اثرات وزن مولکولی دکستران بر روی تجمع سلول‌های قرمز خون

نوع فایل : word

تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 14

تعداد کلمات : 2300

مجله : Biophysical Journal

انتشار : 2013

ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است

درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است

منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است

کیفیت ترجمه : طلایی

:

تاریخ انتشار
1 مارس 2021
دسته بندی
تعداد بازدیدها
1072 بازدید
9,000 تومان

عنوان فارسی مقاله:اثرات وزن مولکولی دکستران بر روی تجمع سلول‌های قرمز خون

 چکیده

تجمع برگشت ناپذیر گلبول‌های قرمز انسان (RBC) توسط پروتین ها یا پلیمرها از دیدگاه بیوفیزیک و بیولوژیک توجه روز افزونی را جلب کرده و هنوز جزییات مکانیستی کنترل کننده فرایند کشف نشده است. اگرچه یک مدل تخلیه‌ای با نیروهای جاذب اسمزی ناشی از تخلیه پلیمری (بسپار) نزدیک به سطح گلبول‌های قرمز خون برای تجمع و انباشت توسط دکستران پلی گلوکز خنثی پیشنهاد شده است، با این حال قابلیت کاربرد آن در وزن مولکولی بالا، هنوز اثبات نشده است. در این مطالعه، تجمع و انباشت RBC در یک دامنه و طیف گسترده از جرم مولکولی دکستران (۷۰ کیلودالتون تا ۲۸ MDa) در غلظت‌های کم‌تر از ۲ g/dL اندازه گیری شد. نتایج ما نشان داد که تجمع و انباشت به طور یکنواخت با افزایش اندازه پلیمر افزایش نمی‌یابد، بلکه، نتایج نشان داد که یک جرم مولکولی بهینه دکستران حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلو دالتون است. ما از یک مدل برای انباشت RBC مبتنی بر تخلیه برای محاسبه انرژی‌های تخلیه مورد انتظار استفاده کردیم. این مدل مطابق با نتایج آزمایشی بوده و از این روی اطلاعات جدیدی را در خصوص فعل و انفعالات و اثرات متقابل پلیمر- گلبول‌های قرمز در اختیار می‌گذارد(تجمع سلول‌های قرمز خون).

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: Effects of Dextran Molecular Weight on Red Blood Cell Aggregation

Abstract

The reversible aggregation of human red blood cells (RBC) by proteins or polymers continues to be of biologic and biophysical interest, yet the mechanistic details governing the process are still being explored. Although a depletion model with osmotic attractive forces due to polymer depletion near the RBC surface has been proposed for aggregation by the neutral polyglucose dextran, its applicability at high molecular mass has not been established. In this study, RBC aggregation was measured over a wide range of dextran molecular mass (70 kDa to 28 MDa) at concentrations #2 g/dL. Our results indicate that aggregation does not monotonically increase with polymer size; instead, it demonstrates an optimum dextran molecular mass around 200-500 kDa. We used a model for depletion-mediated RBC aggregation to calculate the expected depletion energies. This model was found to be consistent with the experimental results and thus provides new insight into polymer-RBC interactions.