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文档简介

生命科学技术系岳小萍3029112Hemorheology血液的流变特性§1.血液的理化性质一、血液的组成血细胞PLTWBCRBC血浆血浆蛋白:盐类:代谢产物:激素血细胞比容(HCT):血细胞在总血量中的容积百分比≈红细胞比容

血细胞压积=0.96HCT男:40—50%女:37—48%二、理化性质1.比重血浆:1.025~1.030×103N/m3红细胞:1.090×103N/m3血液:1.050~1.060×103N/m3ρRBC>ρP,静止时,比重差使RBC下沉,与血浆分开.血沉ESR:示RBC沉降快慢,是RBC聚集程度、聚集倾向的表征量。常以单位时间血浆柱高度示之。单位:mm/h2.导电性:RBC、WBC表面带有电荷,血浆中存在电解质离子3.导热性:12552J/人.天,血液具有较好的导热性影响导电性的因素:H↗、血浆浓度↗→电导率↘流动状态改变(取向、变形、轴向集中…)如:速度↗→导电性↗4.渗透压π:促使水分子从半透膜的另一侧向溶液渗透的力正常人血浆π=300mOsm/L临床规定:280~320mOsm/L等渗<280mOsm/L低渗>320mOsm/L高渗π的改变→RBC变形能力的改变5.血浆PH值:正常血浆:7.35~7.45>7.45碱中毒<7.35酸中毒PH值的改变→RBC变形能力的改变静脉血7.35,动脉血7.45,血红蛋白溶液7.39取决于:①血液缓冲系统②肺排酸功能③肾排酸保碱功能pH<6.9或>7.8,将危及生命。§2.血液粘度对切变率的依赖关系全血(46%)RBC、盐水悬浮液(46%)血浆(蛋白质7.2%)切变率(S-1)η(mPa·s)在10-2~50s-1时为拟塑性流体>50s-1时为牛顿流体→0时为固体一、与的关系曲线

↘10-2~50s-1,呈具有剪切稀化作用的拟塑性

流体,↗→↘,可用Casson公式描述。此时

叠连体的长度、数目随

↗而↘,RBC的变形和定向→↘3.低切时(→0),<,呈固体,RBC→三维网络

由0增加的过程中,血液从非牛顿流体转变为牛顿流体1.高切时,

无关,叠连体→单个RBC0.5H(%)46.0%39.0%33.2%275%21.6%19.2%10.2%0%(×10-3N/cm2)1/2013.02.01.0t=25C°低切下人血Casson图H临=6.5%τc=10-3N/m2二、屈服应力

——使血液流动的最小致流值§3.血液粘度对剪切时间的依赖关系血液的非牛特性还表现在具有粘弹性t血液的扭矩衰减曲线02010τt血液的滞后环§4.影响血液粘度的因素一、血细胞比容的影响各种下,均随H↗而↗

硬化RBC正常RBC(s-1)H0.010.0520.525.252103102101020406080102(mPa·s)(1)同一

下:

H↗,↗(2)同一H下:↗,↘正常RBC与Ringer液组成的悬浮液的与H的关系曲线实践证明:人的供氧量最佳比容为30—35%

白细胞、血小板的浓度↗→H↗→ηa↗

相同H下,大体积RBC悬浮液的>小体积RBC悬浮液的

在保证充分供氧的情况下H↗↗二、RBC变形、聚集作用的影响高切时,↗→RBC变形、沿轴取向↗→↘低切时,↗→叠连解体↗→单个RBC→↘↘

聚集变形HNNANPH=45%NP:正常血液NA:正常RBC与含11%白蛋白的血浆HN:固化RBC与含11%白蛋白的血浆1.血浆蛋白成分三、血浆粘度的影响(↗→↗)2.蛋白分子形状的影响:链状分子>球形分子

分子不对称性↗网络能力↗,所以纤维蛋白原是影响的重要成分(1)在血浆中形成网络使↗球蛋白:低切下,对↗起较大作用白蛋白:有助于缓解球蛋白的影响(2)通过表面吸附以表面的正电荷抵消RBC表面的负电荷,使RBC结成串,再通过桥联作用形成网络温度=370CRBC的压积=49%球蛋白2.2%(重量)白蛋白3.5%(重量)纤维蛋白原0.6%全血四、管壁、管径的影响生理情况下,人血管的rL=2~7μmPH值改变、血小板聚集,均可使F—L氏效应发生逆转的临界半径明显增加

r<mm时,

r↘→↘。(F—L效应)

r

<5μm时,r↘→↗↗。(F—L效应的逆转)当:rPH7.3PH7.3PH6.9PH6.0PH7.3580%80%50%血小板的聚集血小板的聚集正常法——林氏效应及其逆转五、渗透压、PH值六、温度改变RBC的变形能力→的改变T↗出汗→H↗→↗↘→↘

RBC聚集↗→↗37℃时,有最佳变形能力,49℃时变形能力完全丧失pH

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