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目的 模拟DeBakey Ⅲ型胸主动脉夹层(AD)内红细胞流动,揭示红细胞流动规律,从颗粒视角解释AD危害,为治疗提供科学依据.方法 将AD血液区域模型,导入计算流体力学(CFD)软件进行大规模数值模拟.设置血液为含红细胞固态颗粒的Lagrange多相流,模拟红细胞颗粒运动,颗粒受力包含阻力、剪切升力、压力梯度力、虚拟质量力、重力,忽略热能传递.追踪红细胞轨迹与分布.结果 获得红细胞体积分数图与红细胞轨迹图.结论 假腔近心端膨胀处缺少新鲜血液涌入,血液内缓解症状有益物质与此处血管壁接触不良,导致血管壁易损伤,不易修复;此处存在低速旋涡,弯曲缠绕的红细胞轨迹显示血栓易形成.血栓可能进入真腔和假腔并黏附于血管壁,进而造成血管堵塞和破裂.AD输血和红细胞输送能力较差.

作者:张金鑫;张洪明;张立翔;张金辉

来源:介入放射学杂志 2018 年 27卷 9期

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作者:
张金鑫;张洪明;张立翔;张金辉
来源:
介入放射学杂志 2018 年 27卷 9期
标签:
主动脉夹层 多相流 数值模拟 颗粒 生物学特性
目的 模拟DeBakey Ⅲ型胸主动脉夹层(AD)内红细胞流动,揭示红细胞流动规律,从颗粒视角解释AD危害,为治疗提供科学依据.方法 将AD血液区域模型,导入计算流体力学(CFD)软件进行大规模数值模拟.设置血液为含红细胞固态颗粒的Lagrange多相流,模拟红细胞颗粒运动,颗粒受力包含阻力、剪切升力、压力梯度力、虚拟质量力、重力,忽略热能传递.追踪红细胞轨迹与分布.结果 获得红细胞体积分数图与红细胞轨迹图.结论 假腔近心端膨胀处缺少新鲜血液涌入,血液内缓解症状有益物质与此处血管壁接触不良,导致血管壁易损伤,不易修复;此处存在低速旋涡,弯曲缠绕的红细胞轨迹显示血栓易形成.血栓可能进入真腔和假腔并黏附于血管壁,进而造成血管堵塞和破裂.AD输血和红细胞输送能力较差.