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  • 发布时间: 2023-12-01
无论是动脉端还是静脉端,通过血液循环的流动都会出现类似的现象。在微循环中,血液和血浆流动受到血管壁产生的剪切应力的影响,导致部分钝化41,42。

无论是动脉端还是静脉端,通过血液循环的流动都会出现类似的现象。在微循环中,血液和血浆流动受到血管壁产生的剪切应力的影响,导致部分钝化41,42。与以峰值表示大流量的正常抛物线剖面不同,该流动剖面是钝化的,因此缺乏由快速移动的红细胞核心导致的流量峰值。

随着流速的增加,流量剖面图随着粒子上的剪切速率的增加,变得更像抛物线。这可能是由于剪切相关的粒子-粒子相互作用,通过形成缗钱状或其他聚集体,导致更高剪切力的粒子尺寸增加。

按照同样的思路,随着血管直径的减小,这些钝化的轮廓倾向于更接近一个正常的抛物线轮廓42,43。这些血管内的流动有另一个有趣的特征,在血柱和内皮膜之间存在薄层(无细胞层)。CFL包含一个由不同的糖附着在内皮膜上而形成的凝胶样表面,偶尔会被红细胞和粒细胞侵入,称为多糖包被。CFL类似于动态形成的机械系统,因为细胞和其他形成的元素由于速度梯度而远离血管壁。血液和血管壁之间的粘性介质CFL的工作原理类似于活动机械部件的润滑层。因此,CFL的存在显著降低了血流阻力。由于Segre-Silberberg效应使CFL存在成为可能,该效应描述了由于径向力作用使中性浮力粒子在中心轴管半径大约60%处产生平衡44。靠近管壁的红细胞产生的驱动力使细胞沿速度矢量的方向移动,惯性力产生垂直于速度矢量的横向运动。这种侧向运动迫使红细胞离开血管壁,在血管壁附近留下一个细胞浓度极低浓度的血浆环45,46

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