-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

IT

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

it_IT

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Medicine
Un dispositivo di sondaggio per la misurazione quantitativa delle proprietà meccaniche dei tessut...
Un dispositivo di sondaggio per la misurazione quantitativa delle proprietà meccaniche dei tessut...
JoVE Journal
Medicine
This content is Free Access.
JoVE Journal Medicine
A Probing Device for Quantitatively Measuring the Mechanical Properties of Soft Tissues during Arthroscopy

Un dispositivo di sondaggio per la misurazione quantitativa delle proprietà meccaniche dei tessuti molli durante l'artroscopia

Full Text
5,887 Views
06:16 min
May 1, 2020

DOI: 10.3791/60722-v

Takehito Hananouchi1

1Medical Engineering Laboratory, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering,Osaka Sangyo University

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Il sondaggio durante l'artroscopia è normalmente fatto per valutare le condizioni dei tessuti molli, ma questo approccio è sempre stato soggettivo e qualitativo. Questo rapporto descrive un dispositivo di sondaggio in grado di misurare quantitativamente la resistenza dei tessuti molli con un sensore di forza triassiale durante l'artroscopia.

Il vantaggio principale di questo dispositivo è che ci consente di misurare la resistenza dei tessuti molli in modo quantitativo. Il dispositivo è strettamente conforme alla forma della sonda convenzionale, utilizza il parametro consecutivo e i dati corretti nell'unità nota Newtons. Tutte le misurazioni della forza di resistenza del labbro acetabulare mediante sondaggio in piscina.

Per prima cosa fissa un'anca fantasma composta dal bacino sinistro e dall'osso del femore, i principali muscoli dell'anca, il labbro acetabulare, la capsula dell'anca e la cartilagine articolare dell'articolazione dell'anca su un dispositivo di fissazione standard. Sbloccare la parte di connessione del dispositivo di fissazione. Quindi rapire e ruotare internamente l'osso del femore leggermente per allontanarlo dal bacino e generare spazio articolare per imitare l'artroscopia dell'anca.

Per preparare l'artroscopio, collegare una sorgente luminosa portatile della fotocamera artroscopia a un artroscopio a vista diretta autoclavabile di quattro millimetri a 70 gradi e collegare i cavi USB dalla fotocamera artroscopia e dalla sorgente luminosa a un computer. Quindi aprire il software avanzato di registrazione dello schermo per la visualizzazione artroscopia. Per generare il primo portale, inserire un ago cannulato e guidare il filo nell'articolazione dell'anca.

Dalla punta del trochanter maggiore per realizzare un normale portale anterolaterale. Inserire una cannula da 5,5 millimetri con un otturatore lungo il filo guida. Quindi rimuovere l'otturatore e quindi inserire l'artroscopio di 70 gradi e la fotocamera lungo la cannula, quindi confermare che il triangolo capsulare tra il labbro e la testa femorale, può essere osservato nella vista da questo portale e creare il secondo portale come portale anteriore modificato.

Quando il portale anteriore è stato generato, conservare l'artroscopio nel portale anterolaterale. Inserire una cannula da 4,5 millimetri con un otturatore lungo il filo guida. Rimuovere l'otturatore e quindi inserire un bisturi artroscopico dal portale anteriore.

Eseguire una capsulotomia periportale attorno al portale anteriore, spostando il bisturi, medialmente e lateralmente per generare più spazio per il portale anteriore nella capsula dell'anca e posizionare l'artroscopio nel portale anteriore. Ruotare la vista della fotocamera dell'artroscopio fino a quando la cannula non può essere visualizzato sul portale anterolaterale e inserire il bisturi artroscopico dal portale anterolaterale. Quindi eseguire una capsulotomia inter portale trasversale lunga 15 millimetri che colleghi i due portali a cinque millimetri dal labram dalle 10 alle due circa.

Per configurare il dispositivo di sondaggio, collegare l'alimentatore e il computer con un cavo USB e accendere l'alimentatore. Aprire il software per il dispositivo di sondaggio e inserire i dati della matrice, che vengono pre-calcolati durante la calibrazione del sensore di estensimetro. Immediatamente prima della misurazione, azzerare il valore della forza di misura e verificare la funzionalità dell'interruttore a pedale collegato al sistema di registrazione del dispositivo di sondaggio.

Per misurare la resistenza del labram intatto, passare l'artroscopio nel portale anteriore dal portale anteriore. Inserire la lecca di commutazione, rimuovere la cannula e inserire un'altra cannula. Infine, inserire il dispositivo di sondaggio attraverso il portale anteriore nell'articolazione dell'anca fino a quando la punta del dispositivo non è sotto il lato interno del labbro acetabulare.

Assicurarsi di confermare sempre che questo aspetto di guida del dispositivo funziona prima del sondaggio Quindi ritrarre la punta del dispositivo di sondaggio nella direzione del giunto mentre si preme il pedale per ottenere il valore di resistenza alla forza. Per misurare la reazione di forza di un finto campione di cartilagine, posizionare una piastra di cartilagine finta da 15 per 20 per tre millimetri su una piastra di base con un piccolo tappo verso il lato del sondaggio di spinta e fissare la posizione e l'orientamento del dispositivo di sondaggio in modo che la punta del dispositivo tocchi quasi la superficie del finto campione di cartilagine con un'inclinazione di 30 gradi alla linea orizzontale. Dopo aver azzerato l'impostazione, premere il pedale tre volte per spingere e tirare la punta del dispositivo di sondaggio sul campione di cartilagine fittizio.

Quando la resistenza alla forza di tutti i campioni è stata misurata, utilizzare un classico dispositivo di indentazione per misurare il modulo elastico convenzionale e la rigidità del campione. In questa analisi rappresentativa, il risultato medio più alto nelle forze di Y e Z per il labbro acetabulare per i tre passaggi, erano 4,4 Newton al labbro intatto, 1,6 Newton al labbro tagliato e 4,6 Newton al labbro di riparazione. Inoltre, è stata ottenuta una significativa correlazione positiva tra la forza del sensore di sonda e il modulo elastico.

Fare attenzione a mantenere la posizione del braccio durante il sondaggio, specialmente quando si spingono o si tirano tessuti più morbidi poiché la guida di questa punta della sonda può influire sull'accuratezza dei dati. Negli studi futuri, l'intelligenza artificiale può essere uno strumento utile per identificare le condizioni dei tessuti molli e per acquisire parametri quantitativi.

Explore More Videos

Medicina Numero 159 Dispositivo di sondaggio Proprietà meccanica Tessuti soffici in globo articolare cartilagine artificiale labbro Acetabular Ingegneria dei tessuti Medicina rigenerativa

Related Videos

Test microtrazione Environmentally-controllato di meccanica-adattivi nanocompositi polimerici per Ex vivo Caratterizzazione

11:38

Test microtrazione Environmentally-controllato di meccanica-adattivi nanocompositi polimerici per Ex vivo Caratterizzazione

Related Videos

10.6K Views

Utilizzo di Digital Image Correlation per caratterizzare ceppi locali vascolari campioni di tessuto

09:29

Utilizzo di Digital Image Correlation per caratterizzare ceppi locali vascolari campioni di tessuto

Related Videos

9.8K Views

La caratterizzazione delle proprietà meccaniche del multiscala cervello tessuti utilizzando microscopia a forza atomica, Impatto rientro, e Reometria

11:19

La caratterizzazione delle proprietà meccaniche del multiscala cervello tessuti utilizzando microscopia a forza atomica, Impatto rientro, e Reometria

Related Videos

13K Views

Misurare la rigidità Ex Vivo Mouse aorte Utilizzando microscopia a forza atomica

10:35

Misurare la rigidità Ex Vivo Mouse aorte Utilizzando microscopia a forza atomica

Related Videos

11.2K Views

Caratterizzazione biomeccanica di morbidi tessuti umani usando una indentazione e prove di trazione

07:07

Caratterizzazione biomeccanica di morbidi tessuti umani usando una indentazione e prove di trazione

Related Videos

33K Views

Utilizzando un ginocchio Kt1000 per valutare tessuto-specifici contributi alla contrattura della flessione del ginocchio nel ratto

04:59

Utilizzando un ginocchio Kt1000 per valutare tessuto-specifici contributi alla contrattura della flessione del ginocchio nel ratto

Related Videos

7.1K Views

Analisi meccanica dinamica ambientale per predire il comportamento di rammollimento di impianti neurali

06:59

Analisi meccanica dinamica ambientale per predire il comportamento di rammollimento di impianti neurali

Related Videos

8.3K Views

Applicazione della microscopia a forza atomica per rilevare l'osteoartrite precoce

09:22

Applicazione della microscopia a forza atomica per rilevare l'osteoartrite precoce

Related Videos

9.7K Views

Misurazione quantitativa assistita da software dello spessore osseo subcondrale osteoartritico

08:52

Misurazione quantitativa assistita da software dello spessore osseo subcondrale osteoartritico

Related Videos

3.5K Views

Un dispositivo per test di attrito-bioreattore per lo studio della biomeccanica delle articolazioni sinoviali, della meccanobiologia e della regolazione fisica

09:48

Un dispositivo per test di attrito-bioreattore per lo studio della biomeccanica delle articolazioni sinoviali, della meccanobiologia e della regolazione fisica

Related Videos

3.5K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code