流动腔中细胞微小跳跃机理及变形研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 研究背景及问题提出 | 第7-12页 |
1.1.1 生物力学简介 | 第7-8页 |
1.1.2 力学在细胞学研究中的作用 | 第8-10页 |
1.1.3 血液、培养液和血细胞特性 | 第10-12页 |
1.2 血细胞运动与变形的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要工作 | 第13-15页 |
第二章 本文的理论基础 | 第15-21页 |
2.1 流固耦合理论 | 第15-17页 |
2.1.1 耦合场分析的概念 | 第15页 |
2.1.2 耦合场分析的研究方法 | 第15-16页 |
2.1.3 流固耦合力学简介 | 第16-17页 |
2.2 弹性体与刚性体的理论基础 | 第17-21页 |
2.2.1 非线性弹性力学简介 | 第17-18页 |
2.2.2 弹性体理论基础 | 第18-19页 |
2.2.3 刚性体理论基础 | 第19-21页 |
第三章 建立力学模型、编制程序 | 第21-27页 |
3.1 力学模型的建立 | 第21-24页 |
3.1.1 相似律简介 | 第21-22页 |
3.1.2 本文中的力学模型 | 第22-24页 |
3.2 程序的编制 | 第24-27页 |
3.2.1 运动、变形程序的编制 | 第24-25页 |
3.2.2 接口程序的编制 | 第25-27页 |
第四章 计算流程及程序验证 | 第27-31页 |
4.1 计算流程步骤 | 第27页 |
4.2 程序验证 | 第27-31页 |
4.2.1 运动程序的精确性验证 | 第28-30页 |
4.2.2 变形程序的验证 | 第30-31页 |
第五章 数据处理与分析 | 第31-70页 |
5.1 细胞运动分析 | 第31-58页 |
5.1.1 流体模型的参数设定 | 第31页 |
5.1.2 细胞整体的运动情况分析 | 第31-39页 |
5.1.3 细胞每个阶段的运动情况分析 | 第39-55页 |
5.1.4 不同模型及算法之间的比较 | 第55-58页 |
5.2 细胞变形分析 | 第58-70页 |
5.2.1 固体模型的参数设定 | 第58页 |
5.2.2 细胞在运动初始阶段的变形情况 | 第58-63页 |
5.2.3 细胞在跳跃运动第一阶段的变形情况 | 第63-65页 |
5.2.4 细胞在跳跃运动第二阶段的变形情况 | 第65-69页 |
5.2.5 细胞在跳跃运动第三阶段的变形情况 | 第69-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |