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神经支架中梯度信号制备方法研究进展
从过去的几十年至今,在材料表面制备物理或者化学图案一直是研究的热点,同时也涌现出大量制备图案的方法。例如,不同的光刻技术就可以满足二维和三维材料从纳米到厘米尺度的图案设计[1]。许多方法可以在材料表面制备可控的物理或者化学图案,但是却在图案的边缘留下了明显的界限。然而,在一些特定的应用中需要这些图案呈现时间或者空间上的渐变性,也就是使这些图案具有梯度变化的趋势[2]。
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神经变性病
神经变性病(neurodegenerative diseases)是指没有特殊诱因而出现特定神经元及相应树突、轴突和髓鞘逐渐变性,缓慢消耗和消失,但不伴有明显组织和细胞反应的一组疾病.随着神经生化、病理和分子遗传学的发展,许多证据表明:这类疾病多与遗传因素有关,或者至少存在一定的家族聚集倾向,因此又被称为遗传性变性(heredodegeneration),同时也有一部分患者的发病与环境因素有关.
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SMAS组织粘弹性及其临床解释:高位SMAS除皱术的有力依据
背景与目的 对于表浅肌肉腱膜系统(SMAS)而言,尽管利用其尽可能减小组织松弛度的佳张力水平还不确定,但其却有固定的粘弹性.本研究通过对高位SMAS除皱术的生物力学进行测量,以评价其粘弹性.方法 本组30例患者,由本文第一作者施行高位SMAS面部提升术.术中利用张力测定仪,按顺序测量SMAS上部固定处(耳前)和下部固定处(乳突)的张力.剪取腮腺前方及外侧的SMAS组织,并于体外测量其破裂强度、应力松弛和渐变性.结果 术中测量可见,耳前的上部SMAS的张力(7.21±0.87)N比乳突点的下部SMAS的张力小,其差异有显著统计学意义(P<0.001).SMAS的破裂力为55.7 N,平均破裂压力位224.97 PsI(磅/平方英寸).适应于体内环境的SMAS的破裂强度仅为其总强度的15%.高位SMAS面部提升术的拉伸负荷仅为其体外组织渐变性的14%.结论 高位SMAS面部提升术的体内张力水平是可预知的,乳突点的张力比其上方的耳前点的张力要大很多.这一术中的体内张力水平仅为组织原有破裂强度的一部分,即本研究中观察到的小的压力释放、渐变强度.对这些生物力学性质的研究,将有助于改善高位SMAS面部除皱术的效果和持久性.
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假肥大型肌营养不良症口腔典型表现(附1例报告)
假肥大型肌营养不良症(Duchenne muscular dystrophy,DMD)是一种X连锁隐性遗传病,以进行性四肢近端骨骼肌萎缩无力、小腿腓肠肌假性肥大为主要特征,其病因是位于X染色体短臂2区1带的dystrophy基因突变后导致抗肌萎缩蛋白的缺乏,引起肌纤维逐渐变性,坏死,患儿多在3~6岁起病.
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大剂量甲氨蝶呤化疗致儿童急性肾功能不全及神经系统毒性1例
大剂量甲氨蝶呤(HDMTX)是治疗儿童急性淋巴细胞白血病的有效药物,对于诱导缓解和维持治疗有重要作用.近来,我院用于治疗渐变性大细胞淋巴瘤也取得了良好的效果.HDMTX 静脉注射联合鞘内给药,显著提高了维持缓解的疗效及预防脑膜白血病的发生,但是其可能引起多系统的不良反应,严重的也会危及患儿的生命.现将我院收治的1例采用HDMTX 治疗后出现急性肾功能不全和神经毒性的病例报道如下.