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本文利用微吸管实验方法,研究了pH值,乳酸,肾上腺素和能量物质对大鼠运动力竭前后多形核中性粒细胞(Polymorphonclear neutrophils,PMNs)粘弹性的影响。结果发现随着乳酸浓度、肾上腺素浓度的增加,大鼠PMN粘弹性参数发生不同程度的增加,变形性发生相应的变化;随着pH值从 7.4下降到6.4,PMN粘弹性参数逐渐增大;但是PMN粘弹性不受葡萄糖和ATP浓度的影响。 相似文献
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目的大量的研究表明;运动尤其是力竭性运动后血液的生理生化特性、宏观血液流变特性以及红细胞、血小板流变特性将发生明显的改变;运动和免疫有着密切的关系;研究表明,过量的运动对免疫系统造成损伤、基干白细胞特别是PMNs(Polymorphonuclear neutrophils,PMNs)的特殊生理功能地位,本文将对运动力竭后微循环中白细胞粘附行为进行研究,更深一步探讨运动性疲劳机制。方法以游泳方法建立大鼠模拟运动力竭模型,运用活体显微电视录像系统观察肠系膜微循环并录像。选择单个无分枝的毛细血管后微静脉和细静脉作为研究对象,运用计算机图像处理系统回放分析肠系膜微循环观察图像,测定微血流动力学参数;管径(D)、白细胞粘附数目、白细胞滚动速度(Vwbc)、白细胞变形指数(DI)。结果观察到在不同的血管管径范围下所对应的大鼠运动力竭后白细胞粘附在静脉/毛细血管内皮细胞表面上的数目明显高于正常组.大鼠运动力竭后肠系膜微静脉中白细胞的滚动速度由正常状态的88.99±26.32(μm/s)降为54.24±17.29(μm/s),减少了39,04%,差别显著(P<0.05);大鼠运动力竭后肠系成微循环中白细胞变形指数由正常状态的 相似文献
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蒋稼欢 《北京生物医学工程》1997,16(4):219-222,227
在Strahler分级法的基础上,以狗胆道系统的灌注模型为材料,测量了胆管树上8个级别的分支的几何参数:分支数Nn、分支直径Dn及分支长度Lno分析计算发现:Nn、Dn和Ln与级别数n之间均可用指数函数来描述。随后的分析引入分形几何的概念,认为胆管树是一种分形结构,其显著特征是在不同尺度下所表现出来的自相似性。根据分形理论,利用上述得到的几何参数变化规律,估算出了狗胆管树的分维数D。 相似文献
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背景:后交叉韧带对人膝关节结构的稳定以及功能的发挥起着重要作用.与内侧副韧带相比,损伤后的后交叉韧带难以很好的自我愈合,甚至会导致半月板撕裂和软骨损伤.为了提高后交叉韧带的愈合能力,这就需要寻找新的途径来再生和修复损伤的后交叉韧带.近年来的研究表明,赖氨酰氧化酶在组织损伤修复过程中起到非常重要的作用,但其在后交叉韧带修复过程中的分子机制研究尚未涉猎.目的:观察与滑膜细胞共培养后交叉韧带成纤维细胞中赖氨酰氧化酶基因的表达.方法:将第4代的后交叉韧带成纤维细胞和滑膜细胞分别种植于6孔板和Tanswel 中.实验分为2组,即后交叉韧带成纤维细胞与滑膜细胞共培养组和后交叉韧带成纤维细胞单层培养组.培养6 h后,提取总RNA,通过半定量PCR和实时定量PCR检测单层培养组和共培养组中后交叉韧带成纤维细胞中赖氨酰氧化酶基因表达.结果与结论:与单层培养组相比,赖氨酰氧化酶、赖氨酰氧化酶样蛋白1、赖氨酰氧化酶样蛋白2、赖氨酰氧化酶样蛋白3和赖氨酰氧化酶样蛋白4的基因表达在共培养的后交叉韧带细胞中都明显升高,分别增加了1.1,1.4,1.1,1.3,1.1倍(P 〈0.05).单层培养组家族成员在单层培养和共培养中表达情况的差异性,说明细胞之间的相互作用会影响后交叉韧带组织的损伤修复,对后交叉韧带损伤修复的机制研究有极其重要的参考价值. 相似文献
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目的:设计一种基于JAVA手机的便携式心电监护仪的心电信号采集模块。方法:心电采集模块采用低功耗51单片机为控制核心,通过心电信号的采集、放大、滤波、A/D转换以及红外通讯接口5个模块,实现心电信号的采集及与JAVA移动手机之间的通信。结果:设计的采集模块具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声、增益可控等优点,可实现心电信号无失真采集和与手机间进行红外线通信。结论:该心电信号采集模块成本低、体积小、耗电少,适合患者自身携带和医务工作者使用。 相似文献
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大鼠运动力竭后中性粒细胞粘弹性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文将多形核中性粒细胞模拟为一各向同性的均质粘弹性球形固体。利用球谐函数法求解大鼠运动力竭前后中性粒细胞在小变形条件下的蠕变问题。理论计算所得的大鼠运动力竭前后中性粒细胞表面位移响应与微管吸吮实验结果吻合较好。本文结果显示大鼠运动力竭后中性粒细胞弹性模量K1 、K2 和粘性系数 μ分别比运动前增加 118%,59%和 71%,提示力竭性运动对中性粒细胞粘弹性有明显影响。文章还对中性粒细胞蠕变问题的时效关系作了研究。 相似文献
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将一种含有定义在微米量级水下上的特征图形的橡胶模压印在全表面特殊类型的烷硫醇自组装单分子层上,从而形成许多具有确定形状与尺寸的岛,这些岛可以供作胞外基质吸附与细胞贴附的“抛锚地”。通过这项技术,有可能将目标细胞放置到一个预定的位置上并它们排成相隔距离一定的阵列,从而有可能规约它们的形状,对细胞延展程度的限制给人们提供了控制细胞生长与蛋白质分泌的一种机会。这种方法在个是很简单的并且有很灵活的可适应性 相似文献