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基于低频低强度超声的可穿戴式肿瘤理疗方法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
主要符号表第7-12页
第一章 绪论第12-26页
 §1-1 课题背景第12-13页
 §1-2 可穿戴式检测系统发展简况第13页
 §1-3 设备的可穿戴设计第13-14页
 §1-4 可用于可穿戴式治疗系统的治疗机理第14-16页
  §1-4-1 电疗第15页
  §1-4-2 磁疗第15页
  §1-4-3 超声疗法第15-16页
  §1-4-4 透皮给药第16页
 §1-5 典型可穿戴式治疗系统第16-23页
 §1-6 可研究方向第23-24页
  §1-6-1 治疗机理的突破第23页
  §1-6-2 微器件的发展第23页
  §1-6-3 设备的安全性和可靠性第23-24页
  §1-6-4 易用性和美观性第24页
 §1-7 小结第24页
 §1-8 本文工作的主要内容第24-26页
第二章 纳米颗粒结合低频低强度超声诱导EMT6 细胞凋亡离体实验研究第26-37页
 §2-1 引言第26页
 §2-2 材料和方法第26-28页
  §2-2-1 材料第26-27页
  §2-2-2 方法第27-28页
 §2-3 实验结果第28-36页
  §2-3-1 碳纳米管强化超声诱导肿瘤细胞凋亡第28-29页
  §2-3-2 纳米颗粒浓度对超声诱导肿瘤细胞凋亡影响第29-32页
  §2-3-3 超声强度对超声诱导肿瘤细胞凋亡的影响第32-34页
  §2-3-4 不同超声作用时间对诱导肿瘤细胞凋亡的影响第34-36页
 §2-4 讨论第36页
 §2-5 小结第36-37页
第三章 纳米颗粒结合低频低强度超声诱导EMT6 细胞凋亡在体实验研究第37-47页
 §3-1 引言第37页
 §3-2 实验材料第37-38页
  §3-2-1 动物与细胞系第37-38页
  §3-2-2 材料第38页
  §3-2-3 仪器第38页
 §3-3 实验设计第38-39页
  §3-3-1 细胞培养和接种第38页
  §3-3-2 肿瘤移植第38-39页
  §3-3-3 分组及实验处理第39页
 §3-4 实验结果第39-43页
  §3-4-1 一般观察第39-40页
  §3-4-2 肿瘤体积变化第40-42页
  §3-4-3 瘤重变化第42页
  §3-4-4 肿瘤抑制率第42-43页
 §3-5 讨论第43-45页
  §3-5-1 治疗后肿瘤组织病理切片分析第43-44页
  §3-5-2 治疗过程中温度因素分析第44-45页
 §3-6 小结第45-47页
第四章 加载纳米颗粒对超声在生物组织中传播影响数值分析研究第47-60页
 §4-1 引言第47-48页
 §4-2 理论模型第48-51页
  §4-2-1 波动方程第48-49页
  §4-2-2 边界条件和求解第49-51页
 §4-3 数值分析第51-58页
  §4-3-1 单散射模型第52-56页
  §4-3-2 复散射模型第56-58页
 §4-4 小结第58-60页
第五章 理疗超声的生物组织热效应数值模拟第60-73页
 §5-1 前言第60页
 §5-2 超声热效应第60-61页
 §5-3 生物组织热传递模型第61-62页
 §5-4 数值计算方法第62-64页
 §5-5 计算结果第64-72页
  §5-5-1 SSI 差分算法和EF 差分算法第64-66页
  §5-5-2 使用SSI 算法计算温度场分布第66-72页
 §5-6 小结第72-73页
第六章 用于穿戴的低频超声电源的设计和仿真第73-87页
 §6-1 引言第73页
 §6-2 整体方案第73-74页
 §6-3 功率输出模块第74-76页
 §6-4 频率跟踪控制第76-79页
 §6-5 系统仿真第79-86页
  §6-5-1 功率输出模块仿真第80-82页
  §6-5-2 频率跟踪模块仿真第82-86页
 §6-6 小结第86-87页
第七章 全文总结与进一步工作第87-90页
 §7-1 全文总结第87-88页
 §7-2 进一步工作第88-90页
参考文献第90-97页
个人简历第97-98页
攻读硕士学位期间发表(待发表)的论文第98-99页
致谢第99-101页

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