亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Structural and material mechanical properties of human vertebral cancellous bone

松质骨 材料科学 生物医学工程 人骨 口腔正畸科 复合材料 结构工程 医学 解剖 工程类 生物 生物化学 体外
作者
Patrick Nicholson,X. G. Cheng,G Lowet,Steven Boonen,M.W.J. Davie,J. Dequeker,Georges Van der Perre
出处
期刊:Medical Engineering & Physics [Elsevier]
卷期号:19 (8): 729-737 被引量:114
标识
DOI:10.1016/s1350-4533(97)00030-1
摘要

The structural Young's modulus (i.e. that of the cancellous framework) was determined by non-destructive compressive mechanical testing in the three orthogonal axes of 48 vertebral bone cubes. In addition, the material Young's modulus (i.e. of the trabeculae themselves) was estimated using an ultrasonic technique. Apparent and true density were determined by direct physical measurements. Significant mechanical anisotropy was observed: mean structural Young's modulus varied from 165 MPa in the supero-inferior direction to 43 MPa in the lateral direction. Structural Young's modulus correlated with apparent density, with power-law regression models giving the best correlations (r2 = 0.52-0.88). Mechanical anisotropy increased as a function of decreasing apparent density (p < 0.001). Material Young's modulus was 10.0 +/- 1.3 GPa, and was negatively correlated with apparent density (p < 0.001). In multiple regression models, material Young's modulus was a significant independent predictor of structural Young's modulus only in the supero-inferior direction. The data suggest the presence of two effects in vertebral bone associated with decreasing apparent density and, by implication, bone loss in general: (a) increased mechanical anisotropy, such that there is relative conservation of stiffness in the axial direction compared with the transverse directions; and (b) increased stiffness of the trabeculae themselves.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI

祝大家在新的一年里科研腾飞
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Hvginn完成签到,获得积分10
刚刚
苏子愈完成签到 ,获得积分10
16秒前
动听衬衫完成签到 ,获得积分10
18秒前
动听衬衫完成签到 ,获得积分10
18秒前
动听衬衫完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
沉香续断发布了新的文献求助10
25秒前
35秒前
隐形曼青应助结实青丝采纳,获得10
42秒前
孤独蘑菇完成签到 ,获得积分10
45秒前
1分钟前
2分钟前
王骧完成签到,获得积分10
2分钟前
美满信封完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
科研通AI6.2应助王骧采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
606发布了新的文献求助10
2分钟前
淮安石河子完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
威武采白完成签到 ,获得积分10
3分钟前
火山蜗牛完成签到,获得积分10
3分钟前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
马上顺利完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
结实青丝发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
xl_c完成签到 ,获得积分10
4分钟前
Luke2完成签到 ,获得积分10
4分钟前
香蕉觅云应助柯慕玉泽采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
脑洞疼应助只道寻常采纳,获得10
5分钟前
陶醉的烤鸡完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
木有完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
柯慕玉泽发布了新的文献求助10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Les Mantodea de guyane 2500
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Elastography for characterization of focal liver lesions: current evidence and future perspectives 200
Mastering Prompt Engineering: A Complete Guide 200
Elastography for characterization of focal liver lesions: current evidence and future perspectives 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5870815
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6468169
关于积分的说明 15665055
捐赠科研通 4987063
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2689150
邀请新用户注册赠送积分活动 1631491
关于科研通互助平台的介绍 1589535