硕士论文陶瓷金属复合人工骨仿生结构设计基础研究.doc
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1、硕士研究生学位论文新 疆 大 学论文题目(中文):陶瓷-金属复合人工骨仿生结构设计基础研究论文题目(外文):Basic research of ceramic-metal composite bionic scaffold for bone tissue engineering研究生姓名: 学科、专业: 机械制造及其自动化学 位 类 别: 工 学 硕 士研 究 方 向: CAD/CAM及先进制造技术导师姓名职称: 论文答辩日期 年 月 日 学位授予日期 年 月 日摘要骨组织工程支架是构建组织工程活性骨的前提,其结构和生理机能决定了大段仿生人工骨的成骨性能。因此支架不仅要具备与所替代部位的骨骼外
2、形相匹配,而且要具备三维贯通的微结构为组织的长入、再生、营养输送和代谢提供通道,同时更要具备足够的强度去承受宿主组织环境中的压力为新长的组织提供暂时的力学支撑,这也是大段仿生人工骨的研究难点。针对该难点,本文利用不同材料具有的不同的生物性能和力学性能,提出使用陶瓷材料制备仿生人工骨的微结构,钛合金材料制备仿生人工骨的轮廓结构,并且利用流体力学对仿生人工骨微结构进行了优化选取,利用力学实验对仿生人工骨结构进行力学验证。同时采用快速成形技术制备仿生骨支架负型,对仿生骨支架的成形工艺进行了初步研究。对股骨在复杂受力下应力分析研究的基础上,对股骨进行了数值模拟分析。应用Mimics软件将股骨CT数据以
3、DICOM格式导入,生成股骨三维模型,对模型进行面网格划分、物理材料赋值,应用ANSYS软件实现三维模型体网格划分,并根据股骨骨折机制,设置股骨头传递关节力的大小和作用点位置,以用来模拟股骨在正常活动和突发状况下的形变和应力分布,得出股骨骨折的应力特征和应力趋势。数值仿真结果与股骨骨折机制相符合,为股骨缺损修复研究提供了基础。通过对假体置换后股骨距受力规律的研究,建立出六种不同密度的支架结构,并分别对这几种结构进行受力分析,选择可承受最大受力的支架结构,然后根据股骨距的尺寸特征,建立适合的支架结构进行受力分析,与股骨距路径受力曲线进行比较。并以此支架结构建立仿生人工骨支架,通过逐步减小支架密度
4、的方式,达到与股骨距应力趋势相符的目的。在对自然骨微孔结构研究的基础上,建立了六个具有三维贯通的正交型微孔道人工骨模型,其中孔径为的支架4个,孔径为的支架2个。由Wolff定律可知骨细胞的增殖与所受的剪切力密切相关,结合N-S方程对本次设计的六个仿生人工骨微结构进行优劣评价,将六种微结构放入相同的流场环境中分析,将数值分析结果进行对比,并与利于骨细胞增殖的剪切力范围对比,结果表明仿生骨微结构孔隙率对于剪切力的影响不大,相反微结构孔径的大小对剪切力起主导作用。在对人工骨仿生支架负型制造法研究的基础上,建立了两种带有微孔道的仿生人工骨支架负型,即正交型和轮辐型。结合快速成形技术建立支架负型的实体模
5、型,并向其中填充生物材料,烧结后得到具有生物活性的人工骨支架。对不同填充法和不同处理方式下,人工骨支架的烧结效果进行分析讨论,得出支架烧结后碎裂的原因,对仿生人工骨支架的成型工艺进行了初步研究。关 键 词: 仿生人工骨 股骨数值分析 支架结构 微结构 成型工艺论文类型:应用基础AbstractBone tissue engineering scaffold is the precondition of constructing active bone, its structure and physiological function determines the long bionic art
6、ificial bone osteogenesis performance. So scaffold should not only match the replaced bone shape, but also have 3D microstructure to provide channels for tissue ingrowth, regeneration, nutrition metabolism, at the same time have sufficient strength to withstand the environment of host organization p
7、ressure for new tissue grow provides temporary mechanical support, this is the pivotal key for bionic artificial bone research. Aimed at the difficulty, according to the different material with biological properties and mechanical properties,this paper put forward using the bionic human bone microst
8、ructure of ceramic materials preparation, the titanium alloy material preparation bionic structure of artificial bone, make use of fluid mechanics to optimize bionic human bone microstructure, and mechanics experimental validation of bionic artificial bone structure mechanics. At the same time use t
9、he rapid prototyping technology to study the preparation of biomimetic bone scaffold technology.The femur CT data import in the Mimics software by DICOM format, generate femur 3D model, to surface meshing the model, and assign the physical material. ANSYS software is applied to implement 3D mesh mod
10、el, according to the femoral fracture mechanism, set the femoral head joint the size of the force and the point position, simulate the femur deformation and stress distribution under normal and emergency, obtain the stress characteristics and stress trend of femoral fractures. The results of numeric
11、al simulation in conformity with the femoral fracture mechanism, provides the basis for study of femoral defect repair.After prosthetic replacement, study of the regularity from calcar, create six different density of the scaffold structure, respectively for the several kinds of structure stress ana
12、lysis, choice of support structure can withstand maximum stress, based on the size of the calcar characteristics, establish a suitable support structure stress analysis, comparing with femur stress path curve, using the framework building bionic artificial bone scaffolds, gradually reduce the stand
13、density, achieve the goal of conform to the calcar stress trend.On the basis of natural bone microporous structure research, set up six type with 3D through orthogonal microchannel model of the artificial bone, The pore size of bracket is four, aperture of bracket is two. By Wolff law, bone cells pr
14、oliferation is closely related to shear force, in combination with navier-stokes equation to evaluate six bionic human bone microstructure, put the six kinds of microstructure in the same flow field environment to analyze, compare the numerical analysis results, compared with the shearing force scop
15、e of bone cell proliferation. The results show that porosity has little influence for shear force, instead microstructure aperture size on the shear stress play a leading role. Based on the the research of artificial bone bionic scaffold type manufacturing method. set up two kinds of bionic artifici
16、al bone scaffold with microchannel type, the orthogonal and spokes. Combined with 3D light curing rapid prototyping technology, set up Support negative-mold of entity model, fill in biological materials, after sintered obtain bioactive artificial bone scaffolds. For different packing and different p
17、rocessing modes, analysis of artificial bone scaffold sintering effect, Get reason for stent fracture after sintering, preliminary studied the forming technique of bionic artificial bone scaffolds.Keywords: Biomimetic artificial bone, Femur numerical analysis, Scaffold structure, Microstructure, For
18、ming processDissertation Type: Applied Fundamentals目录摘要IAbstractIII目录V1 绪论11.1 研究背景及课题意义11.2 仿生人工骨的发展21.2.1 现有仿生人工骨结构21.2.2 现有仿生人工骨材料51.2.3现有仿生人工骨制作工艺81.3论文研究内容91.3.1主要研究内容91.3.2 总体技术路线101.3.3 论文章节安排112 股骨损伤数值模拟研究122.1 骨的基本结构122.2股骨三维有限元模型的建立132.2.1 股骨医学图像三维重建132.2.2 股骨三维模型优化162.2.3 股骨模型材料属性172.3 股骨
19、数值模拟仿真182.3.1边界条件及载荷的设置192.3.2 股骨变形和应力分析202.4本章小结233. 人工骨仿生结构的设计研究253.1髋假体植入后的股骨模拟分析253.1.1 人工髋假体的简化设计253.1.2 髋关节置换后股骨距受力研究273.2 人工骨仿生结构设计研究293.3 建立人工骨仿生结构323.4 本章小结334. 人工骨仿生微结构的设计研究344.1仿生微结构的设计准则344.2 纳维-斯托克斯方程(N-S方程)354.3仿生微结构的流体力学分析414.3.1 流体分析模型建立414.3.2结果分析及优劣评价424.4建立人工骨仿生微结构444.5本章小结445 仿生人
20、工骨支架成型工艺研究465.1 支架制备技术路线465.2支架规则微管道结构设计465.2支架负型快速成型制造技术485.3 人工骨仿生支架成型工艺研究505.3.1实验前期准备505.3.2支架成型工艺研究505.4 人工骨支架力学性能初步研究585.5分析与讨论606 结论与展望626.1 结论626.2 展望63参考文献64攻读硕士期间发表的论文67致谢68学位论文独创声明书69学位论文知识产权权属声明691 绪论1.1 研究背景及课题意义骨缺损是骨科临床常见的问题之一,尤其是大范围骨缺损的修复不能完全依靠骨骼的自我愈合能力来完成,临床上通常采用骨移植方法,骨移植有利于骨的愈合,可用于骨
21、缺损的重建或修复。骨移植材料目前临床主要采用自体骨移植、异体骨移植及异种骨移植,虽然都有一定的临床应用效果,但也各自存在着一定的缺点。自体骨来源有限,难以实现大量骨的移植。异体骨移植,有潜在的疾病传播与并发感染的危险,而且大段骨移植后与宿主骨整合过程缓慢不彻底,易发生疲劳骨折。异种骨移植由于存在宗教、伦理道德和免疫排斥等影响未得到广泛使用1-2。鉴于以上材料的局限性,仿生人工骨成为治疗骨缺损新的骨移植选择。骨组织工程学是20世纪80年代提出的一门交叉性学科3。骨组织工程技术的发展为骨折不愈合、大段骨缺损及骨肿瘤引起的骨折提供了一种前景广阔的修复方法,基本原理为:将经过体外培养的特定组织细胞吸附
22、于生物材料支架上,构成由细胞和生物材料组成的三维空间复合体,之后植入体内,经过一段时间,随着细胞的增殖和材料的降解吸收,形成具有特定形态、结构的组织工程骨4。种子细胞、支架和可溶性调节因子是组织工程研究的三大要素。其中支架的研究是骨组织工程中最基础的问题。骨组织工程要求支架能够提供一个仿生力学微环境,以利于细胞的粘附和增殖5。支架的材料和结构设计对细胞的种植和生长有重要的影响。骨组织工程中的支架材料作为种子细胞的细胞外基质替代物和再生组织的框架,其特性直接影响到细胞的存活、传输、增殖和代谢,也是影响构建骨组织成败的关键因素。复合材料是由两种或两种以上不同的组分或相(大于原子的尺度)组成的固体材
23、料,能在很大程度上改善单一材料的机械性能和生物相容、降解性6。而且骨组织工程的支架功能要求其材料的构成体系复杂化,这就加大了开发新型生物材料的难度,因此设计构造出能够满足骨组织工程所需结构和性能良好的支架复合材料是当今研究的热点。但是目前关于复合材料的研究主要集中在生物性能方面,在材料层面如何加强支架的机械性能又不忽略生物性能还有待于进一步的研究。由骨组织工程的基本原理可以得知,骨组织工程支架应该提供足够的强度去承受宿主组织环境中的压力为新长的组织提供暂时的力学支撑,但又要求有三维贯通的孔隙结构和高孔隙率,为组织的长入、再生、营养输送和代谢提供通道7-10。目前关于支架结构的研究主要集中在两方
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- 硕士论文 陶瓷 金属 复合 人工 仿生 结构设计 基础 研究
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