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人体关节部位的生物热学问题研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
主要符号表第6-11页
第一章 绪论第11-20页
 §1-1 研究背景第11-13页
 §1-2 关节炎治疗研究现状第13-19页
  §1-2-1 药物治疗第13-15页
  §1-2-2 手术治疗第15-17页
  §1-2-3 物理治疗第17-18页
  §1-2-4 心理治疗第18-19页
 §1-3 本文研究工作简介第19-20页
第二章 关节炎红外诊断及热疗中的传热分析第20-40页
 §2-1 引言第20-21页
 §2-2 关节传热数学模型的建立第21-25页
  §2-2-1 控制方程第21-22页
  §2-2-2 边界条件第22-25页
  §2-2-3 参数取值第25页
 §2-3 关节传热数值计算的网格模型第25-27页
 §2-4 计算结果第27-31页
  §2-4-1 传热模型计算结果第27-28页
  §2-4-2 关节热像图实测第28-29页
  §2-4-3 红外热像图误差分析第29-31页
 §2-5 关节炎不同严重程度下的热像图模拟第31-34页
 §2-6 不同热疗方案加热效果评估第34-39页
  §2-6-1 基于体外加热的非介入式热疗方案第34-37页
  §2-6-2 基于大血管加热的介入式热疗方案第37-39页
 §2-7 本章小结第39-40页
第三章 关节部位传质问题研究第40-59页
 §3-1 引言第40-41页
 §3-2 微循环传质机理第41-46页
  §3-2-1 渗透现象第41-42页
  §3-2-2 渗透过程分析第42-43页
  §3-2-3 渗透压计算公式第43-44页
  §3-2-4 血浆胶体渗透压第44-46页
  §3-2-5 有效渗透压第46页
 §3-3 关节微循环模型第46-51页
  §3-3-1 毛细血管血压计算第46-48页
  §3-3-2 毛细血管渗流模型第48-49页
  §3-3-3 毛细血管渗流情况分析第49-50页
  §3-3-4 毛细血管微循环计算第50-51页
 §3-4 关节腔积液现象分析第51-52页
 §3-5 冷热疗处理关节腔积液的作用机理第52-57页
  §3-5-1 关节炎症发展初期第53-54页
  §3-5-2 关节炎症发展中期第54-56页
  §3-5-3 关节炎症发展后期第56-57页
 §3-6 本章小结第57-59页
第四章 关节炎冷热疗过程中的疼痛改善及热舒适性问题第59-77页
 §4-1 引言第59页
 §4-2 H-H模型计算第59-66页
  §4-2-1 数学模型第59-62页
  §4-2-2 算法第62页
  §4-2-3 参数取值第62-63页
  §4-2-4 计算结果第63-66页
 §4-3 温度对神经信号的影响第66-72页
  §4-3-1 不同温度下的神经兴奋第66-67页
  §4-3-2 低温麻醉机理第67-68页
  §4-3-3 高温镇痛机理第68-70页
  §4-3-4 温度对神经兴奋周期性的影响第70-72页
 §4-4 离子浓度对神经信号的影响第72-76页
  §4-4-1 不同离子浓度下的神经兴奋第72-75页
  §4-4-2 Na~+、K~+离子在神经兴奋中的作用第75-76页
 §4-5 本章小结第76-77页
第五章 人工关节液流变性研究第77-92页
 §5-1 引言第77页
 §5-2 人工关节液的配制第77-78页
 §5-3 流变性测试实验第78-81页
  §5-3-1 实验台介绍第78-79页
  §5-3-2 粘度计选择第79-80页
  §5-3-3 流变性测试原理第80-81页
 §5-4 实验结果分析第81-91页
  §5-4-1 血清粘度第81-83页
  §5-4-2 粘度变化滞后现象第83-84页
  §5-4-3 剪切率对HA溶液粘度的影响第84-85页
  §5-4-4 温度对HA溶液粘度的影响第85-87页
  §5-4-5 浓度对HA溶液粘度的影响第87-88页
  §5-4-6 高分子HA溶液的流变性模型第88-90页
  §5-4-7 低分子HA溶液的流变性模型第90-91页
 §5-5 本章小结第91-92页
第六章 全文总结与展望第92-94页
 §6-1 全文总结第92-93页
 §6-2 进一步工作展望第93-94页
参考文献第94-101页
个人简历第101-102页
攻读硕士学位期间的研究成果第102-103页
攻读硕士学位期间所获奖励第103-104页
致谢第104-105页

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