基于超声共振谱技术的模拟失重尾吊大鼠皮质骨的细观力学特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31570945
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1001.生物力学与生物流变学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Bone loss induced by long-term space flight in weightlessness environment may lead to great changes in bone structure and function and seriously affect the health and operational capability of astronauts. It has becoming one of the main obstacles to the development of long-term manned space flight. To explore the change of bone structure and mechanical properties under microgravity conditions plays an important role in the field of aerospace physiology and biomedical engineering. Considering the faster bone mass losing rate in cancellous bone than in cortical bone in microgravity, most researches before mainly focused on cancellous bone and paid less attention to the cortical bone. Nowadays, more studies revealed that microgravity affected more to cortical bone, which showed better potential in the prediction of bone strength and fracture risk. This project proposes to take advantages of resonant ultrasound spectroscopy (RUS) to measure the mesoscale mechanical properties of small size cortical bone samples from tail-suspended rats in different suspend period, and tries to clarify the change rule of mechanical properties of cortical bone under simulated microgravity conditions. Combining with the measurements of microstructure parameters (such as haversian systems distribution, porosity, pore area and so on) and mineralization degree of cortical bone, the quantitative relationships will be built among the tail suspension time of rats, micro-structure parameters, mineralization degree and elasticity coefficients of cortical bone in mesoscales.This study means a great deal to the understanding of bone loss in weightlessness environment, the evaluation of bone quality, the prediction of the fracture risk and the proposal of related countermeasures.
长期太空飞行引起的失重性骨丢失会导致骨结构和功能变化,严重影响航天员的健康,是长期载人航天发展道路上的主要障碍,探索微重力对骨结构与力学特性的影响是航天生理与医学工程领域重要研究内容。由于微重力条件下松质骨骨量的丢失比皮质骨快,因此国内外大部分工作以松质骨为对象,集中于宏观力学特性的研究,对皮质骨关注较少。近年的观测结果显示微重力对皮质骨的影响更大,皮质骨在骨强度和骨折风险预测中起更重要的作用。本课题基于共振超声谱分析技术,通过对不同时期尾吊大鼠皮质骨小尺寸样本细观力学特性的测量,拟阐明模拟微重力条件下皮质骨力学特性的变化规律,同时结合对皮质骨哈弗氏系统分布、孔隙度、孔隙区域面积与矿化程度的测量,分析并建立大鼠尾吊时间、皮质骨微结构参数、骨矿化程度与细观尺度骨弹性系数之间的定量关系。本课题对于失重性骨丢失的理解、骨质量评价和对抗措施的提出,以及材料细观尺度力学特性的研究都有重要意义。

结项摘要

生物力学参数的准确测量对于骨组织的韧性机理的认识和骨丢失对抗措施的制定都具有重要意义。本项目在超声共振谱测量方法和骨力学特性研究方面开展了深入工作,通过改进基于超声共振谱的力学测量方法,研究了微重力条件下皮质骨力学特性及其变化规律,结合组织形态测量和组化分析,探索了皮质骨微结构参数、矿化程度与弹性系数之间的相关关系。项目整体进展良好,达到了研究目标,取得了一定成果。. 在理论上,项目改进并完善了基于超声共振方法的生物硬组织和生物材料弹性常数测试方法,获得了更精确的测量结果;通过基于Micro-CT的组织图像重建与测量技术和基于有限元的固有频率计算,突破了RUS测量方法在非规则材料样本方面的应用限制;有效提高了算法的计算效率和低Q值材料力学参数估计的可靠性,克服了计算过程对于弹性常数初始值设定的敏感性,拓展了在高阻尼材料测量方面的应用;对于皮质骨组织弹性系数与粘性系数的有效提取,进一步阐明了组织力学特性和组织成分结构之间的关系;探索并进一步明确了微重力引起的骨质疏松皮质骨力学特性的变化规律。. 项目研究中构建的的实验系统,不但在测量速度、测量准确性等性能有所提升,而且拓展了可测试材料的范围,以此结果为基础提出的新型测试设备的研发工作也正在进行之中,项目的研究成果为生物组织材料的力学测量和更深入理解其力学特性提供了更多依据。. 项目研究过程中,在国内外著名期刊和国际会议共发表科研论文19篇,其中SCI论文8篇、核心期刊论文4篇、会议论文7篇。项目共培养博士研究生6名,毕业3名,硕士研究生2名,毕业1名,先后有约20人次分别赴韩国、美国、法国、英国、香港等地参加了学术交流活动或国际学术会议。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(7)
专利数量(0)
基于PSO的超声共振谱法测量材料弹性常数
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    无损检测
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈飞;樊璠;王蕊;张强;牛海军
  • 通讯作者:
    牛海军
基于超声共振谱法的非规则固体材料弹性常数估计方法
  • DOI:
    10.1360/sst-2019-0129
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国科学 技术科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王蕊;樊璠;张强;侯永威;沈飞;牛海军
  • 通讯作者:
    牛海军
Elastic properties measurement of human enamel based on resonant ultrasound spectroscopy
基于共振超声光谱的人体牙釉质弹性特性测量
  • DOI:
    10.1016/j.jmbbm.2018.09.014
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Niu Haijun;Fan Fan;Wang Rui;Zhang Qiang;Shen Fei;Ren Pengling;Liu Tao;Fan Yubo;Laugier Pascal
  • 通讯作者:
    Laugier Pascal
Elastic constants identification of irregular hard biological tissue materials using FEM-based resonant ultrasound spectroscopy
使用基于 FEM 的共振超声光谱法识别不规则硬生物组织材料的弹性常数
  • DOI:
    10.1016/j.jmbbm.2019.04.031
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wang Rui;Fan Fan;Zhang Qiang;Li Xiaoming;Niu Haijun;Laugier Pascal
  • 通讯作者:
    Laugier Pascal
基于超声共振谱的人牙本质力学特性测量
  • DOI:
    10.16156/j.1004-7220.2017.05.009
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    生物力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯丹丹;樊璠;王蕊;张强;牛海军
  • 通讯作者:
    牛海军

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其他文献

RAFT方法合成的共聚物荧光探针及其氟离子检测性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    影像科学与光化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘国锋;牛海军;赵平
  • 通讯作者:
    赵平
晋城山区煤矿地表沉陷预计模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    矿业安全与环保
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    牛海军;蔡来良;魏鹏;赵军伟;康洪跃
  • 通讯作者:
    康洪跃
含三苯胺基芳香酰胺的合成及其电致变色、光电性能研究(英文)
  • DOI:
    10.13482/j.issn1001-7011.2015.09.129
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    黑龙江大学自然科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    温海林;王文;牛海军;文苹;秦川丽
  • 通讯作者:
    秦川丽
老龄关节软骨和软骨下骨的变化及相互作用机制研究进展
  • DOI:
    10.16156/j.1004-7220.2020.02.020
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任鹏玲;牛海军;宫赫;樊瑜波
  • 通讯作者:
    樊瑜波
High coloration efficiency and fast switching speed of poly(amic acid-imide)s containing triphenylamine in acidic electrolyte
含三苯胺的聚酰胺酸酰亚胺在酸性电解液中显色效率高、转换速度快
  • DOI:
    10.1039/c4ra12970a
  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    王艳秋;梁宇;Jiaying Zhu;白续铎;姜宪凯;张茜;牛海军
  • 通讯作者:
    牛海军

其他文献

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AI项目思路

AI技术路线图

牛海军的其他基金

废用引起的皮质骨微纳尺度结构变化和组织粘弹性相关关系研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    61 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于超声共振方法的生物硬组织材料弹性模量测试系统研发
  • 批准号:
    11772037
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    85.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于MicroCT的软骨成分与退化程度和力学特性定量关系研究
  • 批准号:
    31170896
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    63.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于瞬态超声技术的关节软骨三相性特性的生物力学研究
  • 批准号:
    10772018
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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