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肿瘤高效冷热治疗机理的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
主要符号表第6-11页
第一章 绪论第11-33页
 §1-1 研究背景第11-12页
 §1-2 冷冻治疗的研究现状第12-31页
  §1-2-1 冷冻治疗的损伤机制第13-17页
  §1-2-2 冷冻治疗的监测技术第17-22页
  §1-2-3 冷冻治疗设备第22-26页
  §1-2-4 复合式冷冻治疗第26-30页
  §1-2-5 冷冻治疗存在的问题及展望第30-31页
 §1-3 本文工作的主要内容第31-33页
第二章 新型冷热刀医疗设备性能实验研究第33-50页
 §2-1 引言第33-34页
 §2-2 冷热刀医疗设备的基本工作原理第34-35页
 §2-3 微创冷热刀体外实验研究第35-42页
 §2-4 微创冷热刀在体动物实验研究第42-49页
  §2-4-1 微创冷热刀在活体白兔中的实验研究第42-46页
  §2-4-2 微创冷热刀在活体家猪中的实验研究第46-49页
 §2-5 本章小结第49-50页
第三章 基于冷热刀的肿瘤适形治疗问题研究第50-69页
 §3-1 引言第50-52页
 §3-2 单枚探针一次穿刺多次冷冻治疗模式的实验研究第52-55页
  §3-2-1 明胶体模模拟实验第52-54页
  §3-2-2 离体组织模拟实验第54-55页
 §3-3单枚探针一次穿刺多次冷冻治疗模式的理论研究第55-67页
  §3-3-1 模型和算法第55-57页
  §3-3-2 计算结果第57-67页
   §3-3-2-1 数值算法的校验第60-61页
   §3-3-2-2 离体组织中的计算结果第61-64页
   §3-3-2-3 在体组织中的计算结果第64-67页
 §3-4 讨论第67-68页
 §3-5 本章小结第68-69页
第四章 基于纳米功能溶液的冷热疗方法研究第69-108页
 §4-1 引言第69-70页
 §4-2 纳米冷冻外科手术的潜在优势第70-73页
  §4-2-1 强化或削弱目标组织的冷冻效果第70-71页
  §4-2-2 强化冰晶生长并提升冷冻杀伤率第71页
  §4-2-3 有助于肿瘤适形治疗第71-72页
  §4-2-4 提升医学成像分辨率第72-73页
 §4-3 纳米冷冻外科手术的相关机理实验第73-80页
  §4-3-1 冷冻效果对比实验第74-77页
  §4-3-2 肿瘤适形治疗相关实验第77-80页
 §4-4 纳米冷冻外科手术的相关理论研究第80-107页
  §4-4-1 纳米颗粒在冷冻过程中对细胞成核速率的影响第80-89页
  §4-4-2 纳米颗粒在冷冻过程中对细胞水分传输的影响第89-102页
  §4-4-3 纳米颗粒在冷热复合式治疗中对组织温度场的影响第102-107页
 §4-5 本章小结第107-108页
第五章 低温手术中的冷热联合保护问题研究第108-123页
 §5-1 引言第108-111页
 §5-2 添加隔热套管的实验研究第111-115页
 §5-3 添加隔热套管的理论研究第115-121页
 §5-4 本章小结第121-123页
第六章 基于红外热像仪对低温手术进行评估的实验研究第123-133页
 §6-1 引言第123-124页
 §6-2 原理阐述第124页
 §6-3 红外热像仪对在体动物进行术后评估的实验研究第124-128页
 §6-4 红外热像仪临床实验研究第128-131页
 §6-5 讨论第131-132页
 §6-6 本章小结第132-133页
第七章 定量刻画生物组织冷冻损伤程度的热力学熵产理论第133-152页
 §7-1 引言第133-134页
 §7-2 宏观尺度下组织模型第134-143页
  §7-2-1 组织传热模型第134-136页
  §7-2-2 不可逆热力学模型第136-137页
  §7-2-3 结果和讨论第137-143页
 §7-3 微观尺度下单细胞模型第143-151页
  §7-3-1 细胞传热模型第143-144页
  §7-3-2 细胞内水分传输模型第144页
  §7-3-3 Mazur扩展模型第144-146页
  §7-3-4 不可逆热力学模型第146-147页
  §7-3-5 结果和讨论第147-151页
 §7-4 本章小结第151-152页
第八章 结论与展望第152-156页
 §8-1 全文总结第152-154页
 §8-2 进一步的工作展望第154-156页
参考文献第156-176页
个人简历第176-177页
攻读博士学位期间发表(或待发表)的论文目录第177-179页
攻读博士学位期间参与的科研项目第179-180页
攻读博士学位期间所受奖励第180-181页
致谢第181-183页

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