שברים עצם מייצגים את אחד הפציעות הנפוצות ביותר של musculoskeletal נתקל בפרקטיקה קלינית, הנובעים מטראומה חריפה, טעינה חוזרת או תנאים פתולוגיים בסיסיים כגון אוסטאופורוזיס.השלמות המכנית של העצם נשלטת על ידי היררכיה מורכבת של מבנים המשתרעים מההסדר הננומטרי של מולקולות חישוביות ועד גיאומטריה המקרוסקופית של עצמות שלמות.

מה זה Multiscale Modeling?

מודלים בקנה מידה גדול הוא מסגרת חישובית המחברת תהליכים הפועלים באורך שונה וקשקשים זמן לתוך כלי חיזוי קוהרנטי או מינרליים ממכניקת העצם, זה מאפשר לחוקרים לדמות כיצד אירועים ב nanoscale - כגון קידוד fibrilation או קידוד גבישי מינרלים - משפיעים על התגובה המקרוסקופית של עצם תחת עומס.

הצורך בגישה רב-ממדית עולה מהעובדה כי התכונות המכאניות של העצם אינן רק הסכום של מרכיביו.המשחק בין הממטריקס האורגני (בעיקר סוג I קולגן) לבין השלב המינרלי הבלתי אורגני (hydroxyapatite) יוצר חומר מורכב עם גשרים קשיחים ונזקים יוצאי דופן מצטברים בתנונומטרי בצורת מיקרו-קסראק מסורתי, אשר אז מחסנים לתוך רמות גדולות יותר, או ירידה של פחמן, אם לא ניתן לתפוס את הרקמות קריטיות, או בדגמים.

ממדי עניין ב-Bone

המבנה ההיררכי של העצם מתחלק בדרך כלל לארבעה קשקשים עיקריים:

  • (FLT:0)Molecular (nano) scaleFigalLT:1; בשעה 1-100 nm, רמה זו כוללת את מולקולות tropocollagen, קישורים בין מחסנים קולגן, ואת גבישי הידרוקספטיים בצורת צלחת אשר הטמיעו בתוך סימולציות מולקולריות בקנה מידה זה חושף כיצד deformation of collageagenageageageageation of colln-triated ו-Sapions-s-Sildus-s-s-s-tridus-Ds-ildus-D.
  • (FLT:0)Fibril ו lamellar (sub-micro) Scales Scale) ,(FLT:1: ניתוק מ 100 nm למספר מיקרומטרים, קנה מידה זה מקיף את הסדר של מחסנים מינרליים לתוך lamellae.הכיוון של lamellae ב osteons (יחידות מבניות בסיסיות של עצם קוטורי) יוצר תכונות מכניות מכניות פינקליות סימולציה ברמה זו בדגמית בין הממשק lame בקנה מידה יכול lame בקנה מידה בין השבר.
  • (FLT:0) issue (micro) ScaleFLT:1: מ 10 עד 500 מיקרומטרים, קנה מידה זה כולל המיקרו של מסלול (קנרקולי) ועצם קוטורי, שמציעה מערכות נוסטליניות, אוסטיאונל קנטרלים, ואת רשת ⁇ של טרבולקולה מיקרו-קופוטוגניות (micro-CT) תמונות משמשות לעתים קרובות כדי סימולציה ריאלית עבור אלמנטים גיאומטריים וסימולציות סופיות.
  • (FLT:0 Organ (macro) scaleFLT:1: ברמה הסנטימטר, עצמות שלמות כמו העובר או החוליה הם מודל מבנים רצופים. Boundary תנאים של נפיחות או השפעה מוחלים, והמודל צופה מתח והגבלות הכוללות והגבלות.מודל בקנה מידה האיברים משלב תכונות חומריות יעילות הנגזרות בסדר גודל, המאפשרות חיזוי של סיכונים בתרחישים קליניים רלוונטיים.

המבנה ההיררכי של העצם ותפקידו בהתנגדות לשחיתות

כדי להבין מדוע מודלים רב-ממדיים כל כך חזקים, יש להעריך את העיצוב ההיררכי של העצם. at the nanoscale, מולקולות קולגן מסודרים בדפוס מחוספס, עם גבישים מינרלים הכובשים את הפערים בין מולקולות.אדריכלות זו מספקת חוזק גבוה עשרות רב-עוצמה לאורך ציר סיביל ודחיסה לעומסים, פיברואידים, מתפתלים ומרתיעים, כדי למנוע מנגנונים קמציקים או ללקות אנרגיה קיצונית, אם הם עלולים, אם הם עלולים לאכזבים, אם הם עלולים לגרום לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים, או לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים, או לאכזבים לאכזבים, אם הם מנגנונים קטסטרקטינים, אך ורק לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים לאכזבים, אם הם מנגנונים קטסטרופלים, אם הם עלולים לאכזבים ל

מיקרו-צריפים מתרחשים בטבעיות ומשמשים תפקיד פיזיולוגי בשיפוץ, אך כאשר הם מצטברים, הם יכולים לפעול כנציחים מתח. בסולם הרקמות, הכיוון של lamellae ונוכחות קווי מלט סביב אוסטאוסטים משפיעים אם מיקרו-קרק יהיה deflected או נעצר. מחיקת סטיות לאורך קווי מלט יכולים להאט את ההתפשטות, בעוד סדקים כי אוסטראוסטרקט יכול להאיץ את האינטראקציות הגדולות יותר (כך של חיזוי סטרייקטציה).

המרמטריקס האורגני גם ממלא תפקיד קריטי.שינויים הקשורים לגיל כגון un-enzymatic cross-linking (למשל, מוצרי קצה גליקוציה מתקדמים) נוקשות square fibrils אבל להפחית את הקשיות שלהם, מה שהופך את העצם יותר מלוטש. מודלים בקנה מידה גדול המשלבים שינויים ביוכימיים ברמה המולקולרית יכול לחזות כיצד שינויים אלה משנים את האיזון מדוקדק לשחית להתנהגויות שבריריות ברמה כולה.

מודלים לאורך סולם: שיטות ואתגרים

כמה אסטרטגיות חישוביות מועסקות כדי לחבר קשקשים במחקר שבר העצם.הגישה הנפוצה ביותר היא מודלים היררכיים, שבו חוק חוקתי (מודל חומרי) נגזר סימולציות בקנה מידה נמוך משמש קלט לניתוח אלמנטים סופיים בקנה מידה גבוה יותר. לדוגמה, סימולציות מולקולריות יכול לספק את המודולולינלית ותשואות של מחסנים מינרליים, אשר משמשים אז כדי להפוך את הפרמטר הממוצע של חומר זה יכול להיות חישובי יעיל יותר.

גישה נוספת היא מודלים רב-ממדיים במקביל, שבו קשקשים שונים נפתרים בו-זמנית בתוך סימולציה אחת.זה בדרך כלל מיושם באזורים שבהם הנזק צפוי להתבסס, כגון בקצה סדק. במודלים אלה, שטח בסדר (atomistic או granular) הוא מוטבע בתוך משטח בקנה מידה משותף, עם הפיכה מושגת באמצעות אזורי לחיצות ידיים או בקנה מידה רחב בזמן שהם מספקים את הנפחים המדויקים ביותר, לעתים קרובות, הם מספקים את הפחתת חישובים באופן אינטנסיביים ביותר, הם לעתים קרובות.

טכניקה שלישית כוללת שימוש במודלים של אזור cohesive, אשר מיושמים בממשקים בין אלמנטים במישמנט סופי.מודלים אלה יכולים לשלב פרמטרים אנרגיה שבורים שמקורם סימולציות ננומטריות ויכולים לדמות סדקים וצמיחה לאורך נתיבים מוגדרים מראש.כאשר בשילוב עם התפלגות סטטיסטית של תכונות מיקרו-מבנה (porosity, microcrackדחיסות), מודלים אזוריים משותפים יכולים לחזות את יכולת החוסן בכח ובעוצמה של התרחישנות נתונה לסף של התרחישומי.

למרות ההבטחה, מודלים בקנה מידה רב-מידה עומדים בפני אתגרים משמעותיים.עברת נתונים בין המאזניים מחייבת אימות זהיר; לדוגמה, נכסים שמקורם בדינמיקה מולקולרית עשויים לא לייצג באופן מלא את הסביבה ב vivo עקב מגבלות זמן (הגיליות בדרך כלל משתרעות על ננו-שניות, בעוד תהליכים ביולוגיים מתרחשים לאורך שניות עד שנים), הטרוגניות של העצם - הן בין יחידים והן בתוך אותה העצם - דרישות פרוביות מטופלות או מתקדמות במהירות, אשר הן מודלים חישוביים, והן ברמה גבוהה יותר, אך הן ברמה גבוהה יותר, והן ברמה גבוהה יותר, והן ברמה גבוהה יותר, והן ברמה גבוהה יותר, והן ברמה גבוהה יותר, אך ורקמות, הן מודלים חישובית, והן ברמה גבוהה יותר.

תוצאות חיפוש ב-Bonom Fracture Research

מודלים בקנה מידה רב-ממדיים כבר מוחלים על מגוון רחב של שאלות במכניקת שבר העצם. להלן הם כמה יישומים מרכזיים הממחישים את הערך של גישה זו.

ניתוח תכונות Microstructural ו Porosity

Porosity הוא מכריע של כוח העצם. in trabecular העצם, חלקיק נפח העצם (BV / טלוויזיה) ואת עובי של מסלול יחיד השפעה מאוד קשיחות ועומס. מודלים רב בקנה מידה הכולל תמונות מיקרו-CT של דגימות העצם האנושי יכול לדמות את הדחיסות של יחיד מסלולים סטרביטים על מחסנים או דחיסה, וכיצד אובדן של קישוריות עקב אוסטאופורוזיס מבנים ברמה מדויקת של הרקמית, יוצר את הרקמות הרקמית של הרקמית של הרקטיביות של הרקמית של הרקטיביות.

לדוגמה, מחקר רב בקנה מידה על שברי צוואר הרחם מצא כי שילוב של פורוזיות מיקרו-מבנה בקנה מידה של תעלות אוסטיאונל משופר באופן משמעותי תחזיות של מיקום השבירה השבר בהשוואה למודלים שהשתמשו רק בתכונות חומריות הומוגניות.זה מרמז כי הערכה קלינית של נקבוביות קוטרוטית באמצעות CT כמותית גבוהה (HR-pQCT) יכול להיות משולב עם סימולציות מרובות לשבר.

תוצאות חיפוש ב-Bon העצם Toughness

ההידרדרות הקשורה לגיל של איכות העצם, עצמאית של צפיפות מינרלים העצם (BMD), היא גורם מרכזי בסיכון השבר המוגבר בקרב קשישים.מודל הרב-ממדי, הנקה כיצד שינויים ברמה המולקולרית - כגון הגדלת התנגשויות בין קישורי צלב וצמצום גבישי מינרלים - שלא היה צורך בירידה קשה של שבר.

תובנות אלה יש רלוונטיות קלינית ישירה: הם מציעים כי התערבויות טיפוליות שנועדו לשמור על איכות הקולגן (למשל, באמצעות תזונה או סוכנים נגד קישורים מעבר) יכולות להפחית את הסיכון השביר גם אם מודלים BMD נותרו ללא שינוי.

חיזוי תעמולה של Microscopic Defects

שאלה יסודית במכניקת שבר היא כיצד מיקרו-קלרק יציבה עוברת לתוך שבר לא יציב שמוביל לכישלון העצם מוחלט.מודלים רב-ממדיים יכולים לדמות תהליך זה על ידי הצגת סדק ראשוני במיקרו-קליום ויישום טעינה מצטברת תוך מעקב אחר דגמי סדקים.שימוש במודלים של אזור משותף עם נתונים ננוקליים, החוקרים הראו כי ההתנגדות לגדילה (ר-ר) של תחרות נשלטת על ידי מנגנונים סטרייקטמטיים (מדומים) במנגנונים מתוחים (מדומים) במנגנונים מתוחמים).

אחד ממצא בולט מסימולציות כאלה הוא כי נוכחות של פגם גדול יחיד (למשל, בור רפלקציה) יכול להפחית באופן דרמטי את הלחץ הקריטי הדרוש לשבר, גם אם העצם שמסביב נראה בריא.זה מדגיש את החשיבות של גילוי פגמים כאלה עם הדמיה ברזולוציה גבוהה יותר, יתר על כן, מודלים רב-מידה שימשו כדי לדמות כיצד מצבים שונים של טעינה - כגון צד נופל על הירכיים לעומת עומסים אופייניים של סדקים צוואר הרחם (אפקטים).

המונחים: Osteoporoticעצמות

Osteoporosis מאופיין על ידי אובדן העצם ו microarchitectural ההידרדרות. אבחון קליני הנוכחי מבוסס כמעט בלעדית על amal BMD נמדד על ידי אנרגיה כפולה רנטגן sorptiometry (DXA), אבל DXA מסביר רק חלק של סיכון השביר Variability. מודלים רב בקנה מידה כי משלב גיאומטריה ספציפית המטופל (מ- CT), מיקרוכריסטיקט (מ-pQ), ורקמות ברמה גבוהה הראו שיפור משמעותי של דיוק רב-ממדי) מדגמי (Digal) סימולציה גבוהה יותר מאשר חומרים סימולציה גבוהה יותר (DERD) סימולציה גבוהה יותר מאשר חומרים סימולציה גבוהה יותר מאשר חומרים סימולציה גבוהה יותר מאשר סימולציה גבוהה יותר (DERD) סימולציה גבוהה יותר (מפרקטית) סימולציה גבוהה יותר) סימולציה גבוהה יותר מאשר סימולציה גבוהה יותר מאשר דיפרציה (מפרקית (מפרקטיבית (מפרקטית) סימולציה גבוהה יותר (מפרקטיבית) סימולציה גבוהה יותר (מפרקטית) סימולציה גבוהה יותר מאשר סימולציה רב-ממדית (מדגם רב-ממדית) סימולציה גבוהה יותר (מפרקטית) סימולציה גבוהה יותר (מ-ממדית) סימולציה גבוהה יותר (מ-ממדית

לדוגמה, מודל רב שנתי של רכיב סופי של ה- Proximal desmur, שהשתמש בצורה ודחיסות מידע מסורקים CT קליני בשילוב עם מודל נזק העצם הקורטקטי שהוצב לנתוני גיל ספציפיים, היה מסוגל לסווג כראוי מקרים שבר עם אזור תחת עקומה (AUC) של 0.92, בהשוואה ל-0.5 עבור DXA בלבד.

יצירת Biomaterials ו- Implant Design

מעבר לאבחנים, מודלים רב-ממדיים מודיעים על התפתחותם של תחליף גניבת עצמות סינתטיות והשתלות אורתופדיות. על ידי הדמיה כיצד ⁇ עם גודל מסוים של פצע, עובי, והרכב החומרי (למשל, הידרוקסיפטיט-פוימר) אינטראקציה עם עומס העצם תחת עומס, החוקרים יכולים להתאים את העיצוב כדי להתאים את התכונות המכאניות של השרירים הסובבים את השרירים (למשל, לחץ העצם מורכב) ומפחית את הלחץ הראשי (במקום זה).

בדומה, מודלים רב-ממדיים של הגדלת מלט (למשל, ריצוף) מאפשרים למנתחנים לחזות כיצד הזרקת מלט העצם לתוך ריצוף שבור משנה העברה וסיכון של שברים ונדרביים סמוכים.מודלים אלה משלבים את הקינטיקה של מלט, את הנפיחות של העצם osteopotic, ואת הקשר הבין-גזעי בין מלט ו-beculaa, מתן בסיס קליני להחלטות רציונליות.

יתרונות ומגבלות של מודלים בקנה מידה גדול

היתרון העיקרי של מודלים רב-ממדיים הוא היכולת שלה לספק הבנה מכניסטית של שבר כי מעבר מה שניתן לראות ניסיוני או נתפס על ידי מודלים בקנה מידה אחד.זה יכול לזהות את המנגנונים הדומיננטיים השולטים כישלון, לכמת את החשיבות היחסית של תכונות מיקרו-וריאליות שונות, וליצור השערות עבור מטרות טיפוליות חדשות.

עם זאת, יש להודות במגבלות.מודלים הרב-ממדיים מורכבים לחלוטין לפתח ולאמת.דיוק התחזיות תלוי באיכות הנתונים הניסוייים המשמשים לפרמטר כל קנה מידה, ולעתים קרובות נתונים כאלה הם דלים או מתקבלים ממינים שאינם אנושיים.העלות החישובית של סימולציות מרובות-אזוריות במקביל נותרה גבוהה, אם כי ההתקדמות בטכניקות מחשוב והפחתה גבוהות של המודל הן מחסומי יתר על פני השטח הביולוגי, אך היא עדיין לא דינמית, אך היא עדיין מדגימה, אך עדיין מדגימה, אך ורק עם זאת, אך ורקמות את הגרסאות ארוכות של מודלים של מודלים של מודלים של מודלים של מודלים של מודלים של מודלים של מודלים של מודלים של מודלים של מודלים של מודלים של הדגולטיביים, אך עדיין גבוהה, אך עדיין לא-זמנית, אך עדיין גבוהה, אך עדיין גבוהה, אך עדיין, אך עדיין גבוהה, אך עדיין, אך עדיין גבוהה, אך עדיין, אך עדיין, אך עדיין גבוהה, אך עדיין, אך עדיין גבוהה, אך עדיין, אך עדיין גבוהה, אך עדיין, אך עדיין, אך עדיין, אך עדיין, אך עדיין, אך עדיין, אך עדיין לא כוללים, אך התקדמות בטכניקות מחשוב מודלים של מודלים של הסתגלות, אך התקדמות בדגימים, אך עדיין, אך עדיין, אך עדיין, אך עדיין

כיוונים עתידיים

תחום הדוגמנות הרב-ממדיות לשבר העצם מתפתח במהירות.כמה מגמות מבטיחות צפויות לעצב את עתידו:

  • (FLT:0) אינטגרציה עם למידת מכונה 1FLT: מודלים סורגייט שהוכשרו על נתונים גדולים של סימולציות מרובות בקנה מידה יכול להיות משוער המודל המלא בחלק מהעלות החישובית, מה שהופך אותו אפשרי ליישם את המודלים האלה בהגדרות קליניות בזמן אמת או במחקרים בקנה מידה גדול של האוכלוסייה.
  • (FLT:0) מודלים ספציפיים של טיפול ב- CareveFLT:1: כמו טכנולוגיות הדמיה כגון HR-pQCT להפוך נגיש יותר ואלגוריתמי עיבוד לשפר, זה יכול להיות אפשרי לייצר מודל העצם הרב בקנה מידה של המטופל מ- 10 דקות סריקה וסיכון שבר אישי מסכימות לפני שעזב את המרפאה.
  • (FLT:0) שיתוף עם אות ביולוגי של 1FLT: מודלים עתידיים צפויים לשלב מסלולים ביוכימיים, כגון אלה מעורבים אוסטאוסטיטה mechanosensing ו RANKL /RANKL / אופ"ג איתות, כדי לחזות כיצד טעינה מכנית משפיעה על עיצוב העצם, ו, בתורו, משנה את הסיכון לאורך זמן זה רב-פיזי, מערכות מרובות יכול לגרום מהפכה של הבנה של מחלות עצם.
  • (FLT:0) אימות מתואם באמצעות ניסויים מבוקריםFIRLT:1: עבור מודלים רב-ממדיים כדי להשיג אמון, אימות קפדני נגד ניסויים ב- Exvo על עצם האדם והחייתי חיוני.דמיה חדשה ושיטות בדיקות מכניות (למשל, סינכרון X-ray tomography במהלך טעינה שקטה) לספק נתונים חסרי תקדים עבור calibrating ולוודא מודלים בכל קנה מידה.

כמה מחקרים שנעשו לאחרונה כבר הוכיחו את הכוח של שילוב מודלים רב-ממדיים עם ניסויים.לדוגמה, החוקרים השתמשו במיקרו-CT הסינכרון כדי ללכוד את הפיצול הפצח בזמן אמת ולאחר מכן השוו את נתיבי הסדקים הנצפופים לאלה שנצפו על ידי מודל אזורי משותף אשר שילב את אוריינטציה הקולגן המקומי נגזר הדמיה שנייה-הרמוניה.ההסכם מצוין מספק אמון כי מודלים מרובים יכול באופן אמין לדמות אירועים מורכבים.

מסקנה

מודלים בקנה מידה גדול הפך כלי חיוני לחשיפת מכניקה המורכבת של פיזור שבר העצם.על ידי קישור אירועים על פני מולקולרי, תאי, רקמות וגודלי איברים, זה חושף כמה שינויים עדינים בתרכובת הסגורה, מיקרו-מבנה של פגמים, והזדקנות הקשורים להפחתה של נתונים הקשורים להזדקנות בסופו של דבר כדי להגביר את הסיכון.

(בקריאה נוספת, קוראים המעוניינים יכולים לחקור את מאמרי המחקר המקוריים שחלוצים את השיטות הללו: מאמר בעל השפעה אחד מתאר מודל רב-ממדי של שבר עצמות קורטקטי בשילוב של עיוות סימפוני וגירסת מינרלים (ראו:0 זה מחקר קליני של משאבים) ו- ALT) ספציפי על מודל היררכי של העצם זמין מ-DLTFir:2NIHFirdation and the Structure of the Structure of the Structure of the CLT5dation of the Structure of the Structure of the RLT5dation and arthritis and a ReLT5dation of the RLT5dation and a ReLT5dation and a ReLT5dation of the RLT5.