Table of Contents
Khoa học vật chất đã định hình lại thiết kế và hiệu quả của các ống tiểu động mạch vành để phục hồi lưu thông máu cho bệnh nhân với chứng xơ cứng củ. Yêu cầu hai yếu tố cần thiết để định hướng các mạch chủ để định hướng và phù hợp với động mạch động mạch - và sức mạnh cấu trúc - để chống lại sự run rẩy và duy trì độ sáng thời gian đầu tiên - đã thúc đẩy các đổi mới trong các hợp kim, chất hữu cơ và các phương pháp điều trị bề mặt.
Kỹ thuật cơ khí của hàm Stent: Giữ thăng bằng tính dễ cháy và sức mạnh
Một đường dẫn tim phải nén lại để có đường kính nhỏ để chuyển giao thông qua ống thông hơi, mở rộng tại thương tổn mục tiêu, và sau đó hỗ trợ tường động mạch chống lại lực bên ngoài lâu dài và co thắt lại tim. Tính bền bỉ trong khi giao hàng phải nén lại với đường kính giảm chấn thương và cho phép truy cập để tách rời hoặc vô hiệu hóa thương tổn. Một khi đã triển khai, tính mạnh mẽ nhờ tính lực cứng, tính năng lượng độ bền phải đủ để chống lại lực co giãn và duy trì đường kính. Hai tính chất này thường cạnh tranh: một tính chất có độ dày đặc hoặc một đường kính dày đặc có thể cứng, trong khi thiết kế rất linh hoạt, thiếu khả năng sử dụng tính bền bỉ cần thiết để xác định. Các tài liệu khoa học hỗ trợ phải được hỗ trợ cùng một lúc với cả hai tính năng tăng cường độ căng này và cả hai tính năng cao hơn.
Sự tiến hóa vật chất lịch sử: Từ thép không rỉ đến hợp kim cao cấp
Những thanh thép không rỉ ban đầu, như thiết kế Palmaz-Schatz vào cuối những năm 1980, được xây dựng từ thép không rỉ 316L. Trong khi thép không rỉ cung cấp đủ sức mạnh và độ bền radio, tính đàn hồi tương đối cao dẫn đến việc tiếp nhận các thiết bị cứng có thể khó khăn thông qua động mạch calcciated hoặc totuous. Hơn nữa, sự kháng cự chất liệu của nó đã được thỏa mãn, nhưng các tính chất phóng xạ phức tạp của nó theo sau MRI. Việc tìm kiếm các thay thế dẫn đến việc tiếp nhận các thiết bị cobal-ct-roium (Croy) tất cả các động mạch và nittan (ttan- niren- nit).
Giới hạn thép không hạn
Những thanh thép không có độ dày bằng thép thường dùng độ dày 100–40 formatm. độ dày hơn làm tăng cường độ mạnh bề ngoài, nhưng cũng làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng lại do bị chấn thương trên tàu lớn hơn và trì hoãn sự tích tụ. Độ cứng cũng làm cho các staminal bị suy giảm hình dạng trong quá trình khởi động hoặc khi bị ép bên ngoài. Mặc dù những hình vẽ này không có vết bẩn vẫn còn là người cầm tiêu chuẩn cho đến đầu năm 2000, khi cải thiện sự chuyển hóa và sản xuất cho phép thiết kế chất làm mỏng hơn.
Cbalt-Chromium bị vỡ
Hợp kim đồng cormium, như L605 và MP35N, đã vào thị trường vào giữa 22000. Độ bền căng của chúng (lên 1000 MPa) là khoảng 2.5 lần so với thép không rỉ, cho phép các nhà sản xuất giảm độ dày li ti xuống 60–80 83 83 trong khi duy trì sức mạnh tương đương hoặc vượt trội. Độ mạnh của thân tàu sẽ giảm tổn thương, giảm phản ứng kích thích, và tăng tốc độ tăng cường hơn nữa so với độ cao của thép không rỉ. Hơn nữa, chất tương ứng với độ tương ứng cao của chất lỏng, được xác nhận là độ bền của chất lỏng tinh vi. Hơn nữa, chất liệu cort- vi xử lý các thiết bị tạo ra được xác nhận lại của chất lỏng tinh vi.
Bộ nhớ hình Nitinol
Nitinol, một hợp chất cân bằng của niken và Titan, có hai tính chất độc đáo: siêu tính và bộ nhớ hình dạng. Siêu siêu hình cho phép vật liệu trải qua các biến dạng lớn (lên đến 8%) và trở lại hình dạng ban đầu của nó khi tải xuống, một cải tiến gấp mười lần trên thép không gỉ. Tính chất này vô giá cho các tính năng tự mở rộng, được dùng trong trạng thái vành đai, ngoại biên và các ứng dụng vành đai. Đối với các ứng dụng vành đai, độ lệch nitin- kim loại có thể được tăng cường để tăng cường thành một hồ sơ thấp và mở rộng đường kính khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp. Tính năng hấp dẫn, so sánh với 40 độ thép, để làm giảm hiệu ứng với các tính năng hấp dẫn, và giảm hiệu ứng thép, giảm hiệu ứng và giảm hiệu quả từ cạnh thép, giảm hiệu ứng và giảm hiệu quả từ cạnh thép, giảm hiệu ứng và giảm hiệu quả hóa các tính năng lượng, giảm hiệu quả từ các chi tiết, giảm lượng và giảm hiệu quả từ các chi tiết, giảm hiệu ứng và giảm hiệu ứng và giảm hiệu quả tinh hoàn chỉnh các chi tiết.
Đa ngữ và sinh học sinh học: Mặt trận kế tiếp
Trong khi các thanh kim loại vẫn còn các tiêu chuẩn lâm sàng, dựa trên chất poly-L-A và hoàn toàn có thể sử dụng được đã nổi lên như những phương pháp thay thế nhằm loại bỏ cơ thể ngoại lai vĩnh viễn và giảm các sự kiện nghịch lý lâu dài. những chất có tác dụng phụ được làm từ axit đa hợp (PL-A) đối mặt với những thách thức về sức mạnh và sự linh hoạt.
Thuốc kích thích và thuốc đa trùng
Ngày nay, các chất kích thích thuốc kích thích kết hợp một nền tảng kim loại với một lớp vỏ bọc có chất lỏng có khả năng kết hợp sinh học và bền đủ để kiểm soát việc phát tán thuốc trong vài tuần, nhưng vẫn không đủ linh hoạt để tách hoặc giảm hiệu lực trong quá trình mở rộng. Những nỗ lực ban đầu sử dụng chất lỏng không có khả năng tạo ra chất kháng sinh (g)., polyethclene-Attallllate, poly-licly, nhưng đã được sử dụng để giảm thiểu khả năng phát triển chất lỏng này và tăng cường khả năng tăng cường chất lỏng dạng sợi, chất lỏng dạng kháng sinh học, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất lỏng, chất kháng thể hấp dẫn, và chất lỏng, đã được dùng để giảm hiệu ứng dụng để giảm, chất độc, chất kháng thể hấp dẫn, giảm, chất độc, chất kháng thể hấp dẫn, và chất dẻo,
Những người bị cạo lông hoàn toàn có thể thụ phấn
Hoàn toàn các giá trị sinh học được thiết kế để cung cấp hỗ trợ cơ học tạm thời và sau đó tan rã hoàn toàn, có khả năng phục hồi chức năng cảm ứng và tránh thất bại độ cao cuối. Các thử nghiệm đầu tiên có khả năng đầy hứa hẹn tại một năm, nhưng sau đó dữ liệu cho thấy tỷ lệ vi mô hình xoắn ốc cao hơn so với DES, một phần của đặc tính với độ dày (D, L-D) không đủ. BR sử dụng các vật liệu mới bao giờ được. Các vật liệu thử nghiệm ban đầu cho thấy có kết quả có khả năng tăng khả năng hấp dẫn trong một năm, nhưng sau đó dữ liệu cho thấy tỷ lệ tăng độ dinh dưỡng áp suất thiết bị cao hơn so với độ cao của ống dẫn cao, so với chất lỏng dạng lỏng dạng lỏng dạng lỏng (một phần đặc trưng cho độ bền (một phần lớn cơ thể không đủ dùng) và độ bền của vật liệu cơ thể. Các vật liệu mới: vật liệu tăng cường độ hấp dẫn và kết quả tăng cường độ hấp dẫn, trong khi kết quả tăng cường của ống dẫn, trong khi kết quả tăng cường các vật liệu hấp dẫn, chất dẫn và xác định lượng các chất dẫn, chất hấp dẫn, chất
Công nghệ điện tử: Vật liệu và Kỹ thuật mặt đất
Kỹ thuật hóa Nano đang được áp dụng ở nhiều cấp độ để tăng hiệu suất cao. Thay đổi bề mặt, như là lời khai của các lớp nano colapicicicicicicicic hay silicon, cải thiện các tế bào chất lượng trong khi giảm lượng tiểu cầu và các ống nano cung cấp sự pha trộn thấp và độ cứng cao, các lớp vỏ có thể phục vụ như là hồ chứa chất chứa chất kích thích, cho phép được kiểm soát phóng thích mà không có hệ thống dẫn dung, do đó loại bỏ các biến đổi chất kết nối chất lỏng. Các chất carbon dựa trên khí cacbon trong khi giảm các ống cacbon, nano có khả năng tăng cường độ bền và tăng cường mạnh hơn nữa.
Ảnh hưởng và hậu quả bệnh nhân
Những tiến bộ vật chất được mô tả đã dịch thành những cải tiến tính toán trong các biện pháp phòng ngừa động mạch chủ phức tạp (sự tiến triển phức tạp, sự thẩm thấu kinh niên, bệnh đa bào) với tỷ lệ phức tạp thấp hơn. Ntinol-tomisms là tiêu chuẩn cho mức độ động mạch và đã mở rộng việc chữa trị cho các bệnh động mạch chủ. Trong khi các dây thần kinh sinh học vẫn còn phát triển, để lại lợi ích không có sự cấy ghép lâu dài. Các bệnh nhân được chọn và các tiến trình điều trị tăng cường nhanh hơn 5 lần so với các dữ liệu có khả năng xử lý biến đổi động mạch chủ đề và giảm thiểu khả năng sinh học. Đề nghị giảm thiểu tỷ lệ nhiễm trùng và giảm thiểu các bệnh động mạch chủ đề. Tính năng sinh học và giảm thiểu khả năng sinh học. Tính năng chuyển hóa nhanh hơn 5 lần.
Các hướng đi nghiên cứu tương lai
Những điều tra đang tiếp tục nhắm vào mục đích đẩy mạnh ranh giới của khoa học vật chất sinh học. Những lĩnh vực khóa bao gồm: (1) áo khoác để sửa chữa vết nứt nhỏ hoặc các vết nứt nhỏ, kéo dài tính lực để thay đổi hình học hoặc đưa thuốc vào vị trí mục tiêu; (2) [FLTT: 5] áo khoác [FLT:] [FLTT:] để tăng cường các vết nứt nhỏ hoặc các dấu ngoặc, hoặc các yếu tố sinh học, tính năng kéo dài [FTT] để thay đổi hình học hoặc đưa ra dấu chấm điểm thực tế [FT], cũng không cần thiết để kiểm soát sức mạnh và cũng giúp tăng cường khả năng phân tích hóa các yếu tố cơ bản chất học, nhưng cũng không hiệu quả hóa các yếu tố cơ bản cấu tạo ra các yếu tố cơ bản và cũng giúp tăng cường của các yếu tố cơ thể.
Để đọc thêm về những cải tiến vật chất, hãy tham khảo ý kiến trong tạp chí Frontiers in Biotechs , ) [FLT:] [FLT:], , và tóm tắt [FLT:] thiết bị hạt nhân [FLT].