这一章画得很差,我指挥nano banana pro的能力也就到这了,没精力继续完善了。反正眼科大夫能看懂意思哈,不明白的去看参考文献吧。

An image to describe post


An image to describe post


An image to describe post


An image to describe post


An image to describe post

这两张图我已经尽全力了,nano banana pro很难理解切口、松弛的外科结、活结这些概念。后来用procreate手绘了提示一下,它终于开窍一点。


An image to describe post


An image to describe post

跟nano banana pro这个猪头搏斗了太久,这个猪头就放在这里纪念吧


An image to describe post

nano banana pro无法理解垂直与肠道长轴的断端,算了,就当香肠吧


An image to describe post


讲的是这篇文献: Xue, Y., Cao, J., Feng, T. et al. Slipknot-gauged mechanical transmission and robotic operation. Nature 647, 889–896 (2025). 1

文献讲的是肠道吻合,能不能用在角膜缝合上,我也不知道,摩擦力如果太弱了,在活结上多绕几圈可能能够解决,但如果太强了,恐怕这个就没法用在角膜上。这idea首发居然是篇科幻漫画。各位同道对不起啦,赶紧去做实验吧。

漫画企划书:《第701垂直战术班:微观视界·光之结》

1. 企划概要

  • 剧名:第701垂直战术班 - Episode: Cornea (角膜)
  • 核心学习内容:基于滑结(Slipknot)的智能限力缝合技术(Sliputure)在显微眼科手术中的应用。
  • 引用文献:Nature Article: Slipknot-gauged mechanical transmission 1
  • 目标读者:对医学工程、眼科医学、精密机械感兴趣的读者。
  • 设计理念:将宏观的机械原理微缩至毫米级别,通过显微镜下的独特视角,展现“极小尺度下的力学控制”。

2. 规格设定

  • 角色
    • 导师:莫如是(代号:手术刀)—— 腹黑导师,擅长心理战和精密布局。
    • 学员:林恩(代号:海绵)—— 拥有“不会颤抖的手”的天赋,但缺乏经验的新手。
  • 画面页数:9页
  • 排版方向:竖排
  • 画面比例:3:4
  • Q版使用:否
  • 语言:简体中文
  • 页码:右下角显示
  • 色彩:全彩(强调眼球的质感、手术显微镜的冷光、角膜反射的光泽)

3. 剧情大纲

林恩在用离体猪眼进行角膜缝合训练时遭遇瓶颈:微米级的误差都会导致严重后果——缝合过紧导致角膜变形产生散光,过松则导致房水渗漏。莫如是指导他使用经过微缩化设计的 Sliputure(滑结缝合线),利用滑结的拓扑突变机制,在显微镜下实现无需凭手感的“定力缝合”,完美修复了角膜。

4. 分镜脚本详案

PAGE 1:微观的迷宫

  • 场景:黑暗的实验室,只有手术显微镜的灯光亮着。一个插着死猪眼的泡沫假人头显得有些诡异。
  • 分镜 1 (主视角):透过显微镜目镜看到的视野(圆形遮罩)。巨大的猪眼角膜上有一道裂口,显微镊(Micro-forceps)尖端看起来像巨大的钳子,正在微微颤抖。
  • 分镜 2:林恩抬头离开目镜,揉着眼睛,满脸挫败。
    • 林恩:“不行……在10倍放大下,手的一点点抖动都被放大了。力度完全没法掌握。”
  • 分镜 3:莫如是靠在旁边的实验台上,手里依旧捧着保温杯。
    • 莫如是:“角膜的厚度只有0.5毫米。你刚才那一针如果真缝下去,这只猪就是严重散光,甚至终身视力受损。”
  • 科普 UI:散光 (Astigmatism):角膜曲率不均导致光线无法聚焦。原因:缝线张力过大。

PAGE 2:失之毫厘

  • 分镜 1 (图解):角膜缝合的两难困境。
    • 左图:拉力过大 -> 角膜皱褶 -> 散光 (Astigmatism)。
    • 右图:拉力过小 -> 伤口水密性差 -> 房水流失/眼压降低 (Hypotony)。
  • 分镜 2:莫如是走近,调整显微镜参数。
    • 莫如是:“眼科手术是‘刀尖上的舞蹈’。传统医生靠几千台手术喂出来的‘手感’,但我们是工程师,我们靠数据。”
  • 分镜 3:林恩看着莫如是拿出的特制缝合线包。
    • 林恩:“数据?在这根比头发还细的线上?”

PAGE 3:被定义的力

  • 分镜 1:显微镜下的特写。一根极细的缝合线(10-0号尼龙线),末端打着一个极其精巧的滑结。
    • 莫如是:“Sliputure 不仅能缝肠子,也能缝角膜。只要调整线径和缠绕圈数,它的崩开力( FpeakF_{peak} )就能被精确设定到微牛级别。”
  • 分镜 2:全息图解展示滑结微观结构。
    • 科普 UI:微缩化 (Scaling Down):虽然尺寸变小,但拓扑力学原理不变。 FpeakF_{peak} 由预紧力 FtyingF_{tying} 和摩擦系数 μ\mu 决定。
  • 分镜 3:林恩接过显微持针器。
    • 林恩:“也就是说,不管我手怎么抖,只要拉到它‘咔’一下崩开,力度就是完美的?”

PAGE 4:显微操作

  • 场景:显微镜下操作视角。
  • 分镜 1:显微镊轻轻夹起角膜瓣,持针器带着弯针对准切口。泡沫假人头稳固不动。
  • 分镜 2:针尖穿过角膜基质层。林恩的眼神极度专注(真理之眼开启,视野中出现辅助线)。
    • 林恩(独白):“进针深度90%……出针……打结。”
  • 分镜 3:开始拉紧缝线。滑结在显微镜下缓缓收紧。

PAGE 5:视觉的“咔哒”声

  • 分镜 1 (特写):显微镜视野下的滑结。
    • 莫如是(画外音):“看着结的形状。当它从‘且’字形变成‘一’字形的那一瞬间……”
  • 分镜 2 (高光时刻):SNAP! 滑结瞬间打开,变成了一个极小的缓冲环。
    • 视觉特效:虽然听不到声音,但在显微视野中,那个瞬间的形态突变极其明显,仿佛无声的巨响。
  • 科普 UI:视觉反馈 (Visual Cue):滑结打开瞬间的形态变化是显微手术中最好的“力矩扳手”。

PAGE 6:完美的弧度

  • 分镜 1:林恩完成缝合。角膜表面恢复平整光滑。
  • 分镜 2:测试环节。林恩往角膜表面滴荧光素钠染料(Seidel Test)。
    • 林恩:“没有渗漏!而且……”
  • 分镜 3:显微镜灯光在角膜上形成一个完美的圆形光斑(Placido 环反射)。
    • 莫如是:“光斑是正圆的。说明没有造成医源性散光。张力控制完美。”

PAGE 7:不仅仅是人手

  • 场景:林恩擦着汗,看着泡沫头上的猪眼。
  • 分镜 1:林恩感叹。
    • 林恩:“这太神奇了。即使我刚才因为紧张手稍微重了一点,多余的力也被滑结吸收了。”
  • 科普 UI:缓冲带 (Buffer Zone):滑结打开后形成的松弛段,吸收过载拉力,防止组织撕裂。
  • 分镜 2:莫如是看着旁边并未启动的机械臂(暗示未来的剧情)。
    • 莫如是:“这就是为什么它适合机器人手术。机器人没有触觉,但它能‘看见’滑结打开。这根线,是给机器人装的‘眼睛’。”

PAGE 8:跨越尺度的智慧

  • 分镜 1:画面分割。左边是第一话的粗大肠道缝合线(4-0号),右边是现在的角膜缝合线(10-0号)。
    • 莫如是:“从宏观的肠道,到微观的角膜,甚至到纳米级的 DNA 分子结。物理法则在所有尺度上都是通用的。”
  • 分镜 2:林恩把这只完美的猪眼小心翼翼地取下来,放进标本瓶。
    • 林恩:“这就是‘拓扑力学’的魅力吗……”

PAGE 9:总结与彩蛋

  • 分镜 1:林恩在笔记本上画了一个眼球,并在角膜处标注了受力分析图。
    • 笔记内容Tension=Fpeak=ConstantTension = F_{peak} = Constant
  • 分镜 2:莫如是离开实验室。
    • 莫如是:“做得很漂亮。但这只猪头今晚归你了,记得处理干净。别浪费了,红烧吧。”
    • 林恩:“诶?!可是这只眼球……”
  • 分镜 3 (底部)
    • One More Thing (硬核知识点):在眼科显微手术中,除了线本身的性质,眼内压 (IOP) 的维持也是缝合张力的关键变量。Sliputure 的峰值力设定需要考虑术中的眼压环境。

5. 画面设计与视觉风格

  • 显微视角 (Microscopic View)
    • 大量使用圆形构图,模拟显微镜视野。
    • 视野内的景深极浅(浅景深),只有操作层面是清晰的,背景虚化,强调微观世界的聚焦感。
  • 色彩管理
    • 猪眼:眼白略带浑浊的灰白色,角膜是晶莹剔透的半透明质感,虹膜是暗褐色。
    • 缝合线:使用黑色或深蓝色的单丝尼龙线(Monofilament),与角膜组织形成高对比。
  • UI 特效:当滑结打开时,在显微视野中叠加明亮的青色(Cyan)高亮,代表“锁定解除/张力达标”。
  • 道具细节
    • 显微器械:显微镊和持针器必须画出那种精致、尖端极细的金属质感,与之前雷锤的大扳手形成鲜明对比。
    • 泡沫头:画出泡沫塑料特有的颗粒质感,增加实验场景的真实性(这只是个实验,不是真实手术)。

6. 读者行动建议

  • 思考题:“如果把这种线用到血管吻合术(Vascular anastomosis)中,需要考虑哪些流体力学因素?”(引导思考血流动力学与血栓形成)。