷下椎间盘中的粘弹性应力及变形分析 总被引:2,自引:0,他引:2
本文建立了一个简化的椎间盘力学模型,在该模型中既考虑了椎间盘材料的重要性质──粘弹性又考虑了韧带的作用;并用线性粘弹性理论推导了椎间盘中的粘弹性应力及径向膨出的解析表达式。最后分别对正常、韧带加强、退变和致疝等情况下的应力分布及径向膨出进行了模拟计算;结果表明:椎间盘纤维环内的初始最大拉应力是造成其损伤的重要因素。 相似文献
10.
本研究对人胸腰段脊柱的粘弹特性作了观察,对两组40~85岁的人体胸腰椎标本作了单轴拉伸断裂试验。根据解剖学纤维方向(即尾内侧和尾外侧方向)来选择两组标本。以五种不同的应变速率来判断标本的生物力学特性。获得每组标本的最大断裂应力、应变和杨氏模量。结果表明,两种解剖方向之间各种生物力学参数均无显著差异。然而,实验发现最大断裂应力、应变和杨氏模量随应变速率增加而增加。应变速率大于3/秒,则断裂应变和杨氏模量保持不变,提示已达到上限。 相似文献