Lecturas hemodinámicas extendidas

1. Diabetes de Wootton, Ku, Nefropatía Diabética, Dinámica de Fluidos del Sistema Vascular, Enfermedad y Trombosis. Rev. Biomed. Inglés. 1999, 01: 299-329

2. He, Xie Yun, DN, Flujo pulsátil en la bifurcación de la arteria coronaria izquierda humana: condiciones promedio, Journal of Bioengineering. Inglés. 1996, Volumen 118: Páginas 74-82

3. Liu Zurui, Xu Gang, Chen, Yang, Teng Zhongze, Qin, Modelo analítico del flujo sanguíneo pulsátil en las arterias, aplicación. matemáticas. Y MechaWarrior. , 2003, Volumen 24(2): Páginas 230-240

4 Liu, Teng, Qin Kairong, Distribución de la tensión de la pared de los vasos sanguíneos en condiciones de pulsación, Journal of Mechanics, Volumen 34(5): 696 -704.

5. Qin Kairong, Jiang Zonglai, Método no lineal para determinar la tensión de corte uniforme de la pared arterial, Acta Mechanics, 2005, Volumen 37 (2): 225-231.

6. Liu, Teng, Qin Kairong, Determinación de la tensión circunferencial de la pared de los vasos sanguíneos utilizando la relación del índice p-V, Acta Mechanica Sinica, 2002, Volumen 34 (1): 87-95.

7. Liu, Li Xixi, Jiang Weiyuan, Qin Kairong, Efecto de las condiciones de contorno sobre la tensión de corte en el fondo de la cámara de flujo de placas paralelas, Revista China de Ingeniería Biomédica, 2001, VO.20 (2) : 187-192.

8. Yoshikawa N, Adachi T, Oshima M, Suzuki K, Yamaguchi T, Tendencias de investigación en simulación biomecánica basada en imágenes, Trans. Señor JSME. Los Ángeles, 2004, Vo. 70(697):1157-1162

9. Wang Xiaoming, Wang Xiaoming, et al. Simulación por computadora de la perfusión sanguínea cerebral [J]. Física, 2008(30): 1227-1245.

10. Wang Zhiping, Wang Zhijun, et al. Modelo de autorregulación de enfermedades cerebrovasculares [J].

11. [10] Fu Hongmei, Wang Hongmei, et al. Simulación multiescala del sistema circulatorio: análisis preliminar [J].

12.6. Simulación numérica de la red vascular arterial y descripción de parámetros centralizados del corazón [J].

13. He Yan, Liu Hong, Xu Mingnuo. Modelo de fluido térmico unidimensional de la circulación sanguínea de las extremidades superiores humanas [J]. ) :2735-2745.

14. Liang Fengying, Gao Musheng, Ji Mingnuo. Características biomecánicas del acoplamiento ventricular-arterial durante el envejecimiento: estudio de modelo multiescala [J].

15. Liang Fengying, Takagi Masaru, et al. Modelo multiescala del sistema cardiovascular humano y su aplicación en la válvula aórtica y la estenosis arterial [J]. Bioingeniería y bioingeniería. Computación, 2009b(47):743-755.

16. Liang Fengying, Shen Zuoguang, Liu Hong, et al. Estudio de modelo computacional sobre la influencia de la estructura anatómica del círculo de Willis en la hiperperfusión cerebral después de la cirugía de la arteria carótida [J]. , 2011(10): 1-22.

17. Utilice el método Galerkin localmente conservador (LCG) para establecer un modelo de flujo sanguíneo arterial que incluya la presión ventricular, la válvula aórtica y el flujo sanguíneo coronario local [J Communications in Engineering Numerical Methods, 2008(24). : 367-417.

18. Olufsen M S. Condiciones de salida del árbol estructural para un mayor flujo sanguíneo arterial sistémico [J].

19.[10] Liu Jianhua, Wang Xiaoyun, et al. Simulación numérica y verificación experimental del flujo sanguíneo estructural en forma de árbol en las arterias [J Beijing: Journal of University, 2002(1). Anuario de ingeniería biomédica, 2000(28):1281-1299.

20. Art, M, Filipovich, N, Stojanovich, B, y Art, N, Modelado por computadora en bioingeniería, 2008, John Wiley & Son Co., Ltd.

21. Liu, Li Xixi, Principios y métodos de hemodinámica, Fudan University Press, 1997

22. Tian Xin, Bi Ping, Conceptos básicos de biomecánica, 2007, Science Press.

23. Qiao, Aplicación de la simulación hemodinámica en medicina (i): flujo sanguíneo en las arterias, Journal of Beijing University of Technology, 2008, Volumen 34(2): 189-196.

24. Qiao, Guan Jianchun, Aplicación de la simulación hemodinámica en medicina (Parte 2): Outlook, Journal of Beijing University of Technology, 2008, Volumen 34, Número 5: 544-550.

25. Xie Xiang, Estudio sobre el mecanismo de la hemodinámica en la aterosclerosis y el desarrollo vascular [D], tesis doctoral de la Universidad de Chongqing, 2013.

26., Qiao, Zhu, et al., Simulación numérica de la hemodinámica del viento del este de la arteria carótida, Journal of Computational Mechanics, 2004, 21(4):475-480.

27. Jiang, Fan Yubo, Zou, Chen Junkai, Estudio numérico sobre la influencia de la estenosis sinusal simétrica en el campo de flujo en la arteria carótida, Acta Mechanica Sinica, 2006, Volumen 38 (2): 270. -275.

28. Jiang, Fan Yubo, Zou, Li Jinchuan, Chen Junkai, Simulación numérica de hiperplasia de la íntima de arterias bifurcadas, Journal of Computational Mechanics, 2007, Volumen 24(5):597-601.

29. Zhang, Fan Yongbin, Deng Xiaoyan, Transferencia de oxígeno en la bifurcación de la arteria carótida humana, Acta Mechanical Sinica, 2007, Volumen 23: 305-309

30. , Zheng Tinghui, Fan Yubo, , Análisis numérico del efecto de la altura del stent liberador de fármaco sobre la concentración del fármaco y la distribución del esfuerzo cortante de la pared, Medical Biomechanics, 2012, Volumen 27(4): 451-455.

31., Qiao, Diseño óptimo de la longitud de la base del stent de sección transversal trapezoidal para aneurisma intracraneal, Medical Biomechanics, 2012, Volumen 27(3): 294-298.

32. Gu,, Ni Zhonghua, Simulación numérica e investigación experimental sobre la hemodinámica del sistema de acoplamiento de stent vascular, 2012, Volumen 42 (6): 1089-1093.

33. Predicción teórica de la concentración de lipoproteínas de baja densidad en la superficie luminal de arterias multicurvadas. biomedicina. Inglés. , 2002, 30(6): 778-791

34. Wang, Deng Xiaoyan, Gui Duoyin, Polarización de la concentración de macromoléculas en la arteria carótida canina y su posicionamiento en la formación de la aterosclerosis. Importancia, Journal of Bioengineering. , 2003, Volumen 36(1):45-51

35. Gao Taku de Yagi, fuga de Yi, Gao Weiyang, Murayama, Umezu Hiroshi, rotura de aneurisma, tecnología de ingeniería médica Predicción, establecimiento de orientación, operación manual.

36. Liu, Lu Lan, Chen Yong, Efecto de la vasodilatación local sobre el flujo sanguíneo, Investigación y progreso en mecánica de fluidos, 2001, Serie A, Vol. 16 (4): 399-408.

37.Watanabe, H., Sugano T., Sugiura, S, Hisada T., Análisis de elementos finitos del movimiento de la pared ventricular y el flujo sanguíneo intraventricular en pacientes con infarto de miocardio, JSME International Journal, 2004, vol. 47 (4):1019-1026

38. Watanabe, H., Sugiura, S, Hisada T, "Simulación multifísica de la dinámica de llenado del ventrículo izquierdo mediante el método de elementos finitos de interacción fluido-estructura", Biofísica. j., 2004, Volumen 87: Páginas 2074-2085.

39. Estudio numérico de la hemodinámica unidimensional y las características del transporte de oxígeno del círculo cerebral de Willis [J Acta Mechanics, 2012(3): 591-599.

40 Chen, Mu Lizhong, He Ying, Tang, Estudio experimental sobre hipotermia local de arterias cerebrales basado en un modelo aislado de anillo personalizado de Willis, Medical Biomechanics, 2014, Volumen 29(4): 313 -317. .

41.Alastuey, J, Parker, KH, Peiro J, Byrd, SM, Sherwin, SJ, Modelado del Círculo de Willis para evaluar los efectos de la variación anatómica y la oclusión en el flujo sanguíneo cerebral. , 2007, Volumen 40, Páginas 1794-1805

42. Xu, Li Yan, Zhang Zhi, Wang Hong, Yu Yongqiang, Displasia A1 o insuficiencia en la hemodinámica del aneurisma de la arteria comunicante anterior Un estudio numérico tridimensional de efectos mecánicos, Computer Journal, 2002. ASS. Tomo. , 2012, Volumen 36, Número 4, Páginas 421-426

43., Qi Yuan, Cui, Zhao Yan, Hemodinámica tridimensional en estado estacionario y en estado inestable del círculo intracraneal de Willis Computing, Journal de la Universidad Xi'an Jiaotong, 2008, Volumen 42(4):492-496.

44., Ding, Lu Zhenzhen, Lu, Liu Hui,, Cálculo y aplicación clínica de parámetros dinámicos del círculo cerebral de Willis, Chinese Journal of Biomedical Engineering, 2003, Volumen 22 (2): 153- 157 .

45. ¿Qué te pasa, Yu Chuanxiang? 2010, Principios de medición y aplicaciones clínicas de parámetros dinámicos cardiovasculares, Beijing: Science Press.

46., Nuevo, Simulación de la relación presión-volumen del ventrículo izquierdo, Medical Biomechanics, 2004, Volumen 19(1): 10-14.

47. Zeng Yi, Gu Kaiyun, Gao Bin, Liu Youjun, Chang Yu, Simulación fisiológica del sistema cardiovascular en etapa de insuficiencia cardíaca, Revista de la Universidad Tecnológica de Beijing, 2013, Volumen 39 (12): 1911. -65438+.

48. Wu, Sun Dongning, Feng Zhonggang, Modelo físico y acoplamiento dinámico del sistema ventricular-vascular, Revista China de Ingeniería Biomédica, 2001, Volumen 20 (5): 451-458.

49 Fan Yubo, Chen Junkai, et al., Sistema experimental de simulación de circulación sistémica con ramas arteriales, Experimental Mechanics, Volumen 10 (1995), Número 1, Páginas 1-10.

50 Shi Bin, Zhang, Xie, Liu Baoyu, Cao, Cambios en las propiedades mecánicas de la vena porta durante el desarrollo de la hipertensión portal intrahepática en ratas, Medical Biomechanics, 2004, 19 (4): 228 -233. .

51. Yan, Teoría del flujo del número bajo de Reynolds, Peking University Press, 2002. Las estofas ​​fluyen a través de un tubo permitido, el arco. Maquinaria aplicada. Volumen 80 (2010), páginas 323-333. Análisis de elementos finitos de la filtración de fluidos en sistemas de tejido capilar curvo permeable. Journal of Medicine and Biomechanics, 2012, Volumen 12, Número 4, 1250077-1-20 Lei, Xiaoxia Xu, Wenyuan Wei, Wen, Guo, Chen Jg Transferencia de masa en tambor sólido (1) - Dinámica de fluidos, Matemáticas y mecánica aplicadas, 19 (1998), 65438 Wu Jie, Xu Shixiong, Zhao Gaiping, Collins, MW, Jiang Yuping, Wang Jian, Simulación numérica tridimensional de la hemodinámica de tumores sólidos, Biomecánica médica, 2006, Vol13, págs. 8-13 Wu Jie, , Cai Yan, et al., Estudio de simulación sobre el impacto del tratamiento antiangiogénico bajo la acción de la angiostatina y la endostatina en la red vascular y el microambiente del tumor, Vol 32(4), 2011, página 8 Efecto de las propiedades mecánicas de la matriz extracelular en sólidos vasos sanguíneos tumorales Simulación numérica de efectos de generación, Avances en Ingeniería Biomédica, 2008, Volumen 29(3):131-135 Wu, J, Long, Q, Xu, “Microvessels normalizados” en la perfusión sanguínea de tumores sólidos en el modelado de vasculatura tumoral, Springer , 2012, págs. 361-398.