The biomechanical properties of bone are one of the most effective indices for osteoporosis diagnosis and fracture risk assessment. However, most of the current clinic diagnostic methods focus on bone mineral density (BMD) measurement, and there is no effective way to obtain the functional information of bone in vivo. This study utilizes ultrasound as detection tool and innovatively combines acoustic radiation ultrasound elastography and quantitative ultrasound to propose a new method of bone evaluation. This method breaks the limitation of clinical quantitative ultrasound by acquiring different kinds of bone information, such as elastic modulus, BMD, and micro-structure. This study will integrate theory, simulation, and experiment. Different technologies, including FEA, ultrasound measurement, micro-CT scan, and biomechanical test will be utilized to explore the key scientific issues such as acoustic propagation in anisotropic porous media, mechanism of acoustic radiation force, adaptive algorithm of extracting shear wave, inverse problem of acoustic field, and relationships among different parameters (mechanical, acoustic, and structural parameters). The development of this study will change the current clinical dependence on BMD measurement. It may establish a new method to measure bone function and quantity together and evaluate the bone status comprehensively. It will be important to promote the progress of osteoporosis diagnostic technology.
骨的生物力学特性是诊断骨质疏松、预测骨折风险的最有效指标之一,但目前临床诊断方法以骨矿密度测量为主,尚缺乏有效的方法获取在体骨的功能信息。本项目以超声为检测工具,创新性地结合声辐射力超声弹性成像和定量超声两种技术,提出一种评价松质骨状况的新方法。该方法突破了目前临床定量超声技术的局限性,能全面获取骨的弹性模量、骨矿密度、微结构等多种信息。本项目拟结合理论、仿真、实验三个方面,综合利用有限元仿真、超声测量、micro-CT扫描、力学测试等多种技术,对新方法中的关键科学问题展开研究,包括:各向异性多孔介质中声传播模型、声辐射力机制、剪切波提取的自适应算法、声场逆问题求解、各种参数(力学、声学、微结构)之间的关系等。本项目的开展将改变目前临床局限于骨密度测量的现状,建立一种同时测量骨功能和质量,全面对骨状况进行评估的新方法,这对促进骨质疏松诊断技术的发展具有重要意义。
骨的生物力学特性是诊断骨质疏松、预测骨折风险的最有效指标之一,但目前临床诊断方法以骨矿密度测量为主,尚缺乏有效的方法获取在体骨的功能信息。本项目以超声为检测工具,创新性地结合声辐射力超声弹性成像和定量超声两种技术,提出一种评价松质骨状况的新方法。该方法突破了目前临床定量超声技术的局限性,能全面获取骨的弹性模量、骨矿密度、微结构等多种信息。本项目的研究过程中,结合理论、仿真、实验三个方面,开展了一系列的研究工作。主要研究内容包括:(1)实验平台建设与系统开发;(2)理论研究与有限元仿真;(3)超声弹性成像方法研究;(3)骨样本的micro-CT扫描、超声测量、力学测试,以及数据处理与分析。通过本项目的研究工作,我们初步获得了实验数据,积累了一些基本经验,验证了新方法的可行性,对理论和应用进行了前期探索。项目的研究工作还在进行之中,下一步希望能收集更多的数据,继续进行深入研究。..本项目研究基本完成了计划书的内容,实现了计划书的目标,取得了优异的成绩。项目组以第一作者或者通讯作者发表SCI论文5篇(包括IEEE Trans UFFC, IEEE Trans BME, Ultrasound in Medicine and Biology等一流期刊),EI论文1篇,中文核心期刊3篇(含接收1篇),英文著作章节1章,申请专利3项。
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数据更新时间:2023-05-31
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