摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
引言 | 第10页 |
1.1 颅脑损伤分类 | 第10页 |
1.2 颅脑损伤的表现及特点 | 第10-11页 |
1.3 颅脑的生物力学特点 | 第11-12页 |
1.4 颅脑钝性损伤的生物力学机理 | 第12-13页 |
1.5 颅脑损伤的生物力学模型构建 | 第13-15页 |
1.5.1 动物模型 | 第14页 |
1.5.2 医学影像学技术在生物力学中的应用 | 第14-15页 |
1.5.3 有限元方法在人体损伤中的应用 | 第15页 |
1.6 立项背景、研究意义、内容、创新点及技术路线 | 第15-19页 |
1.6.1 立项背景 | 第15-17页 |
1.6.2 研究意义 | 第17页 |
1.6.3 研究内容 | 第17页 |
1.6.4 创新点 | 第17-18页 |
1.6.5 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 建立颅脑钝性损伤致伤平台 | 第19-23页 |
2.1 机械打击装置相关的物理参数 | 第19-20页 |
2.1.1 打击速度 | 第19页 |
2.1.2 打击力 | 第19页 |
2.1.3 打击能量 | 第19页 |
2.1.4 打击动量 | 第19页 |
2.1.5 打击冲量 | 第19页 |
2.1.6 打击的压缩量 | 第19-20页 |
2.2 影响机体机械性损伤形成的抓哟相关因素 | 第20页 |
2.2.1 组织或器官的生物力学特征 | 第20页 |
2.2.2 机械力的强度 | 第20页 |
2.2.3 力在机体内的传递 | 第20页 |
2.2.4 受伤时所处的位置及形态 | 第20页 |
2.3 钝性损伤致伤平台 | 第20-23页 |
2.3.1 BIM-Ⅱ型生物撞击机 | 第20-21页 |
2.3.2 撞机头的设计 | 第21-23页 |
第三章 颅脑钝性损伤的模型建立 | 第23-28页 |
3.1 实验设备及试剂 | 第23页 |
3.1.1 实验设备 | 第23页 |
3.1.2 实验试剂 | 第23页 |
3.2 实验动物及分组 | 第23-24页 |
3.2.1 空白对照组:10只 | 第24页 |
3.2.2 不同质地组 | 第24页 |
3.2.3 不同打击力度组 | 第24页 |
3.2.4 不同打击部位组 | 第24页 |
3.3 生物撞击机参数 | 第24页 |
3.4 观察、检测指标及操作方 | 第24-28页 |
第四章 实验结果 | 第28-54页 |
4.1 打击后的生命体征变化 | 第28-29页 |
4.2 打击后的解剖观察 | 第29-40页 |
4.2.1 颅外损伤 | 第29-31页 |
4.2.2 颅内损伤 | 第31-40页 |
4.3 影像学观察 | 第40-42页 |
4.4 光镜下病理学改变 | 第42-46页 |
4.5 颅内压力测试结果 | 第46-49页 |
4.6 高速摄像结果 | 第49-54页 |
第五章 结果结论 | 第54-62页 |
5.1 打击后生命体征变化 | 第54页 |
5.2 兔颅脑钝性损伤特点分析 | 第54-58页 |
5.2.1 不同材质致伤工具组织损伤特点分析 | 第54-55页 |
5.2.2 不同打击力度致伤组损伤特点分析 | 第55-56页 |
5.2.3 不同打击部位致伤组损伤特点分析 | 第56-58页 |
5.3 不同材质棍棒打击形成损伤的生物力学分析 | 第58页 |
5.4 不同打击力度形成损伤的生物力学分析 | 第58-59页 |
5.5 不同打击部位损伤形态特征的生物力学分析 | 第59-60页 |
5.6 病理组织学早颅脑钝性损伤特征观察中的意义 | 第60页 |
5.7 虚拟解剖在颅脑钝性损伤模型构建中的应用 | 第60页 |
5.8 颅内压力测试在颅脑钝性损伤模型构建中的应用 | 第60-61页 |
5.9 高速摄像分析外力打击后机体生物力学响应的评价 | 第61页 |
5.10 构建颅脑钝性损伤模型技术手段评价 | 第61-62页 |
第六章 结论 | 第62-64页 |
6.1 颅脑钝性损伤模型观察指标 | 第62页 |
6.1.1 确定不同材质致伤工具打击颇脑钝性损伤模型指标并分类 | 第62页 |
6.1.2 确定不同打击力度打击颅脑钝性损伤模型指标并分类 | 第62页 |
6.1.3 确定不同打击部位颅脑钝性损伤模型指标并分类 | 第62页 |
6.2 利用不同技术手段对颅脑钝性损伤模型评价 | 第62-63页 |
6.3 构建颅脑钝性损伤模型应用评价 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第67页 |