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心房细胞氧化应激模型的构建及其对电动势影响的分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 课题背景及研究的目的和意义第9-11页
    1.3 国内外研究现状第11-14页
        1.3.1 心脏细胞仿真建模第11-13页
        1.3.2 新陈代谢与氧化应激研究第13-14页
    1.4 本文的主要研究内容与组织结构第14-16页
第2章 心房细胞电生理基础及模型构建第16-30页
    2.1 心房细胞电生理基础第16-20页
        2.1.1 离子通道及其电流第16-17页
        2.1.2 动作电位第17-18页
        2.1.3 钙循环与CaMKII第18-20页
    2.2 心房细胞氧化应激模型建模第20-29页
        2.2.1 心房细胞计算模型建模第20-24页
        2.2.2 构建CaMKII模型第24-26页
        2.2.3 CaMKII调控作用第26-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第3章 氧化应激对细胞电生理的影响第30-43页
    3.1 心房细胞模型仿真方案第30页
    3.2 仿真正常状态下的心房细胞模型第30-35页
        3.2.1 动作电位第31-32页
        3.2.2 离子电流第32-33页
        3.2.3 钙循环第33-34页
        3.2.4 CaMKII活性第34-35页
    3.3 仿真氧化应激下的心房细胞模型第35-42页
        3.3.1 氧化应激引发早期后除极第35-38页
        3.3.2 EAD产生机制第38-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 氧化应激对心房电传导系统的影响第43-51页
    4.1 电兴奋传导第43-44页
    4.2 二维理想组织模型第44-47页
        4.2.1 细胞自动机模型第44-45页
        4.2.2 双域模型和单域模型第45-46页
        4.2.3 兴奋扩散方程第46-47页
    4.3 兴奋传导速率第47页
    4.4 仿真实验第47-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第5章 心房细胞计算模型演示软件第51-57页
    5.1 开发平台和软件简介第51-52页
    5.2 软件总体设计第52-54页
        5.2.1 设计思路第52页
        5.2.2 电生理特征统计算法第52-54页
    5.3 软件实现效果第54-57页
结论第57-58页
参考文献第58-63页
攻读硕士学位期间发表的论文第63-65页
致谢第65页

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