一氧化氮在脑自动调节中作用的建模研究
组织与器官
2016-01-01 v1 细胞行为
定量方法
亚细胞过程
摘要
调节脑内血流的系统发生功能障碍是中风与痴呆的一大主因,仅英国每年便夺去许多生命并耗费数十亿英镑。这一调节系统被称为脑自动调节,虽已历经大量实验与数学研究,我们对其理解仍相当有限。尤其匮乏的是对一氧化氮(一种强效血管扩张剂)作用的理解。一氧化氮与较已被理解的肌源性反应之间的相互作用仍未被建模,且知之甚少。在本论文中,我们提出一种新颖的小动脉控制机制模型,它融合了成熟的个体过程模型与新建模,首次被整合在一起。我们展示该模型能够极其紧密地复现实验观测行为,并进一步探究其在全脑血管系统中的稳定性。总之,我们发现一氧化氮虽在确定平衡血管半径中起着核心作用,但对于系统动态及其对动脉血压变化的响应并不重要。我们还发现系统的稳定性对肌细胞内 Ca 的动态极为敏感,且自持 Ca 波并非引起与血管运动相一致的全血管半径振荡所必需。
引用
@article{arxiv.1512.09160,
title = {Modelling the Role of Nitric Oxide in Cerebral Autoregulation},
author = {Mark Catherall},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.09160},
year = {2016}
}
备注
Thesis submitted for Doctor of Philosophy in Engineering at the University of Oxford, October 2014