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三維打印支架的定量可視化方法研究

發(fā)布時(shí)間:2022-01-25 06:15
  三維打印技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)組織工程支架的自主化設(shè)計(jì)和空間結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)可控。但由于打印材料的形變特性和打印過程的隨機(jī)誤差導(dǎo)致支架的內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)不一致,同時(shí)支架的空間結(jié)構(gòu)和結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)其理化特性和細(xì)胞活動(dòng)的分析也帶來極大的影響。因此實(shí)現(xiàn)支架結(jié)構(gòu)參數(shù)如孔隙尺寸、出絲直徑和空間連通性的定量表征,對(duì)于支架特征評(píng)估、支架打印過程控制至關(guān)重要。光學(xué)相干層析成像由于能夠?qū)崿F(xiàn)微米級(jí)分辨率的深度域成像被廣泛應(yīng)用于組織工程支架定量表征中。但光學(xué)相干層析成像(Optical Coherence Tomography,OCT)成像體積范圍受限制約了其全局定量表征和可視化的能力,僅從支架局部信息進(jìn)行定量評(píng)估大大降低了全局結(jié)構(gòu)參數(shù)定量表征的準(zhǔn)確性,同時(shí)缺乏對(duì)支架不同打印厚度處模型的可視化和定量分析的能力。因此實(shí)現(xiàn)OCT大體積成像可視化的能力是精準(zhǔn)評(píng)估分析打印支架全縱深結(jié)構(gòu)的前提和基礎(chǔ)。基于此上述背景,本課題提出基于大體積光學(xué)相干層析成像(Large-volume optical coherence tomography,L-OCT)方法高分辨無損獲取三維打印支架結(jié)構(gòu)圖像。本課題中將OCT系統(tǒng)集成于三維打印設(shè)備中,三維打... 

【文章來源】:杭州電子科技大學(xué)浙江省

【文章頁數(shù)】:65 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

三維打印支架的定量可視化方法研究


不同成像技術(shù)空間分辨率和成像深度對(duì)比

核磁共振,計(jì)算機(jī)斷層掃描,實(shí)物,成像


杭州電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文3像需在冷凍或干燥環(huán)境下而不是標(biāo)準(zhǔn)的培養(yǎng)環(huán)境,另外其X射線的高離子性可能損傷支架內(nèi)細(xì)胞。圖1.2顯示了Micro-CT實(shí)物圖。圖1.2微計(jì)算機(jī)斷層掃描實(shí)物圖1.2.2核磁共振成像技術(shù)核磁工程成像技術(shù)(MagneticResonanceImaging,MRI)是斷層成像的一種,它利用核磁共振(NuclearMagneticResonance,NMR)原理,而被測(cè)樣品內(nèi)部不同的結(jié)構(gòu)特征導(dǎo)致釋放能量具有不同的衰減,通過檢測(cè)所發(fā)射出的電磁波,則可以很清晰繪制出被測(cè)樣品或組織內(nèi)部的三維結(jié)構(gòu)圖像。MRI在對(duì)軟組織成像時(shí)有很好的對(duì)比度且成像分辨率可達(dá)亞微米級(jí)[20],從而允許和實(shí)現(xiàn)對(duì)軟組織圖像的分割和進(jìn)一步的量化分析,如:利用T1加權(quán)像,可以分辨出動(dòng)物脂肪,這可以被用來監(jiān)控脂肪組織的生長[21];結(jié)合多個(gè)對(duì)比度的方法,MRI實(shí)現(xiàn)了在指骨模型中對(duì)新骨形成和支架殘留物的區(qū)分。另外從圖1.1中可以看出MRI的成像深度較深,而空間分辨率在幾百微米左右,而空間分辨率與成像深度成反比,這也使得在獲得高分率圖像時(shí)掃描時(shí)間過長,對(duì)于體測(cè)量仍是一個(gè)問題。圖1.3顯示了MRI的實(shí)物圖。圖1.3核磁共振成像實(shí)物圖

核磁共振,核磁共振,成像,實(shí)物


杭州電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文3像需在冷凍或干燥環(huán)境下而不是標(biāo)準(zhǔn)的培養(yǎng)環(huán)境,另外其X射線的高離子性可能損傷支架內(nèi)細(xì)胞。圖1.2顯示了Micro-CT實(shí)物圖。圖1.2微計(jì)算機(jī)斷層掃描實(shí)物圖1.2.2核磁共振成像技術(shù)核磁工程成像技術(shù)(MagneticResonanceImaging,MRI)是斷層成像的一種,它利用核磁共振(NuclearMagneticResonance,NMR)原理,而被測(cè)樣品內(nèi)部不同的結(jié)構(gòu)特征導(dǎo)致釋放能量具有不同的衰減,通過檢測(cè)所發(fā)射出的電磁波,則可以很清晰繪制出被測(cè)樣品或組織內(nèi)部的三維結(jié)構(gòu)圖像。MRI在對(duì)軟組織成像時(shí)有很好的對(duì)比度且成像分辨率可達(dá)亞微米級(jí)[20],從而允許和實(shí)現(xiàn)對(duì)軟組織圖像的分割和進(jìn)一步的量化分析,如:利用T1加權(quán)像,可以分辨出動(dòng)物脂肪,這可以被用來監(jiān)控脂肪組織的生長[21];結(jié)合多個(gè)對(duì)比度的方法,MRI實(shí)現(xiàn)了在指骨模型中對(duì)新骨形成和支架殘留物的區(qū)分。另外從圖1.1中可以看出MRI的成像深度較深,而空間分辨率在幾百微米左右,而空間分辨率與成像深度成反比,這也使得在獲得高分率圖像時(shí)掃描時(shí)間過長,對(duì)于體測(cè)量仍是一個(gè)問題。圖1.3顯示了MRI的實(shí)物圖。圖1.3核磁共振成像實(shí)物圖

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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博士論文
[1]譜域光學(xué)相干層析成像方法與系統(tǒng)研究[D]. 王凱.浙江大學(xué) 2010

碩士論文
[1]OCT技術(shù)用于三維打印水凝膠支架在線評(píng)價(jià)研究[D]. 涂沛.杭州電子科技大學(xué) 2015



本文編號(hào):3608036

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