血栓非线性黏度性质研究
发布时间:2021-03-05 10:25
目的根据真实血栓的实验数据,建立血栓流变学黏度模型,初步实现血栓分类。方法采用旋转式流变仪检测离体1 h血栓黏度与剪切速率的关系。通过实验数据拟合已知的黏度模型。结果血栓流变学实验表明,血栓呈剪切变稀的假塑性流体特征,采用幂律方程和Herschel-Bulkley方程拟合血栓黏度随剪切速率变化曲线,发现Herschel-Bulkley方程拟合精度更高;在此基础上,对方程中初始屈服应力(τ0)参数进行讨论和分析,以τ0=500 Pa为指标初步划分了血栓类型。结论从某种意义上为临床取栓提供了生物力学判断依据,为研究血栓内部成分提供了理论参考。
【文章来源】:介入放射学杂志. 2020,29(07)北大核心
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
临床获取血栓实物
实验获得血栓在温度为37℃时、剪切速率自1 s-1至100 s-1变化下的黏度曲线,不同血栓样本黏度虽有所差异,但整体变化规律基本一致。以血栓样本1共5次实验曲线为例(图2,为使曲线图更加清晰直观,纵轴刻度按照对数规律变化),由图可知血栓黏度随剪切速率增加而降低,黏度在剪切速率为10 s-1左右时下降幅度最大,在较高剪切速率范围内下降趋势较为缓和,总体表现为剪切变稀的假塑性流体;血栓黏度同时受到实验次数的影响,随着实验次数增加而逐步下降,曲线走势基本不随实验次数增加而变化。Surendra[10]在生物流体力学研究中指出,血液可被认为是幂律流体或Herschel-Bulkley流体;以此为基础,为进一步描述血栓黏度-剪切速率流变曲线,考虑应用描述假塑性流体黏度的常用模型幂律方程和Herschel-Bulkley方程。2.1 模型选择
8例血栓样本的τ0"随实验次数下降表现出两种不同趋势,图3(1)中4例样本第1次实验得到的τ0虽有一定差别,但数值均较大,意味着样本本身黏度较大,仅在受到较大应力时才会流动,变化曲线体现出很强的非线性;图3(2)中4例样本τ0均较小,说明样本本身黏度较小,随实验次数变化规律接近于线性。总体上,随着实验次数增加,血栓样本内部流变性质均发生一定程度变化,即使在放置一段时间后也未完全恢复。τ0值大小可在一定程度上反映不同血栓样本内部成分的差异,影响后续实验中τ0"随实验次数变化的规律。若取初次实验与末次实验数据点对曲线作割线,所得割线斜率如下表4。割线斜率反映样本初始屈服应力随实验次数增加的变化速度,可看出8例样本曲线割线斜率大小基本可划分为两种状况。图3(1)中4例样本τ0均大于500 Pa,割线斜率值较高且相互差值较大;图3(2)中4例样本τ0均小于500 Pa,割线斜率值较低且较为集中,τ0具体数值可参见表2。根据现有样本,可初步以τ0=500 Pa为界限,推测τ0>500 Pa样本中不含钙化成分,变化规律如图3(1),τ0≤500 Pa样本中含有钙化成分,变化规律如图3(2)。对于τ0较大的血栓样本,如样本1、2、4、7,前2次实验对血栓流变属性影响较大,实验次数>3后τ0"基本可视为随实验次数线性下降。5次试验后8例样本τ0"均已接近于0,即黏度也是以极低数值在很小范围内变化。根据已有样本实验数据对两种不同试验情况进行拟合,得出τ0"=(N,τ0)函数如下:
本文编号:3065048
【文章来源】:介入放射学杂志. 2020,29(07)北大核心
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
临床获取血栓实物
实验获得血栓在温度为37℃时、剪切速率自1 s-1至100 s-1变化下的黏度曲线,不同血栓样本黏度虽有所差异,但整体变化规律基本一致。以血栓样本1共5次实验曲线为例(图2,为使曲线图更加清晰直观,纵轴刻度按照对数规律变化),由图可知血栓黏度随剪切速率增加而降低,黏度在剪切速率为10 s-1左右时下降幅度最大,在较高剪切速率范围内下降趋势较为缓和,总体表现为剪切变稀的假塑性流体;血栓黏度同时受到实验次数的影响,随着实验次数增加而逐步下降,曲线走势基本不随实验次数增加而变化。Surendra[10]在生物流体力学研究中指出,血液可被认为是幂律流体或Herschel-Bulkley流体;以此为基础,为进一步描述血栓黏度-剪切速率流变曲线,考虑应用描述假塑性流体黏度的常用模型幂律方程和Herschel-Bulkley方程。2.1 模型选择
8例血栓样本的τ0"随实验次数下降表现出两种不同趋势,图3(1)中4例样本第1次实验得到的τ0虽有一定差别,但数值均较大,意味着样本本身黏度较大,仅在受到较大应力时才会流动,变化曲线体现出很强的非线性;图3(2)中4例样本τ0均较小,说明样本本身黏度较小,随实验次数变化规律接近于线性。总体上,随着实验次数增加,血栓样本内部流变性质均发生一定程度变化,即使在放置一段时间后也未完全恢复。τ0值大小可在一定程度上反映不同血栓样本内部成分的差异,影响后续实验中τ0"随实验次数变化的规律。若取初次实验与末次实验数据点对曲线作割线,所得割线斜率如下表4。割线斜率反映样本初始屈服应力随实验次数增加的变化速度,可看出8例样本曲线割线斜率大小基本可划分为两种状况。图3(1)中4例样本τ0均大于500 Pa,割线斜率值较高且相互差值较大;图3(2)中4例样本τ0均小于500 Pa,割线斜率值较低且较为集中,τ0具体数值可参见表2。根据现有样本,可初步以τ0=500 Pa为界限,推测τ0>500 Pa样本中不含钙化成分,变化规律如图3(1),τ0≤500 Pa样本中含有钙化成分,变化规律如图3(2)。对于τ0较大的血栓样本,如样本1、2、4、7,前2次实验对血栓流变属性影响较大,实验次数>3后τ0"基本可视为随实验次数线性下降。5次试验后8例样本τ0"均已接近于0,即黏度也是以极低数值在很小范围内变化。根据已有样本实验数据对两种不同试验情况进行拟合,得出τ0"=(N,τ0)函数如下:
本文编号:3065048
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