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犬下颌冻干骨输送盘的生物力学性能的分析及其稳定性的研究

发布时间:2017-10-05 13:19

  本文关键词:犬下颌冻干骨输送盘的生物力学性能的分析及其稳定性的研究


  更多相关文章: 犬下颌冻干骨 输送盘 生物力学性能 螺钉稳定性


【摘要】:目的:在本实验中我们进行了经冻干或冷冻处理的同种异体骨的力学性能的研究,以观察冻干骨或冷冻骨是否可以保持良好的外形及生物力学性能。以观察下颌冻干骨输送盘的生物力学性能,同时对同种异体骨和新鲜骨与螺钉初期稳定性的研究,以测定同种异体骨和新鲜骨与螺钉初期稳定性,为下一步设计的BMP-2基因修饰BMSCs细胞膜片的下颌冻干骨输送盘构建及其成骨机制的研究创造条件。为牵张成骨中下颌冻干骨输送盘的成骨机制创造条件。方法:将实验分为:新鲜骨组Ⅰ、冻干骨组、新鲜骨组Ⅱ、冷冻组、新鲜骨组Ⅲ、冻干骨组、新鲜骨组Ⅳ、冻干复水8小时组。分别用A、B、C、D、E、F、G、H表示。最大弯曲力实验,最大压缩力实验,最大冲击强度实验均用新鲜骨组Ⅰ、冻干骨组、新鲜骨组Ⅱ、冷冻组。挠度经过试件力学测试后测量而得,弹性模量经过计算而得。最大扭矩力实验应用新鲜骨组Ⅲ、冻干骨组、新鲜骨组Ⅳ、冻干复水8小时组进行测试。结果:新鲜骨组Ⅰ和冻干骨组,新鲜骨组Ⅱ和冷冻组,各项力值均分别进行配对t检验进行比较,以均数±标准差表示力学变化程度;各项力值虽然均存在明显差异,但与新鲜骨比较,冷冻骨,冻干骨的力学强度值下降程度均不明显。新鲜骨组Ⅲ和冻干骨组,新鲜骨组Ⅳ和冻干复水8小时组的最大扭矩力均分别进行配对t检验进行比较,冻干骨组的最大扭矩力明显增加,新鲜骨组Ⅳ和冻干复水8小时组最大扭矩力差距不大。结论:我们通过生物力学的测定,可以认为,经过冷1冻脱脂干燥处理后的犬下颌骨移植至颌骨缺损区后可以保持良好的外形,生物力学性能以及初期的稳定性。可以应用同种异体冻干骨作为游离输送盘,进而对其进行牵张。冻干骨复水8小时后与新鲜骨质地相近,且最大扭矩力均在适合范围内,可以保证螺钉与冻干骨或新鲜骨的初期稳定性。通过对犬游离输送盘的生物力学性能的分析及其初期稳定性的研究,我们认为,犬下颌骨冻干骨可以在颌骨缺损区进行同种异体骨移植固定并牵张,为新的输送盘的应用创造条件,同时也为其新的成骨机制创造条件。进而为下一步设计的研究---BMP-2基因修饰BMSCs细胞膜片的异体骨输送盘构建及其成骨机制的研究创造条件。
【关键词】:犬下颌冻干骨 输送盘 生物力学性能 螺钉稳定性
【学位授予单位】:广西医科大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:R318.08
【目录】:
  • 中英文目录7-8
  • 摘要8-9
  • ABSTRACT9-12
  • 第一章 前言12-14
  • 第二章 研究背景14-40
  • 2.1 影响骨生物力学特性的因素14
  • 2.2 骨生物力学的基本概念14-18
  • 2.2.1 载荷-变形曲线14-15
  • 2.2.2 最大压缩力15-16
  • 2.2.3 压缩挠度16
  • 2.2.4 最大弯曲力16
  • 2.2.5 弯曲强度16
  • 2.2.6 弯曲挠度16
  • 2.2.7 弹性模量16-17
  • 2.2.8 冲击强度17-18
  • 2.2.9 最大旋入扭矩力18
  • 2.3 影响移植骨的生物力学的因素18-22
  • 2.3.1 不同部位以及不同方向对骨生物力学影响18-19
  • 2.3.2 年龄和性别对骨生物力学影响19
  • 2.3.3 免疫原性对骨力学性能影响19
  • 2.3.4 不同储存方法对骨力学性能的影响19-20
  • 2.3.5 灭菌方法对骨力学性能的影响20-21
  • 2.3.6 骨密度对骨生物力学性能影响21-22
  • 2.3.7 胶原纤维和矿物晶体的纳米级结构对骨力学性能的影响22
  • 2.4 常用的骨密度检查方法22-24
  • 2.4.1 双能x线吸收测定22-23
  • 2.4.2 定量CT23
  • 2.4.3 周围骨QCT23
  • 2.4.4 双源CT23
  • 2.4.5 微CT23-24
  • 2.4.6 超声波法24
  • 2.5 影响螺钉固定强度的因素24-25
  • 2.6 种植体或螺钉初期稳定性的相关因素25-26
  • 2.7 种植体/螺钉初期稳定性的测定方法26
  • 2.8 骨的塑建与重建26-27
  • 2.9 移植骨和牵张成骨应用的历史27-28
  • 2.9.1 移植骨应用的历史27-28
  • 2.9.2 牵张成骨应用的历史28
  • 2.10 同种异体骨的愈合机制及其应用28-32
  • 2.10.1 同种异体骨的愈合机制28-32
  • 2.10.1.1 自身成骨学说29
  • 2.10.1.2 “爬行替代”学说29-30
  • 2.10.1.3 骨诱导学说30-32
  • 2.10.2 同种异体移植骨的应用32
  • 2.11 牵张成骨的愈合机制其应用32-35
  • 2.11.1 牵张成骨的愈合机制32-33
  • 2.11.2 牵张成骨的应用33-35
  • 2.11.2.1 外源性BMP-2的直接治疗33-34
  • 2.11.2.2 外源性BMP-2的基因治疗34-35
  • 2.12 同种异体骨和牵张成骨的愈合过程35-39
  • 2.12.1 同种异体骨的愈合过程35-37
  • 2.12.2 牵张成骨的愈合过程37-39
  • 2.13 下颌冻干输送盘和牵张成骨术联合应用的可行性39-40
  • 第三章 实验材料和方法40-47
  • 3.1 材料与方法40-42
  • 3.1.1 实验对象和实验器材40
  • 3.1.2 动物饲养40
  • 3.1.3 新鲜骨的制备40-41
  • 3.1.4 冷冻骨的制备41
  • 3.1.5 冻干骨的制备41-42
  • 3.2 实验仪器和试剂42
  • 3.3 实验方法42-47
  • 3.3.1 弯曲试验43
  • 3.3.2 压缩试验43
  • 3.3.3 冲击试验43-44
  • 3.3.4 CT测试44-46
  • 3.3.5 最大扭矩力试验46-47
  • 3.4 统计学分析47
  • 第四章 实验结果47-58
  • 4.1 新鲜骨组和冻干骨组,新鲜骨组冷冻骨组的力学参数比较47-49
  • 4.2 压缩实验中各组力学性能比较49-50
  • 4.2.1 最大压缩力试验49-50
  • 4.2.2 压缩强度50
  • 4.2.3 压缩挠度50
  • 4.2.4 压缩弹性模量50
  • 4.3 弯曲实验中各组力学性能比较50-51
  • 4.3.1 最大弯曲力50-51
  • 4.3.2 弯曲强度51
  • 4.3.3 弯曲挠度51
  • 4.3.4 弯曲弹性模量51
  • 4.4 冲击实验中各组力学性能比较51-52
  • 4.5 各组CT值的比较52
  • 4.6 各组最大扭矩力的比较52-54
  • 4.7 压缩挠度和压缩弹性模量以及弯曲挠度和弯曲弹性模量的相关度分析54-55
  • 4.8 CT值与最大扭矩力的相关度分析55-56
  • 4.9 各组的最大压缩力-位移曲线和最大弯曲力-位移曲线56-58
  • 4.9.1 压缩力-位移曲线图56-57
  • 4.9.2 弯曲力-位移曲线图57-58
  • 第五章 讨论58-63
  • 第六章 结论63
  • 参考文献63-69
  • 综述:骨生物支架材料在颌骨缺损修复中的研究进展69-76
  • 参考文献76-80
  • 附录80-91
  • 致谢91-92
  • 在读期间发表论文92

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号:977008

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