RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 2007, том 7, выпуск 1, страницы 48–54 (Mi isu144)

Моделирование каротидной бифуркации методом конечного элемента
А. В. Каменский

Библиографический список

1. Holzapfel G. A., Gasser T. C., “A New Constitutive Framework for Arterial Wall Mechanics and a Comparative Study of Material Models”, J. of Elasticity, 61 (2000), 1–48  crossref  mathscinet  zmath  isi
2. Rhodin J. A. G., “Architecture of the Vessel Wall”, Handbook pf Physiology, The Cardiovascular System, v. 2, eds. H. V. Sparks, Jr. D. F. Bohr, A. D. Somlyo, S. R. Geiger, Amer. Physiological Society, Bethesda. Maryland, 1980, 1–31
3. Weizsacker H. W., Pinto J. G., “Isotropy and Anisotropy of the Arterial Wall”, J. of Biomech., 21 (1988), 477–487  crossref  isi
4. Delfino A., Analysis of Stress Field in a Model of the Human Carotid Bifurcation, PhD thesis No 1599, Lausanne, 1996  zmath
5. Spencer A. J. M., Deformations of Fibre-Reinforced Materials, Clarendon Press, Oxford, 1972  zmath
6. Касьянов В. А., Кнетс И. В., “Функция энергии деформации крупных кровеносных сосудов человека”, Механика полимеров, 1 (1974), 122–128
7. Humphrey J. D., Strumpf R. K., Yin F. C. P., “Determination of a Constitutive Relation for Passive Myocardium”, J. of Biomechanical Engineering, 112 (1990), 333–346  crossref  isi
8. Fung Y. C., Fronek K., Patitucci P., “Pseudoelasticity of Arteries and the Choice of its Mathematical”, Expression Amer. J. Physiol., 237 (1979), H620–H631
9. Harington I., de Botton G., Gasser T. C., Holzapfel G. A., “How to Incorporate Collagen Fibers Orientations in an Arterial Bifurcation?”, Proc. of the 3rd IASTED Int Conference on Biomechanics (September 7–9. 2005. Benidorm, Spain), 2006
10. Leung J. H., Wright A. R., Cheshire N. et al., “Fluid Structure Interaction of Patient Specific Abdominal Aortic Aneurysms: a Comparison with Solid Stress Models”, BioMedical Engineering OnLine, 5:33 (2006)
11. Younis H. F., Kaazempur–Mofrad M. R., Chan R. C. et al., “Hemodynamics and Wall Mechanics in Human Carotid Bifurcation and its Consequences for Atherosclerosis: Investigation of Inter-Individual Variation”, Biomechan. Model Mechanobiol, 3 (2004), 17–32  crossref  isi
12. Delfino A., Stergiopulos N., Moore J. E. et al., “Residual Strain Effects on the Stress Field in a Thick Wall Finite Element Model of the Human Carotid Bifurcation”, J. of Biomech., 30:8 (1997), 777–786  crossref  isi
13. Malek A. M., Alper S. L., Izumo S., “Hemodynamics Shear Stress and its Role in Atherosclerosis”, JAMA, 282:21 (1999), 2035–2042  crossref  isi
14. Howard B. V., Macarak E. I., Gunson D., Kefalides N. A., “Characterization of the Collagen Synthesized by Endothelial Cells in Culture”, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 73 (1976), 2361–2364  crossref  adsnasa
15. Haust M. D., Arterial Endothelium and its Potentials, Plenum Press, N.Y., 1977, 34 pp.
16. Weinbaum S., Tzeghai G., Ganatos P. et al., “Effect of Cell Turnover and Leaky Junctions on Arterial Macromolecular Transport”, Amer. J. Physiol., 248 (1985), H945–H960
17. Tropea B. I., Schwarzacher S. P., Chang A. et al., “Reduction of Aortic Wall Motion Inhibits Hypertension-Mediated Experimental Atherosclerosis”, Artherioscler. Thromb. Vasc. Biol., 20 (2000), 2127–2133  crossref


© МИАН, 2025