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膝部积液生物阻抗仿真及检测方法研究

发布时间:2021-01-14 02:36
  在人体的众多关节当中,面积最大、构造最复杂、承受重量最多的关节就是膝关节。这些生理功能和特点使得膝关节受到损伤的可能性大大的增加了。当膝关节受到损伤时,其内部通常会产生关节积液,积液含量的多少通常可以作为膝关节损伤程度的判定标准之一。在临床检测当中,核磁共振、超声检测和主观浮髌试验法是现有的使用频率最高的膝关节积液检测的方法,这些检测方法价格昂贵或带有极强的主观性、无法形成客观检验报告。本文基于四电极生物阻抗检测方法,提出了一种新型膝关节积液含量检测方法。首先根据膝关节的生理解剖结构和各种常见的膝关节损伤,膝关节发病状态下的生理特点和电学生理信号的改变情况,建立了三维仿真膝关节模型,并搭建了仿真系统。通过改变三维模型中积液部分的体积和材料电导率来模拟膝关节内积液量变化的过程,对膝关节无损伤状态、有损伤但不伴有血肿和有损伤且伴有血肿三种模型状态进行仿真计算研究,根据仿真计算结果分析出膝关节电阻抗随积液的变化情况,即当膝关节内部积液含量增加时,膝关节的生物阻抗有明显减小。其次,基于生物电阻抗测量技术,设计并搭建了一套膝关节阻抗测量系统,利用四电极法对膝关节阻抗进行测量。为了避免膝关节积液模... 

【文章来源】:沈阳工业大学辽宁省

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

膝部积液生物阻抗仿真及检测方法研究


人体膝关节结构

膝关节,胫骨,骨骼


部分、关节腔、滑膜以及其它组织结构。2.1.1 骨性结构及常见骨骼疾病胫骨、腓骨、股骨和髌骨是膝关节骨性结构中的四大组成部分。如图2.2 所示。图 2.2 膝关节骨骼结构Fig.2.2 Bone structure of knee jiont胫骨是一根长条状的骨骼,生长在人体小腿的内侧,分为一根骨骼体和骨骼两端,是小腿中最重要的承重骨骼之一,对身体支撑起到重要作用。观察可知,当胫骨的横断时,其断面呈现为三角结构,胫骨的前端和前端内侧的截面的整体皆生长在皮肤以下位置[40]。临床统计结果显示,胫骨中最容易骨折的部位就是胫骨的前端。胫骨骨骼的背面上方内侧有一条易于观察、斜向生长的腘线,又称比目鱼肌线,这就是比目鱼肌与胫骨之间的连接点。胫骨前端有一处较为突出的区域,在皮肤外侧抚摸时即可触碰,这一部分叫前嵴。胫骨内侧凸出隆起,斜向下生长的部分称为胫骨内侧踝。胫骨后侧顶端膨起

股骨,骨骼,外力


股骨结构

【参考文献】:
期刊论文
[1]生物阻抗法对功能性消化不良患者的营养评估[J]. 胡学军,何桂花,黄小莉,欧阳博文,蔡安和.  中华中医药学刊. 2018(04)
[2]应用超声估测膝关节积液量方法的初步建立[J]. 孙超,靳洪涛,齐晅,田玉,郭惠芳.  河北医科大学学报. 2018(03)
[3]基于MRI探讨髌骨骑跨与髌骨软化症的关系[J]. 张德洲,吴俊华,易雪冰,李东明,罗飞,虞亚明.  中医正骨. 2017(11)
[4]胸部生物电阻抗技术在先天性心脏病患儿术后心功能监测中的应用[J]. 李滨,武云静,李召彬,王园园,柳磊.  山东医药. 2017(22)
[5]类风湿性关节炎患者膝关节软组织病变及关节积液的超声诊断[J]. 胡珺.  医疗装备. 2017(11)
[6]多频生物电阻抗分析仪与接触式水份测量仪对继发性上肢淋巴水肿检测的准确性比较[J]. 罗毅,严志新,汪立,陈佳佳,刘宁飞.  组织工程与重建外科杂志. 2014(03)
[7]基于生物电阻抗法的人体成分测量系统的研究与评价[J]. 苌飞霸,尹军,颜乐先,彭润.  中国医学物理学杂志. 2014(02)
[8]肌肉电导率对人体通信信号传输的影响[J]. 曾雪芝,高跃明,潘少恒,麦炳源,韦孟宇,杜民.  电子测量与仪器学报. 2013(01)
[9]EIT高精度数字解调方法误差分析[J]. 赵德春,任超世,沙洪,李章勇,魏进明.  仪器仪表学报. 2010(09)
[10]生物电阻抗成像研究的现状与挑战[J]. 董秀珍.  中国生物医学工程学报. 2008(05)

硕士论文
[1]基于生物电阻抗测量技术的人体亚健康检测方法与研究[D]. 李向东.燕山大学 2014
[2]躯干细分生物电阻抗人体成分检测方法研究[D]. 沙洪.中国协和医科大学 2008



本文编号:2976038

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