可吸收螺釘的降解過程是一個受材料特性、植入部位血運及個體差異共同影響的動態過程,其核心機制如下:降解啟動與時間節點可吸收螺釘的降解通常從植入后數周開始,具體時間因材料類型而異。例如,聚乳酸(PLA)基螺釘可能在6-12周后出現初始降解,而聚乙醇酸(PGA)復合材料可能更早啟動降解。降解過程可分為三個階段:初期穩定期(植入后0-3個月):螺釘保持完整力學強度,通過螺紋與骨組織的機械鎖合提供固定...
旋轉平臺膝關節假體在設計上通過可旋轉的聚乙烯襯墊實現更符合人體生理的運動模式,其優勢主要體現在以下幾個方面:一、運動模式與關節穩定性優化生理運動模擬:旋轉平臺假體的聚乙烯襯墊可在脛骨平臺假體上自由旋轉,模擬膝關節屈伸時的軸向旋轉特性。這種設計使假體在屈膝時脛骨相對股骨內旋、伸直時外旋,更接近自然膝關節的生物力學軌跡。穩定性增強:股骨假體與聚乙烯襯墊的形合度顯著高于固定平臺假體,通過增加接觸面...
拉力螺釘的作用原理主要基于其獨特的力學設計和生物力學機制,通過精準的力學傳遞和骨組織響應實現骨折端的穩定固定與愈合促進,具體體現在以下幾個方面:1. 螺紋設計與骨界面鎖合拉力螺釘的螺紋采用特定參數(如螺距、牙型角、螺紋深度),使其在旋入骨組織時,螺紋牙與骨皮質形成機械鎖合。當螺釘擰入時,螺紋切入骨皮質,產生徑向擴張力,使骨小梁發生微小形變并嵌入螺紋間隙。這種鎖合效應將軸向拉力轉化為骨組織內部...