激光热疗中皮肤组织的热力学响应与损伤行为及控制方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11872098
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1202.冲击动力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

At present, laser is widely used in clinical medicine. To assure the efficacy of hyperthermia technique, it is important to study the process and mechanism of the interaction between laser and living skin tissues, especially to achieve temperature at the infected cells during the treatment process. Two approaches are utilized in this research program, namely the generalized mapping/ transformation techniques and numerical simulation methods. Based on the non-Fourier bioheat transfer model, thermal damage theory and generalized thermoelasticity, this project is focused on the following three aspects: (1) Temperature-coupled stress distribution of simplified three- dimensional skin tissue when it is subjected to multiple heat sources and analysis of thermodynamic responses and thermal damage property of the tissue during the heating process. (2) Simulation of temperature-coupled stress distribution of three-dimensional multilayered skin tissue irradiated by pulsed heat source and exploration of thermal damage mechanism of the tissue induced by high-energy heat sources during thermal therapy. (3) Thermal analysis in a three-dimensional skin tissue with embedded tumor and gold nanoshells to improve the efficiency of heat energy absorption and to avoid burn of surrounding healthy skin. Through this research, it is anticipated to make theoretical analysis, numerical simulation and quantitative evaluation of thermal damage of transient thermal impact of three-dimensional skin tissue. This can provide a theoretical guidance for precisely determining the treatment time of tumor and to optimize the parameters of laser therapy.
对于激光热疗过程中激光与皮肤组织的相互作用过程和机理的研究,特别是对基体材料热吸收及热传导特性的研究,在临床医学方面具有重要意义。本项目将基于非傅里叶生物传热模型、热损伤理论模型、广义热弹性理论等,采用广义映射/变换等数学方法和数值模拟技术,围绕以下三项内容开展研究:(1)简化三维皮肤模型受多热源交互作用的温度耦合应力场分布及烧蚀过程中组织的响应与损伤特性分析;(2)仿真三维多层皮肤模型在热脉冲作用下的温度耦合应力场分布及激光热疗过程中高能热源对多层皮肤组织的损伤机理探索;(3)仿真三维皮肤组织导入金纳米颗粒对提高肿瘤区域热量吸收效率的影响及防止周围健康组织大面积灼伤的方法。通过该项目的研究,完成对三维皮肤组织的瞬态热冲击问题的理论分析、数值模拟和损伤量化评估,对精确控制肿瘤治疗时间和优化激光治疗参数具有积极的理论指导意义。

结项摘要

对于激光热疗过程中激光与皮肤组织的相互作用过程和机理的研究,特别是对生物组织热吸收及热传导特性的研究,在临床医学上具有重要意义。本项目的创新性成果有以下几个方面:.(1)基于双弛豫参数的生物热传导模型建立了三维皮肤组织的热传导分析方法,推导了适用的格林函数,可以方便地分析不同边界条件的影响。将皮肤简化为具有粘弹性地基的弹性薄板,分析弛豫时间与激光移动速度对其弹性响应的影响。基于生物组织和血液两种介质的能量守恒方程,引入孔隙率与耦合因子,建立了生物组织的广义热弹性理论模型。.(2) 引入热位移的概念,建立了含三弛豫参数的生物热传导模型。该模型介于热波模型与双弛豫参数模型之间,能同时体现生物热传播的散射与波动现象。热传导率系数对皮肤组织的热力学响应至关重要。将分数阶导数和记忆依赖型导数理论引入Pennes热传导模型,建立了新的生物热传导模型, 能更充分地反应加热过程的波动效应。.(3) 激光加热过程中,生物组织中会产生耦合弹性波、耦合热波和弹性剪切波等平面波。结合三参数生物热传导模型与非局部弹性理论,分析皮肤组织中平面波的传播、反射与折射特性。.(4)仿真多热源与多脉冲作用下皮肤组织的温度响应。合理地排列多热源可以得到多种形状的加热区域,并且出现二次升温。多脉冲激光作用下,激光脉冲数量与占空比的影响非常明显。.(5) 仿真生物组织导入金纳米颗粒对提高肿瘤区域热量吸收效率的影响及防止周围健康组织大面积灼伤的方法。加入金纳米颗粒并在皮肤表面采取合适的对流换热条件,可以将更多能量集中于肿瘤组织,从而使激光束可以在杀伤肿瘤组织同时最大程度保护皮肤组织与健康的皮下组织。通过该项目的研究,完成对三维皮肤组织的瞬态热冲击问题的理论分析、数值模拟和损伤量化评估,对精确控制肿瘤治疗时间和优化激光治疗参数具有积极的理论指导意义。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Propagation and reflection of plane waves in biological tissue based on nonlocal TPL thermoelasticity
基于非局部TPL热弹性的平面波在生物组织中的传播和反射
  • DOI:
    10.1016/j.icheatmasstransfer.2021.105587
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    International Communications in Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Zhang Qiao;Sun Yuxin;Yang Jialing
  • 通讯作者:
    Yang Jialing
Bio‑heat response of skin tissue based on three‑phase‑lag model
基于三相滞后模型的皮肤组织生物热响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    张桥;孙玉鑫;杨嘉陵
  • 通讯作者:
    杨嘉陵
Thermal damage in three-dimensional vivo bio-tissues induced by moving heat sources in laser therapy
激光治疗中移动热源引起的三维体内生物组织的热损伤
  • DOI:
    10.1038/s41598-019-47435-7
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Ma Jingxuan;Yang Xianfeng;Sun Yuxin;Yang Jialing
  • 通讯作者:
    Yang Jialing
Thermoelastic behavior of skin tissue induced by laser irradiation based on the generalized dual-phase lag model
基于广义双相滞后模型的激光照射诱导皮肤组织热弹性行为
  • DOI:
    10.1016/j.jtherbio.2021.103038
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Thermal Biology
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Zhang Qiao;Sun Yuxin;Yang Jialing
  • 通讯作者:
    Yang Jialing
Thermoelastic responses of biological tissue under thermal shock based on three phase lag model
基于三相滞后模型的热冲击下生物组织的热弹性响应
  • DOI:
    10.1016/j.csite.2021.101376
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Case Studies in Thermal Engineering
  • 影响因子:
    6.8
  • 作者:
    Zhang Qiao;Sun Yuxin;Yang Jialing
  • 通讯作者:
    Yang Jialing

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  • 作者:
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  • 作者:
    孙玉鑫
  • 通讯作者:
    孙玉鑫
直拉硅单晶的杂质工程: 微量掺锗的效应
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    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国科学 : 信息科学
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  • 作者:
    孙玉鑫;陈加和;余学功;马向阳;杨德仁
  • 通讯作者:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘青松

其他文献

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叠层复合材料微谐振器的瞬态热冲击问题
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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