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红细胞在储存过程中聚集性持续增强
红细胞聚集是指静息状态下,红细胞之间发生的可逆的叠连,这是血液定义为非牛顿流体的重要原因之一,尤其对于低切下的血液粘度及血液流动有较大的影响。2021-12-07
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储存红细胞杨氏模量的变化
膜蛋白对力学刺激的应答可能也是产生不同结果的原因之一。红细胞杨氏模量的变化可归因于细胞骨架的变化。2021-12-07
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储存后红细胞均表现出明显的杨氏模量降低
使用PDMS小窝基底捕获红细胞,使用5%GPBS作为液体环境使红细胞维持正常的形态,通过AFM检测不同储存时间红细胞的杨氏模量。2021-12-07
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红细胞杨氏模量的实验检测
对红细胞杨氏模量的实验检测使用AFM进行。AFM于1986年由G Binnig等人发明,其检测原理为针尖在靠近、接触、压入和远离样品的过程中。2021-12-07
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红细胞储存中力学特性的变化
模型计算法使用了经典的红细胞粘附模型依据生理剪切下的红细胞伸长程度计算杨氏模量。2021-12-07
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红细胞膜的性质决定变形能力
通过红细胞形态的特点计算了红细胞尾部曲率的变化,并发现其随储存时间延长显著降低。2021-12-07
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不同储存时间的红细胞的区分
储存时间延长,红细胞变形性降低,与经典的激光衍射法等获得的结果一致,能够较好地区分不同储存时间的红细胞,具有较高分辨率。2021-12-06
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红细胞力学特性是影响血液循环的主要因素
红细胞在体外4℃储存过程中会发生损伤,但目前FDA关于储存红细胞的标准中仅对溶血率及输注24h体内存活率有明确要求2021-12-06
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储存红细胞力学特性表征
活细胞的力学性质是决定其功能正常与否的重要因素之一。2021-12-06
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细胞储存过程中血红蛋白分子结构上的改变
拉曼光谱中脱氧血红蛋白特征峰除出现在1358cm-1处,还有对应ν10和ν19的1548cm-1和1608cm-1附近,而氧合血红蛋白特征峰出现在代表ν4。2021-12-06
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