Study Design: Ex vivo animal model.
Methods: Canine, leporine, and swine larynges (n = 4 each) were sagittally bisected, measured, and subjected to normal indentation mapping (indentation at 0.3 mm; 1.2 mm/s) with a 2-mm spherical indenter to quantify normal force along the VF cover layer, structural stiffness, and displacement at 0.8 mN; two-dimensional maps of the free VF edge through the conus elasticus were created for these characterizations.
方法:将 犬,猪胆碱和猪喉(每组n = 4)矢状平分,测量,并用BIOMOMENTUM MACH-1 力学试验机 2 mm球形压头进行法向压痕测绘(压痕为0.3 mm; 1.2 mm / s)以量化沿法向力VF覆盖层,结构刚度和在0.8 mN时的位移;为了描述这些特征,创建了穿过圆锥弹性体的自由VF边缘的二维图。
Results: Structural stiffness was 7.79 gf/mm (0.15–74.55) for leporine, 2.48 gf/mm (0.20–41.75) for canine, and 1.45 gf (0.56–4.56) for swine. For each species, the lowest values were along the free VF edge (mean ± standard deviation; leporine: 0.40 ± 0.21 gf/mm, canine: 1.14 ± 0.49 gf/mm, swine: 0.89 ± 0.28 gf/mm). Similar results were obtained for the cover layer normal force at 0.3 mm. On the free VF edge, mean (standard deviation) displacement at 0.08 gf was 0.14 mm (0.05) in leporine, 0.11 mm (0.03) in canine, and 0.10 mm (0.02) in swine.
Conclusions: Automated indentation mapping yielded reproducible biomechanical property measurement of the VF cover and intact VF. Divergent VF structural properties across canine, swine, and leporine species were observed.
Key Words: Larynx, vocal fold, mechanical testing, indentation, voice, structural stiffness.
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激和表征。允许表征的机械性能包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性、硬度、附着力、肿胀和松弛 位移控制运动。
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