Quantifying Shear-induced Margination and Adhesion of Platelets in Microvascular Blood Flow

血小板 耗散颗粒动力学模拟 粘附 纤维蛋白原 血栓 生物物理学 血小板粘附 血小板活化 化学 材料科学 免疫学 复合材料 血小板聚集 生物化学 医学 内科学 生物 聚合物
作者
Lujuan Li,Shuo Wang,Keqin Han,Xiaojing Qi,Shuhao Ma,Li Li,Jie Yin,Dechang Li,Xuejin Li,Jin Qian
出处
期刊:Journal of Molecular Biology [Elsevier]
卷期号:435 (1): 167824-167824 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.jmb.2022.167824
摘要

Platelet margination and adhesion are two critical and closely related steps in thrombus formation. Using dissipative particle dynamics (DPD) method that seamlessly models blood cells, blood plasma, and vessel walls with functionalized surfaces, we quantify the shear-induced margination and adhesion of platelets in microvascular blood flow. The results show that the occurrence of shear-induced RBC-platelet collisions has a remarkable influence on the degree of platelet margination. We characterize the lateral motion of individual platelets by a mean square displacement analysis of platelet trajectories, and find that the wall-induced lift force and the shear-induced displacement in wall-bounded flow cause the variation in near-wall platelet distribution. We then investigate the platelet adhesive dynamics under different flow conditions, by conducting DPD simulations of blood flow in a microtube with fibrinogen-coated wall surfaces. We find that the platelet adhesion is enhanced with the increase of fibrinogen concentration level but decreased with the increase of shear rate. These results are consistent with available experimental results. In addition, we demonstrate that the adherent platelets have a negative impact on the margination dynamics of the circulating platelets, which is mainly due to the climbing effect induced by the adherent ones. Taken together, these findings provide useful insights into the platelet margination and adhesion dynamics, which may facilitate the understanding of the predominant processes governing the initial stage of thrombus formation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
粗心的菀完成签到 ,获得积分10
1秒前
敏感时光完成签到,获得积分10
1秒前
香蕉觅云应助赫幼蓉采纳,获得10
3秒前
3秒前
mrwang完成签到 ,获得积分10
4秒前
6秒前
alubw完成签到,获得积分10
7秒前
wanci应助Java采纳,获得10
8秒前
ufofly730发布了新的文献求助10
9秒前
Autin应助momo采纳,获得30
12秒前
Okk完成签到,获得积分10
12秒前
Hu发布了新的文献求助10
12秒前
Summer完成签到,获得积分10
13秒前
15秒前
wildeager完成签到,获得积分10
16秒前
Faier完成签到,获得积分10
19秒前
橙蛋梨完成签到,获得积分10
20秒前
FFFFF完成签到 ,获得积分10
20秒前
王不陌发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
22秒前
阝火火完成签到,获得积分10
22秒前
25秒前
25秒前
zhh发布了新的文献求助10
26秒前
优秀的离子键完成签到,获得积分10
28秒前
Lori完成签到,获得积分10
28秒前
向雅发布了新的文献求助10
30秒前
smdxa77发布了新的文献求助10
30秒前
Anakin发布了新的文献求助10
30秒前
chenyi发布了新的文献求助10
32秒前
汉堡包应助糯米小肉包0318采纳,获得10
33秒前
丹霞应助张云云采纳,获得10
34秒前
SOLOMON应助赫幼蓉采纳,获得10
37秒前
777完成签到,获得积分20
38秒前
Hello应助ZX0501采纳,获得10
39秒前
思睿完成签到,获得积分10
41秒前
lixixing发布了新的文献求助10
41秒前
Lucas应助chenyi采纳,获得10
42秒前
高分求助中
请在求助之前详细阅读求助说明!!!! 20000
Sphäroguß als Werkstoff für Behälter zur Beförderung, Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Stoffe - Untersuchung zu alternativen Eignungsnachweisen: Zusammenfassender Abschlußbericht 1500
One Man Talking: Selected Essays of Shao Xunmei, 1929–1939 1000
Yuwu Song, Biographical Dictionary of the People's Republic of China 700
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 520
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 500
A radiographic standard of reference for the growing knee 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2469300
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2136481
关于积分的说明 5443723
捐赠科研通 1860966
什么是DOI,文献DOI怎么找? 925535
版权声明 562702
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 495140