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目的: 研究单个活态人血红细胞在不同pH值(pH 5.8 ~ 9.0)下的膜动力学特性与携氧能力. 方法: 用新型快速显微多道分光光度技术和显微生物医学图像分析技术(fast multi-channel micro-spectrophotometer and image analysis techniques, FMIA)对红细胞形态结构、弯曲弹性模量(KC)、剪切弹性模量(μ)和吸光度(A)进行无扰、在位、实时、高灵敏度联合动态连续测量. 结果: 细胞形态随pH增大而减小;KC, μ和形状因子(roundness factor, REF)在pH 7.4~7.6时最小,随酸碱度增大而增大;A在pH 7.4最大,随酸碱度增大而减小. 结论: pH值与细胞的形态、膜的变形能力、流动特性和胞内血红蛋白分子氧合能力密切相关.

作者:阮萍;黄耀熊;屠美;林绍和

来源:第四军医大学学报 2003 年 24卷 23期

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作者:
阮萍;黄耀熊;屠美;林绍和
来源:
第四军医大学学报 2003 年 24卷 23期
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快速显微多道分光光度 显微图像分析 红细胞 pH值 膜动态特性 携氧能力
目的: 研究单个活态人血红细胞在不同pH值(pH 5.8 ~ 9.0)下的膜动力学特性与携氧能力. 方法: 用新型快速显微多道分光光度技术和显微生物医学图像分析技术(fast multi-channel micro-spectrophotometer and image analysis techniques, FMIA)对红细胞形态结构、弯曲弹性模量(KC)、剪切弹性模量(μ)和吸光度(A)进行无扰、在位、实时、高灵敏度联合动态连续测量. 结果: 细胞形态随pH增大而减小;KC, μ和形状因子(roundness factor, REF)在pH 7.4~7.6时最小,随酸碱度增大而增大;A在pH 7.4最大,随酸碱度增大而减小. 结论: pH值与细胞的形态、膜的变形能力、流动特性和胞内血红蛋白分子氧合能力密切相关.