PubMed چکیده/رکورد

Biomechanical analysis of diamond-like carbon coated growth-guidance spinal system under cyclic axial compression.

استودیوی صوتی مقاله

پخش حرفه‌ای فارسی و انگلیسی

در حال بررسی نسخه‌های صوتی ذخیره‌شده…

صوت تولیدشده با هوش مصنوعی است. برای کاربرد علمی یا درمانی، متن و منبع اصلی را بررسی کنید.
خواندن هوشمند فارسی و انگلیسی در حال آماده‌سازی صداهای مرورگر…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت

صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده می‌شود معمولاً طبیعی‌ترند. انتخاب صدا به صداهای نصب‌شده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.

چکیده اصلی

PURPOSE: Growth-guidance spinal systems are used in children with progressive spinal deformity to reduce repeated surgical lengthening while allowing continued spinal growth. Their long-term biomechanical behaviour under cyclic loading remains insufficiently characterised. This study assessed whether diamond-like carbon (DLC) coating of rods and sliding screws affects axial stiffness and local kinematics in a growth-guidance spinal system. METHODS: Twelve porcine Th11-L7 spine specimens were assigned to three groups: non-instrumented control, non-coated titanium alloy instrumentation, and instrumentation with DLC-coated components. Specimens underwent 100,000 cycles of axial compression. Axial stiffness was evaluated after 100 and 100,000 cycles. Vertebral range of motion from Th12 to L6 was measured using rigid body markers, and local rod-screw interface displacements were assessed using three-dimensional digital image correlation. RESULTS: Stiffness increased similarly in all groups up to approximately 80,000 cycles. After 100,000 cycles, construct stiffness was approximately 6% lower in DLC coated instrumentation than in non-coated titanium alloy instrumentation. In the coated construct, segmental mobility at Th12-L1 and L5-L6 remained closer to the non-instrumented condition, whereas non-coated titanium alloy instrumentation showed reduced motion at these levels. Digital image correlation demonstrated time-dependent differences in local rod-screw interface kinematics between coated and non-coated constructs. CONCLUSION: DLC coating did not increase overall construct stiffness during cyclic axial compression, but it modified local mechanical behaviour and was associated with preservation of segmental mobility at selected levels. Further studies should determine whether these effects are maintained under multi-axis loading and in long-term tribological conditions.

نتیجه فارسی

این مطالعه اثر پوشش کربن مشابه الماس (DLC) بر میله‌ها و screwهای لغزنده در سیستم‌های هدایت‌کننده رشد اسپینال را در نمونه‌های خوکی بررسی کرد. نتایج نشان داد که پوشش DLC باعث کاهش ۶ درصدی سختی سازه پس از ۱۰۰,۰۰۰ چرخه فشار محوری نسبت به ابزار بدون پوشش نشد. علاوه بر این، پوشش DLC حرکات بخشی (segmental mobility) در سطوح خاصی را نزدیک به حالت بدون ابزار حفظ کرد.

  • پوشش DLC بر سختی کلی سازه تأثیر معنی‌داری نداشت.
  • حرکات بخشی در سطوح Th12-L1 و L5-L6 در گروه پوشش‌دار حفظ شد.
  • تفاوت‌های مکانیکی رابط میله-screw زمان‌وابسته بود.
  • مطالعات بیشتری برای شرایط بلندمدت و چندمحوری مورد نیاز است.
  • نمونه‌های خوکی Th11-L7 استفاده شدند.

ترجمه فارسی چکیده

هدف: سیستم‌های هدایت‌کننده رشد اسپینال در کودکان با انحراف اسپینال پیشرونده برای کاهش جراحی‌های طولانی‌سازی تکراری و اجازه دادن به رشد اسپینال استفاده می‌شوند. رفتار بیومکانیکی بلندمدت آن‌ها تحت بارگذاری چرخشی هنوز به‌طور کافی توصیف نشده است. این مطالعه بررسی کرد که آیا پوشش کربن مشابه الماس (DLC) میله‌ها و screwهای لغزنده بر سختی محوری و حرکات محلی در یک سیستم هدایت‌کننده رشد اسپینال تأثیر می‌گذارد. روش‌ها: دوازده نمونه اسپینال خوکی Th11-L7 به سه گروه تقسیم شدند: کنترل بدون ابزار، ابزار آلیاژ تیتانیوم بدون پوشش و ابزار با اجزای پوشش‌دار DLC. نمونه‌ها ۱۰۰,۰۰۰ چرخه فشار محوری را تجربه کردند. سختی محوری پس از ۱۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ چرخه ارزیابی شد. حرکت محدوده مهره‌ها از Th12 تا L6 با استفاده از نشانگرهای بدن سخت اندازه‌گیری شد و جابجایی‌های رابط میله-screw محلی با استفاده از همبستگی تصویر دیجیتال سه‌بعدی ارزیابی شد. نتایج: سختی در تمام گروه‌ها تا حدود ۸۰,۰۰۰ چرخه به طور مشابه افزایش یافت. پس از ۱۰۰,۰۰۰ چرخه، سختی سازه در ابزار پوشش‌دار DLC حدود ۶٪ کمتر از ابزار آلیاژ تیتانیوم بدون پوشش بود. در سازه پوشش‌دار، حرکت بخشی در Th12-L1 و L5-L6 نزدیک‌تر به شرایط بدون ابزار باقی ماند، در حالی که ابزار آلیاژ تیتانیوم بدون پوشش حرکت را در این سطوح کاهش داد. همبستگی تصویر دیجیتال تفاوت‌های وابسته به زمانی در حرکات مکانیکی رابط میله-screw محلی بین سازه‌های پوشش‌دار و بدون پوشش را نشان داد. نتیجه‌گیری: پوشش DLC سختی کلی سازه را تحت فشار محوری چرخشی افزایش نداد، اما رفتار مکانیکی محلی را تغییر داد و با حفظ حرکت بخشی در سطوح انتخابی مرتبط بود. مطالعات بیشتر باید تعیین کنند که آیا این تأثیرات تحت بارگذاری چندمحوری و شرایط ترمودینامیکی بلندمدت حفظ می‌شوند.

روش پژوهش

دوازده نمونه اسپینال خوکی Th11-L7 به سه گروه (کنترل، بدون پوشش، پوشش‌دار DLC) تقسیم شدند. نمونه‌ها ۱۰۰,۰۰۰ چرخه فشار محوری را تحمل کردند. سختی و حرکات محلی با روش‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری شدند.

محدودیت‌ها

مطالعه فقط تحت فشار محوری چرخشی انجام شد. نتایج ممکن است در شرایط بلندمدت یا بارگذاری چندمحوری متفاوت باشد. نمونه‌ها حیوانی بودند.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
مهره‌های Th11 تا L7 خوکی
مداخله/مواجهه
ابزار اسپینال هدایت‌کننده رشد با پوشش کربن مشابه الماس (DLC)
مقایسه
ابزار اسپینال هدایت‌کننده رشد بدون پوشش (آلیاژ تیتانیوم)
حجم نمونه
۱۲ نمونه

متن کامل اصلی

متن در JumpToDate ذخیره نشده است.

برای بررسی دسترسی کتابخانه‌ای یا خرید، رکورد اصلی را باز کنید.

رفتن به منبع اصلی

کلیدواژه‌ها

Cyclic axial compressionDiamond-like carbon coatingEarly-onset scoliosisGrowth-guidance spinal systemSpinal biomechanics
در همین زیرشاخه

مقاله‌های مرتبط

PubMed2026

Slippery when wet: The effect of a novel zwitterionic coating on silicone ureteral stents.

Silicone ureteral stents provide anti-encrustation properties and patient comfort but are more difficult to insert and remove due to increased surface friction. Applying zwitterionic coatings to silicone stents may reduce friction and facilitate stent placement and removal. This study compared the frictional forces of zwitterionic-coated silicone stents with commercial stents using benchtop models. The static and kinetic frictional for…

PubMed2026

Thermo-aided citrate cross-linking of a pullulan sponge incorporating tissue factor and collagen for potent bleeding wound care.

Most existing wound dressings provide only passive hemostasis and protection, and lack robust bio-interactions, active coagulation capabilities, or pro-healing functions, often leading to prolonged bleeding, delayed repair or recurrent bleeding. This paper describes a multifunctional spongy dressing fabricated via thermo-aided citrate cross-linking of pullulan, incorporating tissue factor (TF, a potent physiological coagulation initiat…

PubMed2026

Perspectives on the future of biofabrication: insights from the winter school for biofabrication.

Biofabrication is a multidisciplinary field that integrates diverse technologies to create three-dimensional structures composed of living cells, biomaterials, and other biological components. One of its main goals is the realization of functional tissue constructs with hierarchical architectures, as observed in native biological tissues, for applications in tissue engineering and regenerative medicine, as well as forin vitromodelling.…

PubMed2026

Sustainable hemocompatibility prediction of electrospun nanomaterials using SEM-driven CNN ensemble learning aligned with ISO 10993.

BACKGROUND: Electrospun nanocomposite biomaterials are promising candidates for blood-contacting medical devices owing to their high surface area, tunable nanoscale morphology, and biomimetic replication of the native extracellular matrix. However, conventional hemocompatibility assessments rely heavily on biological assays. These methods require blood samples, specialized reagents, and consumables, thereby inherently increasing costs,…