Nature.com сайтына киргениңиз үчүн рахмат. Сиз колдонуп жаткан браузердин версиясында CSS колдоосу чектелүү

Nature.com сайтына киргениңиз үчүн рахмат. Сиз колдонуп жаткан браузердин версиясында CSS колдоосу чектелүү. Эң жакшы тажрыйба алуу үчүн, жаңыртылган браузерди колдонууну сунуштайбыз (же Internet Explorerде шайкештик режимин өчүрүңүз). Ошол эле учурда, үзгүлтүксүз колдоону камсыз кылуу үчүн, биз сайтты стилдерсиз жана JavaScriptсиз көрсөтөбүз.
Акыркы эки он жылдыкта артроскопиялык хирургиянын көрсөткүчү көбөйдү жана артроскопиялык устара системалары кеңири колдонулган ортопедиялык аспапка айланды. Бирок, көпчүлүк устаралар, адатта, жетиштүү курч эмес, кийүүгө оңой ж.б. Бул макаланын максаты - BJKMC (Bojin◊ Kinetic Medical) артроскопиялык устарасынын жаңы кош тиштүү мизинин структуралык мүнөздөмөлөрүн изилдөө. Продукциянын дизайнына жана валидациялоо процессине сереп салат. BJKMC артроскопиялык устарасында дат баспас болоттон жасалган сырткы жең жана айлануучу көңдөй ички түтүктөн турган түтүк ичиндеги дизайн бар. Сырткы кабыкта жана ички кабыкта тиешелүү соргуч жана кесүү порттору бар, ал эми ички жана сырткы кабыктарда оюктар бар. Дизайнды негиздөө үчүн ал Dyonics◊ Incisor◊ Plus салгычы менен салыштырылган. Сырткы көрүнүшү, куралдын катуулугу, металл түтүктүн оройлугу, куралдын дубалынын калыңдыгы, тиштин профили, бурчу, жалпы түзүлүшү, маанилүү өлчөмдөрү ж.б. текшерилип, салыштырылган. Жумушчу бети жана катуураак жана ичке учу текшерилген. Ошондуктан, BJKMC продукциялары хирургияда канааттандырарлык иштей алат.
Адам денесиндеги муун – бул сөөктөрдүн ортосундагы кыйыр байланыштын бир түрү. Алар биздин күнүмдүк жашообузда маанилүү ролду ойногон татаал жана туруктуу түзүлүш. Айрым оорулар муундагы жүктүн бөлүштүрүлүшүн өзгөртүп, функционалдык чектөөгө жана функциянын жоголушуна алып келет1. Салттуу ортопедиялык хирургия минималдуу инвазивдүү дарылоону так жүргүзүү кыйын жана дарылоодон кийинки калыбына келүү мөөнөтү узак. Артроскопиялык хирургия – бул кичинекей кесүүнү гана талап кылган, азыраак травма жана тырык калтырган, калыбына келүү убактысы тезирээк жана кыйынчылыктар аз болгон минималдуу инвазивдүү процедура. Медициналык шаймандардын өнүгүшү менен минималдуу инвазивдүү хирургиялык ыкмалар акырындык менен ортопедиялык диагноз коюу жана дарылоо үчүн кадимки процедурага айланды. Биринчи артроскопиялык тизе операциясынан көп өтпөй, ал Японияда Кенджи Такаги жана Масаки Ватанабе тарабынан хирургиялык ыкма катары расмий түрдө кабыл алынган2,3. Артроскопия жана эндопротездөө ортопедиядагы эң маанилүү эки жетишкендик4. Бүгүнкү күндө минималдуу инвазивдүү артроскопиялык хирургия ар кандай ооруларды жана жаракаттарды, анын ичинде остеоартритти, менискалдык жаракаттарды, алдыңкы жана арткы кайчылаш байламталардын жаракаттарын, синовитти, муун ичиндеги сыныктарды, тизенин астынкы бөлүгүн, кемирчектерди жана дененин бош жабыркоолорун дарылоо үчүн колдонулат.
Акыркы эки он жылдыкта артроскопиялык хирургиянын көрсөткүчү көбөйдү, ал эми артроскопиялык устара системалары кеңири колдонулган ортопедиялык аспапка айланды. Учурда хирургдар хирургдардын каалоосуна жараша кайчылаш байламталарды реконструкциялоо, менискти оңдоо, остеохондралдык трансплантация, жамбаш артроскопиясы жана фасет муундарынын артроскопиясы сыяктуу ар кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ1. Артроскопиялык хирургиялык процедуралар көбүрөөк муундарга жайылып жаткандыктан, дарыгерлер синовиалдык муундарды текшерип, бейтаптарды мурда элестетилбеген жолдор менен хирургиялык жол менен дарылай алышат. Ошол эле учурда башка шаймандар да иштелип чыккан. Алар, адатта, башкаруу блогунан, күчтүү мотору бар учтуктан жана кесүүчү аспаптан турат. Диссекциялык аспап бир эле учурда жана үзгүлтүксүз соруу жана тазалоого мүмкүндүк берет6.
Артроскопиялык хирургиянын татаалдыгынан улам, көп учурда бир нече аспаптар талап кылынат. Артроскопиялык хирургияда колдонулган негизги хирургиялык аспаптарга артроскоптор, зонд кайчылары, тешкичтер, пинцеттер, артроскопиялык бычактар, мениск миздери жана устаралар, электрохирургиялык аспаптар, лазерлер, радио жыштыктагы аспаптар жана башка аспаптар кирет7.
Устара хирургияда маанилүү курал болуп саналат. Артроскопиялык хирургиялык кычкачтын эки негизги принциби бар. Биринчиси, муун ичиндеги жабыркоолорду жана сезгенүү медиаторлорун жок кылуу үчүн муунга көп өлчөмдөгү туздуу эритме сордуруп, жууп салуу менен дегенерацияланган кемирчектин калдыктарын, анын ичинде бош денелерди жана калкып жүрүүчү муун кемирчегин алып салуу. Экинчиси, субхондралдык сөөктөн бөлүнгөн муун кемирчегин алып салуу жана эскирген кемирчектин кемтигин калыбына келтирүү. Жыртылган мениск кесилип, эскирген жана сынган мениск пайда болот. Устаралар ошондой эле гиперплазия жана коюулануу сыяктуу сезгенүү синовиалдык тканынын бир бөлүгүн же бардыгын алып салуу үчүн колдонулат1.
Көпчүлүк минималдуу инвазивдүү скальпелдердин кесүүчү бөлүгү көңдөй сырткы канюля жана көңдөй ички түтүкчө менен жабдылган. Аларда кесүүчү миз үчүн сейрек 8 тиштүү тиш болот. Ар кандай бычактын учтары устаранын кесүү күчүн ар кандай деңгээлде камсыз кылат. Кадимки артроскопиялык устаранын тиштери үч категорияга бөлүнөт (1-сүрөт): (а) жылмакай ички жана тышкы түтүктөр; (б) жылмакай сырткы түтүктөр жана тиштүү ички түтүктөр; (в) тиштүү (ал устаранын мизи болушу мүмкүн)) ички жана тышкы түтүктөр. 9. Алардын жумшак ткандарга курчтугу жогорулайт. Бир эле спецификациядагы араанын орточо чоку күчү жана кесүү натыйжалуулугу 10 жалпак тилкеге ​​караганда жакшыраак.
Бирок, азыркы учурда бар болгон артроскопиялык устараларда бир катар көйгөйлөр бар. Биринчиден, миз жетиштүү курч эмес жана жумшак ткандарды кескенде аны бүтөп коюу оңой. Экинчиден, устара жумшак синовиалдык ткандарды гана кесип өтө алат — дарыгер сөөктү жылтыратуу үчүн бычак колдонушу керек. Ошондуктан, иштөө учурунда миздерди тез-тез алмаштырып туруу керек, бул иштөө убактысын көбөйтөт. Кесилген жаракаттар жана устаранын эскириши да кеңири таралган көйгөйлөр болуп саналат. Так иштетүү жана тактыкты көзөмөлдөө чындыгында бирдиктүү баалоо индексин түздү.
Биринчи көйгөй, устаранын мизи ички жана сырткы миздердин ортосундагы ашыкча боштуктан улам жетиштүү жылмакай эмес. Экинчи көйгөйдү чечүү устаранын мизинин бурчун жогорулатуу жана конструкция материалынын бекемдигин жогорулатуу болушу мүмкүн.
Жаңы BJKMC артроскопиялык устарасынын кош тиштүү мизи мокок кесүүчү четтери, оңой бүтөлүп калышы жана шаймандардын тез эскириши көйгөйлөрүн чече алат. Жаңы BJKMC устарасынын дизайнынын практикалык жактан пайдалуулугун текшерүү үчүн ал Dyonicsтин аналогу болгон Incisor Plus Blade менен салыштырылган.
Жаңы артроскопиялык устара түтүк ичиндеги конструкцияга ээ, анын ичинде дат баспас болоттон жасалган сырткы жең жана айлануучу көңдөй ички түтүк, сырткы жеңде жана ички түтүктө дал келген соргуч жана кесүү порттору бар. Ички жана тышкы каптамалар оюк. Иштөө учурунда электр системасы ички түтүктүн айланышына алып келет, ал эми сырткы түтүк тиштер менен тиштешип, кесүү менен өз ара аракеттенет. Аяктаган ткандардын кесилиши жана бош денелер көңдөй ички түтүк аркылуу муундан алынып салынат. Кесүү натыйжалуулугун жана натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн оюк тиш түзүлүшү тандалып алынган. Композиттик тетиктер үчүн лазердик ширетүү колдонулат. Кадимки кош тиштүү кыруучу баштын түзүлүшү 2-сүрөттө көрсөтүлгөн.
Жалпысынан алганда, артроскопиялык устаранын алдыңкы учунун сырткы диаметри арткы учунан бир аз кичине. Устара муун мейкиндигине күч менен киргизилбеши керек, анткени кесүүчү терезенин учу да, чети да жуулуп, муун бетине зыян келтирет. Мындан тышкары, устаранын терезесинин туурасы жетиштүү чоң болушу керек. Терезенин кеңдиги канчалык чоң болсо, устара ошончолук уюшкандыкта кесет жана сорот, ошондой эле терезенин бүтөлүп калышынын алдын алат.
Тиш профилинин кесүү күчүнө тийгизген таасирин талкуулаңыз. Устаранын 3D модели SolidWorks программасын колдонуу менен түзүлгөн (SolidWorks 2016, SolidWorks Corp., Массачусетс, АКШ). Ар кандай тиш профилдери бар сырткы кабык моделдери торчолоо жана чыңалуу анализи үчүн чектүү элементтер программасына (ANSYS Workbench 16.0, ANSYS Inc., АКШ) импорттолгон. Материалдардын механикалык касиеттери (ийкемдүүлүк модулу жана Пуассон катышы) 1-таблицада келтирилген. Жумшак ткандар үчүн колдонулган торчо тыгыздыгы 0,05 мм болгон жана биз жумшак ткандар менен байланышта болгон 11 тегиздөөчү бетти тактадык (3a-сүрөт). Бүтүндөй моделде 40 522 түйүн жана 45 449 торчо бар. Чек ара шартынын жөндөөлөрүндө биз жумшак ткандардын 4 тарабына берилген 6 эркиндик даражасын толугу менен чектейбиз жана устаранын мизи x огунун айланасында 20° айланат (3b-сүрөт).
Үч устаранын моделин талдоо (4-сүрөт) көрсөткөндөй, максималдуу чыңалуу чекити структуралык кескин өзгөрүүдө пайда болот, бул механикалык касиеттерге дал келет. Устара бир жолку колдонулуучу курал4 жана бир жолу колдонулганда бычактын сынуу коркунучу аз. Ошондуктан, биз негизинен анын кесүү жөндөмүнө көңүл бурабыз. Жумшак ткандарга таасир этүүчү максималдуу эквиваленттүү чыңалуу бул мүнөздөмөнү чагылдырышы мүмкүн. Ошол эле иштөө шарттарында, максималдуу эквиваленттүү чыңалуу эң чоң болгондо, анын кесүү касиеттери эң жакшы деп алдын ала эсептелет. Жумшак ткандардын чыңалуусуна келсек, 60° тиштүү профилдеги устара жумшак ткандардын максималдуу кесүү чыңалуусун (39,213 МПа) пайда кылган.
Ар кандай тиш профилдери бар устара каптары жумшак ткандарды кескенде, устара жана жумшак ткандардын стрессинин бөлүштүрүлүшү: (а) 50° тиш профили, (б) 60° тиш профили, (в) 70° тиш профили.
Жаңы BJKMC бычагынын дизайнын актоо үчүн, ал бирдей мүнөздөмөлөргө ээ болгон эквиваленттүү Dyonics◊ Incisor◊ Plus бычагы менен салыштырылган (5-сүрөт). Бардык эксперименттерде ар бир продуктунун үч окшош түрү колдонулган. Колдонулган бардык устаралар жаңы жана бузулган эмес.
Устаранын иштешине таасир этүүчү факторлорго миздин катуулугу жана калыңдыгы, металл түтүктүн оройлугу, ошондой эле тиштин профили жана бурчу кирет. Тиштердин контурларын жана бурчтарын өлчөө үчүн 0,001 мм чечилиштеги контурдук проектор тандалып алынган (Starrett 400 сериясы, 6-сүрөт). Эксперименттерде устаранын баштары жумушчу столдун үстүнө коюлган. Проекциялык экрандагы кайчылаш сызыктарга карата тиштин профилин жана бурчун өлчөп, өлчөөнү аныктоо үчүн эки сызыктын айырмасы катары микрометрди колдонуңуз. Тиштин профилинин чыныгы өлчөмү аны тандалган объективдин чоңойтуусуна бөлүү менен алынат. Тиштин бурчун өлчөө үчүн, өлчөнгөн бурчтун эки жагындагы бекитилген чекиттерди штрихтелген экрандагы кошумча сызыктардын кесилиши менен тегиздеңиз жана көрсөткүчтөрдү алуу үчүн таблицадагы бурч курсорлорун колдонуңуз.
Бул экспериментти кайталоо менен жумушчу узундуктун (ички жана сырткы түтүктөрдүн), алдыңкы жана арткы сырткы диаметрлердин, терезенин узундугу жана туурасы, ошондой эле тиштин бийиктигинин негизги өлчөмдөрү өлчөнгөн.
Беттин тегиздигин тактоочу аспап менен текшериңиз. Аспаптын учу үлгүнүн үстүнөн горизонталдуу түрдө, иштетилген дандын багытына перпендикуляр жылдырылат. Орточо тегиздик Ra түздөн-түз аспаптан алынат. 7-сүрөттө ийнеси бар аспап көрсөтүлгөн (Mitutoyo SJ-310).
Устаранын миздеринин катуулугу Виккерстин ISO 6507-1:20055 катуулук тестине ылайык өлчөнөт. Алмаз оюгу белгилүү бир убакыт аралыгында үлгүнүн бетине белгилүү бир сыноо күчү астында басылат. Андан кийин оюк алынып салынгандан кийин оюктун диагоналдык узундугу өлчөнөт. Виккерстин катуулугу сыноо күчүнүн издин бетинин аянтына болгон катышына пропорционалдуу.
Кыруучу баштын дубалынын калыңдыгы 0,01 мм тактыктагы жана болжол менен 0-200 мм өлчөө диапазонундагы цилиндр формасындагы шар башын киргизүү менен өлчөнөт. Дубалдын калыңдыгы шаймандын сырткы жана ички диаметрлеринин айырмасы катары аныкталат. Калыңдыгын өлчөөнүн эксперименталдык процедурасы 8-сүрөттө көрсөтүлгөн.
BJKMC устарасынын структуралык көрсөткүчтөрү бирдей мүнөздөмөгө ээ Dyonics◊ устарасынын көрсөткүчтөрү менен салыштырылды. Продукциянын ар бир бөлүгүнүн иштөө көрсөткүчтөрү өлчөнөт жана салыштырылат. Өлчөмдүү маалыматтардын негизинде эки продуктунун тең кесүү мүмкүнчүлүктөрү алдын ала айтууга болот. Эки продукт тең эң сонун структуралык касиеттерге ээ, ошондуктан бардык тараптан электр өткөрүмдүүлүгүн салыштырмалуу талдоо талап кылынат.
Бурчтук экспериментке ылайык, жыйынтыктар 2- жана 3-таблицаларда көрсөтүлгөн. Эки продукт үчүн профиль бурчунун маалыматтарынын орточо мааниси жана стандарттык четтөөсү статистикалык жактан айырмаланган эмес.
Эки продуктунун айрым негизги параметрлерин салыштыруу 9-сүрөттө көрсөтүлгөн. Ички жана тышкы түтүктөрдүн туурасы жана узундугу боюнча, Dyonics◊ ички жана тышкы түтүк терезелери BJKMCдикине караганда бир аз узунураак жана кененирээк. Бул Dyonics◊ кесүүгө көбүрөөк орун бере аларын жана түтүктөрдүн бүтөлүп калуу ыктымалдыгы азыраак экенин билдирет. Эки продукт башка жагынан статистикалык жактан айырмаланган эмес.
BJKMC устарасынын бөлүктөрү лазердик ширетүү аркылуу туташтырылган. Ошондуктан, ширетүүгө тышкы басым болбойт. Ширетиле турган бөлүк жылуулук стрессине же жылуулук деформациясына дуушар болбойт. Ширетүүчү бөлүк кууш, кирүү чоң, ширетүүчү бөлүктүн механикалык бекемдиги жогору, титирөө күчтүү, соккуга туруктуулугу жогору. Лазер менен ширетилген компоненттер чогултууда абдан ишенимдүү14,15.
Беттин оройлугу - бул беттин текстурасынын өлчөмү. Өлчөнгөн беттин объект менен анын айлана-чөйрөсүнүн өз ара аракеттенүүсүн аныктоочу жогорку жыштыктагы жана кыска толкундуу компоненттери эске алынат. Ички бычактын сырткы жеңи жана ички түтүктүн ички бети устаранын негизги жумушчу беттери болуп саналат. Эки беттин оройлугун азайтуу устаранын эскирүүсүн натыйжалуу азайтып, анын иштешин жакшырта алат.
Эки металл түтүктүн сырткы кабыгынын, ошондой эле ички бычагынын ички жана сырткы беттеринин бетинин оройлугу эксперименталдык жол менен алынган. Алардын орточо маанилери 10-сүрөттө көрсөтүлгөн. Сырткы кабыктын ички бети жана ички бычактын сырткы бети негизги жумушчу беттер болуп саналат. Кындын ички бетинин жана BJKMC ички бычагынын сырткы бетинин оройлугу окшош Dyonics◊ продукцияларына караганда төмөн (бир эле спецификация). Бул BJKMC продукциялары кесүү көрсөткүчтөрү боюнча канааттандырарлык натыйжаларга ээ боло аларын билдирет.
Бычактын катуулугун текшерүүгө ылайык, устаранын эки тобунун эксперименталдык маалыматтары 11-сүрөттө көрсөтүлгөн. Көпчүлүк артроскопиялык устаралар устаранын бычактары үчүн талап кылынган жогорку бекемдикке, бышыктыкка жана ийкемдүүлүккө байланыштуу аустениттик дат баспас болоттон жасалган. Бирок, BJKMC кыруучу баштары 1RK91 мартенситтик дат баспас болоттон жасалган. Мартенситтик дат баспас болоттор аустениттик дат баспас болотторго караганда жогорку бекемдикке жана бышыктыкка ээ17. BJKMC продукцияларындагы химиялык элементтер согуу процессинде S46910 (ASTM-F899 Хирургиялык аспаптар) талаптарына жооп берет. Материал цитотоксикалык касиетке текшерилген жана медициналык шаймандарда кеңири колдонулат.
Чектүү элементтерди талдоо жыйынтыктарынан көрүнүп тургандай, устаранын чыңалуу концентрациясы негизинен тиштин профилине топтолгон. IRK91 - бул бөлмө температурасында да, жогорку температурада да жогорку бышыктыкка жана жакшы созулууга туруктуулукка ээ болгон жогорку бекемдиктеги супермартенситтик дат баспас болот. Бөлмө температурасында созулууга туруктуулук 2000 МПа дан ашыкка жетиши мүмкүн, ал эми чектүү элементтерди талдоо боюнча максималдуу чыңалуу мааниси болжол менен 130 МПа ны түзөт, бул материалдын сынуу чегинен алыс. Биз бычактын сынуу коркунучу өтө аз деп эсептейбиз.
Бычактын калыңдыгы устаранын кесүү жөндөмүнө түздөн-түз таасир этет. Дубалдын калыңдыгы канчалык жука болсо, кесүү көрсөткүчү ошончолук жакшы болот. Жаңы BJKMC устарасасы карама-каршы айлануучу эки тилкенин дубалынын калыңдыгын минималдаштырат, ал эми башынын дубалы Dyonics◊ компаниясынын кесип өтүүчү бычактарына караганда жукараак. Ичке бычактар ​​учтун кесүү күчүн жогорулата алат.
4-таблицадагы маалыматтар көрсөткөндөй, кысуу-айландыруу дубалынын калыңдыгын өлчөө ыкмасы менен өлчөнгөн BJKMC устарасынын дубалынын калыңдыгы ошол эле спецификациядагы Dyonics◊ устарасына караганда кичине.
Салыштырмалуу эксперименттерге ылайык, жаңы BJKMC артроскопиялык устарасы окшош Dyonics◊ моделинен эч кандай дизайн айырмачылыктарын көрсөткөн жок. Материалдык касиеттери боюнча Dyonics◊ кескич тиштери менен салыштырганда, BJKMC кош тиштүү тиштери жылмакай жумушчу бетке жана катуураак жана ичке учка ээ. Ошондуктан, BJKMC продукциялары хирургияда канааттандырарлык иштей алат. Бул изилдөө келечектүү түрдө иштелип чыккан жана белгилүү бир натыйжалуулукту кийинки эксперименттерде сыноо керек.
Чен, З., Ван, К., Цзян, В., На, Т. жана Чен, Б. Тизенин артроскопиялык тазалоосу жана жамбаштын толук эндопротездөөсүнүн хирургиялык аспаптарына сереп. Чен, З., Ван, К., Цзян, В., На, Т. жана Чен, Б. Тизенин артроскопиялык тазалоосу жана жамбаштын толук эндопротездөөсүнүн хирургиялык аспаптарына сереп.Чен З, Ван К, Цзян В, На Т жана Чен Б. Артроскопиялык тизе сөөгүнүн дебридемациясы жана жамбаштын толук эндопротези үчүн хирургиялык аспаптарга сереп. 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。 Чен, З., Ванг, Ц., Цзян, В., На, Т. & Чен, Б.Чен З, Ван К, Цзян В, На Т жана Чен Б. Артроскопиялык тизе сөөгүнүн дебридемациясы жана жамбаш сөөктү толук алмаштыруу үчүн хирургиялык аспаптарга сереп.Цирктин жүрүшү. 65, 291–298 (2017).
Псслер, Х.Х. жана Янг, Ю. Артроскопиянын өткөнү жана келечеги. Псслер, Х.Х. жана Янг, Ю. Артроскопиянын өткөнү жана келечеги. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Псслер, Х.Х. жана Янг, Ю. Артроскопиянын өткөнү жана келечеги. Pssler, HH & Yang, Y. 关节镜检查的过去和未来。 Псслер, Х.Х. жана Янг, Ю. Өткөндү жана келечекти артроскопиялык изилдөө. Pssler, HH & Yang, Y. Прошлое и будущее артроскопии. Псслер, Х.Х. жана Янг, Ю. Артроскопиянын өткөнү жана келечеги.Спорттук жаракаттар 5-1​3 (Springer, 2012).
Tingstad, EM & Spindler, KP Негизги артроскопиялык аспаптар. Tingstad, EM & Spindler, KP Негизги артроскопиялык аспаптар.Тингстад, Э.М. жана Спиндлер, К.П. Негизги артроскопиялык аспаптар. Tingstad, EM & Spindler, KP 基本关节镜器械。 Тингстад, Эм жана Спиндлер, КентуккиТингстад, Э.М. жана Спиндлер, К.П. Негизги артроскопиялык аспаптар.иш. технология. спорттук медицина. 12(3), 200-203 (2004).
Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J. & Murillo-González, J. түйүлдүктүн плечо биргелешкен артроскопиялык изилдөө. Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J. & Murillo-González, J. түйүлдүктүн плечо биргелешкен артроскопиялык изилдөө.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, C., Puerta-Fonolla, J. жана Murillo-Гонсалес, J. түйүлдүктүн плечо муунунун артроскопиялык изилдөө. Тена-Арреги, Дж., Баррио-Асенсио, К., Пуэрта-Фонолла, Дж. и Мурильо-Гонсалес, Дж. 胎儿肩关节的关节镜研究。 Тена-Арреги, Дж., Баррио-Асенсио, К., Пуэрта-Фонолла, Дж. жана Мурильо-Гонсалес, Дж.Tena-Arregui, J., Barrio-Asensio, K., Puerta-Fonolla, J. жана Murillo-Гонсалес, J. түйүлдүктүн плечо муунунун Arthroscopic текшерүү.кошулма. J. Муундар. байланыш. Хирургия журналы. 21(9), 1114-1119 (2005).
Визер, К. жана башкалар. Артроскопиялык кыруу системаларын көзөмөлдөнгөн лабораториялык сыноо: бычактардын иштешине бычактын бычагы, байланыш басымы жана ылдамдыгы таасир этеби? кошулма. J. Муундар. байланыш. Хирургия журналы. 28(10), 497-1503 (2012).
Миллер Р. Артроскопиянын жалпы принциптери. Кэмпбеллдин ортопедиялык хирургиясы, 8-басылышы, 1817–1858. (Мосбинин жылдык китеби, 1992).
Купер, Д.Е. жана Фаутс, Б. Бир порталдуу артроскопия: Жаңы ыкма жөнүндө отчет. Купер, Д.Е. жана Фаутс, Б. Бир порталдуу артроскопия: Жаңы ыкма жөнүндө отчет.Купер, Д.Е. жана Футс, Б. Бир порталдуу артроскопия: жаңы ыкма боюнча отчет. Cooper, DE & Fouts, B. 单门关节镜检查:新技术报告。 Купер, Д.Е. жана Фаутс, Б.Купер, Д.Е. жана Футс, Б. Бир порттуу артроскопия: жаңы технология боюнча отчет.кошулма. технология. 2(3), e265-e269 (2013).
Сингх, С., Тавакколизадех, А., Арья, А. жана Компсон, Дж. Артроскопиялык кыймылдаткычтуу аспаптар: устара жана быдырларга сереп. Сингх, С., Тавакколизадех, А., Арья, А. жана Компсон, Дж. Артроскопиялык кыймылдаткычтуу аспаптар: устара жана быдырларга сереп.Сингх С., Тавакколизадех А., Арья А. жана Компсон Дж. Артроскопиялык жетектөөчү аспаптар: устара жана кескичтерге сереп. Сингх, С., Тавакколизаде, А., Арья, А. & Комсон, Дж. 关节镜动力器械:剃须刀和毛刺综述。 Сингх, С., Тавакколизаде, А., Арья, А. & Компсон, Дж. Артроскопиялык электр аспаптары: 剃羉刀和毛刺全述。Сингх С., Тавакколизадех А., Арья А. жана Компсон Дж. Артроскопиялык күч түзүлүштөрү: устара жана кескичтерге сереп.ортопедия. Травма 23(5), 357–361 (2009).
Андерсон, П.С. жана ЛаБарбера, М. Тиштин дизайнынын функционалдык кесепеттери: Кесүү энергетикасына бычактын формасынын таасири. Андерсон, П.С. жана ЛаБарбера, М. Тиштин дизайнынын функционалдык кесепеттери: Кесүү энергетикасына бычактын формасынын таасири.Андерсон, П.С. жана Лабарбера, М. Тиштин дизайнынын функционалдык кесепеттери: бычактын формасынын кесүү энергиясына тийгизген таасири. 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。 Андерсон, П.С. жана ЛаБарбера, М.Андерсон, П.С. жана Лабарбера, М. Тиштин дизайнынын функционалдык кесепеттери: бычактын формасынын кесүү энергиясына тийгизген таасири.J. Exp. biology. 211(22), 3619–3626 (2008).
Фунакоши, Т., Суэнага, Н., Сано, Х., Оизуми, Н. жана Минами, А. Ротатордун манжетти фиксациялоонун жаңы ыкмасынын in vitro жана чектүү элементтерди талдоосу. Фунакоши, Т., Суэнага, Н., Сано, Х., Оизуми, Н. жана Минами, А. Ротатордун манжетти фиксациялоонун жаңы ыкмасынын in vitro жана чектүү элементтерди талдоосу.Фунакоши Т, Суэнага Н, Сано Х, Оизуми Н жана Минами А. Ротатордун манжетти фиксациялоонун жаңы ыкмасынын in vitro жана чектүү элементтерди талдоосу. Фунакоши, Т., Суенага, Н., Сано, Х., Ойзуми, Н. & Минами, А. 新型肩袖固定技术的体外和有限元分析。 Фунакоши, Т., Суенага, Н., Сано, Х., Ойзуми, Н. & Минами, А.Фунакоши Т, Суэнага Н, Сано Х, Оизуми Н жана Минами А. Ротатордун манжетти фиксациялоонун жаңы ыкмасынын in vitro жана чектүү элементтерди талдоосу.Ийин жана чыканак хирургиясы. 17(6), 986-992 (2008).
Сано, Х., Токунага, М., Ногучи, М., Инаваширо, Т. жана Йокобори, AT. Ортоңку түйүндү бекем байлоо айланма манжеттин тарамышын сөөктөн өткөн эквиваленттүү калыбына келтиргенден кийин үзүлүп кетүү коркунучун жогорулатышы мүмкүн. Сано, Х., Токунага, М., Ногучи, М., Инаваширо, Т. жана Йокобори, AT. Ортоңку түйүндү бекем байлоо айланма манжеттин тарамышын сөөктөн өткөн эквиваленттүү калыбына келтиргенден кийин үзүлүп кетүү коркунучун жогорулатышы мүмкүн. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Тугое медиального узла мүмкүн увеличить риск повторного разрыва кийин чрескостного эквивалентного восстановления сухожилия вращательной плеер. Сано, Х., Токунага, М., Ногучи, М., Инаваширо, Т. жана Йокобори, AT. Ийиндин айланма манжет тарамышын трансоссездик эквиваленттүү оңдоодон кийин медиалдык байламтаны бекем байлоо кайталап айрылуу коркунучун жогорулатышы мүмкүн. Сано, Х., Токунага, М., Ногучи, М., Инаваширо, Т. & Йокобори, А.Т.紧内侧打结可能会增加肩袖肌腱经骨等效修复后再撕裂的风险。 Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT. Sano, H., Tokunaga, M., Noguchi, M., Inawashiro, T. & Yokobori, AT Тугие медиальные узлы мүмкүн увеличить риск повторного разрыва сухожилия ротаторной манжеты плеча кийин костной эквивалентной пластик. Сано, Х., Токунага, М., Ногучи, М., Инаваширо, Т. жана Йокобори, AT Тар ортоңку байламталар сөөккө эквиваленттүү эндопротездөөдөн кийин ийиндин айланма манжет тарамышынын кайрадан үзүлүп кетүү коркунучун жогорулатышы мүмкүн.Биомедициналык илим. Улуу Британиянын окуу жайы. 28(3), 267–277 (2017).
Чжан СВ жана башкалар. In vivo шартында ийин кыймылы учурунда лабрум комплексиндеги жана айланма манжеттеги чыңалуу бөлүштүрүлүшү: чектүү элементтерди талдоо. кошулма. J. Муундар. байланыш. Хирургия журналы. 31(11), 2073-2081(2015).
П'нг, Д. жана Молиан, П. AISI 304 дат баспас болоттон жасалган фольгаларды Q-switch Nd:YAG лазер менен ширетүү. П'нг, Д. жана Молиан, П. AISI 304 дат баспас болоттон жасалган фольгаларды Q-switch Nd:YAG лазер менен ширетүү. P'ng, D. & Molian, P. Лазерная сварка Nd: YAG с модулятором добротности фольги из нержавеющей стали AISI 304. П'нг, Д. жана Молиан, П. AISI 304 дат баспас болоттон жасалган фольгадан жасалган сапат модулятору менен Nd:YAG лазердик ширетүү. P'ng, D. & Molian, P. Q-switch Nd:YAG 激光焊接AISI 304 不锈钢箔。 П'нг, Д. жана Молиан, П. AISI 304 дат баспас болоттон жасалган фольганы Q-switch Nd:YAG лазер менен ширетүү. P'ng, D. & Molian, P. Q-переключатель Nd: YAG Лазерная сварка фольги из нержавеющей стали AISI 304. П'нг, Д. жана Молиан, П. AISI 304 дат баспас болоттон жасалган фольганы Q-коммутатору бар Nd:YAG лазер менен ширетүү.Улуу Британиянын жогорку окуу жайлары. 486(1-2), 680-685 (2008).
Ким, Ж.Ж. жана Титтел, Ф.К. Эл аралык оптикалык инженерия коомунун эмгектеринде (1991).
Изелу, К. жана Эзе, С. 41Cr4 эритмесинен жасалган болотту катуу токарлоо учурунда кесүү тереңдигинин, берүү ылдамдыгынын жана шаймандын мурун радиусунун индукцияланган термелүүсүнө жана беттин оройлугуна тийгизген таасирин изилдөө. Изелу, К. жана Эзе, С. 41Cr4 эритмесинен жасалган болотту катуу токарлоо учурунда кесүү тереңдигинин, берүү ылдамдыгынын жана шаймандын мурун радиусунун индукцияланган титирөө жана беттин оройлугуна тийгизген таасирин жооп берүүчү беттик методологияны колдонуу менен изилдөө.Изелу, К. жана Эзе, С. 41Cr4 эритме болотун катуу иштетүү учурунда кесүү тереңдигинин, берүү ылдамдыгынын жана шаймандын учунун радиусунун индукцияланган титирөө жана беттин оройлугуна тийгизген таасирин жооп берүүчү беттик методологияны колдонуу менен изилдөө. 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店糙店 Изелу, К. жана Эзе, С. Беттик кесүү процессинде 41Cr4 эритмесинен жасалган болоттун беттик кесилишине кесүү тереңдигинин, берүү ылдамдыгынын жана радиусунун таасири.Изелу, К. жана Эзе, С. 41Cr4 эритмесинен жасалган болотту катуу иштетүү учурунда кесүү тереңдигинин, берүү ылдамдыгынын жана учтун радиусунун индукцияланган титирөөгө жана беттин оройлугуна тийгизген таасирин изилдөө үчүн жооп берүүчү беттин методологиясын колдонуу.Чечмелөө. J. Инженерия. технология 7, 32–46 (2016).
Чжан, БЖ, Чжан, Ю., Хан, Г. жана Ян, Ф. Жасалма деңиз суусундагы 304 аустениттик жана 410 мартенситтик дат баспас болоттон жасалган трибокоррозиялык жүрүм-турумду салыштыруу. Чжан, БЖ, Чжан, Ю., Хан, Г. жана Ян, Ф. Жасалма деңиз суусундагы 304 аустениттик жана 410 мартенситтик дат баспас болоттон жасалган трибокоррозиялык жүрүм-турумду салыштыруу.Чжан, БЖ, Чжан, Ю., Хан, Г. жана Ян, Ф. Жасалма деңиз суусундагы аустениттик жана мартенситтик дат баспас болоттон жасалган 304түн ортосундагы трибокоррозиялык жүрүм-турумду салыштыруу. 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水中的摩擦腐蚀行丸 Zhang, BJ, Zhang, Y., Han, G. & Yan, F. 304 奥氏体和410 马氏体 дат баспас болоттон жасалган在人造海水水的植物体的植物体可以下载可以下载可以.Чжан БЖ, Чжан Ю, Хан Г. жана Ян Ф. Жасалма деңиз суусундагы аустениттик жана мартенситтик дат баспас болот 304 жана мартенситтик дат баспас болот 410дун сүрүлүү дат басуусун салыштыруу.RSC Жарнамалайт. 6(109), 107933-107941 (2016).
Бул изилдөө мамлекеттик, коммерциялык же коммерциялык эмес секторлордогу эч кандай каржылоо агенттиктеринен атайын каржылоо алган эмес.
Шанхай технологиялык университетинин медициналык аппараттар жана тамак-аш инженериясы мектеби, № 516, Юнгун жолу, Шанхай, Кытай Эл Республикасы, 2000 93


Жарыяланган убактысы: 2022-жылдын 25-октябры