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      有限元分析在骨折愈合模擬中的研究進(jìn)展

      2020-09-10 12:55:23吳佳魏成建
      醫(yī)學(xué)食療與健康 2020年12期
      關(guān)鍵詞:生物力學(xué)有限元分析

      吳佳 魏成建

      【摘要】綜述國內(nèi)外有限元分析在骨折愈合模擬的研究進(jìn)展。從有限元分析在骨折愈合過程模型模擬策略、骨折愈合模型的精度、骨骼強度檢驗效率等幾個方面介紹了有限元分析骨折愈合模擬中的應(yīng)用。

      【關(guān)鍵詞】有限元分析;骨折愈合;生物力學(xué)

      [中圖分類號]R687.3 ? [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A ? [文章編號]2096-5249(2020)12-0-02

      骨折愈合是骨傷科學(xué)研究的重點,力學(xué)因素是影響骨折愈合的重要因素之一。骨折端受力研究分析的方式也在隨著計算機技術(shù)的進(jìn)步不斷更新,從宏觀分析、力學(xué)實驗到微觀結(jié)構(gòu)模型的有限元分析,研究人員借助有限元分析模型對骨折愈合后的強度進(jìn)行評估,從而進(jìn)一步探究不同受力狀態(tài)下骨折愈合的情況。有限元分析通過將力學(xué)因素對骨折愈合影響的規(guī)律進(jìn)行總結(jié),形成骨折模型愈合的模擬策略,建立骨折愈合過程的動態(tài)模型,為模擬和預(yù)測骨折后骨骼再生修復(fù)的過程提供參考。

      1 有限元分析技術(shù)在骨折愈合中的興起

      研究人員發(fā)現(xiàn),除了感染、血液供應(yīng)、生長因子等因素會影響骨折愈合,骨折斷端之間的相互作用力影響著骨質(zhì)的形成:適度的軸向壓縮能夠促進(jìn)骨折的愈合,而平移剪切力可延遲或者抑制骨折的愈合,不同頻率、振幅的振動也會對骨折斷端起到促進(jìn)或者抑制的作用。在有限元分析技術(shù)出現(xiàn)以前,研究人員大多通過力學(xué)實驗來評估骨折后愈合組織的強度、抗壓縮、剪切、扭轉(zhuǎn)的極限性能。這些實驗本身也只能檢測在骨質(zhì)在各種受力下的極限強度,無法描述骨折愈合組織破壞的過程。但是有限元分析技術(shù)的出現(xiàn)提供了一種新的思路,推動骨折愈合微觀結(jié)構(gòu)變化的研究進(jìn)一步發(fā)展。

      有限元分析方法是利用數(shù)學(xué)近似的方法來對真實環(huán)境中的物體進(jìn)行模擬,將整體分解成多個單元,將單元間的相互作用綜合分析,探究整體的變化。張凌云[1]等人通過高分辨率的核磁共振圖像對股骨近端進(jìn)行有限元分析,發(fā)現(xiàn)股骨頸皮質(zhì)骨和松質(zhì)骨在收到外力沖擊時更容易發(fā)生骨折,與臨床活動中觀察到的情況相符。夏長江[2]等人采用有限元分析,針對橈骨遠(yuǎn)端在屈曲、背伸狀態(tài)下受力分析,模擬不同狀態(tài)下骨折線延伸的方向,解釋了臨床不同類型橈骨遠(yuǎn)端骨折的骨折線分布不同的原因。研究人員可以通過改變模型上作用力的大小、方向來分析各種運動狀態(tài)下關(guān)節(jié)之間的作用力情況,進(jìn)一步完善臨床治療方案[3]。利用有限元分析技術(shù)來模擬骨折愈合組織在外力作用下各部分的力學(xué)載荷,在賦予骨骼模型相關(guān)的屬性后,能夠模擬出骨骼被破壞時的狀態(tài)和各項數(shù)據(jù)。

      2 有限元模擬骨折愈合過程的策略

      隨著生物力學(xué)的發(fā)展,利用軟件對骨折量化后的數(shù)據(jù)的進(jìn)行分析、處理和推演,學(xué)者能夠?qū)⒐钦塾系倪^程更形象化地表現(xiàn)出來[4]。由于目前技術(shù)的局限性,生物力學(xué)的理論還無法詳盡闡明骨折愈合的動態(tài)過程。

      Ch.Ament[5]將力學(xué)的刺激和機械材料的特性結(jié)合,賦予骨折模型單元在機械材料在力學(xué)刺激下發(fā)生改變的邏輯策略,模擬骨質(zhì)對應(yīng)力刺激改變生長趨勢的情況。由于力學(xué)刺激和骨質(zhì)生長邏輯之間的相關(guān)性無法量化為具體的某個參數(shù),Ch.Ament將力學(xué)刺激和骨質(zhì)的形態(tài)改變?yōu)檫m當(dāng)?shù)臄?shù)值,在模擬中允許骨質(zhì)形態(tài)的數(shù)值在時間、空間的變化中在一定范圍內(nèi)浮動,而非某一具體的數(shù)值。這種模擬方式的邏輯策略稱作“模糊邏輯”,也與現(xiàn)實中骨折愈合效果無法具體測定的事實相像,可以描述在一定條件下骨折愈合的大致趨勢。而U.Simon[6]等人在動物實驗的基礎(chǔ)上,同樣將骨骼模型分成多個模擬單元,在每個單元變化的邏輯規(guī)則中設(shè)定了血流灌注情況、軟骨密度、骨密度、相鄰單元的血流灌注情況和骨密度、機械刺激導(dǎo)致的生長和變形等7種變量,并對每種變量的賦予不同的權(quán)重來模擬各種因素對骨質(zhì)的影響大小,建立有限元圖形后分配每個單元相關(guān)屬性,以設(shè)定好的規(guī)則進(jìn)行迭代循環(huán),模擬出骨折后骨骼愈合的變化。王沫楠[7]在血液供給和力學(xué)環(huán)境的基礎(chǔ)上,設(shè)定了21條模糊規(guī)則,更細(xì)致地模擬羊骨骨折后的變化情況。這些設(shè)定的邏輯規(guī)則代表了研究者對于骨折愈合影響因素重要程度的主觀思考,試圖模擬出多種因素作用下骨折愈合模型改變的趨勢。

      3 有限元分析在骨折愈合程度的精度進(jìn)展

      有限元分析能夠針對微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行受力分析,探究微觀結(jié)構(gòu)的強度在愈合過程中的變化,精確檢驗骨折愈合的效果。Matsuura Y[8]的實驗結(jié)果也證明了有限元分析的結(jié)果與力學(xué)實驗的結(jié)果大致相同,通過對有限元模型的分析結(jié)果可以評估骨骼的強度,具有實際意義。早期的有限元分析通過CT或者M(jìn)RI圖像建立三維模型,其圖像、模型精度與檢測設(shè)備的分辨率直接相關(guān),在后期進(jìn)行有限元分析的時候,大多將其類化成一個整體來進(jìn)行分析,相對增加了模擬結(jié)果的誤差。隨著外周骨定量CT(QCT)、高分辨外周骨定量CT(HR-pQCT)、MicroCT等新檢查方式的出現(xiàn),骨骼微觀結(jié)構(gòu)能夠被更清晰地顯示出來,而利用HR-pQCT圖像建立模型進(jìn)行的有限元分析稱為“微有限元”,其更細(xì)致的微觀結(jié)構(gòu)受力分析模擬,減少了分析結(jié)果與實際的誤差,提升有限元分析對骨骼受力極限評估的準(zhǔn)確性,對骨折風(fēng)險的預(yù)測比骨密度等傳統(tǒng)檢驗、評估的方式更加優(yōu)秀。

      4 有限元在骨骼強度檢驗效率的進(jìn)展

      根據(jù)材料、作用力等條件的不同,有限元分析分為線性和非線性計算。其中,線性計算相對更簡單、快速,而非線性計算能夠模擬更復(fù)雜力學(xué)、材料特性變化,計算的過程也相對更復(fù)雜。Hosseini HS[9]等人基于μCT和HR-pQCT圖像重建生成線性和非線性hFE模型以及線性微有限元(μFE)模型,通過對比有限元分析的時間和精度誤差,發(fā)現(xiàn)基于HR-pQCT的均勻化有限元分析能夠快速估算骨骼的斷裂載荷。這種快捷、有效的有限元分析策略,在滿足研究者對有限元分析結(jié)果精度預(yù)期的同時,降低計算性能的需求,減少有限元分析處理的時間,達(dá)到精度和成本的平衡。

      5 有限元分析在骨折治療及愈合模擬應(yīng)用中的思考

      通過有限元分析技術(shù),研究人員能夠分析外力作用的方式,明確骨折的成因和過程[10],為骨折復(fù)位、治療方案提供參考;還可以對骨質(zhì)疏松的患者進(jìn)行風(fēng)險評估,預(yù)防骨質(zhì)疏松型骨折;對現(xiàn)有骨折治療方案進(jìn)行評估,驗證治療方案的療效和安全性;通過骨折發(fā)生的機制進(jìn)行探討,對骨折進(jìn)行分型,鑒別不同類型骨折發(fā)生的方式,推動骨折分型理論的發(fā)展,也為臨床治療不同類型骨折的方案提供理論支持。

      通過有限元分析研究不同受力情況下骨折斷端愈合后形成的骨痂強度,可以側(cè)面驗證骨折愈合的效果,進(jìn)而描述骨折愈合與力學(xué)因素的相關(guān)性。通過將這種相關(guān)性轉(zhuǎn)譯成骨折愈合模擬的策略,可以進(jìn)一步完善骨折愈合的模型,為研究不同受力狀態(tài)下骨折愈合的基礎(chǔ)科研提供依據(jù)。比如:在后續(xù)的研究中,可以利用HR-pQCT或者M(jìn)icroCT圖像建立的骨折微觀結(jié)構(gòu)模型作為骨折愈合模擬的基礎(chǔ),探究微觀結(jié)構(gòu)上骨折愈合過程中的變化,或許能夠進(jìn)一步豐富骨折愈合的理論,實現(xiàn)更復(fù)雜的骨折愈合過程的預(yù)測。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 張凌云, 王玲, 劉有軍, 等. 基于顯微磁共振成像和有限元分析的股骨近端微觀力學(xué)行為研究[J]. 北京生物醫(yī)學(xué)工程, 2020, 39(02): 111-116.

      [2] 夏長江, 袁志峰, 方寧. 基于尺橈骨三維有限元模型分析橈骨遠(yuǎn)端骨折的生物力學(xué)特征[J]. 中國組織工程研究, 2020, 24(06): 893-897.

      [3] 張震, 董躍福, 蘇宏飛, 等. 輕度OA膝關(guān)節(jié)有限元解剖模型的構(gòu)建及其力學(xué)分析[J]. 中國矯形外科雜志, 2020, 28(05): 439-443.

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      [5] Ch Ament, E. P Hofer. A fuzzy logic model of fracture healing[J]. Journal of Biomechanics, 2000, 33(8).

      [6] Simon U, Augat P, Utz M, Claes L. A numerical model of the fracture healing process that describes tissue development and revascularisation. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2011; 14(1): 79‐93. doi: 10. 1080/10255842. 2010. 499865

      [7] 王沫楠. 基于血液供給條件和力學(xué)環(huán)境的骨折愈合仿真[J]. 自動化學(xué)報, 2018, 44(02): 240-250.

      [8] Matsuura Y, Kuniyoshi K, Suzuki T, et al. Accuracy of specimen-specific nonlinear finite element analysis for evaluation of distal radius strength in cadaver material. J Orthop Sci. 2014; 19(6): 1012‐1018. doi: 10. 1007/s00776-014-0616-1

      [9] Hosseini HS, Dünki A, Fabech J, et al. Fast estimation of Colles’fracture load of the distal section of the radius by homogenized finite element analysis based on HR-pQCT. Bone. 2017; 97: 65‐75. doi: 10. 1016/j. bone. 2017. 01. 003

      [10] 孫豪君, 潘宇杰, 趙健宇, 等. 膝關(guān)節(jié)伸直狀態(tài)下脛骨平臺骨折受傷機制的有限元分析[J]. 中華創(chuàng)傷骨科雜志, 2017, 19(10): 866-873.

      基金項目:國家自然基金面上項目(81973872)

      作者簡介:吳佳(1993.12-),男,碩士研究生,研究方向:創(chuàng)傷與骨關(guān)節(jié)病。E-mail:765912765@qq.com

      通信作者:魏成建,E-mail:drwcjtcm@sina.com

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