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SD大鼠胫骨在体力学加载装置的研制及效应评价

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
缩略语表第10-11页
1 绪论第11-27页
    1.1 骨骼的重要作用及骨质流失第12-14页
        1.1.1 骨骼第12-13页
        1.1.2 骨质流失第13-14页
    1.2 力学载荷在维持骨骼结构和功能中的作用及骨质流失模型和加载模型第14-23页
        1.2.1 力学载荷在维持骨骼结构和功能中的作用第14-17页
        1.2.2 废用性骨质流失模型第17-18页
        1.2.3 力学加载模型第18-23页
    1.3 力学载荷对抗废用性骨质流失的效应评价第23-24页
    1.4 本论文研究问题的提出及研究内容第24-27页
2 力学加载装置的研制及动物加载方法的建立第27-39页
    2.1 力学加载装置的设计本论文研究问题的提出及研究内容第27-29页
        2.1.1 设计要求第27页
        2.1.2 设计内容第27-29页
    2.2 力学加载装置的校准标定第29-31页
        2.2.1 校准标定方法第30-31页
        2.2.2 主要结果第31页
    2.3 力学加载装置的工作原理及特性第31-33页
        2.3.1 工作原理第32页
        2.3.2 工作特性第32-33页
    2.4 力学加载装置的实际检测第33-36页
        2.4.1 根据加载大鼠所作改进第33-34页
        2.4.2 加载大鼠胫骨测试结果第34-35页
        2.4.3 大鼠胫骨力学加载参数的闭环控制第35-36页
    2.5 讨论第36页
    2.6 小结第36-39页
3 力学载荷对抗废用性骨质流失的效应研究第39-57页
    3.1 实验动物的选择第39页
    3.2 大鼠尾悬吊笼的设计第39-40页
    3.3 大鼠尾悬吊模型及结果第40页
    3.4 力学加载对抗废用性骨质流失实验设计第40-42页
        3.4.1 实验大鼠样本量的确定第41页
        3.4.2 实验大鼠的分组第41-42页
        3.4.3 加载参数及检测指标的选择第42页
    3.5 实验方法第42-48页
        3.5.1 实验动物准备第43页
        3.5.2 大鼠后肢去负荷尾悬吊方法第43-44页
        3.5.3 大鼠胫骨在体力学加载方法第44页
        3.5.4 应变片测量骨骼应变方法第44-46页
        3.5.5 大鼠骨骼样本的收取第46页
        3.5.6 大鼠体重称量第46页
        3.5.7 骨矿物密度及骨矿物含量检测方法第46-47页
        3.5.8 力学性能检测方法第47页
        3.5.9 Micro CT测试方法第47-48页
        3.5.10 数据统计方法第48页
    3.6 力学加载对抗废用性骨质流失实验结果第48-54页
        3.6.1 大鼠胫骨在体力学性能的变化第48-50页
        3.6.2 大鼠体重第50页
        3.6.3 骨矿物密度(BMD)及骨矿物含量(BMC)第50-52页
        3.6.4 骨骼微观结构第52-53页
        3.6.5 力学性能第53-54页
    3.7 讨论第54-56页
    3.8 小结第56-57页
4 结论与展望第57-59页
    4.1 结论第57-58页
    4.2 展望第58-59页
参考文献第59-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-67页
致谢第67-68页

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