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前言
材料与方法
一、UMET的特点和生物体内应用现状
二、UMETHP的设计与制作
三、UMETHP的体外流体力学测试
结果
一、UMETHP
二、不同压力点下静态泄漏率结果
三、不同流量定常流下跨瓣压差结果
讨论
一、UMET的相关生物相容性
三、UMETHP的体外流体动力学检测
结论
参考文献
综述
附录照片
致谢
梁勇;
南方医科大学;
第一军医大学;
超微孔聚四氟乙烯; 人工心脏瓣膜; 流体动力学; 心脏瓣膜;
机译:流体力学评估和人工心脏瓣膜的挑战(通过流体动力学评估观察机械人工瓣膜的历史进展和流量)
机译:聚氨酯人工心脏瓣膜的流体力学功能:杨氏模量和小叶厚度的影响。
机译:生物人工心脏瓣膜的比较流体力学评估。
机译:以生物为目的的人工na制作政策评价研究:对居住在相同距离地区的东京湾市民进行人工na制作的评价
机译:人工心脏瓣膜动力学与空化的关系:体外和体内研究。
机译:人工心脏瓣膜的流体力学
机译:调味品提取物对手工面包分离的真菌的抑制作用的体外评价调味料对自制面包分离的真菌的抑制作用的体外评价
机译:人工心脏瓣膜:体外表现的研究。第2阶段,第3部分
机译:微孔膜及其制造方法,电池,微孔膜的评价方法,使用该微孔膜的微孔膜的制造方法,电池的制造方法以及评价装置
机译:不带支架的人工心脏瓣膜,不带支架的半月形心脏瓣膜,不带支架的人工管状心瓣膜的制造方法,人工心脏瓣膜的制造方法以及人工瓣膜的制造方法
机译:人工心脏瓣膜,在目标部位放置人工心脏瓣膜的方法,在目标部位测试人工心脏瓣膜的操作能力的方法,以及
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