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位移控制试验
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表3.1:A:在所有测试应变水平下,位移控制试验开始和结束时的平均和标准偏差压力。B: 两个测试荷载水平的荷载控制试验开始和结束时的位移平均值。

一氧化氮产生

 

一氧化氮(NO)的产生没有显着影响的位置在外植体。用配对t检验,外植体浅层和深部不产生差异不显著(0%p=0.898,5%p=0.443,10%p=0.176,15%p=0.978,20%p=0.351)。然而,位移和荷载控制试验都出现了明显的趋势。对于位移控制,20%的应变水平产生的NO含量最大,15%的NO含量较低,与0%应变(控制)样品相当。5%的菌株产生的NO含量最低,10%的菌株产生的NO含量最低。NO产量与应变水平的关系符合二次模型NO产量=225.5–30.66*应变水平+1.972*表面区域的应变水平2,R2=0.435(图3)。二次项显著(p=0.000)和常数显著(p=0.001),而线性项不显著(p=0.100)。深部区域显示出相似的趋势,10%的应变产生的NO最少。二次NO=234.6–19.4*应变水平+1.158*应变水平2与R2=.213的数据吻合(图4)。二次项和常数(p=0.000)均具有统计学意义(p=0.016),而线性项则无统计学意义(p=0.459)。

 


图3.3:显示了95%置信区间的外植体表面区域产生的NO的二次拟合位移控制图。R2=0.435。对于0%:n=8;5%:n=6;10%:n=6;15%:n=6;20%:n=4。

 

 

图3.4:与95%置信区间的二次拟合相比,位移控制图显示外植体深部区域没有生产。R2=0.213。0%:n=8;5%:n=6;10%:n=6;15%:n=6;20%:n=4。

0.05mpa和0.1Mpa负荷控制试验的结果,用配对t检验比较浅层和深层,无统计学意义(0.08mpa p=0.898,0.05mpa p=0.361,0.01mpa p=0.252)。除常数外,数据的回归方程中也没有显著项。趋势显示,NO产量高于15%应变控制试验,低于20%应变控制试验。浅层在零负荷条件下呈二次增长(图5),而深层的NO产量在0.05mpa时增加,在0.1Mpa时再次减少(图6)。

 


图3.5:负载控制图显示了外植体表面积95%置信区间的二次回归。R2=0.165。0兆帕:n=8;0.05兆帕:n=3;0.1兆帕:n=4。

 

 

图3.6:负载控制图显示了外植体深部区域95%置信区间的二次回归。R2=0.02。0兆帕:N=8;0.05兆帕:N=3;0.1兆帕:N=4。

3.5讨论

 

本研究的结果表明,机械压缩和一氧化氮产生的弯月面之间的关系。实验装置(1hz;2小时)模拟一个短时间的活动,与不活动进行比较,试图确定这是如何影响NO产生和最终半月板健康的。数据表明,与生理应变水平相比,不活动(0压力/应变)和过度应变会产生大量的NO。这项研究的结果还表明,施加在半月板外植体上的生理压力(~1兆帕)在无侧限压缩下不会产生等效的生理菌株。针对1 MPa的负荷控制试验产生约30%株,0.1 MPa试验产生约20%株。无侧限压缩时需要更低的压力(<0.05mpa)才能达到生理应变(5-10%)。数据还表明,没有生产不依赖于每个外植体的位置。一氧化氮与关节软骨和半月板中的炎症和组织退化有关,并且被认为是压缩的直接结果[14, 19 ]。先前的研究报道,半月板外植体的动态压缩导致NO[14,19]的上调。然而,这些实验持续了很长一段时间,而且只在一个菌株水平上进行,这将不被视为正常活动。一些研究还报道半月板外植体在没有压缩的情况下自发产生NO[14,16,19,21,25,26]。我们的研究结果还表明,NO是自发产生的,但不支持压缩增加半月板NO产生的简单关系。我们的数据表明,生理应变水平在短时间内可以被认为是正常活动,实际上减少了半月板的NO产生。数据还显示,半月板切除组织所经历的过度应变,在零负荷/应变以上都不会上调NO

 
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