Тип снижения плотности костной ткани
Экранирование напряжения — это снижение плотности костной ткани ( остеопения ) в результате снятия типичного напряжения с кости имплантатом (например, бедренным компонентом протеза тазобедренного сустава ). [1] Это происходит потому, что по закону Вольфа [2] кость у здорового человека или животного перестраивается в ответ на нагрузки, которым она подвергается. Можно упомянуть модуль упругости магния (41–45 ГПа) по сравнению с титаном (110–127 ГПа), нержавеющей сталью (189–205 ГПа), железом (211,4 ГПа) или цинком (78–121 ГПа), что делает его еще более аналогичным естественной кости тела (3–20 ГПа) и предотвращает явления экранирования напряжения. [3] [4] Пористая имплантация — один из типичных методов облегчения. [5] [6]
Ссылки
- ^ Ибрагим, Х.; Эсфахани, С. Н.; Порганджи, Б.; Дин, Д.; Элахиния, М. (январь 2017 г.). «Рассасывающиеся сплавы для фиксации костей, формовка и пост-изготовление». Materials Science and Engineering: C . 70 (1): 870–888. doi : 10.1016/j.msec.2016.09.069 . PMID 27770965.
- ^ Frost, HM (1994). «Закон Вольфа и структурная адаптация кости к механическому использованию: обзор для врачей». The Angle Orthodontist . 64 (3): 175–188. PMID 8060014.
- ^ Конг, Линюнь; Хейдари, Захра; Лами, Гадир Хазим; Сабери, Аббас; Балтату, Мадалина Симона; Визуреану, Петрика (3 июля 2023 г.). «Комплексный обзор текущего состояния исследований биоразлагаемых цинковых сплавов и композитов для биомедицинских применений». Материалы . 16 (13): 4797. Bibcode : 2023Mate...16.4797K. doi : 10.3390/ma16134797 . PMC 10343804. PMID 37445111 .
- ^ Сабери, А.; Бахшеши-Рад, Х. Р.; Карамян, Э.; Касири-Асгарани, М.; Гоми, Х. (апрель 2020 г.). «Магниево-графеновые нанопластинчатые композиты: коррозионное поведение, механические и биологические свойства». Журнал сплавов и соединений . 821 : 153379. doi : 10.1016/j.jallcom.2019.153379. S2CID 214172320.
- ^ Дхандапани, Рамья; Кришнан, Прия Дхаршини; Зеннифер, Аллен; Каннан, Вишал; Манигандан, Амрута; Арул, Майкл Р.; Джайсвал, Девина; Субраманиан, Анурадха; Кумбар, Сангамеш Гураппа; Сетураман, Сваминатан (март 2020 г.). «Аддитивное производство биоразлагаемого пористого ортопедического винта». Биоактивные материалы . 5 (3): 458–467. doi :10.1016/j.bioactmat.2020.03.009. ПМК 7139166 . ПМИД 32280835.
- ↑ Патент США 5702449, Уильям Ф. Маккей, «Усиленные пористые спинальные имплантаты», опубликован 30 декабря 1997 г., выдан 30 декабря 1997 г., передан Danek Medical, Inc., Мемфис, Теннесси и SDGI Holdings Inc.