植入永磁支架的可渗透微血管内磁性药物靶向输运的理论模型及捕获率研究
发布时间:2017-09-27 20:23
本文关键词:植入永磁支架的可渗透微血管内磁性药物靶向输运的理论模型及捕获率研究
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【摘要】:磁性药物靶向是将磁性药物粒子通过口服或注射的方式送至血管内,并使其在磁场装置的作用下在病灶区集聚的一种癌症治疗方法。磁性药物靶向技术的关键问题是如何提高药物粒子在靶部位癌细胞处的聚集程度,从而减轻抗癌药物对正常细胞、组织的毒副作用,达到增强疗效的目的。本文针对微血管中的磁性药物靶向输运问题建立了两个理论模型。其中,模型一将微血管视为可渗透的刚性圆柱直管,微血管内的血液视为由血浆、刚性红细胞颗粒组成的两相流体,基于两相混合流体、渗流力学和输运理论,研究了磁性药物粒子在永磁材料支架作用下的靶向输运。在此模型中,考虑了两相界面之间的动量交换效应、红细胞分布效应、血管壁渗透效应以及药物粒子与红细胞之间的弹性碰撞效应,利用Navier-Stokes方程建立了微血管内两相流体运动控制方程,并考虑了微血管壁渗透及组织液流动对血管内血液流动的影响;同时,采用Boltzmann方程描述药物粒子在微血管内的随机运动状态。通过对模型方程的无量纲化、离散化、迭代求解,得到了血浆压力及流速分布、磁场力分布、药物粒子分布、不同参数下的捕获率等。结果表明:药物粒子捕获率随着磁感应强度的增大呈非线性增加;血浆速度增加则会使得捕获率迅速减小;捕获率随药物粒子半径增加呈近似线性递增;而血管壁渗透性越强则越有利于载药粒子的聚集。模型二考虑了红细胞的变形,将其视为生物膜泡,利用生物膜泡的曲面弹性理论给出了红细胞形状方程;血浆在红细胞与渗透微血管内壁间流动,采用润滑理论建立了血浆压力控制方程;再结合上一模型中的组织液压力控制方程、Boltzmann方程,从而研究了在红细胞可变形情况下的磁性药物靶向输运。通过数值方法求解模型方程,得到的数值结果表明:血管半径越大,红细胞形变程度越小,药物粒子捕获率越小;而渗透参数越大,红细胞越不容易变形,捕获率则越高;红细胞速度增大会使得红细胞发生更大变形,捕获率降低;红细胞膜的弯曲刚度越大,显然其变形能力就越小,捕获率越高;红细胞膜的表面张力越大,其变形程度越大,药物粒子的捕获率越低。
【关键词】:磁性药物靶向 渗透微血管 刚性颗粒 生物膜泡 捕获率
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:R96
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 变量说明10-12
- 第一章 绪论12-18
- 1.1 磁性药物靶向概述12-14
- 1.1.1 磁性药物靶向的系统组成12-14
- 1.1.2 磁性药物靶向的工作机理14
- 1.2 磁性药物靶向的研究现状14-16
- 1.2.1 血流动力学14-15
- 1.2.2 磁性药物靶向输运15-16
- 1.2.3 目前理论模型中存在的不足16
- 1.3 研究目的与意义16-17
- 1.4 本文的主要研究内容17
- 1.5 本章小结17-18
- 第二章 磁性药物靶向输运的理论基础18-28
- 2.1 流体动力学方程18-21
- 2.1.1 连续性方程18-19
- 2.1.2 纳维-斯托克斯方程19-21
- 2.2 多孔介质与渗流21-22
- 2.2.1 多孔介质21
- 2.2.2 达西定律21-22
- 2.3 生物膜泡曲面弹性理论22-23
- 2.3.1 细胞膜简介22-23
- 2.3.2 生物膜的自发曲率模型23
- 2.4 静磁场23-25
- 2.4.1 分子电流与磁偶极子23-24
- 2.4.2 矢势及其微分方程24-25
- 2.4.3 磁偶极子在静磁场中的受力25
- 2.5 输运理论及输运方程25-27
- 2.5.1 输运理论简介25-26
- 2.5.2 输运方程26-27
- 2.6 本章小结27-28
- 第三章 微血管内红细胞为刚性颗粒的磁性药物靶向输运模型28-51
- 3.1 前言28
- 3.2 论模型28-35
- 3.2.1 两相流控制方程28-30
- 3.2.2 组织液压力控制方程30-31
- 3.2.3 药物粒子的受力31-32
- 3.2.4 药物粒子输运的Boltzmann方程32-35
- 3.2.5 药物粒子的捕获率35
- 3.3 模型方程处理35-41
- 3.3.1 无量纲化35-37
- 3.3.2 离散化37-41
- 3.4 数值求解方法与过程41-44
- 3.4.1 数值求解方法41-43
- 3.4.2 数值求解过程43-44
- 3.5 数值结果与讨论44-50
- 3.5.1 血浆压力与流速分布45-46
- 3.5.2 药物粒子所受磁场力分布46-47
- 3.5.3 药物粒子分布47-48
- 3.5.4 模型参数对药物粒子捕获率的影响48-50
- 3.6 本章小结50-51
- 第四章 微血管内考虑红细胞变形的磁性药物靶向输运模型51-69
- 4.1 前言51
- 4.2 理论模型51-55
- 4.2.1 血浆压力控制方程52-54
- 4.2.2 红细胞形状方程54-55
- 4.2.3 模型中的其它方程55
- 4.3 模型方程处理55-58
- 4.3.1 无量纲化55-57
- 4.3.2 离散化57-58
- 4.4 数值求解方法与过程58-61
- 4.4.1 数值求解方法58-60
- 4.4.2 数值求解过程60-61
- 4.5 数值结果与讨论61-68
- 4.5.1 血浆压力与流速分布62-63
- 4.5.2 药物粒子分布63
- 4.5.3 模型参数对红细胞变形的影响63-66
- 4.5.4 模型参数对药物粒子捕获率的影响66-68
- 4.6 本章小结68-69
- 第五章 总结与展望69-71
- 5.1 总结69
- 5.2 展望69-71
- 致谢71-72
- 参考文献72-75
【参考文献】
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1 季静;韩颖;化罗明;郭明;史雅楠;;大剂量甲氨蝶呤化疗副作用观察及处置[J];医学研究与教育;2012年06期
2 张吉林;洪广言;倪嘉缵;;单分散磁性纳米粒子靶向药物载体[J];化学进展;2009年05期
3 陈铀;郭萍;;靶向输运磁性载药颗粒的研究进展[J];数理医药学杂志;2008年01期
4 吕萍;;化疗毒副作用及其人性化护理[J];护士进修杂志;2008年03期
5 田洁;周俊;逄秀娟;;磁靶向给药系统的制备研究进展[J];中国药剂学杂志(网络版);2007年04期
6 辛胜昌;李忠彦;吴新荣;;磁性靶向药物的研究进展[J];医药导报;2006年07期
7 朱瀛,陆伟根;磁性微球和磁性纳米粒的研究进展[J];中国医药工业杂志;2005年09期
,本文编号:931740
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