基于代理模型的可降解锌合金支架多目标结构优化

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ifeelart
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  可降解锌合金支架服役过程中表现出支撑力不够的问题,严重影响临床治疗效果。同时,由于支架力学性能的相互限制,支架结构优化中增加支架几何尺寸,提高支架支撑性能,折损支架其他力学性能(最大等效应变、应力,柔顺性等)的优化方案并不可取。
其他文献
半月板损伤后难以自行修复,如何实现半月板的再生是医学界面临的巨大挑战[1-3],本课题的研究目的:1.构建半月板基质(ACECM)、脱钙骨(DCB)及半月板基质/脱钙骨(ACECM/DCB)支架及表征.2.评价支架细胞相容性及维持纤维软骨细胞的表型能力.
以氯化钙为离子交联剂,采用双T 型微通道串联的微流控液滴生成技术制备了可注射型海藻酸/明胶复合微纤维,并考察了其理化性能、细胞粘附等性能。
周围神经缺损后的再生和功能恢复是神经科学领域的重要课题。周围神经组织能否修复取决于神经的再生能力,不仅要恢复其结构,更重要的是恢复其感觉和运动功能,防止神经瘤的产生。
周围神经损伤后的重建需要最优的大体环境和微环境。尽管应用神经导管对大体环境进行了改善,潜在的轴突再生微环境的分子机制仍不清楚。在本项研究中,采用 PRGD/PDLLA 神经导管桥接 10 毫米的缺损大鼠坐骨神经。
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RADA16-I(Ac-(RADA)4-CONH 2)是生物医学领域中广泛研究的自组装肽(SAP)。它可以进行有序的自组装形成稳定的二级结构,从而进一步形成纳米纤维水凝胶。
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聚吡咯包覆的聚乳酸丝膜因其生物相容性好,有导电及可降解的良好性能,已被应用于神经修复领域,但其降解乳酸产物,易导致修复部位产生无菌性炎症[1]。
细菌纳米纤维素(Bacterial nano-cellulose,BNC)因其纯度高,生物相容性好,持水性高,具有独特的三维纳米纤维网络结构等优良性能,被广泛研究应用于敷料、人工皮肤、软骨组织工程支架,以及人工血管等医用材料领域[1-4]。然而高持水状态的BNC 不利于存储和运输,且机械性能弱化。
支架植入术是治疗血管狭窄的有效手段。有限元软件已经成为支架性能评估和新型支架设计不可或缺的工具,但是有限元模拟中边界条件的设置具有较大的主观性,由此造成的结果差异还没有定论。