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肿瘤热物理治疗损伤区域精确控制的理论研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 前言第10-30页
   ·肿瘤热物理治疗方法第10-18页
     ·高温热消融第11-14页
     ·冷冻手术第14-16页
     ·温热治疗第16-17页
     ·冷热联合治疗方法第17-18页
   ·肿瘤热物理治疗损伤机制第18-24页
     ·热物理治疗对肿瘤细胞的直接损伤作用第18-19页
     ·热物理治疗对肿瘤细胞的间接杀伤作用第19-24页
   ·热物理治疗存在的难点问题第24-28页
   ·本文的主要研究内容第28-30页
第二章 微尺度肿瘤热物理治疗优化设计理论研究第30-55页
   ·引言第30-31页
   ·数学物理模型第31-38页
     ·探针内的流动传热分析第32-36页
     ·肿瘤组织内的传热学分析第36-38页
   ·数值计算过程简介第38-41页
   ·数值计算结果第41-53页
     ·模型验证第41-43页
     ·计算结果和参数分析第43-49页
     ·设计优化策略第49-52页
     ·讨论第52-53页
   ·本章结论第53-55页
第三章 肿瘤细胞热损伤作用机制理论研究第55-88页
   ·热损伤模型建立第55-67页
     ·热物理作用导致的细胞直接死亡第56页
     ·基于 DNA 损伤的细胞间接死亡第56-65页
     ·肿瘤热物理作用后的生长规律第65-67页
   ·数值结果第67-84页
     ·模型验证第67-76页
     ·影响因素分析第76-78页
     ·肿瘤热物理治疗损伤预测第78-84页
   ·讨论第84-87页
   ·本章结论第87-88页
第四章 DNA 复制过程关键因素的体外模拟研究第88-113页
   ·引言第88-90页
   ·PCR 过程的数学物理描述第90-96页
     ·PCR 介绍第90-91页
     ·数学物理模型第91-94页
     ·重要影响参数第94-96页
   ·纳米金粒子表面物理作用研究第96-108页
     ·纳米金粒子增强PCR 实验介绍第97页
       ·PCR 错配模型第97-101页
     ·纳米金粒子的作用第101-104页
     ·计算结果第104-108页
   ·核基质在DNA 复制过程中作用的探索研究第108-110页
   ·讨论第110-111页
   ·本章结论第111-113页
第五章 总结与展望第113-118页
   ·主要结论第113-115页
   ·研究展望第115-116页
   ·本论文的创新点第116-118页
参考文献第118-139页
附录一 符号与标记第139-143页
攻读博士学位期间已发表或投稿的论文第143-144页
致谢第144-146页

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