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[科普中國]-旋動流現(xiàn)象

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血流動力學(xué)研究發(fā)現(xiàn),主動脈弓處的血流呈單渦旋動流態(tài)(如圖1所示),像這種現(xiàn)象稱為旋動流現(xiàn)象。

1.旋動流現(xiàn)象描述血流動力學(xué)研究發(fā)現(xiàn),主動脈弓處的血流呈單渦旋動流態(tài)(如圖1所示),像這種現(xiàn)象稱為旋動流現(xiàn)象。

主動脈弓呈一圓弧雨傘柄狀,幸運的是,它的彎曲是呈空間三維螺旋狀,不像河道在一個平面的上的彎曲(河道的彎曲是河沙在河道彎曲處淤積的根源)。正是這一空間三維螺旋構(gòu)形,使得升主動脈處的血流呈旋動流態(tài)。主動脈弓處血流的旋動是大自然‘形態(tài)與功能統(tǒng)一(Form Follows Function)’的高度體現(xiàn),是升主動脈血管管壁光滑沖刷以防止動脈粥樣硬化形成的保證。

近年來人們對血流的這種旋動現(xiàn)象產(chǎn)生了越來越多的興趣。研究發(fā)現(xiàn),血流的旋動現(xiàn)象不僅僅存在于主動脈,在動脈系統(tǒng)其他部位也存在。Caro 等使用核磁共振血管造影術(shù)研究血液流動,發(fā)現(xiàn)右髂總動脈的血液流動方式是逆時針旋動流,但是在左邊卻是順時針的。Stonebridge 等通過血管內(nèi)窺鏡,在人的腹股溝動脈中觀測到旋動流, 且首次提出在人外周動脈中具有旋動流的觀點。為了證明這種觀點,他們采用多重彩色多普勒技術(shù),觀察左總股動脈、右總股動脈、遠端股淺動脈三處的血液流態(tài)。盡管觀察到血液流動旋轉(zhuǎn)的方向不同,但是在收縮期,在所有的受試者中都觀察到旋動分量的存在。此外,人們還在冠狀動脈中觀察到旋動流。更有趣的是,人們發(fā)現(xiàn)腿部大動脈和冠狀動脈的內(nèi)壁表面具有一些像螺線一樣的內(nèi)壁結(jié)構(gòu),甚至冠脈中動脈粥樣硬化狹窄也會形成螺線結(jié)構(gòu)。正是這些螺線結(jié)構(gòu),使得這些動脈內(nèi)的血流呈旋動流態(tài)。Uchida等的血管內(nèi)窺鏡觀察研究表明,冠脈中螺線狀的動脈狹窄結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的層流旋動流有利于穩(wěn)定血流、抑制流動分離,從而可能具有抑制動脈粥樣硬化斑塊加速惡化的功能(通常,動脈粥樣硬化斑塊的形成會造成流動分離的產(chǎn)生,加速斑塊的進一步惡化)。

  1. 旋動流產(chǎn)生的原因在Kilner的研究中,作者利用內(nèi)徑為3mm的透明塑料管進行了體外模擬,結(jié)果表明,如果將管道彎曲成平面彎曲形狀的時候,管道內(nèi)形成明顯的雙渦旋流動,即二次流。而如果將管道彎成空間的彎曲形狀,模擬主動脈弓的三維回旋構(gòu)型,則會破壞原有的雙渦二次流的流態(tài),最終形成一個單渦的旋動流。這一簡單體外實驗的結(jié)果證實:扭曲成三維空間形狀的彎曲管內(nèi)會形成單渦的旋動流。Kilner的研究證實了扭曲的彎管形狀和脈動流態(tài)會在彎曲處形成單渦旋動流和回流效應(yīng)(retrograd flow)。

Yearwood等利用更加復(fù)雜的體外模型,即保持了主動脈彎曲,撓度(非平面特征),錐度(隨著流動截面減小的特征)的幾何特征,來研究主動脈內(nèi)的旋動狀態(tài),認為旋動流還受到主動脈彎曲和撓度的影響。Chandran等研究了心臟瓣膜對于主動脈流動的影響。Shahcheraghi等研究非定常情況下主動脈中的流動狀態(tài)。Suo jin的研究則發(fā)現(xiàn),血管的運動,特別是隨心臟周期性跳動所作的周期性空間運動也與旋動流的產(chǎn)生有密切的關(guān)系。

總之,動脈血管內(nèi)旋動流態(tài)的形成原因非常復(fù)雜,目前尚無非常明確的結(jié)論。但是從已有的研究可知,血管的空間構(gòu)型、空間運動、血管順應(yīng)性、脈動條件下脈搏波傳播與反射等都是影響到血流旋動狀態(tài)的重要因素。

  1. 旋動流的生理意義1)掃除漩渦區(qū)、分離區(qū)、血流紊亂區(qū),使血流更加穩(wěn)定。

通常情況下,血流的脈動性、血管的彎曲形狀等因素極易引起流動分離現(xiàn)象。而主動脈弓內(nèi)旋動流的一個主要功能就是消除或減弱流動分離和紊亂。以主動脈弓處的旋動流態(tài)為例,因為旋動流的切向速度會沿主動脈弓內(nèi)側(cè)壁面掃過,從而避免發(fā)生流體因向前的動量而發(fā)生與內(nèi)側(cè)壁面分離。

2)提高壁面剪切力,抑制動脈粥樣硬化、內(nèi)膜增生、血栓粘附等疾病的發(fā)生。

因為不同的流態(tài)會改變主動脈內(nèi)壁面的剪切力分布,特別是在血流量不變的情況下,旋動流態(tài)可以明顯提高壁面剪切力的大小和分布,更好地抑制動脈粥樣硬化、內(nèi)膜增生、血栓粘附等疾病的發(fā)生。

3)增加對分叉血管的血液灌注。

以主動脈弓處的旋動流態(tài)為例。在主動脈弓的頂端,血流方向會發(fā)生急劇轉(zhuǎn)變,對流加速度會達到重力加速度的1.35倍。這一加速度會對主動脈弓頂端產(chǎn)生非常大的壓力,從而實現(xiàn)對主動脈弓頂端幾個分叉血管的有效血流灌注。這一靠主動脈弓自身彎曲產(chǎn)生的對流加速度進行強化的有效灌注方式在心臟收縮期會起到很明顯的作用。但是如果在舒張期,血流速度變慢,甚至出現(xiàn)部分回流效應(yīng)。這個時候維持分叉血管有效灌注的對流加速度很可能由分叉處的旋動流提供。因為雖然在舒張期血流速度慢,但是局部旋動流的流動半徑要遠小于主動脈弓的彎曲半徑,因此同樣會產(chǎn)生較大的對流加速度,從而保持對主動脈弓頂端產(chǎn)生較大的灌注壓力。

4)影響血液與血管壁之間的物質(zhì)傳輸。

Caro的最新研究結(jié)果表明,旋動流可以增加血液內(nèi)氧氣向動脈血管壁內(nèi)的傳輸。同時根據(jù)Deng等人的濃度極化理論,旋動流態(tài)還會影響到致動脈粥樣硬化類脂質(zhì)(如:LDL等)在血管壁的沉積速度。國內(nèi)的鄧小燕、劉肖等利用數(shù)值模擬的方法詳細分析了主動脈弓內(nèi)的旋動流態(tài)對LDL及氧氣物質(zhì)傳輸?shù)挠绊?。旋動流可以抑制致動脈粥樣硬化類脂質(zhì)(LDL)向動脈血管壁的沉積,同時,可以增加氧氣向血管壁的傳輸。

  1. 旋動流原理的應(yīng)用旋動流原理的應(yīng)用正越來越受到人們的關(guān)注,英國的Caro等人已經(jīng)根據(jù)此原理設(shè)計出了可以產(chǎn)生旋動流的螺旋形人造血管(SwirlGraft. Veryan Medical Ltd,London,UK),中國的鄧小燕、孫安強等人提出了可以產(chǎn)生偏心搭橋效果的人工血管設(shè)計概念。在搭橋血管end-to-side端的形狀設(shè)計方面,人們也試圖利用旋動流原理:鄧小燕等人設(shè)計了S型搭橋血管模型,可以在被搭橋血管內(nèi)產(chǎn)生明顯的旋動流,提高搭橋吻合口底面血管內(nèi)壁受的剪切力,并將血流振蕩區(qū)域推后。T.V. How等人設(shè)計了一種非平面的搭橋模型,同樣在被搭橋血管內(nèi)產(chǎn)生了明顯的旋動流。另外,陳增勝在腔靜脈濾器設(shè)計中考慮到了血流流態(tài)的因素,試圖將旋動流原理用于腔靜脈濾器介入治療中,加速栓子的溶解。

擴展閱讀[1] 姜宗來,樊瑜波,《生物力學(xué):從基礎(chǔ)到前沿》,科學(xué)出版社,2010.

[2] Bogren, H. G., and M. H. Buonocore. 4D magnetic resonance velocity mapping of blood flow patterns in the aorta in young vs. elderly normal subjects. J. Magn. Reson. Imaging 10:861–869, 1999.

[3] Burk, J., P. Blanke, Z. Stankovic, A. Barker, M. Russe, J. Geiger, A. Frydrychowicz, M. Langer, and M. Markl. Evaluation of 3D blood flow patterns and wall shear stress in the normal and dilated thoracic aorta using flow-sensitive 4D CMR. J. Cardiovasc. Magn. Reson. 14:84, 2012.

[4] Caro, C. G., N. J. Cheshire, and N. Watkins. Preliminary comparative study of small amplitude helical and conventional ePTFE arteriovenous shunts in pigs. J. R. Soc. Interface 2:261–266, 2005.

[5] Caro, C. G., D. J. Doorly, and M. Tarnawski. Non-planar curvature and branching of arteries and non-planar-type flow. Proc. R. Soc. Lond. A 452:185–197, 1996.

[6] Caro, C. G., A. Seneviratne, K. B. Heraty, C. Monaco, M. G. Burke, R. Krams, C. C. Chang, P. Gilson, and G. Coppola. Intimal hyperplasia following implantation of helical-centreline and straight-centreline stents in common carotid arteries in healthy pigs: influence of intraluminal flow. J. R. Soc. Interface 11:20130578, 2014.

[7] Xiao Liu, Anqiang Sun, Yubo Fan, Xiaoyan Deng. Physiological Significance of Helical Flow in the Arterial System and its Potential Clinical Applications. Ann Biomed Eng. 2014, [Epub ahead of print]

[8] 劉肖,孫安強,占帆,陳增勝,鄧小燕. 動脈血流旋動原理在人造血管研制和血管移植術(shù)中的應(yīng)用. 醫(yī)用生物力學(xué). 25(5)334-337, 2010

[9] Morbiducci U., Ponzini R., Grigioni M., et al. Helical flow as fluid dynamic signature for atherogenesis risk in aortocoronary bypass: A numeric study. J Biomech,40:519–534,2007

[10] Sun AQ, Fan YB, Deng XY. Intentionally induced swirling flow may improve the hemodynamic performance of coronary bifurcation stenting. Catheterization and Cardiovascular Interventions , 79:371–377, 2012

[11] Zheng, TH; Wen, J; Jiang, WT; Deng, XY; Fan, YB. Numerical investigation of oxygen mass transfer in a helical-type artery bypass graft. COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING. 17(5) :549-559, 2014

[12] Zhan F, Fan YB, Deng XY. Effect of swirling flow on platelet concentration distribution in small-caliber artificial grafts and end- to- end anostomoses. Acta Mechanica Sinica;27 (5):833-839, 2011

[13] Liu X, Fan YB, Deng XY, Zhan F. Effect of non-Newtonian and pulsatile blood flow on mass transport in the human aorta. Journal of Biomechanics;44:1123-1131, 2011

[14] Chen ZS, Fan YB, Deng XY, Zhai XP. A New Way to Reduce Flow Disturbance in Endovascular Stents: A Numerical Study. Artificial Organs;35(4):392-7, 2011

[15] Chen ZS, Fan Z, Fan YB, Deng XY. A novel way to reduce thrombus build-up in vena cava filters. Catheterization and Cardiovascular Interventions;78(5):792-8, 2011

[16] Wen J, Zheng TH, Jiang WT, Deng XY, Fan YB. A comparative study of helical-type and traditional-type artery bypass grafts: numerical simulation. ASAIO Journal;57(5):399-406,2011

[17] Liu X, Fan YB, Deng XY. Effect of spiral flow on the transport of oxygen in the aorta: a numerical study. Ann Biomed Eng;38(3):917-926, 2010

本詞條內(nèi)容貢獻者為:

孫安強 - 講師 - 北京航空航天大學(xué)生物與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院