从微观上去了解推拿的作用机理是目前尚未解决的问题,本项目采用格子Boltzmann方法(LBM)研究中医滚法推拿作用下的血液动力学。将血管视为粘弹性圆管,将血浆视为不可压缩的牛顿流体。建立粘弹管中的血液动力学模型。血管在滚法推拿作用下形成运动狭窄,血管壁在模拟中采用LBM的曲线边界条件和动边界条件来实现。分析各种因素(如血管粘弹性、血管几何形状、手法力度、频率及时间等)对血液流量、流速及切应力等的影响,从而对滚法推拿作用效果的产生机制有进一步的了解,也为临床量化标准提供依据。
Lattice Boltzmann Method;massage;rolling manipulation;hemodynamics;blood embolism
本项目主要采用格子Boltzmann方法(LBM)研究不同条件下血管中的血液动力学,特别是推拿作用下的血液流,目的在于从微观上去了解推拿活血化瘀的作用机理。目前已达到项目预期目标,共发表论文16篇,SCI收录7篇,EI收录4篇。完成了以下几个研究内容(一)首次建立推拿作用下二维血管中血液流动的格子Boltzmann模型,分析了以下因素对血液流的影响(a)推拿作用深度、手法频率的影响。发现局部推拿作用下血管中血液流量、流速会明显增加,管壁切应力也随最大推拿深度的增大而增大。并非手法力度越大、频率越快效果越好,而是在特定的频率范围内才能达到最佳。(b)血管壁的弹性运动的影响。发现在确定的压强差下,弹性系数越小,则血管越宽,血流量越大;(二)用格子Boltzmann方法研究了平直微血管、锥形管、分叉管中血细胞的运动,首次从微观上研究分叉管栓塞现象,模拟结果显示,压积越大越容易发生栓塞, 压差越大越不易发生栓塞. 分岔管的入口和分岔处最容易发生栓塞.结果与临床研究结果相符。(三)根据研究发展趋势,我们还进行了其它方面的工作研究可激发系统的能量和熵及系统的螺旋波动力学行为;对微颗粒间毛细力的研究,为计算预测微观颗粒之间的相互作用力、探索纳米颗粒间的相关特性和机理提供参考;进行了有关交通流和行人流的研究。