摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 医学背景 | 第11-14页 |
1.2 心脏核磁共振影像 | 第14-16页 |
1.3 心室生物力学模型研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本文研究目的及内容 | 第18-20页 |
第二章 数据获取及处理 | 第20-25页 |
2.1 病人核磁共振影像数据及其三维重建 | 第20-22页 |
2.2 心室组织力学测试 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-25页 |
第三章 心室固体力学模型的建立和求解 | 第25-37页 |
3.1 心室数学模型 | 第25-26页 |
3.2 Mooney-Rivlin材料模型 | 第26-28页 |
3.3 模型零应力状态假设与预收缩 | 第28-30页 |
3.4 Geometry-fitting网格划分技术 | 第30-33页 |
3.5 有限元模型及求解 | 第33-36页 |
3.6 网格分析及求解过程 | 第36页 |
3.7 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 研究设计和数据结果提取 | 第37-44页 |
4.1 虚拟手术与手术参数 | 第37-39页 |
4.2 心室功能评估指标 | 第39-40页 |
4.3 形态学参数 | 第40-42页 |
4.4 右心室应力应变数据的提取 | 第42-43页 |
4.5 统计方法 | 第43页 |
4.6 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 模型对比与数据分析 | 第44-51页 |
5.1 小补片术可提升术后右心室功能 | 第46-47页 |
5.2 小补片术结合疤痕修剪可获得进一步的右心室功能提升 | 第47页 |
5.3 心肌组织再生可提升右心室功能 | 第47-48页 |
5.4 联合使用多种手术技术带来最优的术后右心室功能恢复 | 第48页 |
5.5 补片边缘的局部力学行为 | 第48-50页 |
5.6 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 结论与展望 | 第51-54页 |
6.1 工作总结 | 第51-52页 |
6.2 不足与展望 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
附录A 应力与应变 | 第55-61页 |
A.1 应力简介 | 第55-57页 |
A.2 应变简介 | 第57-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
作者简介 | 第69页 |