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。





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。


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

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

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( )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。 由预紧力 和摩擦系数 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: 。
- 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)。