植介入器械对血管局部力学环境的影响及其生物力学设计

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tgw
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  血管植介入器械如血管支架、人造血管等是心血管介入治疗最重要且有效的治疗手段。然而,血管植介入器械导致的血管再狭窄和血栓已成为介入治疗失效的重要因素。尽管相关机理仍不清楚,但是介入治疗后宿主血管局部力学环境变化是导致这些问题的重要原因已是不争的事实。我们从生物力学角度,研究了血管支架对血流和血管壁局部力学环境的影响,同时提出了一些优化局部力学环境的策略。
其他文献
股骨头缺血性坏死(Avascular Necrosis of Femoral Head,ANFH)是由于不同原因导致了股骨头血液循环出现障碍,引发了骨髓细胞的缺血、坏死,进而出现骨小梁的断裂甚至股骨头负重区域出现塌陷等结构变化.本研究旨在探讨术中实时CT精确定位辅助股骨头髓芯减压后多孔钽金属重建棒植入术治疗ARCO( association research circulation osseous
随着生物医疗技术的不断进步以及微创手术的快速发展,植入性医疗器件对精细金属材料的需求量不断增加.医用导丝、心脏起搏器导线、功能性电刺激装置、牙矫正器、耳蜗植入装置等医疗器件,根据其植入尺寸及功能作用,都要求采用50到500μm不等的精细材料.尺寸的细小化不仅要求材料本身的性能,同时对高可靠的焊接技术也是一种挑战,尤其对医疗装置中常用的异种材料的焊接技术提出了更高的要求.本文系统梳理了常用医用金属材
锂的密度为0.534g·cm3,镁锂轻合金具有高的比强度,随锂含量增加,合金结构从α单相(0-5.7wt.%Li,HCP),α+β双相(5.7-10.3wt.%Li)到β单相(>10.3wt.%Li,BCC)演变.BCC结构可以大幅提高镁合金的延伸率.然而镁锂合金的抗腐蚀能力一直存在争议,包括具有良好抗腐蚀能力和不良抗腐蚀能力的镁锂合金均有所报道.本研究制备了一系列不同成分配比的镁锂锌合金,并对其
基于树突状细胞(Dendritic cell,DC)的细胞治疗正处于临床试验.DC归巢至淋巴结是激发免疫应答的关键步骤,体内长期实时监测DC对于DC治疗有效性具有重大意义.采用高灵敏的磁共振探针,长期有效的标记DC并进行体内示踪,用利于研究DC治疗并提出相关问题.本研究合成双亲性葡聚糖-硬脂酸(Dextran10-g-SA),包裹超顺磁性氧化铁(superparamagnetic iron oxi
近年来,光热治疗因其非辐射、无创及定点治疗等优势得到越来越广泛的关注.将成像技术与光热治疗相结合,不仅为光热治疗提供病灶的信息,如位置、大小,还能够显示到达病灶治疗制剂的含量,可大大提高治疗效率、降低毒副作用.目前光热转化制剂包括贵金属、石墨烯、硫化铜等,金纳米棒因其独特的光电性能,在光热转换材料领域得到深入的研究.本研究制备的多功能复合纳米粒子保留了金纳米棒特有的光学性能、提高了金纳米棒稳定性及
MRI是医学领域中不可或缺的影像诊断技术.目前常规使用的金属医疗器械包括植入物在MRI下有移位风险,同时射频脉冲会诱导金属发热.且现有医用金属材料在MRI下均会产生较大程度的伪影,伪影的存在会影响观察部位的成像效果进而影响对疾病的诊断.金属材料伪影体积与|χv-χwater|成正比(其中χv为金属的体积磁化率,χwater为水的体积磁化率为-9.65×10-6).降低金属材料磁化率会大大降低金属材
恶性肿瘤是全球面临的公众健康难题.据统计,我国恶性肿瘤病发人数和死亡人数呈逐年增加趋势.因此,癌症的早期诊断和治疗直接关系到社会的稳定发展.近年来,新型智能诊疗一体化纳米复合结构可以实现癌症的早期诊断和高效治疗逐渐成为分子影像领域的研究热点.本研究中采用黑色素作为模版剂形成六边形二氧化锰(HMNS)超薄纳米片层,具有良好的生物相容性。利用MnO2的pH响应效应实现增强核磁共振成像;利用黑色素颗粒在
引言:整合素(integrins)家族的细胞粘附受体参与的调节功能对固体肿瘤的发生,发展和转移是至关重要的[1]。并且整合素在多种肿瘤表面和新生血管内皮细胞中有高表达,对肿瘤血管生成起着重要作用,其中αvβ3 的作用尤为重要,因此整合素αvβ3 对肿瘤进展的影响已使它们对癌症治疗的一个有吸引力的靶标[2]。
(引言)利用再生医学技术构建功能性肌腱替代组织修复损伤肌腱是解决临床上损伤肌腱修复难题的理想策略[1],但目前人们对于利用组织修复再生技术进行损伤肌腱修复还缺乏系统研究,对于肌腱修复再生中力-化学信号的综合调控作用及其机制仍缺乏系统认识。本研究利用大鼠骨髓间充质干细胞(BMSCs)和新型生物医用材料胶原海绵构建可进行力-化学耦合作用的细胞三维培养体系,利用力(机械拉伸)-化学(TGF-β1)耦合作