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血流剪切力在血管新生中的作用
在血液循环中,血流对血管壁的摩擦力,即液体流动时对血管内皮接触界面产生的与血流方向一致的摩擦力,称为血流剪切力(flow shear stress,FSS).研究证实,FSS具有许多生理作用.适宜范围的FSS对血管内皮细胞的形态、功能、细胞增殖与凋亡均有良性的调控作用,具有动脉内膜保护效应而发挥抗动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)效应.近年来,成体干细胞能分化为心肌细胞及血管细胞的研究不断增多[1],FSS促血管新生作用的研究亦备受关注.本文对FSS与血管新生效应的关系和细胞分子机制作简要综述.
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Effects of Dynamic Wall Properties on Blood Flow in Stenotic Arteries
High grade stenoses may cause critical flow and mechanical conditions such as negative pressure, flow separation,high shear stress and wall compression in arteries which may be related to platelet aggregation, thrombus formation, atherosclerosis growth and plaque cap rupture which leads directly to stroke and heart attack. The exact mechanism of these events and the conditions causing them are not well understood. Blood flow is highly pulsatile.
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流体切应力对内皮细胞的作用
与血流有关的机械作用力在对血管健康状况的准确控制、动脉结构的调节和重建、动脉粥样硬化发生的部位等方面都起到很重要的作用.而这些作用主要都是通过血液流动过程中产生的切应力对内皮的作用而发生的.通过内皮对血液动力的转导和传递导致内皮细胞对流体切应力(Fluid Shear Stress:FSS)发生生物物理的、生化的和基因调控水平的反应.
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K离子通道在剪切力诱导血管内皮细胞信号转导中的作用
血液在血管中流动时对血管壁产生持续的作力,分为剪切力、周向应力和压应力[1],剪切力在心血管系统的许多病理及病理生理过程中起着重要而跃的作用[2],它可以影响血管内皮细胞的形态及功能,导致应激的和缓慢的组织应答.剪切力信号通过血管内皮细胞的转导主要通过细胞骨架与生化因的相互作用,并引起内皮细胞结构、代谢及基因表达的变化[3,4].但长期以来,剪切力诱导内皮细胞形态学和功能的改变未能受到足够的重视,本综述描述了剪切力信号转导的可能途径,重点是离子通道(特别是K+通道)对剪切力的应答以及由此引起的细胞反应.