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狭窄微通道血栓形成的模拟:vWF增强血小板剪切活化的影响。 (英语) Zbl 1519.92054号

摘要:本研究旨在对理想狭窄中血管性血友病因子(vWF)介导的血小板剪切活化和沉积进行数值/计算模拟。血液被视为由线性流体成分和多孔固体成分(血栓)组成的多组分混合物。使用耦合的对流-反应-扩散(CRD)方程系统对混凝过程中涉及的化学和生物物种进行建模。本研究考虑了剪切应力(历史)对血小板活化的累积影响。vWF活动被建模为剪切应力累积的增强函数,并与实验观察到的vWF展开速率有关。在理想的狭窄中进行了一系列模拟,其中预测的血小板沉积在空间和时间上与先前的实验观察结果一致,包括随着膨胀角的减小血小板沉积减少。进一步的模拟表明vWF介导的血小板沉积与狭窄程度之间存在直接关系。基于这些基准模拟的成功,希望本文提出的模型可以进一步深入了解vWF介导的血栓形成,并证明对未来开发更具血液相容性的血滴设备是有用的。

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92立方 病理学、病理生理学
92立方35 生理流量
92年第35季度 与生物、化学和其他自然科学相关的PDE
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