剪切速率对血液凝结的传播的影响,使用微流体学和数值模拟来确定
Matthew K Runyon1, Christian J Kastrup, Bethany L Johnson-Kerner
1Department of Chemistry and Institute for Biophysical Dynamics, The University of Chicago, 929 East 57th Street, Chicago, Illinois 60637, USA.
Journal of the American Chemical Society
|February 28, 2008
概括
液体流调节血液凝固的传播. 在小通道中,抑制剂防止凝血,而在大通道中,剪切速率或降低的血栓生成控制了它,为血栓形成治疗提供了洞察力.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 生物化学 生物化学
- 流体动力学 流体动力学
背景情况:
- 血液凝固是一个复杂的过程,对血液静止至关重要,但与血栓形成有关.
- 了解凝血传播的调节对于治疗血栓性疾病至关重要.
- 流体动力学在调节凝血级联进展中的作用仍然是积极研究的领域.
研究的目的:
- 通过微流体实验和数值模拟,研究液体流对血液凝结传播的影响.
- 阐明道几何和流量条件调节凝血的机制.
- 为血栓形成管理提出体内可测试的假设.
主要方法:
- 使用人类血进行微流体实验.
- 数字模拟用于模拟凝血动态.
- 调查不同的通道体积与表面的比率.
- 对剪切速率和血栓度影响的分析.
主要成果:
- 凝血的传播是根据通道体积与表面的比率来不同的调节.
- 表面结合的抑制剂控制在小通道中的凝血.
- 在较大的通道中,剪切速率或降低的血栓生成抑制或减缓了凝血.
- 结果与反应-扩散机制预测一致.
结论:
- 液体流量,剪切率和血栓水平是血液凝固传播的关键调节者.
- 拟议的表面到深静脉血栓 (DVT) 发展的体内机制.
- 建议在复发性血栓瘤中使用血栓激素抑制剂的潜在治疗策略.


