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基于3D打印技术的人工颈椎间盘研制及实验研究

摘要第4-8页
Abstract第8-11页
英文缩略语第12-17页
1 前言第17-22页
2 材料与方法第22-48页
    2.1 试验材料、设备、软件等第22-29页
        2.1.1 CT原始数据获取第22页
        2.1.2 测量及有限元分析数据分析软件第22-23页
        2.1.3 金属3D打印设备第23-25页
        2.1.4 金属3D打印粉末材料第25-26页
        2.1.5 体外生物力学实验标本材料第26页
        2.1.6 体外生物力学实验内植物材料第26-27页
        2.1.7 体外生物力学实验Motion动态运动捕捉系统设备第27-28页
        2.1.8 体外生物力学实验Tekscan压力分布式测试系统设备第28页
        2.1.9 HAP涂层制备及生物相容性实验试剂、设备第28-29页
    2.2 人工颈椎间盘的设计及对颈椎生物力学影响的有限元分析第29-37页
        2.2.1 颈椎终板参数测量第29-32页
        2.2.2 人工间盘假体设计特点第32-33页
        2.2.3 有限元模型建立第33-37页
    2.3 人工颈椎间盘的3D打印制备及力学性能分析第37-44页
        2.3.1 3 D打印人工颈椎间盘模型的建立第37-38页
        2.3.2 人工颈椎间盘的3D打印制备第38-40页
        2.3.3 3 D打印人工颈椎间盘后续热处理与机械加工第40-41页
        2.3.4 3 D打印件孔隙率测量第41页
        2.3.5 3 D打印件扫描电子显微分析第41页
        2.3.6 人工颈椎间盘多孔涂层弹性模量测试第41-42页
        2.3.7 人工颈椎间盘压缩性能测试第42-43页
        2.3.8 压-压疲劳试验第43-44页
    2.4 人工颈椎间盘体外生物力学研究第44-45页
        2.4.1 体外实验分组设计第44页
        2.4.2 体外实验三维运动测试第44页
        2.4.3 体外实验小关节压力测试第44-45页
    2.5 涂层制备及生物相容性研究第45-48页
        2.5.1 多孔Ti6Al4V合金、多孔CoCrMo合金片纳米HAP涂层的制备第45页
        2.5.2 HAP表征分析第45-46页
        2.5.3 成骨细胞复苏及培养第46页
        2.5.4 成骨细胞粘附及形貌第46页
        2.5.5 成骨细胞活性实验第46-47页
        2.5.6 细胞凋亡实验第47-48页
3 结果第48-72页
    3.1 人工颈椎间盘的设计及对颈椎生物力学影响的有限元分析结果第48-58页
        3.1.1 C5/C6节段参数测量结果(表3.1)第48页
        3.1.2 人工间盘假体设计尺寸第48页
        3.1.3 正常FE模型的建立及有效性验证第48-51页
        3.1.4 ACDR有限元模型的建立第51页
        3.1.5 ACDR有限元模型的ROM第51-54页
        3.1.6 相临节段椎间盘内压力第54-55页
        3.1.7 小关节内接触力第55-56页
        3.1.8 骨-假体界面应力第56-58页
    3.2 人工颈椎间盘的3D打印制备及力学性能分析结果第58-61页
        3.2.1 3 D打印多孔人工颈椎间盘终板多孔形貌第58页
        3.2.2 3 D打印多孔终板弹性模量第58-59页
        3.2.3 人工颈椎间盘压缩性能第59-60页
        3.2.4 人工颈椎间盘疲劳性能第60-61页
    3.3 人工颈椎间盘体外生物力学测试结果第61-64页
        3.3.1 三维活动度第61-63页
        3.3.2 小关节压力第63-64页
    3.4 涂层制备及生物相容性研究结果第64-72页
        3.4.1 制备的HAP化学组成,形态,比表面积第64-66页
        3.4.2 多孔Ti6Al4V合金、多孔CoCrMo合金片及其HAP涂层的表面形态及成分分析第66-69页
        3.4.3 细胞粘附及形态第69-70页
        3.4.4 细胞增殖及凋亡第70-72页
4 讨论第72-83页
    4.1 新型人工颈椎间盘设计及有限元分析第72-76页
    4.2 人工颈椎间盘的3D打印制备及力学性能分析第76-78页
    4.3 人工颈椎间盘体外生物力学研究第78-80页
    4.4 涂层制备及生物相容性研究第80-83页
5 结论第83-84页
本研究创新性的自我评价第84-85页
参考文献第85-94页
综述第94-104页
    参考文献第99-104页
攻读学位期间取得了研究成果第104-106页
致谢第106-107页
个人简历第107页

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