Вплив магнітного поля на деформативність хрящової тканини: фізичний механізм

Автор(и)

  • Yu.F. Zabashta Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Molecular Physics
  • M.M. Lazarenko Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Molecular Physics
  • L.Yu. Vergun Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Molecular Physics
  • L.A. Bulavin Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Molecular Physics

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe70.4.244

Ключові слова:

хрящова тканина, модуль зсуву, магнiтне поле

Анотація

Пропонується структурна модель хрящової тканини i механiзм впливу магнiтного поля на її деформативнiсть. Вважається, що протеоглiкани утворюють шари, поверхня яких перпендикулярна напрямковi колагенових волокон. Шари i волокна з’єднуються адсорбованими колагеновими ланцюгами. Показано, що дiя магнiтного поля змiнює розташування адсорбованих ланцюгiв. Це приводить до змiни вигинної жорсткостi протеоглiканових шарiв i, в кiнцевому пiдсумку, до змiни деформативностi хрящової тканини в цiлому. Перевiрка реальностi запропонованого механiзму проводилася на модельнiй системi. В рамках такого пiдходу отриманi температурнi залежностi локальної зсувної податливостi для желатинового гiдрогеля, який зазнав дiю магнiтного поля. Результати проведеного експерименту узгоджуються iз запропонованим механiзмом.

Посилання

1. O.D. Lutsyk et al. Human Histology (Knyga Plyus, 2010) (in Ukrainian).

2. L.A. Bulavin, Yu.F. Zabashta. Physical Mechanics of Polymers (Kyiv University Publishing Center, 1999) (in Ukrainian).

3. O.S. Bur'yanov, T.M. Omelchenko. Osteoarthrosis (LENVIT, 2009) (in Ukrainian).

4. L.A. Bulavin, K.I. Gnatiuk, Yu.F. Zabashta, O.S. Svechnikova, V.I. Tsymbalyuk. Shear modulus and elasticity of cartilage tissue. Ukr. J. Phys. 64, 277 (2022).

5. Yu.F. Zabashta, V.I. Kovalchuk, O.S. Svechnikova, L.Yu. Vergun, L.A. Bulavin. Deformation and structure of cartilage tissue. Ukr. J. Phys. 69, 329 (2024).

https://doi.org/10.15407/ujpe69.5.329

6. J. Eschweiler et al. The biomechanics of cartilage-An overview. Life 11, 302 (2021).

https://doi.org/10.3390/life11040302

7. F. Horkay, P. Basser. Composite hydrogel model of cartilage predicts its load-bearing ability. J. Sci. Rep. 10, 8103 (2020).

https://doi.org/10.1038/s41598-020-64917-1

8. N.C. Hilyand. Mechanics of Cellular Plastic (Applied Science Publisher LTD, 1982).

9. Y.J. Frenkel. Kinetic Theory of Liquids (Clarendon Press, 1946).

10. P.G. de Gennes. The Physics of Liquid Crystals (Clarendon Press, 1979).

11. A.R. Khokhlov, A.Yu. Grosberg, V.S. Pande. Statistical Physics of Macromolecules (American Institute of Physics, 1994).

12. M. Karg et al. Nanogels and microgels: From model colloids to applications, recent developments, and future trends. Langmuir 35, 6231 (2019).

https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b04304

13. P.G. de Gennes. Scaling Concepts in Polymer Physics (Cornell University Press,1979).

14. V.C. Mow, S.C. Kuei, W.M. Lai, C.G. Armstrong. Biphasic creep and stress relaxation of articular cartilage in compression: Theory and experiments. J. Biomech. Eng. 102, 73 (1980).

https://doi.org/10.1115/1.3138202

15. L.A. Bulavin, Yu.F. Zabashta, L.Yu. Vergun, O.S. Svechnikova, A.S. Efimenko. Boundary layers and shear elasticity of the "collagen-water" system. Ukr. J. Phys. 64, 34 (2019).

https://doi.org/10.15407/ujpe64.1.34

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-04-25

Як цитувати

Zabashta, Y., Lazarenko, M., Vergun, L., & Bulavin, L. (2025). Вплив магнітного поля на деформативність хрящової тканини: фізичний механізм. Український фізичний журнал, 70(4), 244. https://doi.org/10.15407/ujpe70.4.244

Номер

Розділ

Фізика рідин та рідинних систем, біофізика і медична фізика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >> 

Схожі статті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.