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Mechanical stress analysis of a rigid inclusion in distensible material: a model of atherosclerotic calcification and plaque vulnerability

有限元法 材料科学 钙化 压力(语言学) 包裹体(矿物) 复合材料 应力集中 GSM演进的增强数据速率 结构工程 冶金 地质学 矿物学 断裂力学 医学 工程类 病理 语言学 哲学 电信
作者
Tetsuya Hoshino,Lori A. Chow,Jeffrey J. Hsu,Alice Perlowski,Moeen Abedin,Jonathan M. Tobis,Yin Tintut,Ajit Mal,William S. Klug,Linda L. Demer
出处
期刊:American Journal of Physiology-heart and Circulatory Physiology [American Physiological Society]
卷期号:297 (2): H802-H810 被引量:108
标识
DOI:10.1152/ajpheart.00318.2009
摘要

The role of atherosclerotic calcification in plaque rupture remains controversial. In previous analyses using finite element model analysis, circumferential stress was reduced by the inclusion of a calcium deposit in a representative human anatomical configuration. However, a recent report, also using finite element analysis, suggests that microscopic calcium deposits increase plaque stress. We used mathematical models to predict the effects of rigid and liquid inclusions (modeling a calcium deposit and a lipid necrotic core, respectively) in a distensible material (artery wall) on mechanical failure under uniaxial and biaxial loading in a range of configurations. Without inclusions, stress levels were low and uniform. In the analytical model, peak stresses were elevated at the edges of a rigid inclusion. In the finite element model, peak stresses were elevated at the edges of both inclusions, with minimal sensitivity to the wall distensibility and the size and shape of the inclusion. Presence of both a rigid and a soft inclusion enlarged the region of increased wall stress compared with either alone. In some configurations, the rigid inclusion reduced peak stress at the edge of the soft inclusion but simultaneously increased peak stress at the edge of the rigid inclusion and increased the size of the region affected. These findings suggest that the presence of a calcium deposit creates local increases in failure stress, and, depending on relative position to any neighboring lipid pools, it may increase peak stress and the plaque area at risk of mechanical failure.
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