ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ транспорта Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ воздСйствиСм эритроцитов

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠΠ°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ систСмы гСмостаза приводят ΠΊ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΡΠΌΠ΅Ρ€Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ опасным состояниям, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‚ΠΎΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ (Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ гСмостатичСской Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ) ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΠ· (Π΅Ρ‘ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ). Π’Π²ΠΈΠ΄Ρƒ ΠΆΠΈΠ·Π½Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ваТности гСмостатичСской систСмы для ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² Π΅Ρ‘ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ, Π½Π° ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ устройства, ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² рСгуляции гСмостаза ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΡƒ способов ΠΈΡ… ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ ΠΊΠΎΠ»Π»ΠΎΡΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ транспорта Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ воздСйствиСм эритроцитов (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • ГЛАВА 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. БистСма гСмостаза Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
      • 1. 1. 1. Π’Ρ€ΠΈ Π·Π²Π΅Π½Π° гСмостаза Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‚ совмСстно для ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ
      • 1. 1. 2. Баланс Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ звСньСв Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… сдвигового ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°
      • 1. 1. 3. Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ двиТСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅
        • 1. 1. 3. 1. Π‘Π΄Π²ΠΈΠ³-вызванная диффузия (диспСрсия) ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
        • 1. 1. 3. 2. ΠΠ΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ распрСдСлСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°
      • 1. 1. 4. ВлияниС скорости сдвига, Π³Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π° ΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° эритроцитов Π½Π° ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ²
      • 1. 1. 5. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ²
    • 1. 2. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΊ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ повСрхности
      • 1. 2. 1. ΠžΠ±Ρ‰Π°Ρ характСристика процСсса Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π° ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
      • 1. 2. 2. Π Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°
      • 1. 2. 3. Π—Π°Ρ…Π²Π°Ρ‚ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π° ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° связываниСм 6Π 1Π¬Π°-ΡƒΠ›^
        • 1. 2. 3. 1. АдгСзионная функция ΠΏΠ°Ρ€Ρ‹ Π‘Π Π¬Π°-Ρ‡Π¨
        • 1. 2. 3. 2. Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ двиТСния Π·Π°Ρ…Π²Π°Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π° ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности
        • 1. 2. 3. 3. ΠŸΠΎΡ€ΠΎΠ³ связывания ΠΏΠΎ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΈ сдвига
        • 1. 2. 3. 4. ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Ρ…Π²Π°Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΈ физиологичСских скоростях сдвига
        • 1. 2. 3. 5. ΠΠ΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Ρ…Π²Π°Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΈ патологичСских скоростях сдвига
        • 1. 2. 3. 6. ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π°Ρ…Π²Π°Ρ‚Π° Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π° ΠΎΡ‚ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ
        • 1. 2. 3. 7. Различия стадии Π·Π°Ρ…Π²Π°Ρ‚Π° Ρƒ ΠΌΡ‹ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΈ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°
    • 1. 3. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ сСгрСгации ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… суспСнзий Π² ΡΠ΄Π²ΠΈΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅
      • 1. 3. 1. ВлияниС присутствия эритроцитов Π² ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π½Π° Π΅Ρ‘ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅
      • 1. 3. 2. Π›Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ миграция ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… частиц Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅
        • 1. 3. 2. 1. ΠžΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π²Ρ‘Ρ€Π΄Ρ‹Π΅ частицы ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹
  • Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ повСдСния Ρ‚Π²Ρ‘Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… частиц Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅
  • Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠ³Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Π²Ρ‘Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… частиц
    • 1. 3. 2. 2. ΠžΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ частицы ΠΈ ΡΡ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹
  • Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ повСдСния Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… частиц Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅
  • Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠ³Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… частиц
    • 1. 3. 2. 3. Π›Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ миграция эритроцитов Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ЧиТСвского
      • 1. 3. 2. 4. ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΎΡ‚ Ρ€Π°Π·Π±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… суспСнзий ΠΊ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈ ΠΊ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
      • 1. 3. 3. ОписаниС сСгрСгации суспСнзий Π»Π°Π³Ρ€Π°Π½ΠΆΠ΅Π²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ
      • 1. 3. 3. 1. ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ суспСнзии Ρ‚Π²Ρ‘Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… частиц
      • 1. 3. 3. 2. Π­Ρ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹
      • 1. 3. 3. 3. Π’Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹|
      • 1. 3. 4. ΠšΠΎΠ½Ρ‚ΠΈΠ½ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΊ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡŽ сСгрСгации Π² ΡΡƒΡΠΏΠ΅Π½Π·ΠΈΡΡ…
      • 1. 3. 4. 1. ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ суспСнзии Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… частиц ΠΈ ΡΡ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ²
  • РСологичСскиС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
  • Π—Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ распрСдСлСниС эритроцитов
  • ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΏΠΎΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΌΠΎΡ€Ρ„Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
  • Ѐлуктуационная Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
  • ΠœΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ„Π°Π·Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΠΈΠ½ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄
    • 1. 3. 4. 2. ΠšΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ суспСнзии Ρ‚Π²Ρ‘Ρ€Π΄Ρ‹Ρ… частиц
  • МодСль сдвиговой Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΈ Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ суспСнзии
  • МодСль суспСнзионного баланса
    • 1. 3. 4. 3. НСравномСрноС распрСдСлСниС Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ²
  • МодСль Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Ρ€Π΅ΠΉΡ„Π°, ΠΈΠ»ΠΈ «Ρ€Π΅ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π°»
  • МодСль сдвиговой Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΈ для Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ²

ГСмостаз — это ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ выработанная защитная систСма ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, основная Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ состоит Π² ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ цСлостности кровСносной систСмы, Ρ‚. Π΅. ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ стСнки ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ кровСносного сосуда. Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ систСмы гСмостаза ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ мСсто оказываСтся Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎ гСмостатичСской ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΊΠΎΠΉ, состоящСй ΠΈΠ· ΠΏΡ€ΠΎΡ‡Π½ΠΎ Π°Π³Ρ€Π΅Π³ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΡ… Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ сСти. Π­Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΊΠ° прСпятствуСт Π²Ρ‹Ρ‚Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΡŽ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈΠ· ΡΠΎΡΡƒΠ΄Π° Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ‚яТСнии всСго Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ восстановлСния ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ сосудистой стСнки, Π° Π·Π°Ρ‚Π΅ΠΌ лизируСтся.

ΠΠ°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ систСмы гСмостаза приводят ΠΊ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΡΠΌΠ΅Ρ€Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ опасным состояниям, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‚ΠΎΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ (Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ гСмостатичСской Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ) ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΠ· (Π΅Ρ‘ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ). Π’Π²ΠΈΠ΄Ρƒ ΠΆΠΈΠ·Π½Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ваТности гСмостатичСской систСмы для ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² Π΅Ρ‘ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ, Π½Π° ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ устройства, ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² рСгуляции гСмостаза ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΡƒ способов ΠΈΡ… ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ ΠΊΠΎΠ»Π»ΠΎΡΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ усилия ΡƒΡ‡Ρ‘Π½Ρ‹Ρ… всСго ΠΌΠΈΡ€Π°. Π’Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ, Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ Ρ€Π΅Ρ‡ΡŒ ΠΈΠ΄Ρ‘Ρ‚ ΠΎ Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ процСсса: ΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ изучаСтся молСкулярноС устройство всСх гСмостатичСских звСньСв, ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ сигнала Π² Π½ΠΈΡ… ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΈ Ρ‚. Π΄. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π·Π°Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡƒΡŽ Π·Π° Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°ΠΌΠΈ рассмотрСния остаётся Π±ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π²Π΅Π½Π°, Π° ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ — ΡƒΡ‡Ρ‘Ρ‚ физичСских условий ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π΅Π³ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅. ΠžΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±Π΅Π· ΡƒΡ‡Ρ‘Ρ‚Π° влияния ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° цСлостноС ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½Ρ‹ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ гСмостатичСской систСмы Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ.

ΠŸΠΎΡ‚ΠΎΠΊ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ являСтся СстСствСнной срСдой, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ систСма гСмостаза. Он ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Ρ‰Π°Π΅Ρ‚ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ этой систСмы Π² ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствС ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…аничСски воздСйствуСт Π½Π° Π³Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΊΡƒ. ΠŸΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρƒ ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ эритроциты, биохимичСски Π² Π³Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚Π°Π·Π΅ Π½Π΅ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅. Однако, достаточно Π΄Π°Π²Π½ΠΎ извСстно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ физичСскоС присутствиС эритроцитов Ρ€Π°Π΄ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ измСняСт Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ тСчСния ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π½Π΅ΠΉ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ². ΠŸΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ эритроцитов Π² ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ, Π²ΠΎ-ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ…, ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π° Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΡΠ΄Ρ€Π° ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚Π΅Π½ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ, Ρ‚. Π΅. ΠΊ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ нСравномСрности распрСдСлСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°. Π’ΠΎ-Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ…, ΠΎΠ½ΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ столкновСния со ΡΡ‚Π΅Π½ΠΊΠΎΠΉ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°, Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅ ΡƒΠΆΠ΅ рядом с Π½Π΅ΠΉ. Π’-Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΡ…, ΠΎΠ½ΠΎ сильно ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΊ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ повСрхности, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ для Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠ±Π½Π°ΠΆΡ‘Π½Π½Ρ‹ΠΉ субэндотСлий сосудистой стСнки, Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‡Π½ΠΎ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΠ΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹. ВлияниС ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π½Π° Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΌ опрСдСляСтся Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ сдвиговым Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΌ тСчСния ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΡƒΠ΄Π°ΠΌ — Π½Π΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ распрСдСлСния Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ скорости тСчСния ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°. Π­Ρ‚Π° Π½Π΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ постоянныС столкновСния Π΄Ρ€ΡƒΠ³ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΌ эритроцитов, двиТущихся ΠΏΠΎ ΠΏΠ°Ρ€Π°Π»Π»Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ траСкториям, расстояниС ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌΠΈ мСньшС Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° эритроцита. БтолкновСния эритроцитов Π΄Ρ€ΡƒΠ³ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΌ приводят ΠΊ ΠΈΡ… Ρ…аотичСскому ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сильно усиливаСт ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π½Ρ‹ΠΉ транспорт Π² ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ — Ρ‚Π°ΠΊ называСмая сдвиговая диффузия, ΠΈΠ»ΠΈ сдвиговая диспСрсия. Π”ΠΎ Π½Π°ΡΡ‚оящСго Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ влияния эритроцитов ΠΈ ΡΠ΄Π²ΠΈΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π° тСчСния ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π½Π° Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡ‹ гСмостаза Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ, ΠΎΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ нСдостаточно понятными.

Π’ Π²ΠΈΠ΄Ρƒ слоТности процСссов, ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ гСмостаза Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ, Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Π° Π·Π°Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡƒΡŽ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΈΡ… ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ являСтся построСниС матСматичСских ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ. Π’Π°ΠΊ, ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° «Π΄ΠΈΡ„фузия-конвСкция» с Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ условиями, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ адгСзию ΠΊ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ стСнкС, использовались Π² ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΡ… Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… in vitro (Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ Π’ΡƒΡ€ΠΈΡ‚Ρ‚ΠΎ ΠΈ Π‘Π°ΡƒΠΌΠ³Π°Ρ€Ρ‚Π½Π΅Ρ€Π°). ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ этих ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ для планирования экспСримСнтов ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΡ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ². ИмСнно Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ матСматичСского модСлирования ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΡˆΠ»ΠΈ ΠΊ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΎ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠΎΠ² Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° — Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ичСского. Однако, ΠΊ Π½Π°ΡΡ‚оящСму ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ эти ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΡƒΡΡ‚Π°Ρ€Π΅Π²ΡˆΠΈΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΎΠ½ΠΈ Π½Π΅ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ отрытия Π² ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ… Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² — ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, опрСдСляСмая с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ этих ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ эффСктивная константа скорости Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ оказываСтся зависящСй ΠΎΡ‚ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΈ сдвига ΠΈ Π³Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π°, Π° ΠΊΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ сдвиговой Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΈ систСматичСски отличаСтся ΠΎΡ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ нСзависимыми ΠΎΡ‚ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ. Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π½ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅ ΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.

ΠΠ΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ распрСдСлСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π² ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… матСматичСских модСлях Π»ΠΈΠ±ΠΎ всСцСло игнорируСтся, Π»ΠΈΠ±ΠΎ вводится фСномСнологичСски. ΠœΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Ρ‚Π΅ΠΌ, извСстно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ эта Π½Π΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ стСпСни опрСдСляСтся ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΉ эритроцитов Π² ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. Π­Ρ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ распрСдСлСны ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π½Π΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ: ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡŠΡ‘мная доля практичСски всСгда максимальна Π² Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π΅ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π° Ρƒ ΡΡ‚Π΅Π½ΠΎΠΊ. ΠžΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ распрСдСлСниС эритроцитов ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ вСроятная ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° Π½Π΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ². Однако ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ этой связи нСдостаточно понятСн, Π° Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°ΡŽΡ‰Π°ΡΡΡ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ нСравномСрности распрСдСлСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² сильно прСвосходит ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡ… Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎ Π²Π½Π΅ΡΡ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠΌ пространствС. Π£ΠΆΠ΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 30 Π»Π΅Ρ‚ Π½Π°Π·Π°Π΄ Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π²ΠΈΠ½ΡƒΡ‚ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² Π²Ρ‹Ρ‚СснСнии Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² эритроцитами ΠΊ ΡΡ‚Π΅Π½ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ³Ρ€Π°Π΅Ρ‚ собствСнный Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ², ΠΌΠ΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎ ΡΠΎΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°ΡΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ Π² Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π΅ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° эритроцитами. Богласно этому ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡŽ, вслСдствиС конСчности своСго Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ сильнСС Π²Ρ‹Ρ‚Π΅ΡΠ½ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ· Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π° («ΡΠ΄Ρ€Π°») ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°, Ρ‡Π΅ΠΌ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ°ΡŽΡ‰Π°Ρ эритроциты ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. Π”ΠΎ Π½Π°ΡΡ‚оящСго ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° тСорСтичСского обоснования ΠΈΠ»ΠΈ опровСрТСния это ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ Π½Π°ΡˆΠ»ΠΎ, нСсмотря Π½Π° Π΅Π³ΠΎ простоту.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ влияния эритроцитов Π½Π° Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€ ΠΎΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ нСдостаточно понятными. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Ρ†Π΅Π»ΡŒ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ состояла Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ влияниС эритроцитов Π½Π° Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΈ Π½Π° ΠΈΡ… адгСзию ΠΊ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ (Ρ‚.Π΅. Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ — способной ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ адгСзию Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ²) стСнкС тСорСтичСски — ΠΏΡƒΡ‚Ρ‘ΠΌ построСния количСствСнных матСматичСских ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ этих процСссов, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… физичСскоС взаимодСйствиС Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² с ΡΡ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ.

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹: тСорСтичСскоС исслСдованиС Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ эритроцитов Π² Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π²Π΅Π½Π° гСмостаза.

Π—Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования:

1. ΠŸΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ модСль Π½Π΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° эритроцитов ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ².

2. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ построСнной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ распрСдСлСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ конСчности ΠΈΡ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ вытСснСния эритроцитами ΠΈΠ· ΡΠ΄Ρ€Π° ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊ ΡΡ‚Π΅Π½ΠΊΠ΅.

3. ΠŸΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ модСль Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ транспорт Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅, ΠΈΡ… ΡΡ‚олкновСния с ΡΡ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ Π²Π±Π»ΠΈΠ·ΠΈ стСнки ΠΈ ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ.

4. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ построСнной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚Π΅Π½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… столкновСний с ΡΡ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ доставки Π½Π° ΡΡ‚Π΅Π½ΠΊΡƒ.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°. Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ построСны количСствСнныС матСматичСскиС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΌΠΈΠ³Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΊ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ повСрхности. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ основаны Π½Π° ΡƒΡ‡Ρ‘Ρ‚Π΅ мСханичСского (физичСского) воздСйствия эритроцитов Π½Π° Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… потокаматСматичСская модСль Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ новСйшиС прСдставлСния ΠΎ ΡΡ‚адийности ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚имости ΠΈΡ… Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ. ΠŸΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ всСстороннС Π²Π΅Ρ€ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ сравнСниСм с ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сильная Π½Π΅Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ распрСдСлСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΈΠ·-Π·Π° ΠΈΡ… ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ вытСснСния эритроцитами ΠΈΠ· ΡΠ΄Ρ€Π° ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° (Π³Π΄Π΅ концСнтрация эритроцитов максимальна) ΠΊ ΡΡ‚Π΅Π½ΠΊΠ΅ (Π³Π΄Π΅ концСнтрация эритроцитов минимальна), ΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΡ‚ΠΎΡ‚ процСсс вносит собствСнный Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ доставка Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ обСспСчСна ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ столкновСниями Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² с ΡΡ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ, происходящими Π² Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ близости ΠΎΡ‚ ΡΡ‚ΠΎΠΉ повСрхности.

Научно-практичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. Достигнуто Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ², ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… процСссами доставки Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΊ ΠΌΠ΅ΡΡ‚Ρƒ ΠΈΡ… Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ ΠΈ Π°Π³Ρ€Π΅Π³Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠŸΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ матСматичСскиС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΌΠΈΠ³Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ ΠΈΡ… Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ для ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² in vitro тСстов Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ состояния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² (ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€), ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ² для исслСдования Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠΉ Π°Π΄Π³Π΅Π·ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ для построСния Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ слоТных матСматичСских ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ систСмы гСмостаза — Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ образования ΠΈ Ρ€ΠΎΡΡ‚Π° Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±Π° in vivo.

ПолоТСния, выносимыС Π½Π° Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ:

1. ΠΡ‘Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ распрСдСлСния Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΏΠ΅Ρ€Ρ‘ΠΊ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ обусловлСна ΠΈΡ… ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ вытСснСниСм эритроцитами ΠΈΠ· ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ большСго Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ мСньшСго локального Π³Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π°.

2. Доставка Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ обСспСчиваСтся столкновСниями Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² с ΡΡ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ, происходящими Π² Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ близости ΠΎΡ‚ ΡΡ‚ΠΎΠΉ повСрхности.

Π“. 4. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹.

На Ρ€ΠΈΡΡƒΠ½ΠΊΠ΅ Π“. Π— Π‘ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ‹ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… расчётов, ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ эритроцита ΠΏΠΎ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ (Π“. 1). Π—Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ доступного ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ° ΠΎΡ‚ ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ эритроцитов ΠΈ Ρ€Π°Π΄ΠΈΡƒΡΠ° тСстового ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠ° оказалась Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ прСдставлСнной Π½Π° Ρ€ΠΈΡΡƒΠ½ΠΊΠ΅ Π“. Π— А. Π’ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠ° порядка ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π° доля доступного объСма всСгда сильно мСньшС, Ρ‡Π΅ΠΌ 1 Π€ RBC. Π‘ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π°Ρ€ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π€, (Ρ„ Rl. c) становится всё Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΡ€ΡƒΡ‚ΠΎΠΉ. Π‘Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² ΡΡ‚ΠΈΡ… расчётах Π±Ρ‹Π»Π° достигнута ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ… ΠΆΠ΅ L ΠΈ М, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈ Π² Ρ‚Сстовых расчётах (Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ‡Ρ‘Ρ€Π½Ρ‹Π΅ символы).

ΠžΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ½Π°Ρ доля эллипсоидов Π€,. N Π’ Π’ Ρ‚ 1.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ΠžΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ½Π°Ρ доля эритроцитов ®Rgc.

Рисунок Π“. Π—. Π“Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠΊΡ€ΠΈΡ‚-Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ°, доступного ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠ°ΠΌ радиуса Π°," =0.01 (ΠΊΡ€ΡƒΠ³ΠΈ), 1 (ΠΊΠ²Π°Π΄Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹% 1.25 (Ρ‚Ρ€Π΅ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΈΠΊΠΈ) ΠΈ 2.5 ΠΌΠΊΠΌ (Ρ€ΠΎΠΌΠ±Ρ‹), срСди Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π­Ρ€ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ эллипсоидов (А) ΠΈ ΡΡ€Π΅Π΄ΠΈ эритроцитов (Π‘), Π¬ ΡΠΎΡΡ‚авляла 20 ΠΌΠΊΠΌ (синиС.

3 ^ символы), 50 ΠΌΠΊΠΌ (Ρ‡Ρ‘Ρ€Π½Ρ‹Π΅ символы) ΠΈ 100 ΠΌΠΊΠΌ (Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹Π΅ символы). М Ρ€Π°Π²Π½ΡΠ»Π°ΡΡŒ I. /I ΠΌΠΊΠΌ (Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ символы) ΠΈ 10/./1 ΠΌΠΊΠΌ ' (пустыС символы). НСпрСрывныС Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ построСны ΠΏΠΎ (А) ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ (Π“.4) с ?//1=0.01, 1 ΠΈ 2.5 ΠΌΠΊΠΌ (свСрху Π²Π½ΠΈΠ·) ΠΈ (Π‘) ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ (2.2) с /Π§) ΠΈ Ρ€= 1, 3, 4 ΠΈ 12 (свСрху Π²Π½ΠΈΠ·). Π¨Ρ‚Ρ€ΠΈΡ…-ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚ΠΈΡ€Π½Ρ‹Π΅ прямыС ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ дошо впСэрнтроцитарпого ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ° 1 — Π€Ρ‚ (А) ΠΈ 1 — Π€Ρ‰ (Π‘).

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Π€. Π”ΠΆ. ΠŸΠ°Ρ‚ΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. М.-БПб.: «Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Π‘Π˜ΠΠžΠœ» -«ΠΠ΅Π²ΡΠΊΠΈΠΉ Π”ΠΈΠ°Π»Π΅ΠΊΡ‚», 2000. 448 Π΅., ΠΈΠ».
  2. . И. Ѐизиология ΠΈ ΠΏΠ°Ρ‚ология систСмы ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ: Руководство для студСнтов Π»Π΅Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΎΠ³ΠΎ, пСдиатричСского, ΠΈ ΡΡ‚оматологисСского Ρ„Π°ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π΅Ρ‚ΠΎΠ². М.: Вузовская ΠΊΠ½ΠΈΠ³Π°, 2004. 296 Π΅., ΠΈΠ».
  3. А. М., АлСксандров П. Н., АлСксССв О. Π’. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ†ΠΈΡ€ΠΊΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡ. М.: ΠœΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π°, 1984. 432 Π΅., ΠΈΠ».
  4. Begent N., Born G. V. Growth rate in vivo of platelet thrombi, produced by iontophoresis ofADP, as a function of mean blood flow velocity. Nature. 1970, V. 227, № 5261, P. 926 930.
  5. Ni H., Denis Π‘. V., Subbarao S., Degen J. L., Sato T. N., Hynes R. O., Wagner D. D. Persistence of platelet thrombus formation in arterioles of mice lacking both von Willebrandfactor and fibrinogen. J. Clin. Invest. 2000, V. 106, № 3, P. 385−392.
  6. Ni H., Papalia J. M., Degen J. L., Wagner D. D. Control of thrombus embolization and fibronectin internalization by integrin alpha lib beta 3 engagement of the fibrinogen gamma chain. Blood. 2003, V. 102, № 10, P. 3609−3614.
  7. Nieswandt Π’., Aktas Π’., Moers A., Sachs U. J. Platelets in atherothrombosis: lessons from mouse models. J. Thromb. Haemost. 2005, V. 3, № 8, P. 1725−1736.
  8. Colman R. W., Clowes A. W., Goldhaber S. Z., Marder V. J., George J. N. Hemostasis and Thrombosis—Basic Principles and Clinical Practice. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 1822 c.
  9. Gear A. R. Rapid platelet morphological changes visualized by scanning-electron microscopy: kinetics derived from a quenched-flow approach. Br. J. Haematol. 1984, V. 56, № 3, P. 387−398.
  10. Jones G. D., Gear A. R. Subsecond calcium dynamics in ADP- and thrombin-stimulated platelets: a continuous-flow approach using indo-1. Blood. 1988, V. 71, № 6, P. 15 391 543.
  11. Smith R. D., Owen W. G. Platelet Responses to Compound Interactions with Thrombin. Biochemistry. 1999, V. 38, № 28, P. 8936−8947.
  12. Michelson A. D. Platelets, Second Edition. Elsevier, 2002. 1343 c.
  13. Quarteroni A. M., Tuveri M., Veneziani A. Computational vascular fluid dynamics: problems, models and methods. Computing and Visualization in Science. 2000, V. 2, P. 163−197.
  14. Baumgartner H. R. The role of blood flow in platelet adhesion, fibrin deposition, and formation of mural thrombi. Microvasc. Res. 1973, V. 5, № 2, P. 167−179.
  15. Cadroy Y., Hanson S. R. Effects of red blood cell concentration on hemostasis and thrombus formation in a primate model. Blood. 1990, V. 75, № 11, P. 2185−2193.
  16. Wootton D. M., Markou C. P., Hanson S. R., Ku D. N. A mechanistic model of acute platelet accumulation in thrombogenic stenoses. Ann. Biomed. Eng. 2001, V. 29, № 4, P. 321−329.
  17. Falati S., Gross P., Merrill-Skoloff G., Furie B. C., Furie B. Real-time in vivo imaging of platelets, tissue factor and fibrin during arterial thrombus formation in the mouse. Nat. Med. 2002, V. 8, № 10, P. 1175−1181.
  18. Furie Π’., Furie Π’. C. Thrombus formation in vivo. J. Clin. Invest. 2005, V. 115, № 12, P. 3355−3362.
  19. Π’. А., Π Π΅Π³ΠΈΡ€Π΅Ρ€ Π‘. А., Π¨Π°Π΄Ρ€ΠΈΠ½Π° H. X. РСология ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. М.: ΠœΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π°, 1982. -272 Π΅., ΠΈΠ».
  20. S. М., Cui Y., Turitto V. Π’. The effects of flow on blood coagulation and thrombosis. Thromb. Haemost. 1993, V. 70, № 1, P. 129−134.
  21. Hathcock J. J. Flow effects on coagulation and thrombosis. Arterioscler. Thromb. Vase. Biol. 2006, V. 26, № 8, P. 1729−1737.
  22. К., ПСдли Π’., Π¨Ρ€ΠΎΡ‚Π΅Ρ€ P., Π‘ΠΈΠ΄ Π£. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ° кровообращСния. М.: ΠœΠΈΡ€, 1981. -624 с.
  23. A. S., Johnson Π . Π‘. Microcirculation and hemorheology. Annu. Rev. Fluid Mech. 2005, V. 37, P. 43−69.
  24. Kroll M. H., Heliums J. D., Mclntire L. V., Schafer A. I., Moake J. L. Platelets and shear stress. Blood. 1996, V. 88, № 5, P. 1525−1541.
  25. Tangelder G. J., Slaaf D. W., Arts Π’., Reneman R. S. Wall shear rate in arterioles in vivo: least estimates from platelet velocity profiles. Am. J. Physiol. 1988, V. 254, № 6 Pt 2, P. H1059-H1064.
  26. Goldsmith H. L. Red cell motions and wall interactions in tube flow. Fed. Proc. 1971, V. 30, № 5, P. 1578−1590.
  27. Goldsmith H. L., Skalak R. Hemodynamics. Annual Review of Fluid Mechanics. 1975, V. 7, P. 213−247.
  28. Goldsmith H. L., Marlow J. C. Flow behavior of erythrocytes. II. Particle motions in concentrated suspensions of ghost cells. Journal of Colloid and Interface Science. 1979, V. 71, № 2, P. 383−407.
  29. Bishop J. J., Popel A. S., Intaglietta M., Johnson P. C. Effect of aggregation and shear rate on the dispersion of red blood cells flowing in venules. Am. J. Physiol Heart Circ. Physiol. 2002, V. 283, № 5, P. H1985-H1996.
  30. Palmer A. A., Betts W. H. The axial drift of fresh and acetaldehyde-hardened erythrocytes in 25 mum capillary slits of various lengths. Biorheology. 1975, V. 12, № 5, P. 283−293.
  31. Ellsworth M. L., Pittman R. N. Evaluation of photometric methods for quantifying convective mass transport in microvessels. Am. J. Physiol. 1986, V. 251, P. H869-H879.
  32. Pries A. R., Ley K., Claassen M., Gaehtgens P. Red Cell Distribution at Microvascular Bifurcations. Microvasc. Res. 1989, V. 38, P. 81−101.
  33. Manjunatha M., Singh M. Digital blood flow analysis from microscopic images of mesenteric microvessel with multiple branching. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2002, V. 27, P. 91−106.
  34. Manjunatha M., Singh S. S., Singh M. Blood flow analysis in mesenteric microvascular network by image velocimetry and axial tomography. Microvascular Research. 2003, V. 65, P. 49−55.
  35. Lipowsky H. H. Microvascular rheology and hemodynamics. Microcirculation. 2005, V. 12, P. 5−15.
  36. Kim S., Ong P. K., Yalcin O., Intaglietta M., Johnson P. C. The cell-free layer in microvascular bloodflow. Biorheology. 2009, V. 46, P. 181−189.
  37. Tangelder G. J., Teirlinck H. C., Slaaf D. W., Reneman R. S. Distribution of blood platelets flowing in arterioles. Am. J. Physiol. 1985, V. 248, № 3 Pt 2, P. H318-H323.
  38. Woldhuis B., Tangelder G. J., Slaaf D. W., Reneman R. S. Concentration profile of blood platelets differs in arterioles and venules. Am. J. Physiol. 1992, V. 262, № 4 Pt 2, P. H1217-H1223.
  39. Woldhuis B., Tangelder G. J., Slaaf D. W., Reneman R. S. Influence of dextrans on platelet distribution in arterioles and venules. Pflugers Arch. 1993, V. 425, № 3−4, P. 191−198.
  40. Bilsker D. L., Waters C. M., Kippenhan J. S., Eckstein E. C. A freeze-capture method for the study ofplatelet-sized particle distributions. Biorheology. 1989, V. 26, № 6, P. 10 311 040.
  41. Eckstein E. C., Bilsker D. L., Waters C. M., Kippenhan J. S., Tilles A. W. Transport of platelets in flowing blood. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1987, V. 516, P. 442−452.
  42. Eckstein E. C., Tilles A. W., Millero F. J., III. Conditions for the occurrence of large near-wall excesses of small particles during blood flow. Microvasc. Res. 1988, V. 36, № 1,P. 31−39.
  43. Koleski J. F., Eckstein E. C. Near wall concentration profiles of 1.0 and 2.5 microns beads during flow of blood suspensions. ASAIO Trans. 1991, V. 37, № 1, P. 9−12.
  44. Tilles A. W., Eckstein E. C. The near-wall excess of platelet-sized particles in blood flow: its dependence on hematocrit and wall shear rate. Microvasc. Res. 1987, V. 33, № 2, P. 211−223.
  45. Yeh C., Eckstein E. C. Transient lateral transport of platelet-sized particles in flowing blood suspensions. Biophys. J. 1994, V. 66, № 5, P. 1706−1716.
  46. Zhao R., Kameneva M. V., Antaki J. F. Investigation of platelet margination phenomena at elevated shear stress. Biorheology. 2007, V. 44, № 3, P. 161−177.
  47. Aarts P. A., van den Broek S. A., Prins G. W., Kuiken G. D., Sixma J. J., Heethaar R. M. Blood platelets are concentrated near the wall and red blood cells, in the center in flowing blood. Arteriosclerosis. 1988, V. 8, № 6, P. 819−824.
  48. Xu C., Wootton D. M. Platelet near-wall excess in porcine whole blood in artery-sized tubes under steady and pulsatile flow conditions. Biorheology. 2004, V. 41, № 2, P. 113 125.
  49. Yeh C., Calvez A. C., Eckstein E. C. An estimated shape function for drift in a platelet-transport model. Biophys. J. 1994, V. 67, № 3, P. 1252−1259.
  50. Zhao R., Marhefka J. N., Antaki J. F., Kameneva M. V. Drag-reducing polymers diminish near-wall concentration of platelets in microchannel blood flow. Biorheology. 2010, V. 47, № 3−4, P. 193−203.
  51. Bernstein E. F., Blackshear P. L., Jr., Keller K. H. Factors influencing erythrocyte destruction in artificial organs. Am. J. Surg. 1967, V. 114, № 1, P. 126−138.
  52. Zydney A. L., Colton C. K. Augmented solute transport in the shear flow of a concentrated suspension. PCH PhysicoChem. Hydrodynamics. 1988, V. 10, № 1, P. 7796.
  53. Wang S. K., Hwang N. H. C. On transport of suspended particulates in tube flow. Biorheology. 1992, V. 29, P. 353−377.
  54. Bishop J. J., Popel A. S., Intaglietta M., Johnson P. C. Effects of erythrocyte aggregation and venous network geometry on red blood cell axial migration. American Journal of Physiology Heart and Circulatory Physiology. 2001, V. 281, № 2, P. H939-H950.
  55. Karnis A., Goldsmith H. L., Mason S. G. The kinetics of flowing dispersions: I. Concentrated suspensions of rigid particles. Journal of Colloid and Interface Science. 1966, V. 22, № 6, P. 531−553.
  56. Eckstein E. C., Bailey D. G., Shapiro A. H. Self diffusion ofparticles in shear flow of a suspension. Journal of Fluid Mechanics. 1977, V. 79, β„– part 1, P. 191−208.
  57. Nott P. R., Brady J. F. Pressure-driven flow of suspensions: simulation and theory. Journal of Fluid Mechanics. 1994, V. 275, P. 157−199.
  58. Anczurowski E., Cox R. G., Mason S. G. The kinetics of flowing dispersions: IV. Transient orientations of cylinders. Journal of Colloid and Interface Science. 1967, V. 23, № 4, P. 547−562.
  59. Heller J. P. An Unmixing Demonstration. American Journal of Physics. 1960, V. 28, № 4, P. 348−353.
  60. Aref H., Jones S. W. Enhanced separation of diffusing particles by chaotic advection. Phys. Fluids A. 1989, V. 1, № 3, P. 470−474.
  61. Diller T. E. Comparison of red cell augmented diffusion and platelet transport. J. Biomech. Eng. 1988, V. 110, № 2, P. 161−163.
  62. Crowl L., Fogelson A. L. Analysis of Mechanisms for Platelet Near-Wall Excess Under Arterial Blood Flow Conditions. Journal of Fluid Mechanics. 2011, V. Available on CJO 2006.
  63. Turitto V. T., Benis A. M., Leonard E. F. Platelet diffusion in flowing blood. Ind. Eng. Chem. Fundamen. 1972, V. 11, № 2, P. 216−223.
  64. Leonard E. F., Grabowski E. F., Turitto V. T. The role of convection and diffusion on platelet adhesion and aggregation. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1972, V. 201, P. 329−342.
  65. Bishop J. J., Nance P. R., Popel A. S., Intaglietta M., Johnson P. C. Effect of erythrocyte aggregation on velocity profiles in venules. Am. J. Physiol Heart Circ. Physiol. 2001, V. 280, № 1,P. H222-H236.
  66. Blackshear P. L., Jr., Bartelt K. W., Forstrom R. J. Fluid dynamic factors affecting particle capture and retention. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1977, V. 283, P. 270−279.
  67. Eckstein E. C., Belgacem F. Model of platelet transport in flowing blood with drift and diffusion terms. Biophys. J. 1991, V. 60, № 1, P. 53−69.
  68. Goldsmith H. L. The Microcirculatory Society Eugene M. Landis Award lecture. The microrheology of human blood. Microvasc. Res. 1986, V. 31, № 2, P. 121−142.
  69. Feuerstein I. A., Brophy J. M., Brash J. L. Platelet transport and adhesion to reconstituted collagen and artificial surfaces. Trans. Am. Soc. Artif. Intern. Organs. 1975, V. 21, P. 427−435.
  70. Turitto V. T., Baumgartner H. R. Platelet deposition on sub endothelium exposed to flowing blood: mathematical analysis of physical parameters. Trans. Am. Soc. Artif. Intern. Organs. 1975, V. 21, P. 593−601.
  71. Turitto V. T., Baumgartner H. R. Platelet interaction with sub endothelium in a perfusion system: physical role of red blood cells. Microvasc. Res. 1975, V. 9, № 3, P. 335−344.
  72. Antonini G., Guiffant G., Quemada D., Dosne A. M. Estimation of platelet diffusivity in flowing blood. Biorheology. 1978, V. 15, № 2, P. 111−117.
  73. Turitto V. T., Baumgartner H. R. Platelet interaction with subendothelium in flowing rabbit blood: effect of blood shear rate. Microvasc. Res. 1979, V. 17, № 1, P. 38−54.
  74. Turitto V. T., Weiss H. J. Platelet and red cell involvement in mural thrombogenesis. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1983, V. 416, P. 363−376.
  75. Aarts P. A., Bolhuis P. A., Sakariassen K. S., Heethaar R. M., Sixma J. J. Red blood cell size is important for adherence of blood platelets to artery subendothelium. Blood. 1983, V. 62, № 1, P. 214−217.
  76. Aarts P. A., Steendijk P., Sixma J. J., Heethaar R. M. Fluid shear as a possible mechanism for platelet dijfusivity in flowing blood. J. Biomech. 1986, V. 19, № 10, P. 799−805.
  77. Grabowski E. F., Friedman L.I., Leonard E. F. Effects of Shear Rate on the Diffusion and Adhesion of Blood Platelets to a Foreign Surface. Ind. Eng. Chem. Fundamen. 1972, V. 11, № 2, P. 224−232.
  78. А. Π’., Stubley G. D., Chang G., Absolom D. R. Theoretical and experimental analysis of cellular adhesion to polymer surfaces. J. Biomed. Mater. Res. 1987, V. 21, № 8, P. 1039−1055.
  79. G. D., Strong А. Π’., Hale W. E., Absolom D. R. A review of mathematical models for the prediction of blood cell adhesion. PCH PhysicoChem. Hydrodynamics. 1987, V. 8, № 2, P. 221−235.
  80. Sorensen E. N., Burgreen G. W., Wagner W. R., Antaki J. F. Computational simulation of platelet deposition and activation: I. Model development and properties. Ann. Biomed. Eng. 1999, V. 27, № 4, P. 436−448.
  81. Sorensen E. N., Burgreen G. W., Wagner W. R., Antaki J. F. Computational simulation of platelet deposition and activation: II Results for Poiseuille flow over collagen. Ann. Biomed. Eng. 1999, V. 27, № 4, P. 449−458.
  82. Π“. M., Π›Π΅Π±Π΅Π΄Π΅Π² Π’. П. Π₯имичСская ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·. М.: Π₯имия, 1985. -592 Π΅., ΠΈΠ».
  83. И. А., Π‘Ρ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ² Π‘. Π’., Осипов А. И. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° химичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ. М.: Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Московского УнивСрситСта, 1995. 351 Π΅., ΠΈΠ».
  84. А. X. Π”ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² Ρ…имичСской ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅. М.: Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Московского унивСрситСта, 2003. 98 с.
  85. V. Π’., Weiss Н. J., Baumgartner Н. R. The effect of shear rate on platelet interaction with subendothelium exposed to citrated human blood. Microvasc. Res. 1980, V. 19, № 3, P. 352−365.
  86. V. Π’., Hall C. L. Mechanical factors affecting hemostasis and thrombosis. Thromb. Res. 1998, V. 92, № 6 Suppl 2, P. S25-S31.
  87. David Π’., Thomas S., Walker P. G. Platelet deposition in stagnation point flow: an analytical and computational simulation. Med. Eng Phys. 2001, V. 23, № 5, P. 299−312.
  88. Kulkarni S., Dopheide S. M., Yap C. L., Ravanat C., Freund M., Mangin P., Heel K. A., Street A., Harper I. S., Lanza F., Jackson S. P. A revised model of platelet aggregation. J. Clin. Invest. 2000, V. 105, № 6, P. 783−791.
  89. Ruggeri Z. M., Mendolicchio G. L. Adhesion mechanisms in platelet function. Circ. Res. 2007, V. 100, № 12, P. 1673−1685.
  90. Ruggeri Z. M. von Willebr and factor. J. Clin. Invest. 1997, V. 99, № 4, P. 559−564.
  91. Konstantopoulos K., Kukreti S., Mclntire L. V. Biomechanics of cell interactions in shear fields. Adv. Drug Deliv. Rev. 1998, V. 33, № 1−2, P. 141−164.
  92. Maxwell M. J., Westein E., Nesbitt W. S., Giuliano S., Dopheide S. M., Jackson S. P. Identification of a 2-stage platelet aggregation process mediating shear-dependent thrombus formation. Blood. 2007, V. 109, № 2, P. 566−576.
  93. А. Π‘. Π’Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ гСмостаз. M.: Изд-Π²ΠΎ Π‘ΠŸΠ±Π“ΠœΠ£, 2000.
  94. Bell G. I., Dembo M., Bongrand P. Cell adhesion. Competition between nonspecific repulsion and specific bonding. Biophys. J. 1984, V. 45, P. 1051−1064.
  95. ., Π‘Ρ€Π΅ΠΉ Π”., Π›ΡŒΡŽΠΈΡ Π”ΠΆ., Рэфф М., Π ΠΎΠ±Π΅Ρ€Ρ‚Π΅ К., Уотсои Π”ΠΆ. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Π°Ρ биология ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ, Ρ‚.2. М.: ΠœΠΈΡ€, 1994. 539 Π΅., ΠΈΠ».
  96. Watson S. P., AUGER J. М., McCARTY О. J. Π’., PEARCE А. Π‘. GPVI and integrin alphallbbeta3 signaling in platelets. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2005, V. 3, № 8, P. 1752−1762.
  97. M., Kolomeisky А. Π’., Romo G. M., Cruz M. A., Lopez J. A., Anvari B. Dynamic force spectroscopy of glycoprotein Ib-IX and von Willebr and factor. Biophys. J. 2005, V. 88, № 6, P. 4391−4401.
  98. Nieswandt Π’., Watson S. P.-Platelet-collagen interaction: is GPVI the central receptor? Blood. 2003, V. 102, № 2, P. 449−461.
  99. Varga-Szabo D., Pleines I., Nieswandt B. Cell adhesion mechanisms in platelets. Arterioscler. Thromb. Vase. Biol. 2008, V. 28, № 3, P. 403−412.
  100. Qin J., Vinogradova O., Plow E. F. Integrin bidirectional signaling: a molecular view. PLoS. Biol. 2004, V. 2, № 6, P. el69.
  101. Savage Π’., Saldivar E., Ruggeri Z. M. Initiation of platelet adhesion by arrest onto fibrinogen or translocation on von Willebrandfactor. Cell. 1996, V. 84, № 2, P. 289−297.
  102. Kahner B. N., Shankar H., Murugappan S., Prasad G. L., Kunapuli S. P. Nucleotide receptor signaling in platelets. J. Thromb. Haemost. 2006, V. 4, № 11, P. 2317−2326.
  103. Huizinga E. G., Tsuji S., Romijn R. A., Schiphorst M. E., de Groot P. G., Sixma J. J., Gros P. Structures of glycoprotein Ibalpha and its complex with von Willebrand factor Al domain. Science. 2002, V. 297, № 5584, P. 1176−1179.
  104. Savage B., Sixma J. J., Ruggeri Z. M. Functional self-association of von Willebrand factor during platelet adhesion under flow. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2002, V. 99, № 1, P. 425−430.
  105. Siedlecki C. A., Lestini B. J., Kottke-Marchant K. K., Eppell S. J., Wilson D. L., Marchant R. E. Shear-dependent changes in the three-dimensional structure of human von Willebrand factor. Blood. 1996, V. 88, № 8, P. 2939−2950.
  106. Ruggeri Z. M., Orje J. N., Habermann R., Federici A. B., Reininger A. J. Activation-independent platelet adhesion and aggregation under elevated shear stress. Blood. 2006, V. 108, № 6, P. 1903−1910.
  107. Jackson S. P. The growing complexity of platelet aggregation. Blood. 2007, V. 109, № 12, P. 5087−5095.
  108. Jadhav S., Eggleton C. D., Konstantopoulos K. Mathematical modeling of cell adhesion in shear flow: application to targeted drug delivery in inflammation and cancer metastasis. Curr. Pharm. Des. 2007, V. 13, № 15, P. 1511−1526.
  109. McCarty O. J., Mousa S. A., Bray P. F., Konstantopoulos K. Immobilized platelets support human colon carcinoma cell tethering, rolling, and firm adhesion under dynamic flow conditions. Blood. 2000, V. 96, № 5, P. 1789−1797.
  110. Savage B., mus-Jacobs F., Ruggeri Z. M. Specific synergy of multiple substrate-receptor interactions in platelet thrombus formation under flow. Cell. 1998, V. 94, № 5, P. 657 666.
  111. Mody N. A., Lomakin O., Doggett T. A., Diacovo T. G., King M. R. Mechanics of transient platelet adhesion to von Willebrand factor under flow. Biophys. J. 2005, V. 88, № 2, P. 1432−1443.
  112. Jadhav S., Eggleton C. D., Konstantopoulos K. A 3-D computational model predicts that cell deformation affects selectin-mediated leukocyte rolling. Biophys. J. 2005, V. 88, № 1,P. 96−104.
  113. Litvinov R. I., Bennett J. S., Weisel J. W., Shuman H. Multi-step fibrinogen binding to the integrin (alpha) lib (beta) 3 detected using force spectroscopy. Biophys. J. 2005, V. 89, № 4, P. 2824−2834.
  114. Jen C. J., Li H. M., Wang J. S., Chen H. I., Usami S. Flow-induced detachment of adherent platelets from fibrinogen-coated surface. Am. J Physiol. 1996, V. 270, № 1 Pt2, P. H160-H166.
  115. Wu Y. P., de Groot P. G., Sixma J. J. Shear-stress-induced detachment of blood platelets from various surfaces. Arterioscler. Thromb. Vase. Biol. 1997, V. 17, № 11, P. 32 023 207.
  116. Goodman P. D., Barlow E. T., Crapo P. M., Mohammad S. F., Solen K. A. Computational model of device-induced thrombosis and thromboembolism. Ann. Biomed. Eng. 2005, V. 33, № 6, P. 780−797.
  117. Hubbell J. A., Mclntire L. V. Platelet active concentration profiles near growing thrombi. A mathematical consideration. Biophys. J. 1986, V. 50, № 5, P. 937−945.
  118. Folie B. J., Mclntire L. V. Mathematical analysis of mural thrombogenesis. Concentration profiles of platelet-activating agents and effects of viscous shear flow. Biophys. J. 1989, V. 56, № 6, P. 1121−1141.
  119. Hantgan R. R. A study of the kinetics of ADP-triggered platelet shape change. Blood. 1984, V. 64, № 4, P. 896−906.
  120. Dubois C., Panicot-Dubois L., Gainor J. F., Furie B. C., Furie B. Thrombin-initiated platelet activation in vivo is vWF independent during thrombus formation in a laser injury model. J. Clin. Invest. 2007, V. 117, № 4, P. 953−960.
  121. Cokelet G. R. Viscometric, in vitro and in vivo blood viscosity relationships: how are they related? (Poiseuille Award Lecture). Biorheology. 1999, V. 36, P. 343−358.
  122. Phibbs R. H. Distribution of leukocytes in blood flowing through arteries. Am. J. Physiol. 1966, V. 210, № 5, P. 919−925.
  123. Segre G., Silberberg A. Radial particle displacements in poiseuille flow of suspensions. Nature. 1961, V. 189, P. 209−210.
  124. Segre G., Silberberg A. Behaviour of macroscopic rigid spheres in Poiseuille flow Part 2. Experimental results and interpretation. Journal of Fluid Mechanics. 1962, V. 14, P. 136 157.
  125. Oliver D. R. Influence of particle rotation on radial migration in the Poiseuille flow of suspensions. Nature. 1962, V. 194, P. 1269−1271.
  126. Takano M., Goldsmith H. L., Mason S. G. The flow of suspensions through tubes VIII. Radial Migration of Particles in Pulsatile Flow. Journal of Colloid and Interface Science. 1968, V. 27, № 2, P. 253−267.
  127. Leal L. G. Particle motions in a viscous fluid. Annu. Rev. Fluid Mech. 1980, V. 12, P. 435−476.
  128. Brenner H., Bungay P. M. Rigid-particle and liquid-droplet models of red cell motion in capillary tubes. Fed. Proc. 1971, V. 30, № 5, P. 1565−1577.
  129. Goldsmith H. L., Mason S. G. The flow of suspensions through tubes I. Single spheres, rods and discs. Journal of Colloid Science. 1962, V. 17, P. 448−476.
  130. Tarn C. K. W., Hyman W. A. Transverse motion of an elastic sphere in a shear field. Journal of Fluid Mechanics. 1973, V. 59, β„– part 1, P. 177−185.
  131. Crowe C., Sommerfield M., Tsuji Y. Multiphase flows with droplets and particles. Boca Raton London — New York — Washington, D.C.: CRC Press, 1998. — 471 c.
  132. Cherukat P., McLaughlin J. B., Dandy D. S. A computational study of the inertiaI lift on a sphere in a linear shear fow field. International Journal of Multiphase Flow. 1999, V. 25, P. 15−33.
  133. Matas J.-P., Morris J. F., Guazzelli E. Inertial migration of rigid spherical particles in Poiseuille flow. Journal of Fluid Mechanics. 2004, V. 515, P. 171−195.
  134. Munn L. L., Dupin M. M. Blood cell interactions and segregation in flow. Ann. Biomed. Eng. 2008, V. 36, № 4, P. 534−544.
  135. Michaelides E. E. Hydrodynamic Force and Heat-Mass Transfer From Particles. Journal of Fluids Engineering. 2003, V. 125, P. 209−238.
  136. Rubinow S. I., Keller J. B. The transverse force on a spinning sphere moving in a viscous fluid. Journal of Fluid Mechanics. 1961, V. 11, P. 447−459.
  137. Cox R. G., Brenner H. The lateral migration of solid particles in Poiseuille flow — I theory. Chemical Engineering Science. 1968, V. 23, P. 147−173.
  138. Saffman P. G. The lift on a small sphere in a slow shear flow. Journal of Fluid Mechanics. 1965, V. 22, β„– part 2, P. 385−400.
  139. McLaughlin J. B. Inertial migration of a small sphere in linear shear flows. Journal of Fluid Mechanics. 1991, V. 224, P. 261−274.
  140. Cherukat P., McLaughlin J. B., Graham A. L. The inertial lift on a rigid sphere translating in a linear shear flow field. International Journal of Multiphase Flow. 1994, V. 20, № 2, P. 339−353.
  141. Vasseur P. V., Cox R. G. The lateral migration of a spherical particle in two-dimensional shear flows. Journal of Fluid Mechanics. 1976, V. 78, P. 385−413.
  142. Cox R. G., Hsu S. K. The lateral migration of solid particles in a laminar flow near a plane. International Journal of Multiphase Flow. 1977, V. 3, P. 201−222.
  143. Cherukat P., Oliver D. R. The inertial lift on a rigid sphere in a linear shear flow field near a flat wall. Journal of Fluid Mechanics. 1994, V. 263, P. 1−18.
  144. Longest P. W., Kleinstreuer C. Comparison of blood particle deposition models for nonparallel fow domains. Journal of Biomechanics. 2003, V. 36, P. 421−430.
  145. Longest P. W., Kleinstreuer C. Numerical Simulation of Wall Shear Stress Conditions and Platelet Localization in Realistic End-to-Side Arterial Anastomoses. Journal of Biomechanical Engineering. 2003, V. 125, P. 671−681.
  146. Longest P. W., Kleinstreuer C., Buchanan J. R. Efficient computation of micro-particle dynamics including wall effects. Computers & Fluids. 2004, V. 33, P. 577−601.
  147. Goldsmith H. L., Mason S. G. Axial migration of particles in Poiseuille Flow. Nature. 1961, V. 190, P. 1095−1096.
  148. Abkarian M., Viallat A. Vesicles and red blood cells in shear flow. Soft Matter. 2008, V. 4, P. 653−657.
  149. Coulliette C., Pozrikidis C. Motion of an array of drops through a cylindrical tube. Journal of Fluid Mechanics. 1998, V. 358, P. 1−28.
  150. Mortazavi S., Tryggvason G. A numerical study of the motion of drops in Poiseuille flow. Part 1. Lateral migration of one drop. Journal of Fluid Mechanics. 2000, V. 411, P. 325 350.
  151. Pozrikidis C. Numerical Simulation of Cell Motion in Tube Flow. Ann. Biomed. Eng. 2005, V. 33, № 2, P. 165−178.
  152. Kaoui B., Biros G., Masbah C. Why Do Red Blood Cells Have Asymmetric Shapes Even in a Symmetric Flow? Physical Review Letters. 2009, V. 103, № 18, P. 18 8101(1)-18 8101(4).
  153. Chaffey C. E., Brenner H., Mason S. G. Particle motions in sheared suspensions XVIII. Wall Migration (Theoretical). Rheologica Acta. 1965, V. 4, № 1, P. 64−72.
  154. Chaffey C. E., Brenner H., Mason S. G. Correction of the paper Particle motions in sheared suspensions XVIII. Wall Migration (Theoretical). Rheologica Acta. 1967, V. 6, № 1, P. 100.
  155. Wohl P. R., Rubinow S. I. The transverse force on a drop in an unbounded parabolic flow. Journal of Fluid Mechanics. 1974, V. 62, β„– part 1, P. 185−207.
  156. Chan P. C. H., Leal L. G. The motion of a deformable drop in a second-order fluid. Journal of Fluid Mechanics. 1979, V. 92, β„– part 1, P. 131−170.
  157. Uijttewaal W. S. J., Nijhof E.-J., Heethaar R. M. Droplet migration, deformation, and orientation in the presence of a plane wall: A numerical study compared with analytical theories. Phys. Fluids A. 1993, V. 5, № 4, P. 819−825.
  158. Hudson S. D. Wall migration and shear-induced diffusion of fluid droplets in emulsions. Physics of Fluids. 2003, V. 15, № 5, P. 1106−1113.
  159. King M. R., Leighton D. T., Jr. Measurement of shear-induced dispersion in a dilute emulsion. Physics of Fluids. 2001, V. 13, № 2, P. 397−406.
  160. M. 2005. The modeling of Blood Rheology in small vessels. University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada. Ph.D. Thesis.
  161. Olla P. The lift on a tank-treading ellipsoidal cell in a shear flow. Journal de Physique II. 1997, V. 7, № 10, P. 1533−1540.
  162. Faivre M., Abkarian M., Bickraj K., Stone H. A. Geometrical focusing of cells in a microfluidic device: An approach to separate blood plasma. Biorheology. 2006, V. 43, P. 147−159.
  163. Blackshear P. L., Jr., Forstrom R. J., Dorman F. D., Voss G. O. Effect of flow on cells near walls. Fed. Proc. 1971, V. 30, № 5, P. 1600−1609.
  164. Eggleton C. D., Popel A. S. Large deformation of red blood cell ghosts in a simple shear flow. Physics of Fluids. 1998, V. 10, № 8, P. 1834−1845.
  165. Korin N., Bransky A., Dinnar U. Theoretical model and experimental study of red blood cell (RBC) deformation in microchannels. Journal of Biomechanics. 2007, V. 40, P. 2088−2095.
  166. Nash G. B., Watts T., Thornton C., Barigou M. Red cell aggregation as a factor influencing margination and adhesion of leukocytes and platelets. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2008, V. 39, № 1−4, P. 303−310.
  167. Morris J. F., Brady J. F. Pressure-driven flow in a suspension: buoyancy effects. International Journal of Multiphase Flow. 1998, V. 24, № 1, P. 105−130.
  168. Tsubota K., Wada S., Kamada H., Kitagawa Y., Lima R., Yamaguchi T. A Particle Method for Blood Flow Simulation -Application to Flowing Red Blood Cells and Platelets. Journal of the Earth Simulator. 2006, V. 5, P. 2−7.
  169. Chen S., Doolen G. D. Lattice Boltzmann Method for Fluid Flows. Annu. Rev. Fluid Mech. 1998, V. 30, P. 329−364.
  170. Crowl L. M., Fogelson A. L. Computational model of whole blood exhibiting lateral platelet motion induced by red blood cells. Commun. Numer. Meth. Engng. 2009.
  171. Sun C., Migliorini C., Munn L. L. Red Blood Cells Initiate Leukocyte Rolling in Postcapillary Expansions: A Lattice Boltzmann Analysis. Biophysical Journal. 2003, V. 85, P. 208−222.
  172. Dupin M. M., Halliday I., Care C. M., Alboul L., Munn L. L. Modeling the flow of dense suspensions of deformable particles in three dimensions. Phys. Rev. E. Stat. Nonlin. Soft. Matter Phys. 2007, V. 75, № 6 Pt 2, P. 66 707.
  173. Bagchi P. Mesoscale Simulation of Blood Flow in Small Vessels. Biophysical Journal. 2007, V. 92, P. 1858−1877.
  174. Bagchi P., Johnson P. C., Popel A. S. Computational Fluid Dynamic Simulation of Aggregation of Deformable Cells in a Shear Flow. Transactions of the ASME. 2005, V. 127, P. 1070−1080.
  175. Zhang J., Johnson P. C., Popel A. S. Red blood cell aggregation and dissociation in shear flows simulated by lattice Boltzmann method. Journal of Biomechanics. 2008, V. 41, P. 47−55.
  176. Zhang J., Johnson P. C., Popel A. S. Effects of erythrocyte deformability and aggregation on the cell free layer and apparent viscosity of microscopic blood flows. Microvasc. Res. 2009, V. 77, P. 265−272.
  177. Svetina S., Ziherl P. Morphology of small aggregates of red blood cells. Bioelectrochemistry. 2008, V. 73, № 2, P. 84−91.
  178. Fogelson A. L. A Mathematical Model and Numerical Method for Studying Platelet Adhesion and Aggregation during Blood Clotting. Journal of Computational Physics. 1984, V. 56, P. 111−134.
  179. Pivkin I. V., Richardson P. D., Karniadakis G. Blood flow velocity effects and role of activation delay time on growth and form of platelet thrombi. PNAS. 2006, V. 103, № 46, P. 17 164−17 169.
  180. Miyazaki H., Yamaguchi T. Formation and destruction of primary thrombi under the influence of blood flow and von Willebrand factor analyzed by a discrete element method. Biorheology. 2003, V. 40, P. 265−272.
  181. Filipovic N., Ravnic D., Kojic M., Mentzer S. J., Haber S., Tsuda A. Interactions of blood cell constituents: Experimental investigation and computational modeling by discrete particle dynamics algorithm. Microvasc. Res. 2008, V. 75, P. 279−284.
  182. Mori D., Yano K., Tsubota K., Ishikawa Π’., Wada S., Yamaguchi T. Simulation of platelet adhesion and aggregation regulated by fibrinogen and von Willebrand factor. Thromb. Haemost. 2008, V. 99, № 1, P. 108−115.
  183. Almomani Π’., Udaykumar H. S., Marshall J. S., Chandran К. B. Micro-scale dynamic simulation of erythrocyte-platelet interaction in blood flow. Ann. Biomed. Eng. 2008, V. 36, № 6, P. 905−920.
  184. Miller R. M., Morris J. F. Normal stress-driven migration and axial development in pressure-driven flow of concentrated suspensions. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. 2006, V. 135, P. 149−165.
  185. A. Sequeira and J. Janela. An overview of some mathematical models of blood rheology. In A Portrait of State-of-the-Art Research at the Technical University of Lisbon. M. S. Pereira, editor. Springer, 2007. pp. 65−87.
  186. A. M. Robertson, A. Sequeira, and M. V. Kameneva. Hemorheology. In Hemodynamical Flows: Modeling, Analysis and Simulation (Oberwolfach Seminars). Birkhauser Basel, 2008. pp. 63−120.
  187. G. R. Cokelet. The Rheology and Tube Flow of Blood. In Handbook of Bioengineering. R. Skalak and S. Chen, editors. McGraw-Hill, New York, 1987.
  188. Wolters B. J. B. M., Rutten M. C. M., Schurink G. W. H" Kose U., Hart J. d., Vosse F. N. v. d. A patient-specific computational model of fluid-structure interaction in abdominal aortic aneurysms. Medical Engineering & Physics. 2005, V. 27, P. 871−883.
  189. Jung J., Hassenein A., Lyczkowski R. W. Hemodynamic Computation Using Multiphase Flow Dynamics in a Right Coronary Artery. Ann. Biomed. Eng. 2006, V. 34, № 3, P. 393−407.
  190. Jung J., Lyczkowski R. W., Panchal C. B., Hassenein A. Multiphase hemodynamic simulation of pulsatile flow in a coronary artery. Journal of Biomechanics. 2006, V. 39, P. 2064−2073.
  191. Jung J., Hassenein A. Three-phase CFD analytical modeling of blood flow. Medical Engineering & Physics. 2008, V. 30, P. 91−103.
  192. Quemada D., Berli C. Energy of interaction in colloids and its implications in rheological modeling. Advances in Colloid and Interface Science. 2002, V. 98, P. 51−85.
  193. Das B., Johnson P. C., Popel A. S. Effect of nonaxisimmetric hematoctit distribution on non-newtonian bloodflow in small tubes. Biorheology. 1998, V. 35, № 1, P. 69−87.
  194. Buchanan J. R., Jr., Kleinstreuer C., Comer J. K. Rheological effects on pulsatile hemodynamics in a stenosed tube. Computers & Fluids. 2000, V. 29, P. 695−724.
  195. Das B., Enden G., Popel A. S. Stratified multiphase model for blood flow in a venular bifurcation. Annals of Biomedical Engineering. 1997, V. 25, P. 135−153.
  196. Popel A. S., Enden G. An analytical solution for steady flow of a Quemada fluid in a circular tube. Rheologica Acta. 1993, V. 32, P. 422−426.
  197. Berli C. L., Quemada D. Aggregation behavior of red blood cells in shear flow. A theoretical interpretation of simultaneous rheo-optical and viscometric measurements. Biorheology. 2001, V. 38, № 1, P. 27−38.
  198. Quemada D. Rheological modelling of complex fluids. I The concept of effective volume fraction revisited. The European Physical J. AP. 1998, V. 1, P. 119−127.
  199. Neofytou P. Comparison of blood rheological models for physiological flow simulation. Biorheology. 2004, V. 41, № 6, P. 693−714.
  200. Cokelet G. R., Goldsmith H. L. Decreased hydrodynamic resistance in the two-phase flow of blood through small vertical tubes at low flow rates. Circ. Res. 1991, V. 68, № 1, P. 1−17.
  201. Buchanan J. R., Jr., Kleinstreuer C. Simulation of particle-hemodynamics in a partially occluded artery segment with implications to the initiation of microemboli and secondary stenoses. J. Biomech. Eng. 1998, V. 120, № 4, P. 446−454.
  202. Π‘. А. Π›Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅. М.: Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ΠœΠ“Π£, 1980.
  203. Sharan М., Popel A. S. A two-phase model for flow of blood in narrow tubes with increased effective viscosity near the wall. Biorheology. 2001, V. 38, P. 415−428.
  204. Ware J. H., Sorrell F. Y., Felder R. M. A model of steady blood flow. Biorheology. 1974, V. 11, P. 97−109.
  205. Das Π’., Johnson P. C., Popel A. S. Computational fluid dynamic studies of leukocyte adhesion effects. Biorheology. 2000, V. 37, P. 239−258.
  206. Perkkio J., Keskinen R. On the effect of the concentration profile of red cells on blood flow in the artery with stenosis. Bull. Math. Biol. 1983, V. 45, № 2, P. 259−267.
  207. D. Lerche. Modelling hemodynamics in small tubes (hollow fibers) considering. In Biomechanical Transport Processes. F. e. al. Mosora, editor. Plenum, New York, 1990. pp. 243−250.
  208. R. Π’., Lacoin M. Nonlinear Dynamics of Microvascular Blood Flow. Annals of Biomedical Engineering. 2000, V. 28, P. 641−652.
  209. Brunn P. The general solution to the equations of creeping motion of a micropolar fluid and its application. International Journal of Engineering Science. 1982, V. 20, P. 575 585.
  210. Stokes V. K. Couple stress in fluids. The Physics of Fluids. 1966, V. 9, № 9, P. 17 091 715.
  211. Eringen A. C. Theory of Micropolar Fluids. Journal of Mathematics and Mechanics. 1966, V. 16, № 1,P. 1−18.
  212. Askar A., Cakmak A. S. A structural model of a micropolar continuum. International Journal of Engineering Science. 1968, V. 6, P. 583−589.
  213. Ariman Π’. Micro continuum fluid mechanics a review. International Journal of Engineering Science. 1973, V. 11, P. 905−930.
  214. Ariman Π’., Turk M. A., Sylvester N. D. Application of microcontinuum fluid mechanics. International Journal of Engineering Science. 1974, V. 12, P. 273−293.
  215. Kline K. A. Predictions from Polar Fluid Theory Which Are Independent of Spin Boundary Condition. Transactions of the society of rheology. 1975, V. 19, № 1, P. 139 145.
  216. Cowin S. C. A Note on the Predictions from Polar Fluid Theory Which Are Independent of the Spin Boundary Condition. Transactions of the society of rheology. 1976, V. 20, № 2, P. 195−202.
  217. Hogan H. A., Henriksen M. An evaluation of a micropolar model for blood flow through an idealized stenosis. Journal of Biomechanics. 1989, V. 22, № 3, P. 211−218.
  218. Pralhad R. N., Schultz D. H. Modeling of arterial stenosis and its applications to blood diseases. Mathematical Biosciences. 2004, V. 190, P. 203−220.
  219. Akay G., Kaye A. Numerical solution of time dependent stratified two-phase flow of micropolar fluids and its application to flow of blood through fine capillaries. International Journal of Engineering Science. 1985, V. 23, № 3, P. 265−276.
  220. Ikbal Md. A., Chakravarty S., Mandal P. K. Two-layered micropolar fluid flow through stenosed artery: Effect of peripheral layer thickness. Computers and Mathematics with Applications. 2009, V. 58, P. 1328−1339.
  221. Biswas D. Blood Flow Models: A Comparative Study. Mittal Publications, 2002.
  222. Kang Π‘. K., Eringen A. C. The effect of microstructure on the rheological properties of blood. Bull. Math. Biol. 1976, V. 38, P. 135−159.
  223. А. Π‘. О Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ΅ суспСнзий. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Тидкости ΠΈ Π³Π°Π·Π°. 1969, Π’. 4, Π‘. 24.
  224. А. Π‘., Π Π΅Π³ΠΈΡ€Π΅Ρ€ Π‘. А. Об ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… уравнСниях Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. НаучныС Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Ρ‹ института ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠœΠ“Π£. 1970, Π’. 1, Π‘. 3−20.
  225. Popel A. S., Regirer S. A., Usick P. I. A Continuum Model of Blood Flow. Biorheology. 1974, V. 11, P. 427−437.
  226. Eringen A. C. Microcontinuum Field Theories II: Fluent media. Springer-Verlag, 2001.
  227. Π’. А., Π Π΅Π³ΠΈΡ€Π΅Ρ€ Π‘. А., Π¨Π°Π΄Ρ€ΠΈΠ½Π° Н. X. АгрСгация ΠΈ Π΄ΠΈΡ„фузия эритроцитов. Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠΈ. 1994, Π’. 9, Π‘. 5−41.
  228. Kolpashchikov V. L., Migun N. P., Prokhorenko P. P. Experimental determination of material micropolar fluid constants. International Journal of Engineering Science. 1983, V. 21, № 4, P. 405−411.
  229. Kirwan A. D. J. Boundary conditions for micropolar fluids. International Journal of Engineering Science. 1986, V. 24, № 7, P. 1237−1242.
  230. Ahmadi G. A continuum theory of blood flow. Scientia Sinica. 1981, V. 24, № 10, P. 1465−1473.
  231. Ahmadi G. A Continuum Theory for Two Phase Media. Acta Mechanica. 1982, V. 44, P. 299−317.
  232. Jung J., Gidaspow D., Gamwo I. K. Bubble Computation, Granular Temperatures, and Reynolds Stresses. Chem. Eng. Comm. 2006, V. 193, P. 946−975.
  233. Leighton D., Acrivos A. The shear-induced migration of particles in concentrated suspensions. Journal of Fluid Mechanics. 1987, V. 181, P. 415−439.
  234. Koh C. J., Hookham P., Leal L. G. An experimental investigation of concentrated suspension flows in a rectangular channel. Journal of Fluid Mechanics. 1994, V. 266, P. 1−32.
  235. Lyon M. K., Leal L. G. An experimental study of the motion of concentrated suspensions in two-dimensional channel flow. Part 1. Monodisperse systems. Journal of Fluid Mechanics. 1998, V. 363, P. 25−56.
  236. Phillips R. J., Armstrong R. C., Brown R. A. A constitutive equation for concentrated suspensions that accounts for shear-induced particle migration. Phys. Fluids A. 1992, V. 4, № 1,P. 30−40.
  237. Butler J. E., Bonnecaze R. T. Imaging of particle shear migration with electrical impedance tomography. Physics of Fluids. 1999, V. 11, № 8, P. 1982−1994.
  238. Hofer M., Perctold K. Computer simulation of concentrated fluid-perticle suspension flows in axisimmetric geometries. Biorheology. 1997, V. 54, № 4/5, P. 261−279.
  239. Lyon M. K., Leal L. G. An experimental study of the motion of concentrated suspensions in two-dimensional channel flow. Part 2. Bidisperse systems. Journal of Fluid Mechanics. 1998, V. 363, P. 57−77.
  240. Morris J. F., Boulay F. Curvilinear flows of noncolloidal suspensions: The role of normal stresses. Journal of Rheology. 1999, V. 43, № 5, P. 1213−1236.
  241. David Π’., Walker P. G. Activation and extinction models for platelet adhesion. Biorheology. 2002, V. 39, P. 293−298.
  242. Anand M., Rajagopal K., Rajagopal K. R. A Model Incorporating some of the Mechanical and Biochemical Factors Underlying Clot Formation and Dissolution in Flowing Blood. Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2003, V. 5, № 3&4, P. 183−218.
  243. Fogelson A. L., Guy R. D. Platelet-wall interactions in continuum models of platelet thrombosis: formulation and numerical solution. Math. Med. Biol. 2004, V. 21, № 4, P. 293−334.
  244. Wang N.-T., Fogelson A. L. Computational methods for continuum models of platelet aggregation. Journal of Computational Physics. 1999, V. 151, P. 649−675.
  245. Fogelson A. L. Continuum models of platelet aggregation: formulation and mechanical properties. SIAM J. Appl. Math. 1992, V. 52, № 4, P. 1089−1110.
  246. Jordan A., David Π’., Homer-Vanniasinkam S., Graham A., Walker P. The effects of margination and red cell augmented platelet diffusivity on platelet adhesion in complex flow. Biorheology. 2004, V. 41, P. 641−653.
  247. Π’. H., НиколаСв А. Π’., Π£ΠΊΡ€Π°ΠΈΠ½Π΅Ρ† А. Π’. ВлияниС столкновСний Π½Π° Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ² Π² ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅. ВСстник Московского унивСрситСта. БСрия 3: Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. Астрономия. 2009, Π’. 4, Π‘. 81−84.
  248. Π’. Н., Π›ΠΎΠ±Π°Π½ΠΎΠ² А. И., Π£ΠΊΡ€Π°ΠΈΠ½Π΅Ρ† А. Π’. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ модСль роста Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±Π°. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅. 2009, Π’. 21, № 3, Π‘. 109−119.
  249. Sierou A., Brady J. F. Shear-induced self-diffusion in non-colloidal suspensions. Journal of Fluid Mechanics. 2004, V. 506, P. 285−314.
  250. Chandrasekhar S. Stochastic Problems In Physics And Astronomy. Rev. Mod. Phys. 1943, V. 15, P.1−89.
  251. Π•., Fung Y. Π‘. Improved measurements of the erythrocyte geometry. Microvasc. Res. 1972, V. 4, № 4, P. 335−347.
  252. Paulus J. M. Platelet size in man. Blood. 1975, V. 46, № 3, P. 321−336.
  253. Corash L., Tan H., Gralnick H. R. Heterogeneity of human whole blood platelet subpopulations. I. Relationship between buoyant density, cell volume, and ultrastructure. Blood. 1977, V. 49, № 1, P. 71−87.
  254. Sakariassen K. S., Hanson S. R., Cadroy Y. Methods and models to evaluate shear-dependent and surface reactivity-dependent antithrombotic efficacy. Thromb. Res. 2001, V. 104, № 3, P. 149−174.
  255. Wagner W. R., Hubbell J. A. Local thrombin synthesis and fibrin formation in an in vitro thrombosis model result in platelet recruitment and thrombus stabilization on collagen in heparinized blood. J. Lab Clin. Med. 1990, V. 116, № 5, P. 636−650.
  256. Tandon P., Diamond S. L. Hydrodynamic effects and receptor interactions of platelets and their aggregates in linear shear flow. Biophys. J. 1997, V. 73, № 5, P. 2819−2835.
  257. Mody N. A., King M. R. Platelet adhesive dynamics. Part I: characterization of platelet hydrodynamic collisions and wall effects. Biophys. J. 2008, V. 95, № 5, P. 2539−2555.
  258. Huang P. Y., Heliums J. D. Aggregation and disaggregation kinetics of human blood platelets: Part II. Shear-induced platelet aggregation. Biophys. J. 1993, V. 65, № 1, P. 344−353.
  259. Uijttewaal W. S., Nijhof E. J., Bronkhorst P. J., Den H. E., Heethaar R. M. Near-wall excess of platelets induced by lateral migration of erythrocytes in flowing blood. Am. J. Physiol. 1993, V. 264, № 4 Pi 2, P. H1239-H1244.
  260. Xia Z., Frojmovic M. M. Aggregation efficiency of activated normal or fixed platelets in a simple shear field: effect of shear and fibrinogen occupancy. Biophys. J. 1994, V. 66, № 6, P. 2190−2201.
  261. Guy R. D., Fogelson A. L. Probabilistic modeling of platelet aggregation: effects of activation time and receptor occupancy. J. Theor. Biol. 2002, V. 219, № 1, P. 33−53.
  262. E. Π‘., Koleski J. F., Waters Π‘. M. Concentration profiles of I and 2.5 microns beads during blood flow. Hematocrit effects. ASAIO Trans. 1989, V. 35, № 3, P. 188 190.
  263. Caputo К. E., Lee D., King M. R., Hammer D. A. Adhesive dynamics simulations of the shear threshold effect for leukocytes. Biophys. J. 2007, V. 92, № 3, P. 787−797.
  264. Verdier C., Couson C., Dupperay A., Singh P. Modeling cell interactions under flow. Journal of Mathematical Biology. 2010, V. 58, № 1−2, P. 235−259.
  265. Blyth M. G., Pozrikidis C. Adhesion of a blood platelet to injured tissue. Eng Anal. Bound. Elem. 2009, V. 33, P. 695−703.
  266. H. Π‘., ПанасСнко Π“. П. ΠžΡΡ€Π΅Π΄Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ процСссов Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… срСдах. М.: Наука, 1984.
  267. Bonnefoy A., Liu Q., Legrand Π‘., Frojmovic М. М. Efficiency of platelet adhesion to fibrinogen depends on both cell activation and flow. Biophys. J. 2000, V. 78, № 6, P. 2834−2843.
  268. A. JI. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· двиТущСйся ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. М.: Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ АН Π‘Π‘Π‘Π , 1959.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ