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血液黏度和电阻抗随着切变速率的降低和血细胞比容的增加而同时增加

发布时间:2019/4/27 18:48:42 访问次数:842

   纯血(天然血液)黏度有较为明显的临床相关性。血黏度本质上会抵抗血液流动,这就使得当血液流过血管时血浆蛋白和血细胞之间产生互相摩擦。红细胞(RBC)作为血液中的主要细胞成分对于整个血液的黏度有着显著的影响c在低剪切力条件下,血细胞产生聚集,使得血液黏度急剧上升(见图4.21),同时在高剪切力条仵下,血细胞扩散变形,沿着血液流动的方向排列。除了红细胞之外,血液的黏度也受温度以及细胞变形的影响[36,37]。若液体的黏度随着流动而变化,例如血液,可称之为“非牛顿流体”。

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   在低切变速率下若血液黏度增加则意味着红细胞聚集,有引起血栓的风险。此外,不断增加的红细胞也预示着体内出现了炎症,因为炎症蛋白的出现,血液会变得更加黏稠[:,3:]。因此,获得血液黏度数据对于检测血栓和炎症有一定的帮助。

   

   因此可以看出血液的电学特性与其黏度有着较强的关联性[391。例如,血液黏度和电阻抗随着切变速率的降低和血细胞比容的增加而同时增加。血细胞比容是红细胞在整个血液体积中的相对体积浓度。血液流动(流变)系数和电学参数直接的关系较为复杂。因此,利用电学参数来衡量血液的流变特性需要对这两

者之间相互作用的原理有深刻的理解。B。Ihev[9]的博士论文对这一问题进行了详细的研究,以下我们将简单概括其主要内容。红细胞类似于两面凹下去的圆盘,其直径为7um,厚度为2um。几乎整个红细胞的重量由血红蛋白组成,血红蛋白被一层薄细胞膜(血浆膜)所包裹[40,41]c血红蛋白本身是一种球状蛋白质。其有与氧气结合的能力,因此将氧气从肺部运输到体内各组织成为了红细胞的主要功能。然而细胞膜具有电惰性。由于膜非常薄从而会导致较高的特征薄膜电容,其值为0.8uF/cm2至1uF'/cm2[42]。


   纯血(天然血液)黏度有较为明显的临床相关性。血黏度本质上会抵抗血液流动,这就使得当血液流过血管时血浆蛋白和血细胞之间产生互相摩擦。红细胞(RBC)作为血液中的主要细胞成分对于整个血液的黏度有着显著的影响c在低剪切力条件下,血细胞产生聚集,使得血液黏度急剧上升(见图4.21),同时在高剪切力条仵下,血细胞扩散变形,沿着血液流动的方向排列。除了红细胞之外,血液的黏度也受温度以及细胞变形的影响[36,37]。若液体的黏度随着流动而变化,例如血液,可称之为“非牛顿流体”。

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   在低切变速率下若血液黏度增加则意味着红细胞聚集,有引起血栓的风险。此外,不断增加的红细胞也预示着体内出现了炎症,因为炎症蛋白的出现,血液会变得更加黏稠[:,3:]。因此,获得血液黏度数据对于检测血栓和炎症有一定的帮助。

   

   因此可以看出血液的电学特性与其黏度有着较强的关联性[391。例如,血液黏度和电阻抗随着切变速率的降低和血细胞比容的增加而同时增加。血细胞比容是红细胞在整个血液体积中的相对体积浓度。血液流动(流变)系数和电学参数直接的关系较为复杂。因此,利用电学参数来衡量血液的流变特性需要对这两

者之间相互作用的原理有深刻的理解。B。Ihev[9]的博士论文对这一问题进行了详细的研究,以下我们将简单概括其主要内容。红细胞类似于两面凹下去的圆盘,其直径为7um,厚度为2um。几乎整个红细胞的重量由血红蛋白组成,血红蛋白被一层薄细胞膜(血浆膜)所包裹[40,41]c血红蛋白本身是一种球状蛋白质。其有与氧气结合的能力,因此将氧气从肺部运输到体内各组织成为了红细胞的主要功能。然而细胞膜具有电惰性。由于膜非常薄从而会导致较高的特征薄膜电容,其值为0.8uF/cm2至1uF'/cm2[42]。


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