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文檔簡介
1、16.2血液的流變性質血液的非牛頓性血液的黏度Casson方程與屈服應力Fahraeus-Lindqvist效應血液的觸變性與黏彈性26.2.1血液的非牛頓性血漿和水一樣屬于牛頓型流體,其黏度屬于牛頓型黏度。Q-P曲線,在較高的壓力變化范圍,血液和血漿一樣具有牛頓型流體的流動性;但在低壓力變化范圍內,血液顯示出非牛頓型流體的流動性。34曲線a56.2.2血液的黏度全血粘度和表現黏度相對黏度和比粘度還原黏度6789Casson方程Copley等發現人和牛的血液的流變性質與Casson公式很吻合,令 cccckkkk則有令,220010屈服應力即 ,分析最小切應力值,也稱致流應力值。血細胞比積有關
2、,比積臨界值,正常人為6.5%,超過臨界值則正相關。血漿蛋白(纖維蛋白原)cc 時,當0c時,當)(1H11B36. 01112Fahraeus-Lindqvist效應Fahraeus-Lindqvist測量了血液在不同管徑的玻璃圓管內的表觀黏度,發現管徑大于1mm時,血液的粘度不隨管徑的變化而改變;小于1mm時,血液的表觀黏度隨管徑的減小而降低。直接原因是當血液從一直徑較大的血管流經細小的分支血管時,流入的血漿比例增加,分支血管中的紅細胞比積較大血管中的要小,故血液的表觀黏度因紅細胞比積減小而降低,稱F-L效應。13F-L逆轉效應F-L效應揭示血液表觀黏度隨管徑減小而降低,但這種變化效應是有
3、一定限度的,當管徑減小到與紅細胞直徑相當或更小時,血液的表觀黏度不再隨管徑減小而降低,相反隨管徑減小而急劇增高,稱為逆轉效應。開始發生逆轉效應的管徑稱為臨界管徑或臨界半徑。管徑大于臨界管徑時,存在F-L效應,反之出現逆轉效應。14臨界半徑同一機體的各個不同部位有不同大小的臨界半徑,最小為2m,最大50m,正常情況下為23m。影響臨界半徑的因素有多種,如pH、血小板聚集、紅細胞比積、紅細胞變形性與聚集性等。臨界半徑增大將導致血液灌流不足,進而導致紅細胞變形能力降低,形成惡性循環。15血液的觸變性凝膠被搖振后液化,當其靜止后又恢復成凝膠,這種現象稱為觸變性。多數純膠體并不顯示觸變性,但加入適當濃度
4、的電解質或非電解有機物質,則大部分膠體會呈現出觸變性。16觸變性特性當某一機械擾動施于流體,能引起流體等溫結構變化。機械擾動撤除,經一定時間后流體恢復其原有的結構狀態。流體的流動曲線具有滯后環。171819黏彈性物體同時具有粘性和彈性,即說明該物體具有黏彈性。一些大分子和多數生物流體不僅具有粘性而且具有彈性。血液是非牛頓流體,其非牛頓性的一個重要表現是它不僅具有粘性而且具有彈性,即血液是黏彈性流體。20流體黏彈性特點流體突然發生應變時,若應變保持一定,則相應的應力將隨時間的增加而減小,這種現象稱為應力松弛。應變發生時,若應力保持一定,流體的應變將隨時間的增加而增大,這種現象稱為蠕變。對流體作周期性的加載和卸載,則加載時的應力-應變曲線與卸載時的應力-應變曲線不重合,這種現象稱為彈性滯后,形成的閉合曲線稱為滯后環。21意義血液的黏彈性是血液的重要流變性,同其他流變性一樣是血液各組員的物理化學性質
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