【摘 要】
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该文以电致压缩理论和临时亲水性通道理论为基础,根据Chang速冻实验结果,构建了压控电穿孔模型(VCEP).在外电场下细胞的跨膜电压一般用Schwan方程表示,但它已不能描述出现穿
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该文以电致压缩理论和临时亲水性通道理论为基础,根据Chang速冻实验结果,构建了压控电穿孔模型(VCEP).在外电场下细胞的跨膜电压一般用Schwan方程表示,但它已不能描述出现穿孔后细胞的跨膜电压,所以引入细胞膜的孔电导和静息电位,用更准确的方程描述了细胞在发生电穿孔后的跨膜电压方程,验证了跨膜电压不仅与外加电场的幅值和时间有关系,与膜孔半径和静息电位也有着密切的联系.该文从电学的角度分析膜孔的扩张过程,归纳出膜孔的扩张力主要是由孔电容上积聚的电荷产生的,又根据细胞膜兼有磷脂双分子层的流动性和蛋白质骨架的生物机理,归纳出细胞膜磷脂双分子层阻止膜孔扩张的阻力和膜孔半径有关系,因此建立了膜孔扩张的动力学方程.在细胞膜电穿孔的修复机理还没有新的突破前提下,按照膜孔扩张的动力学方程设立了膜孔自动修复的动力学方程.运用Matlab对VCEP模型进行了仿真,验证了电场的选择可使细胞膜电穿孔的膜孔半径和穿孔时程达到可控,同时讨论了膜孔大小和形成膜孔的速度可通过修改电场参数来改变.运用VCEP模型的仿真也印证了生物实验中得到的一些最新的研究成果.
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