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    呼吸门控补偿模块的代码开始加载。
    几秒钟后,终端屏幕亮了起来,显示出了算法的主界面。
    陆晨在终端上做了三项最终校验。
    超声探头信号接入正常,采样率达标。
    呼吸门控的触发阈值设定在八微米,补偿精度测试通过。
    三维重建引擎加载完毕,空间坐标系校准完成。
    所有绿灯。
    他转过身,面向方芷晴。
    “可以开始了。”
    方芷晴深吸了一口气,然后点了一下头。
    “第一只实验犬,编号D-01,送上来。”
    几分钟后,一只九公斤左右的比格犬被送上了手术台。
    麻醉已经在隔壁完成,犬的生命体征平稳,呼吸频率每分钟十二次。
    实验动物中心的技术员将犬固定在俯卧位,暴露出了腰背部的手术区域。
    陆晨站到了手术台主位,调整了显微镜的目镜距离和角度。
    赵铭站在对面担任助手。
    “脊髓损伤模型开始建立。”
    赵铭按照预定方案,在显微镜下对犬的T12到L1节段进行了精确的脊髓离断。
    这一步是标准化操作,赵铭做得很熟练。
    离断完成后,脊髓断端清晰地暴露在了术野中。
    两个断端之间留下了大约三毫米的间隙。
    “NR-7材料准备。”
    护士从四度冰箱中取出了一管经过复温处理的NR-7神经修复凝胶,递到了赵铭手中。
    赵铭在显微镜下将凝胶精确地填充到了脊髓断端之间的间隙中。
    NR-7的质地介于固态和液态之间,在体温条件下会逐渐形成三维支架结构,引导神经纤维的再生。
    但,光有材料还不够。
    材料只能提供生长的通路,真正决定修复质量的,是断端神经纤维的精确对接。
    这才是整个实验的核心。
    也是只有陆晨才能做到的事情。
    “算法系统启动。”
    陆晨的声音很平。
    终端屏幕上,三维重建引擎开始实时处理超声探头传回的信号。
    脊髓断端的微观结构在屏幕上一点点地呈现出来。
    每一根神经纤维的走向、位置、直径,都被标注得清清楚楚。
    同时,呼吸门控模块开始工作。
    屏幕右上角出现了一个实时波形图,显示着犬类呼吸运动引起的脊柱位移量。


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