人体肝脏中氧气传输过程的数值分析

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肝脏是人体内含有物质种类最多、功能最复杂的器官,国内外对肝脏的研究从未停止。肝小叶是肝脏的基本结构单元,也是肝脏实现所有功能的场所,因此对肝小叶的研究受到很大的关注。肝小叶的结构非常特殊,由于实现肝脏的多种功能需要大量的氧的参与,因此肝小叶拥有肝动脉和肝门静脉的双重供血,一方面提供充足的营养物质,另一方面提供充足的氧,肝组织内的氧浓度的变化会导致整个肝脏的生理状态发生变化。由于肝小叶的结构复杂、其内包含的物质及其繁杂,任何参数的变化都可能会成为肝组织内氧浓度变化的原因。针对肝小叶的结构和功能特点,本文利用数值计算方法探究了氧在肝小叶中的传输过程,并且探讨了肝组织内氧浓度的分布以及影响因素。首先,根据实际的肝小叶结构,对其内的肝细胞和肝血窦分布进行了合理的假设和简化,同时基于传质理论,建立了肝小叶内的传质模型;其次,在考虑肝细胞排列的基础上,将此模型应用于分析肝小叶内的氧传输过程,并自行推导了肝血窦内氧传输微分方程;其三,基于上述模型,自行编写了计算代码,通过数值计算得到了氧在肝组织内的分布以及变化情况,并进一步分析了不同因素对肝组织内氧浓度变化及分布的影响,例如:肝血窦内血流速度、肝血窦壁以及肝细胞膜的通透性等因素的变化,均会对肝组织内的氧浓度水平产生影响。最后,对肝小叶内的氧传输特性进行了总结,并提出了对肝小叶开展进一步研究的建议。
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