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气体在肺内的传输与扩散

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
第1章 绪论第10-24页
 1.1 研究意义及课题前景第10-14页
 1.2 气体在肺中传输和扩散研究的发展第14-16页
 1.3 有关研究方案第16-24页
  1.3.1 扩散系数的影响第16-17页
  1.3.2 扩散界面的影响第17页
  1.3.3 单元体大小的影响第17-18页
  1.3.4 各区域吸入和呼净气体的顺序不同的影响第18页
  1.3.5 气道闭合的影响第18-20页
  1.3.6 生理无效腔的影响第20-21页
  1.3.7 三维肺模型的影响第21-24页
第2章 呼吸系统的生理学分析第24-42页
 2.1 呼吸系统的结构第24-33页
  2.1.1 呼吸道第27-28页
  2.1.2 肺脏第28-30页
  2.1.3 支气管肺泡系第30-31页
  2.1.4 肺泡第31-32页
  2.1.5 血管系第32-33页
 2.2 基本肺容积和肺容量第33-35页
  2.2.1 基本肺容积第33-34页
  2.2.2 肺容量第34-35页
 2.3 肺通气与肺换气第35-36页
  2.3.1 肺通气第35页
  2.3.2 肺换气第35-36页
 2.4 肺内部气体的传输分布第36-37页
  2.4.1 气体在肺中的传输过程第36页
  2.4.2 吸气时肺的生理状态及气体的分布第36-37页
  2.4.3 呼气时肺的生理状态及气体的分布第37页
 2.5 肺内部气体的扩散分布第37-39页
  2.5.1 气体阶段扩散第37-38页
  2.5.2 膜扩散第38页
  2.5.3 扩散阻力第38页
  2.5.4 肺泡—毛细血管分压梯度第38-39页
  2.5.5 气体在血液中的扩散第39页
 2.6 肺内部的伪对流第39-41页
 2.7 本章小结第41-42页
第3章 数学模型的建立及分析第42-75页
 3.1 肺数学模型的概述第42-44页
 3.2 模型的对称性第44-47页
 3.3 模型的非对称性第47-51页
  3.3.1 呼吸道分支的不对称性第47-50页
  3.3.2 呼吸道横截面的不对称性第50-51页
 3.4 一维肺模型的建立第51-57页
 3.5 一层肺模型的建立第57-58页
 3.6 平行结构的多层肺模型第58-66页
  3.6.1 七层肺模型第59-61页
  3.6.2 九层肺模型第61-63页
  3.6.3 区域的长度及各级横截面面积的标度比第63-66页
 3.7 肺模型的结构特性第66-67页
  3.7.1 结构连续性的肺模型第66页
  3.7.2 平行性的肺模型结构第66-67页
  3.7.3 连续性和平行性结合的肺模型结构第67页
 3.8 三维树状肺模型第67-74页
  3.8.1 分支直径以及分支角和流量的关系第68-70页
  3.8.2 三维树状肺模型第70-74页
 3.9 本章小结第74-75页
第4章 传输和扩散方程的建立第75-84页
 4.1 传输和扩散方程的建立第75-76页
 4.2 对方程的分析第76-78页
 4.3 方程稳定性分析第78-81页
 4.4 七层肺模型内气体传输与扩散方程第81页
 4.5 源第81-83页
  4.5.1 呼吸过程中的微元体项第82-83页
  4.5.2 肺域各层内的血液输出量第83页
 4.6 本章小结第83-84页
第5章 呼吸过程中气体的流量模型第84-89页
 5.1 在嘴边测得的流量模型第84-85页
  5.1.1 矩形呼吸模型第84-85页
  5.1.2 正弦呼吸模型第85页
 5.2 一层肺模型中的流量模型第85-86页
 5.3 多层平行结构肺模型中的流量模型第86-88页
  5.3.1 吸气时的流量模型第86-87页
  5.3.2 呼气时的流量模型第87-88页
 5.4 本章小结第88-89页
第6章 数学模型的计算及分析第89-95页
 6.1 有关的实验条件和数据第89-90页
 6.2 生理无效腔对一次深呼吸氮清洗的影响第90-93页
  6.2.1 不考虑生理无效腔时的计算第90-91页
  6.2.2 考虑生理无效腔时的计算第91-93页
  6.2.3 模拟结果分析第93页
 6.3 气道闭合对一次深呼吸氮清洗的影响第93-94页
  6.3.1 呼出气体曲线的计算第93-94页
  6.3.2 模拟结果分析第94页
 6.4 本章小结第94-95页
结论第95-97页
参考文献第97-102页
附录1第102-103页
附录2第103-104页
附录3第104-105页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第105-106页
致谢第106页

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