周期性张应力对人牙周膜成纤维细胞分泌VEGF的影响

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianlanzhijian
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机械载荷被认为在调节骨及其周围组织的行为中发挥重要作用.正畸治疗过程中,对牙施加一定的力量促使其移动到正确的位置是正畸治疗中常用的手段.研究牙移动的机理以及如何加速牙的移动过程对口腔正畸临床具有重要的实际意义,加速正畸牙齿移动就是要加速正畸牙齿移动过程中的牙周组织改建过程,而血管改建又是牙周组织改建的基础.
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传质发生在物质质量浓度不均匀的体系中,通过质量转移过程使体系中的质量、温度、浓度等趋于均匀.生物体系中的传质过程是生物组织保持正常生理状态的必要过程,是无血管、淋巴和神经的关节软骨进行新陈代谢、信号传递、传输营养物质、排泄体内废物的重要途径.软骨的传质过程需要在外界载荷刺激的作用完成,适当的外界力学刺激促进软骨及时的补充营养与废物排泄.力学环境适当既能避免软骨组织损伤,也能促进软骨组织的生长与自我
软骨细胞散在嵌入软骨陷窝内,生理载荷作用下,关节软骨细胞处于复杂的微观力学微环境中,其基因表达受力学、生化等众多因素综合作用的影响.有研究表明,流体剪切力对软骨细胞的增殖、分化、Ⅱ型胶原与聚集蛋白聚糖表达均有重要影响.随着组织工程技术修复软骨缺损迈入临床,使其有希望成为治愈软骨损伤的最有效手段.而长期修复效果具有不确定性的主因之一,就是修复区内软骨细胞的微观力学环境超出了其适当的生理载荷范围,造成
骨髓间充质干细胞(bone marrow mesenchymal stem cells,BMSCs)具有多向的分化潜能,可分化为成骨细胞、软骨细胞以及脂肪细胞等多种细胞,因此在组织工程中有很好的应用前景.如何有效的促进其向所需的方向分化是组织工程或者再生领域所关心的问题.本实验室前期的实验已经证明不同线性速度增加的流体剪应力(ASS)有利于骨或软骨方向的分化,且Choquet D等人研究发现,BM
长期处于失重环境下会导致人体下肢发生显著肌肉萎缩和骨量流失.通过弹性带将人体约束在跑台上模拟地面跑步训练,可对肌骨系统进行有效力学刺激,因而成为失重环境下对抗肌肉萎缩和骨质疏松的重要方法.但其效果并不理想,失重跑台训练与地面跑步条件下肌骨系统的运动生物力学规律尚不明确.因此,本研究通过运动捕捉和逆向动力学方法,对两者的下肢肌肉力进行模拟研究,为失重跑台训练的优化提供依据.
研究漏斗胸合并脊柱侧弯脊柱侧弯矫形与漏斗胸微创矫形矫形顺序对胸廓变形的影响,为临床矫形手术方案设计提供参考.依据临床病例的CT影像资料,利用UG三维建模软件创建了考虑椎间盘的漏斗胸合并脊柱侧弯三维实体简化模型,模型 包括同侧上(漏斗胸在脊柱侧弯凹侧且脊柱侧弯位于漏斗胸的上侧),同侧下,异侧上(漏斗胸在脊柱侧弯凸侧且脊柱侧弯位于漏斗胸的上侧)和异侧下四种胸廓模型.不同矫形顺序对漏斗胸合并脊柱侧弯胸廓
牙齿粘结剂是一种广泛应用于齿科修复的牙科材料,用来粘结牙齿和修复材料.粘结强度是衡量牙齿粘结剂的重要标准,相对于在牙釉质表面进行粘结,在湿润的牙本质表面粘结并取得高粘结强度具有极大的挑战性.对于全酸蚀型粘结剂,广为接受的牙本质粘结原理是牙齿与固化的粘结剂界面中通过粘结剂渗透而形成的微锁结构的作用.加入经过疏水表面处理的F2有利于提高粘结剂的微拉伸强度,力学强度的提高主要是通过增加疏水性成分对牙本质
关节软骨是人体"骨骼-运动"系统的关键部位,在高频率的日常使用中最容易受外伤、疲劳、环境因素、力学性质改变、关节制动等因素的影响而引起不同程度的损伤.很多患者在软骨损伤初期无症状,如果任由损伤累计将引起疼痛、滑膜炎和关节变形,并最终导致关节功能丧失,给病人带来极大的痛苦,也给整个社会造成巨大的经济负担.从初始损伤到关节功能丧失,往往需要几年、十几年甚至几十的年的时间.软骨优先沿着纤维的切向方向损伤
动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)是一种以大中等动脉内膜粥样硬化性损害为特征的血管病变,是心脑血管疾病的基本病因之一.通过各种抗动脉粥样硬化药物抑制动脉粥样硬化斑块形成是目前治疗动脉粥样硬化的主要方法,然而很少有药物可以显著诱导斑块消退.尽管有报道称一些新一代他汀类药物能够减少啮齿动物的颈动脉斑块大小,但是它们在人体中获得成功诱导斑块消退的高剂量限制了其临床应用.与胆固醇相似,目
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