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目的:建立豚鼠耳蜗宏观生物数值模型。方法取成年豚鼠1只,进行电耳镜、声导抗、听性脑干反应、耳声发射及内耳薄层CT扫描,除外耳部疾患及内耳畸形,全麻断头后取耳蜗,经石蜡包埋、连续切片(6μm)、HE染色、摄像等步骤获得一整套豚鼠内耳组织切片的图像资料;利用Photoshop软件进行去色、调整灰度及对比度等处理,利用mimics软件识别边界并标定,获得边界点的三维坐标,将坐标导入Hypermesh软件建立网格化模型,利用ANASYS软件建立耳蜗膜迷路的三维生物数值模型,基于该模型进行基底膜的模态分析。结果所建豚鼠耳蜗生物数值模型能够清晰显示耳蜗的空间结构特性;生物数值模拟显示了耳蜗基底膜前10阶感音频率特异性,与“行波学说”结果一致。结论运用组织连续切片技术并结合有限元分析软件建立耳蜗宏观生物数值模型的方法可行,所建模型可用于耳蜗感音功能研究。

作者:苏英锋;孙秀珍;刘迎曦;闫志勇;沈双;辛晓燕;于申

来源:大连医科大学学报 2015 年 4期

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作者:
苏英锋;孙秀珍;刘迎曦;闫志勇;沈双;辛晓燕;于申
来源:
大连医科大学学报 2015 年 4期
标签:
生物数值模型 耳蜗 组织切片 数值模拟 biomechanical model cochlea tissue slice numerical simulation
目的:建立豚鼠耳蜗宏观生物数值模型。方法取成年豚鼠1只,进行电耳镜、声导抗、听性脑干反应、耳声发射及内耳薄层CT扫描,除外耳部疾患及内耳畸形,全麻断头后取耳蜗,经石蜡包埋、连续切片(6μm)、HE染色、摄像等步骤获得一整套豚鼠内耳组织切片的图像资料;利用Photoshop软件进行去色、调整灰度及对比度等处理,利用mimics软件识别边界并标定,获得边界点的三维坐标,将坐标导入Hypermesh软件建立网格化模型,利用ANASYS软件建立耳蜗膜迷路的三维生物数值模型,基于该模型进行基底膜的模态分析。结果所建豚鼠耳蜗生物数值模型能够清晰显示耳蜗的空间结构特性;生物数值模拟显示了耳蜗基底膜前10阶感音频率特异性,与“行波学说”结果一致。结论运用组织连续切片技术并结合有限元分析软件建立耳蜗宏观生物数值模型的方法可行,所建模型可用于耳蜗感音功能研究。