基于可生物吸收的Mg合金的可植入电极的开发,用于组织接应用
Lin Mao1, Zhengyi Han2, Xupo Xing2
1Shanghai Institute for Minimally Invasive Therapy, School of Health Science and Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai, 200093, China. linmao@usst.edu.cn.
Scientific reports
|July 12, 2024
概括
为射频 (RF) 组织接开发了一种新的可生物吸收的合金电极. 长环 (LR) 电极设计显著减少了热损伤,并改善了组织的动脉动力强度,满足了临床要求.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 医疗器械开发 医疗器械开发
- 手术技术 手术技术
背景情况:
- 射频 (RF) 组织接为最小侵入性手术提供了潜力.
- 现有的电极可能会造成显著的热损伤和不足的动脉阻力.
- 可生物吸收材料为改进的可植入器件提供了机会.
研究的目的:
- 开发和评估一种新的可生物吸收的Mg-Nd-Zn-Zr合金可植入电极,用于射频组织接.
- 为了研究电极结构设计对热分布和动脉阻力强度的影响.
- 评估开发的电极在下一代射频组织接应用中的潜力.
主要方法:
- 开发一种可生物吸收的Mg-Nd-Zn-Zr合金电极,具有圆柱形表面 (CS) 和长环 (LR) 设计.
- 用于电热模拟接过程的有限元分析 (FEA).
- 组织温度变化和动脉动脉强度的实验性评估 (脱落力,突破压力).
主要成果:
- 在特定的电气条件下 (110V,10秒) 用LR电极显著降低了FEA的平均温度和死组织.
- 实验结果显示,使用LR电极的最大和平均组织温度显著降低.
- 该LR电极显著提高了接组织的动脉强度.
结论:
- 具有优化的长环结构的Mg-Nd-Zn-Zr合金电极在射频组织接过程中有效减少热损伤.
- 开发的电极增强了动脉动力强度,满足了组织修复的临床要求.
- 这种可生物吸收的合金电极在先进的射频组织接应用中显示出显著的前景.


