摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 微创血糖检测与组织液透皮抽取技术 | 第8-12页 |
1.1.1 血糖检测技术的意义 | 第8-9页 |
1.1.2 微创血糖检测技术及其研究现状 | 第9-11页 |
1.1.3 组织液透皮抽取技术及其研究现状 | 第11-12页 |
1.2 单点皮肤阻抗的测量 | 第12-17页 |
1.2.1 植入式两电极法 | 第12页 |
1.2.2 非植入式两电极法 | 第12-13页 |
1.2.3 三电极法 | 第13-14页 |
1.2.4 经穴电阻法 | 第14-15页 |
1.2.5 多电极阵列法 | 第15-16页 |
1.2.6 叉指电极法 | 第16-17页 |
1.3 组织液透皮抽取系统的小型化与集成化 | 第17-18页 |
1.4 选题意义及完成的工作 | 第18-20页 |
第二章 组织液透皮抽取技术 | 第20-25页 |
2.1 低频超声皮肤增透技术 | 第20-22页 |
2.1.1 葡萄糖透皮渗透机理 | 第20页 |
2.1.2 皮肤增透方法 | 第20-21页 |
2.1.3 低频超声增透作用的原理 | 第21-22页 |
2.2 真空负压组织液透皮抽取技术 | 第22-23页 |
2.2.1 基于文氏管的真空负压发生机理 | 第22页 |
2.2.2 基于文氏管技术的组织液抽取,收集和输送一体化装置 | 第22-23页 |
2.3 微量组织液体积测量技术 | 第23-24页 |
2.3.1 基于微流量计的直接测量方法 | 第23-24页 |
2.3.2 基于皮肤阻抗测量的间接方法 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 单点皮肤法向阻抗测量方法 | 第25-38页 |
3.1 皮肤法向阻抗模型的建立 | 第25-26页 |
3.2 实验动物、药物和设备 | 第26-27页 |
3.3 皮肤法向阻抗测量方法研究 | 第27-37页 |
3.3.1 基于皮下植入电极的阻抗测量方法 | 第27-30页 |
3.3.2 基于口含电极的阻抗测量方法 | 第30-33页 |
3.3.3 基于大面积电极的阻抗测量方法 | 第33-35页 |
3.3.4 测量点皮肤湿度对测量结果的影响 | 第35-36页 |
3.3.5 测量点处压力对测量结果的影响 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 低频超声和阻抗测量集成化系统 | 第38-52页 |
4.1 低频正弦波和高频方波激励源 | 第38-41页 |
4.1.1 DDS技术的工作原理和结构 | 第38-39页 |
4.1.2 基于DDS技术的激励源设计 | 第39-41页 |
4.2 低频超声处理系统 | 第41-46页 |
4.2.1 铙钹型换能器的原理与结构 | 第41-42页 |
4.2.2 低频超声处理系统电路的设计 | 第42-46页 |
4.3 阻抗测量系统 | 第46-51页 |
4.3.1 测量系统电路硬件设计 | 第46-48页 |
4.3.2 测量系统软件设计 | 第48-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 微型组织液透皮抽取系统的性能评价 | 第52-64页 |
5.1 微型组织液透皮抽取系统实验平台的搭建 | 第52-55页 |
5.1.1 气动控制管路的搭建 | 第52-54页 |
5.1.2 数据采集系统的搭建 | 第54-55页 |
5.2 微流量计的性能评价 | 第55-60页 |
5.2.1 微流量计的原理及结构 | 第55-56页 |
5.2.2 实验结果及分析 | 第56-60页 |
5.3 集成化组织液透皮抽取装置的性能评价 | 第60-63页 |
5.3.1 集成化组织液透皮抽取装置的结构 | 第60-62页 |
5.3.2 实验结果及分析 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |