一种力–电协同驱动的细胞微流控培养腔理论模型

来源 :力学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gf930
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
细胞培养液在微流控生物反应器中受到外界物理场(如压力梯度或者电场)作用流动而产生流体剪应力,并进一步刺激种子细胞调控其内部基因的表达,从而促进细胞的分化和生长,这个过程在自然生命组织内的微管中亦是如此.考虑到细胞培养微腔隙中液体流动行为很难实验量化测定,理论建模分析是目前可行的研究手段.因此建立了矩形截面的细胞微流控培养腔理论模型,将外部的物理驱动场(压力梯度与电场)与培养腔内液体的流速、切应力和流率联系起来,分别得到了压力梯度驱动(pressure gradient driven,PGD)、电场驱动(electric field driven,EFD)及力–电协同驱动(pressure-electricity synergic driven,P-ESD)三种驱动方式下的液体流动理论模型.结果表明该理论模型与现有的实验结果基本一致,即力–电协同作用下的解答为压力梯度驱动和电场驱动结果的叠加.细胞培养腔内的流体流速、剪应力及流率幅值均正比于外部物理场强幅值,但随着压力梯度驱动载荷频率的增大而减小,随着电场驱动频率的变化不明显.在压力梯度驱动作用下,细胞贴壁处的切应力随着腔高的增大而线性增大,流率则随着腔高的增大而非线性增大,而电场驱动下的结果不受腔高的影响.生理范围内的温度场变化对压力和电场驱动的结果影响不大.另外,在引起细胞响应的流体切应力水平,电场驱动能提供较大的切应力幅值而压力梯度驱动则能提供较大的流率幅值.该理论模型的建立为细胞微流控生物反应器实验系统的设计及参数优化提供理论参考,同时也为力–电刺激细胞生长、分化机理的研究的提供基础.
其他文献
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
随着治安形势的日趋复杂,民警遭受暴力袭击的情况愈发频繁。暴力袭警事件不仅给民警带来身体上的伤害,同时也对其心理健康造成了不同程度的影响。因此,从心理学的视角分析民
商品房“一房二卖”的现象在我国目前的商品房买卖中非常常见,为了维护正常的交易秩序和社会稳定,法律有必要进行介入,在一事人遇到此类问题时提供充分的救济措施。但在我国目前
人身是主体的存在形式,是主体享有一切权利的基础。人身的含义有不同的解释与理解,本文对人身的组成加以分析并阐述了人身权的部分内容。生育权作为人身权的一种,自从《中华人民
随着改革力度的加大,经济结构的调整和完善,公有制实现形式的多样化和非公有经济的迅猛发展,一方面新建企业不断增加,职工队伍不断壮大,另一方面工会会员人数却不断减少.新建
《中华人民共和国刑法修正案(八)》将醉酒驾驶机动车纳入刑法的调整范围。醉驾入刑有广泛的民意基础,但是从法律理性的角度来看醉驾如刑应该用刑法思维来对待,而不是简单的进行判
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
本文针对中老铁路会富莱软岩隧道在施工过程中出现的大变形问题,结合大变形破坏特征,在变形区段对围岩的物理力学性质、区域地应力、围岩松动圈等主要内容开展了试验研究,分
2005年10月3日-11月1日,我在英国曼彻斯特市“英国苏曼教育中心”参加物理学科骨干教师培训班学习。回顾历时一月的物理教学培训学习.对英国的教育现状、教育体制、教育发展等