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背景:脊髓损伤造成下肢肌肉萎缩,久之引起骨质疏松,为了解脊髓损伤继发骨质疏松的发病机制,有必要对脊髓损伤继发骨质疏松动物模型骨进行生物力学性质研究.目的:观察脊髓损伤所导致骨的力学变化.方法:选用Wistar雄性大鼠66只,随机分为空白组和模型组.模型组大鼠于T10椎体水平剪开椎板损伤脊髓.损伤后11周解剖取大鼠L1~4椎骨,进行压缩实验、取L1~4椎骨进行扭转、冲击实验.结果与结论:模型组压缩实验最大载荷、最大应力、最大应变,扭转实验最大转矩、最大扭转角、最大切应力,冲击实验最大冲击功、最大冲击韧性均小于空白组(P < 0.05),说明脊髓损伤继发大鼠骨质疏松后大鼠椎骨压缩、扭转、冲击力学特性发生改变.

作者:孙树东;高明;李新颖;权铁刚;马洪顺

来源:中国组织工程研究与临床康复 2011 年 15卷 20期

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作者:
孙树东;高明;李新颖;权铁刚;马洪顺
来源:
中国组织工程研究与临床康复 2011 年 15卷 20期
标签:
脊髓损伤 骨质疏松 压缩 扭转 冲击 大鼠
背景:脊髓损伤造成下肢肌肉萎缩,久之引起骨质疏松,为了解脊髓损伤继发骨质疏松的发病机制,有必要对脊髓损伤继发骨质疏松动物模型骨进行生物力学性质研究.目的:观察脊髓损伤所导致骨的力学变化.方法:选用Wistar雄性大鼠66只,随机分为空白组和模型组.模型组大鼠于T10椎体水平剪开椎板损伤脊髓.损伤后11周解剖取大鼠L1~4椎骨,进行压缩实验、取L1~4椎骨进行扭转、冲击实验.结果与结论:模型组压缩实验最大载荷、最大应力、最大应变,扭转实验最大转矩、最大扭转角、最大切应力,冲击实验最大冲击功、最大冲击韧性均小于空白组(P < 0.05),说明脊髓损伤继发大鼠骨质疏松后大鼠椎骨压缩、扭转、冲击力学特性发生改变.