首页--医药、卫生论文--内科学论文--内分泌腺疾病及代谢病论文

老龄骨退化及骨质疏松防治的多尺度试验与数值仿真研究

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

论文共124页,点击 下载论文
上一篇:单唾液酸神经节苷脂钠对血管内皮细胞氧化损伤的保护作用及机制
下一篇:半导体纳米结构中可调控的磁相互作用