血流变检验项目及临床意义.ppt
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1、血流变学检验项目及临床意义血流变学检验项目及临床意义血流变学的基本理论:血流变学的基本理论:v概述发展历史v血液的流变特性v血液流变学的临床应用v常用的血液流变学检测项目概述l 物体在应力的作用下可产生流动与形变,研究物物体在应力的作用下可产生流动与形变,研究物体流动与形变的科学称为流变学,研究生物体流体流动与形变的科学称为流变学,研究生物体流动特性的学科称为生物流变学。动特性的学科称为生物流变学。l 血流变学是生物流变学的一个重要分支,主要研血流变学是生物流变学的一个重要分支,主要研究血液流动特性、血细胞的流变性(包括形变学、究血液流动特性、血细胞的流变性(包括形变学、聚集性和粘附性等)、血
2、液凝固性、血细胞之间聚集性和粘附性等)、血液凝固性、血细胞之间及血管壁之间的相互作用,上述特性的物质基础及血管壁之间的相互作用,上述特性的物质基础在病理状态下的变化规律等。在病理状态下的变化规律等。血液的流变特性血液的流变特性(一一)1、层流、层流:血液的运动方式是流动,对于没有颗粒混:血液的运动方式是流动,对于没有颗粒混合的单一流体,若在试管内呈层状流动,则其截面合的单一流体,若在试管内呈层状流动,则其截面上的流速呈抛物线样分布,这种流体运动特性称为上的流速呈抛物线样分布,这种流体运动特性称为层。层。2、血液的粘滞性、血液的粘滞性:当相邻的两层血液之间有相对运:当相邻的两层血液之间有相对运动
3、时,会产生平行接触面的切向力,流动快的与流动时,会产生平行接触面的切向力,流动快的与流动慢的血液层之间便产生内摩擦力,通常称为血液动慢的血液层之间便产生内摩擦力,通常称为血液的粘性力。该特性称为血液的粘滞性。的粘性力。该特性称为血液的粘滞性。3、切应力、切应力:若血液流层的平行接触面积为:若血液流层的平行接触面积为S,接触面,接触面所受切向力为所受切向力为F,那么,驱动各层产生切线方向形,那么,驱动各层产生切线方向形变的力,作用于单位面积上的切向力变的力,作用于单位面积上的切向力F/S,就称为,就称为切应力,用切应力,用表示。表示。4、切应变和切变率切应变和切变率:液体分层流动中,在切向力的:
4、液体分层流动中,在切向力的作用下,液层之间有一速度梯度,两流层间流动距作用下,液层之间有一速度梯度,两流层间流动距离差与两流层间的距离之比称为切应变或切变。切离差与两流层间的距离之比称为切应变或切变。切应变随血液流动时间而成比例的增加,这一随时间应变随血液流动时间而成比例的增加,这一随时间变化的切应变称为切变率,用变化的切应变称为切变率,用表示。表示。血液的流变特性血液的流变特性(二二)5、牛顿粘滞定律及粘度牛顿粘滞定律及粘度:某些液体流动时,切应力:某些液体流动时,切应力与切变率与切变率之比为一常数,即之比为一常数,即/=,此为牛顿粘滞定此为牛顿粘滞定律。该常数的大小由液体的性质所决定,被称
5、为液律。该常数的大小由液体的性质所决定,被称为液体的动力黏性系数,简称黏度。在国际单位制中,体的动力黏性系数,简称黏度。在国际单位制中,切向力的单位为牛顿切向力的单位为牛顿/米米2,称为帕斯卡(,称为帕斯卡(Pa);切);切变率的单位为秒变率的单位为秒-1(S-1),因此液体黏度单位为帕),因此液体黏度单位为帕斯卡斯卡.秒,简称帕秒,简称帕.秒秒6、牛顿液体牛顿液体与与非牛顿液体非牛顿液体:在一定温度下,液体粘度:在一定温度下,液体粘度值不随切变率变化而变化,为一常数,这类流体称值不随切变率变化而变化,为一常数,这类流体称为牛顿流体。在一定温度下,液体粘度值随切变率为牛顿流体。在一定温度下,液
6、体粘度值随切变率变化而变化,这类流体称为非牛顿流体。切变率与变化而变化,这类流体称为非牛顿流体。切变率与切应力的关系为切应力的关系为=f牛顿流体的切变率与切变力间的关系牛顿流体的切变率与切变力间的关系曲线为一条通过原点的直线o返回返回 随切变率与血细胞比容的关系0.10.011101001000100000.11101000%45%90%返回非牛顿流体v对于牛顿流体为绝对黏度常数,而对于非牛顿流体,该值不为常数,可用表示,称为表现黏度。的变化规律随流体的性质不同而存在差异。v非牛顿流体包括拟塑性流体(随的增加而减少)和膨胀性流体(随的增加而增加)。血液的流变特性(三)血液的流变特性(三)v1、
7、全血式非牛顿流体,血浆是牛顿流体。、全血式非牛顿流体,血浆是牛顿流体。v2、全血有屈服应力,只有当血液所受的外部切应、全血有屈服应力,只有当血液所受的外部切应力超过该力时,血液才开始流动。力超过该力时,血液才开始流动。v3、当血细胞比容在、当血细胞比容在0.1-0.8时,全血黏度与血细胞时,全血黏度与血细胞比容呈正相关。比容呈正相关。v4、当切变率足够大(、当切变率足够大(200/S)时,全血黏度逐渐)时,全血黏度逐渐降低并趋于一渐近值,全血的流变特性趋向牛顿流降低并趋于一渐近值,全血的流变特性趋向牛顿流体。因此,在大血管中全血可看作是牛顿液体。体。因此,在大血管中全血可看作是牛顿液体。v5、
8、血浆黏度主要取决于纤维蛋白原浓度。、血浆黏度主要取决于纤维蛋白原浓度。v6、红细胞聚集性、变形性,血液、红细胞聚集性、变形性,血液PH、渗透压等对、渗透压等对血液流变特性有很大影响。血液流变特性有很大影响。血液流变学的临床应用血液流变学的临床应用v血液流变学的临床应用包括:血液流变学的临床应用包括:v一、一、全血黏度全血黏度v二、血浆黏度二、血浆黏度v三、血沉三、血沉v四、红细胞压积四、红细胞压积v五、纤维蛋白原五、纤维蛋白原v六、血脂六、血脂七、血糖七、血糖血液流变学的临床应用一、全血黏度概述 1 1、抗凝剂:一般选用肝素、乙二胺四乙酸二钾等抗凝、抗凝剂:一般选用肝素、乙二胺四乙酸二钾等抗凝
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