人体中心网络论文-胥连杰

人体中心网络论文-胥连杰

导读:本文包含了人体中心网络论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:免疫代谢,人参,代谢通量分析,细胞间通讯网络

人体中心网络论文文献综述

胥连杰[1](2017)在《人参对人体细胞间无线通讯网络及中心代谢途径的影响》一文中研究指出本研究目的是检测不同种类以及不同剂量的人参经过志愿者服用后是如何发挥以及发挥什么免疫代谢作用。志愿者分别服用园参(500 mg/人)、林下参(500 mg/人)、野山参(100 mg/人、200 mg/人)和人参皂甙(100 mg/人、300 mg/人、500mg/人),检测细胞因子和代谢网络通量以及中心代谢途径中各种酶活性的变化,构建具有显着性变化的细胞因子通过循环系统所形成的细胞间通讯网络(cell-cell communication(CCC)networks)和代谢网络,并进行两个网络之间的相关性分析,以探索人参对机体免疫代谢的调节作用。结果显示:不同种类以及不同剂量的人参均可显着性改变循环系统中的多种细胞因子。服用500 mg/人的园参通过改变细胞因子IL-1RA↑等促进先天免疫细胞、T细胞介导的细胞免疫和B细胞介导的体液免疫。代谢通量分析结果表明:该过程依赖于乳酸通量(亦即有氧糖酵解:由42.27增加到176.94)。服用500 mg/人的林下参主要是通过细胞因子sCD40L↑促进先天免疫细胞、T细胞介导的细胞免疫,下调B细胞介导的体液免疫作用。但是,500 mg/人的林下参不依赖于有氧糖酵解(由42.27降低到18.02),而主要依赖于增加PPP途径(由15.37增加到63.93)、TCA和氧化磷酸化。服用100 mg/人的野山参主要是通过细胞因子GRO↑、IL1-β↑等促进先天免疫细胞、T细胞介导的细胞免疫,下调B细胞介导的体液免疫发挥作用。100 mg/人的野山参不依赖于有氧糖酵解(由42.27降低到18.80),而主要依赖于增加PPP途径(由15.37增加到62.43)、TCA和氧化磷酸化。服用200 mg/人的野山参的变化趋势与100 mg/人的野山参基本相同,但是作用强度不如100 mg/人的野山参,能量提供者为糖的分解和氧化磷酸化。服用100 mg/人的人参皂甙可以通过IL1-RA↑、IL-1α↑、G-CSF↑、TGF-α↑、IL-3↑、FIt-3L↑、GM-CSF↑、IL-2↑、IL-4↓、IL-5↓、IL-10↓等细胞因子,促进先天免疫和T细胞介导的细胞免疫,并促进干细胞、造血细胞和免疫细胞等细胞的增殖,同时下调B细胞介导的体液免疫。代谢通量分析结果表明:该过程依赖于乳酸通量(亦即有氧糖酵解:由42.27增加到49.33)。服用300 mg/人的人参皂甙则主要通过IL1-RA↑、IL-1α↑、G-CSF↑、TGF-α↑、IL-3↑、FIt-3L↑、GM-CSF↑、IL-4↓、IL-5↓、IL-6↓等细胞因子,促进先天免疫和T细胞介导的细胞免疫,同时下调B细胞介导的体液免疫,但是这个过程却并不依赖于有氧糖酵解(由42.27降低到12.24),而是依赖于增加PPP途径(由15.37增加到75.64)、脂肪酸β-氧化和酮体代谢(由0.25增加到0.43)的代谢通量。与中剂量相比,服用500 mg/人的人参皂甙变化趋势基本相同,但是不如中剂量的作用强度,而且其能量主要依赖于糖的氧化磷酸化,不再依赖于酮体代谢(由0.25降低到-0.98)。这些结果说明:免疫应答活性可以不依赖于有氧糖酵解,而细胞增殖则必需依赖于有氧糖酵解作为蛋白质和脂肪酸合成的基础。可见,通过细胞通讯网络和代谢网络及其相关性分析可以定量化描述人参等植物化合物(phytochemicals)的体内免疫代谢调节作用及作用机制。(本文来源于《天津商业大学》期刊2017-05-01)

刘宁[2](2012)在《人体中心网络可穿戴天线及传播特性研究》一文中研究指出人体中心网络是第四代移动通信(4G)的一个重要组成部分,可应用在一些特定的场合,如火灾现场、战场和老年人监护等。人体中心网络天线研究中最重要的研究方向是可穿戴式织物天线,因为它易集成到衣物中,既方便携带,又不易被察觉。人体天线的开发与我们寻常使用的天线设备不同,主要是由于它必须考虑人体本身这个非常复杂的电磁系统,人体由多种形状各异、电磁特性不同的生物组织构成;而且,大多数生物组织都是非均匀的色散媒质,这些组织具有随着频率、温度、组织结构和含水量而变化的传导性和介电性,这些特性与人体复杂的几何形体共同构成了天线电波传播的边界条件。此外,人体形态变化也会对天线电波的传播带来影响。因此,基于人体与天线的交互影响进行人体天线的设计,对于人体中心网络的实现有着重大的意义。本文的研究内容为人体中心网络可穿戴天线及其传播特性,通过理论分析、仿真、实测等方法,探索人体中心网络中天线的传播特性、与人体的相互影响,设计更加新型的天线。本课题围绕人体中心网络中可穿戴天线及其传播特性研究展开,涉及电磁场与微波技术、天线理论、生物医学工程等多个领域。本研究中采用理论分析+建模仿真+实验测量的模式,主要研究工作和创新成果如下:(1)对人体中心网络中可穿戴天线的导电织物电磁特性进行研究,建立了平纹组织织物每个金属栅格单元的集总参数模型,分析了其电磁特性;利用电路和电磁仿真软件研究了导电织物的表面电流分布;利用电磁仿真软件研究了导电织物不同编织密度对天线性能的影响;利用市售的导电织物实际制作天线,研究不同的材质对天线性能的影响。(2)设计了一种较简单的测试介质介电常数的方法,即利用网络分析仪通过测试天线的谐振点来求取所用织物材料的介电常数,并进行实际验证。(3)分析了织物天线的辐射和接收特性,建立了织物天线辐射和接收的电路模型,研究了电磁波在人体附近的传播特性和人体表面信道模型。(4)设计了工作于2.4GHz ISM频段的可穿戴圆极化天线,利用在金属板上开窗来达到天线小型化的目的。通过HFSS和SEMCAD的交叉验证,本天线的阻抗带宽和轴比带宽覆盖了2.4GHz ISM频段。建立了叁层人体模型,研究了天线置于人体不同距离时、弯曲不同半径时天线的性能变化及对人体的影响。(5)设计了工作于3.1GHz-10.6GHz UWB频段的可穿戴UWB天线,该天线采用微带馈电的共面单极子结构,带宽3.2GHz-11.6GHz。将人体设定为非均匀的色散媒质,建立叁层人体模型,研究了天线置于人体不同距离时天线的性能变化及对人体的影响。(6)利用人体的几何外形,设计了工作于VHF和UHF频段的CPW-Bowtie天线、人体平面偶极子天线和圆柱环形加载天线。利用加载来改善天线的性能,探讨加载不同元件时对天线性能的影响。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2012-05-15)

张金玲,吕英华,郑占奇,弭强,杨金生[3](2009)在《人体中心网络微带缝隙天线设计和研究》一文中研究指出设计了一款小型微带缝隙天线。通过电磁仿真软件CST的参数优化功能,对微带缝隙天线缝隙的长度、宽度、馈电点等参数进行优化,得到了工作频率为2.45GHz,带宽100 MHz、阻抗匹配良好、辐射效率较高的用于人体中心网络的微带缝隙小型天线,根据仿真设计,制作了天线,测试结果和仿真结果吻合较好。(本文来源于《电波科学学报》期刊2009年04期)

郑占旗[4](2009)在《人体中心网络微带天线设计和比吸收率研究》一文中研究指出远程医疗技术的迅速发展,给人们的生活带来了便捷,未来对亚健康以及危重病人的健康指导和监护会在远程医疗的框架下进行。在目前远程医疗的健康监测系统中,各式各样的无线传感器得到了应用,传感器采集的人体生命信息数据通过人体携带的无线终端设备传到医疗机构的健康指导中心。与此类似,人们提出了人体中心网络的概念,使人们携带的各式电子设备组成一个新的网络。这些电子设备之间的通信就在人体中心网络的框架下进行,这和远程医疗技术中的无线健康监测终端设备的组网方式不谋而合。这种距离人体非常近的无线网络的电磁辐射特性受到了人们的极大关注,本文的研究即从网络中的电磁辐射器件——天线的研究出发,采用CST仿真软件对人体中心网络中电磁辐射生物特性进行了详细深入地研究。论文主要研究成果包括以下四个部分:第一部分:基于CST提供的SAM人体头部模型,分析了不同频率电磁波辐射对人体头部模型辐射特性的影响,为人体中心网络组网的频段选取奠定了基础。首次排除不同结构天线的干扰,直接采用平面波导端口对人体进行照射的方法,对电磁辐射生物效应进行研究,研究结果更具通用性。第二部分:基于文献[1],将天线频点搬移到蓝牙频段,并得出了微带天线频率相关的多种条件,包括介质板的选取,介质板表面覆铜,表面开槽等多种限制因素。并对所研制天线进行了人体头部模型比吸收率的研究。第叁部分:重点研究了蝶型微带介质天线,设计了带宽超过百兆的蓝牙微带天线,能完全覆盖蓝牙频段,并对天线的人体生物效应进行了简单地分析。实际制作的天线参数与软件仿真的天线参数吻合较好,在工程制作方面达到了产品生产的要求。并在天线小型化方面有较大突破,使天线面积大大减小,为终端设备提供了更大的设计空间。第四部分:在天线的功能扩展研究方面,分析研究了两款增益和方向性都可控的微带天线阵列,其中8单元阵列同相馈电的大蝶型微带天线阵列增益比全向天线增益高出十倍还多,极大的推动了天线的通用性研究。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2009-03-10)

韩宇南,吕英华,周磊,张金玲[5](2006)在《用于人体中心无线网络的平面倒F天线仿真》一文中研究指出仿真了用于构建人体中心无线网络的蓝牙通信系统平面倒F天线.依据天线理论和人体中心无线网络的特定需求,选择工作于蓝牙频段的平面倒F天线为仿真对象.通过对电磁场EDA仿真软件的整体了解,选择美国REMCOM公司的全波叁维电磁仿真软件XFDTD作为仿真平台.仿真结果为,在2.45 GHz的中心频率下,电压驻波比1.31,输入阻抗50.4-j13.3Ω,频带宽度130 MHz,相对带宽5.3%,天线系统效率79.94%.该性能优良的窄带天线,可满足人体中心无线网络的通信需求.(本文来源于《滨州学院学报》期刊2006年06期)

人体中心网络论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

人体中心网络是第四代移动通信(4G)的一个重要组成部分,可应用在一些特定的场合,如火灾现场、战场和老年人监护等。人体中心网络天线研究中最重要的研究方向是可穿戴式织物天线,因为它易集成到衣物中,既方便携带,又不易被察觉。人体天线的开发与我们寻常使用的天线设备不同,主要是由于它必须考虑人体本身这个非常复杂的电磁系统,人体由多种形状各异、电磁特性不同的生物组织构成;而且,大多数生物组织都是非均匀的色散媒质,这些组织具有随着频率、温度、组织结构和含水量而变化的传导性和介电性,这些特性与人体复杂的几何形体共同构成了天线电波传播的边界条件。此外,人体形态变化也会对天线电波的传播带来影响。因此,基于人体与天线的交互影响进行人体天线的设计,对于人体中心网络的实现有着重大的意义。本文的研究内容为人体中心网络可穿戴天线及其传播特性,通过理论分析、仿真、实测等方法,探索人体中心网络中天线的传播特性、与人体的相互影响,设计更加新型的天线。本课题围绕人体中心网络中可穿戴天线及其传播特性研究展开,涉及电磁场与微波技术、天线理论、生物医学工程等多个领域。本研究中采用理论分析+建模仿真+实验测量的模式,主要研究工作和创新成果如下:(1)对人体中心网络中可穿戴天线的导电织物电磁特性进行研究,建立了平纹组织织物每个金属栅格单元的集总参数模型,分析了其电磁特性;利用电路和电磁仿真软件研究了导电织物的表面电流分布;利用电磁仿真软件研究了导电织物不同编织密度对天线性能的影响;利用市售的导电织物实际制作天线,研究不同的材质对天线性能的影响。(2)设计了一种较简单的测试介质介电常数的方法,即利用网络分析仪通过测试天线的谐振点来求取所用织物材料的介电常数,并进行实际验证。(3)分析了织物天线的辐射和接收特性,建立了织物天线辐射和接收的电路模型,研究了电磁波在人体附近的传播特性和人体表面信道模型。(4)设计了工作于2.4GHz ISM频段的可穿戴圆极化天线,利用在金属板上开窗来达到天线小型化的目的。通过HFSS和SEMCAD的交叉验证,本天线的阻抗带宽和轴比带宽覆盖了2.4GHz ISM频段。建立了叁层人体模型,研究了天线置于人体不同距离时、弯曲不同半径时天线的性能变化及对人体的影响。(5)设计了工作于3.1GHz-10.6GHz UWB频段的可穿戴UWB天线,该天线采用微带馈电的共面单极子结构,带宽3.2GHz-11.6GHz。将人体设定为非均匀的色散媒质,建立叁层人体模型,研究了天线置于人体不同距离时天线的性能变化及对人体的影响。(6)利用人体的几何外形,设计了工作于VHF和UHF频段的CPW-Bowtie天线、人体平面偶极子天线和圆柱环形加载天线。利用加载来改善天线的性能,探讨加载不同元件时对天线性能的影响。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

人体中心网络论文参考文献

[1].胥连杰.人参对人体细胞间无线通讯网络及中心代谢途径的影响[D].天津商业大学.2017

[2].刘宁.人体中心网络可穿戴天线及传播特性研究[D].北京邮电大学.2012

[3].张金玲,吕英华,郑占奇,弭强,杨金生.人体中心网络微带缝隙天线设计和研究[J].电波科学学报.2009

[4].郑占旗.人体中心网络微带天线设计和比吸收率研究[D].北京邮电大学.2009

[5].韩宇南,吕英华,周磊,张金玲.用于人体中心无线网络的平面倒F天线仿真[J].滨州学院学报.2006

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