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流体剪切力影响导管纤维鞘及内膜增生的机制

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
缩略语/符号说明第12-13页
前言第13-18页
    研究现状、成果第13-17页
    研究目的、方法第17-18页
一、血液透析隧道型导管动物模型的建立及观察第18-37页
    1.1 对象和方法第18-25页
        1.1.1 实验试剂与设备第18-20页
        1.1.2 动物模型建立第20页
        1.1.3 置管后血液循环第20页
        1.1.4 置管后观察及标本留取与测定第20-24页
        1.1.5 统计学处理第24-25页
    1.2 结果第25-26页
        1.2.1 导管置入血管后不同部位纤维鞘形成有差异第25页
        1.2.2 导管置入血管后不同部位血管内膜增生有差异第25页
        1.2.3 导管置入血管后不同部位的平滑肌增生迁移存在差异第25-26页
        1.2.4 导管置入血管后不同部位的Caveolin的表达存在差异第26页
    1.3 讨论第26-29页
        1.3.1 隧道型导管纤维鞘形成机制及特性第26-28页
        1.3.2 隧道型导管置入血管后的内膜增生变化第28-29页
    1.4 小结第29-30页
    附图第30-37页
二、隧道型导管局部的血流动力学分析第37-51页
    2.1 对象和方法第37-41页
        2.1.1 建立流体力学基本方程组第37-39页
        2.1.2 留置隧道型导管模型的建立第39-40页
        2.1.3 边界条件及计算模型的选择第40-41页
    2.2 结果第41页
        2.2.1 留置导管不同部位之间的剪切力存在差异第41页
        2.2.2 留置导管不同部位的血流方向存在差异第41页
    2.3 讨论第41-46页
        2.3.1 血液的流体力学特性第42页
        2.3.2 血液的流体力学研究方法第42-44页
        2.3.3 血管内皮细胞与剪切力第44-46页
    2.4 小结第46-47页
    附图第47-51页
三、剪切力影响血管内皮细胞的分子机制第51-77页
    3.1 对象和方法第52-58页
        3.1.1 实验试剂第52-53页
        3.1.2 实验仪器第53-54页
        3.1.3 实验方法第54-58页
    3.2 结果第58-59页
        3.2.1 血管内皮细胞中Caveolin,SMA和ERK蛋白表达情况第58-59页
        3.2.2 血管内皮细胞中Caveolin,SMA和ERK mRNA表达情况第59页
    3.3 讨论第59-69页
        3.3.1 内皮细胞感受血流剪切力的分子机制第59-60页
        3.3.2 内皮细胞受到血流剪切力作用后的形态改变及下游分子机制第60-63页
        3.3.3 Caveolin在内皮细胞感受血流剪切力中的作用第63-69页
    3.4 小结第69-70页
    附图第70-77页
全文结论第77-79页
论文创新点第79-80页
参考文献第80-88页
发表论文和参加科研情况说明第88-89页
综述第89-109页
    综述参考文献第101-109页
致谢第109页

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