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基于脊髓电刺激和小脑顶核电刺激的心肌缺血治疗仪的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
缩略语第10-12页
1 绪论第12-17页
   ·问题的提出与研究意义第12-13页
     ·问题的提出第12页
     ·研究意义第12-13页
   ·脊髓电刺激疗法的研究现状第13-14页
   ·小脑顶核电刺激的研究现状第14-15页
   ·本课题的研究目和论文规划第15-17页
     ·课题研究目的第15页
     ·论文规划第15-17页
2 心血管活动神经中枢调节的生理基础和心肌缺血病理基础第17-21页
   ·心血管活动的神经中枢调节第17-18页
     ·脊髓交感节前神经元第17页
     ·延髓心血管中枢第17-18页
     ·下丘脑对心血管活动的控制第18页
     ·小脑顶核对心血管活动的控制第18页
   ·心肌缺血的病理基础第18-21页
     ·病因第19页
     ·心肌缺血发病机制第19页
     ·心肌缺血与心绞痛第19-21页
3 脊髓电刺激和小脑顶核电刺激的治疗机制第21-24页
   ·脊髓电刺激治疗心肌缺血的机理第21-23页
     ·改善冠脉血流和降低心肌耗氧量第21页
     ·缓解疼痛第21-22页
     ·降低交感神经活性第22页
     ·内源性啡肽类物质的作用第22-23页
   ·脊髓电刺激疗法的安全性第23页
   ·小脑顶核电刺激对心血管疾病治疗原理探讨第23-24页
4 电刺激波形设计第24-30页
   ·波形设计的重要性第24页
   ·波形设计的关键任务第24页
   ·刺激波形的筛选第24-29页
     ·分离治疗阈值与疼痛阈值第25-26页
     ·克服机体适应性第26-29页
   ·波形设计结果第29-30页
5 心肌缺血治疗仪系统设计方案论证第30-33页
   ·实施方案论证与选择第30-31页
   ·基于通用PC 平台的上下位机系统的总体设计第31-33页
6 心肌缺血治疗仪系统硬件的设计第33-50页
   ·下位机的控制核心——单片机单元模块第33-34页
   ·PC 机和单片机的接口电路单元第34-36页
     ·RS232 标准串口的选用第34-35页
     ·电平转换芯片MAX232第35-36页
     ·PC 机与单片机之间的接口电路第36页
   ·调制波产生模块第36-38页
     ·主要器件选择第37页
     ·电路图设计第37-38页
     ·调制波的整形第38页
   ·微分型指数载波的发生电路模块第38-44页
     ·可编程逻辑器件的概述第38-41页
     ·可编程逻辑器件的选择第41页
     ·MAX7000 系列芯片的在系统编程(ISP, In-System programmability)第41-42页
     ·MAX7128 与89S51 的连接电路第42-43页
     ·由方波到微分型指数波的整形电路第43-44页
   ·调制波与载波的综合——调幅电路模块第44页
   ·刺激强度控制电路第44-46页
     ·X9313 的结构及其工作原理第45页
     ·程控增益放大器第45-46页
   ·恒流源输出电路模块第46-47页
   ·电源电路设计第47-50页
7 心肌缺血治疗仪系统的相关软件设计第50-66页
   ·单片机程序的设计第50-55页
     ·主程序的工作流程图第50-51页
     ·定时器1 与波特率的产生第51-52页
     ·定时器0 的中断服务程序与刺激波形产生第52页
     ·PC 与单片机通信的协议定制第52-54页
     ·单片机控制外设的程序设计第54-55页
   ·编程逻辑器件的编程第55-58页
     ·MAX+PLUSⅡ开发环境的简介第55-56页
     ·使用编程语言VHDL第56-57页
     ·软件编程第57-58页
   ·PC 应用软件的编程第58-66页
     ·Delphi 开发环境第59页
     ·主要技术第59-63页
     ·治疗仪应用软件的运行流程第63-66页
8 临床试验设计与结果第66-69页
   ·对象和方法第66页
   ·临床实验的初步结果第66-68页
   ·临床实验的初步结论第68-69页
9 结论与展望第69-71页
   ·结论第69-70页
   ·后续研究的展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-77页
附录:作者攻读硕士学位期间发表的学术论文第77-78页
独创性声明第78页
学位论文版权使用授权书第78页

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