用于光学影像技术的皮肤光学仿体制备及表征研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-18页 |
1.1.1 多层组织结构 | 第12-14页 |
1.1.2 生物组织光学特性 | 第14-18页 |
1.2 研究现状 | 第18-26页 |
1.2.1 组织光学参数的检测技术 | 第18-20页 |
1.2.2 生物光学仿体 | 第20-26页 |
1.3 目前研究存在的不足及关键问题 | 第26页 |
1.4 论文内容及组织结构 | 第26-30页 |
1.4.1 论文研究内容 | 第26-27页 |
1.4.2 论文组织结构 | 第27-30页 |
第2章 皮肤表层微结构的模拟研究 | 第30-46页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 制备模拟皮肤表皮层仿体的总体方案 | 第30-31页 |
2.3 皮肤组织表面微结构特征选择及分析 | 第31-34页 |
2.3.1 特征选择部位 | 第31-33页 |
2.3.2 特征定义参数 | 第33-34页 |
2.4 表面微结构仿体的制备 | 第34-39页 |
2.4.1 硅胶模皮肤复制品制备 | 第34-35页 |
2.4.2 硅胶膜皮肤复制品特征提取及表征 | 第35-37页 |
2.4.3 带有表面微结构仿体的制备 | 第37-39页 |
2.5 表面纹理仿体表征结果 | 第39-43页 |
2.5.1 表征设备 | 第39-40页 |
2.5.2 旋涂法制备表皮层 | 第40-41页 |
2.5.3 仿体粗糙度值变化 | 第41-42页 |
2.5.4 仿体漫反射率 | 第42-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-46页 |
第3章 皮肤真皮层血氧功能模拟研究 | 第46-70页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 人体血氧饱和度 | 第46-48页 |
3.2.1 血红蛋白结构及运输氧机理 | 第46-47页 |
3.2.2 人造血液制备方法 | 第47-48页 |
3.3 血红蛋白微胶囊的制备及表征 | 第48-62页 |
3.3.2 血红蛋白微胶囊制备 | 第50-52页 |
3.3.3 血红蛋白微胶囊表征 | 第52-62页 |
3.4 血红蛋白微胶囊仿体制备及表征 | 第62-67页 |
3.4.1 液态仿体实验 | 第62-65页 |
3.4.2 固态仿体制备及表征 | 第65-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-70页 |
第4章 模拟皮肤结构和功能的多层组织仿体研究 | 第70-88页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 非均质多层结构光学组织仿体 | 第70-78页 |
4.2.1 仿体模型设计 | 第70-71页 |
4.2.2 仿体材料选择 | 第71-74页 |
4.2.3 仿体打印系统 | 第74-78页 |
4.3 多层组织仿体制备及表征 | 第78-86页 |
4.3.1 旋涂模块 | 第79-80页 |
4.3.2 FDM模块 | 第80-82页 |
4.3.3 UV喷墨光固化模块 | 第82-83页 |
4.3.4 挤出式UV光固化打印血红蛋白仿体 | 第83-86页 |
4.3.5 多层组织仿体 | 第86页 |
4.4 本章小结 | 第86-88页 |
第5章 总结与展望 | 第88-92页 |
5.1 全文总结 | 第88-90页 |
5.1.1 论文的主要研究成果 | 第88-89页 |
5.1.2 本文的主要创新点 | 第89-90页 |
5.2 研究展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-102页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-105页 |