Магістерські роботи (БМІ)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд Магістерські роботи (БМІ) за Дата публікації
Зараз показуємо 1 - 10 з 10
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Відкритий доступ Модель міцності зварного анастомозу тонкого кишечника при радіальному навантаженні у середовищі SolidWorks(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Берестюк, Катерина Русланівна; Лебедєв, Олексій ВолодимировичОбсяг магістерської дисертації становить 84 сторінки, 57 ілюстрації, 28 таблиць. Загалом було опрацьовано 33 літературних джерела. Актуальність теми. Доведено, що використання зварювання живих тканин дозволяє попередити багато серйозних наслідків використання шовних матеріалів, скоб та клею. Проте на сьогодні не всюди використовуюсь саме цей метод. Також в літературі відзначають важливість оцінки запасу міцності, який може мати електрозварне з’єднання при навантаженнях. В той час, дослідження зварних анастомозів кишечника з допомогою комп’ютерного моделювання відкриває широкі перспективи аналізу даних, завдяки відсутності необхідності у спеціальній матеріально-технічній базі, економії ресурсів та часу. Дана робота виконується для держбюджетної теми «Науково-технічні засади створення приладів контактного зварювання біологічних тканин імпульсами постійного струму» (№ держреєстрації 0119U100189). Термін виконання: 01.01.2019 р. – 31.12.2020 р. Мета дисертації: модель комп’ютерного дослідження міцності зварних анастомозів кишечника при радіальному навантаженні. Задачі дисертації: – дослідити методи та засоби проведення зварювання живих тканин, підібрати необхідні параметри для моделювання 3D-моделі тонкої кишки та процесу зварки; – за допомогою програмного комплексу SolidWorks змоделювати навантаження на шов при одномоментній зварці тонкої кишки для розрахунку параметрів деформованих анастомозів; – провести моделювання радіальних навантажень кишечника зі зварним анастомозом, та розрахувати значення відповідних деформацій; – дослідити електричні та термічні процеси, що відбуваються при високочастотній одномоментній зварці кишкових анастомозів; – проаналізувати отримані дані та зробити висновки щодо проведеної роботи. Об’єктом дослідження є модель тонкої кишки зі зварним анастомозом. Предметом дослідження є міцність кишки зі зварним анастомозом, геометричні характеристики зварного шва, реакція кишки зі зварним анастомозом на радіальний розтяг, теплові та електричні процеси при зварці. В ході написання роботи було розроблено 3D-модель у програмному комплексі SolidWorks та проведено дослідження з використанням таких доповнень, як SolidWorks Simulation та SolidWorks EMS. Наукова новизна. У роботі розкрито можливість дослідження міцності зварних анастомозів за допомогою комп’ютерного моделювання, виявлено доцільність заміни живого матеріалу в дослідженнях на комп’ютерну модель, досліджено перспективи використання 3D-моделей для визначення точних характеристик розмірів швів та міцності, анімації процесів, що відбуваються в організмі людини. Практична значимість пов’язана з перспективою проведення досліджень зварних швів та процесів, що відбуваються з анастомозом при функціонуванні в організмі людини за допомогою комп’ютерних технологій, що у свою чергу, може значно скоротити витрати часу та матеріальних засобів на дослідження, а також збільшити їх точність.Документ Відкритий доступ Система вимірювання деформації біологічних тканин та біосумісних матеріалів при стисненні(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Осіпов, Роман Сергійович; Дубко, Андрій ГригоровичСтруктура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновку, переліку посилань, 2 додатку. Повний обсяг роботи становить 79 сторінок, міститься 37 ілюстрацій, 22 таблиць. Загалом опрацьовано 50 джерел. Актуальність теми роботи. Розроблювана система, на відміну від аналогів, створюється на основі загальнодоступних технологій та матеріалів. Це дозволяє: досягнути високої якості налагоджування системи для проведення конкретного експерименту; мати широкі можливості модернізації. Модульна структура дозволяє з легкістю проводити заміну будь-якого блоку системи. Мета роботи. Створення системи для дослідження механічних властивостей біоматеріалів, проведення експерименту на біологічних тканинах та аналіз отриманих даних. Задачі: − модернізація існуючого прототипу: усунення недоліків механічної частини первинного прототипу, а також заміна мікроконтролера ATmega328 (плата Arduino NANO) на більш швидкодіючий та надійний; − написання програмного забезпечення для контролера (для управління контролером та обробки даних на персональному комп’ютері); − проведення серії експериментів на біологічних тканинах; − визначення математичних функцій реакції досліджуваних зразків на деформацію; − обробка отриманих результатів. Об’єкт дослідження. Модуль Юнга біологічних тканин та біосумісних матеріалів. Предмет дослідження. Система вимірювання деформації біологічних тканин та біосумісних матеріалів при стисненні. Методи дослідження. Під час роботи було використано програмне забезпечення SolidWorks, Comsol, Mbed OS, NI LabVIEW 2020, MS Excel. Наукова новизна одержаних результатів. Було проведено серію експериментів на реальних біологічних тканинах та аналіз отриманих результатів, який передбачає визначення відповідності емпіричних даних теоретичним, а також визначення математичної моделі, яка більш точно описує реакцію біологічних тканин на деформацію. Практичне значення одержаних результатів. Створена система вимірювання деформації біологічних тканин та біосумісних матеріалів при стисненні може бути використаний в подальшому для проведеня досліджень на кафедрі біомедичної інженерії та у навчальному процесі загалом для дослідження механічних параметрів біологічних тканин. Апробація результатів дисертації. результати роботи були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції «СІЕТ-2020». Магістерська робота виконувалась згідно напрямку наукової діяльності кафедри – науково-дослідницької роботи «Лабораторно-діагностичний комплекс для дослідження біофізичних параметрів і функціональних змін організму людини», державний реєстраційний номер 0119U103861.Документ Відкритий доступ Система для неінвазивного вимірювання рівня глюкози в крові людини(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Кондратенко, Наталія Олександрівна; Делавар-Касмаі, МохаммадОбсяг пояснювальної записки становить 74 сторінки, міститься 31 ілюстрацію, 17 таблицю. Загалом опрацьовано 20 джерел. Актуальність: Для ефективного лікування цукрового діабету, потрібен регулярний, а бажано безперервний аналіз рівня цукру в крові пацієнта. Для такого аналізу частіше всього використовуються глюкометри і монітори рівня цукру. Перший прилад дає дискретне значення, непридатне для ефективного лікування, а другий – хоча дає якісні неперервні значення, але як і перший є інвазивним. Можливість визначати рівень глюкози в крові хворих на цукровий діабет без інвазивного втручання, є перспективним направленням. Мета: Знайти закономірність між рівнем глюкози в крові і голосовим спектром; побудувати модель для визначення рівня глюкози в крові людини. Завдання: Аналіз вимог; Проектування; Вибір обладнання та методів аналізу; Збір даних; Фільтрування і сортування даних; Первинний аналіз даних; Вибір методу машинного навчання; Побудова моделі; Створення стартап проекту.Документ Відкритий доступ Блок прецизійного вимірювання температури головного мозку у зоні оптичного опромінення(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Цибань, Юрій Олегович; Зубчук, Віктор ІвановичТема магістерської дисертації: “Блок прецизійного вимірювання температури головного мозку у зоні оптичного опромінення”. Обсяг дисертації становить 63 сторінку, міститься 17 таблиць, 15 рисунків. Загалом опрацьовано 38 джерело. Актуальність: Робота є частиною проекту між двома науковими закладами Korea Institute of Science and Technology(KIST) та Korean advanced Institute of Science and Technology(KAIST), що включає в себе створення приладу з наступними функціями: ● запис електрофізіологічного сигналу головного мозку; ● реалізація оптичного опромінення ділянки головного мозку; ● вимірювання температури опромінюваної ділянки головного мозку за допомогою масиву фотодіодів. Завдання даної роботи є створення інтегральної мікросхеми для вимірювання струму та перетворення його в цифровий сигнал для вимірювання температури . Метою МД є розробка інтегральної мікросхеми для вимірювання струму датчиків температури. Завдання: • Розробка електрично-принципової схеми • Підтвердження виконання функції • Розташування та створення топології • Після топологічна симуляція • Виготовлення прототипу інтегральної мікросхеми • Створення програмного забезпечення для керування чіпом. • Лабораторні випробування створеного протопипу системи. Об’єкт дослідження: методи і засоби контролю температури ділянки мозку під час терапії оптичним опроміненням. Предмет дослідження: засоби перетворення температури у електричний сигнал, підсилення, фільтрації, перетворення у цифрову форму і технічна реалізація блоку вимірювання температури. Методи дослідження – використання пакетів прикладних програм для створення принципово електричної схеми, проведення симуляції роботи системи, створення топології системи. Основні результати: сформовано технічні вимоги до прототипу, розроблено принципову електричну схему, розроблено топологію інтегральної мікросхеми, розроблено топологію друкованої плати блоку, виготовлено прототип інтегральної мікросхеми, створено програмний продукт для роботи з розробленим прототипом, проведені випробування прототипу в лабораторії.Документ Відкритий доступ Навігаційні ендо-імпланти для променевої терапії(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Матвєєва, Ілона Олегівна; Максименко, Віталій БорисовичТема магістерської дисертації: «Навігаційні ендо-імпланти для променевої терапії». Обсяг пояснювальноої записки 75 сторінок, міститься 17 ілюстрацій, 17 таблиць. Загалом опрацьовано 33 джерела. Актуальність: для пухлин в рухливих органах важливим етапом є встановлення міток для гарної візуалізації пухини, рівню її залягання в органі, визначення її об’єму та синтопії пухлини, визначення суміжних критичних органів як перед лікуванням так і безпосередньо під час проведення лікування, тому задача полягає в тому, щоб зміщення пухлини від початкових координат на зображеннях під час сеансу не впливало на лікування та анатомо-топометричноу інформацію, радіобіологічні параметри і допустимі рівні навантаження на критичні органи та необхідно вибрати оптимальну комбінацію лікування, тобто пучки апарату повинні зміщуватися разом з пухлиною одночасно. Мета: розробка спеціальних біодеградованих рентгенконтрастних міток для покращення якості лікування пухлин в органах, що можуть зміщатися від початкових координатах під час проведення сеансу лікування променевої терапії. Для досягнення мети сформовані такі завдання: 1. Провести літературний огляд всіх рентгенконтрастних та біодеградованих матеріалів, які використовуються в медицині та провести порівняльну оцінку матеріалів. 2. Дослідити рентгенконстрастність матеріалу під час проведення КТ для безпосередньо його подальшого використання в лікуванні. 3. Провести порівняльну характеристику матеріалів після проведення КТ – діагностики в живій тканині. 4. Вибрати необхідний матеріал за даними досліжень. 5. Сконструювати мітку. Об’єкт дослідження: покращення якості променевого лікування онкопатологій в органах, що можуть зміщатися від початкових координатах під час проведення сеансу. Предмет дослідження: спеціальні біодеградовані рентгенконтрастні навігаційні ендо-імпланти. Наукова новизна одержаних результатів. В роботі запропонований новий матеріал для внутрішніх орієнтаційних міток для вирішення найголовнішого завдання ПТ – отримання якісних та сучасних технологій планування та лікування шляхом отримання чітких анатомно-топометричних знімків органу – мішені кожного сеансу за рахунок розробки біодеградованих рентгенконтрастних міток для пухлин в рухливих органах під час променевого лікування хворих. Основні результати: проведено літературного огляду рентгенконтрастних матеріалів, які використовуються в медицині, проведення порівняльну оцінку матеріалів, досліджено поведінку матеріалів під час проведення КТ – дігностики; вибрано найкращий матеріал для рентгенконтрастних навігаційних ендо-імплантів; сконструйовані мітки за допомогою SolidWorks 2018.Документ Відкритий доступ Модель зварного анастомозу тонкого кишечнику при повздовжньому навантаженні в середовищі SolidWorks(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Сивець, Анастасія Юріївна; Лебедєв, Олексій ВолодимировичТемою магістерської дисертації «Модель зварного анастомозу тонкого кишечнику при повздовжньому навантаженні в середовищі SolidWorks». Обсяг магістерської дисертації складає 80 сторінки, містить 64 ілюстрацій, 22 таблиці, 3 додатки. Загалом було опрацьовано 36 літературних джерел. Актуальність: процес перевірки міцності на розрив є одним з узгоджених показників для порівняльної фізичної характеристики. Показовими є результати порівняння електрозварного анастомозу з іншими видами міжкишкових анастомозів, які свідчать, про кращу герметичність утвореного анастмозу [1]. Досі не є встановленим як саме відбуваються фізичні процеси при розтягу електрозварного міжкишкового анастомозу. Тому викоритсання програмного комплексу SolidWorks є доцільним в даному випадку, тому що він дозволяє точно оцінити необхідні параметри. Дана робота виконується для держбюджетної теми «Науково-технічні засади створення приладів контактного зварювання біологічних тканин імпульсами постійного струму» (№ держреєстрації 0119U100189). Термін виконання: 01.01.2019 р. – 31.12.2020 р. Мета магістерської дисертації є дослідження процесів, що відбуваються під час зварювання біологічної тканини та під час подальшого повздовжнього навантаження. Задачі магістерської дисертації: − дослідити метод зварювання біологічних тканин, сучасний його стан та перспективи розвитку; − створити моделі ділянок тонкого кишечнику с місцем електрозварного міжкишкового анастомозу; − змоделювати процеси, які відбуваються при розтягу моделі в залежності від заданих параметрів та проаналізувати їх; − змоделювати процеси, які відбуваються під час зварювання ділянок тонкого кишечнику. В ході написання магістерської дисертації було створено 3-D модель електрозварного анастомозу в середовищі SolidWorks та проводено дослідження за допомогою його додатків SolidWorks Simulation та SolidWorks EMS. Наукова новизна. В данній роботі показано можливість використання побудованої 3-D модель електрозварного анастомозу в середовищі SolidWorks тим самим замінюючи необхідність використання біологічного матеріалу тварин. Практична значимість результатів полягає в тому, що показано доцільність використання компютерного моделювання для проведення досліджень на електрозварному анастмозі тонкого кишечнику, що полегшує роботу дослідника та зменшує час та інші витрати на проводення самого дослідження.Документ Відкритий доступ Комплекс на основі машинного навчання для визначення динаміки температурних градієнтів поверхні серця і коронарних судин(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Шапошник, Ольга Геннадіївна; Шликов, Владислав ВалентиновичТема магістерської дисертації: «Комплекс на основі машинного навчання для визначення динаміки температурних градієнтів поверхні серця і коронарних судин». Обсяг роботи становить 104 сторінок, міститься 33 ілюстрацій, 11 формул, 15 таблиць. Загалом опрацьовано 52 джерела. Мета: Система на основі машинного навчання для автоматизацій аналізу термограм в динаміці, яка дає можливість оцінити успішність проведення операції на відкритому серці. Задачі: 1. Порівняти декілька методів класифікації термознімків та обрати оптимальний для виявлення градієнта температури, який вищий за 3 градуси. 2. Розробити спосіб класифікації термознімків серця для виявлення певних патологій, коли градієнт температури більше за 3 градуси Цельсія, використовуючи сучасні методи машинного навчання. 3. Розробити систему динамічного аналізу на основі нейронної мережі та визначити показники результативності проведення операції на відкритому серці. 4. Спроектувати та розробити інтерфейс цієї системи, який забезпечить зручне та інтуїтивно зрозуміле користування. 5. Проаналізувати методи покращення алгоритму класифікації нейронної мережі. Основні результати: було здійснено аналіз сучасних методів машинного навчання та на їх основі побудовано класифікатор для визначення градієнтів температури серця з точність 65% та на цій основі розроблено програмний додаток для динамічного аналізу термограм з можливістю надати кількісну характеристику успішності операції з ішемічними ушкодженнями серця.Документ Відкритий доступ Прилад для підготовки міоцитів для дослідження експресії каналу Piezo1 методом ПЛР(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Умаров, Денис Васильович; Беспалова, Олена ЯрославівнаТема магістерської дисертації: «Прилад для підготовки міоцитів для дослідження каналу Piezo1 методом ПЛР». Обсяг звіту становить 105 сторінок, міститься 28 ілюстрацій. Загалом опрацьовано 55 джерел. Актуальність роботи: поширеність каналу Piezo1 в різних типах тканин та його участь у механочутливості є актуальним питанням. Дослідження Piezo1 та його локалізації в організмі відіграють важливу роль у подальшому розумінні багатьох життєвих процесів. Відділ НМФ Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця отримав грант на дослідження йонних каналів родин Piezo та TRPV. Експериментальна частина практики проводилася у Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, відділ нервово-м`язової фізіології, лабораторія молекулярної фізіології рецепторів та іонних каналів. Мета даної роботи: дослідити експресію та функції каналу Piezo1 у гладеньких міоцитах детрузора щура. Для досягнення мети сформовані такі завдання: 1. Провести огляд літературних джерел, що описують дослідження клітин фізіологічними методами; проаналізувати літературні джерела, що стосуються досліджень механочутливості тканин сечового міхура. 2. Провести електрофізіологічні досліди із гідродинамічної активацією клітин, провести кальциметричні досліди із активацією клітин дотиком. 3. Провести дослідження із застосуванням методу ПЛР та розробити прилад для забезпечення проведення Single-cell-ПЛР.Документ Відкритий доступ Засоби магнітотерапії, для лікування цукрового діабету та інших захворювань(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Сирохман, Олександр Вікторович; Зубчук, Віктор ІвановичТема магістерської дисертації: «Засоби магнітотерапії, для лікування цукрового діабету та інших захворювань». Обсяг роботи становить 80 сторінок, міститься 31 ілюстрацій, 19 формул, 27 таблиць. Загалом опрацьовано 51 джерела. Актуальність зумовлена потребами: неінвазивного впливу на підшлункову залозу, для підвищення якості життя. Мета: розробка дешевого та високоефективного пристрою для лікування цукрового діабету. Завдання: 1. Здійснити огляд профільної літератури за темою роботи. 2. На засадах оглянутої літератури обрати інформативний метод дослідження. 3. Підібрати елементи для створення і експерементального приладу впливу на підшлункову залозу 4. Продемоснтрувати робочу модель випромінювача магнітного поля. 5. Провести аналіз придатного програмного забезпечення. 6. Розробити проект стартапу. Об’єкт дослідження рефлекторно-сегментарні зони для магнітної терапії. Предмет дослідження інсулінозалежні точки Е10-15. Методи дослідження: фонограмний метод реєстрації цукру в корвіполягає в наступному: частотний спектр сигналів проходить через підсилювач і піддається дискретизацій формі, швидке перетворення Фурє, отримуємо набор гармонік, який порівнюється з базою еталонів, в в цьому результаті отримуємо певний коефіцієнт кореляції. Для аналізу отриманих результатів було використано базу даних з еталонами заідомо хворих пацієнтів. Основні результати: було виконано аналіз та огляд, на його основі сформульовано медико-технічні вимоги та розроблено структуру схеми магнітостимулятора. Проведено комп’ютерне моделювання електричної принципової схеми і перевірено правильність її роботи у середовищі Workbench Pro 5.12. Протестовано програмне забезпечення, та підтверджено його працездатність.Документ Відкритий доступ Програмно-апаратний комплекс для оцінки характеристик кровотоку(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Феч, Олександра Олександрівна; Козяр, Василь ВасильовичСтруктура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновку, переліку посилань, 1 додатку. Повний обсяг роботи становить 89 сторінок, міститься 39 ілюстрацій, 27 таблиць. Загалом опрацьовано 46 джерел. Актуальність теми роботи. Дослідження кровообігу людини має важливе значення для діагностики та прогнозування патологічних станів у кардіології. Але динамічний характер досліджуванної системи, труднощі врахування всіх її особливостей, сторонні впливи, обмежені можливості техніки ускладнюють діагностику. Тому актуальним є удосконалення систем детектування, розшифровки і обробки сигналів діагностичних приладів, що дасть змогу оптимізуючи існуючі в медичних закладах, а також в закладах освіти, засоби, виявити особливості центральної та регіонарної гемодинаміки і здійснити прийняття обгрунтованих рішень в кардіології. Мета роботи. Розробка програмно-апаратного комплексу для оцінки характеру кровотоку людини на основі аналогового ультразвукового допплерівського приладу. Задачі: – опрацювати літературні джерела щодо особливостей дослідження кровотоку та існуючих методів обробки сигналів; – обрати метод детектування і обробки сигналу приладу; – реалізувати метод засобами електронно-обчислювальної техніки; – реалізувати спряження між приладом і програмним забезпеченням; – розробити віртуальну модель сигналу та обробити отримані дані; – розробити стартап-проект. Об’єкт дослідження. Засоби дослідження кровотоку людини. Предмет дослідження. Ультразвуковий допплерівський вимірювач швидкості кровотоку. Методи дослідження. Ультразвукова допплерографія, методи спекрального аналізу, під час виконання розрахунків, отримання зображень та розробки коду було використано програмне забезпечення MicroCap 12, DipTrace, NI LabVIEW 2020, PcLab2000LT. Наукова новизна одержаних результатів. Створений програмно-апаратний комплекс надає необхідний інструментарій для отримання, обробки та аналізування даних кровотоку з гнучким налаштуванням та можливістю адаптації програмного забезпечення під різні засоби детектування. Практичне значення одержаних результатів. Створений програмно-апаратний комплекс для оцінки характеристик кровотоку людини може бути використаний в подальшому для проведеня досліджень на кафедрі біомедичної інженерії та у навчальному процесі загалом для дослідження кровотоку людини та принципів функціонування допплерівських приладів. Апробація результатів дисертації. результати роботи були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні системи та технології в медицині» ISM-2020. Магістерська робота виконувалась згідно напрямку наукової діяльності кафедри – науково-дослідницької роботи «Лабораторно-діагностичний комплекс для дослідження біофізичних параметрів і функціональних змін організму людини», державний реєстраційний номер 0119U103861.