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生物基PFA共聚改性聚乳酸:通过与聚(戊二醇呋喃二甲酸酯)共聚实现PLA的高韧性
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月01日 来源:International Journal of Biological Macromolecules 8.5
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本研究通过双向流固耦合(FSI)模拟,对比分析了刚性、弹性和超弹性三种动脉壁模型对中度狭窄左冠状动脉前降支(LAD)血流动力学的影响。研究采用Carreau粘度模型捕捉血液非牛顿特性,重点评估了原发性流速(Vp)、流向涡度、时间平均壁剪切应力(TAWSS)、振荡剪切指数(OSI)、相对停留时间(RRT)和血流储备分数(FFR)等关键参数。发现刚性模型会高估TAWSS峰值6.22%-14.46%,而超弹性模型显示更广泛的斑块易损区域,为心血管疾病风险评估提供了重要理论依据。
研究亮点
本研究首次在三维数值模拟中系统比较了刚性、弹性和超弹性三种动脉壁模型对狭窄冠状动脉血流动力学的影响,为临床评估动脉粥样硬化风险提供了新的生物力学视角。
血管建模方法
为实现精确的血流动力学评估,我们在代表心脏理想表面的球体(平均半径23.75 mm)上建立了左冠状动脉(LCA)及其分支的三维模型。为消除边界条件误差影响,模型在入口和出口处设置了直线延伸段。
结果与讨论
为解析血管病理状态,我们沿狭窄区域设置了六个横截面(CS)分析LAD分支的原发性流速(Vp)和流向涡度(ωs)分布。结果显示:
结论
通过双向FSI模拟证实:动脉壁柔韧性会显著影响狭窄冠状动脉的血流动力学特征。超弹性模型能更准确地反映斑块进展风险区域,而刚性模型会高估TAWSS峰值6.22%-14.46%。该研究强调了在血流动力学研究中纳入动脉壁柔韧性的重要性,为改进心血管风险评估提供了新见解。
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