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结合血管传热及微波辐照式加热的高效全身热疗方法研究

摘要第1-4页
Abstract第4-16页
第1章 引言第16-23页
   ·问题的提出第16-17页
   ·选题背景及意义第17-21页
     ·癌症——全球第一号健康杀手第17-18页
     ·肿瘤全身热疗的概念及研究意义第18页
     ·肿瘤全身热疗研究现状第18-19页
     ·研究基于空间加热效应的血管介入式全身热疗的意义第19-21页
   ·研究目标及预期成果第21页
   ·论文结构安排第21-23页
第2章 全身热疗的进展综述第23-56页
   ·全身热疗治疗癌症的机理研究第23-26页
     ·免疫反应增强第24页
     ·细胞分化影响第24页
     ·肿瘤细胞生物化学变化第24-25页
     ·肿瘤组织微生物环境恶化第25-26页
   ·全身热疗临床研究进展第26-27页
   ·机体热吸收路径与全身热疗装备设计原则第27-30页
   ·辐射型全身热疗装置第30-41页
     ·辐射理论及共同特性第30-33页
     ·射频第33-35页
     ·微波第35-36页
     ·近红外辐射第36-40页
     ·远红外辐射第40-41页
   ·对流方法第41-45页
     ·体外循环方法第41-43页
     ·介入式全身热疗第43-45页
   ·机体表面直接接触传热法第45-47页
   ·生物刺激引发的生物机体产热第47-48页
   ·现有热疗方法总揽第48-49页
   ·全身热疗中的温度响应问题第49-50页
     ·描述全身热疗的数学模型第49-50页
     ·全身热疗中的温度检测第50页
   ·热剂量控制与测温测量第50-52页
     ·热电偶测温第50-51页
     ·红外测温第51页
     ·MRI 测温第51-52页
   ·可用于新一代全身热疗的潜在机制第52-53页
   ·全身热疗的现状评估第53页
   ·发展前景及方向第53-54页
   ·全身热疗的关键点第54-56页
第3章 微波辐射全身热疗对B16-F10 小鼠肺转移的抑制第56-77页
   ·导言第56页
   ·材料第56-57页
     ·材料及试剂第56-57页
     ·主要仪器第57页
     ·实验动物第57页
   ·方法第57-62页
     ·小鼠黑色素瘤细胞B16-F10 人工肺转移模型的建立第57-58页
     ·动物分组及治疗方法第58页
     ·治疗方法第58-60页
     ·肺转移结节数计算第60页
     ·HE 染色的操作第60页
     ·免疫组织化学检测肿瘤组织中PCNA、Cyclin D1 及ICAM-1 含量第60-61页
     ·流式第61页
     ·Western blot 热休克蛋白检测第61-62页
     ·统计分析第62页
   ·结果第62-69页
     ·几种疗法对小鼠健康状态影响第62-63页
     ·全身热疗及联合治疗对肺转移的抑制第63-64页
     ·肺组织H-E 染色及病理研究第64-66页
     ·流式细胞仪检测CD4~+,CD8~+和NK 细胞分群第66-67页
     ·免疫组化技术检测ICAM-1,PCNA 和Cyclin D_1第67-68页
     ·Western blot 分析Hsp70,Hsp90 和CHIP 的表达第68-69页
   ·讨论第69-75页
   ·小结第75-77页
第4章 移动式微波全身热疗的理论模型与温度预示第77-89页
   ·导言第77页
   ·移动热源式全身热疗原理及理论建模第77-82页
     ·微波的组织热吸收原理第77-78页
     ·微波功率发射及传播远场第78-80页
     ·微波传播理论第80-82页
   ·基于多房室异质参数的全身温度响应模型第82-83页
   ·结果与讨论第83-88页
     ·热疗效果计算结果与升温特性评估第83-85页
     ·体表温度及红外热图像评估第85-88页
   ·小结第88-89页
第5章 全身热疗中局部加热引发全身热响应的多尺度问题研究第89-117页
   ·导言第89-90页
   ·数学表达第90-94页
     ·全身尺度的系统级热模型第90-92页
     ·基于温度偏差信号的人体体温反馈调节系统第92-93页
     ·组织尺度的Pennes 生物传热方程第93-94页
     ·通过辐射电磁源进行空间的加热源项第94页
   ·求解方法第94-99页
     ·初始条件第94页
     ·ROI 选择第94-95页
     ·两类多尺度仿真模型的计算流程及实施步骤第95-97页
     ·仿真模型1:带有房室细节的热源分布特性第97-98页
     ·仿真模型2:高精度温度分布计算第98-99页
   ·后处理参数的定义第99-103页
     ·综合升温指数第100页
     ·升温均一指数第100页
     ·最高升温幅度和温度增量体积第100-101页
     ·温度适形系数第101-102页
     ·后处理性能参数的应用第102-103页
   ·结果与讨论第103-116页
     ·仿真模型1第103-110页
     ·仿真模型2第110-116页
   ·小结第116-117页
第6章 富血管区域体表外无损实施全身热疗评估第117-142页
   ·导言第117-118页
   ·对富含大血管区域进行体外辐射加热第118-122页
     ·大血管对流热效应第118-120页
     ·对流热源的热路分析第120-122页
   ·全身性血管对流换热第122-127页
     ·直接升温区域的选择标准第122-124页
     ·直接加热区域的热吸收单元第124页
     ·外部热源处理第124-125页
     ·组织与毛细血管间的对流热传导第125页
     ·大血管热传导第125-127页
     ·求解方法第127页
   ·结果与讨论第127-135页
     ·手足外部辐射加热的系统热响应第128-130页
     ·富血管区域的选择性同步辐射第130-131页
     ·辅以体表降温进行的外部血液辐射加热第131-133页
     ·介入式全身热疗创伤性的降低第133-135页
   ·选择性加热原理及设计第135-136页
   ·选择性加热的可穿戴式装置设计第136-139页
     ·可穿戴式设计的电源模块第136-137页
     ·可穿戴式设计的附着物模块第137-138页
     ·可穿戴式设计的辐射传输线技术第138-139页
   ·基于富血管区域加热的全身热疗自适应阵列优化算法第139-140页
   ·小结第140-142页
第7章 微波介入式全身热疗装备的研制第142-159页
   ·导言第142页
   ·微波介入式全身热疗系统结构第142-144页
   ·传输线特性第144-145页
   ·释能微波介入式探针设计第145-147页
   ·系统升温特性测量第147-149页
     ·升温评估平台结构第147-148页
     ·微波介入式全身热疗系统评估结果第148-149页
   ·加热段血管的选择:流速的影响第149-151页
   ·全身热疗评测平台的改进方案第151-157页
     ·热学假人应用现状第151-152页
     ·热学假人原理第152页
     ·假人设计第152-155页
     ·实体型热学假人的优点第155-156页
     ·基于实体热传导的热学假人展望第156-157页
   ·小结第157-159页
第8章 介入式全身热疗计划软件的研制第159-172页
   ·导言第159-160页
   ·方法与理论第160-162页
     ·后处理评估第160-161页
     ·身体参数第161-162页
   ·基于COM 组件与C#平台的系统架构及关键技术第162-166页
     ·COM 组件技术第162-163页
     ·系统架构第163-164页
     ·C#窗体通讯第164-165页
     ·文件操作和报表生成第165-166页
     ·基于Solidworks API 的前处理可视化第166页
   ·软件运行流程第166-169页
     ·并行伺服流程第167-168页
     ·软件VI 系统第168-169页
   ·测试结果第169-170页
   ·讨论第170-171页
   ·小结第171-172页
第9章 高性能全身热疗装备的市场化路径第172-177页
   ·导言第172页
   ·癌症医疗装备的市场情况第172-174页
     ·市场规模巨大第172-173页
     ·市场成长性极高第173-174页
   ·市场定位和推广策略第174页
     ·市场定位第174页
     ·推广策略第174页
   ·发展规划第174-175页
     ·第一阶段第174-175页
     ·第二阶段第175页
     ·第三阶段第175页
   ·风险分析第175页
   ·发展战略第175-177页
     ·引入战略合作第176页
     ·转让部分技术第176页
     ·建立政府关系第176-177页
第10章 结论第177-181页
   ·论文主要工作第177-178页
   ·论文及创新点第178-179页
   ·需进一步开展的工作第179-181页
     ·采用活体成像方法进行小鼠转移瘤的生长评估第179页
     ·基于微波加热的全身热疗装备控制系统开发第179-180页
     ·理论模型及热疗软件的完善和结合第180页
     ·基于生物制造的热学假人建造第180-181页
参考文献第181-207页
致谢第207-208页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第208-209页

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