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一种治疗顽固性高血压的冷却式双极射频消融系统研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 前言第10-16页
   ·什么是顽固性高血压第10-13页
     ·顽固性高血压的定义第10页
     ·什么导致顽固性高血压的产生第10-12页
     ·顽固性高血压的常规治疗手段及效果第12-13页
   ·射频消融技术第13-16页
     ·射频消融技术的简单介绍第13-14页
     ·射频消融技术的适应症第14-15页
     ·射频消融技术中的关键因素第15页
     ·射频消融的过程第15-16页
第二章 RSDN 治疗顽固性高血压的介绍第16-25页
   ·射频消融过程中涉及的热物性参数第16-17页
     ·密度参数第16页
     ·比热容参数第16页
     ·电导率参数第16页
     ·导热系数第16-17页
   ·肾脏交感神经射频消融术治疗顽固性高血压第17-19页
     ·肾脏动脉交感神经对高血压的作用机理第17页
     ·肾脏交感神经的分布第17-18页
     ·治疗顽固性高血压的探索——切除肾脏交感神经第18-19页
     ·肾脏交感神经射频消融治疗顽固性高血压第19页
   ·目前国外肾脏交感神经消融技术的研究、应用进展第19-21页
     ·总述第19-20页
     ·美国美敦力(Medtronic Inc.)公司第20-21页
   ·市场上的单极射频消融技术的局限第21-22页
   ·双极射频消融技术的优势第22页
     ·双极射频消融技术第22页
     ·使用双电极进行 RSDN 的技术的优势第22页
   ·冷却技术的作用第22-23页
     ·冷却技术的引入第22页
     ·RSDN 的术后并发症第22-23页
     ·冷却对于肾脏动脉内壁的保护机理第23页
   ·本课题的主要研究内容第23-25页
     ·本课题的主要研究对象第23页
     ·本课题的主要研究方法第23页
     ·本课题的创新点第23-24页
     ·本课题的研究展望第24-25页
第三章 射频消融相关基础理论和推导第25-29页
   ·生物组织物性第25页
   ·生物热方程第25-29页
     ·双极射频消融模型的简化第26页
     ·生物热方程中热源项的推导与求解第26-29页
第四章 对 RSDN 进行多物理场耦合有限元分析第29-49页
   ·多物理场耦合有限元分析软件 Comsol Multiphysics第29-32页
     ·Comsol Multiphysics 的特点第29-30页
     ·Comsol Multiphysics 的模块第30-32页
   ·有限元分析的建模步骤第32-38页
     ·有限元分析前的准备第33页
     ·有限元模型的全局定义第33页
     ·有限元模型的几何建模第33-34页
     ·有限元模型中的材料属性第34-35页
     ·有限元模型物理模块设置第35-37页
     ·有限元模型的网格划分第37-38页
   ·有限元分析的求解设置、求解与计算结果第38-39页
     ·有限元分析前的求解设置第38-39页
     ·有限元模型的计算结果第39页
   ·双极射频消融模型计算结果的分析第39-49页
     ·参考线、面的选取第39-40页
     ·有限元模型中的电场分布第40-42页
     ·有限元模型中的温度场的变化情况第42-45页
     ·消融深度、热量的产生转移和冷却效果的分析第45-47页
     ·双极射频消融有限元模拟结果的总结第47-49页
第五章 对 RSDN 进行定性实验研究第49-55页
   ·实验方案第49-50页
     ·实验材料与工具第49-50页
   ·实验步骤及实验数据第50-51页
   ·消融区图片及消融区温度分布第51-55页
第六章 总结与展望第55-56页
参考文献第56-59页
发表论文及参加科研情况说明第59-60页
致谢第60-61页

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