基于comsol流固耦合的细胞微管吸吮仿真分析(GDMAT)

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基于comsol流固耦合的细胞微管吸吮仿真分析(GDMAT)的图1细胞微管吸吮仿真.rar

细胞微管吸吮技术:在负压作用下细胞变形通过微管,以动力学的方式来研究细胞的力学和粘弹性特性。

comsol复现的动图:

基于comsol流固耦合的细胞微管吸吮仿真分析(GDMAT)的图2

微流动控制装置在医疗诊断中的广泛应用,引起了人们对细胞在狭隘环境中变形及破损等行为的关注。细胞通过微缩通道时的变形与响应特性可以量化其力学、物理及生化特性,从而用于细胞的分类及癌症诊断。单细胞力学实验和计算模型也越来越多地应用于研究细胞的变形,评估活细胞的力学性质。

研究结果表明:细胞在开始进入微缩通道时减速,拉长自身,当细胞绝大部进入微缩结构后,迅速加速直至细胞完全进入微缩通道;细胞在微缩通道中的运动速度几乎不变。当细胞从微缩结构的出口离开时,又逐渐恢复了球形。数值模拟所得到的细胞变形、吸入及释放复原的形态与实验结果吻合。

(转载至《细胞吸入微管道的耗散粒子动力学模拟》)

论文配图:

基于comsol流固耦合的细胞微管吸吮仿真分析(GDMAT)的图3

comsol流体动图

基于comsol流固耦合的细胞微管吸吮仿真分析(GDMAT)的图4

细胞膜在穿过狭道过程中的应力变化,在出口位置出现较大的非线性波动。

基于comsol流固耦合的细胞微管吸吮仿真分析(GDMAT)的图5

细胞总长度变化,过狭道时候被挤压边长,稳定一段时间。

基于comsol流固耦合的细胞微管吸吮仿真分析(GDMAT)的图6

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