内容简介
1绪论:力学微环境与组织修复&吕永钢 陈国宝
1.1 动态的力学微环境
1.2 体内力学微环境调控细胞命运
1.3 支架降解与力学微环境
1.4 炎症与力学微环境
参考文献
2力对干细胞生物学行为的影响&罗庆 陈哲 张冰玉 宋关斌
2.1 张应力对干细胞生物学行为的影响
2.1.1 张应力对干细胞增殖行为的影响
2.1.2 张应力对干细胞分化的影响
2.1.3 张应力对干细胞迁移行为的影响
2.2 剪切力对干细胞生物学行为的影响
2.2.1 流体剪切力的加载装置
2.2.2 流体剪切力对干细胞增殖的影响
2.2.3 流体剪切力对干细胞分化的影响
2.2.4 流体剪切力对干细胞迁移的影响
2.3 (微)重力对干细胞生物学行为的影响
2.3.1 微重力/模拟微重力对干细胞增殖的影响
2.3.2 微重力/模拟微重力对干细胞分化的影响
2.3.3 (微)重力对干细胞迁移的影响
2.4 总结与展望
参考文献
3细胞生物力学概论&刘小菁 李良 曾烨
3.1 细胞的结构功能及生物力学特征
3.1.1 细胞膜与力学感受器
3.1.2 细胞质与主要细胞器的力学特性
3.1.3 细胞骨架(cytoskeleton)的力学特性
3.1.4 细胞核(nucleus)结构及生物力学特性
3.2 细胞的力学感受及传导机制
3.2.1 细胞的力学微环境
3.2.2 细胞的力学感受机制
3.2.3 细胞的力学信号传导机制
3.3 细胞黏附迁移与力学调控
3.3.1 细胞间黏附结构
3.3.2 整合素介导的细胞间黏附
3.3.3 细胞黏附与细胞表型转化
3.3.4 细胞迁移与力学调控
3.4 细胞周期的力学调控
3.4.1 细胞增殖的力学调控
3.4.2 细胞凋亡的力学调控
3.4.3 细胞周期的力学调控
参考文献
4药物/生长因子控释与骨组织修复&蔡开勇 胡燕 陈威震 沈新坤
4.1 骨组织解剖结构及功能概述
4.1.1 器官水平的骨结构
4.1.2 细胞和组织水平的骨结构
4.1.3 骨的主要功能
4.2 骨修复过程中参与的细胞及其胞外微环境
4.2.1 间充质干细胞/成骨细胞及其外微环境
4.2.2 破骨细胞及其外微环境
4.2.3 炎症细胞及其外微环境
4.3 层层自组装技术在骨修复中的应用
4.3.1 层层自组装技术原理
4.3.2 层层自组装技术的基本特征
4.3.3 常见层层自组装涂层的种类
4.4 药物储池系统在骨修复中的应用
4.4.1 TiO纳米管储池
4.4.2 微弧氧化纳米坑储池
4.4.3 磁控聚合物型药物储池
4.5 药物储池及静电介导层层自组装技术的联合应用
4.6 结语
参考文献
5组织修复用微纳米生物材料&杨力 钱宇娜 李林昊
5.1 微纳米生物材料的结构特征与力学特性
5.1.1 微纳米纤维支架的结构特征与力学特性
5.1.2 水凝胶的结构特征与力学特性
5.2 微纳米生物材料的化学组成成分与力学性能
5.2.1 天然高分子聚合物
5.2.2 人工合成聚合物
5.2.3 无机非金属生物材料
5.3 多功能微纳米材料的制备
5.3.1 多组分复合微纳米材料
5.3.2 “核-壳”结构微纳米材料
5.3.3 复合结构微纳米材料
5.4 微纳米生物材料理化环境的生物学响应
5.4.1 细胞对生物材料的力学响应
5.4.2 表面亲疏水性对材料异物反应的影响
5.4.3 孔隙率对细胞渗透的影响
5.4.4 纤维排列方向对细胞接触诱导的影响
5.5 总结与展望
参考文献
6骨组织修复生物力学&吕永钢 陈国宝
6.1 基质力学与骨组织修复
6.1.1 2D与3D不同刚度基质的制备
6.1.2 基质力学对骨组织细胞生物学行为的影响
6.2 流体剪切力与骨组织修复
6.2.1 剪切力对细胞黏附、增殖和迁移的影响
6.2.2 剪切力对细胞骨架重排的影响
6.2.3 剪切力对ECM产生(production)、沉积(deposition)和矿化(mineralization)的影响
6.2.4 剪切力对细胞分化的影响
6.3 拉伸应力与骨组织修复
6.3.1 机械拉伸对细胞取向、增殖和迁移的影响
6.3.2 机械拉伸对细胞成骨分化的影响
6.4 压缩应力与骨组织修复
6.5 机械振动与骨组织修复
6.6 微重力与骨组织修复
6.6.1 微重力对成骨细胞的影响
6.6.2 微重力对骨细胞的影响
6.6.3 微重力对破骨细胞的影响
6.6.4 微重力对MSCs的影响
6.7 两种或多种力学刺激方式联合促进骨修复
6.8 结语
参考文献
7软骨修复生物力学&杨力 宋阳
7.1 软骨生理学
7.1.1 关节软骨
7.1.2 其他软骨组织
7.2 软骨生物力学与软骨力学损伤
7.2.1 软骨生物力学
7.2.2 软骨力学损伤
7.3 软骨损伤修复生物力学研究方法
7.3.1 软骨细胞学加载研究手段
7.3.2 软骨损伤动物模型建立
7.4 生长因子在软骨修复生物力学中的作用
7.4.1 转化生长因子超家族
7.4.2 骨形成蛋白(bone morphogenetic proteins,BMP)
7.4.3 胰岛素生长因子-1(insulin-like growth factor-1,IGF-1)
7.5 生物材料在软骨损伤修复生物力学中的作用
7.5.1 软骨修复生物材料的生物力学设计原则
7.5.2 典型软骨损伤及再生支架
7.5.3 关节置换材料
7.6 干细胞在软骨修复生物力学中的作用
参考文献
8前交叉韧带修复生物力学&吕永钢 沙永强
8.1 ACL的解剖学结构
8.2 ACL损伤后组织修复
8.2.1 ACL损伤概率日益增加
8.2.2 ACL受力有限元分析及损伤后组织学变化
8.2.3 ACL损伤后再生困难原因
8.2.4 ACL损伤后组织修复研究方法
8.3 ACL损伤后临床修复
8.3.1 ACL临床重建移植物来源
8.3.2 移植物单束修复
8.3.3 移植物双束修复
8.3.4 ACL临床手术后康复评估
8.4 结语
参考文献
9肌腱修复生物力学&孙雨龙
9.1 肌腱的组成和结构
9.2 肌腱生物力学
9.3 肌腱修复
9.3.1 中心缝合
9.3.2 周边缝合
9.3.3 中心缝合结合周边缝合
9.3.4 初始缝合张力
9.3.5 肌腱部分损伤的修复
9.4 肌腱愈合生物力学
9.4.1 缝合方法与肌腱愈合
9.4.2 肌腱愈合过程中的抗拉强度
9.5 肌腱粘连
9.5.1 缝合方法与粘连
9.5.2 术后早期活动与粘连
9.6 挑战和展望
参考文献
10血管支架内皮化与内皮损伤修复的力学生物学&王贵学 王瑾瑄 黄玉华 赵银瓶
10.1 血管内支架概述
10.2 药物洗脱支架存在的问题
10.2.1 药物洗脱支架与支架内再狭窄
10.2.2 药物洗脱支架与支架内晚期血栓
10.3 快速内皮化治疗策略
10.3.1 材料改性促内皮化
10.3.2 细胞支架促内皮化
10.4 促支架内皮化的影响因素
10.4.1 材料的表面形态对内皮化的影响
10.4.2 黏附基质对内皮化的影响
10.4.3 EPCs与ECs在特异性基质裱衬表面的黏附力学特性
10.4.4 转基因内皮细胞支架影响因素
10.5 血管支架相关力学生物学
10.5.1 血管支架材料应具有的生物力学性质
10.5.2 支架植入部位的力学微环境变化及其对血管细胞的作用
10.5.3 支架植入部位的力学微环境对血管组织再生的影响
10.5.4 支架植入部位的力学微环境对血管细胞行为的影响
10.5.5 剪切应力对EPCs的影响
10.6 讨论与展望
10.6.1 支架内再内皮化
10.6.2 基因和细胞对再内皮化的影响
10.6.3 血管支架力学生物学
参考文献
11口腔组织修复生物力学&黄恩毅 周建萍 徐凌 舒毅
11.1 口腔组织来源细胞的生物力学
11.1.1 牙周膜细胞生物力学
11.1.2 口腔骨细胞生物力学
11.1.3 牙源性干细胞生物力学
11.2 口腔组织修复生物力学
11.2.1 牙体组织修复力学
11.2.2 牙周组织修复生物力学
11.2.3 颌骨修复生物力学
11.3 口腔修复材料生物力学
11.3.1 充填修复材料的生物力学
11.3.2 嵌体修复材料的生物力学
11.3.3 口腔种植体的生物力学
11.4 结语
参考文献
12胃肠道功能及胃肠道组织修复的数值模拟&汉斯·格里格森 赵静波 蒋洪波 廖东华
12.1 胃肠道系统的一般性结构及基本结构在不同器官中的演变
12.2 力-生理学
12.2.1 肌肉和流体响应的基本力学原理
12.2.2 胃-食管连接部
12.3 胃肠道机械功能失调
12.3.1 调控机理的失调
12.3.2 效应机制障碍
12.3.3 从生物工程角度对胃肠道运动功能失常的一些思考
12.4 食管的生物力学功能
12.4.1 正常食管的生物力学特性
12.4.2 生长、老化以及疾病导致的食管重塑
12.5 关于人类physiome、 GIOME及esophagiome项目
12.5.1 向着虚拟胃肠道(GIOME)发展
12.5.2 几何模型
12.5.3 食管结构的建模
12.5.4 食管的本构力学模型
12.5.5 对食管生理学的模拟
12.6 展望
参考文献
13肝胆系统修复生物力学/黄岂平
13.1 肝的生物力学
13.1.1 肝组织生物力学的一般性特点
13.1.2 肝组织的力学参数描述
13.1.3 临床肝硬度检测与疾病对肝组织力学特性的影响
13.2 肝损伤与修复过程中的生物力学
13.2.1 力-化学信号相互转化和“串话”的机制探讨
13.2.2 肝纤维化及其发生机制
13.2.3 肝星状细胞激活和肝纤维化中的生物力学问题
13.2.4 肝纤维化中的门静脉高压
13.2.5 肝纤维化的治疗及其中的生物力学
13.3 结语
参考文献
14红细胞重建生物力学与人工血液组织工程&王翔 熊延连 李遥金 唐福州
14.1 红细胞的生物力学
14.1.1 红细胞的生物力学特征
14.1.2 红细胞变形性的生物学意义
14.1.3 红细胞变形性的膜结构特征
14.2 红细胞膜蛋白的演化及变形性的获得
14.2.1 红细胞膜蛋白的同源性、保守性和膜蛋白的进化演变
14.2.2 生物进化与发育和生物多样性观察研究不同物种肌体特征(包括红细胞)形态演化
14.2.3 红细胞膜蛋白的演化
14.2.4 红细胞膜蛋白的演化与变形性的获得
14.2.5 红细胞膜蛋白的演化与红细胞携氧功能
14.3 血液红细胞及血液代用品携氧-释氧功能的评价体系
14.3.1 红细胞携氧-释氧功能
14.3.2 血液红细胞携氧-释氧功能的平衡稳态表征
14.3.3 血液携氧-释氧的动力学过程
14.4 基于膜蛋白结构力学的红细胞重建
14.4.1 血液组织工程-血液代用品现状
14.4.2 新型血液代用品:基于膜结构蛋白的重建红细胞
14.5 总结
参考文献
15生物力学组织修复与低温保存&张绍志 陈光明
15.1 低温保存概述
15.2 成骨细胞和软骨细胞的低温保存
15.2.1 成骨细胞的低温保存
15.2.2 软骨细胞的低温保存
15.3 肌腱、韧带、骨组织、软骨组织及工程化骨的低温保存
15.3.1 肌腱和韧带的低温保存
15.3.2 骨组织的低温保存
15.3.3 关节软骨的低温保存
15.3.4 组织工程骨的低温保存
15.4 软骨组织低温保存方案的理论设计
15.4.1 冻结线跟踪法
15.4.2 关节软骨中CPA传输扩散过程的物理模型
15.4.3 LT法低温保存方案的优化设计
参考文献
16组织修复用3D打印技术和诊疗设备&林柳兰 季忠 田学隆 张雨 张凌峰
16.1 3D打印简介及技术种类
16.1.1 3D打印概念
16.1.2 3D打印原理
16.1.3 技术种类
16.2 3D打印组织修复过程
16.2.1 生物3D打印的信息处理流程
16.2.2 CAD模型生成
16.2.3 生物3D打印制造
16.3 3D打印假体工艺
16.3.1 植入性假体制造工艺
16.3.2 基于3D打印技术的假体成形
16.4 3D打印组织工程支架
16.4.1 人工骨支架
16.4.2 人工软骨支架
16.4.3 3D打印口腔种植牙
16.4.4 血管组织工程支架
16.5 3D打印器官
16.5.1 肝脏的3D打印
16.5.2 心脏瓣膜的3D打印
16.5.3 皮肤的3D打印
16.6 生物3D打印机
16.7 4D打印
16.7.1 4D打印在生物医学方面的应用
16.7.2 4D打印未来应用与展望
16.8 血液流变学及其检测技术
16.8.1 血液流变学及其临床应用
16.8.2 血液流变仪的种类
16.9 红光/近红外治疗技术及设备
16.9.1 红光对生物组织的作用机制
16.9.2 红光治疗的临床应用
16.10 电刺激治疗技术及设备
16.10.1 中低频电刺激治疗技术
16.10.2 经颅直流电刺激治疗技术
16.11 颅内压无创综合检测分析
16.11.1 基于闪光视觉诱发电位的颅内压无创检测方法
16.11.2 基于TCD的颅内压无创检测方法
参考文献
17组织器官功能的微流控模拟技术&蒋稼欢
17.1 器官微构造概述
17.1.1 功能单元、界面与腔室、微环境
17.1.2 三维化培养:多细胞球状体,类器官,支架
17.1.3 器官功能离体模拟的微流控技术
17.2 微流控条件下离体重建器官关键功能
17.2.1 肺脏
17.2.2 肝脏
17.2.3 肠道
17.2.4 肾脏
17.2.5 脾脏
17.2.6 皮肤
17.2.7 心脏
17.2.8 大脑
参考文献
18生物信息学与组织修复生物力学&杨力 宋怿江
18.1 生物信息学常用分析方法
18.1.1 生物信息学简介
18.1.2 核酸序列分析
18.1.3 蛋白序列及结构分析
18.1.4 高通量数据分析
18.2 组织修复和生物力学研究领域应用示例
18.2.1 类风湿性关节炎滑膜组织基因表达分析
18.2.2 鼠肌腱细胞在不同发育过程基因表达分析
18.2.3 软骨细胞压力损伤模型中miRNA-146a的功能研究
18.2.4 间充质干细胞相关多组学数据分析
18.3 总结
参考文献
索引