循环动力学上呼吸道流体力学课件.ppt
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- 循环 动力学 上呼吸道 流体力学 课件
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1、第二章第二章 生物力学生物力学 本部分主要介绍:生物力学概论,分子生物力学,细胞生物力学,组织生物力学,器疗力学,系统力学,人与环境生物力学,以及生物流体力学等。2.1 生物力学概论生物力学概论 2.2 生物力学的力学基础生物力学的力学基础 2.3 活组织的力学性质活组织的力学性质 2.4 肌肉力学基础肌肉力学基础 2.5 血液流变学导论血液流变学导论 2.6 心脏力学心脏力学 2.7 血液循环的力学规律血液循环的力学规律 2.8 呼吸力学呼吸力学 2.9 器官力学的几个方面器官力学的几个方面 2.10 应力和生长应力和生长 2.1 生物力学概论生物力学概论一、历史源流一、历史源流 生物力学兴
2、起于二十世纪生物力学兴起于二十世纪6060年代中、后期。实际年代中、后期。实际上,人们对生命运动的力学问题的研究可以追溯到古上,人们对生命运动的力学问题的研究可以追溯到古希腊亚里士多德时代。希腊亚里士多德时代。伽里略伽里略(15641642)测量心率。(用单摆长度来表征心搏周期)哈维哈维(15781658)测定心室容量,并算出 每小时内心脏搏出的血液的流量。GABorelli(1680年)提出了关于动物肢体 的力学模型。牛顿牛顿(1700年)测定了动脉和静脉的血压。笛卡尔笛卡尔提出一个包括神经活动在内的动物模 型,试图用力学的方法概括生命运动 规律。在发展史上:在发展史上:L.Euler提出了
3、关于脉搏在动脉内传播的基本方程;T.Young建立了关于声带发声的弹性力学理论,(论述了脉搏波传播的速度和动脉血管弹性关系。论述了脉搏波传播的速度和动脉血管弹性关系。)J.Poiseuille观测了血液流过毛细血管时的阻力。S.Hales测量了马的动脉血压和动脉血管的膨胀特性。A.Krogh建立了微循环的力学模型,并获诺贝尔奖。A.V.Hill研究了肌肉收缩规律。18世纪以来世纪以来:直到直到20世纪世纪60年代,生物力学才真正兴起。年代,生物力学才真正兴起。兴起的标志兴起的标志将力学和生物学(生理学、解剖学等)将力学和生物学(生理学、解剖学等)有机结合。有机结合。二、二、生物力学兴起的背景和
4、需要生物力学兴起的背景和需要 (1 1)动脉粥样硬化总发生在动脉弯曲、分枝部位)动脉粥样硬化总发生在动脉弯曲、分枝部位(显然与血流动力因素有关);(显然与血流动力因素有关);(2 2)癌肿药物治疗效率不高的根源是病灶部位药物)癌肿药物治疗效率不高的根源是病灶部位药物输运的生理障碍;输运的生理障碍;(3 3)腰背痛等常见病与日常生活工作姿势等相关。)腰背痛等常见病与日常生活工作姿势等相关。生物力学的兴起是以生物力学的兴起是以现代医学的需要现代医学的需要和和生物医学工程的发展生物医学工程的发展为背景的。为背景的。认识疾病的需要,生物医学工程学科发展的需要,例如:认识疾病的需要,生物医学工程学科发展
5、的需要,例如:上述现象,需要了解为什么?上述现象,需要了解为什么?三、三、生物力学所涉及的主题生物力学所涉及的主题 (一)以人(高等哺乳动物)的生命运动为核心的生一)以人(高等哺乳动物)的生命运动为核心的生物力学物力学生物力学的主体生物力学的主体。背景与目标背景与目标:医学、生物医学工程、体育、人-机工效等。该主题包括如下内容。该主题包括如下内容。骨和软骨;骨和软骨;软组织(韧带、腱、皮肤、血管等);软组织(韧带、腱、皮肤、血管等);肌肉力学(肌肉力学(骨骨胳机、心肌、平滑肌);胳机、心肌、平滑肌);血液流变学(全血、血浆、血细胞、凝血、血栓等);血液流变学(全血、血浆、血细胞、凝血、血栓等)
6、;血液微流变学;血液微流变学;临床血液流变学;临床血液流变学;体液的粘弹性(关节滑液、粘液等);体液的粘弹性(关节滑液、粘液等);人工代用材料。人工代用材料。1.活组织的力学性质活组织的力学性质生物流变学生物流变学 器官、组织的功能、应用和生长(骨重建、零应器官、组织的功能、应用和生长(骨重建、零应力状态和残余应力);力状态和残余应力);肺力学;肺力学;心脏力学(人工瓣膜,左心辅助泵);心脏力学(人工瓣膜,左心辅助泵);颅脑颅脑脊柱力学;脊柱力学;运动关节力学(人工关节,假肢)运动关节力学(人工关节,假肢);感觉器官力学(耳蜗力学)。感觉器官力学(耳蜗力学)。2.器官力学器官力学 大血管流体力
7、学;大血管流体力学;微循环力学;微循环力学;毛细血管毛细血管组织间质的物质输运;组织间质的物质输运;淋巴流动;淋巴流动;组织间质液的流动;组织间质液的流动;左心室左心室动脉血液相互作用;动脉血液相互作用;肺血流;肺血流;冠脉血流动力学;冠脉血流动力学;肾脏内部的血循环;肾脏内部的血循环;肝血流;肝血流;脑血流。脑血流。3.循环动力学循环动力学 上呼吸道流体力学;上呼吸道流体力学;气管树内气流的阻力及其分布;气管树内气流的阻力及其分布;末梢支气管内的对流末梢支气管内的对流扩散;扩散;气血交换;气血交换;高频、低潮气量呼吸术。高频、低潮气量呼吸术。4.呼吸力学呼吸力学 蠕动流;蠕动流;可瘪管流动。
8、可瘪管流动。5.泌尿流动泌尿流动 心血管系统动力学;心血管系统动力学;呼吸系统动力学;呼吸系统动力学;体液平衡系统分析。体液平衡系统分析。6.系统动力学系统动力学 体育运动生物力学体育运动生物力学。7.运动生物力学运动生物力学 职业生物力学;职业生物力学;人人-机工效学。机工效学。8.人人-机机-环境系统生物力学环境系统生物力学 细胞膜的力学性质;细胞膜的力学性质;原生质流动;原生质流动;应力对细胞形态、生长、功能的影响。应力对细胞形态、生长、功能的影响。9.细胞力学细胞力学 器官的组织冲击损伤的机理和耐限;器官的组织冲击损伤的机理和耐限;软组织的创伤和愈合;软组织的创伤和愈合;骨折及其愈合。
9、骨折及其愈合。10.创伤力学创伤力学 (二)二)绿色植物生物力学绿色植物生物力学具有很大的吸引力,但具有很大的吸引力,但目前做得不多。目前做得不多。背景与目标背景与目标:农业及农业工程、生存环境工程等。该主题包括如下内容。该主题包括如下内容。2.植物组织和机体的力学性质植物组织和机体的力学性质 3.3.声波对植物生长的影响声波对植物生长的影响4.4.植被流体动力学植被流体动力学5.5.农业工程中的生物力学问题。农业工程中的生物力学问题。蒸腾流和易位流;蒸腾流和易位流;植物的呼吸;植物的呼吸;土壤渗流和根系吸收。土壤渗流和根系吸收。1.绿色植物的生理流动绿色植物的生理流动 (三)三)生物技术和生
10、物化学工程中的流体力学问题生物技术和生物化学工程中的流体力学问题正在崛起。正在崛起。背景与目标背景与目标:从实验室(生物技术)到产业(生物化学工程)的模化、放大,生物反应器的设计和运行的优化,高效的分离,纯化技术,生物处理过程的自动控制和在线检测,空间制药等等。该主题包括如下内容。该主题包括如下内容。1.1.生物反应器内的流动,传质和传热;生物反应器内的流动,传质和传热;2.2.应力对细胞、微生物生长和功能的影响;应力对细胞、微生物生长和功能的影响;3.3.生物制品分离过程中的流体力学问题;生物制品分离过程中的流体力学问题;4.4.流动应力对生物大分子结构和功能的影响。流动应力对生物大分子结构
11、和功能的影响。(四)四)动物的运动动物的运动 背景与目标背景与目标:仿生工程技术,生物学中一些理论问题的定量分析等。该主题包括如下内容。该主题包括如下内容。1.1.鸟类和昆虫的飞行;鸟类和昆虫的飞行;2.2.水生动物的游泳力学(泳动模式的进化和形态演变);水生动物的游泳力学(泳动模式的进化和形态演变);3.3.微生物的运动;微生物的运动;4.4.陆生物的运动。陆生物的运动。由上可见,生物力学的内容是非常宽、非常广的。由上可见,生物力学的内容是非常宽、非常广的。2.2 生物力学的力学基础生物力学的力学基础一、运动和力一、运动和力 对于生命现象所涉及的以位移为特征的机械运动,即使是细胞、亚细胞、组
12、织,仍属于牛顿力学牛顿力学的范畴。牛顿第一定律:牛顿第一定律:dtVdmamF0F式中,如果则V不变,匀速直线运动匀速直线运动。牛顿第牛顿第三三定律:定律:作用力和反作用力大小相等,方向相反。牛顿第牛顿第二二定律:定律:0F式中,如果则V改变,加速度运动加速度运动。dtVdmamFJIIJFF二、二、刚体动力学在生物力学中的应用刚体动力学在生物力学中的应用 刚体动力学基本方程:(刚体:系统内部各质点之间的刚体:系统内部各质点之间的距离在运动过程中保持不变)距离在运动过程中保持不变)IeIFma)(IeIIjijFdtdI)(式中:m 质点质量;a 加速度;-惯量矩(i=j)或惯量积(ij);外
13、力的合力;刚体旋转角速度;质点相对于质心的向量;kIeIF1)(ijI333231232221131211IIIIIIIIIIijI (1)用来研究人在走、跑、跳跃、负重、操作等运动过程中人体整体以及各肢体的运动规律,以改进动作,提高效率如体育运动技术的优化;(2)人在各种姿态、运动、操作等过程中,各肢体、关节的受力情况,是作力学分析(比如应力和应变的分布、应力和组织生长的关系等)的前提,也在卫生保健、人工关节和人造肢体的研制和设计等方面有重要意义。上述刚体动力学基本方程在生物力学中是很有用的。上述刚体动力学基本方程在生物力学中是很有用的。基于上述刚体动力学基本方程的应用,可以帮助建立力基于上
14、述刚体动力学基本方程的应用,可以帮助建立力学模型。但是,模型的建立往往是十分困难的。学模型。但是,模型的建立往往是十分困难的。例如:例如:例1:Nachemson和Elfstrom(1970年)用微型压力传感器测量了一个体重70kg的人,在不同姿态和操作下腰椎了椎间盘上的载荷和受力问题(下页表格)。发现不合理的举重动作,使腰椎的负荷剧增,达正常情况2倍以上,而人在大笑时腰椎所受的力为体重的2倍有余。尽管如此,建立肌肉腱韧带系统作用的脊柱力学模型仍很困难。高性能高性能BioWare Performance系统系统高性能动作分析系统高性能动作分析系统姿态姿态椎间盘载荷椎间盘载荷姿态姿态椎间盘载荷椎
15、间盘载荷仰卧仰卧50kg50kg仰卧起床仰卧起床140kg140kg仰卧牵引仰卧牵引3030kgkg35kg35kg大笑大笑150kg150kg站立站立100kg100kg向前弯腰向前弯腰2020150kg150kg直坐、背不靠直坐、背不靠托托140kg140kg向前弯腰向前弯腰2020,并双手各负并双手各负重重1010kgkg215kg215kg步行步行115kg115kg举重举重2020公斤,背直膝弯公斤,背直膝弯185kg185kg扭转扭转120kg120kg举重举重2020公斤,背弯膝直公斤,背弯膝直390kg390kg侧弯侧弯125kg125kg屈膝蹲起练习屈膝蹲起练习210kg21
16、0kg咳嗽咳嗽140kg140kg两足分开屈膝蹲起两足分开屈膝蹲起205kg205kg跳跃跳跃140kg140kg俯身拱腰俯身拱腰180kg180kg例2:J.P.Panl(1970年)测量了水平步行时人的髋关节和膝关节的平均载荷随着步长身高比的变化,发现步行时髋、膝关节所承受的载荷要比人的体重大得多(由于相关肌群的收缩作用)。可见,由于肌肉的收缩作用,在建立力学模型时,复杂性提高了很多。三、三、连续介质力学基本知识连续介质力学基本知识 刚体实质上不存在,在外力作用下,物体形状总会发生变化。连续介质运动的描述:(1)Lagrange方法:3,2,1 2itxatxuiiii质点速度位移uxi时
17、间加速度tai(2)Euler方法:速度和加速度由2部分组成。(此法常用)速度:当地速度:空间速度变化:加速度:当地加速度:迁移加速度:dttuijjiiidxxudttudutuijijxu四、生物流体力学基础四、生物流体力学基础 例:新陈代谢运动的基本单元是细胞细胞。“嘴”、“肛门”-不断吸取同化作用所需的原料。不断排除异化作用的废物。“肠胃”、“血管”-依靠生物体内不同层次、不同系统的流体运动来维持的。“细胞”-细胞质的运动和通过细胞膜的物质输运,为细胞的代谢活动创造了稳定的内环境。呼吸系统吸O2消化系统摄取营养物质循环系统送到各器官、组织泌尿系统排废物呼吸系统排废气。N.Winner(
18、N.Winner(维纳维纳)说:说:“生命系统维持其稳态的条件是相当苛刻的。生命系统维持其稳态的条件是相当苛刻的。”上述生命运动的维持,是和生物体内部体液的流动密切相关。上述生命运动的维持,是和生物体内部体液的流动密切相关。显然,要了解生命现象的规律,必须掌握流动过程显然,要了解生命现象的规律,必须掌握流动过程的规律,特别是的规律,特别是生命体内体液的流动规律生命体内体液的流动规律。人体重量其它60%是液体36%的体液存在于细胞之中45%为血液11.5%分布于组织细胞间质中(一)生理流动的不同层次(一)生理流动的不同层次 1.细胞和亚细胞层次细胞和亚细胞层次;包括:原生质流动(细胞内各种生化过
19、程);细胞膜的流动性和力学行为;细胞膜的输运过程;应力对细胞生长、形态、功能和超微结构的影响。2.组织层次组织层次;包括:(1)穿过毛细血管壁的流体运动;(2)组织间质内的流体运动;(3)淋巴流动;(4)组织分泌液的流动。3.循环系统层次循环系统层次;(以心脏为核心以心脏为核心是生物流体力学的研究主题是生物流体力学的研究主题)包括:(1)心脏血液动力学;(2)大血管流体动力学;(3)以微循环为核心的器官血流动力学;(4)微循环流体动力学;(5)心血管系统动力学。4.呼吸系统内的气体运动呼吸系统内的气体运动;包括:(1)呼吸道内的空气流动;(2)小支气管里气体的对流和扩散;(3)肺泡和毛细支气管
20、在气-血界面上的物质交换;(4)呼吸系统动力学。5.泌尿系统内的流动泌尿系统内的流动;包括:(1)毛细血管-肾小球、肾小管之间的流体运动;(2)输尿管内的蠕动流。6.消化系统内的流动消化系统内的流动(胃、肠蠕动等);7.体液的平衡体液的平衡(酸碱离子浓度等的平衡)。(二)流体力学的基本原理(二)流体力学的基本原理 质量定恒定律:流入的流体=流出的流体动量守恒定律:密度流动加速度压力梯度流体剪应力的空间变化率(散度)单位体积流体所受之重力。能量守恒定律:进口压力任意截面(X)上的压力 密度比重(x处与进口处的高度差)密度(从进口到x处流体内能的变化率)从进口到x处的摩擦损失。三大守恒定律三大守恒
21、定律(应用到流体力学)(应用到流体力学):2120)(xxVV(三)流体力学的基本方程(三)流体力学的基本方程(1)连续方程连续方程:(2)运动方程运动方程 :若流体不可压缩且均质,连续性方程为:0332211xuxuxuxujj(上式是简化的方程,实际上获得它是据质量守恒有积分等推导。)(上式是简化的方程,实际上获得它是据质量守恒有积分等推导。)jijijijixfxuutuijif-应力张量 P-流体密度-单位质量流动所受的体积力(该式来自于(该式来自于较复杂的推导,较复杂的推导,包括高等数学、包括高等数学、流体力学等。)流体力学等。)(3)能量方程能量方程 :E单位质量流体的内能;Q单位
22、时间内单位体积流体从外界接受的热量;k介质热传导系数;T绝对温度。QxTkxxuxEutEjjjiijjj(该式来自于(该式来自于较复杂的推导,较复杂的推导,包括高等数学、包括高等数学、流体力学等。)流体力学等。)上述三个方程中,应用于实际的生理流动问题时太复杂,需简化。上述三个方程中,应用于实际的生理流动问题时太复杂,需简化。如何简化?要结合生物学、生理学和解剖学的知识。如何简化?要结合生物学、生理学和解剖学的知识。所以,生物流体力学有自己独特的方法学体系,而不是流体力学所以,生物流体力学有自己独特的方法学体系,而不是流体力学在生命现象中的简单应用。在生命现象中的简单应用。2.3 活组织的力
23、学性质活组织的力学性质 生物组织一般分为硬组织(骨、牙等)、软组织和体液三大类。一、一、骨的力学性质骨的力学性质 与工程材料相近,可用材料试验机研究其力学性质。可见:(1)干骨变脆(无塑性变形);(2)骨的应变很小,0.0040.012;(3)在比例极限以下,密质骨可以看作是胡克弹性体:,E为杨氏模量。关于骨的力学性质,很多人都做过实验。所有实验都表明:骨的强度因物种、年龄、性别、骨的部位、载荷方向、应骨的强度因物种、年龄、性别、骨的部位、载荷方向、应变率而异。变率而异。E图手画二、二、软组织的力学性质软组织的力学性质 从内脏到皮肤,大部分属于软组织。以下以举例的方式来说明软组织力学性质的一般
24、特点:例1:例2:图手画图手画A:软组织力学性质的共同性:在生理范围内,各种软组织都有应力应变滞后环、应力松驰和蠕变现象,因而都是粘弹性材料,而且是高度非线性的。小结:小结:B:软组织力学性质的区别:在无损伤条件下的各软组织的最大应变各不相同。超出各自的应变范围,组织将屈服而被破坏。例如:在生理范围内:肠系膜的应变可达100-200%;输尿管可伸长60%;静息心肌可伸长约15%;动脉和静脉血管达60%;肌腱则为2-3%。三、三、血管的力学性质血管的力学性质(一)动脉血管的力学性质 目前:一维拉伸实验和准线性粘弹性本构关系”、“二维拟弹性应力应变关系”有一些实验结果。但尚无规律性结论,因为当选择
25、参数多时,模型任意性大,而选择的参数少时,无明显物理意义,易误入歧途。(二)静脉血管的力学性质 类同于动脉血管的认识。(三)微血管的力学性质 微动脉、微静脉的力学性质极其复杂。目前知之甚少。因具体器官、组织而相异性很大。四、四、关节软骨的力学性质关节软骨的力学性质 关节软骨是由少量细胞,固相基质和间质液(主要是水占75%)组成的。亦是多孔复合材料,(胶原纤维65%+蛋白聚糖25%+糖蛋白10%)。在应力作用下,液体可在基质中流出或流进,因此软骨的力学性质随基质内液体含量的多少而变化。另外,环境化学条件(液体中的离子浓度等)对关节软骨的力学性质也有影响。五、五、生物流体的力学性质生物流体的力学性
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