Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synovial fluid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
|
|
tom z. 7
347-352
EN
The mathematical method of synovial fluid velocity and pressure determination is presented in this paper. We consider the axially asymmetrical flow in the biobearing gap between two arbitrary rotational orthogona l curvilinear surfaces with non-monotone generating line . We obtain solutions in involvent analytical form.
PL
W niniejszej pracy przedstawiona jest metoda matematyczna wyznaczania prędkości płynu stawowego oraz ciśnienia . Rozpatrujemy osiowo - niesymetryczny przepływ płynu stawowego , w szczelinie biołożyska człowieka , pomiędzy dwoma dowolnymi ortogonalnymi krzywoliniowymi powierzchniami o niemonotonicznej tworzącej . Otrzymujemy rozwiązania uwikłane w postać i analitycznej.
|
2002
|
tom nr 18
439-444
EN
This paper shows analytical formulae for velocity components and pressure for synovial fluid unsymmetrical flow in hip joint time dependent variable gap lubricated in unsteady motion.
PL
Niniejsza praca wyprowadza formuły analityczne dla składowych prędkości i dla ciśnienia w niesymetrycznym przepływie cieczy synowialnej w zmiennej, zależnej od czasu szczelinie stawu biodrowego smarowanego ruchem niestacjonarnym.
|
|
tom nr 3
593-606
EN
The paper aims at presentation of modelling of human joints withinthe framework micropolar fluid theory. A mathematical model of two converging spheres represents the biobearings. In the model the boundaries of the spheres are considered to be rigid and the lubricant (synovial fluid) is represented by a micropolar fluid. Basing on the asymptotic solution obtained for squeezing motion of converging spheres (Kucaba-Piętal, 1999), the velocity vector in a gap is determined and asymptotic values of the forceare calculated. The effects or rheological constants variation on the flow field in a gap are disscussed.
PL
Przedmiotem pracy jest opis smarowania w stawach na bazie teorii płynów mikropolarnych. Rozpatrywany jest ruch ciśnieniowy (squeezing). Staw (biodrowy) modelowany jest za pomocą układu dwóch kul o twardych powierzchniach. Zakłada się, że przepływ opisany jest równaniem Stokesa. Na bazie rozwiązania asymptotycznego obliczono rozkład prędkości w szczelinie stawowej oraz wartość działającej asyptotycznie siły. Stałe reologiczne mazi stawowej oszacowano na podstawie danych eksperymentalnych.
EN
A reliable method using disposable pipette extraction (DPX) based on composite of pernigraniline and styrene–divinylbenzene (Sty–DVB) copolymer was applied to the analysis of dexamethasone in synovial fluid using high-performance liquid chromatography and ultraviolet (UV) detector (HPLC–UV). DPX variables, namely, number of draw/eject cycles for extraction or desorption, sample pH, volume, and desorption solvent, were optimized to establish the best sorption equilibrium and analysis time. The highest extraction efficiency value was obtained with 50 μL of synovial fluid mixed with 1950 μL of water, in five cycles of 300 μL of sampling, followed by liquid desorption of the drug with 300 μL of methanol in three cycles. The developed method demonstrated a linear response over the range from 10 to 100 ng/mL, with R2 = 0.993. The limit of quantification (LOQ) was 10 ng/mL. Based on the validation results, the proposed method can be a useful tool to detect dexamethasone levels in synovial fluid.
EN
The structural and morphological research of a material friction surface of ultra high molecular weight polyethylene for its use in hip joint cup endoprosthesis has been performed. The dependence of tribotechnical performances of the insert microporous material on parameters of charge state and kind of lubricating liquid has been studied.
6
Content available remote Capacity of deformed human joint gap in time-dependent magnetic field
75%
EN
Analysis of carrying capacity of synovial unsymmetrical fluid flow in deformed, human joint gap, especially in hip joint, is presented. The following assumptions are taken into account: stationary, isothermal and incompressible synovial unsymmetrical fluid flow in time-dependent magnetic field rotation motion of bone head, squeeze of synovial fluid in human joint gap, changeable synovial non-Newtonian fluid viscosity, changeable and deformed gap height in human joint, and constant synovial fluid density. The simplified system of basic equations for pressure and synovial velocity distribution are analysed. Numerical and analytical formulae for capacity force taking into account conjugation fields of the stresses and deformations occurring in elastic cartilage and in synovial fluid obtained by virtue of theory of elasticity and fluid mechanics can be considered as the novely of this paper. Analytical solutions for he values of capacity forces allow easy numerical calculations, which may be very useful for medical diagnosis.
8
63%
EN
In this paper are considered mathematical methods of solution of synovial fluid velocity components and pressure distribution for unsymmetrical squeeze flow in magnetic field in human joint gap between two rotational orthogonal. curvilinear bone surfaces.
|
2021
|
tom nr 12
387--395
PL
Idealny materiał implantu endoprotezy stawu biodrowego powinien mieć elastyczność modułu kości, wysoką odporność na korozję i zużycie oraz doskonałą biokompatybilność. Aby osiągnąć maksymalną wydajność i trwałość implantu, producenci używają różnych materiałów do różnych części implantu. Korozja odgrywa znaczną rolę w uwalnianiu jonów metali, jednak zarówno zużycie (proces mechaniczny) jak i korozja (proces chemiczny) działają synergistycznie („tribokorozja”) w obecności płynu maziowego/synowialnego bogatego w białko. Ta interakcja powoduje generowanie złożonych produktów degradacji. Gdy dwa metale stykają się ze sobą i przechodzą proces trybologiczny (zużycie przez tarcie lub fretting), zużyty materiał w postaci gruzu zostaje uwolniony z ich węzła par trących. Są to cząstki zużycia mechanicznego lub produkty korozji i/lub jony metali. Ogólnie rzecz biorąc, tribokorozja jest procesem nieodwracalnym, skutkującym transformacją/degradacją materiału z wynikającą zmianą funkcji mechanicznej urządzenia. Wynika to z synergicznej interakcji mechanizmów ślizgowych, ściernych, frettingu, korozji szczelinowej i galwanicznej prowadzących do mechanicznej zmiany implantu. Tribokorozja systemów biologicznych jest trudna do przetestowania ze względu na złożoność struktury powierzchni i dużą liczbę zaangażowanych procesów. Odkrycie efektu synergicznego może wnieść wiele istotnych informacji na temat powstawania biotribowarstw, ich struktury i jednorodności na powierzchni implantu oraz wszelkich korzystnych (lub szkodliwych) efektów.
EN
An ideal hip joint endoprosthesis material should have bone module flexibility, high corrosion and wear resistance, and excellent biocompatibility. To achieve maximum implant performance and durability, manufacturers employ different materials for different parts of the implant. Corrosion plays an important role in the release of metal ions, however both wear (mechanical process) and corrosion (chemical process) act synergistically („tribocorrosion”) in the presence of protein-rich synovial fluid. This interaction generates complex degradation products. When two metals come into contact with each other and undergo a tribological process (wear by means of friction or fretting), the waste material is released as debris from the friction pair. These are wear particles or corrosion products and / or metal ions. In general, tribocorrosion is an irreversible process, resulting in the transformation / degradation of material, and leading to a change of the mechanical function of a device. This is due to the synergistic interaction of sliding and abrasive mechanisms, fretting, crevice and galvanic corrosion leading to a mechanical change of the implant. Tribocorrosion of biological systems is difficult to analyse due to surface structure complexity and a large number of processes involved. The discovery of the synergistic effect can provide much important information on the formation of biotribolayers, their structure and uniformity on the implant surface and any beneficial (or harmful) effects. An ideal hip joint endoprosthesis material should have bone module flexibility, high corrosion and wear resistance, and excellent biocompatibility. To achieve maximum implant performance and durability, manufacturers employ different materials for different parts of the implant. Corrosion plays an important role in the release of metal ions, however both wear (mechanical process) and corrosion (chemical process) act synergistically („tribocorrosion”) in the presence of protein-rich synovial fluid. This interaction generates complex degradation products. When two metals come into contact with each other and undergo a tribological process (wear by means of friction or fretting), the waste material is released as debris from the friction pair. These are wear particles or corrosion products and / or metal ions. In general, tribocorrosion is an irreversible process, resulting in the transformation / degradation of material, and leading to a change of the mechanical function of a device. This is due to the synergistic interaction of sliding and abrasive mechanisms, fretting, crevice and galvanic corrosion leading to a mechanical change of the implant. Tribocorrosion of biological systems is difficult to analyse due to surface structure complexity and a large number of processes involved. The discovery of the synergistic effect can provide much important information on the formation of biotribolayers, their structure and uniformity on the implant surface and any beneficial (or harmful) effects.
10
Content available remote Friction coefficient for synovial fluid unsymmetrical flow in human hip joint.
63%
EN
Analysis of the friction coefficient for synovial unsymmetrical fluid flow in human hip joint is presented in this paper. We assume: stationary, isothermal and incompressible synovial unsymmetrical fluid flow, rotational motion of human bone head, changeable synovial non-Newtonian fluid viscosity, changeable gap height in human joint, and constant synovial fluid density. A new element of this paper are analytical formulae for friction coefficient and numerical values, which contain changeable synovial fluid viscosity and changeable height of bearing gap for unsymmetrical flow of synovial fluid. The main aim of this paper is to calculate a formula for friction coefficient in hip joint for changeable gap height and for hydrodynamic lubrication taking into account rotation of bone head in unsymmetrical flow. Numerical calculations are performed in Mathcad 2000 Proffessional Program, taking into account the method of Finite Differences. This method satisfies stability for numerical solutions of partial differential equations and for values of friction coefficients occuring in human joints. Obtained numerical results of friction coefficients have applications in medicine.
PL
Analiza numeryczna współczynnika tarcia została wykonana dla niesymetrycznego, izotermicznego stacjonarnego przepływu nienewtonowskiej cieczy synowialnej w stawie biodrowym człowieka z uwzględnieniem zmiennej lepkości zależnej od zmian prędkości deformacji w trakcie smarowania. Takie rozwiązania nie były przedmiotem badań w dotychczasowych pracach autora. Nowym wynikiem uzyskanym w niniejszej pracy są numeryczne wartości współczynników tarcia w stawie biodrowym człowieka uzyskane dla rzeczywistych warunków pracy z uwzględnieniem niekonwencjonalnych warunków smarowania. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone w programie Mathcad 2000 z wykorzystaniem metody różnic skończonych podczas całkowania równań różniczkowych cząstkowych w obszarach smarowania stawu cieczą synowialną. Uzyskane wyniki numeryczne wartości współczynników tarcia występujących w szczelinie stawu biodrowego człowieka zostały porównane z wynikami uzyskanymi przez innych autorów dla cieczy synowialnej o własnościach newtonowskich oraz znalazły zastosowanie w ortopedycznej terapii.
12
Content available remote Analiza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro oraz in vivo
51%
PL
Celem opracowania było wyjaśnienie doskonałego mechanizmu smarowania w stawach prawidłowych na podstawie badań reologicznych cieczy synowialnej oraz identyfikacji struktur i kształtu powierzchni stawowych. Proces smarowania stawów może być określony bioelastohydrodynamicznym smarowaniem. Wyróżnia się generowaniem naprężeń normalnych w cieczy synowialnej oraz efektem wynikającym z geometrii biołożyska, który polega na przejęciu obciążeń przez ciśnienie w układzie anatomicznych klinów smarnych.
EN
The aim of the study was to clarify the perfect mechanism of lubrication in the normal joints on the basis of synovial fluid rheology and the identification of structures and shape of the articular surfaces. The lubrication of joints can be determined bioelastohydrodynamic lubrication. Distinguished by generation of normal stresses in the synovial fluid and the effect resulting from the geometryof biobearing, which consists of the acquisition by the load pressure in the anatomical wedges lubricants.
EN
This paper presents the main ideas behind a Transfer of Knowledge (ToK) project funded by European Commission, called "BioBearing". BioBearing is designed to be run for the period of 2005-2008. The main field of research is tribology of tissue. Tissue is considered as a histotribological element. Particularly, lubrication of human joints by non-Newtonian synovial fluids in unsteady state condition is considered. In this relation, stochastic behavior of cartilage deformation in human joints is described. Additionally, the cultivation process of cartilage tissues of human joints in bioreactors and possibility of shear force and shear rate control during this process will be investigated.
PL
Autorzy przedstawiają zarys głównych celów badawczych podjętych w unijnym projekcie badawczym zatwierdzonym przez komisję Europejską do realizacji w latach 2005-2008. Koordynatorem projektu jest K. Wierzcholski, autor niniejszego artykułu. Badania teoretyczne, numeryczne i eksperymentalne dotyczyć będą problemów tribologii tkanek jako elementów histotribologii a w szczególności smarowania stawów nienewtonowskimi cieczami synowialnymi w warunkach nieustalonych z uwzględnieniem deformacji chrząstki stawowej w opisie stochastycznym. Ponadto rozpatrywany będzie problem hodowli chrząstki stawowej w bioreaktorze z uwzględnieniem możliwości sterowania siłami tarcia.
14
Content available remote Physiological functions of the human finger
51%
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.