Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Технические методы и аппараты для экспресс-диагностики. Бердников А.В - 41 стр.

UptoLike

41
2.2. Реологические свойства крови и их влияние
на механизм агрегации эритроцитов
Реологияэто область механики, которая изучает особенности тече-
ния и деформации реальных сплошных сред, одними из представителей ко-
торых являются неньютоновские жидкости со структурной вязкостью.
Типичной неньютоновской жидкостью является кровь. Реология крови,
или гемореология изучает механические закономерности и особенно измене-
ния физколлоидных свойств крови в процессе циркуляции с различной ско-
ростью
и на различных участках сосудистого русла.
Движение крови в организме определяется сократительной способно-
стью сердца, функциональным состоянием кровеносного русла, свойствами
самой крови.
При сравнительно малых линейных скоростях течения частицы крови
смещаются параллельно друг к другу и оси сосуда. В этом случае поток кро-
ви имеет слоистый характер, и такое течение
называют ламинарным. Если
линейная скорость увеличивается и превышает определенную величину, раз-
личную для каждого сосуда, то ламинарное течение превращается в беспоря-
дочное, вихревое, которое называется «турбулентным». Скорость движения
крови, при котором ламинарное течение переходит в турбулентное, опреде-
ляется с помощью числа Рейнольдса, которое для кровеносных сосудов со-
ставляет приближенно 1160. Данные о
числах Рейнольдса свидетельствуют,
что турбулентность возможна лишь в начале аорты и в местах ветвления
крупных сосудов. Движение крови по большинству сосудов ламинарно.
Кроме линейной и объемной скорости кровотока движение крови по сосуду
характеризуется еще двумя важными параметрами, так называемым «напря-
жением сдвига» и «скоростью сдвига». Напряжение сдвига означает силу,
действующую
на единицу поверхности сосуда в направлении, тангенциаль-
ном к поверхности и измеряется в дин/см
2
, или в Паскалях. Скорость сдвига
измеряется в обратных секундах (с
-1
) и означает величину градиента скоро-
сти движения между параллельно движущимися слоями жидкости на едини-
цу расстояния между ними. Вязкость крови определяется как отношение на-
пряжения сдвига к скорости сдвига, и измеряется в мПас.
Вязкость цельной крови зависит от скорости сдвига в диапазоне 0,1 —
120 с
-1
. При скорости сдвига >100 с
-1
изменения вязкости не столь выражены,
а после достижения скорости сдвига 200 c
-1
вязкость крови практически не
изменяется. Величину вязкости, измеренную при высокой скорости сдвига
(более 120 — 200 с
-1
), называют асимптотической вязкостью.
Принципиальными факторами, влияющими на вязкость крови, являют-
ся гематокрит, свойства плазмы, агрегация и деформируемость клеточных
элементов. Учитывая подавляющее большинство эритроцитов по сравнению
с лейкоцитами и тромбоцитами, вязкостные свойства крови определяются в
основном красными клетками.
Главнейшим фактором, определяющим вязкость крови, является объ-
            2.2. Реологические свойства крови и их влияние
                   на механизм агрегации эритроцитов

      Реология — это область механики, которая изучает особенности тече-
ния и деформации реальных сплошных сред, одними из представителей ко-
торых являются неньютоновские жидкости со структурной вязкостью.
     Типичной неньютоновской жидкостью является кровь. Реология крови,
или гемореология изучает механические закономерности и особенно измене-
ния физколлоидных свойств крови в процессе циркуляции с различной ско-
ростью и на различных участках сосудистого русла.
      Движение крови в организме определяется сократительной способно-
стью сердца, функциональным состоянием кровеносного русла, свойствами
самой крови.
      При сравнительно малых линейных скоростях течения частицы крови
смещаются параллельно друг к другу и оси сосуда. В этом случае поток кро-
ви имеет слоистый характер, и такое течение называют ламинарным. Если
линейная скорость увеличивается и превышает определенную величину, раз-
личную для каждого сосуда, то ламинарное течение превращается в беспоря-
дочное, вихревое, которое называется «турбулентным». Скорость движения
крови, при котором ламинарное течение переходит в турбулентное, опреде-
ляется с помощью числа Рейнольдса, которое для кровеносных сосудов со-
ставляет приближенно 1160. Данные о числах Рейнольдса свидетельствуют,
что турбулентность возможна лишь в начале аорты и в местах ветвления
крупных сосудов. Движение крови по большинству сосудов ламинарно.
Кроме линейной и объемной скорости кровотока движение крови по сосуду
характеризуется еще двумя важными параметрами, так называемым «напря-
жением сдвига» и «скоростью сдвига». Напряжение сдвига означает силу,
действующую на единицу поверхности сосуда в направлении, тангенциаль-
ном к поверхности и измеряется в дин/см2, или в Паскалях. Скорость сдвига
измеряется в обратных секундах (с-1) и означает величину градиента скоро-
сти движения между параллельно движущимися слоями жидкости на едини-
цу расстояния между ними. Вязкость крови определяется как отношение на-
пряжения сдвига к скорости сдвига, и измеряется в мПа⋅с.
      Вязкость цельной крови зависит от скорости сдвига в диапазоне 0,1 —
120 с . При скорости сдвига >100 с-1 изменения вязкости не столь выражены,
     -1

а после достижения скорости сдвига 200 c-1 вязкость крови практически не
изменяется. Величину вязкости, измеренную при высокой скорости сдвига
(более 120 — 200 с-1), называют асимптотической вязкостью.
      Принципиальными факторами, влияющими на вязкость крови, являют-
ся гематокрит, свойства плазмы, агрегация и деформируемость клеточных
элементов. Учитывая подавляющее большинство эритроцитов по сравнению
с лейкоцитами и тромбоцитами, вязкостные свойства крови определяются в
основном красными клетками.
      Главнейшим фактором, определяющим вязкость крови, является объ-
                                                                        41