人心室生物起搏器的建模与仿真
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第14-16页 |
1.1.1 课题来源 | 第14页 |
1.1.2 研究背景 | 第14-15页 |
1.1.3 研究意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-21页 |
1.2.1 生物起搏器的研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 心脏建模的研究现状 | 第18-21页 |
1.3 心脏电生理基础 | 第21-25页 |
1.3.1 心脏的电传导系统 | 第22-23页 |
1.3.2 动作电位 | 第23-25页 |
1.4 细胞的电生理建模方法 | 第25-30页 |
1.4.1 Nernst方程 | 第25页 |
1.4.2 离子通道门控机制 | 第25-26页 |
1.4.3 离子通道电流建模 | 第26-27页 |
1.4.4 单细胞电生理建模 | 第27-29页 |
1.4.5 组织建模 | 第29-30页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第30-32页 |
第2章 单细胞起搏机制的仿真 | 第32-56页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 HH模型的起搏机制研究 | 第32-44页 |
2.2.1 HH模型介绍 | 第33-35页 |
2.2.2 HH模型的稳定性分析 | 第35-37页 |
2.2.3 钠通道对起搏的影响 | 第37-40页 |
2.2.4 钾通道对起搏的影响 | 第40-43页 |
2.2.5 钠通道和钾通道共同对起搏的影响 | 第43-44页 |
2.3 TNNP06模型的起搏机制研究 | 第44-54页 |
2.3.1 模型介绍 | 第45-47页 |
2.3.2 TNNP06模型稳定性分析 | 第47-48页 |
2.3.3 TNNP06模型各离子通道的作用 | 第48-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-56页 |
第3章 心室细胞起搏副作用的建模与仿真 | 第56-75页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 起搏节律对心室节律的影响 | 第56-68页 |
3.2.1 模型的建立 | 第56-57页 |
3.2.2 2D理想模型 | 第57-58页 |
3.2.3 各向同性反应扩散方程求解 | 第58-59页 |
3.2.4 伪心电图计算 | 第59-62页 |
3.2.5 仿真结果与分析 | 第62-68页 |
3.3 心室起搏时的折返波仿真 | 第68-73页 |
3.3.1 模型的建立 | 第68-69页 |
3.3.2 仿真结果及分析 | 第69-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-75页 |
第4章 与心室组织电隔离的生物起搏器的建模与仿真 | 第75-94页 |
4.1 引言 | 第75-76页 |
4.2 模型的构建 | 第76-79页 |
4.2.1 单细胞模型的建立 | 第77页 |
4.2.2 组织级模型的构建方法 | 第77-78页 |
4.2.3 2D解剖模型构建 | 第78-79页 |
4.3 简单生物起搏器的建模与分析 | 第79-81页 |
4.4 与浦肯野纤维相连的生物起搏器的建模与仿真 | 第81-93页 |
4.4.1 基于理想组织的 2D起搏器模型 | 第82-84页 |
4.4.2 基于真实切片数据的 2D起搏器模型 | 第84-90页 |
4.4.3 基于真实切片数据的 3D起搏器仿真 | 第90-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-94页 |
第5章 通过弱电偶联生成的生物起搏器的建模与分析 | 第94-111页 |
5.1 引言 | 第94-95页 |
5.2 各向异性反应扩散方程求解 | 第95-98页 |
5.3 单细胞模型的建立 | 第98-99页 |
5.4 1D模型的建立与仿真 | 第99-103页 |
5.4.1 初次起搏时间 | 第99-100页 |
5.4.2 1D组织的时空传导仿真 | 第100-103页 |
5.5 2D模型的建立与仿真 | 第103-110页 |
5.5.1 基于理想组织的 2D起搏器模型 | 第104-106页 |
5.5.2 基于真实切片数据的 2D起搏器模型 | 第106-110页 |
5.6 本章小结 | 第110-111页 |
结论 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-122页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第122-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
个人简历 | 第126页 |