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平衡冷冻过程中细胞体积的确定 总被引:1,自引:0,他引:1
使用新型的电子粒子计数仪(EPC)(Electronic Particle Counter, MultisizerTM 3, Beckman Coulter Inc., USA)测定了人RBC(红细胞)在不同渗透压的NaCl溶液中的体积, 并使用冷冻过程细胞模型预测了RBC在生理盐水(0.9% NaCl溶液)中平衡冷冻的体积变化. 假定温度对RBC的体积的影响相对渗透压而言可以忽略, 则通过NaCl-H2O二元溶液的相图可获得不同温度下NaCl溶液的渗透压值(通过质量百分比浓度换算得到), 从而将计算的体积值与以上测量值相互验证. 相似文献
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本文对新建建筑中空调蓄冷采用冰和高温相变材料的方案进行了经济分析比较.结合已知的两种材料在技术上的特点,认为就目前情况来讲,采用冰蓄冷是合适的.当高温相变材料的性能稳定,并且价格下降的话,应选择高温相变材料蓄冷 相似文献
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假定中空纤维管空间排布服从正三角形和正方形排布,纤维管半径服从Gauss分布的前提下,从理论上推导出中空纤维透析器管外传质系数表达式,并分析管外液体流速、压降及流量恒定时纤维管半径的分散性对管外传质系数的影响. 结果表明,纤维管半径的分散性导致了中空纤维透析器传质系数的下降,且在高填充密度下,纤维管半径分散性的影响更加显著. 在相同的纤维管半径分散性下,正三角形排列方式要优于正方形的排列方式. 这对提高中空纤维透析器的透析效率以及对中空纤维透析器医疗器械的改进有重要意义. 相似文献
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使用新颖的差示扫描量热仪方法测定了人类红细胞从0℃冷冻至–40℃这一过程终结时的体积值, 为等渗体积的53%. 使用一种新型的颗粒粒度及计数分析仪 (MultisizerTM 3, Beckman Coulter Inc, USA)测定了人类红细胞在各种非等渗溶液中的平衡体积, 溶液渗透压增加至3186 mOsm (mol·kg水–1), 红细胞的最终体积值为等渗体积的57%. 两种实验方法均表明大约34%~40%的红细胞胞内水被束缚在细胞内, 不能参与渗透性迁移. 实验结果和文献结论“至少20%~32%的等渗胞内水被保留在红细胞内”相符. 基于这一实验结果, 改进了传统的细胞冷冻模型, 并使用改进后的模型预测冷冻过程中红细胞在不同降温速率下的体积变化过程. 随后对这一结果在细胞低温冷冻保存和冻干保存中的应用进行了探讨. 相似文献
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应用多组分相变系统的连续体模型,对三元溶液(NaCl-H2O-CPA)低温相变过程中的细胞反应进行数值模拟。为了检验数值分析的结果,在特定条件下,提出一种解决多组分系统相变问题的近似分析方法,并在相同条件下,将此结果与数值分析的结果进行比较,两者基本一致。 相似文献
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研究了中空纤维透析器壳程纤维管随机分布时透析器的管外传质特性,即同时考虑透析器壳程纤维管的空间和管径随机分布.利用二维联合概率密度函数的均方差反映中空纤维管空间和管径的不均匀分布程度,理论推导了在此二维随机分布下透析器管外传质系数的表达式,并利用该表达式考察了管外流体定流速、定流量时壳程纤维管随机分布对管外传质系数的影响. 结果表明,中空纤维管空间和管径的随机分布不仅影响中空纤维透析器管外传质系数的大小,也影响与最大传质系数相对应的最佳填充密度的大小,在高填充密度时其影响更加显著. 相似文献
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给出了一种利用差示扫描量热仪(DSC)间接测定在冷冻过程中细胞体积变化的理论模型,并且以此为基础设计了一套实验方案. 为了验证这一方法的正确性,分别使用差示扫描量热仪和颗粒粒度及计数分析仪(EPC)两种方法测定了平衡冷冻过程中人红细胞(RBC)的体积变化,两者结果相符. 将压积比已知的等渗细胞悬浮液(0.9% NaCl 溶液 人红细胞)从-0.53℃分别降温至 -1, -1.53, -2.53, -3.53, -4.53, -5.53, -7.53, -9.53℃,使用DSC测定该平衡冷冻过程中所释放的热量. 平衡降温至-1, -1.53, -2.53, -3.53, -4.53, -5.53, -7.53, -9.53℃温度下细胞的无量纲化体积由理论模型相应的方程计算得出. 使用新型EPC测定了人RBC在不同质量渗摩尔浓度下的 NaCl 溶液中的体积. 假定温度对细胞平衡体积的影响相对渗透压而言可以忽略, 则通过NaCl-H2O二元溶液的相图可以获得不同温度下NaCl溶液的质量渗摩尔浓度(通过质量百分比浓度换算得到). 进而,使用DSC方法得到的平衡降温过程中RBC的体积变化可以与使用EPC方法的测量结果相互验证. 相似文献