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动脉狭窄内脂质大分子传输的实验研究:LDL的浓度极化现象 被引量:3

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摘要 理论研究结果表明:动脉狭窄远端的扰动流会增强血液与动脉壁接触面上脂质的积聚[1].为了验证这一结果,将一犬颈动脉狭窄模型作为研究对象,使用牛血清白蛋白作为示踪大分子,通过直接从动脉内壁面提取液体样品的方法对血管内壁面牛血清白蛋白的浓度进行体外测量.实验结果表明,由于渗流的发生,血管壁面白蛋白的浓度cw要高于其本体浓度co,这与我们先前的理论结果一致.测量结果同时表明,流动受扰动区域内血管壁面的大分子浓度的确发生了显著的提高.在Re(雷诺数)=50的情况下,涡漩区域内的相对浓度cw/co(即血管壁面的大分子浓度与其本体浓度之比)为(1.66±0.10),而层流区域内的相对浓度为(1.37±0.06).当Re数升高到100时,涡漩区域和层流区域内的相对浓度分别降低到了(1.39±0.07)和(1.24±0.04).研究同时发现渗流速率对白蛋白壁面浓度的影响是非常明显的,在Re=50和100,渗流速率Vw=(8.9±1.7)×10?6m/s的情况下,涡漩区域内的白蛋白壁面浓度cw要比本体浓度co分别高77%和52%,然而当渗流速率降低为Vw=(4.8±0.6)×10?6m/s的情况下,涡漩区域内的白蛋白壁面浓度cw仅比本体浓度co分别高66%和39%.综上所述,本研究进一步从实验上论证了浓度极化现象的确会在人体动脉系统中发生,流动分离点区域内的高脂质浓度层是引起动脉粥样硬化发生和发展的因素之一.
出处 《中国科学(C辑)》 CSCD 北大核心 2007年第3期293-298,共6页 Science in China(Series C)
基金 国家自然科学基金资助项目(批准号:10632010 10572017 30670517)
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参考文献19

  • 1Deng X Y, Fatouraee N, Guidoin R. Numerical simulation of low density lipoprotein (LDL) transport in arterial stenosis. Proceedings of the IASTED International Conference on Biomechanics, New York, 2004. 94--96.
  • 2Tarbell J M, Lever M J, Caro C G. The effect of varying albumin concentration on the hydraulic conductivity of the rabbit common carotid artery. Microvasc Res, 1988, 35:204--220.
  • 3Colton C K, Friedman S, Wilson D E, et al. Ultrafiltration of lipoproteins through a synthetic membrane, J Clin Invest. 1972, 51: 2472--2481.
  • 4Keller K H. The influence of shear dependent diffusion in blood on atherogenesis and thrombogenesis. In: Nerem R M. Fluid Dynamics: Aspects of Arterial Disease. Ohio: Ohio State University, 1974. 43--45.
  • 5Fry D L, Melchior G W, Mitschelen J. Effect of serum and stirring on diffusive 125I albumin and Evans blue dye uptake. Am J Physiol, 1982, 243:H708--H712.
  • 6Deng X Y, Marois Y, How T, et al, Luminal surface concentration of lipoprotein (LDL) and its effect on the wall uptake of cholesterol by canine carotid arteries. J Vasc Surg, 1995, 21: 135--145.
  • 7Wang G X, Deng X Y, Guidoin R, Concentration polarization of macromolecnles in canine carotid arteries and its implication for the localization of atherogenesis. J Biomech, 2004, 36:45--51.
  • 8Karino T, Motomiya M. Flow visualization in isolated transparent natural blood vessels. Biorheology, 1983, 20:119--127.
  • 9McKnight G S. A colorimetric method for the determination of submicrogram quantities of protein, Anal Biochem, 1977, 78: 86--92.
  • 10Deng X Y, Marois Y, Guidoin R, Fluid filtration across the arterial wall under flow conditions: Is wall shear rate another factor affecting filtration rate? Ann NY Acad Sci, 1998, 858: 105--115.

同被引文献52

引证文献3

二级引证文献12

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