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猪生长板的实验研究和人类小儿生长板特性的估计。
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials ( IF 3.3 ) Pub Date : 2019-09-23 , DOI: 10.1016/j.jmbbm.2019.103446 Ming Shen 1 , Shengxiong Liu 2 , Xin Jin 1 , Haojie Mao 3 , Feng Zhu 4 , Tal Saif 1 , Runzhou Zhou 1 , Haonan Fan 1 , Paul C Begeman 1 , Clifford C Chou 1 , King H Yang 1
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更新日期:2019-09-23
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials ( IF 3.3 ) Pub Date : 2019-09-23 , DOI: 10.1016/j.jmbbm.2019.103446 Ming Shen 1 , Shengxiong Liu 2 , Xin Jin 1 , Haojie Mao 3 , Feng Zhu 4 , Tal Saif 1 , Runzhou Zhou 1 , Haonan Fan 1 , Paul C Begeman 1 , Clifford C Chou 1 , King H Yang 1
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生长板(GP)是一种广泛存在于儿童未成熟骨骼中的组织。与周围的骨组织相比,它具有与众不同的机械性能,因此可能会对整体损伤模式产生重大影响。为了更准确地进行材料建模和高级的儿科人体建模,必须研究不同载荷条件下GP的材料特性。在这项研究中,对猪骨GP骨单元进行了一系列拉伸和剪切实验。在不同的应变率下(拉伸试验的平均应变率为0.0053至1.907 s -1,平均应变为0.0085至1.907 s -1),对来自4个20周龄仔猪的股骨头,股骨远端和胫骨近端的113个骨骼GP骨单位进行了测试。至3.037 s -1用于剪切测试)。进行随机区组方差分析以确定解剖区域和应变率对GPs材料性能的影响。结果发现,在拉伸和剪切试验中,应变速率是影响模量和极限应力的重要因素。在拉伸和剪切试验中,极限应变对输入因子都不敏感;由于相似的性质,膝盖区域的GP可以分组,但在统计学上与股骨头GP不同。
另外,将来自实验研究的拉伸试验数据与文献中报道的从人类受试者的试验获得的有限数据进行了比较。得出了一个最佳转换因子,以关联20周龄仔猪GP和10个YO子GP的材料特性。结果,在转换法保持合法的情况下,可以得到来自不同地区在不同加载条件下的10个YO子GP的估计材料属性。这些估计的10个YO儿童GP的材料特性以拉伸和剪切应力-应变曲线的形式报告,可随后用于人类GP组织材料建模和儿童伤害机制研究。
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