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Stent 기능의 메커니즘 : 유연성과 강도 향상
이 두 가지 특성은 일반적으로, 그것은 매우 높은 수준의 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 높은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질, 좋은 품질,
역사 물자 진화: 스테인리스에서 진보된 합금에
1980년대 후반에 팔마즈-스카치즈 디자인과 같은 초기 관상층은 316L 스테인리스 스틸로 구성되어 있습니다. 스테인리스 스틸은 적절한 강도와 방사성으로 인해 비교적 높은 탄성률이 좁아서 calcified 또는 tortuous arteries를 통해 전달할 수 있는 뻣뻣뻣한 장치로 발생했습니다. 또한 재료의 내식성은 만족 이었지만, 그 ferromagnetic 특성은 복잡한 MRI 후속성을 유지합니다. 니켈 도금 및 니켈 도금을 위한 대안은 니켈 도금을 채택했습니다.
스테인리스 제한
스테인리스 스틸 스텐트는 일반적으로 100 ~ 140 μm의 스트럿 두께를 채택했습니다. 두꺼운 스트럿은 반경 강도를 증가하지만 더 큰 선박 벽 부상 및 지연 된 내구화로 인해 restenosis의 위험을 높이는 것입니다. 뻣뻣함은 또한 이러한 스텐트가 배포 중에 경도 변형으로 제작되거나 외부 압축에 적용 될 때 발생합니다. 이러한 단점에도 불구하고 스테인레스 스틸은 2000 초까지 표준 베일러를 유지하면서 야금 및 제조 공정이 용이하게 설계 될 때 사용됩니다.
코발트-크롬 블라스트루
L605와 MP35N와 같은 Co-CrMn 합금은 중간-2000s에 있는 시장에 들어갔습니다. 그들의 장력 강도 (1000 MPa까지)는 대략 2.5배 316L 스테인리스의 그것이고, 동등한 또는 우량한 광선 힘을 유지하고 있는 동안 60-80 μm에 스트럿 간격을 감소시키기 위하여 제조자가 허용하. 더 얇은 struts는 배를 감소시키고, 염증 반응을 낮추고, 재endothelialisation stents를 가속합니다. 더하여, Co-Cr stents 전시는 우수한 방사선 조사의 밑에 우수한 방사선 조사를, 증가하는 우수한 방사선 조사를 가진 우수한 방사선 조사를 보여주었습니다.
Nitinol와 모양 기억
니켈과 티타늄의 산화철 합금은, 2개의 유일한 재산을 소유합니다: superelasticity 및 모양 기억. Superelasticity는 물자가 큰 개악 (최대 8% 긴장)를 겪고 스테인리스에 그것의 본래 모양에 돌려보내고, 10fold 개선을 돕습니다. 이 재산은 carotid, 주변 및 특정 관상 신청에서 사용된 각자 팽창시키는 stents를 위해 invaluable 입니다. 관상 사용을 위해, nitinol-Pabased는 부식에 관하여, 부식에 대하여 매우 낮은 표면 및 부식에 대하여 매우 비난한 표면이 있을 수 있습니다.
폴리머 및 생물 자원 Stents: 다음 Frontier
금속 스텐트는 임상 표준, 폴리머 기반 및 완전히 생물성 비계 (BRS)가 영구적 인 외국인 몸을 제거하고 장기적인 불리한 사건을 감소시키는 것을 목적으로 하는 대안으로 출현되었습니다. 폴리 L-lactic acid (PLLA)에서 만든 초기 폴리머 스텐트는 강도와 유연성을 모두에 직면했습니다. 폴리카프로락톤과 마그네슘 강화 복합체와 혼합을 포함한 새로운 형태의 새로운 제제는 기계적 성능 향상을 시켰습니다.
약에 묽게함 및 중합체 코팅
현대화 약에 묽게함은 신화적인 하이퍼플라자를 금하기 위하여 항생제 (예를들면, everolimus, zotarolimus)를 풀어 놓는 중합체 코팅을 가진 금속 플랫폼을 결합합니다. 중합체는 몇몇 주에 약 방출을 통제하기 위하여 충분히 biocompatible와 튼튼한이어야 합니다, 그러나 유연한 확장 도중 균열 또는 delaminate에 가동 가능한 충분한. 이른 노력은 비 부식성 중합체 (예를들면, 폴리에틸렌-co-vinyl-vinyl-co-vinyl-coln), 이 약을 가진 이기성 물질 대사를, 이기성 물질 대사를 가진 이기성 물질을 일으키는 원인이 되었습니다.
완전 생물성 비계
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Emerging Technologies: 나노 소재 및 표면 공학
나노 기술은 여러 가지 수준에서 유입 성능 향상을 위해 적용됩니다. 나노 구조화 된 이산화 티타늄 또는 실리콘 카바이드 레이어의 증착과 같은 표면 수정은 플래튼 집계 및 신화 적 hyperplasia를 감소하면서 최종 세포 접착을 향상시킵니다. 나노 포름 코팅은 약물 로딩을위한 공기통으로 역할을 할 수 있으며 폴리머 캐리어없이 제어 된 방출을 허용하며, 폴리머 관련 합병증 제거가 있습니다. 탄소 기반 코팅 (아몬 - 같은 코팅은 나노 입자의 기계적 특성과 기계적 특성에 대한 높은 마찰을 최소화 할 수 있습니다. 나노 입자는 나노 입자의 강도와 기계적 특성에 대한 높은 마찰을 증가시킵니다.
임상 충격 및 환자 결과
이 연구는 연구에 따르면, 연구 및 개발의 연구에 따르면, 연구 및 개발의 연구는 연구 및 개발의 연구 및 개발과 개발의 연구에 따르면, 연구 및 개발의 연구 및 개발의 연구에 따르면, 연구 및 개발의 연구는 연구 및 개발의 연구 및 개발의 연구에 따르면, 연구 및 개발의 연구 및 개발의 연구에 따르면, 연구 및 개발의 연구 및 개발의 연구에 따르면, 연구 및 개발의 연구 및 개발의 연구에 따르면, 연구 및 개발의 연구 및 개발 및 개발의 연구에 따르면, 연구 및 개발의 연구 및 개발의 발전에 대한 연구에 따르면, 연구 및 개발의 발전에 대한 연구에 대한 연구 및 개발의 선두 주자이기도 하다.
미래 연구 방향
이 연구는 원재료 과학의 경계를 더 밀어주는 것을 목표로합니다. 주요 영역은 다음과 같습니다 : (1) 모양 - 메마니트 중합체 그것은 체온 또는 외부 자극에 의해 트리거 될 수 있습니다 기하학을 변경하거나 대상 사이트에 약물을 제공 할 수 있습니다; (2) 자체 - 치유 코팅 마이크로 검수 균열 또는 LT, LTLT:3], LT:3]의 유연성과 결합을 가능하게하는 것은, 의 유연성과 유연성을 증가시킵니다.
스테인드 소재 혁신에 대한 자세한 내용을 보려면 ]]]]] Bioengineering 및 Biotechnology]의 Frontiers에 의 진료 개요를 참조하십시오.]], ]]] 승인 된 코로나 세제 장치의 FDA 요약.