国际生物医学工程杂志
International Journal of Biomedical Engineering 국제생물의학공정잡지
- 主管单位: 中华人民共和国卫生部
- 主办单位: 中华医学会;中国医学科学院生物医学工程研究所
- 影响因子: 0.42
- 审稿时间: 1-3个月
- 国际刊号: 1673-4181
- 国内刊号: 12-1382/R
- 论文标题 期刊级别 审稿状态
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虚拟现实技术在医学中的应用
虚拟现实是一门新兴的学科,它在医学上已经得到了广泛的应用。本文从虚拟人、虚拟人同真实人体数据的融合以及虚拟的远程医疗系统三个方面介绍了虚拟现实在医学上的应用,并从对计算能力的要求、软硬件等方面介绍了医学虚拟现实背后的图形学支持。后,对现有的分布式VR系统做了一个简要的介绍。
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后基因组计划中的蛋白组分析新方法——多重色谱与质谱
双相聚苯稀酰氨凝胶电泳(2D PAGE)与质谱(MS)是分辨和鉴定蛋白的常用的方法,但也存在有缺点。本文介绍一些分离和鉴定蛋白质的新方法,包括用高效液相色谱(HPLC)、毛细管等电聚焦(CIEF)、毛细管电泳(CE)或微毛细管色谱的1D和2D色谱方法等。
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体表标测心电电位图的研究进展
本文简要介绍了体表心电电位图的发展历史及现状。体表心电电位的研究目前主要集中于两个方向:采集系统和数据处理方法。对于采集系统,本文着重介绍了利用虚拟仪器概念和高速开放总线标准的设计方案,而对于心电数据处理方法则分别从定性和定量的方面给予介绍。其中在定性方法中介绍了静态和动态标测法,在定量方法中则介绍了统计学方法、逆运算方法和主分量分析方法。
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LabVIEW及其在生物医学工程中的应用
本文简要介绍了虚拟仪器的概念,并对虚拟仪器领域中具有代表性的图形化编程开发平台——LabVIEW的使用方法及其在生物医学的数据采集和系统控制中的应用作了介绍。
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逆灌注脑保护技术研究与进展
脑逆灌注技术(RCP)是一种较新的脑保护措施,它从静脉系统逆行灌注氧合血到脑组织。在心血管手术中体循环停止时,利用该技术可向大脑提供富氧血,延长脑缺血耐受时限,为手术赢得更充裕的时间;同时它也可在脑卒中时缩短脑再灌流时间,从而延长脑卒中治疗的时间窗,提高药物治疗的疗效。本文概述了该技术近20年的发展状况及临床应用,并对未来的发展方向进行了展望。
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遗传算法在医学图像分割中的应用
图像分割(lmage Segmentation)是图像处理中的主要问题,同时又是一个学术难题,长期以来人们在努力寻找进行图像分割的算法,到目前为止还没有一个普遍认可的算法。1973年,美国教授J.Holland提出了遗传算法(Genetic Algo-rithm,GA),在很多领域获得进展,并在90年代被学者引入图像分割领域。本文简要介绍了图像分割及遗传算法的基本原理,着重探讨了近年来遗传算法在图像分割一个重要的应用领域——医学图像分割领域中的应用。
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一种新型的生物反应器
本文介绍了一种应用于生物透析系统LBDS的专用生物反应器SBR。叙述了它的工作原理、结构组成和特点。给出了动物实验的结果。实验验证了这种专用生物反应器,可以大量、长期地培养肝细胞,并使其保持持久的活性和功能。验证了血液和肝细胞之间的免疫反应,并观察到了它的新陈代谢。
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骨组织工程的支架材料
寻找理想的支架材料是目前骨组织工程研究的热点之一,本文对用于骨组织工程支架材料的人工合成材料、天然生物衍生材料及两者的复合材料的研究现状进行综述,并分析了这些材料的优缺点及骨组织工程支架材料今后尚待解决的问题和发展趋势。
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壳聚糖的止血机理和应用
壳聚糖在医学领域的应用越来越广泛。本文简述了壳聚糖止血机理研究的进展,指出它的止血机理不是常规的依赖于血小板和凝血因子的瀑布机制。壳聚糖止血机制中的重要一环是通过对红细胞作用,使红细胞发生粘附聚集从而使血液凝固。另外,本文对壳聚糖在止血剂中的应用也作了简要的介绍。
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磷酸钙陶瓷的理化性能与宿主组织的关系
磷酸钙陶瓷如磷酸三钙(TCP)和羟基磷灰石(HA)是常用人工骨替代材料。这些材料具有不同的理化性能,因而能与宿主组织发生不同的反应。多孔性、骨传导性、生物相容性均是研制人工骨替代材料时要考虑的重要因素。本文介绍了磷酸钙陶瓷的理化性能与宿主组织之间的关系。
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007 用无圈和金属圈包埋体系产生的铸件尺寸精确度
[英]/Lombardas P…//J Prosthet Dent.-2000,84(1).一27~31铸造修复体适合性的精确度(accuracy of fit)对其使用期(l0ngevity)来说是重要的。铸造修复体适合性的精确度高,会有以下好处:(1)边缘区菌斑聚集较少;(2)机械性能更好;(3)粘固剂间隙较小;(4)提高美观效果。本研究探讨两种铸造技术制成的铸件适合性的精确度。在右侧下颌第一磨牙模型上按金属陶瓷全冠要求进行预备,预备牙带有斜面完成线,用光聚合材料(Trid)制作托盘,用Aquasil取印模,用GC Pattern铸型材料灌入印模中制成预备牙的铸型,用磷酸盐结合的包埋材料进行包埋,用Vitallium铸造出金属代模,用真空加压体系(Dentsply)在金属代模上制作30个底层冠(copings)铸型,用边缘蜡(MDL Wax Co)将底层冠铸型的边缘封住。将30个铸型分为3组,每组10个。第一组用直径25mm金属铸圈和湿润1min的陶瓷纸衬,用Hi-Temp包埋;第二组用直径30mm塑料铸圈,用Belavest—T包埋;第三组用直径25mm金属铸圈和湿润1min的陶瓷纸衬,用Belavest—T包埋。每个圈仅包埋一个铸型,在每个底层冠制作完成后立即包埋。先用手混合包埋材料15~20s,然后用Degussa真空混合机机械混合30s。将每个圈放置在干压锅(a dry pressure pot)中5min。在初期结固10min,将无圈组的铸模从塑料圈中取出。空干(air drying)1h后,将所有的铸模(有圈铸模和无圈铸模)都放在一个炉子中。10℃/1min吸受温度(soak temperature)260℃,终吸受温度815 ℃。用高钯金属陶瓷合金(Argedent 52SF RegenPrecious Metals 1nc.)铸造。铸件用50μm玻璃珠喷砂去除包埋材料,然后喷水清洗(steam cleaned)。切下铸件,用指压就位,用光学显微镜(Nikon mi-croflex model PFM)在颊、舌、近中和远中四个面的边缘定点部位进行测量,对测得的数据进行统计学分析。在本研究条件下,可以得出以下结论:在颊侧、舌侧和远中处,无圈组的垂直边缘不一致(discrep-ancy)显著小于(P<0.001)和两个有圈组。两个金属组之间,垂直边缘不一致的显著性差异是没有的。在同一个组中,在颊侧、舌侧、近中和远中表面,垂直边缘不一致没有显著性差异。用无圈技术铸出的铸件适合性比用传统的金属圈技术者更好。两种技术都能够铸造出临床上可以接受的铸件。(刘 玲摘 汪大林校)
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008 预制的丙烯酸树脂棒用作夹板固定种植体转移帽
[英]/Dumbrigue HB…//J Prosthet Dent.-2000,84(1).一108~110种植体固位的修复体的适合性精确度受使用的材料和技术操作影响,将种植体的空间关系精确地从口腔转移到主模上是确保这种修复体适合性精确度关键步骤。取印模和制作金属支架过程中出现的变形终将造成修复不能够被动性地就位在种植体桥基上,缺乏被动适合性可能会造成固位螺钉松动和螺钉折断。变形可能是由于印模材料的尺寸变化以及在上紧实验室桥基替代体过程中在印模中的印模帽移动。在口腔内制作转移帽夹板可以保持转移帽的空间位置关系,并且有利于减少变形。程序如下:(1)调和Pattem树脂(GC Corp),装入一次性注射器中;(2)立即将树脂注入横断面直径约3mm的吸管中;(3)至少让树脂固结17min,沿着吸管一侧将其切开,取出树脂棒。为了获得佳结果,让树脂棒固结24h;(4)取模时将转移帽(transfer coping)放在桥基上,拧紧引导螺钉(guide screws)。通过看和/或X片来确定转移帽正确就位;(5)用切割盘切取适当长度的树脂棒在相邻转移帽之间的空间搭桥;(6)采用珠刷技术(bead brush technique),用丙烯酸树脂将树脂棒末端封闭到转移帽上。对于很接近的相邻种植体,不用树脂棒,预先在环绕应用丙烯酸树脂,这种改良的转移帽在口腔中直接形成夹板;(7)常规取模。为了确保精确获得种植体周围和树脂棒下方软组织形态,应当在上述部位注射印模材料;(8)从转移帽被固定到树脂棒时到由口腔中取出终印模,使应用的树脂固结至少17min。已经介绍过的用夹板固定种植体转移帽的方法有:在牙线基底上用丙烯酸树脂;用正牙丝;使用在金帽状物周围预制的丙烯酸树脂环。大量的丙烯酸树脂用于口腔内制作夹板固定转移帽时,聚合收缩可能造成变形。据报告,在头24h中丙烯酸树脂总收缩为6.5%~7.9%,收缩的80%出现在调和后的前17min中。使用的丙烯酸树脂量越大,夹板固定的两个部分之间关系的精确度就越低。精确的主模要求印模程序能够转移口腔内种植之间准确的三维位置关系。采用预制的树脂棒可以牢固地连接转移帽,确保种植体的空间位置关系不受印模材料影响而被准确地转移。使用预制的树脂棒还可以使树脂聚合收缩的影响降低至低限度,这种在口腔内制作用于取终印模的种植体转移帽夹板的方法操作简单、省时。(刘 玲摘 汪大林校)
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010 树脂粘结的固定部分托牙的颜色选择
[英]/Sato Y…//J Prosthet Dent.-2000,83(5).-582~583用树脂粘结剂固定部分托牙(resin-bondedfixed partial dentures)可以在少切削自然基牙的情况下修复某些牙列缺损。由于金属支架就位后桥基的颜色要发生变化,为桥体选择颜色就比较困难。在切牙薄的情况下,由于半透明性的变化,这种现象就更加明显。在没有金属支架的情况下选择颜色时,基牙具有较大的半透明性。金属支架在基牙上就位后选择颜色时,金属颜色透过基牙。这两种情况下,比色结果是不同的。本文介绍一种实用、简单和快捷的技术用于选择树脂粘结的固定部分托牙桥体的颜色。程序如下:(1)试戴金属支架,检查它的适合性;(2)选择用于粘结的树脂粘固剂;(3)选择粉液型粘固剂时,用甘油替代专用液体调和粉末形成模拟的试戴粘固剂。采用双糊剂型粘固剂时,选择更加不透明的(more opaque)糊剂;(4)用模拟粘固剂将金属支架试戴在基牙上,变更(modify)模拟粘固剂的遮色性直到基牙和桥体获得理想的半透明性;(5)除去多余的模拟粘固剂,清洁基牙和桥体表面。在基牙和金属支架之间用模拟粘固剂后选择颜色,基牙的半透明性和金属颜色通过基牙与桥体的穿透性都降低。采用该技术能够很好地控制基牙的半透明性和金属颜色的穿透性。如果双糊剂型粘固剂有不同的颜色,应当将两种糊剂分开使用。如果为基牙和桥体选择的颜色显著不同,应当为桥体选择中间(inter-mediate)颜色。尽管该技术是用于颜色选择的,它也可以用来建立一种对颜色的共识,在树脂粘结的固定部分托牙和树脂粘结的夹板放置之前了解颜色变化。(刘 玲摘 汪大林校)
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中国生物医学工程学会20周年学术研讨会征 文 通 知
中国生物医学工程学会20周年学术研讨会议将于2001年9月在北京举行。会议除大会报告和分组交流外,还将邀请著名学者作有关学科领域前沿问题的报告,会议将使大家了解到近年来学科的新进展及生物医学工程的发展方向。一、论文征集范围(1)人工智能(2)人工器官(3)生物材料(4)口腔科中的生物医学工程(5)生物力学(6)临床工程(7)生物效应(8)医学图像与成像(9)医疗仪器(10)中医药工程(11)电生理与监测(12)新诊断及治疗设备(13)核医学装备(14)介入医疗工程技术(15)生物控制论(16)康复工程(17)医学超声(18)亚健康医学与医学工程(19)组织工程(20)医学信息技术(21)生物芯片与生物传感器二、征文截止日期:2001年6月10日三、应征论文:提交论文摘要一式两份,公开杂志发表过的文章不予受理,来稿请自留底稿。四、征文请用A4复印纸,计算机打印,宋体5号字,A4纸四周留边空,上为4cm,下、左、右各为3cm,每篇摘要限一页,并附带软盘一同寄来。五、论文摘要要依标题,作者,单位地址及邮政编码,正文的顺序打印。六、请自行将论文列入相应的分类。如文题为:小分子肝素血液透析,注明分类为(2)。(请用铅笔标注在摘要右上角)七、论文请寄:北京(100005)东单三条5号,中国生物医学工程学会王金新收(信封上请注明“20周年”字样)。八、论文通过评审,将刊入会议论文集,并安排会议交流。九、2001年7月向论文入选并参加会议的同志发出正式会议通知。十、学会办公室电话:(010)65136537/65265035(010)64634514E-mail:yxgch@homeway.com.cn网址:http:∥csbme.medchina.net中国生物医学工程学会2001年2月15日
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014 体内冲击波的生物力学
[日]/玉川雅章∥BME.-2000,14(10).-41~44近来,生物组织细胞内的冲击波现象主要应用于结石冲击波碎石、骨成形术及各种医疗技术,进而正在向其它领域扩展。其中对冲击波的研究很多都集中在冲击波所具有的巨大能量及由压力而引起的变性作用且其现象在瞬间对生物体产生巨大作用,然而又使其不变性方面。从生物物理学及生物力学的角度看,其意义在于利用冲击波所具有的瞬间的压缩-膨胀而产生的力学刺激引起生物反应。在医疗中所使用的各种冲击波,是由冲击波发射管产生的马赫数为2~2.5左右的冲击波,在管的的中间部位使管径收缩,以形成高压,并冲击放置于发射管端部的细胞。此时,在水中观测到的大压力取决于驱动气体、运动活塞及发射管端部的收缩形状,一般约为35MPa。使用这一巨大压力冲击波进行癌症治疗的研究自1995年就已开始。研究结果表明,当各种生物组织受到0.5MPa以上的冲击压力时细胞就开始损伤。一般情况下,红细胞较耐受冲击的损伤,这可能与细胞的力学特性、构造及周围流体的音频阻抗有关。(刘士新摘)
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011 体外比较研究6种直接核心材料的氟化物释放
[英]/Galvan RI…∥J Prosthet Dent.-2000,83(6).-629~633自从引进桩核技术(post and core techniques),许多过去断定要拔除的牙齿现在可以进行常规修复。建造核心的材料有多种,释放氟化物核心材料具有防龋作用。本研究选用6种释放氟化物核心建造材料:Ti-Core、FujiⅡLC、Corestore、Ketac-Molar、Fluorocore、Coredent。将手工混合的每种材料分别放入直径9mm、深3mm的穿通模子中,两侧面用玻璃板加压、三明治式成型以消除试样圆盘的空缺。固结后从模子中取出试样,用400级湿/干碳化硅防水砂纸(3M)磨光,在室温聚合24h后,将每种材料的10个试样放入一个盛有6ml脱离子水的聚苯乙烯罐子(polystyrene jar)中,除了测量期取出以外,盛有试样的罐子一直放在37℃蒸汽饱和室(humidor)中,共有6只罐子分别用于放置6种材料的试样。在89天的实验期中,第一周每天测量一次,以后分别在7d、14d、22d、28d、59d、89d测量一次,共测量12次。用连接到720A形数字分析仪(Orion)上的96-09-00型氟化物离子特殊电极(Orion)测量存放水来测定各种材料圆盘的氟化物释放量。为了确保该电极的精确性,在每次测量前,用每天制备的含有0.0001ppm、0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1.0ppm和10ppm的标准氟化物溶液(Orion)校准测试设备。为了有恒定的背景离子强度,将全部离子强度调节剂TISABⅡ(Orion)加到测试液中。每次测量时,从罐子中取出全部试样,从中取1个用1ml脱离子水冲洗,将冲洗液收集到同一罐子中,这样罐子中共有7ml测试液,用7ml TISABⅡ缓冲,分别将每个罐子放置在200型Thermix磁性搅拌器上,以ppm为单位测量氟化物。用脱离子水冲洗试样后再放入盛有6ml新鲜脱离子水的各自罐子中,将罐子放回蒸汽饱和室直到下一次氟化物测量。数据资料用一步方差分析和Tuckey-Kramer多项比较检验(P<0.05)。本研究用脱离子水作为对照,对照液在研究过程中的任何测量期都查不出氟化物释放。测试的6种释放氟化物的核心材料在89天中,FujiⅡJC释放多的氟化物,累积量为2.574ppm(±0.92),与其它材料相比有显著性差异;累积释放量第二的是Ti-Core(1.025±0.416ppm),并且和除Corestore以外的4种材料相比差异显著;其余4种材料按释放氟化物量的多少排列顺序为Corestore(0.556±0.462ppm)、Ketac-Molar(0.356±0.203ppm)、Flu-orocore(0.196±0.047ppm)、Coredent(0.002±0.0ppm),统计学上相互间类似;在89天的测试期间,Coredent显著出来的每日氟化物释放量和少的累积氟化物释放量;测试期间,除Coredent外,所有材料在第一天释放氟化物量多,第二天释放量减少一半,以后逐渐减少到更低的水平。(刘玲摘汪大林校)
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013 用于评价心脏功能的计算生物力学
[日]/Sawaki K…∥BME.-2000,14(10).-28~30心脏是维持血液在体内循环的重要器官之一,从力学的角度来,其泵血功能对定量或客观提供各种心疾患的诊断信息是极为重要的。在这种背景下,为了对各种心疾患提供定量且客观的诊断信息,开发了采用三维有限元法评价心脏左心室力学功能的数字模拟系统及其图像显示系统。为了能分析三维电刺激传导系统的影响、三维复杂分布的心肌纤维的构造及由此而产生的三维应力及变形分布等,系统引入了三维有限元法。研究所采用的数字模拟器由左心室有限元模型及与此相关的循环系统模型构成。在左心室三维有限元模型中引入了心肌的力学特性模型、电刺激传导路径及心肌纤维的分布模型。在进行模拟时,首先要确定循环系统的参数及心肌的杨氏模量和泊松比等材料特性,并将这些值参照以往研究中所使用的参数调整到正常心脏的心内压-容积关系。为了能得到更接近实际心脏的变形情况,应在健康志愿者心脏的短轴断面MRI图像的基础上加以重叠,作成左心室实际形状数据。此外,由于在分析中是以舒张末期为计算的始点,因此,在制作左心室实际形状数据时,应使用舒张末期的MRI图像。应用这一系统可替代部分基础医学中的动物实验等多种实验,且可预测假设疾患心尤其是心肌肥大(HCM)的人类心脏左心室壁内应力及变形分布,并通过与MR tagging法获得的室壁变形信息进行比较,定量评价疾患心的心肌纤维收缩功能。(刘士新摘)
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009 用牙本质粘结体系将复合物粘结到贱金属合金上的强度
[英]/Knight JS…//J Prosthet Dent.-2000,84(2).-149~153本研究比较用7个粘结体系将Herculite杂合复合物粘结到贱金属合金表面的剪切结合强度。用Rexilliun Ⅲ(Ni-Cr-Be合金)制作直径为5.5mm的圆纽扣试样80个,分为8组,每组10个试样,将试样埋入自聚合的丙烯酸中,聚合后,在Ecomet打磨抛光机上打磨金属表面,开始的粗磨用120粗砂纸完成,然后分别用400和600粗砂砂纸抛光。金属表面用50μm氧化铝气磨5s,在流动的龙头水下冲洗5s,然后用无油的压缩空气吹干,直到完全变干。一组试样用Perma Quick材料粘结,用中等压力有力地涂Perma Quick底胶搅浑的涂层到金属表面5s,吹薄3s,然后用压缩空气轻轻吹干底胶约10s,或直到表面有一致的光泽外观,然后用Optilux 401光固化单位聚合底胶20s,用中等压力涂Perma Quick粘结树脂搅浑的涂层到金属表面5s,轻轻吹干2s,光聚合20s。二组试样用Optibond Solo材料,将足够量的Optibond Solo材料应用到金属表面,涂擦15s,光聚合20s。将Prime&Bond2.1应用到第三组试样的金属表面上20s,确信在整个过程中金属保持湿润。然后轻轻吹干粘合剂5s,直到金属表面呈现有光泽,然后光聚合10s。四组试样用3M SingleBond粘合剂处理,在金属表面连续涂两层粘合剂,轻轻吹干5s直到表面出现有光泽的外观,光聚合10s。然后应用第三层粘合剂。五组试样用Panavia21粘固剂粘结,使用底胶。将等量的Panavia 21 ED底胶A和B在调和池中轻轻混合5s,将一薄层混合底胶应用到金属表面,轻轻吹干,使得表面呈潮湿状,然后将一薄层Panavia 21粘固剂应用到涂过底胶的金属上。室温下,将一薄层Panavia 21粘固剂涂到六组试样的金属表面上,该组不用底胶。七组用将带有Optibond FL底胶的Optibond FL粘固剂,先用Optibond FL擦洗金属表面30s,轻轻吹干,直到底胶上出现有光泽的外观。将Optibond FL粘合剂应用到涂过底胶的金属上,光聚合30s。八组试样用All-Bond2材料处理,将等量的底胶A和B混合5s,在金属表面连续涂5层A和B混合底胶,用轻气流吹干底胶15s。然后应用牙本质/牙釉质结合树脂,用干的压缩空气吹薄,光聚合20s。将Herculite杂后复合物装入5号凝胶囊(Eli Lilly)中直到胶囊略微超填,然后将充填复合物胶囊的开口端放在预备好的金属表面上,用牙科探针从胶囊/金属界面除去多余的复合物溢出部分(flash),然后用超过400勒克司(lux)的光强度从3个角度光聚合复合物,每个角度30s,因此,总共3个30s暴光用于聚合复合物,2hr后除去凝胶囊。用MTS System 810机械测试体系从金属上折裂复合物,记录力的大小,进行统计学分析。1~8组的剪切结合强度值(MPa)分别为:12.04±2.26、12.26±3.28、12.20±2.50、14.26±2.83、11.91±2.04、12.96±2.87、14.42±2.75、16.72±3.50。一步方差分析揭示,8个粘结体系之间有显著性差异(p=0.002),多项t检验揭示All-Bond2组值高,显著高于除3M Single Bond和Optibond FL组以外的其它5组。第5组值低,显著低于All-Bond 2和Optibond FL组。单组份体系组和多组份体系组剪切结合强度没有显著性差异。牙本质粘合剂体系比树脂粘固剂体系显示出更高的剪切结合强度。应用底胶没有提高Pananvia 21的剪切结合强度。(刘 玲摘 汪大林校)
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012 脑动脉瘤的计算力学
[日]/大岛まり他∥BME.-2000,14(10).-14~17近年来,计算流体力学(Computational FluidDynamics,CFD)在机械工程领域取得了重大进展,并用作机械设计的辅助工具。在医学领域,CFD也被作为Computational Hemodynamics试用于心血管系统,这是计算力学的一个新的引人注目的研究领域。其目的是用计算力学的方法分析因蛛网膜下出血而导致脑动脉瘤破裂及其所发生的机理。从临床统计资料可以看出,蛛网膜下出血具有其他脑血管障碍所不具备的几个特点。这是因为起因于血管形状的血液的血流图及血管壁摩擦应力等流体力学变化及力学、生物体的影响将波及到血管壁,进而导致肿瘤的发生及引起破裂。对此,以前多以实验研究为主,由于近年来计算机性能的提高,出现了采用计算力学的方法进行研究的报道。尤其是今后出于伦理问题将逐步减小动物实验。与实验相比CFD更容易进行个例研究,更容易重复在in vivo中的现象。此外,对于近来采用医用图像及医用检测技术的Patient Specific Diagnosis,同样也可采用计算力学的方法实现。其做法可从患者自身的脑CT图像中提取出血管形状,采用超声波流速仪检测的流速信息作为临界条件,进行接近实际的血流模拟。脑动脉瘤的手术危险性很大,因手术而导致半身不随、意识障碍等后遗症的比例为5%~10%。此外,因肿瘤破裂导致蛛网膜下出血的至死率很高,就目前而言,因尚无破裂危险度的预测手段,其唯一的方法只有手术。为了能预测肿瘤的破裂,在血管壁弹性的影响及血管分支影响的血液流出临界条件等方面,目前还存在着很多必须加以改进的课题。如果这些问题得以解决,将会对个体水平的脑动脉瘤的治疗发挥作用。(刘士新摘)
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