摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 艾灸研究背景和现状 | 第10-12页 |
1.2 艾灸作用机制研究 | 第12-14页 |
1.3 光声成像的研究背景和以及研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 光声断层扫描成像信号产生及原理 | 第17-32页 |
2.1 光声成像的物理基础 | 第17-25页 |
2.1.1 超声场的特征量描述 | 第17-20页 |
2.1.2 声波在介质中的传播规律 | 第20-24页 |
2.1.3 超声波在介质中的衰减 | 第24-25页 |
2.2 光与生物组织的相互作用 | 第25-28页 |
2.2.1 光与生物组织的光声特性研究 | 第25-27页 |
2.2.2 生物组织与光的相互作用机理 | 第27-28页 |
2.3 医学影像成像算法介绍 | 第28-31页 |
2.3.1 时域延时叠加算法 | 第28-29页 |
2.3.2 Randon变化滤波反投影算法 | 第29页 |
2.3.3 解析解的时域投影算法 | 第29-30页 |
2.3.4 傅里叶变换的投影算法 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章光声断层扫描成像实验系统探究 | 第32-50页 |
3.1 光声断层扫描成像实验系统硬件介绍 | 第32-40页 |
3.1.1 超声探测器的选取 | 第33-37页 |
3.1.2 激光光源的选择 | 第37-38页 |
3.1.3 PCI4732采集卡简单介绍 | 第38-39页 |
3.1.4 旋转台控制程序 | 第39-40页 |
3.2 系统工作流程和工作原理 | 第40-42页 |
3.2.1 PAT系统工作流程 | 第40-41页 |
3.2.2 关于环形扫描系统的简单介绍 | 第41-42页 |
3.3 延迟叠加算法介绍 | 第42-43页 |
3.4 基于PAT系统的仿体实验 | 第43-49页 |
3.4.1 验证超声换能器和被测物体距离与成像质量的影像 | 第43-46页 |
3.4.2 控制电机程序步长对重建图像的影响 | 第46-48页 |
3.4.3 活体小黑鼠脑成像的试探性实验 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 艾灸脑成像中的光声断层扫描成像实验研究 | 第50-64页 |
4.1 生物医学脑成像的研究基础和背景介绍 | 第50页 |
4.2 艾灸普通小黑鼠涌泉穴实验研究 | 第50-53页 |
4.2.1 实验方法和手段 | 第50-51页 |
4.2.2 实验材料选取 | 第51页 |
4.2.3 无艾灸刺激对照组实验 | 第51-53页 |
4.3 艾灸小黑鼠涌泉穴PAT实验 | 第53-58页 |
4.3.1 艾灸正常小鼠涌泉穴位结果分析 | 第53-57页 |
4.3.2 正常小黑鼠统计分析 | 第57-58页 |
4.4 基因敲除小黑鼠PAT艾灸实验研究 | 第58-62页 |
4.4.1 基因敲除技术简介 | 第58页 |
4.4.2 基因敲除鼠PAT实验 | 第58-61页 |
4.4.3 艾灸左涌泉穴和右涌泉穴的探讨 | 第61-62页 |
4.5 本章总结 | 第62-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 总结部分 | 第64-65页 |
5.2 工作展望部分 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第71-72页 |