摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
英文缩略词表 | 第15-16页 |
第1章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 骨的结构与力学特性 | 第16-21页 |
1.1.1 骨组织的结构与功能 | 第17-19页 |
1.1.2 骨的力学特性 | 第19-21页 |
1.2 老龄化对骨的影响 | 第21-26页 |
1.2.1 老龄引起骨组织变化的研究现状 | 第22-23页 |
1.2.2 骨质疏松浅析 | 第23-26页 |
1.3 高频率低载荷全身振动对抗骨质疏松 | 第26-27页 |
1.4 骨质疏松性骨折相关的生物力学数值模拟 | 第27-28页 |
1.5 选题的背景和意义 | 第28-30页 |
1.6 本论文的主要内容 | 第30-32页 |
第2章 老龄对于不同月龄雄性大鼠股骨结构形态和力学性能的影响 | 第32-62页 |
2.1 材料与方法 | 第32-45页 |
2.1.1 实验方案 | 第32-34页 |
2.1.2 Micro-CT 扫描测量骨细观结构参数 | 第34-38页 |
2.1.3 压缩力学试验测试宏观力学性能 | 第38-40页 |
2.1.4 扫描电镜获得压缩断裂面的微观结构形貌 | 第40-41页 |
2.1.5 原子力显微镜获得材料的矿物相 | 第41-42页 |
2.1.6 纳米压痕实验测量材料的压痕模量和硬度 | 第42-44页 |
2.1.7 定量化学分析测定骨成分 | 第44-45页 |
2.1.8 统计分析 | 第45页 |
2.2 结果 | 第45-57页 |
2.2.1 大鼠股骨细观结构参数随月龄的变化 | 第45-48页 |
2.2.2 压缩力学试验得到与月龄相关的宏观力学性能参数 | 第48-50页 |
2.2.3 矿物形貌随动物月龄的变化 | 第50-52页 |
2.2.4 材料的矿物颗粒尺寸与粗糙度随月龄的变化 | 第52-53页 |
2.2.5 压痕模量和硬度随动物月龄的变化 | 第53-55页 |
2.2.6 定量化学分析计算骨矿物含量 | 第55-57页 |
2.3 讨论 | 第57-60页 |
2.4 结论 | 第60-62页 |
第3章 间歇 7 天高频率低载荷全身振动对尾吊大鼠多尺度骨性能的影响 | 第62-86页 |
3.1 材料和方法 | 第62-69页 |
3.1.1 实验方案 | 第62-65页 |
3.1.2 Micro-CT 扫描大鼠左侧股骨 | 第65页 |
3.1.3 三点弯曲力学试验测量大鼠股骨宏观力学性能 | 第65-67页 |
3.1.4 原子力显微镜分析骨材料的矿物相 | 第67页 |
3.1.5 荧光实验计算骨矿物沉积率和骨形成速率 | 第67-68页 |
3.1.6 纳米压痕实验测量骨材料的压痕模量和硬度 | 第68-69页 |
3.1.7 定量化学分析测定骨成分 | 第69页 |
3.1.8 统计分析 | 第69页 |
3.2 结果 | 第69-82页 |
3.2.1 Micro-CT 扫描评估股骨近端细观结构 | 第69-72页 |
3.2.2 三点弯曲试验获得股骨破坏载荷、弹性模量和能量吸收 | 第72-73页 |
3.2.3 原子力显微镜观察骨材料的颗粒度与粗糙度 | 第73-77页 |
3.2.4 荧光实验获得骨矿物沉积率和骨形成速率 | 第77-78页 |
3.2.5 纳米压痕测试得到骨材料的压痕模量和硬度 | 第78-80页 |
3.2.6 定量化学分析评估骨成分 | 第80-82页 |
3.3 讨论 | 第82-85页 |
3.4 结论 | 第85-86页 |
第4章 非线性动态有限元预测侧身跌倒导致的股骨近端骨折 | 第86-98页 |
4.1 材料与方法 | 第86-91页 |
4.1.1 股骨近端三维建模 | 第86-88页 |
4.1.2 侧身跌倒的载荷和边界条件 | 第88-91页 |
4.2 结果 | 第91-95页 |
4.3 讨论 | 第95-97页 |
4.4 结论 | 第97-98页 |
第5章 全文总结与展望 | 第98-102页 |
5.1 工作总结 | 第98-99页 |
5.2 主要贡献及创新点 | 第99-100页 |
5.3 未来工作展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-120页 |
附录 | 第120-122页 |
附录 1 医学伦理委员会批准书 | 第120-122页 |
作者简介及攻读博士学位期间科研成果 | 第122-124页 |
致谢 | 第124页 |