电刺激对空间失重所致骨丢失作用的研究
本文关键词:电刺激对空间失重所致骨丢失作用的研究
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【摘要】:在长期的载人航天中,人体的骨骼系统会发生骨丢失的现象。在飞行过程中,人体承重骨的矿物质含量会明显下降。对抗空间骨丢失是生物医学工程和航天医学工程领域的重要课题之一。本文的目的是要建立失重条件下骨丢失的动物模型,并研究电刺激对空间骨丢失所产生的作用。 论文主要介绍了用于动物实验的电刺激器的设计与实现;失重模型的建立以及动物实验的设计与实现。 论文详细介绍了空间骨丢失问题在国内外的发展情况;电刺激的原理;电刺激器的系统设计;电刺激器的软、硬件设计;电刺激器的调试与性能评测;悬尾大鼠电刺激实验的设计等内容。同时,文中给出了电刺激器以及刺激波形的各种参数;大鼠实验的数据,并对实验结果做出了分析。 本刺激器为全套自行研制,在实验中发挥了很好的作用,悬尾大鼠电刺激实验中的很多关键环节也都是自行摸索出来的。
【关键词】:骨丢失 骨密度 电刺激 单片机 标志位 悬尾大鼠 对照组
【学位授予单位】:清华大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:R85
【目录】:
- 中文摘要2-3
- Abstract3-4
- 目 录4-8
- 第一章 引 言8-18
- 1.1 课题目的和意义8
- 1.2 国内外发展现状8-14
- 1.3 功能电刺激的相关报道14-16
- 1.4 主要研究内容16-17
- 1.5 论文各部分的主要内容17-18
- 第二章 肌肉电刺激的原理18-25
- 2.1 肌肉电的一些基本概念18-19
- 2.1.1 细胞和组织的电学特性18
- 2.1.2 肌肉的神经系统18-19
- 2.2 肌肉电刺激的一些基本概念19-22
- 2.2.1 电刺激产生兴奋的条件20-21
- 2.2.2 电刺激的应用21
- 2.2.3 电刺激的波形21-22
- 2.2.4 电刺激的安全22
- 2.3 本课题中所采用的波形参数22-23
- 2.4 刺激电极的种类及选择23-25
- 第三章 刺激器的总体结构25-29
- 3.1 刺激器的设计特点及参数25-27
- 3.2 多刺激器同时工作的实现27-29
- 第四章 系统硬件设计与实现29-38
- 4.1 单片机电路29-33
- 4.1.1 单片机电路及元器件选择29-30
- 4.1.2 AT89C2051芯片性能和内部结构30-31
- 4.1.3 AT89C2051芯片封装及引脚功能31-32
- 4.1.4 单片机电路32-33
- 4.2 功率输出模块33-34
- 4.3 电源模块34-36
- 4.3.178 L05芯片介绍34-35
- 4.3.2 电源模块电路35-36
- 4.4 系统整体电路图36
- 4.5 系统PCB设计36-38
- 第五章 系统软件设计与实现38-43
- 5.1 仿真器简介38-39
- 5.2 单片机程序39-43
- 5.2.1 程序初始化40
- 5.2.2 主程序循环40-41
- 5.2.3 中断子程序41-43
- 第六章 系统调试与性能评测43-47
- 6.1 电刺激器性能指标43
- 6.2 电刺激器的性能评定43-47
- 6.2.1 电刺激器的输出波形评测43-45
- 6.2.2 电刺激器的输出恒流性能评测45-47
- 第七章 悬尾大鼠电刺激实验47-57
- 7.1 实验装置47-49
- 7.1.1 电刺激器参数47
- 7.1.2 刺激电极及导线47-48
- 7.1.3 大鼠选择及饲养48
- 7.1.4 悬吊装置48-49
- 7.1.5 固定板49
- 7.2 实验方法49-54
- 7.2.1 悬吊方法50-52
- 7.2.2 固定方法52-53
- 7.2.3 电刺激方法53-54
- 7.3 实验过程54-57
- 第八章 实验结果及分析57-72
- 8.1 大鼠体重变化及分析57-64
- 8.1.1 刺激组体重分析57-58
- 8.1.2 悬吊组体重分析58-60
- 8.1.3 对照组体重分析60-62
- 8.1.4 平均体重分析62-64
- 8.2 大鼠后肢骨密度变化及分析64-72
- 8.2.1 骨密度分析仪64-67
- 8.2.2 骨密度数据67
- 8.2.3 均值分析67-70
- 8.2.4 骨密度值的F-TEST70
- 8.2.5 骨密度值的T-TEST70-72
- 第九章 结论与展望72-74
- 参考文献74-77
- 致 谢77
- 声 明77-78
- 本人简历78
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文78
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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本文编号:981354
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