180 likes | 390 Views
Csontok törésvizsgálata. Biológiai anyagok jellemzői. Növekedés Öngyógyulás Öregedés Alkalmazkodóképesség Multifunkcionalitás Hierarchikus felépítés. Öngyógyulás. Hierarchikus felépítés. tudastar.hu. Csontok . Csont felépítése:
E N D
Biológiai anyagok jellemzői • Növekedés • Öngyógyulás • Öregedés • Alkalmazkodóképesség • Multifunkcionalitás • Hierarchikus felépítés Öngyógyulás Hierarchikus felépítés tudastar.hu
Csontok Csont felépítése: • Szerves – 39%:95 % kollagén, 5% proteoglyken • Szervetlen – 49%:ásványianyag (kálciumhydroxiapetite kristályok) • Folyadék – 12% E-Anatómia
Csontok hierarchikus felépítése Tömör csontállomány Keresztmetszet tudastar.hu
Csontok hierarchikus felépítése Merevség: ásványi anyag tartalom Rugalmasság, szilárdság: Kollagén tartalom Anyagegyenletek determinálása
Csontok anyagtörvénye s-e diagram nyomásra s-e diagram húzásra Gibson LJ, Ashby MF (1988): Cellularsolidsstructures: Structure and Properties. New York: Pergamon Press Nordin és Frankel
Keaveny TM, Hayes WC (1970) Mechanicalproperties of cortical and trabecularbone. Bone 7 285-344 Csontok anyagtörvénye s-e diagram nyomásra Frankel VH, Bursten AH (1970): OrtopedicsBiomechanics. Philadelphia: Lea and Febiger
Csontok viselkedését befolyásoló hatások Viselkedés csavarásra (nyitott szelvény) Immobilizáció hatása Frankel VH, Bursten AH (1970): OrtopedicsBiomechanics. Philadelphia: Lea and Febiger Kazarian LL, Von Gierke HE (1969) Bonelossas a result of immobilization and chelation. Clinortop 65, 67
Kaplan FS, Hayes WC, Keaveny TM (1994): Form and Function of bone. IN Simon SR (eds): Orthopeadic Basic Science Reosement IL, 167p Életkor hatása Burstein AH, Reilly DR, Martens M (1976): Aging of bonetissue: Mechanicalproperties. J BoneJointSurg 58A, 82
Modellek Anyagi Gondolati Kísérleti Geometria tervezés Geometriai Kísérleti természetes mesterséges matematikai fizikai folytonos oktatási kutatási diszktét Csizmadia B nyomán
Vizsgálómódszerek csoportosítása • Vizsgálatok élő-halott szöveteken:ENGEDÉLYKÖTELES • Vizsgálat módja szerint: • In vitro vizsgálatok (halott szöveteken történő vizsgálat) • In vivo vizsgálatok (élő embereken történő vizsgálatok) • Vizsgálat típusa szerint: • Statikus • Dinamikus
In vitro vizsgálatok • Célja: • Szövetek (szalagok, izmok, csontok és egyéb) szilárdsági és alakváltozási jellemzőinek meghatározása • Módja: • Statikus (szilárdság) • Dinamikus (szilárdság, ismétlés szám, adott ismétlés szám utáni szilárdság)
In vitro vizsgálatok • Típusa: • Húzás (izmok, szalagok, ritkán csontok) • Nyomás (csontok) • Hajlítás (húzás) • Egyéb (pld. Ízületi hajlítás) • Minta mérete: • Teljes méret (nyomás esetén kihajlási probléma) • Kivágott próbatestek
In vitro vizsgálatok lefolytatása I. Cél meghatározása, megválasztani • Mód: statikus vagy dinamikus • Típus: nyomás, húzás, hajlítás, stb • Méret: teljes vagy kivágott • Darabszám Mintavétel • Minden esetben patológus (human vagy állati) • Betartandó előírások • Tárolás: friss, hűtés, fagyasztás, etil-alkohol, formaldehid (tilos)
Tárolás hatása • Hűtés: 5 óráig nincs lényeges változás • Fagyasztás: 100 napig nincs lényeges változás • Etil-alkohol: • dehidratáció, szerkezeti változások • nyomószilárdság csökkenés, • hajlítószilárdság és merevség növekedés • függ a m%, tárolási időtől • Formaldehid: • kollagén szálakat tesz tönkre, szerkezeti változás • szilárdság csökkenés
In vitro vizsgálatok lefolytatása II. Kísérlet lefolytatása • Terhelési sebesség • Előterhelés • Mért paraméterek (erő, elmozdulás) • Számított paraméterek (feszültség, alakváltozás, rugalmassági modulusok)
In vitro vizsgálatok lefolytatása II. Kísérlet lefolytatása • Terhelési sebesség • Előterhelés • Mért paraméterek (erő, elmozdulás) • Számított paraméterek (feszültség, alakváltozás, rugalmassági modulusok)
In vitro vizsgálatok lefolytatása III. Kísérletek kiértékelése • Darabszám • Összehasonlítandó paraméterek • Statisztikai módszerek • Megállapítások