第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 子宫肌电研究的历史回顾 | 第11-18页 |
1.1.1 在细胞与组织水平的子宫肌电活动 | 第11-13页 |
1.1.2 子宫体直接记录到的子宫肌电信号 | 第13-16页 |
1.1.3 体表记录到的子宫肌电信号 | 第16-18页 |
1.2 子宫肌电图测量的技术基础 | 第18-21页 |
1.2.1 子宫肌电信号的基本特征 | 第18-19页 |
1.2.2 子宫肌电图的记录方法 | 第19-21页 |
1.2.3 子宫肌电图的去噪 | 第21页 |
1.3 本课题的内容及研究意义 | 第21-24页 |
第二章 子宫肌电的生物物理与模型化描述 | 第24-43页 |
2.1 子宫肌电的生物物理基础 | 第24-29页 |
2.1.1 子宫的解剖结构 | 第25页 |
2.1.2 子宫的组织结构 | 第25-26页 |
2.1.3 子宫的机械活动 | 第26-27页 |
2.1.4 子宫肌细胞的生物电现象 | 第27-29页 |
2.2 子宫肌电源模型及其数学描述 | 第29-31页 |
2.2.1 单极源 | 第29-30页 |
2.2.2 偶极子 | 第30-31页 |
2.2.3 其他源模型 | 第31页 |
2.3 子宫肌电信号的偶极子模型 | 第31-34页 |
2.4 子宫肌电信号的移动偶极子带模型 | 第34-41页 |
2.4.1 子宫肌电信号的主要特性 | 第35页 |
2.4.2 数学模型 | 第35-37页 |
2.4.3 计算机建模 | 第37-38页 |
2.4.4 模拟信号结果与讨论 | 第38-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 数据采集系统的改进设计 | 第43-55页 |
3.1 多导联体表子宫电数据采集系统 | 第43-45页 |
3.2 多通道前置放大器 | 第45-48页 |
3.3 系统模拟部分的改进设计--一种新型的生理电信号前置放大器 | 第48-52页 |
3.3.1 电路设计基本原理 | 第49-51页 |
3.3.2 模拟实验结果 | 第51页 |
3.3.3 讨论 | 第51-52页 |
3.4 临床实验结果 | 第52-54页 |
3.4.1 实验对象 | 第52页 |
3.4.2 实验方法 | 第52页 |
3.4.3 临床实验结果 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 子宫生物组织的电性质的研究 | 第55-65页 |
4.1 实验材料及实验方法 | 第55-57页 |
4.1.1 实验动物 | 第55页 |
4.1.2 电极埋植方法 | 第55-57页 |
4.2 动物实验及实验结果 | 第57-63页 |
4.2.1 电刺激及实验结果 | 第57-62页 |
4.2.2 缩宫素对子宫肌电信号的影响 | 第62-63页 |
4.2.3 对比离体子宫纵肌层实验 | 第63页 |
4.2.4 实验注意事项 | 第63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 子宫肌电与宫缩极性间关系的研究 | 第65-85页 |
5.1 多导联体表子宫电(EHG)信号的时频特点分析 | 第65-73页 |
5.1.1 平稳随机信号的自相关函数和功率谱密度函数 | 第65-68页 |
5.1.2 EHG信号的自相关函数和功率谱的估计 | 第68-73页 |
5.2 子宫肌电信号传导的互相关方法及存在问题的研究 | 第73-74页 |
5.2.1 互相关方法原理 | 第73页 |
5.2.2 互相关方法的实验结果和存在的问题 | 第73-74页 |
5.3 用统计特性判据识别宫缩信号发起点 | 第74-77页 |
5.3.1 统计特性识别宫缩信号发起点的基本原理 | 第75页 |
5.3.2 数据处理结果 | 第75-77页 |
5.4 小波变换方法识别宫缩信号发起点 | 第77-83页 |
5.4.1 小波变换的基本原理和奇点检测 | 第77-78页 |
5.4.2 选择合适的小波函数和尺度 | 第78-81页 |
5.4.3 检测不同导联的信号的宫缩发起点 | 第81-83页 |
5.5 两种算法的比较 | 第83页 |
5.6 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 结束语 | 第85-90页 |
6.1 主要研究内容和结论 | 第85-87页 |
6.2 主要创新之处 | 第87页 |
6.3 改进方向 | 第87-88页 |
6.4 课题展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
博士期间发表论文情况 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |