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1.
人体足部生物力学的研究   总被引:21,自引:0,他引:21  
人体足底压力和剪切力的测量,运动状态下足部各关节、骨和韧带的作用及影响,以及足部生物力学建模和有限元分析是足部生物力学研究的热点,也是足部疾病康复研究的基础。本文对上述三方面的研究作了综述并提出了今后研究的重点。  相似文献
2.
离体培养细胞的力学实验方法   总被引:12,自引:1,他引:11  
细胞力学是组织工程和细胞工程的基础之一,在细胞离体培养过程中对细胞施加不同的机械力以研究应力对细胞的影响是细胞力学的一个重要研究领域, 也是细胞力学的重要研究手段。本文综述了离体培养细胞的力学实验方法,根据不同的载荷施加方式可分为:微吸管吸吮技术、压力载荷法、基底拉伸法和流体剪切法等,并指出了各种方法存在的利与弊。  相似文献
3.
在自行研制细胞张应力施加装置的基础上,建立细胞张应力施加装置中生物膜三维有限元模型,模拟施加不同大小的静水压力,采用有限元应力分析的方法计算生物膜(硅胶膜)上的张应力及位移分布及其规律,为相关的细胞力学实验提供理论依据。  相似文献
4.
壁面厚度对一体化小腿假肢应力分布的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
一体化假肢是以聚合物为材料从接受腔到假腿一体成型的新型下肢假肢 ,它比传统型假肢更经济、美观、轻便 ,具有较大的应用前景。如同传统假肢 ,应力分析对于一体化假肢的构型设计和优化具有重要的意义。由于假肢中的应力大小及分布与其所用材料的力学特性密切相关。本文的工作是基于一实验用内骨架一体化小腿假肢的真实几何构型 ,考虑残端软组织和骨 ,建立一体化小腿假肢的三维有限元模型 ;在保持假肢的几何形状不变的前提下 ,建立三个不同壁面厚度的一体化小腿假肢的三维模型 ,应用有限元分析方法 ,计算这些模型在模拟 Heel Off步态时相的载荷作用下的应力分布 ,分析壁面厚度对一体化小腿假肢应力分布的影响 ,为一体化小腿假肢壁面厚度的设计标准提供参考。结果表明 ,可以通过适当增加壁面厚度来减小一体化假肢的应力及软组织表面的压力。  相似文献
5.
心肺脑复苏的研究与应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
近年来国内外学者对心肺腑复苏有了新的认识。随着急救医学的发展,要求对心肺脑复苏的方法及其装置都必须有新的突破。因此,研制新的心肺脑复苏的装置极为重要。本文分别对现代意义上心肺脑复苏的概念、发展历史、体外膜式氧合在脑复苏中的应用、亚低温技术与脑复苏的关系进行了叙述。并提出了研制集新型膜肺技术、亚低温技术、离心血泵技术为一体的,辅以肝素涂复技术和血液分流技术的心肺脑复苏装置的设想。  相似文献
6.
Flow Chamber流动实验中非定常流动特性的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用本征函数法得到了FlowChamber流动实验中非定常流动的速度表达式。它不仅满足任意激励形式下的速度变化过程,而且可以描述速度从初始时刻到任意时刻的变化过程。为人们研究非定常流场中的细胞特性提供了理论依据  相似文献
7.
本文建立了CO2在交叉流中空纤维膜式人工肺的半经验数学模型。通过CO2在MAXI-MATM膜肺中水介质内传质实验,确定了表征膜肺结构特征的、m因子。以、m因子代入作者建立的数学模型中对该膜肺CO2在牛血介质中的传递进行求解。随后又进行了该膜肺的CO2一牛血传递实验。数学模型所计算的CO2传递速率与实验结果吻合很好。  相似文献
8.
9.
膜式人工肺的实验室测定及对MERA-HPO-25H膜肺的性能评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以MERAHPO-25H膜式氧合器的实验室测定为例,介绍了膜式人工肺(又称氧合器、血-气交换器,以下简称膜肺)的实验室测定(invitro)与评价的方法.与目前国际上常用MAXIMATM、SARNSR和SAFEⅡ等膜肺相比,新研制的MERA-HPO-25H日本膜肺在气体传递速率、血气流体流动阻力等方面,存在着明显的差距;仅仅其热交换器(又称变温器)能达到变温的要求并且因采用高分子毛细管式变温器而有所创新,难以在世界膜肺市场上立足.需要大力改进才会有竞争力.  相似文献
10.
MAXIMA^TM与SAFE—Ⅱ膜式人工肺性能的实验室测试   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了作者在英国Strathclyde大学的生物工程中心(Bioengineerlng Unit)进行的膜式人工肺的测试工作,给出实验室内(in vitro)以牛血为介质测定膜肺(又称氧合器)的实验装置,测试条件、方法、数据分析及评价法。实验对象是当前国际上普遍应用的、性能优良的膜肺(美国Medtronic Inc.的MAXIMA^TM与丹麦Polystan公司的SAFE-Ⅱ)。作者对其实验室  相似文献
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