骨单元的多孔介质弹性力学行为及骨的力-电性质研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11302143
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1001.生物固体力学与生物流体力学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Based on the bone remodeling background, this project will propose series biomechanical models to describe the initial processes of bone remodeling, which includes osteon model, bone canaliculated fluid flow and shear stress models, and streaming potential model. The ultimate goal is to link the external loads to the osteonal fluid pressure, velocity, bone canaliculated fluid shear stress and streaming potential, which may have a significant stimulus to the mechanotransduction and electromechanotransduction of bone remodeling signals. Besides, under simulated human physiological loading states (walking and running), the bone's SGP (stress-generalized potentials) will be obtained by the experiments and the results will be compared with theoretical models. This project aims to explore the poroelastic behaviors of osteon and mechano-electrical properties of bone. It will enrich the contents of bone remodeling and provide the theoretical references for clinical applications.
本项目以骨重建过程为背景,应用多孔介质弹性力学原理对骨单元进行理论建模,并对骨单元从受载荷作用到内部骨小管内液体流动,再到产生流体剪应力和流动电位这一过程进行生物力学建模,最终得到外载荷与骨单元内部液体压力、流速、骨小管内液体流动产生的流体剪应力及流动电位的联系公式,最后将通过实验得到骨在模拟受到生理载荷作用(行走、跑步)时所产生的力-电电位,并与理论模型对比。本研究工作将揭示骨内力-电效应产生的机制,丰富骨重建的内容,为应力、电刺激骨生长等临床应用提供理论支持。

结项摘要

骨组织受力变形后其内部液体就会流动,同时在其微观结构——骨单元壁中扩散,并进一步产生一系列与骨液流动相关的物理效应,如流体剪切应力、流动电位等,这些物理效应被细胞感知并做出反应,如破骨、成骨等来适应外部载荷环境。鉴于骨组织产生的内部液体流动很难实验测定,理论模拟是目前的主要研究手段。本项目基于多孔弹性原理建立了骨内液体流动参与下的力及力电传导的生物力学模型,揭示了载荷作用下骨内部液体的流动方式,以及流体剪应力及流动电位的产生机理过程。重要工作如下:.(一)、建立了中空的和考虑哈弗液体的骨单元理论模型,主要结论:(i).与中空骨单元模型相比,考虑哈弗(管)液体存在的骨单元模型中的液体压力场和流速场会明显增大。(ii)真正决定骨单元多孔介质弹性力学行为的是应变率。.(二)、建立了骨小管(~500nm)内的液体流动及产生流体剪应力及流动电位模型,主要结论:(i)骨小管内液体产生的流动电位/流体剪应力随着外部载荷大小(应变幅值)和频率的增加而增大。(ii)影响流动电位/流体剪应力的决定因素是应变率,并且在应变率相同的情况下,含哈弗管液体的骨单元模型中,骨小管产生的流动电位/流体剪应力要大于中空骨单元模型。.(三)、建立了轴向载荷下含微裂缝的骨单元多孔介质弹性力学有限元模型,发现在微裂缝影响骨单元内部压力及流速的分布,而且微裂缝处的流速明显高于无裂缝部位。随后考虑了不同微裂缝大小、形状及方向的影响:(I)等面积的微裂缝下,椭圆微裂缝对骨单元内部液体流动影响较矩形大;(ii).不同方向的微裂缝对骨单元内部液体的压力与流速的影响存在一个影响区域。 .(四)、建立了压缩、弯曲和压弯载荷形式下骨单元多孔介质弹性力学有限元模型,得到结论:(i)轴向载荷作用下压力、流速沿着轴向是均匀分布,而其他两种载荷形式则不均匀。(ii)相同载荷幅值下,轴向载荷产生的压力和流速幅值最大,压弯组合载荷下的次之,弯曲载荷最小。.(五)、对大段牛股骨结构(~cm)进行了人日常活动(行走、跑步)受力状态下的力-电效应实验研究,结论如下:(i)当牛股骨给以人正常行走和跑步状态下的载荷和频率时,跑步状态下产生的电压较行走的大。(ii)行走和跑步过程中产生的电压随载荷和频率的增大而增大。(iii)产生的电位幅值与载荷幅值、频率、应变率密切相关,实验曲线中近似地显示出正比例关系,与理论结果相符。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Effects of microcracks on the poroelastic behaviors of a single osteon
微裂纹对单根骨孔隙弹性行为的影响
  • DOI:
    10.1007/s11433-014-5577-z
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    Science China Physics,Mechanics & Astonomy
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu XiaoGang;Wang YanQin;Wu XiaoHong;Cen HaiPeng;Guo Yuan;Chen WeiYi
  • 通讯作者:
    Chen WeiYi
一种骨小管中液体流动产生的流量及切应力模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    武晓刚;于纬伦;王兆伟;王宁宁;岑海鹏;王艳芹;陈维毅
  • 通讯作者:
    陈维毅
Mathematically modeling fluid flow and fluid shear stress in the canaliculi of a loaded osteon.
对负载骨小管中的流体流动和流体剪切应力进行数学建模
  • DOI:
    10.1186/s12938-016-0267-x
  • 发表时间:
    2016-12-28
  • 期刊:
    Biomedical engineering online
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wu X;Wang N;Wang Z;Yu W;Wang Y;Guo Y;Chen W
  • 通讯作者:
    Chen W
Effects of the Haversian Fluid pressure on the canalicular fluid flowrates and shear stress
哈弗流体压力对小管流体流量和剪切应力的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Wang Zhaowei;Wang yanqing;Cen Haipeng;Chen Wei-Yi
  • 通讯作者:
    Chen Wei-Yi
Hierarchical model for strain generalized streaming potential induced by the canalicular fluid flow of an osteon
骨小管流体流动引起的应变广义流动势的分层模型
  • DOI:
    10.1007/s10409-015-0002-z
  • 发表时间:
    2015-03
  • 期刊:
    Acta Mechanica Sinica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Cen Haipeng;Wang YanQin;Guo yuan;Chen WeiYi
  • 通讯作者:
    Chen WeiYi

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其他文献

血管脉动对骨单元内液体流动行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    生物医学工程学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    武晓刚;王宁宁;岑海鹏;王兆伟;于纬伦;陈魁俊;薛雅楠;王艳芹;郭媛;陈维毅
  • 通讯作者:
    陈维毅
纳米材料掺杂型聚乙烯醇双交联复合水凝胶的力-化学性质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛雅楠;韩政学;李爽然;张佳宇;张雪慧;王兆伟;贾瑞洁;王艳芹;武晓刚;李晓娜;陈维毅
  • 通讯作者:
    陈维毅
一种力–电协同驱动的细胞微流控培养腔理论模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王兆伟;武晓刚;陈魁俊;薛雅楠;王宁宁;赵腾;于纬伦;王艳芹;陈维毅
  • 通讯作者:
    陈维毅

其他文献

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骨重建过程中力-电信号的多尺度传导机制
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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

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          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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