生物細胞的黏彈性從被稱為細胞骨骼的密致蛋白質(zhì)中獲得,黏彈性使得細胞能維
持其結(jié)構(gòu)的完整。黏性主要從細胞質(zhì)獲得,而彈性是從細胞薄膜獲得。本文為探
討血球細胞在有無履帶運動時的變形情況,借以了解細胞的流變性質(zhì)與蛋白質(zhì)的
功能
血液流動時,紅血球會向血管軸心集中流動,并產(chǎn)生變形及旋轉(zhuǎn),這種運動方式,
使得紅血球很容易變形而適應(yīng)外部流場,減小血球?qū)α鲌龅母蓴_,從而使流動阻
力降低,方便能夠穿梭于血管中。
白血球與紅血球不同,白血球的變形是一種復(fù)雜的被動運動,流動的白血球在剪
應(yīng)力的作用下,不僅出現(xiàn)隨流線拉長與取向而且還伴有旋轉(zhuǎn)。白血球旋轉(zhuǎn)時,首
先是薄膜在剪應(yīng)力作用下旋轉(zhuǎn),然后帶動胞漿旋轉(zhuǎn),類似如坦克車履帶的運動方 式。
電熱效應(yīng)(electrothermal effect)的影響:
此現(xiàn)象是由于電極受焦耳熱(Joule heating)影響造成熱梯度不
均勻變化或由于顯微鏡局部照射造成加熱現(xiàn)象,因而引起液體流動現(xiàn)象,
而形成電熱效應(yīng)(electrothermal effect)。
控制電壓大小以降低焦耳熱和控制顯微鏡光圈大小以均勻地平均照
射在電極上,以降低因為熱梯度變化不均勻而引起之液體流動現(xiàn)象