Matur nuwun sampun ngunjungi Nature.com. Versi browser sing sampeyan gunakake nduweni dhukungan CSS sing winates. Kanggo pengalaman sing paling apik, disaranake sampeyan nggunakake browser sing wis dianyari (utawa mateni Mode Kompatibilitas ing Internet Explorer). Kangge, kanggo njamin dhukungan sing terus-terusan, kita bakal nampilake situs tanpa gaya lan JavaScript.
Insiden operasi artroskopi wis tambah sajrone rong dekade kepungkur, lan sistem pencukur artroskopi wis dadi instrumen ortopedi sing digunakake sacara wiyar. Nanging, umume pisau cukur umume ora cukup landhep, gampang dienggo, lan liya-liyane. Tujuan artikel iki yaiku kanggo nyelidiki karakteristik struktural saka bilah bergerigi ganda anyar saka pisau cukur artroskopi BJKMC (Bojin◊ Kinetic Medical). Menehi gambaran umum babagan desain produk lan proses validasi. Pisau cukur artroskopi BJKMC nduweni desain tabung-ing-tabung, sing kasusun saka selongsong njaba baja tahan karat lan tabung njero berongga sing muter. Cangkang njaba lan cangkang njero duwe port sedotan lan pemotong sing cocog, lan ana takik ing cangkang njero lan njaba. Kanggo mbenerake desain kasebut, dibandhingake karo sisipan Dyonics◊ Incisor◊ Plus. Penampilan, kekerasan alat, kekasaran tabung logam, kekandelan tembok alat, profil untu, sudut, struktur sakabèhé, dimensi kritis, lan liya-liyane dicenthang lan dibandhingake. permukaan kerja lan pucuk sing luwih atos lan luwih tipis. Mulane, produk BJKMC bisa digunakake kanthi apik ing operasi.
Sendi ing awak manungsa minangka wujud sambungan ora langsung antarane balung. Sendi kasebut minangka struktur sing kompleks lan stabil sing nduweni peran penting ing urip saben dinane. Sawetara penyakit ngowahi distribusi beban ing sendi, sing nyebabake watesan fungsional lan ilang fungsi1. Bedah ortopedi tradisional angel diobati kanthi akurat kanthi minimal invasif, lan periode pemulihan sawise perawatan dawa. Bedah artroskopi minangka prosedur minimal invasif sing mung mbutuhake sayatan cilik, nyebabake trauma lan parut sing luwih sithik, duwe wektu pemulihan sing luwih cepet, lan komplikasi sing luwih sithik. Kanthi perkembangan piranti medis, teknik bedhah minimal invasif wis mboko sithik dadi prosedur rutin kanggo diagnosis lan perawatan ortopedi. Ora let suwe sawise operasi lutut artroskopi pertama, teknik iki resmi diadopsi minangka teknik bedhah dening Kenji Takagi lan Masaki Watanabe ing Jepang2,3. Artroskopi lan endoprostetik minangka rong kemajuan paling penting ing ortopedi4. Saiki, operasi artroskopi minimal invasif digunakake kanggo nambani macem-macem kondisi lan ciloko, kalebu osteoarthritis, ciloko meniscal, ciloko ligamen cruciate anterior lan posterior, sinovitis, patah tulang intra-artikular, subluksasi patela, balung rawan lan lesi awak sing longgar.
Insiden operasi artroskopi wis tambah sajrone rong dekade kepungkur, lan sistem pencukur artroskopi wis dadi instrumen ortopedi sing akeh digunakake. Saiki, ahli bedah duwe macem-macem pilihan sing kasedhiya kanggo ahli bedah, kalebu rekonstruksi ligamen cruciate, perbaikan meniskus, cangkok osteochondral, artroskopi pinggul, lan artroskopi sendi faset, gumantung saka pilihan ahli bedah1. Nalika prosedur bedah artroskopi berkembang menyang luwih akeh sendi, dokter bisa mriksa sendi sinovial lan nambani pasien kanthi cara sing ora bisa dibayangake sadurunge. Ing wektu sing padha, piranti liyane dikembangake. Biasane kalebu unit kontrol, handpiece kanthi motor sing kuat lan alat pemotong. Instrumen diseksi ngidini penyedotan lan debridemen sing simultan lan terus-terusan6.
Amarga kerumitan operasi artroskopi, asring dibutuhake pirang-pirang instrumen. Instrumen bedah utama sing digunakake ing operasi artroskopi kalebu artroskop, gunting probe, pukulan, forsep, piso artroskopi, bilah meniskus lan pisau cukur, instrumen bedah elektro, laser, instrumen frekuensi radio lan instrumen liyane.
Pisau cukur iku piranti penting ing operasi. Ana rong prinsip utama tang bedah artroskopi. Sing pertama yaiku mbusak sisa-sisa balung rawan sing degenerasi, kalebu awak sing longgar lan balung rawan artikular sing ngambang, kanthi nyedhot lan ngumbah sendi nganggo larutan garam sing akeh kanggo mbusak lesi intra-artikular lan mediator inflamasi. Liyane yaiku mbusak balung rawan artikular sing dipisahake saka balung rawan subkondral lan ndandani cacat balung rawan sing wis aus. Meniskus sing suwek dipotong lan meniskus sing wis aus lan rusak dibentuk. Pisau cukur uga digunakake kanggo mbusak sawetara utawa kabeh jaringan sinovial inflamasi, kayata hiperplasia lan penebalan1.
Umume pisau bedah minimal invasif duwe bagean pemotong nganggo kanula njaba sing kopong lan tabung njero sing kopong. Arang banget duwe 8 untu bergerigi kanggo mata potong. Ujung bilah sing beda-beda nyedhiyakake tingkat daya pemotongan sing beda-beda kanggo pisau cukur. Untu pisau cukur artroskopi konvensional dipérang dadi telung kategori (Gambar 1): (a) tabung njero lan njaba sing alus; (b) tabung njaba sing alus lan tabung njero sing bergerigi; (c) tabung njero lan njaba sing bergerigi (sing bisa uga agul-agul cukur)). 9. Ketajamane kanggo jaringan alus mundhak. Gaya puncak rata-rata lan efisiensi pemotongan gergaji kanthi spesifikasi sing padha luwih apik tinimbang batang rata 10.
Nanging, ana sawetara masalah karo alat cukur artroskopi sing kasedhiya saiki. Kapisan, agul-agul kasebut ora cukup landhep, lan gampang macet nalika ngethok jaringan alus. Kapindho, pisau cukur mung bisa ngethok jaringan sinovial alus—dokter kudu nggunakake gerinda kanggo nggosok balung. Mulane, agul-agul kudu diganti asring sajrone operasi, sing nambah wektu operasi. Karusakan potongan lan keausan pisau cukur uga dadi masalah umum. Mesin presisi lan kontrol akurasi pancen mbentuk indeks evaluasi tunggal.
Masalah sing pertama yaiku agul-agul cukur ora cukup alus amarga celah sing gedhe banget antarane agul-agul njero lan njaba. Solusi kanggo masalah kapindho yaiku nambah sudut agul-agul cukur lan nambah kekuwatan bahan konstruksi.
Pisau cukur artroskopi BJKMC anyar kanthi agul-agul bergerigi ganda bisa ngatasi masalah pinggiran potong sing tumpul, gampang macet, lan cepet aus. Kanggo nguji kepraktisan desain pisau cukur BJKMC anyar, iki dibandhingake karo pasangan Dyonics◊, yaiku Incisor◊ Plus Blade.
Pisau cukur artroskopi anyar iki nduweni desain tabung-ing-tabung, kalebu selongsong njaba baja tahan karat lan tabung njero berongga sing muter kanthi port sedotan lan pemotongan sing cocog ing selongsong njaba lan tabung njero. Selubung njero lan njaba ana lekukan. Sajrone operasi, sistem daya nyebabake tabung njero muter, lan tabung njaba nyokot untu, sesambungan karo potongan. Sayatan jaringan sing wis rampung lan awak sing longgar dicopot saka sendi liwat tabung njero berongga. Kanggo nambah kinerja lan efisiensi pemotongan, struktur untu cekung dipilih. Pengelasan laser digunakake kanggo bagean komposit. Struktur sirah cukur untu ganda konvensional dituduhake ing Gambar 2.
Ing desain umum, diameter njaba ujung anterior alat cukur artroskopik rada luwih cilik tinimbang ujung posterior. Pisau cukur ora kena dipeksa mlebu ing ruang sendi, amarga pucuk lan pinggir jendela pemotong bakal kecemplung lan ngrusak permukaan artikular. Kajaba iku, jembar jendela cukur kudu cukup gedhe. Sing luwih amba jendelane, sing luwih teratur alat cukur bakal motong lan nyedhot, lan luwih apik nyegah penyumbatan jendela.
Rembugen efek profil untu marang gaya potong. Model 3D saka pisau cukur digawe nggunakake piranti lunak SolidWorks (SolidWorks 2016, SolidWorks Corp., Massachusetts, USA). Model cangkang njaba kanthi profil untu sing beda-beda diimpor menyang program elemen hingga (ANSYS Workbench 16.0, ANSYS Inc., USA) kanggo analisis meshing lan stres. Sifat mekanik (modulus elastisitas lan rasio Poisson) saka bahan diwenehake ing Tabel. 1. Kapadhetan mesh sing digunakake kanggo jaringan lunak yaiku 0,05 mm, lan kita nyaring 11 permukaan planer sing kontak karo jaringan lunak (Gambar 3a). Kabeh model duwe 40.522 simpul lan 45.449 mesh. Ing setelan kondisi wates, kita mbatesi kanthi lengkap 6 derajat kebebasan sing diwenehake menyang 4 sisih jaringan lunak lan agul-agul diputer 20° ing sekitar sumbu x (Gambar 3b).
Analisis telung model pisau cukur (Gambar 4) nuduhake yen titik stres maksimum kedadeyan nalika owah-owahan struktural dadakan, sing konsisten karo sifat mekanik. Pisau cukur minangka alat sing bisa dibuwang4 lan ana risiko patah agul-agul sajrone panggunaan sapisan. Mulane, kita utamane fokus ing kemampuan motong. Tegangan setara maksimum sing tumindak ing jaringan alus bisa uga nggambarake karakteristik iki. Ing kahanan operasi sing padha, nalika stres setara maksimum paling gedhe, wiwitane dianggep yen sifat motonge paling apik. Babagan stres jaringan alus, pisau cukur profil untu 60° ngasilake stres geser jaringan alus maksimum (39,213 MPa).
Distribusi stres alat cukur lan jaringan lunak nalika sarung pisau cukur kanthi profil untu sing beda-beda ngethok jaringan lunak: (a) profil untu 50°, (b) profil untu 60°, (c) profil untu 70°.
Kanggo mbenerake desain agul-agul BJKMC anyar, agul-agul iki dibandhingake karo agul-agul Dyonics◊ Incisor◊ Plus sing padha (Gambar 5) sing nduweni kinerja sing padha. Telung jinis sing identik saka saben produk digunakake ing kabeh eksperimen. Kabeh pisau cukur sing wis digunakake iku anyar lan ora rusak.
Faktor-faktor sing mengaruhi kinerja pisau cukur kalebu atose lan kekandelan lading, kekasaran tabung logam, lan profil lan sudut untu. Kanggo ngukur kontur lan sudut untu, proyektor kontur kanthi resolusi 0,001 mm dipilih (seri Starrett 400, Gambar 6). Ing eksperimen, endhas cukur diselehake ing meja kerja. Ukur profil lan sudut untu relatif marang garis silang ing layar proyeksi lan gunakake mikrometer minangka bedane antarane rong garis kanggo nemtokake pangukuran. Ukuran profil untu sing nyata dipikolehi kanthi mbagi karo pembesaran obyektif sing dipilih. Kanggo ngukur sudut untu, sejajarake titik tetep ing sisih kiwa lan tengen sudut sing diukur karo persimpangan sub-garis ing layar sing ditetaskan lan gunakake kursor sudut ing tabel kanggo njupuk bacaan.
Kanthi mbaleni eksperimen iki, dimensi utama dawa kerja (tabung njero lan njaba), diameter njaba anterior lan posterior, dawa lan jembar jendhela, lan dhuwur untu diukur.
Priksa kekasaran permukaan nganggo pinpointer. Pucuk alat dipindhah kanthi horisontal ing ndhuwur sampel, tegak lurus karo arah serat sing diolah. Kekasaran rata-rata Ra dipikolehi langsung saka instrumen kasebut. Ing gambar 7 nuduhake instrumen nganggo jarum (Mitutoyo SJ-310).
Kekerasan agul-agul diukur miturut uji kekerasan Vickers ISO 6507-1:20055. Indentor berlian dipencet menyang permukaan sampel sajrone wektu tartamtu kanthi gaya uji tartamtu. Banjur dawa diagonal lekukan diukur sawise indentor dicopot. Kekerasan Vickers sebanding karo rasio gaya uji karo area permukaan cetakan.
Kekandelan tembok endhas cukur diukur kanthi nyisipake endhas bal silinder kanthi akurasi 0,01 mm lan rentang pangukuran kira-kira 0-200 mm. Kekandelan tembok ditetepake minangka bedane antarane diameter njaba lan njero alat kasebut. Prosedur eksperimen kanggo ngukur kekandelan dituduhake ing Gambar 8.
Kinerja struktural saka pisau cukur BJKMC dibandhingake karo pisau cukur Dyonics◊ kanthi spesifikasi sing padha. Data kinerja kanggo saben bagean produk diukur lan dibandhingake. Adhedhasar data dimensi, kemampuan motong saka kaloro produk kasebut bisa diprediksi. Kaloro produk kasebut nduweni sifat struktural sing apik banget, analisis komparatif konduktivitas listrik saka kabeh sisih isih dibutuhake.
Miturut eksperimen sudut, asilé dituduhake ing Tabel 2 lan Tabel 3. Rata-rata lan standar deviasi data sudut profil kanggo rong produk kasebut ora béda sacara statistik.
Perbandingan sawetara parameter kunci saka rong produk kasebut dituduhake ing Gambar 9. Babagan jembar lan dawa tabung njero lan njaba, jendela tabung njero lan njaba Dyonics◊ rada luwih dawa lan luwih amba tinimbang BJKMC. Iki tegese Dyonics◊ bisa duwe luwih akeh ruang kanggo motong lan tabung kasebut kurang cenderung macet. Kaloro produk kasebut ora beda sacara statistik ing babagan liyane.
Bagean-bagean saka pisau cukur BJKMC disambungake nganggo pengelasan laser. Mulane, ora ana tekanan eksternal ing las. Bagean sing bakal dilas ora kena tekanan termal utawa deformasi termal. Bagean pengelasan sempit, penetrasi gedhe, kekuatan mekanik bagean pengelasan dhuwur, getaran kuwat, lan tahan benturan dhuwur. Komponen sing dilas laser dipercaya banget ing perakitan14,15.
Kekasaran lumah minangka ukuran tekstur lumah. Komponen frekuensi dhuwur lan gelombang cendhak saka lumah sing diukur, sing nemtokake interaksi antarane obyek lan lingkungane, dianggep. Selongsong njaba piso njero lan lumah njero tabung njero minangka lumah kerja utama piso cukur. Ngurangi kekasaran saka rong lumah kasebut bisa kanthi efektif nyuda keausan ing piso cukur lan ningkatake kinerjane.
Kasar permukaan cangkang njaba, uga permukaan njero lan njaba saka bilah njero saka rong tabung logam, dipikolehi kanthi eksperimen. Nilai rata-rata dituduhake ing Gambar 10. Permukaan njero sarung njaba lan permukaan njaba piso njero minangka permukaan kerja utama. Kasar permukaan njero sarung lan permukaan njaba piso njero BJKMC luwih murah tinimbang produk Dyonics◊ sing padha (spesifikasi sing padha). Iki tegese produk BJKMC bisa duwe asil sing nyenengake babagan kinerja nglereni.
Miturut uji kekerasan bilah, data eksperimen saka rong klompok agul-agul cukur dituduhake ing Gambar 11. Umume agul-agul arthroscopic digawe saka baja tahan karat austenitik amarga kekuatan, ketangguhan, lan daktilitas sing dhuwur sing dibutuhake kanggo agul-agul cukur. Nanging, endhas cukur BJKMC digawe saka baja tahan karat martensitik 1RK91. Baja tahan karat martensitik duwe kekuatan lan ketangguhan sing luwih dhuwur tinimbang baja tahan karat austenitik17. Unsur kimia ing produk BJKMC memenuhi syarat S46910 (ASTM-F899 Surgical Instruments) sajrone proses penempaan. Bahan kasebut wis diuji kanggo sitotoksisitas lan digunakake sacara wiyar ing piranti medis.
Saka asil analisis elemen hingga bisa dideleng manawa konsentrasi tegangan pisau cukur utamane dikonsentrasikake ing profil untu. IRK91 minangka baja tahan karat supermartensitik kekuatan tinggi kanthi ketangguhan tinggi lan kekuatan tarik sing apik ing suhu ruangan lan suhu sing dhuwur. Kekuatan tarik ing suhu ruangan bisa tekan luwih saka 2000 MPa, lan nilai tegangan maksimum miturut analisis elemen hingga yaiku udakara 130 MPa, sing adoh saka wates patah bahan kasebut. Kita percaya manawa risiko patah bilah cilik banget.
Kekandelan lading nduweni pengaruh langsung marang kemampuan motong silet. Sing luwih tipis kekandelan tembok, sing luwih apik kinerja motonge. Silet BJKMC anyar iki nyuda kekandelan tembok saka rong batang sing muter lan madhep-madhep, lan endhase nduweni tembok sing luwih tipis tinimbang sing saka Dyonics◊. Pisau sing luwih tipis bisa nambah daya motong pucuke.
Data ing Tabel 4 nuduhake yen kekandelan tembok pisau cukur BJKMC sing diukur nganggo metode pangukuran kekandelan tembok kompresi-rotasi luwih cilik tinimbang pisau cukur Dyonics◊ kanthi spesifikasi sing padha.
Miturut eksperimen komparatif, pisau cukur artroskopi BJKMC anyar ora nuduhake bedane desain sing jelas saka model Dyonics◊ sing padha. Dibandhingake karo sisipan Dyonics◊ Incisor◊ Plus babagan sifat bahan, sisipan untu dobel BJKMC duwe permukaan kerja sing luwih alus lan pucuk sing luwih atos lan luwih tipis. Mulane, produk BJKMC bisa digunakake kanthi apik ing operasi. Panliten iki dirancang kanthi prospektif lan kinerja tartamtu kudu diuji ing eksperimen sabanjure.
Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. Tinjauan babagan instrumen bedhah debridemen artroskopi dhengkul lan artroplasti pinggul total. Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. Tinjauan babagan instrumen bedhah debridemen artroskopi dhengkul lan artroplasti pinggul total.Chen Z, Wang K, Jiang W, Na T, lan Chen B. Tinjauan instrumen bedhah kanggo debridemen lutut artroskopi lan artroplasti pinggul total. Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B. 膝关节镜清创术和全髋关节置换术手术器械综述。 Chen, Z., Wang, C., Jiang, W., Na, T. & Chen, B.Chen Z, Wang K, Jiang W, Na T, lan Chen B. Tinjauan instrumen bedhah kanggo debridemen lutut artroskopi lan penggantian pinggul total.Prosesi Sirkus. 65, 291–298 (2017).
Pssler, HH & Yang, Y. Jaman Biyen lan Masa Depan Artroskopi. Pssler, HH & Yang, Y. Jaman Biyen lan Masa Depan Artroskopi. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. Jaman kepungkur lan mangsa ngarep artroskopi. Pssler, HH & Yang, Y. 关节镜检查的过去和未来。 Pssler, HH & Yang, Y. Pamriksaan Artroskopi babagan jaman kepungkur lan mbesuk. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Pssler, HH & Yang, Y. Jaman kepungkur lan mangsa ngarep artroskopi.Cedera Olahraga 5-13 (Springer, 2012).
Tingstad, EM & Spindler, KP Instrumen arthroscopic dhasar. Tingstad, EM & Spindler, KP Instrumen arthroscopic dhasar.Tingstad, EM lan Spindler, KP Instrumen artroskopi dhasar. Tingstad, EM & Spindler, KP 基本关节镜器械。 Tingstad, EM & Spindler, KPTingstad, EM lan Spindler, KP Instrumen artroskopi dhasar.pakaryan. teknologi. kedokteran olahraga. 12(3), 200-203 (2004).
Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Arthroscopic sinau babagan sendi bahu ing janin. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. Arthroscopic sinau babagan sendi bahu ing janin.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J., lan Murillo-Gonzalez, J. Pemeriksaan Arthroscopic saka sendi bahu janin. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J. 胎儿肩关节的关节镜研究。 Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonollá, J. & Murillo-González, J.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, K., Puerta-Fonolla, J. lan Murillo-Gonzalez, J. Pemeriksaan Arthroscopic saka sendi bahu janin.senyawa. J. Sendi. sambungan. Jurnal Bedah. 21(9), 1114-1119 (2005).
Wieser, K. et al. Tes laboratorium sing dikontrol saka sistem cukur artroskopi: apa bilah, tekanan kontak lan kecepatan mengaruhi kinerja bilah? senyawa. J. Sendi. sambungan. Jurnal Bedah. 28(10), 497-1503 (2012).
Miller R. Prinsip-prinsip umum artroskopi. Bedah Ortopedi Campbell, edisi kaping 8, 1817–1858. (Mosby Yearbook, 1992).
Cooper, DE & Fouts, B. Artroskopi portal tunggal: Laporan teknik anyar. Cooper, DE & Fouts, B. Artroskopi portal tunggal: Laporan teknik anyar.Cooper, DE lan Footes, B. Artroskopi portal tunggal: laporan babagan teknik anyar. Cooper, DE & Fouts, B. 单门关节镜检查:新技术报告。 Cooper, DE & Fouts, B.Cooper, DE lan Footes, B. Artroskopi port tunggal: laporan babagan teknologi anyar.senyawa. teknologi. 2(3), e265-e269 (2013).
Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Instrumen sing digerakake dening arthroscopic: Tinjauan babagan alat cukur lan burr. Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Instrumen sing digerakake dening arthroscopic: Tinjauan babagan alat cukur lan burr.Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. lan Compson J. Instrumen penggerak arthroscopic: gambaran umum babagan pisau cukur lan bur. Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. 关节镜动力器械:剃须刀和毛刺综述。 Singh, S., Tavakkolizadeh, A., Arya, A. & Compson, J. Arthroscopy power tools: 剃羉刀和毛刺全述。Singh S., Tavakkolizadeh A., Arya A. lan Compson J. Piranti gaya arthroscopic: gambaran umum babagan pisau cukur lan bur.ortopedi. Trauma 23(5), 357–361 (2009).
Anderson, PS & LaBarbera, M. Akibat fungsional saka desain untu: Efek saka bentuk bilah marang energetika pemotongan. Anderson, PS & LaBarbera, M. Akibat fungsional saka desain untu: Efek saka bentuk bilah marang energetika pemotongan.Anderson, PS lan Labarbera, M. Implikasi fungsional saka desain untu: dampak saka wujud bilah marang energi pemotongan. Anderson, PS & LaBarbera, M. 齿设计的功能后果:刀片形状对切割能量学的影响。 Anderson, PS & LaBarbera, M.Anderson, PS lan Labarbera, M. Implikasi fungsional saka desain untu: efek saka wujud bilah marang energi pemotongan.J. Exp. biologi. 211(22), 3619–3626 (2008).
Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. Analisis in vitro lan unsur hingga saka teknik fiksasi manset rotator anyar. Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. Analisis in vitro lan unsur hingga saka teknik fiksasi manset rotator anyar.Funakoshi T, Suenaga N, Sano H, Oizumi N, lan Minami A. Analisis in vitro lan unsur hingga saka teknik fiksasi manset rotator anyar. Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A. 新型肩袖固定技术的体外和有限元分析。 Funakoshi, T., Suenaga, N., Sano, H., Oizumi, N. & Minami, A.Funakoshi T, Suenaga N, Sano H, Oizumi N, lan Minami A. Analisis in vitro lan unsur hingga saka teknik fiksasi manset rotator anyar.J. Operasi pundhak lan sikut. 17(6), 986-992 (2008).
Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Ikatan simpul medial sing kenceng bisa nambah risiko robek maneh sawise ndandani tendon rotator cuff sing padha karo transosseous. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Ikatan simpul medial sing kenceng bisa nambah risiko robek maneh sawise ndandani tendon rotator cuff sing padha karo transosseous. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT. эквивалентного восстановления сухожилия вращательной манжеты плеча. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Ligasi sing rapet ing ligamen medial bisa nambah risiko pecah maneh sawise ndandani tendon rotator cuff pundhak sing padha karo transosseous. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT. плеча после костной эквивалентной пластики. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Ligamen medial sing kenceng bisa nambah risiko pecah maneh tendon rotator cuff ing pundhak sawise artroplasti setara balung.Ilmu biomedis. almamater Inggris. 28(3), 267–277 (2017).
Zhang SV et al. Distribusi stres ing kompleks labrum lan rotator cuff sajrone gerakan pundhak in vivo: analisis elemen hingga. senyawa. J. Sendi. sambungan. Jurnal Bedah. 31(11), 2073-2081(2015).
P'ng, D. & Molian, P. Pengelasan laser Q-switch Nd:YAG saka foil baja tahan karat AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Pengelasan laser Q-switch Nd:YAG saka foil baja tahan karat AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Лазерная сварка Nd: YAG с модулятором добротности фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Pengelasan laser Nd:YAG nganggo modulator kualitas foil baja tahan karat AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Q-switch Nd:YAG 激光焊接AISI 304 不锈钢箔。 P'ng, D. & Molian, P. Pengelasan laser Q-switch Nd:YAG saka foil baja tahan karat AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Q-переключатель Nd: YAG Лазерная сварка фольги из нержавеющей стали AISI 304. P'ng, D. & Molian, P. Pengelasan laser Q-switched Nd:YAG saka foil AISI 304 baja tahan karat.ilmu almamater Inggris. 486(1-2), 680-685 (2008).
Kim, JJ lan Tittel, FC Ing Prosiding Masyarakat Internasional kanggo Teknik Optik (1991).
Izelu, C. & Eze, S. Panliten babagan pengaruh ambane potongan, laju pakan, lan radius irung pahat marang getaran sing diinduksi lan kekasaran permukaan sajrone pambalikan atos baja paduan 41Cr4 nggunakake metodologi permukaan respon. Izelu, C. & Eze, S. Panliten babagan pengaruh ambane potongan, laju pakan, lan radius irung pahat marang getaran sing diinduksi lan kekasaran permukaan sajrone pambalikan atos baja paduan 41Cr4 nggunakake metodologi permukaan respon.Izelu, K. lan Eze, S. Investigasi babagan efek saka ambane potongan, laju pakan, lan radius pucuk pahat marang getaran sing diinduksi lan kekasaran permukaan sajrone pemesinan keras baja paduan 41Cr4 nggunakake metodologi permukaan respon. Izelu, C. & Eze, S. 使用响应面法研究41Cr4合金钢硬车削过程中切深、进给速度和刀尖半径对诱发振动和表面粗糙度。 Izelu, C. & Eze, S. Efek saka ambane pemotongan, kecepatan pakan, lan radius marang kekasaran permukaan baja paduan 41Cr4 ing proses pemotongan kekasaran permukaan.Izelu, K. lan Eze, S. Nggunakake metodologi respon permukaan kanggo nyelidiki pengaruh jerone potongan, laju umpan, lan radius ujung marang getaran sing diinduksi lan kekasaran permukaan sajrone pemesinan keras baja paduan 41Cr4.Interpretasi. J. Engineering. teknologi 7, 32–46 (2016).
Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. Perbandingan perilaku tribokorosi antarane stainless steel austenitik 304 lan martensitik 410 ing banyu segara buatan. Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. Perbandingan perilaku tribokorosi antarane stainless steel austenitik 304 lan martensitik 410 ing banyu segara buatan.Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. lan Yang, F. Perbandingan perilaku tribokorosi antarane baja tahan karat austenitik lan martensitik 304 ing banyu segara buatan. Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. 304 奥氏体和410 马氏体不锈钢在人造海水中的摩擦腐蚀行为母 Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. 304 奥氏体和410 马氏体 baja tahan karat在人造海水水的植物体的植物体可以下载可以下载可以.Zhang BJ, Zhang Y, Han G. lan Jan F. Perbandingan korosi gesekan baja tahan karat austenitik lan martensitik 304 lan baja tahan karat martensitik 410 ing banyu segara buatan.RSC Ndhukung. 6(109), 107933-107941 (2016).
Panliten iki ora nampa pendanaan khusus saka lembaga pendanaan apa wae ing sektor publik, komersial, utawa nirlaba.
Sekolah Piranti Medis lan Teknik Pangan, Universitas Teknologi Shanghai, No. 516, Dalan Yungong, Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, 2000 93
Wektu kiriman: 25-Okt-2022


