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[00845225]白细胞与血管壁粘附的模型研究及其生物力学基础

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技术详细介绍

该项目用计算流体动力学和细胞生物力学方法相结合,从两方面分别研究白细胞与血管壁粘附的生物力学模型:一方面,将白细胞视为固体,建立了稳定粘附的白细胞与血流剪应力之间的相互作用(耦合)模型。研究白细胞粘附引起的血流阻力、压力梯度、速度分布、应力分布、流场扰动等血流动力学变化规律;探讨血液流动对白细胞变形、受力情况的影响以及相邻细胞之间力的传递规律。另一方面,将白细胞视为具有细胞核的复合液滴,提出用复合液滴模型(The compound drop model)研究牢固粘附于血管壁表面的白细胞的变形性。探讨初始接触角、外界流体雷诺数、受体与配体结合数等对白细胞的变形、流变学特性的影响。通过实验(激光测速法和流动腔法)证明,上述两种模型各具优势:固体模型能较好地反映白细胞与外界流体之间的相互作用,可以方便地研究白细胞粘附引起的血流动力学变化;复合液滴模型则更真实地反映白细胞的流变学特性(特别是其变形性)。因此,只有将二者结合起来,才能反映出白细胞粘附的生物力学特性。这从另一角度也反映出白细胞生物力学特性的复杂性。
该项目用计算流体动力学和细胞生物力学方法相结合,从两方面分别研究白细胞与血管壁粘附的生物力学模型:一方面,将白细胞视为固体,建立了稳定粘附的白细胞与血流剪应力之间的相互作用(耦合)模型。研究白细胞粘附引起的血流阻力、压力梯度、速度分布、应力分布、流场扰动等血流动力学变化规律;探讨血液流动对白细胞变形、受力情况的影响以及相邻细胞之间力的传递规律。另一方面,将白细胞视为具有细胞核的复合液滴,提出用复合液滴模型(The compound drop model)研究牢固粘附于血管壁表面的白细胞的变形性。探讨初始接触角、外界流体雷诺数、受体与配体结合数等对白细胞的变形、流变学特性的影响。通过实验(激光测速法和流动腔法)证明,上述两种模型各具优势:固体模型能较好地反映白细胞与外界流体之间的相互作用,可以方便地研究白细胞粘附引起的血流动力学变化;复合液滴模型则更真实地反映白细胞的流变学特性(特别是其变形性)。因此,只有将二者结合起来,才能反映出白细胞粘附的生物力学特性。这从另一角度也反映出白细胞生物力学特性的复杂性。

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