本文综述聚焦于通过理论建模,探究在旋转磁控渗透性蛛网膜下腔导流装置中,脉冲式纳米脑脊液(NCSF)的动力学行为。研究创新性地整合了非牛顿(Casson流体模型)流变学、旋转科里奥利力、磁流体动力学(MHD)效应与多孔介质阻力等多物理场耦合机制,揭示了旋转加速、磁致阻尼(Lorentz力)及孔隙渗透性(Darcy数)如何协同调控NCSF的速度分布、壁面剪切应力与体积流量。其核心在于为优化鞘内给药(intrathecal drug delivery)与神经退行性疾病(如阿尔茨海默病、脑积水)的治疗策略,提供了基于物理干预(机械旋转与电磁刺激)的精确调控理论框架,直接服务于联合国可持续发展目标(SDG)3——促进各年龄段人群的健康福祉。