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目的:构建具有颅骨分层解剖结构与电阻率分布的人头部容积导体物理模型,为脑电阻抗成像研究提供准确的物理模型实验平台.方法:首先,利用双喷头3D打印技术,构建具有3层结构(各层具有特定的电阻率)的颅骨模型,并验证颅骨模型电阻率的准确性;其次,采用3D打印技术构建具有特定电阻率的脑实质模型,采用NaCl溶液模拟脑脊液与头皮;最后,将总共4层的人头部物理模型组合,并开展电阻抗成像实验.结果:所构建的分层颅骨模型不仅结构上与真实人颅骨一致,其电阻率与真实人颅骨也无显著性差异,呈非均匀分布;电阻抗成像实验表明,所构建的物理模型实验平台能够正确表征电阻率扰动变化.结论:该物理模型不仅具有真实的颅骨分层结构与电阻率分布,而且包含了多层组织结构,较好地反映了人头部的电阻率特性,适合作为脑电阻抗成像技术的物理实验平台.

作者:杨宁;张杰;代萌;徐灿华;杨滨;刘锐岗;史学涛;董秀珍;付峰

来源:医疗卫生装备 2018 年 39卷 4期

知识库介绍

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作者:
杨宁;张杰;代萌;徐灿华;杨滨;刘锐岗;史学涛;董秀珍;付峰
来源:
医疗卫生装备 2018 年 39卷 4期
标签:
3D打印 电阻率非均匀分布 人体颅骨 电阻抗成像 容积导体物理模型 3D printing resistivity heterogeneity human skull electrical impedance tomography volume conductor physi-cal phantom
目的:构建具有颅骨分层解剖结构与电阻率分布的人头部容积导体物理模型,为脑电阻抗成像研究提供准确的物理模型实验平台.方法:首先,利用双喷头3D打印技术,构建具有3层结构(各层具有特定的电阻率)的颅骨模型,并验证颅骨模型电阻率的准确性;其次,采用3D打印技术构建具有特定电阻率的脑实质模型,采用NaCl溶液模拟脑脊液与头皮;最后,将总共4层的人头部物理模型组合,并开展电阻抗成像实验.结果:所构建的分层颅骨模型不仅结构上与真实人颅骨一致,其电阻率与真实人颅骨也无显著性差异,呈非均匀分布;电阻抗成像实验表明,所构建的物理模型实验平台能够正确表征电阻率扰动变化.结论:该物理模型不仅具有真实的颅骨分层结构与电阻率分布,而且包含了多层组织结构,较好地反映了人头部的电阻率特性,适合作为脑电阻抗成像技术的物理实验平台.