跳到主页内容
美国国旗

美国政府的官方网站

Dot政府

政府意味着它是官方的。
联邦政府网站通常以.gov或.mil结尾。之前分享敏感信息,确保你在联邦政府政府网站。

Https系统

该站点是安全的。
这个https(https)://确保您连接到官方网站,并且您提供的任何信息都是加密的并安全传输。

访问密钥 NCBI主页 MyNCBI主页 主要内容 主导航
.2002年12月;283(6):H2260-7。
doi:10.11152/ajpheart.00634.2002。 Epub 2002年8月22日。

肌源性张力、反应性和强迫扩张:体外动脉肌源性行为的三阶段模型

附属公司
免费文章

肌源性张力、反应性和强迫扩张:体外动脉肌源性行为的三阶段模型

乔治·奥斯尔等。 美国生理学杂志心循环生理学. 2002年12月.
免费文章

摘要

肌源性行为普遍存在于阻力动脉和小动脉中,涉及血管内压力引起的动脉收缩。这一过程通常通过使用来自不同区域循环的空心加压动脉段在体外进行研究。我们提出了一个由三个相互关联但不可分离的阶段组成的肌生成性综合模型:1)肌生成张力(MT)的初始发展,2)肌生成对随后的压力变化(MR)的反应,以及3)高透壁压力(FD)下的强迫扩张。这三个阶段跨越跨壁压力的生理范围(例如,MT,40-60 mmHg;MR,60-140 mmHg,FD,大脑动脉中>140 mmHg),其特征是细胞溶质钙([Ca(2+)](i))发生明显变化,这与动脉直径或血管壁张力不平行,因此,建议存在额外的监管机制。具体地说,MT的发展伴随着[Ca(2+)](i)的大量(200%)升高以及管腔直径和管壁张力的降低,而MR与相对较小的[Ca(2+)](ii)增量有关(整个压力范围内<20%)尽管壁张力和力产生显著增加,但直径几乎没有变化。FD的特点是[Ca(2+)](i)显著增加(>50%),产生的力完全丧失,壁张力迅速增加。该模型的实用性在于,它提供了一个框架,用于比较不同大小和解剖来源的血管的肌源性行为,并用于研究支配血管平滑肌机械传导和有助于调节外周阻力的潜在细胞机制。

PubMed免责声明

类似文章

引用人

  • 一种评估大脑小动脉压力诱导血管张力的新模型。
    Coccarelli A、Pant S、Polydoros I、Harraz OF。 Coccarelli A等人。 生物技术模型机械双醇。2024年2月;23(1):271-286. doi:10.1007/s10237-023-01774-7。Epub 2023年11月4日。 生物技术模型机械双醇。2024 PMID:37925376 免费PMC文章。
  • 死亡相关蛋白激酶3调节脑动脉的肌源性反应。
    Turner SR、Al Ghabkari A、Carlson DA、Chappellaz M、Sutherland C、Haystead TAJ、Cole WC、MacDonald JA。 Turner SR等人。 实验生理学。2023年7月;108(7):986-997. doi:10.1113/EP090631。Epub 2023年4月21日。 实验生理学。2023 PMID:37084168 免费PMC文章。
  • 海马血管供应及其在血管性认知障碍中的作用。
    约翰逊AC。 约翰逊AC。 中风。2023年3月;54(3):673-685. doi:10.1161/STROKEAHA.122.038263。Epub 2023年2月27日。 中风。2023 PMID:36848422 免费PMC文章。 审查。
  • 建立反应性充血模型以更好地了解和评估微血管功能:技术综述。
    Coccarelli A,Nelson医学博士。 Coccarelli A等人。 Ann Biomed Eng.2023年3月;51(3):479-492. doi:10.1007/s10439-022-03134-5。Epub 2023年1月28日。 Ann Biomed Eng.2023年。 PMID:36709231 免费PMC文章。 审查。
  • 血管机械传导。
    Davis MJ、Earley S、Li YS、Chien S。 Davis MJ等人。 《生理学评论》,2023年4月1日;103(2):1247-1421. doi:10.1152/physrev.00053.2021。Epub 2023年1月5日。 《生理学评论》2023。 PMID:36603156 免费PMC文章。 审查。

出版物类型

LinkOut-更多资源