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  • 翻新电子元器件导致仪器故障的案例分析

    作者:陈静;刘桐瑞;贺飞;邹金林

    通过电信号测试、外观形貌观察、IV特性测试、X-ray观察、C-SAM分析、开封、切片等方法,对由打磨翻新的LB1836型器件导致仪器内置打印机无法正常工作的故障进行失效分析.失效案例展示了LB1836型器件内部芯片本体开裂引起管脚间开路,终导致仪器内置打印机无法正常工作的具体表现,并展示了IC分析的一般步骤和方法.分析表明,所用LB1836型器件为翻新品,翻新过程中,打磨器件表面的机械应力造成内部芯片开裂,从而导致器件管脚间开路,终致使仪器故障.

  • 中药骨康方对体外培养大鼠成骨细胞骨架保护作用的初步实验研究

    作者:张姝江;李颖;白波;陈艺

    目的:探讨在离心力作用下中药骨康方对大鼠成骨细胞微丝结构的保护与修复作用.方法:选用成年新西兰白兔,分2组分别灌服中药骨康方及戊酸雌二醇,制备中药骨康方和雌激素的含药血清.原代培养大鼠成骨细胞,制备细胞爬片,分为中药骨康方血清培养组(中药组),雌激素血清培养组(西药组)、不含药血清组(对照组)以及空白组.中药组、西药组及对照组3组细胞分别在240 g、200 g离心力下离心4 min,空白组不离心,离心后培养24 h以多聚甲醛固定各组细胞,鬼笔环肽荧光染色后,于共聚焦显微镜下观察.每张细胞爬片随机取5个视野,每个视野5~7个细胞,计算平均荧光值,并作统计学计算,P <0.05为有统计学意义.结果:不同离心力作用下,中药组、西药组细胞与对照组细胞比较荧光强度明显较强,且差异有统计学意义(P<0.001).中药组与西药组中,240 g离心力与200 g离心力相比,前者细胞微丝荧光强度显著减弱(P<0.001);中药组与西药组相比,200 g时,中药组细胞微丝荧光强度强于西药组细胞,有统计学意义(P<0.001);240 g时,西药组细胞微丝荧光强度强于中药组细胞,且有统计学意义(P<0.001).结论:离心力作用下,中药骨康方含药血清对大鼠成骨细胞的微丝结构由保护和修复作用,但随着离心力的加大,该作用有限.

  • 结缔组织在针刺力学信号转导中的作用和研究进展

    作者:姜雪梅;张学全;原林

    非特异性结缔组织(筋膜结缔组织)在针刺力学信号转导中具有重要的作用.针刺产生的机械应力对于非特异性结缔组织中的成纤维细胞、细胞骨架等在形态学、组织化学、生物化学等方面均有一定的影响,包括成纤维细胞的变形、细胞骨架的重塑、生化物质的释放等.本文结合目前细胞生物学、影像学和生理学对于这种影响的新研究进行归纳,认为明确牵拉应力在结缔组织的转导途径及对机体的影响对于揭示针灸疗效的机制具有重要的意义.

  • 力在细胞内的物理传递

    作者:于新磊;刘晓光;任海军;刘波

    机械应力可以调控细胞增殖、迁移、分化等功能变化,这种细胞内的应力信号转导研究主要集中于生物化学信号的传导途径,但应力在细胞内的物理传递过程对细胞功能也存在显著影响.本文综述了应力在细胞内的物理传递的信号机制研究现状,包括细胞膜、细胞骨架、内质网以及细胞核的应力物理传递及其变化的研究;同时介绍了研究应力在细胞内物理传递的相关技术,包括化学试剂干扰、理论计算及多种荧光蛋白技术,展示出了应力在细胞内物理传递的基本途径.

  • 振动法对外敷七厘散动物模型骨折愈合影响的实验研究

    作者:郝洪;王爱梅

    骨折愈合是一个复杂的生物学过程,包括多能干细胞的分化、软骨内钙化和骨重建等生物学反应,受到各种外在及内在因素的影响[1].Wolfr指出,活的骨组织对给予它们的机械应力能相应改变它们的组织结构[2].本实验制备动物实验性骨折,采用中药七厘散外敷包扎,配合小型振动仪在不同时间对其进行周期性振动,观察机械应力的频率、强度及介入时机等因素对骨折愈合时骨质结构和功能的影响,并探讨其机制.

  • 骨性关节炎与整合素-FAK力学信号转导通路的基础研究

    作者:夏鹏;李雪萍

    骨性关节炎(osteoarthritis,OA)是一种常见的由于关节软骨退行性变引起的疾病,好发于中老年人,其病因及发病机制尚不明确,组织病理学上主要以关节软骨的丢失,骨赘形成,软骨下骨的增厚以及软骨下骨囊性变为特征,是不同因素作用所致的不可逆关节损害,临床表现为关节疼痛、僵直畸形和功能障碍[1-3].相关研究表明,机械应力是维持骨骼系统的重要生理因素之一,可以被骨细胞或其他细胞感应,既可减少骨的形成又可增强骨的吸收,从而调节骨细胞的多种功能[4].

  • Periostin在恶性肿瘤发生发展过程中的作用

    作者:赵晓君;孙传玉

    Periostin又被称为成骨细胞特异性因子-2,初从小鼠的成骨细胞系MC3T3-E1中分离[1]。 Periostin作为细胞黏附蛋白能够促进成骨,此后其同源基因在人类及斑马鱼上也被克隆[2-3]。Periostin在骨外膜、软骨膜、牙周膜、肌肉筋膜、软骨关节面以及关节韧带中高表达。因此,Periostin被认为在形成和维持上述机械应力持续存在的组织中发挥了重要作用[4]。此外,也有研究证实了Periostin的表达与心脏的发育和心脏疾病密切相关[5-6]。近,有许多研究报道了Periostin在多种人类恶性肿瘤的细胞系以及肿瘤实体中高表达。本文将Periostin在恶性肿瘤中的作用综述如下。

  • 肝纤维化过程中血液动力学因素对肝星状细胞的影响

    作者:陈骧;徐世荣;吴云鹏

    肝纤维化过程中,肝脏炎症、胞外基质纤维化、肝血窦毛细血管化等,无不对肝脏血流动力学造成影响,表现为肝内血流阻力增加、门脉高压出现等.在肝纤维化过程中,肝星状细胞发挥了关键作用.为了研究肝纤维化过程中肝星状细胞(HSC)所处环境的血液动力学因素变化对肝纤维化进程的影响,本文综合探讨肝纤维化发生、发展过程中肝脏血液流动力学变化及其对肝星状细胞激活、胞外基质表达、肝脏血管重建的作用,从生物力学的角度探讨纤维化机制,以达到进一步明确应力在肝纤维化过程中的作用.

  • 心脏肌成纤维细胞活化的力学调控

    作者:张蓓蓓;蔡辉

    在心肌修复或纤维化过程中,以成纤维细胞为主的多种前体细胞向心脏肌成纤维细胞( CMFs)活化,合成大量细胞外基质成分,并持续存在于心肌瘢痕中。 CMFs活化除了受促纤维化因子的调控外,还受力学因素的影响。 ECM刚度增加及循环应变的改变能促进CMFs活化推动心肌纤维化持续进展。通过调控CMFs对机械应力的敏感性来抑制CMFs活化的方法有可能成为心肌纤维化治疗的新选择。

  • 作者:曹永平;吴浩

    骨组织对其所处的应力环境具有很强的适应能力,这使其形态总是能够好地满足其应力要求.骨骼的这种适应性展示了一系列有趣的问题.骨组织如何感知应力信号?哪些细胞组成感知系统?什么样的应力信号能够刺激这种感知系统?什么受体负责应力信号传导?应力刺激的分子学基础是什么?目前,应力环境在细胞水平的研究、骨骼细胞对应力刺激的识别、细胞对应力刺激的反应等方面的研究以惊人的速度展现出大量新信息.本文从机械应力、应力感应、细胞内信号途径等方面对骨骼的应力传导过程进行综述.

  • 炎症过程中内皮细胞的功能变化及其后果

    作者:胥楠;陈晓理

    内皮细胞在介导炎症和凝血的交互作用中起重要作用;血流机械应力的变化经内皮细胞转化为生物信号,激活NF-κB等转录因子,炎症介质也可以通过信号转导通路进行相互调节.抗凝和抗粘附治疗在治疗炎症性疾病中有一定的作用,对内皮细胞的病理生理需要进一步深入研究.

  • 胶原纤维与OSAHS的相关性研究

    作者:朱玉楠;马瑞霞;杨敬

    目的:探讨阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征发病过程中胶原纤维的形态学改变以及Ⅰ、Ⅲ型胶原纤维面积和总的胶原纤维面积与OSAHS患者各项临床指标的相关性。方法:回顾性分析成年男性8例非鼾症和14例鼾症组的一般情况,比较组织标本形态学染色,并测量Ⅰ、Ⅲ型胶原纤维面积和总的胶原纤维的面积。结果:通过实验我们发现OSAHS患者的软腭和悬雍垂结缔组织中的胶原纤维排列不规则,而且胶原纤维的面积和Ⅰ、Ⅲ型胶原纤维面积的增多,胶原纤维面积和Ⅰ、Ⅲ型胶原纤维面积与平均血氧饱和度、AHI、呼吸暂停指数存在相关性。结论:胶原纤维改变可能与OSAHS患者口咽弹性的降低相关。

  • 应力对干细胞作用机制进展

    作者:包志强

    近年国内外关于干细胞及其相关信号通路的研究成为热点,尤其应力作用下干细胞增值与分化存在多条信号通路,并发挥着重要调控作用。机械应力(MS)在干细胞增殖分化及基因表达过程中起着重要的作用,本文就近年来细胞机械应力应答机制研究进展综述如下。

  • 骨细胞力学信号转导功能研究被引高50篇相关文献分析

    作者:杨全增;张成俊;姜金;丁宁;李忠浩;夏亚一

    目的 本文拟分析和研究骨细胞受机械应力刺激相关方面被引率高的50篇文献的基本特征,为临床相关研究提供一定的参考.方法 计算机检索“Pubmed”,“Web of Science”等英文数据库,以“Compressive stress,Tensile stress,Fluid shear stress,stretch stress,centrifugal force,Micropipette stimulation,Electromagnetic force mode,Mechanical stress,mechanotransduction"和“osteocyte,osteoblast”为关键词进行检索,筛选出被引频次高的50篇文献,排除与该研究不相关的其他文献,对文献的标题、第一作者、发表年份、期刊来源、地区分布、作者单位、被引频次等重要信息进行统计分析.结果 被引高的50篇文献的频次从239次到20次,发表于1999年至2015年,其中以2009年多为9篇,文献刊登于27本期刊,其中以《Journal of Bone and Mineral Research》发表多(11篇),其次是《Journal of Biological Chemistry》(6篇)、《Bone》(5篇);来源于12个国家,其中美国多(21篇),发表2篇及2篇以上文献的大学或医院有7家,排名前两名的为印第安纳大学(4篇)、上海交通大学(3篇),共两位作者发表2篇以上文献,研究多的信号通路依次为MAPK-ERK signaling pathway(11)篇、Wnt/beta-cateninsignaling(9篇)、PI3K/AKT signaling pathway(4篇)、BMP signaling pathway(2篇).结论 被引高文献的分析不仅有助于了解骨细胞机械应力刺激相关研究的发展状况,指导未来研究方向,还可以为广大研究者阅读文献提供参考.

  • 结合力生长因子探讨骨肉不相亲理论与骨质疏松症

    作者:蒋林博;宋敏;刘小钰;周灵通;董万涛;刘涛;巩彦龙

    骨肉不相亲理论是中医学的经典理论,本文基于骨肉不相亲理论,由骨骼肌的机械应力刺激引出力生长因子,从分子生物学的角度论述了骨肉不相亲理论的科学内涵,进一步探讨了骨骼与肌肉的关系,并解释完善了运用骨肉不相亲理论防治骨质疏松症的作用机制,为中医药防治骨质疏松症提供了理论依据.

  • 机械应力、骨细胞凋亡和骨重建

    作者:朱婧颖;韩颖颖

    骨细胞是骨中数量丰富的细胞,有诸多重要作用。其作为骨组织的机械应力感受细胞,将机械载荷转化为体内生化反应过程,如细胞凋亡,同时产生一些调节成骨细胞和破骨细胞活性的因子和激素,共同参与骨组织的重建。骨细胞凋亡是一些骨代谢疾病的发病机制,可导致骨组织缺失或障碍性。本文简述了外界机械应力通过对成骨细胞和破骨细胞活性的调节,并刺激机体产生激素调节骨细胞凋亡,从而影响骨塑型和骨重建。通过机械应力对骨细胞凋亡调节的研究,为预防、治疗、诊断骨代谢疾病提供新的理论依据。

  • 骨的微结构与骨强度关系的研究进展

    作者:孟瑶

    骨强度是骨骼抵御外力的能力,能全面评价骨质疏松患者骨量与骨质两方面.以往骨密度是骨质疏松症的诊断金标准着重骨量的评价,因而骨质疏松诊断已从单一的骨密度向骨强度分析发展.骨质包括骨微细结构、骨的生物力学两个方面,是对骨性质的评价措施.骨微细结构主要通过成骨和破骨细胞的数量、骨小梁形态结构、骨胶原密度和胶原联接、骨矿物晶体结构等的变化导致骨强度改变.正常情况下骨组织通过微结构间大小、形态及数目等的适应性来共同完成抵抗外力的体系,不同的应力刺激下一旦上述结构及构成方式的改变将导致骨强度改变,甚至骨折发生.目前骨微结构与骨强度关系的研究越来越受到关注,有助于防止骨折的发生,本文就此研究热点进行综述.

  • 有限元法在脊柱侧凸生物力学研究中的应用进展

    作者:顾苏熙;杨晓明;方秀统;李明

    脊柱侧凸是青少年常见的脊柱畸形,其复杂的三维畸形病理特点及尸体标本的缺乏导致无法开展常规的实体生物力学研究.有限元法(finite element method,FEM)是初在工程研究中获取材料所受应力及形变近似值的一种数字模拟技术,其特点是能够用不同形状、大小和类型的单元模拟各种几何形状的结构,并且可以适应各种机械应力及载荷.有限元模型与实际结构非常相似,能够方便地对无法直接测量的物体进行生物力学研究,其这些特点正好为发生、发展、转归以及手术策略、预期效果均涉及生物力学影响的脊柱侧凸研究提供了有力支持[1~10].

  • 纤维环损伤后椎间盘退变的力学信号转导途径研究进展

    作者:王志强;彭宝淦

    椎间盘退变的具体原因及机制至今不是很明确。一般认为是多方面、多层次的,年龄、遗传、环境、精神、机械应力、吸烟等因素可能都发挥了作用[1]。 Iatridis等[2]的研究表明,局部纤维环的损伤可使椎间盘内压力降低,细胞结构及代谢发生器质性变化,导致椎间盘退变。笔者就纤维环损伤后椎间盘退变可能的力学信号转导途径的研究进展综述如下。

  • 组织扩张术皮肤生物性生长的机理

    作者:孙志刚;郭树忠;鲁开化

    组织扩张术,包括硅胶囊埋置式皮肤软组织扩张术和皮肤伸展术,为较大面积皮肤软组织缺损的修复提供了有效的方法,在整形和修复重建外科中应用广泛。组织扩张术是利用机械应力的牵拉或膨胀来刺激皮肤的扩展。扩张术所产生的"额外皮肤"包括三部分,即机械蠕变、弹性扩张和生物性生长,一般扩张术早期以机械蠕变和弹性扩张为主,而维持时间较长的扩张术则生物性生长的比份增加。

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