第6章 血液流變物理2 血液的流變性質(zhì)_第1頁
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文檔簡介

1、16.2血液的流變性質(zhì)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(nèi),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(xiàn)黏度相對黏度和比粘度還原黏度6789Casson方程Copley等發(fā)現(xiàn)人和牛的血液的流變性質(zhì)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(guān)

2、,比積臨界值,正常人為6.5%,超過臨界值則正相關(guān)。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(nèi)的表觀黏度,發(fā)現(xiàn)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(jīng)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(zhuǎn)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(zhuǎn)效應。開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)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(xiàn)逆轉(zhuǎn)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(huán)。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(xiàn)象稱為觸變性。多數(shù)純膠體并不顯示觸變性,但加入適當濃度

4、的電解質(zhì)或非電解有機物質(zhì),則大部分膠體會呈現(xiàn)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(jié)構(gòu)變化。機械擾動撤除,經(jīng)一定時間后流體恢復其原有的結(jié)構(gòu)狀態(tài)。流體的流動曲線具有滯后環(huán)。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(shù)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(xiàn)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(fā)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(xiàn)象稱為應力松弛。應變發(fā)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(xiàn)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(xiàn)象稱為彈性滯后,形成的閉合曲線稱為滯后環(huán)。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(zhì)

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