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文檔簡介
脊柱的生物力學第一頁,共36頁。優選脊柱的生物力學第二頁,共36頁。脊柱的結構脊柱的結構復雜,由7塊頸椎、12塊胸椎、5塊腰椎及骶骨、尾骨各一塊組成,通過椎間盤和強健的韌帶連接在一起,其主要功能為保護脊髓,并將載荷從頭脊柱傳遞到骨盆。具有活動性能的各椎體間互相形成關節,能在三個平面上運動。脊椎的穩定性由韌帶、椎間盤、肌肉共同協調維持。第三頁,共36頁。脊柱的功能單位脊柱的功能單位也稱功能單元,即一個運動節段,包括兩個椎體及兩椎體之間的軟組織。第四頁,共36頁。一、椎骨的生物力學
最早關于人類椎骨(椎體、椎弓、關節突)生物力學的研究是Messerer對椎體強度的測量。第五頁,共36頁。(一)椎體的生物力學早期的生物力學研究是對椎體抗壓強度的測試。當時噴氣機飛行員彈射如何選擇合適的加速度才不造成脊柱損傷,促進了生物力學的深入研究。研究表明,椎體的強度隨著年齡的增長而降低,特別是在40歲以后會明顯降低。第六頁,共36頁。抗壓強度第七頁,共36頁。(一)椎體的生物力學為了更進一步的研究,我們又將椎體細分為皮質骨殼、松質骨核以及終板來分析。1、皮質骨殼
椎體的主要負載部位是皮質骨殼還是松質骨核?第八頁,共36頁。1、皮質骨殼Rockff等的實驗表明,完整椎體的強度隨著年齡的增加而減低。從20-40歲,椎體強度的降低明顯,40歲以后強度改變不大。
<40Y>40Y第九頁,共36頁。2、松質骨核在對椎體松質骨強度測試中,載荷-形變曲線顯示椎體的松質骨核可以承受很大的壓縮載荷,斷裂前其形變率高達9.5%,而相應的皮質骨的形變率還不足2%;說明椎體損傷首先發生皮質骨斷裂,而不是松質骨的顯微骨折。第十頁,共36頁。3、終板終板在脊柱的正常生理活動中承受著很大的壓力。終析的斷裂有三種形式:中心型,周圍型,全板斷裂型。
A.中心型在沒有蛻變的椎間盤中最多見。
B.周圍型多見于有蛻變的椎間盤。
C.全板斷裂多發生于高載荷時。第十一頁,共36頁。3、終板無蛻變的椎間盤受壓,在髓核內產生壓力,終板的中心部位受壓第十二頁,共36頁。3、終板蛻變的椎間盤由纖維環傳遞壓力,終板邊緣承受載荷第十三頁,共36頁。(二)椎弓Rolander(1966),Weiss(1975),Lamy(1975)進行的三種椎弓載荷方式表明,大部分斷裂發生在椎弓根。椎弓根的強度與性別及椎間盤的蛻變與否關系不大,但會隨著年齡的增長而減退。第十四頁,共36頁。(二)椎弓椎弓不同加載方式的斷裂載荷第十五頁,共36頁。二、椎間盤椎間盤為一密閉性彈性墊,由相鄰椎體上下面的軟骨板,纖維環和髓核組成。纖維環的纖維走行方向與椎體平面呈30度角。椎間盤在椎體間起緩沖墊的作用,能吸收、緩沖載荷,并使載荷均勻分布。第十六頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性1、受壓的特性在脊柱的運動節段壓縮試驗中,首先發生破壞的是椎體而不是椎間盤。這說明,臨床上的椎間盤脫出不只是由于受壓,更主要的原因是椎間盤內應力分布不均勻。第十七頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性2、受拉的特性在不同方向的載荷作用下,椎間盤都受張應力作用。第十八頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性對椎間盤的強度測試表明,椎體前后部位的椎間盤強度比兩側的高。中間的髓核強度最低。椎間盤的纖維環在不同的方向上也表現出不同的強度,沿纖維走行方向的強度是水平方向強度的3倍。這一點對于分析脊柱損傷的機制,確定合理的治療方法是很有意義的。第十九頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性3、受彎的特性彎曲和扭轉暴力是椎間盤受損傷的主要原因。通過造影證實,在脊術的屈伸活動中,髓核并不改變其形狀及位置。第二十頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性4、受扭的特性在脊柱運動節段軸向受扭轉的實驗中發現,扭矩和轉角變形之間的關系曲線呈“S”形。其中3°-12°的扭轉部分,扭矩與轉角之間存在線性關系。第二十一頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性5、受剪的特性椎間盤的水平剪切強度大約為260N每平方毫米。纖維環的破裂我由于彎曲、扭轉和拉伸的綜合作用造成的。單純的剪切暴力很少造成纖維環破裂。第二十二頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性6、松弛和蠕變椎間盤在受載荷時有松弛和蠕變現象。蠕變的特點與椎間盤的蛻變程度有關,沒有蛻變的椎間盤蠕變很慢,經過相當長的時間也能達到最大變形。蛻變的椎間盤則相反。這表明蛻變的椎間盤吸收沖擊的能力減退,也不能將沖擊均勻地分布到終板。第二十三頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性無蛻變的椎間盤(0度)需要相對長的時間性而達到較小變形第二十四頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性7、滯后椎間盤和脊椎屬粘彈性體,有滯后性能。此結構在循環加載和卸載時伴有能量損失。滯后與施加的載荷、年齡及椎間盤所處位置有關。第二十五頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性滯后載荷越大,滯后越大;隨著年齡的增大其逐漸減小。同一椎間盤在第二次加載后的滯后比第一次加載時下降,這表明反復沖擊載荷對椎間盤有損害。第二十六頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性8、疲勞的耐受活體椎間盤的疲勞耐受能力尚不清楚。離體脊柱運動節段疲勞試驗(施加一個很小的軸向持續載荷,向前反復屈曲5度,屈曲200次時椎間盤出現破壞跡象,屈曲1000次時完全破壞)。個人認為,加載負荷開始椎間盤纖維就有微細結構的改變。第二十七頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性9、椎間盤內壓無論離體還是在體的椎間盤內壓測試都是很困難的。Nachemson等首先利用髓核的液態性做為載荷的傳導體,用一個脊柱運動節段來做離體測試,發現髓核內壓與軸向加載有直接關系。第二十八頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性第二十九頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性10、自動封閉現象由于椎間盤缺乏直接的血液供應,損傷后通過一種特殊的方式—“自動封閉”來修復。第三十頁,共36頁。椎間盤的生物力學特性單純纖維環損傷的標本第一次加載的載荷-變形曲線與完整者不同,但加載2-3次后,其曲線接近正常。第三十一頁,共36頁。脊柱韌帶的生物力學特性脊柱韌帶有固定相鄰椎體,保證脊柱生理運動,保護脊髓等功能。前縱韌帶、后縱韌帶和黃韌帶等都具有相同的生物力學特點,它們的載荷-變形曲線均為非線性,隨著載荷的增加而斜率改變。韌帶的力學強度隨著年齡的增加而降低,同時吸收能量的能力也下降。第三十二頁,共36頁。Finiteelement可將其用于脊柱生物力學研究,揭示損傷機理及評估椎間盤的材料特性;有限元模型有助于臨床評估,對新理論的建立,臨床器械的研制有不可估量的指導作用。第三十三頁,共36頁。Finite
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