隨著人口老齡化日益加速,心血管疾病發(fā)病率也在不斷上升,在人類跨入21世紀之初,全球每年因心血管疾病死亡約1 700萬人,約占全球死亡人數(shù)的1/3,其中80%分布在低中等收入的國家。預(yù)計到2020年死亡將增加50%,將達2 500萬人/年,因此心血管疾病的防治已成為國內(nèi)外醫(yī)學(xué)界關(guān)注的重點[1-3]。
1969 年Dotter[4]首次利用金屬環(huán)在動物體內(nèi)作血管支架以保持血管內(nèi)血流暢通。1987 年Sigwart等[5]成功地實施了{dy}例冠狀動脈支架手術(shù)。之后,冠狀動脈支架作為冠狀動脈粥樣硬化性心臟?。ü谛牟。┲Ъ躾l史上的第二個里程碑而被廣泛接受。到21世紀初,以Cypher 和TAXUS 為代表的yw洗脫支架則被譽為第三個里程碑。支架植入術(shù)目前已被廣泛應(yīng)用于心血管疾病的zl。
心血管支架的設(shè)計和制造是一個復(fù)雜的過程,涉及到材料學(xué)、力學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)等多個學(xué)科。臨床上對支架材料提出很高的要求,一個性能優(yōu)良的心血管支架應(yīng)具備良好的生物相容性、合適的擴張比、足夠的柔韌性和順應(yīng)性、材料易xd、微環(huán)境易控制性等,植入后必須保證能讓細胞很好的貼附生長,具有良好的細胞親和性。本文從心血管支架的種類及材料生物相容性產(chǎn)生的角度,認識和探討心血管支架的生物力學(xué)和有限元分析特征。