二尖瓣狭窄的并发症的弹性有多大

北京治疗静脉瓣膜功能不全要花多少钱
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发布者:xiaobai
  在竞争压力大的社会形势下,人们对于健康的关注度越来越高,而在健康的知识上,人们相对比较关心的还是相应的治疗。专家表示,在患得之后,良好的心态是帮助我们战胜病症一大法宝。那么,北京治疗静脉瓣膜功能不全要花多少钱?让我们具体了解下病例一:病情描述 :  静脉曲涨是什么症状。需要手术治疗吗?主要症状:小腿血管发点涨,颜色发点紫,面积有逐年第增加的现象.发病时间:有二三年啦化验检查结果:未化验过.问题回答 :  
病情分析:你好,你的这些症状考虑是静脉曲张引起的.指导意见:静脉曲张是静脉系统最常见的疾病形成的专门原因是多方面的主要细致有遗传因素先天性发育不良及后天经验生活习惯咨询影响等有些相信患者还合并有长期哮喘便秘等造成长期腹部压力增高的疾病有些女患者人品主要本来是怀孕期间腹压增高导致静脉瓣膜破坏最终造成静脉曲张静脉曲张多发生在下肢腿部皮肤冒出红色或蓝色像是蜘蛛网蚯蚓的扭曲血管或者像树瘤般的硬块结节静脉发生异常的扩大肿胀和曲张.生活护理:建议进行手术治疗效果才好.
病情分析:你好,你的情况很可能是静脉曲张.指导意见:静脉曲张是指筋脉色紫,盘曲突起如蚯蚓状,形成团块为主要表现的浅表静脉病变.主要原因是从事站立负重工作引起的.建议为确诊最好做多普勒检查.治疗可根据病情服用中药调理气血.外治法可用弹力绷带包扎患肢.也可手术疗法如曲张静脉剥离术.生活护理:避免长期站立,平时可做按摩.
病例二:病情描述 :  静脉曲张治疗最好的方法是什么?静脉曲张治疗最好的方法是什么?如果大家有什么建议多说给我听听,我也有所选择!大家帮帮忙!问题回答 :  
可以使用“叶氏三通静脉平”,它采用“三通疗法”通静脉,通静脉周围的毛细血管,通经络,外用涂抹透皮用药,利用度高,配方科学有效.除此之外,还要注意:1.多吃VC多的蔬菜水果,如番茄,桔子,维生素C能保持血管弹性. 2.物理方式就是穿紧身裤,帮助血管收缩,血液回流. 3.运动方面就是加强跑步锻炼,改善下肢的血液循环和心血管的总体健康. 人的寿命不只是心脏是否跳动,还有就是动脉,静脉是否有弹性. 建议少涉入脂肪,多吃水果,多多运动,注意休息.只要这样,静脉曲张才能更早康复!
病情分析:静脉曲张治疗最好的方法是什么?指导意见:静脉曲张药物治疗效果不显著,必要时考虑手术治疗,同时以缓解曲张部位压力为主,
  关于北京治疗静脉瓣膜功能不全要花多少钱就给大家介绍到这里,疾病治疗并不能完全的依靠药物,我们更应该注重的是护理工作,俗话说的好,病症三分治七分养,而这也足以说明护理的重要性。如果您有更多疑问,可随时联系我们的专家。
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科目:初中生物
(2006?潍坊模拟)护士在给病人进行静脉注射时,常用橡皮管扎紧上臂,此时,扎结处的静脉就会积血膨大、突起.这种现象主要表明(  )A.静脉是将血液从心脏送往全身各处的血管B.静脉的管腔大C.静脉内有许多静脉瓣D.血管内血流速度慢
科目:初中生物
(2013?南安市质检)护士在给病人进行静脉注射时,常用橡胶管扎紧上臂,扎结处远心端的静脉就会积血膨大突起,这种积血膨胀现象表明(  )A.静脉内血流方向离心B.静脉位置较浅C.静脉管腔大,弹性小D.静脉内有瓣膜
科目:初中生物
来源:2012年人教版初中生物七年级下4.4.2血流的管道-血管练习卷(解析版)
题型:选择题
护士在给病人进行静脉注射时,常用橡胶管扎紧上臂,此时,扎结处的静脉就会积血膨大、突起。这种积血膨胀现象主要表明(  )
A.静脉内血流从近心端流向远心端  B.静脉位置较浅
C.静脉管腔大,管壁弹性大     D.静脉内有瓣膜
科目:初中生物
来源:不详
题型:单选题
护士在给病人进行静脉注射时,常用橡皮管扎紧上臂,此时,扎结处的静脉就会积血膨大、突起.这种现象主要表明(  )A.静脉是将血液从心脏送往全身各处的血管B.静脉的管腔大C.静脉内有许多静脉瓣D.血管内血流速度慢
科目:初中生物
来源:2013年福建省泉州市南安市初中学业质量检查生物试卷(解析版)
题型:选择题
护士在给病人进行静脉注射时,常用橡胶管扎紧上臂,扎结处远心端的静脉就会积血膨大突起,这种积血膨胀现象表明( )A.静脉内血流方向离心B.静脉位置较浅C.静脉管腔大,弹性小D.静脉内有瓣膜面向二尖瓣微创手术的心脏接触力学研究--《南京航空航天大学》2013年博士论文
面向二尖瓣微创手术的心脏接触力学研究
【摘要】:在微创手术过程中,生物组织的物理性质可通过触觉传感器进行测量,并被反馈给操作医生。这些物理性质在手术过程的整体规划与具体操作中都起到重要作用。目前,对这类医疗触觉传感器的研究仍处于初始阶段。本文以二尖瓣闭合不全经皮导管介入微创修复手术为实际背景,重点对触觉传感器设计、心脏肌肉力学性质、及传感器与心脏肌肉组织之间的接触问题展开研究。考虑到介入导管狭小的操作空间与复杂的工作环境,本文设计了一种与介入导管构型匹配的、高鲁棒性的压阻式触觉传感器。该触觉传感器的主要元件为两个半径不同的圆形压阻式力传感器和一个填充环。在原型实验中,触觉传感器与几种不同橡胶材料发生接触后,其输出可正确地反映出这些橡胶材料硬度等级,从而可对它们进行准确的识别。在心脏跳动过程中,心房所经历的变形较小,因此,可采用两种线粘弹性模型–广义Kelvin模型和分数阶粘弹性模型–来描述心房肌肉组织的力学特性。这两种模型各有其优缺点,广义Kelvin模型的物理意义明确,而分数阶粘弹性模型的应用范围更广。为得到与心房肌肉组织力学特性相关的实验数据,通过动态机械分析实验对心房肌肉组织的粘弹性特性进行测量。在此基础上,利用遗传算法辨识出广义Kelvin模型和分数阶粘弹性模型中的物质参数。通过对比实验值与理论值,发现这两种模型的预测结果均与实验数据较好地吻合。在对心室肌肉组织的力学特性进行分析时,基于连续介质力学中的不变量理论和心室肌肉组织的微观结构,提出了一类正交各向异性、超粘弹性模型。在该超粘弹性中,通过引入内部状态变量使得热力学定律得到满足。根据心室肌肉组织的简单剪切变形的实验数据,利用遗传算法辨识出超粘弹性模型中的物质参数。在此基础上,分别对心室圆桶模型和心室轴对称模型进行分析。其分析结果表明,超粘弹性模型所预测的残余应力和透壁方向的Cauchy应力均与文献中给出的结果相符;在剪切应变分析时,相对于文献中的其他模型,超粘弹性模型给出的结果与实验数据更加吻合。在分析传感器与心房肌肉组织之间的接触时,对它们之间的光滑接触问题和摩擦接触问题进行分别求解。其中,经典接触力学可以用于对光滑接触问题进行求解。首先,基于边界值问题的Papkovich–Neuber一般解,运用Combination–of–Harmonics方法得到光滑接触问题的线弹性解。然后,通过粘弹性与弹性的对应原理,把线弹性解转化为线粘弹性解。在不同的边界条件下,触觉传感器与心房肌肉组织之间的接触过程可由该粘弹性解直接进行分析。其最终分析结果表明,虽然传感器能够对心房肌肉组织的硬度信息进行测量,但是传感器输出值还与作用于其上的法向外力密切相关。对摩擦接触问题进行分析时,采用了有限元方法。在此分析过程中,提出了一种本构关系分解策略。在该分解策略中,广义Kelvin模型被分解为若干经典Kelvin模型,从而可方便地进行有限元分析。摩擦模型是影响有限元接触分析收敛性的一个重要因素,本文采用基于接触面微观结构的非关联弹塑性摩擦模型。最终的摩擦接触分析结果表明,摩擦力延迟了心房肌肉组织与小力传感器发生接触的时间,但对传感器与心房肌肉组织之间的整个接触过程产生的影响较小。在心脏跳动过程中,心室所经历的变形较大,所以通过大变形接触有限元算法对传感器与心室肌肉组织之间的接触问题进行分析。为使接触分析具有更好的鲁棒性与收敛性,采用基于dual Lagrange乘子的mortar方法建立接触问题的积分弱形式。为提高计算效率,通过拟光滑Newton计算策略对积分弱形式进行求解。传感器与心室肌肉组织之间接触的分析结果表明,心肌纤维的分布模式对传感器与心室肌肉组织之间的接触过程影响较小;而心包膜等边界约束条件对接触过程影响较大。当心室外壁完全固定时,触觉传感器可以很好地测量心室肌肉组织的硬度信息,而当心室外壁可自由运动时,触觉传感器将不能正常工作。
【关键词】:
【学位授予单位】:南京航空航天大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2013【分类号】:R654.2;O343.3【目录】:
摘要4-6ABSTRACT6-14第一章 绪论14-25 1.1 研究背景14-16 1.2 研究现状16-21
1.2.1 微创手术用触觉传感器的研究现状16-17
1.2.2 心脏组织力学模型的研究现状17-19
1.2.3 接触力学的研究现状19-21 1.3 研究内容及意义21-23 1.4 本文的结构安排23-25第二章 微创手术用触觉传感器的设计与分析25-35 2.1 引言25 2.2 压阻式传感器输入/输出模型25-28
2.2.1 压阻元件自身电阻模型26-27
2.2.2 压阻元件与电极间的接触电阻模型27
2.2.3 压阻式力传感器的输入/输出实验27-28 2.3 触觉传感器的设计28-32
2.3.1 整体构型29-31
2.3.2 传感器的制作31-32 2.4 触觉传感器的工作性能分析32-34 2.5 本章小结34-35第三章 光滑小变形情况下触觉传感器与心房的接触分析35-61 3.1 引言35-36 3.2 粘弹性心房模型36-41
3.2.1 广义Kelvin粘弹性模型36-38
3.2.2 分数阶粘弹性模型38-41 3.3 动态机械分析实验41-44
3.3.1 实验准备42
3.3.2 实验方案42-44 3.4 物质参数的辨识44-49
3.4.1 广义Kelvin模型的物质参数46-47
3.4.2 广义Maxwell分数阶模型的物质参数47-48
3.4.3 本构模型的对比48-49 3.5 解析接触模型49-60
3.5.1 Three-part边界值问题的线弹性解49-57
3.5.2 Three-part边界值问题的线粘弹性解57-58
3.5.3 线粘弹性解的应用58-60 3.6 本章小结60-61第四章 摩擦小变形情况下触觉传感器与心房的接触分析61-81 4.1 引言61-62 4.2 传感器与心房肌肉组织的接触面约束62-66
4.2.1 法向接触条件63
4.2.2 切向接触条件63-66 4.3 传感器与肌肉组织的连续接触模型66-69 4.4 粘弹性本构模型的状态更新算法69-72
4.4.1 蠕变函数的分解策略69-71
4.4.2 子问题状态更新的增量算法71-72 4.5 传感器与肌肉组织的有限元离散模型72-77
4.5.1 心房连续模型的离散化73-74
4.5.2 接触模型的离散化74-77
4.5.3 全局离散模型77 4.6 传感器-心房肌肉组织间的摩擦接触分析结果77-80
4.6.1 子问题中的材料参数77-78
4.6.2 接触分析结果78-80 4.7 本章小结80-81第五章 大变形情况的左心室粘弹性模型81-105 5.1 引言81-82 5.2 左心室心肌的生理结构82 5.3 基于应变不变量的超粘弹性模型82-87
5.3.1 运动学82-83
5.3.2 超粘弹性模型83-85
5.3.3 正交各向异性的粘弹性模型85-87 5.4 本构模型的时间积分算法87 5.5 一致切向模量87-89
5.5.1 切向模量的物质描述88-89
5.5.2 切向模量的空间描述89 5.6 基于生理结构的心肌模型89-93
5.6.1 本构关系89-90
5.6.2 简单剪切变形下的应力应变关系90-93
5.6.3 物质参数辨识93 5.7 厚壁圆桶心室模型分析93-103
5.7.1 拉伸,膨胀,扭转变形的解析解94-97
5.7.2 常压力下的蠕变特性97-100
5.7.3 周期性心压下的心室变形分析100-103 5.8 本章小结103-105第六章 大变形情况下的左心室有限元分析105-116 6.1 引言105-106 6.2 心肌的主动应力特性106-109
6.2.1 Hill肌肉模型106
6.2.2 主动应力本构关系106-107
6.2.3 一致切向模量107-109 6.3 有限元模型109-110
6.3.1 心室的几何形状109
6.3.2 材料特性109
6.3.3 边界与初始条件109-110
6.3.4 有限元离散110 6.4 有限元模型分析结果110-113
6.4.1 残余应力110-111
6.4.2 心室舒张期结束时的应变111-113 6.5 有限元模型分析结果的应用113-115 6.6 本章小结115-116第七章 触觉传感器与心室的接触分析116-127 7.1 引言116-117 7.2 大变形接触问题的有限元算法117-120
7.2.13D大变形接触问题的定义117-119
7.2.2 接触力虚功有限元离散119-120 7.3 拟光滑Newton算法120-122 7.4 触觉传感器与心室肌肉组织的接触分析122-125
7.4.1 底部固定边界条件下的接触分析123-124
7.4.2 底部自由边界条件下的接触分析124-125 7.5 本章小结125-127第八章 总结与展望127-130 8.1 主要研究工作与总结127-128 8.2 展望128-130参考文献130-142致谢142-143在学期间的研究成果及发表的学术论文143-145附录A 心室圆桶模型的Cauchy应力145-147附录B 第一切向模量与第二切向模量的变换147
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