关于血管损伤机制的实验研究,由腔化气泡引起的
1Department of General Surgery, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai, China.
Ultrasonics sonochemistry
|August 24, 2023
概括
这项研究揭示了超声波化气泡如何损害血管壁. 较厚的壁面减少了微射流的速度,但泡膨胀导致血管壁面的拉伸比收缩更大.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 流体动力学 流体动力学
- 声学 声学 在声学上
背景情况:
- 超声波诱导的空洞化在医疗程序中很普遍,并可能损害血管.
- 了解这种损伤的微观机制对于安全性和有效性至关重要.
研究的目的:
- 为了研究化气泡与不同壁厚的血管模型之间的相互作用.
- 阐明化泡演变对血管壁完整性和变形的影响.
主要方法:
- 通过盐溶液中低压放电产生的化气泡.
- 使用3D分层工艺制造的血管模型 (厚度0.7-2毫米).
- 高速摄影用于观察泡-容器相互作用.
主要成果:
- 洞腔泡形态和崩时间随着墙壁厚度的增加而增加.
- 微喷射速度随着墙壁厚度的增加而下降;当气泡偏离中心时,没有观察到面向墙壁的微喷射.
- 在泡膨胀过程中,容器壁的拉伸超过了收缩;与弹性膜相比,容器模型显示了不同的变形模式.
结论:
- 船舶墙壁厚度显著影响了洞腔气泡动力学和微喷气形成.
- 化泡膨胀导致血管壁拉伸更大,造成微观损伤的风险.
- 研究结果提供了对超声波引起的血管损伤和水力动力学系统中的空洞化理论见解.


