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| 1 | 超声剪切波频散成像评估颈动脉黏弹性的初步研究显示文摘目的应用超声剪切波频散成像(shear wave dispersion,SWD)技术检测志愿者颈动脉黏弹性,初步探讨其可行性及其影响因素。方法招募无心脑血管疾病的志愿者45例,依据年龄分为高年龄组(≥50岁)和低年龄组(<50岁)。采用SWD技术检测受试者颈动脉,获取收缩期颈动脉轴向弹性模量(SWER)和黏性指标(SWDR)。并获取颈动脉环向弹性参数脉搏波速度(PWV)作为参考指标。比较不同年龄组志愿者SWER、SWDR和PWV的差异;采用Pearson相关分析分析SWER和SWDR与PWV的相关性。结果①与低年龄组比较,高年龄组颈动脉PWV增高,SWER和SWDR均减小(均P<0.05)。②颈动脉SWER与PWV呈负相关(r=-0.256,P<0.05)。在高年龄组中,SWER与收缩压呈负相关(r=-0.357,P<0.05),SWDR与PWV呈负相关(r=-0.393,P<0.05);在低年龄组中,SWDR与收缩压呈正相关(r=0.366,P<0.05)。结论低年龄人群颈动脉黏性特征较高年龄人群明显,增高的黏性指标与PWV有关。SWD技术可评估颈动脉黏弹性,有助于进一步认识其组织特性。 | 罗向红 张健慧 邵思惠 闫敏 吴蓉 杜联芳 李朝军 | 2019 | 中华超声影像学杂志2019,28,9: | 3 |
| 2 | WKY大鼠与自发性高血压模型大鼠(SHR)大脑中动脉拉伸力学特性的对比分析显示文摘对比分析WKY大鼠和SHR大鼠大脑中动脉的拉伸力学特性,为预防高血压提供生物力学基础。取5月龄正常WKY雄性大鼠大脑中动脉20个,5月龄SHR雄性大鼠大脑中动脉20个,试样以0.5mm/Min的实验速度进行纵向拉伸实验。WKY雄性大鼠大脑中动脉组拉伸最大应力、最大应变、弹性限度应变大于SHR雄性大鼠大脑中动脉组(P<0.05),SHR雄性大鼠大脑中动脉的弹性模量值大于WKY雄性大鼠大脑中动脉(P<0.05)。WKY大鼠大脑中动脉和自发性高血压模型大鼠(SHR)大脑中动脉具有不同的拉伸力学特性,自发性高血压模型大鼠(SHR)大脑中动脉拉伸力学特性发生了改变。 | 许东辉 李东原 黄淑华 李新颖 | 2017 | 生物医学工程研究2017,36,1: | 2 |
| 3 | 具有双特征时间参数的生物软组织黏弹性性质的理论研究显示文摘目的探索描述生物软组织黏弹性特性的普遍行为或规律。方法根据生物软组织的力学结构,构建由两个线性弹簧和两个黏壶的不同组合构成的四元件黏弹性结构模型;并通过弹性理论,结合不同黏弹性模型的几何构型推导其运动微分方程,利用其微分方程分析不同四元件模型的应力松弛和蠕变行为以及反映弹性和黏性相结合的应力松弛时间和蠕变推迟时间。结果所有可能的四元件黏弹性模型都具有普遍的本构关系、应力松弛和蠕变函数形式。通过比较模型预测结果与主动脉瓣、韧带和脑动脉等生物软组织的实验数据发现,四元件黏弹性模型能够很好地描述生物软组织的力学行为。“快”和“慢”两个特征时间τ_(1)和τ_(2)对生物软组织的应力松弛具有显著的影响。“快”松弛时间τ_(1)对应力达到稳定态所需时间有明显的影响,而“慢”松弛时间τ_(2)对松弛率的影响不显著,但对应力松弛的稳定态有明显的影响。结论生物软组织的时间依赖性行为可以通过两个特征时间尺度来表征,即“快”和“慢”时间;且具有两个特征时间的生物软组织的应力⁃应变关系、应力松弛和蠕变函数具有相同的数学形式,这与所选择的弹簧和黏壶的配置和排列无关,但为保证模型力学参数的合理性,针对不同的生物软组织应选取适合的模型。 | 满喜 郑松玲 | 2022 | 医用生物力学2022,37,5: | 1 |
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