心脏瓣膜组织的抗疲劳机理.docx
《心脏瓣膜组织的抗疲劳机理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《心脏瓣膜组织的抗疲劳机理.docx(9页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、心脏瓣膜组织的抗疲劳机理2023-03-0713:30心脏瓣膜在人的一生中跳动约30亿次,是人体内最抗疲劳的生物组织之-O当其发生病变或受损时,需要人造假体进行替换。然而,人造的聚合物瓣叶在反复开合过程中因疲劳裂纹扩展而快速失效,寿命仅为百万次,难以媲美生物瓣上亿次的疲劳寿命。因此,亟需探究心脏瓣膜组织的抗疲劳机理,指导抗疲劳软材料的开发。近日,西安交通大学唐敬达副教授联合美国哈佛大学锁志刚院士、西京医院心外科杨剑教授以及上海纽脉医疗科技公司的虞奇峰博士等人聚焦于经导管瓣膜通用的生物瓣叶材料-牛的心脏包膜。通过实验表征并揭示了该胶原生物软组织对缺陷不敏感的抗疲劳机制,为人造聚合物瓣叶的开发提供
2、了思路。研究成果以F1aw-insensitivefatigueresistanceofchemica11yfixedco11agenoussofttissues为题发表在ScienceAdvances上。经导管假体心脏瓣膜使心脏瓣膜的微创置换手术成为可能(图1),这种人造心脏瓣膜的瓣叶通常采用一种从牛心脏表面提取的胶原性生物软组织一牛心包膜(BP)制成(图1,A和B)。在这种心脏瓣膜假体的制作中,会将BP膜裁切成瓣叶的形状,通过手术缝线缝合到可膨胀的金属支架上(图IC和D)。植入过程中,假体心脏瓣膜会被压握进纤细的导管,经导丝引导,通过股动脉或心尖输送到受损瓣膜的部位(图IE),之后假体瓣膜
3、展开,并在血流冲刷下被动开合。当瓣叶开合时,很多聚合物瓣叶会因缝合孔处的疲劳裂纹扩展而快速失效。然而尽管存在缝孔,BP瓣叶可以维持至少4亿次(约10年寿命)的循环而无疲劳裂纹扩展,这种对缺陷不敏感的抗疲劳性能是合成瓣叶无法比拟的。图1.经导管的心脏瓣膜置换手术(THVs)图2.心脏瓣膜组织的微观结构首先,研究人员使用SEM和TEM对心脏瓣膜组织的微观结构进行观测表征。TEM观测表明胶原原纤维的直径约为100nm(图2B),SEM观测表明单根胶原纤维由很多原纤维平行排列成束构成(2C),直径约为30m在微观水平上(10rn),卷曲的胶原纤维(图2D)形成网络,其中嵌入软基质(图2E)。揭示了心脏
4、瓣膜组织的抗疲劳机理,建立了理论模型预测了裂纹敏感尺寸(图3):不同于人造软材料的均质结构,生物软材料具有胶原纤维与纤维间基质构成的微观复合结构。纤维间基质通过剪切变形横向传递载荷,基质模量远低于胶原纤维的模量,使胶原纤维内部的应力分散到较大的尺度;应力的长程传递降低了裂纹尖端的应力集中程度,增加了裂纹扩展时纤维断裂释放的能量,从而提升生物软材料的抗疲劳性能。图3.抗疲劳机理示意图随后,研究人员通过预置裂纹的试样来观察心脏瓣膜组织的断裂行为。通过偏振光显微镜可以观测到桥联区内部有胶原纤维被拔出,这些胶原纤维的拔出能够耗散大量的能量(图4A-C)。随着裂纹扩展,裂尖桥联区的尺寸不断增大,导致断裂
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 心脏 瓣膜 组织 疲劳 机理