細胞生物力學與臨床應用

出版時間:2012-4  出版社:陳槐卿 鄭州大學出版社 (2012-04出版)  作者:陳槐卿 編  

內(nèi)容概要

《細胞生物力學與臨床應用(精)》介紹了細胞及其分子所產(chǎn)生的力和細胞對力作用的響應,細胞形態(tài)結(jié)構(gòu)與力學行為的本構(gòu)方程,研究細胞生物力學的有關(guān)實驗技術(shù)等內(nèi)容,涉及多種生物體組織細胞生物力學的主要及最新的研究成果和細胞生物力學在臨床實踐中的應用。其中詳細論述了作者對細胞生物力學的有關(guān)研究成果,還附有許多翔實而系統(tǒng)的參考資料、數(shù)據(jù)及索引等。

書籍目錄

第一章 引言 第二章 細胞生物力學的力學概念 第一節(jié) 生物力學的基本概念 第二節(jié) 細胞的生物力學基礎(chǔ) 第三節(jié) 細胞生物力學常用研究方法與實驗技術(shù) 第三章 細胞生物力學的細胞生物學基礎(chǔ) 第一節(jié) 細胞的形態(tài)結(jié)構(gòu)及功能 第二節(jié) 細胞連接與細胞黏附 第三節(jié) 細胞遷移 第四節(jié) 細胞分裂與細胞周期 第五節(jié) 細胞衰老與細胞凋亡 第四章 紅細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 紅細胞生理學 第二節(jié) 紅細胞膜結(jié)構(gòu) 第三節(jié) 紅細胞生物力學 第四節(jié) 紅細胞與內(nèi)皮細胞的黏附 第五章 白細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 白細胞生理學 第二節(jié) 白細胞生物力學與信號途徑 第三節(jié) 白細胞在炎癥過程中的募集 第四節(jié) 白細胞與內(nèi)皮細胞黏附動力學 第五節(jié) 白細胞生物力學的臨床應用 第六章 血小板生物力學與臨床應用 第一節(jié) 血小板在人體內(nèi)的生理功能 第二節(jié) 血小板的功能及體外檢測方法 第三節(jié) 血小板的生物力學特性 第四節(jié) 血小板的生物力學特性在臨床醫(yī)學上的應用 第七章 血管內(nèi)皮細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 血管內(nèi)皮細胞的形態(tài)和功能 第二節(jié) 血管內(nèi)皮細胞的培養(yǎng)和鑒定 第三節(jié) 血管內(nèi)皮細胞的生物力學參數(shù)測定 第四節(jié) 血管內(nèi)皮細胞與血細胞之間的黏附 第五節(jié) 血管內(nèi)皮細胞在血流剪切應力作用下的形態(tài)學改變 第六節(jié) 血流剪切應力對內(nèi)皮細胞功能的影響 第七節(jié) 力學刺激的信號通路分析 第八節(jié) 血管內(nèi)皮細胞生物力學的臨床應用 附 內(nèi)皮祖細胞 第八章 平滑肌細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 平滑肌的細胞生物學基礎(chǔ) 第二節(jié) 平滑肌細胞的體外培養(yǎng) 第三節(jié) 幾種常見平滑肌細胞的生物學特性 第四節(jié) 平滑肌細胞的力學特性 第五節(jié) 平滑肌細胞的力學響應 第六節(jié) 平滑肌細胞的力學信號轉(zhuǎn)導 第七節(jié) 血管平滑肌細胞與血管組織工程 第九章 成骨細胞、骨細胞生物力學及臨床應用 第一節(jié) 概述 第二節(jié) 骨組織的結(jié)構(gòu)和功能簡介 第三節(jié) 成骨細胞的特征 第四節(jié) 成骨細胞的起源和分化 第五節(jié) 成骨細胞的分化和功能調(diào)控 第六節(jié) 成骨細胞的功能 第七節(jié) 原代成骨細胞體外分離與培養(yǎng) 第八節(jié) 成骨細胞的力學生物學行為 第九節(jié) 展望 第十章 破骨細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 概述 第二節(jié) 破骨細胞的特征 第三節(jié) 破骨細胞的起源 第四節(jié) 破骨細胞定向、分化和形成的相關(guān)機制 第五節(jié) 破骨細胞的骨吸收作用 第六節(jié) 破骨細胞的力學生物學行為 第七節(jié) 破骨細胞的體外培養(yǎng) 第八節(jié) 骨免疫學 第九節(jié) 展望 第十一章 軟骨細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 軟骨的形態(tài)生理學 第二節(jié) 軟骨細胞體外培養(yǎng)及其影響因素 第三節(jié) 軟骨細胞的力學特性 第四節(jié) 軟骨細胞的力學響應及其力學信號傳遞機制 第五節(jié) 軟骨細胞生物力學與臨床應用 第十二章 干細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 干細胞的概念和分類 第二節(jié) 干細胞的生物學特性 第三節(jié) 干細胞分化 第四節(jié) 干細胞的力學特性 第五節(jié) 力學刺激對干細胞生物學行為的影響 第十三章 心肌細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 心肌細胞的形態(tài)學和生理功能 第二節(jié) 心肌細胞的體外分離培養(yǎng)方法 第三節(jié) 心肌細胞的力學特性 第四節(jié) 心肌細胞的力學特性在臨床上的應用 第十四章 上皮細胞生物力學特性與臨床意義 第一節(jié) 不同類型上皮細胞的體外培養(yǎng) 第二節(jié) 上皮細胞的生物力學特性 第三節(jié) 生物力學因素對上皮細胞的影響 第四節(jié) 結(jié)語 第十五章 神經(jīng)細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 神經(jīng)細胞的生理功能 第二節(jié) 神經(jīng)細胞的培養(yǎng)方法 第三節(jié) 神經(jīng)細胞的生物力學特性 第四節(jié) 力學加載對培養(yǎng)神經(jīng)細胞的影響 第十六章 結(jié)締組織細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 結(jié)締組織生理學 第二節(jié) 細胞外基質(zhì)的生物學作用 第三節(jié) 結(jié)締組織細胞的生物力學與一臨床 第十七章 骨骼肌細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 骨骼肌細胞概述 第二節(jié) 骨骼肌細胞的生物力學特性 第三節(jié) 骨骼肌細胞的體外培養(yǎng) 第四節(jié) 骨骼肌細胞在再生醫(yī)學中的應用 第五節(jié) 骨骼肌細胞生物力學的臨床應用 第十八章 腫瘤細胞生物力學與臨床應用 第一節(jié) 腫瘤的基本生物學概況 第二節(jié) 腫瘤細胞的生物學特性概述 第三節(jié) 腫瘤細胞的生物力學特性 第四節(jié) 腫瘤細胞生物力學特性與臨床應用 第十九章 生物反應裝置的設(shè)計原理及其在醫(yī)學中的應用 第一節(jié) 組織工程、組織工程生物反應器的概念及相互關(guān)系 第二節(jié) 組織工程培養(yǎng)對生物反應器的要求 第三節(jié) 生物反應器的發(fā)展概況 第四節(jié) 組織工程生物反應器的種類 第五節(jié) 組織工程生物反應器的環(huán)境因素分析 第六節(jié) 組織工程生物反應器的設(shè)計 第七節(jié) 總結(jié)和展望 附一 英中文專業(yè)術(shù)語索引表 附二 英文縮寫與英中文對照表

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁:   插圖:   三、白細胞生物力學特性對感染性疾病及白血病的影響 白細胞增多對微血流、毛細血管內(nèi)皮細胞有重要影響。正常時,毛細血管中特別是細動脈中血液呈軸流現(xiàn)象,因此靠近血管邊緣的是血漿,血流緩慢;但是有炎癥介質(zhì)形成,內(nèi)皮細胞損傷或白細胞本身變化時,白細胞會貼壁滾動。炎癥時白細胞貼壁和游出的最終結(jié)果是血管破壞,按其發(fā)展過程分為六個階段:①正常時,無白細胞貼壁翻滾現(xiàn)象;②暫時性的白細胞貼壁,持續(xù)僅幾秒鐘,所以白細胞斷續(xù)貼壁翻滾運動;③白細胞貼壁時間延長,可持續(xù)數(shù)十秒鐘,但無游出;④白細胞貼壁時間更長,且伴有白細胞游出;⑤紅細胞的局部滲出,內(nèi)皮細胞腫脹,但此時尚可恢復;⑥內(nèi)皮細胞變性壞死,不可恢復,中性粒細胞的變形、黏附、趨化、游走和吞噬是炎癥反應的重要步驟,白細胞的激活是機體對感染、損傷的病理生理反應。很多膜磷脂成分在中性粒細胞激活的胞內(nèi)信號傳遞過程中起重要作用。 錢冠清對實驗性白血病小鼠腸系膜血管中血液細胞形態(tài)進行了觀察。接種白血病細胞后1.615小鼠外周血細胞明顯增多,微循環(huán)中可見較多的白細胞滾動,進一步觀察可見白細胞開始黏附血管壁,由于黏附于血管壁的白細胞增多,使微靜脈血流進一步減慢,至接種第6~7天,除較多的白細胞附壁外,更多的白細胞聚集于附壁的白細胞之上,尤以靜脈分支處理更明顯,而血管外側(cè)亦可見到白細胞,血管中血流速度由粒流直至血流完全停滯。這種附壁、阻塞血流的白細胞,體積大、核大,外形不規(guī)則,變形能力很差,不能或不能順利通過狹窄的毛細血管。由于白細胞附壁黏附,阻塞血管而發(fā)生組織梗死。白細胞黏附到血管內(nèi)皮層是白細胞通過內(nèi)皮細胞向組織間隙移動的初期變化,黏附性的增加使白血病細胞易于向組織間隙浸潤,而微循環(huán)紊亂及血管壁損傷則為白細胞浸潤提供了便利條件,同時白細胞變形能力的降低也是一種病理改變。 白血病患者血液黏度增高主要受白細胞功能的改變、形態(tài)異常及數(shù)量增加的影響,白細胞破碎后釋放出核酸也可使血液黏度升高。Dintenfass對白血病患者血黏度進行了研究,從骨髓型白血病患者的血液中分離出白細胞,然后按照不同的容積比例加入群集血細胞,于200s-1切變率下測定其黏度,實驗說明80%白細胞的群集細胞黏度為正常群集細胞的6倍,而大約在5s-1的切變率下測定其黏度,可達正常者的100倍,由于黏度較高可使各臟器血流受阻,導致機體局部供血不足,甚至引起微血管血栓形成,使疾病進一步惡化。

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