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  • 1
    Electronic Resource
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    Springer
    Research in experimental medicine 164 (1974), S. 123-136 
    ISSN: 1433-8580
    Keywords: Tendons ; Collagenous fibres ; Strength ; Force (load) elongation diagram ; in vitro tensile tests ; Histomechanics ; Biomechanics ; Sehnen ; Kollagene Fasern ; Festigkeit ; Kraft-Längenänderungs-Diagramm ; in vitro-Zugversuche ; Gewebsmechanik ; Biomechanik
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Mit einer elektronischen Zugprüfmaschine untersuchten wir an etwa 200 menschlichen Strecksehnen vom Fuß die Festigkeit und das Kraft-Längenänderungs-Verhalten unter Zug. Das vollständige Kraft-Längenänderungs-Diagramm zeigt einen unteren nichtlinearen Anfangsteil, an den sich ein fast linearer Bereich anschließt. Darauf folgt ein kurzer oberer nichtlinearer Teil und dann ein Maximum. Vor, gelegentlich unmittelbar nach dem Maximum und regelmäßig im weiteren Verlauf spielt sich der Zerreißvorgang (Bruchvorgang) der Sehnen ab, im Diagramm erkennbar in Form von Zacken, Einsenkungen und Stufen. Auf den Diagrammen wurden Punkte und ihre Koordinaten bestimmt. Die statistische Analyse ergab folgende Werte: Reißfestigkeit (Höchstkraft) der Sehne des M. extensor hallucis longus (I) 54,6 kp, M. extensor digitorum longus (II) 20,2 kp, (III) 23,9 kp, (IV) 25,8 kp, (V) 21,7 kp. Der durchschnittliche Querschnitt der Sehne der langen Großzehenstrecksehne, gemessen über dem distalen Ende des I. Mittelfußknochens, beträgt 5,49 mm2 und somit die Zugfestigkeit dieser Sehne 9,9 kp/mm2. Die prozentualen Dehnungen der Sehnen, gemessen vom Zustand völliger Entspannung nach Vorbelastung (preconditioning) an bis zur Höchstkraft, ergaben auffallend große Werte. Der Tangentenmodul (Steigung der Kraft-Längenänderungs-Kurve im fast linearen Bereich) in der Maßeinheit kp/mm2 betrug für die Sehne Nr. I 20,7; II 8,1; III 11,1; IV 11,9 und V 9,5. Durchschnittswerte weiterer Messungen wurden beschrieben.
    Notes: Summary We have performedin vitro experiments on about 200 human extensor tendons of the foot with an electronic tensile testing machine. The force (load) elongation behaviour under traction was examined. The complete force elongation diagram shows a lower non linear initial part (toe part) with an adjacent approximately linear domain. A short upper non linear part follows and then a maximum. Preceding the maximum, sometimes immediately after it, and regularly in the sequel the breaking process of the tendon occurs, which can be recognized in the diagram as peaks, depressions and step-like intervals. Points and their coordinates were determined in the diagrams. The statistical analysis resulted in the following values: Ultimate tensile strength (maximum load) of the tendon of the long extensor hallucis (I) 54.6 kp, long extensor digitorum (II) 20.2 kp, (III) 23.9 kp, (IV) 25.8 kp, (V) 21.7 kp. The average cross-sectional area of the long extensor tendon to the first toe in the region of the distal end of the first metatarseal bone was 5.49 mm2, the ultimate tensile stress of this tendon was 9.9 mm2. The tangent modulus (slope of the load elongation curve in the approximately proportional part in the physical dimension of kp/mm (kilopond per millimeters) amounted to the following values: Tendon No. I 20.7; II 8,1; III 11.1; IV 11.9 and V 9.5. The average values of additional measures were described.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Research in experimental medicine 171 (1977), S. 191-199 
    ISSN: 1433-8580
    Keywords: Histomechanics ; Liver capsule ; Dynamic relaxation ; Viscoelasticity ; Gewebsmechanik ; Leberkapsel ; Dynamische Relaxation ; Viscoelastizität
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Mit histomechanischen Verfahren haben wir in vitro Untersuchungen über die Dehnungseigenschaften geometrisch definierter Probestücke aus menschlichen Leberkapseln sowie aus Leberkapseln von Rind und Schwein vorgenommen. Unter sinusförmigen Streckungsvorgängen tritt, nach vorausgegangener zusätzlich vorgegebener Längenzunahme des Probestückes, die dynamische Relaxation ein. Sie entspricht der statischen Relaxation unter konstanter Dehnung. Spielt sich ein derartiger Vorgang im annähernd linearen Bereich der Spannungs-Dehnungs-Kurve ab, so setzt sich der Relaxationsprozeß auf einem neuen Niveau auch dann fort, wenn die Amplitude der sinusförmigen Weg-Zeit-Eingangsfunktion vergrößert wird. Der gleiche Versuch erbringt im unteren nichtlinearen Spannungs-Dehnungs-Bereich die sogenannte Kraftamplitudenasymmetrieerscheinung. Außerdem werden folgende Erscheinungen experimentell dargestellt: Kaskadenförmige dynamische Relaxation, statische isorheologische Linie, dynamische isorheologische Kurve, Scheitelanstiegserscheinung nach statischer Relaxation und dynamische Kraftrückgewinnkurve. Die Phasenverschiebung zwischen Kraft und Weg wird nachgewiesen. Auf die Bedeutung der biomechanischen Eigenschaften der Leberkapsel unter physiologischen und pathologischen Bedingungen wird hingewiesen.
    Notes: Summary The strain properties of geometrically defined specimens of human, pig, and bovine liver capsule were analysed in vitro by applying histomechanical procedures. The dynamic relaxation correlates with the static relaxation under sinus shaped strain process after previous additional predetermined increase in length. If such a process occurs in the linear region of the stressstrain curve, the relaxation process continues on a new level even if the amplitude of the sinus length-time input function is augmented. The same experiment causes in the lower non-linear region of the stress-strain relation the so-called asymmetric amplitude phenomenon. Further histomechanical features of the liver capsule obtained after defined length-time input functions such as relaxation, static isorheological line, dynamic isorheological curve, increase of the vertices of the dynamic force-time function after static relaxation and dynamic force recovery curve are shown. The phase shift between force and length is pointed out. The significance of the biomechanical properties of the liver capsule under physiological and pathological conditions is discussed.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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