
Ð’ данной магиÑтерÑкой диÑÑертации обÑуждаетÑÑ ÑпоÑоб Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ñффициента Ñдвиговой вÑзкоÑти Ñклеры, оÑнованный на Ñравнении результатов математичеÑкого Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑкÑÐ¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ , Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ðš. Е. КотлÑром, С. М. БауÑÑ€, Ð. Планге (РООФ, МоÑква, 2013) и оÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ Ð½Ð° диÑкретном измерении Внутри Глазного Ð”Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ (ВГД) в течение неÑÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð¸Ð½ÑƒÑ‚ поÑле интравитреальной инъекции. Задача моделируетÑÑ Ð²Ñзкоупругим ÑферичеÑким Ñлоем при центральноÑимметричной нагрузке (на внешнем радиуÑе задано нулевое давление, на внутреннем радиуÑе заданы перемещениÑ, учитывающие величину объема жидкоÑти, введенного при инъекции). Материал Ñклеры предполагаетÑÑ Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ñ‹Ð¼ транÑверÑально-изотропным. Задача решаетÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ метода Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð›Ð°Ð¿Ð»Ð°Ñа, позволÑющего ÑвеÑти решение дифференциального ÑƒÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² чаÑÑ‚Ð½Ñ‹Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ Ðº решению дифференциального ÑƒÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ только по координате. РаÑÑматриваютÑÑ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ варианты поÑтановки граничного уÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð° внутреннем радиуÑе ÑферичеÑкого ÑлоÑ. Ð’ первом Ñлучае предполагаетÑÑ, что введенный дополнительный объем жидкоÑти ÑÐ¾Ñ Ñ€Ð°Ð½ÑетÑÑ Ð² Ñтекловидном теле на протÑжении времени Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑкÑперимента, во втором учитываетÑÑ Ð³Ð¸Ð´Ñ€Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÐºÐ° внутриглазной жидкоÑти. ЗавиÑимоÑть объема внутриглазной жидкоÑти от времени определÑетÑÑ Ð½ÐµÑколькими ÑпоÑобами на оÑновании Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ Ð¿Ð¾ тонографии, Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ð“. Ð. Любимовым, И. Ð. МоиÑеевой, Ð. Ð. Штейн, Е. Ð. Иомдиной (РоÑÑийÑкий журнал Ð±Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÐºÐ¸, 2012). ОпределÑетÑÑ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ коÑффициента Ñдвиговой вÑзкоÑти, при котором отклонение теоретичеÑÐºÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ Ð¾Ñ‚ ÑкÑÐ¿ÐµÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾. Показано, что при учете Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð²: Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ Ð²ÑзкоÑти и оттока внутриглазной жидкоÑти, - Ñ‚ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ñ Ð»ÑƒÑ‡ÑˆÐµ ÑоглаÑуетÑÑ Ñ ÑкÑпериментом, чем при учете одного из Ð½Ð¸Ñ .
This master thesis investigates a method for determining the shear viscosity of the sclera based on a comparison of results from mathematical modeling with experimental data from discrete measurements of the IntraOcular Pressure (IOP) during several minutes after intravitreal injection (injection into the eyeball vitreous humor) obtained by K. Kotlyar, S. Bauer, N. Plange (Russian National Ophthalmic Forum, 2013). In order to model the IOP behavior we consider a viscoelastic spherical layer under a centrally symmetric load: an external pressure is absent; the displacement of the inner boundary is specified and takes the intravitreal injection volume into account. We suppose the material of the sclera to be linear transversally isotropic. We propose to find the time-dependent IOP by applying Laplace transforms. The advantage of this method is that the partial differential equation in space-time turns into a differential equation depends only on the radial coordinate in space-Laplace-time. This work investigates the underlying system of equations with two types of boundary condition for the inner radius displacement. In the first case we suppose that the eyeball volume is constant during the time of the experiment. In the second case the displacement of the inner boundary is caused by the intraocular fluid hydrodynamics. In order to determine the intraocular fluid volume time-dependence we turn to experimental data based on the tonography method and obtained by G.A. Lyubimov, I.N. Moiseeva, A.A. Stein, E.N. Iomdina, L.A. Nazarenko (Russian journal of biomechanics, 2012). We obtained the value of the shear viscosity of the sclera corresponds to the best coincidence between the experimental data and theoretical results. We showed that it is necessary to take into account both facts: the existing sclera viscosity and the existing intraocular fluid outflow, - to have the best coincidence between experimental and theoretical functions of the IOP.
инÑÑавиÑÑеалÑÐ½Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑекÑиÑ, shear viscosity of the sclera, intravitreal injections, коÑÑÑиÑÐ¸ÐµÐ½Ñ Ñдвиговой вÑзкоÑÑи ÑклеÑÑ, ÐÑеобÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (маÑ.) ÐаплаÑа, ÐаÑемаÑиÑеÑкое моделиÑование, оболоÑка глаза, eye shell
инÑÑавиÑÑеалÑÐ½Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑекÑиÑ, shear viscosity of the sclera, intravitreal injections, коÑÑÑиÑÐ¸ÐµÐ½Ñ Ñдвиговой вÑзкоÑÑи ÑклеÑÑ, ÐÑеобÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (маÑ.) ÐаплаÑа, ÐаÑемаÑиÑеÑкое моделиÑование, оболоÑка глаза, eye shell
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
