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考虑冷热刀刀头温度响应对制定肿瘤治疗计划的影响

邓中山 , 刘静 , 周一欣

工程热物理学报

本文对冷热联合治疗肿瘤过程中在体生物组织的温度响应进行了深入的数值研究.组织被当作非理想材料,在一定的温度范围内冷冻和融化,并且考虑了未冻结组织和未损伤组织区域的血液灌注及代谢产热的影响.对比考虑和不考虑冷热刀刀头温度响应两种情形的计算结果表明,拟定治疗计划中若不考虑刀头温度响应,则有可能会造成冷热剂量的不足,从而无法彻底杀灭肿瘤.

关键词: 低温手术 , 热疗 , 治疗计划 , 肿瘤 , 生物传热

磁性脂质体的制备及应用研究进展

李曦 , 方灯明 , 何敏博 , 张超灿

材料导报

综述了纳米磁性粒子和磁性脂质体的制备方法,同时简要介绍了磁性脂质体在磁性分离、靶向药物、热疗、组织工程和造影剂等领域的应用进展.

关键词: 磁性脂质体 , 磁性分离 , 靶向药物 , 热疗 , 组织工程 , 造影剂

抗肿瘤骨水泥的制备及性能研究进展

李光大 , 赵三团 , 常乔宛 , 麻开旺

材料导报

抗肿瘤骨水泥可以在骨修复的同时辅助治疗肿瘤,防止肿瘤复发与转移.目前抗肿瘤骨水泥的研究主要集中在可磁热疗抗肿瘤的磁性骨水泥、可缓释化疗药物抗肿瘤的载药骨水泥和可进行局部放疗抗肿瘤的放射性骨水泥.综述了这些抗肿瘤骨水泥的制备工艺及性能研究进展,并展望了抗肿瘤骨水泥的发展趋势.

关键词: 骨水泥 , 抗肿瘤 , 热疗 , 化疗 , 放疗

肿瘤热疗中正常组织的降温保护方法

邓中山 , 刘静

工程热物理学报

本文提出了一种对热疗中肿瘤周围的正常组织或器官实施降温保护的方法.该方法的原理是向需保护的组织或器官区域注射相对低温的保护液.为验证其可行性,本文对射频热疗中采用该方法后组织的传热过程进行了深入的数值研究.结果表明,注射低温保护液方法可有效地防止肿瘤周围正常组织或器官在热疗中受到热损伤.

关键词: 热疗 , 肿瘤 , 正常组织 , 降温保护 , 生物传热

热疗用磁性材料研究进展

王煦漫 , 张彩宁

材料导报

在介绍热疗用磁性材料研究概况的基础上,对其研究进展进行了详细综述,重点介绍了Fe3O4和γ-Fe2O3两类材料的制备方法、产热能力研究以及动物实验等方面的内容,最后对热疗用磁性材料的发展前景进行了展望.

关键词: 热疗 , 磁性材料 , 肿瘤 , 纳米

一种测量生物组织热导率的新方法

杨昆 , 刘伟

工程热物理学报

采用脉冲衰减法可以测量生物组织热导率.但是,Chen等人提出的脉冲衰减法采用了"点热源"假设,而实际测量时,探头有一定的几何尺寸,由此造成了测量时的模型误差.本文采用数值实验的方法对这一误差及其影响因素进行了分析.在此基础上,提出了一种考虑了探头尺寸影响的新的脉冲衰减法,推导出了其测量公式.采用已知热导率的工质进行了验证试验,实验测量结果证实了本文对原有测量方法误差的分析;同时也表明,采用本文提出方法可以将测量误差减小到5%以下.

关键词: 热导率 , 生物组织 , 脉冲衰减法 , 热疗

热凝固对生物组织热物性影响的实验研究

杨昆 , 刘伟 , 杨金国

工程热物理学报

本文以蛋清为实验对象,研究了热凝固对生物组织热物性的影响,测量方法为阶跃温升法.实验结果表明,热凝固后,蛋清的热导率平均上升了6.60%.因此,生物组织的热物性不但与其化学组成有关,还与其物理状态有关;采用热凝固的方法治疗肿瘤时,应考虑热凝固对其热物性的影响,从而实现更加有效的治疗.

关键词: 热凝固 , 生物组织 , 热物性 , 热疗

锰锌铁氧体制备工艺及其对磁性玻璃陶瓷性能的影响

李光大 , 冯书营 , 赵三团 , 梁高峰 , 麻开旺 , 董看看 , 邢亚东

功能材料

采用氧化物煅烧法、共沉淀法和溶胶-凝胶法制备锰锌铁氧体前驱体,并将其与生物玻璃陶瓷复合,制备磁性玻璃陶瓷.研究了不同工艺制备的铁氧体对材料磁性、生物活性和细胞亲和性的影响.结果表明,充磁至7.96×105A/m,材料的饱和磁化强度在7.49~6.46A·m2/kg之间,矫顽力在9.95×103~1.60×104 A/m之间.其中使用共沉淀法制备铁氧体前驱体使复合材料磁滞回线包围面积最大,预期有最好的生热能力.而各铁氧体的掺入均导致材料生物活性下降,但在浸泡入模拟体液21d后,各材料表面均能生成类磷灰石层.将ROS17/2.8细胞与共沉淀法制备的铁氧体复合材料共同培养7d,材料显示出良好的细胞亲和性.

关键词: 锰锌铁氧体 , 磁性玻璃陶瓷 , 热疗 , 细胞亲和性

肿瘤微波热疗的温度场模拟计算

崔闯 , 卢玫 , 单彦广 , 李凌 , 霍睿敏

工程热物理学报

本文通过对肿瘤与生物组织的物理模型简化,应用生物传热方程,建立肿瘤热疗的数学模型.运用数值模拟预演了热疗过程,通过控制探针的开关,使肿瘤中心温度在54℃以下,肿瘤边缘温度在43~45℃之间变化,分析了肿瘤内部的温度分布,提出了基于温度控制的热疗方案,为临床肿瘤热疗的温度控制提供理论依据.

关键词: 肿瘤 , 热疗 , 温度场 , 数值模拟

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