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磁性药物靶向递送中药物捕获效率建模及影响因素分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-24页
   ·研究背景第11-12页
   ·磁性药物靶向技术概述第12-16页
     ·靶向的定义及类别第12-13页
     ·磁性药物靶向的构成第13-14页
     ·磁性药物及载体的种类及特点第14-16页
   ·磁性药物靶向研究现状第16-21页
     ·靶向理论模型的研究第16-19页
     ·靶向计算机仿真的研究第19-20页
     ·我国开展的相关研究工作第20-21页
   ·磁性药物靶向的主要研究问题及本文主要内容第21-24页
     ·磁性药物靶向递送的主要研究问题第21-22页
     ·靶向数学模型的研究意义第22页
     ·本文的研究内容第22-24页
第二章 磁性药物捕获效率数学模型第24-38页
   ·眼底血管血液模型选择第24-28页
     ·血液牛顿流体模型第25页
     ·血液非牛顿流体模型第25-27页
     ·眼底血管血液模型选择第27-28页
   ·流体动力学基础第28-30页
     ·Navier-Stokes 方程第28-29页
     ·流体作用于球体的阻力第29-30页
   ·磁场及磁性颗粒受力分析第30-33页
     ·磁场方程第30-31页
     ·矩形永磁铁磁场分布第31-33页
     ·静磁场作用于磁性颗粒的磁力第33页
   ·磁性药物靶向捕获效率模型的建立第33-37页
     ·前提假设第33-34页
     ·磁颗粒运动轨迹第34-36页
     ·磁颗粒捕获效率第36-37页
     ·磁性药物捕获体积的优化模型第37页
   ·本章小结第37-38页
第三章 磁性药物捕获效率模型数值仿真第38-48页
   ·MATLAB 数值仿真算法实现第38-40页
     ·龙格库塔算法求解磁颗粒位移第38-39页
     ·二分法求解磁颗粒捕获点第39页
     ·整个计算过程实现第39-40页
   ·初始值的选择第40-41页
     ·血管内流体场第40-41页
     ·矩形磁铁磁场第41页
   ·MATLAB 数值仿真第41-46页
     ·不同血管模型流速比较第41-42页
     ·矩形磁铁的磁场分布第42-43页
     ·颗粒运动轨迹和捕获效率第43-44页
     ·捕获效率参数影响分析第44-46页
     ·药物捕获体积的优化第46页
   ·仿真结果与讨论第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 栓塞血管磁性药物捕获的三维仿真与讨论第48-66页
   ·计算流体动力学(CFD)简介第48-53页
     ·Gambit 前处理第50页
     ·Fluent 求解和后处理第50-53页
   ·眼底视网膜栓塞血管特性第53-56页
     ·血管的一般结构第53-54页
     ·血栓及栓塞的形成第54页
     ·眼底视网膜栓塞第54-56页
   ·栓塞血管仿真模型的选取第56-58页
     ·刚性栓塞血管模型第56-57页
     ·弹性栓塞血管模型第57-58页
   ·边界条件及参数设定第58-60页
   ·FLUENT 仿真及讨论第60-65页
     ·血管栓塞对流速和压力的影响第60-62页
     ·血管栓塞大小对磁颗粒捕获效率的影响第62-64页
     ·血管弹性及磁场范围对磁颗粒捕获的影响第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第五章 磁性药物捕获效率模型的实验验证第66-76页
   ·实验的现状及技术背景第66-67页
   ·磁性纳米颗粒特性及测量第67-70页
     ·磁性纳米颗粒及基液特性第67-68页
     ·磁性纳米颗粒测量方法第68-70页
   ·磁铁及磁场的设计与性能第70页
   ·实验方案及过程第70-72页
     ·实验方案确定第70-71页
     ·实验材料和设备第71页
     ·实验方法和步骤第71-72页
   ·实验中碰到的问题及解决第72-73页
   ·实验结果与讨论第73-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
   ·研究工作总结第76-77页
   ·本文创新点第77页
   ·研究展望第77-78页
参考文献第78-81页
附录一 补充实验数据第81-82页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第82-83页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第83-84页
致谢第84-86页

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