Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΡ‹, курсовыС, Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅...
Брочная ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅

ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ формирования Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сгустка ΠΈ исслСдованиС влияния ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π½Π° этот процСсс

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

На Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ имССтся ряд Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚, посвящСнных матСматичСскому ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅. Π’ Π½ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ сгустка: ΠΏΡ€ΠΈ сильном ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅ свСртываниС ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π½Π΅ Π½Π°Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒΡΡ. Однако, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ фСномСнологичСскиС ΠΈ Ρ€Π΅Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ свСртывания Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • БПИБОК Π‘ΠžΠšΠ ΠΠ©Π•ΠΠ˜Π™
  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
    • 1. 1. ГСмостаз. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ свСдСния
    • 1. 2. ПлазмСнноС свСртываниС ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
      • 1. 2. 1. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° химичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ
      • 1. 2. 2. Π€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ свСртывания
      • 1. 2. 3. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ сгустка
      • 1. 2. 4. Каскад свСртывания. Π’Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΠΉ ΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ
      • 1. 2. 5. УскорСниС Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ каскада: ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎ-зависимыС Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ‚Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ связи
      • 1. 2. 6. Π˜Π½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ свСртывания
      • 1. 2. 7. Π’Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Ρ‹ Π² ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ свСртывании
    • 1. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования систСмы свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
      • 1. 3. 1. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ исслСдования гСмостаза
  • Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • 1. 3. 2. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ исслСдования гСмостаза Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅
    • 1. 3. 3. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
  • Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • 1. 3. 4. ЀСномСнологичСскиС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
    • 1. 3. 5. ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ
    • 1. 3. 6. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ свСртывания Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅
    • 1. 3. 7. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°
    • 1. 4. ΠŸΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹
    • 2. 1. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°
      • 2. 1. 1. ΠŸΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
      • 2. 1. 2. Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… свСторассСяния
      • 2. 1. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ числСнного Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ
    • 2. 2. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ экспСримСнта ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°
      • 2. 2. 1. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹
      • 2. 2. 2. ΠžΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° экспСримСнта
    • 2. 3. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ модСль свСртывания ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°
      • 2. 3. 1. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ числСнного Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ НавьС-Бтокса
      • 2. 3. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ числСнного Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° рСакция-диффузия-конвСкция
      • 2. 3. 3. ΠŸΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° модСльного экспСримСнта
      • 2. 3. 5. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сгустка
      • 2. 3. 6. ОписаниС ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹, использованной для расчСтов
      • 2. 3. 7. ОписаниС влияния ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡƒ свСртывания
      • 2. 3. 8. ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ³Ρ€Π΅ΡˆΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² расчСтов
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹
    • 3. 1. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ модСлирования ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°
      • 3. 1. 1. ИсслСдованиС повСдСния Π΄Π²ΡƒΡ…ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠΉ систСмы (Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΅Π½, Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½)
      • 3. 1. 2. ΠŸΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ систСмы ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°
    • 3. 2. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ модСлирования роста сгустка Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅
      • 3. 2. 1. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π½Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сгустка
      • 3. 2. 2. Π—Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ влияния ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π½Π° ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сгустка
      • 3. 2. 3. Π—Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ влияния ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π½Π° ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°
      • 3. 2. 4. Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΡƒ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° VII Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π₯Π°
      • 3. 2. 5. РСгуляция ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠΌ производства внСшнСй Ρ‚Π΅Π½Π°Π·Ρ‹
      • 3. 2. 6. Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ²
    • 4. 1. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ модСлирования ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°
    • 4. 2. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ модСлирования свСртывания ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅
  • Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹

ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ формирования Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сгустка ΠΈ исслСдованиС влияния ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π½Π° этот процСсс (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Основная функция свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ — остановка кровотСчСния ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ цСлостности сосудистого русла, Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ внСшним ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€Π°Π²ΠΌΠ°ΠΌΠΈ, постоянно Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅. БистСма свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ прСдставляСт собой ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡƒΡŽ ΡΠ΅Ρ‚ΡŒ биохимичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ большая Π΅Π΅ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ являСтся рСгуляторной, ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ для Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ свСртывания — образования Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ИмСнно эта рСакция ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ€Π°Ρ‰Π°Π΅Ρ‚ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΡŒ Π² Π³Π΅Π»ΡŒ, Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ мСсто поврСТдСния ΠΈ ΠΎΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΡŽ. Бмысл сущСствования всСй ΠΎΡΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ систСмы свСртывания Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ этот ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ Π±Ρ‹Π» осущСствлСн ΠΏΡ€ΠΈ строго ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… условиях ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ: ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ сильного Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ сигнала, Π² ΠΌΠ΅ΡΡ‚Π΅ поврСТдСния, Π½Π΅ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡΡΡŒ Π·Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Ρ‹, образуя ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ сгусток, быстро закрывая ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π½Π΅ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°Π±Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ систСма свСртывания Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π² Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎ слоТных условиях: вязкая ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΡŒ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΡƒΠ΄Ρƒ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π½Π° ΡΡ‚Π΅Π½ΠΊΠ΅ имССтся ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ, Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ свСртываниС. Π’ Π·ΠΎΠ½Π΅, Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π°Ρ‰Π΅ΠΉ с Π½Π΅ΠΉ, происходят Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ свСртывания, Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ с Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ Π² ΡΠΎΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ области. ΠŸΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ΡΡ сгусток, практичСски Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΡ†Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ для ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ мСняСт ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒ Π΅Π³ΠΎ скоростСй. Как Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ вСсти сСбя систСма свСртывания Π² Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… условиях? КакиС Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ сгустка? Π§Ρ‚ΠΎ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Ρ€Π΅ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ — ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠΉΠ΄Π΅Ρ‚ остановка кровотСчСния ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Ρ‚? Данная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° — ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠ° ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° ΡΡ‚ΠΈ вопросы, основанная Π½Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ in vitro экспСримСнтами. Π’ ΡΠΈΠ»Ρƒ большой слоТности ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡ‚упСнчатости систСмы свСртывания, эта Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π° исслСдованиями Ρ„Π°Π·Ρ‹ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ появлСния сгустка.

На Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ имССтся ряд Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚, посвящСнных матСматичСскому ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅. Π’ Π½ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ сгустка: ΠΏΡ€ΠΈ сильном ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅ свСртываниС ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π½Π΅ Π½Π°Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒΡΡ. Однако, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ фСномСнологичСскиС ΠΈ Ρ€Π΅Π΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ свСртывания Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ Π΅Π΅ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΡƒ. Π’ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅, Π½ΠΎ Π½Π΅ Π²Π΅Ρ€ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ свСртывания, ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ся исслСдования Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ систСмы свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ.

Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π±Ρ‹Π» ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ Π² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ матСматичСского модСлирования для исслСдования слоТных биохимичСских систСм. Π—Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρƒ Π±Ρ‹Π»Π° взята Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ модСль свСртывания ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ[1], разработанная Π² Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ физичСской Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ систСмы ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π“Π’Π“Π¦ РАМН. Данная модСль описывала Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·Π½ΡƒΡŽ систСму, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ свСртываниС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π»ΠΎΡΡŒ ΠΏΠΎ Π²Π½Π΅ΡˆΠ½Π΅ΠΌΡƒ ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ. Π­Ρ‚Π° модСль Π΄Π°Π²Π°Π»Π° количСствСнноС согласиС с ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ in vitro экспСримСнтов. Она Π±Ρ‹Π»Π° ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ сгустка Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°. ПослС этого исправлСнная модСль использовалась ΠΊΠ°ΠΊ инструмСнт исслСдования систСмы свСртывания.

ИспользованиС матСматичСской ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ позволяло ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ числСнныС экспСримСнты, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ΅ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ провСсти in vitro, ΠΊΠ°ΠΊ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ пСрСноса ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² свСртывания, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ скорости протСкания ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… участвуСт Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ позволял Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΡΡ‚ΡŒ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π° систСмы, Π½Π°Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹, Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ свСртывания Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… условиях.

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹: ΠΈΠ·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ влияниС ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π½Π° Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ этапы образования Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сгустка.

Π—Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования:

1. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°ΡΡΡŒ Π½Π° Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΄Π²ΡƒΠΌΠ΅Ρ€Π½ΡƒΡŽ модСль свСртывания, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ, измСняСмый ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΡΡ сгустком.

2. Π”Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ процСсс формирования сгустка (ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°) — ΠΏΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ in vitro модСль ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΈ Π΅Π΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π²Π΅Ρ€ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡŽΠ²Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ, Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ… ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ полимСризация Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°.

3. Π˜ΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°, ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ сгустка Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°, Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π° Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡŽ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса.

4. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ схСму провСдСния in vitro экспСримСнтов для Π²Π΅Ρ€ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹ ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΌ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ систСмы свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΊ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°. Π’ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ части Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ построСна новая матСматичСская модСль ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΡƒΡ‡Ρ‚Π΅Π½Ρ‹ двухступСнчатая активация Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΅Π½Π°ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ комплСксов Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° с Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΎΠΌ ΠΈ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠΌΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ»Π» ΠΈ ΠΈΡ… Π»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ агрСгация с ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ оптичСски ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ»Π». Для Π²Π΅Ρ€ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π±Ρ‹Π»Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° сСрия in vitro экспСримСнтов. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ прСдсказано сущСствованиС ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠ³Π° Π² ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ сгустка, Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅Π½ΡƒΠ»Π΅Π²Ρ‹Π΅ количСства Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΅Π½Π° Π½Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‚ сгустка. Π‘Ρ‹Π» ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π·Π° ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ систСмы ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°: ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΠΎΠ΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ комплСксов Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΅Π½Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠ°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° с ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° Π·Π°Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ рост послСдних ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ‚ ΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ сгусток Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ расчСта. Π’ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ части Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΎΡ€ΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ двумСрная Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ модСль свСртывания Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ сгусток являСтся Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΡ†Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΌ для ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌ самым мСняСт Π΅Π³ΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ этой ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΎ исслСдовано влияниС ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π½Π° ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΎ продСмонстрировано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ врСмя ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΈ свСртывания, ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΈ свСртывания ΠΎΡ‚ ΡΠ΄Π²ΠΈΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ скорости ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€, Ρ‡Ρ‚ΠΎ подтвСрТдаСтся ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ. Π‘Ρ‹Π»ΠΎ выяснСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ дСйствиС ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° связано с ΡƒΠ½ΠΎΡΠΎΠΌ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π₯Π° ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°, ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ это ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ связано с ΠΎΡΠ»Π°Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΌ Π²Ρ‹ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅Ρ‚Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ связи Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ внСшнСй Ρ‚Π΅Π½Π°Π·Ρ‹ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π₯Π° (Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π₯Π° ΠΈΠ·-Π·Π° Π΅Π³ΠΎ сноса ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠΌ). ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ ряд экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ΅ этой Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹.

Научно-практичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹, ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠ³Π° ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ для клиничСских ΠΈ Π±ΠΈΠΎΡ…имичСских исслСдований, связанных со ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ, Π΅Π³ΠΎ патологиями ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΠΈΡ… Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡ. ΠŸΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ модСль ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ большой ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ свСртывания, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ свСртываниС, Π½ΠΎ ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠ΅. Разработанная модСль свСртывания ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ использована для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² дСйствия ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ², Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° ΡΠ²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅, Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ…, ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊ Ρ„изиологичСским. ΠžΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹ΠΉ с Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ эффСкт влияния ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ свСртывания ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π²Π°ΠΆΠ΅Π½ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… лСкарствСнных срСдств, стратСгий ΠΈΡ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.

ПолоТСния, выносимыС Π½Π° Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ:

1. ΠŸΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π° Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‚ Ρ‚Но модСль ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°, ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° Π΅Π΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ вСрификация.

2. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° прСдсказано ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ образования Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сгустка.

3. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ двумСрная модСль свСртывания ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ влияниС ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ сгустка Π½Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ тСчСния.

4. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ эффСкт ингибирования свСртывания ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠΌ вызываСтся Π²Ρ‹ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π₯Π° ΠΈ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ ослаблСниСм ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΌ Π²Ρ‹ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅Ρ‚Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ связи Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ внСшнСй Ρ‚Π΅Π½Π°Π·Ρ‹ — комплСкса, ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ свСртываниС.

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΎΡ€ΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ in vitro модСль ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ всС основныС этапы этого процСсса, ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° Π΅Π΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ вСрификация.

2. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ систСмы ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°: ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сгустка Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΅Π½Π° Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… концСнтрациях Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π°.

3. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ комплСксов Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΅Π½Π° с ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° Π²Π΅Π΄Π΅Ρ‚ ΠΊ Π·Π°Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ΅ появлСния сгустка, Π° ΠΏΡ€ΠΈ ΠΌΠ°Π»Ρ‹Ρ… количСствах Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ½Π° — ΠΊ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сгусток Π½Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΠ΅Ρ‚ся.

4. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ модСль свСртывания ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ измСнСния скоростСй Ρ‚ΠΎΠΊΠ° Тидкости (ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ), Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ растущим сгустком. Π‘ Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ продСмонстрировано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π» запуска свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ, осущСствляя ΠΎΡ‚Ρ‚ΠΎΠΊ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π₯Π° ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌ самым влияя Π½Π° Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΡŽ внСшнСй Ρ‚Π΅Π½Π°Π·Ρ‹ — комплСкса, Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ свСртываниС.

5. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° схСма провСдСния in vitro экспСримСнтов для Π²Π΅Ρ€ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹ ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΌ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ систСмы свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΊ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ.

Благодарности.

Π― Π±Ρ‹ Ρ…ΠΎΡ‚Π΅Π» Π²Ρ‹Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΡΠΊΡ€Π΅Π½Π½ΡŽΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅Π³Π°ΠΌ, Ρ‡ΡŒΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΠ° сдСлали Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ этой Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹. Π― Ρ…ΠΎΡ‡Ρƒ ΠΏΠΎΠ±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ сотрудников Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ физичСской Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ систСмы ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ Π¦Π’П Π€Π₯Π€ РАН: Анну Π‘Π°Π»Π°Π½Π΄ΠΈΠ½Ρƒ, АндрСя АлСксандровича Π‘ΡƒΡ‚Ρ‹Π»ΠΈΠ½Π°, ΠšΠΈΡ€ΠΈΠ»Π»Π° Π–ΡƒΠ΄Π΅Π½ΠΊΠΎΠ²Π°, Бориса Π•Ρ„ΠΈΠΌΠΎΠ²ΠΈΡ‡Π° МовшСва, БСргСя ΠšΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ·ΠΈΠ½Π°, ΠœΠΈΡ…Π°ΠΈΠ»Π° АлСксандровича ΠŸΠ°Π½Ρ‚Π΅Π»Π΅Π΅Π²Π°, Π›Π΅ΠΎΠ½ΠΈΠ΄Π° ΠŸΠ°Ρ€ΡƒΠ½ΠΎΠ²Π°, Π•Π»Π΅Π½Ρƒ Π˜Π²Π°Π½ΠΎΠ²Π½Ρƒ Π‘ΠΈΠ½Π°ΡƒΡ€ΠΈΠ΄Π·Π΅, АлСксСя Π’ΠΎΠΊΠ°Ρ€Π΅Π²Π°.

Π—Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π°Π»Π³ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΠΌΠΎΠ² Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ я Ρ…ΠΎΡ‡Ρƒ ΠΏΠΎΠ±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ Π­ΠΌΠΌΠ°Π½ΡƒΠΈΠ»Π° Π­Π»ΡŒΠ΅Π²ΠΈΡ‡Π° Шноля.

Особая Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΅ΠΌΡƒ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ, Π€Π°Π·ΠΎΠΈΠ»Ρƒ Π˜Π½ΠΎΡΡ‚ΠΎΠ²ΠΈΡ‡Ρƒ Атауллаханову, Π·Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π° ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ атмосфСры для Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π² Π΅Π³ΠΎ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Colman RW. Hemostasis and thrombosis: basic principles and clinical practice. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
  2. Schenone M, Furie Π’Π‘, Furie B. The blood coagulation cascade. Curr Opin Hematol 2004- 11: 272−277.
  3. Π¨ΠΌΠΈΠ΄Ρ‚ P, ВСвс Π“. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° (Ρ‚ΠΎΠΌ 2). Москва: ΠœΠΈΡ€, 1996.
  4. Falati S, Gross Π , Merrill-Skoloff G, Furie Π’Π‘, Furie Π’. Real-time in vivo imaging of platelets, tissue factor and fibrin during arterial thrombus formation in the mouse. Nat Med 2002- 8: 1175−1181.
  5. Beltrami E, Jesty J. The role of membrane patch size and flow in regulating a proteolytic feedback threshold on a membrane: possible application in blood coagulation. Math Biosci 2001- 172: 1−13.
  6. Lowe GD. Virchow’s triad revisited: abnormal flow. Pathophysiol Haemost Thromb 2003- 33: 455−457.
  7. Colman RW, Hirsh J, Marder VJ, Saltzman EW. Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. Philadelphia: Lippincott Company, 1994.
  8. Butenas S, Mann KG. Blood coagulation. Biochemistry (Mosc) 2002- 67: 3−12.
  9. Π‘Π°Π»ΡƒΠ΄Π° Π’ΠŸ, Π‘Π°Π»ΡƒΠ΄Π° MB, ДСянов ИИ, Π’Π»Π΅ΠΏΡˆΡƒΠΊΠΎΠ² Π˜Π›. Ѐизиология систСмы гСмостаза. Москва: 1995.
  10. Doolittle RF. The molecular biology of fibrin. In: Stamatoyannopoulos G, Nienhuis AW, Majerus PW, Varmus H (editors). The molecular basis of blood diseases. Philadelphia: W.B. Saunders, 1994- 701−723.
  11. Cohen C, Weisel JW, Phillips GN, Jr., Stauffacher CV, Fillers JP, Daub E. The structure of fibrinogen and fibrin: I. Electron microscopy and X-ray crystallography of fibrinogen. Ann N YAcad Sci 1983- 408: 194−213.
  12. Weisel JW, Stauffacher CV, Bullitt E, Cohen C. A model for fibrinogen: domains and sequence. Science 1985- 230: 1388−1391.
  13. Blomback B, Hessel B, Hogg D, Therkildsen L. A two-step fibrinogen—fibrin transition in blood coagulation. Nature 1978- 275: 501−505.
  14. Higgins DL, Lewis SD, Shafer JA. Steady state kinetic parameters for the thrombin-catalyzed conversion of human fibrinogen to fibrin. J Biol Chem 1983- 258: 92 769 282.
  15. Di SE, Nagaswami C, Weisel JW, Di CE. CI- regulates the structure of the fibrin clot. Biophys J1998- 75: 1973−1979.
  16. Wolberg AS. Thrombin generation and fibrin clot structure. Blood Rev 2007- 21: 131 142.
  17. Freyssinet JM, Torbet J, Hudry-Clergeon G, Maret G. Fibrinogen and fibrin structure and fibrin formation measured by using magnetic orientation. Proc Natl Acad Sci USA 1983- 80: 1616−1620.
  18. Smith GF. Fibrinogen-fibrin conversion. The mechanism of fibrin-polymer formation in solution. Biochem J1980- 185: 1−11.
  19. Chtcheglova LA, Vogel M, Gruber HJ, Dietler G, Haeberli A. Kinetics of the interaction of desAABB-fibrin monomer with immobilized fibrinogen. Biopolymers 2006- 83: 69−82.
  20. Lawson JH, Kalafatis M, Stram S, Mann KG. A model for the tissue factor pathway to thrombin. I. An empirical study. J Biol Chem 1994- 269: 23 357−23 366.
  21. Sorensen, E. N. Computational simulation of platelet transport, activation, and deposition. 2002. University of Pittsburgh.
  22. Ref Type: Thesis/Dissertation
  23. Colman RW, Schmaier AH. Contact system: a vascular biology modulator with anticoagulant, profibrinolytic, antiadhesive, and proinflammatory attributes. Blood 1997- 90: 3819−3843.
  24. Rosing J, Tans G, Govers-Riemslag JW, Zwaal RF, Hemker HC. The role of phospholipids and factor Va in the prothrombinase complex. J Biol Chem 1980- 255: 274−283.
  25. Heemskerk JW, Bevers EM, Lindhout T. Platelet activation and blood coagulation. Thromb Haemosl 2002- 88: 186−193.
  26. Bajaj SP, Harmony JA, Martinez-Carrion M, Castellino FJ. Human plasma lipoproteins as accelerators of prothrombin activation. J Biol Chem 1976- 251: 5233−5236.
  27. Gailani D, Ho D, Sun MF, Cheng Q, Walsh PN. Model for a factor IX activation complex on blood platelets: dimeric conformation of factor XIa is essential. Blood 2001- 97: 3117−3122.
  28. Gailani D, Broze GJ, Jr. Factor XI activation in a revised model of blood coagulation. Science 1991- 253: 909−912.
  29. Butenas S, Mann KG. Kinetics of human factor VII activation. Biochemistry 1996- 35: 1904−1910.
  30. Rao LV, Rapaport SI, Bajaj SP. Activation of human factor VII in the initiation of tissue factor-dependent coagulation. Blood 1986- 68: 685−691.
  31. Rao LV, Rapaport SI. Activation of factor VII bound to tissue factor: a key early step in the tissue factor pathway of blood coagulation. Proc Natl Acad Sci U SA 1988- 85: 66 876 691.
  32. Rao LV, Williams T, Rapaport SI. Studies of the activation of factor VII bound to tissue factor. Blood 1996- 87: 3738−3748.
  33. Π‘Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ² BB, Π₯Π°Π½ΠΈΠ½ MA. НСлинСйныС эффСкты Π² ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. Π‘ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° 1990- 35: 139−141.
  34. Ellis V, Scully М, MacGregor I, Kakkar V. Inhibition of human factor Xa by various plasma protease inhibitors. Biochim Biophys Acta 1982- 701: 24−31.
  35. Ellis V, Scully MF, Kakkar VV. Inhibition of prothrombinase complex by plasma proteinase inhibitors. Biochemistry 1984- 23: 5882−5887.
  36. Bajaj MS, Birktoft JJ, Steer SA, Bajaj SP. Structure and biology of tissue factor pathway inhibitor. Thromb Haemost 2001- 86: 959−972.
  37. Walker FJ, Fay PJ. Regulation of blood coagulation by the protein Π‘ system. FASEBJ1992- 6: 2561−2567.
  38. Dahlback B, Stenflo J. The protein Π‘ anticoagulant system. In: Stamatoyannopoulos G, Nienhuis AW, Majerus PW, Varmus H (editors). The molecular basis of blood diseases. Philadelphia: W.B. Saunders, 1994- 599−627.
  39. Tracy PB, Nesheim ME, Mann KG. Coordinate binding of factor Va and factor Xa to the unstimulated platelet. J Biol Chem 1981- 256: 743−751.
  40. Hemker HC, Beguin S. Phenotyping the clotting system. Thromb Haemost 2000- 84: 747−751.
  41. Weiss HJ, Turitto VT, Baumgartner HR. Role of shear rate and platelets in promoting fibrin formation on rabbit subendothelium. Studies utilizing patients with quantitative and qualitative platelet defects. J Clin Invest 1986- 78: 1072−1082.
  42. Tonda R, Galan AM, Mazzara R, White JG, Ordinas A, Escolar G. Platelet membrane fragments enhance the procoagulant effect of recombinant factor Vila in studies with circulating human blood under conditions of experimental thrombocytopenia.
  43. Semin Hematol 2004- 41: 157−162.
  44. Shen F, Kastrup CJ, Liu Y, Ismagilov RF. Threshold response of initiation of blood coagulation by tissue factor in patterned microfluidic capillaries is controlled by shear rate. Arterioscler Thromb Vase Biol 2008- 28: 2035−2041.
  45. Katoh S, Matsubara I, Sada E. Effect of shear rate on activation rate of factor X. Ann BiomedEng 1978- 6: 60−67.
  46. Andree HA, Contino PB, Repke D, Gentry R, Nemerson Y. Transport rate limited catalysis onmacroscopic surfaces: the activation of factor X in a continuous flow enzyme reactor. Biochemistry 1994- 33: 4368−4374.
  47. Hathcock JJ, Rusinova E, Gentry RD, Andree H, Nemerson Y. Phospholipid regulates the activation of factor X by tissue factor/factor Vila (TF/VTIa) via substrate and product interactions. Biochemistry 2005- 44: 8187−8197.
  48. Hathcock J, Rusinova E, Vaananen H, Nemerson Y. Lipid-bound factor Xa regulates tissue factor activity. Biochemistry 2007- 46: 6134−6140.
  49. Levine SN. Enzyme Amplifier Kinetics. Science 1966- 152: 651−653.
  50. MACFARLANE RG. AN ENZYME CASCADE IN THE BLOOD CLOTTING MECHANISM, AND ITS FUNCTION AS A BIOCHEMICAL AMPLIFIER: Nature 1964- 202: 498−499.
  51. DAVIE EW, RATNOFF OD. WATERFALL SEQUENCE FOR INTRINSIC BLOOD CLOTTING. Science 1964- 145: 1310−1312.
  52. Khanin MA, Semenov W. A mathematical model of the kinetics of blood coagulation. J TheorBiol 1989- 136: 127−134.
  53. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ИЀ, Π₯Π°Π½ΠΈΠ½ MB, Π“ΠΎΡ€Π±Π°Ρ‚ΡŽΠΊ ИА. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ модСль ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² VII ΠΈ X ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡŒΡŒΠ³Π΅ΠΌΠΎΠΊΠΎΠ°Π³ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ. Π”ΠΎΡ‚ Акад Наук 1992- 326: 558−561.
  54. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ИЀ, Попов АЀ, Π₯Π°Π½ΠΈΠ½ MB. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ гСмокоагуляции: ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ эффСкт. Π”ΠΎΠΊΠ» Акад Наук 1996- 349: 560−562.
  55. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ИЀ, Попов АЀ, Π₯Π°Π½ΠΈΠ½ MB. ΠŸΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ эффСкты Π² ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π½ΠΎΠΉ систСмы гСмокоагуляции. Π”ΠΎΠΊΠ» Акад Наук 1999- 367: 130−132.
  56. Jesty J, Beltrami E, Willems G. Mathematical analysis of a proteolytic positive-feedback loop: dependence of lag time and enzyme yields on the initial conditions and kinetic parameters. Biochemistry 1993- 32: 6266−6274.
  57. Beltrami E, Jesty J. Mathematical analysis of activation thresholds in enzyme-catalyzed positive feedbacks: application to the feedbacks of blood coagulation.
  58. Proc Natl Acad Sci USA 1995- 92: 8744−8748.
  59. Hirayama H, Yoshii K, Ojima H, Kawai N, Gotoh S, Fukuyama Y. Linear systems analysis of blood clotting system. IEICE Trans Fundamentals 1995- E78-A: 14 191 431.
  60. Jones КБ, Mann KG. A model for the tissue factor pathway to thrombin. II. A mathematical simulation. J Biol Chem 1994- 269: 23 367−23 373.
  61. Hockin MF, Jones КБ, Everse SJ, Mann KG. A model for the stoichiometric regulation of blood coagulation. J Biol Chem 2002- 277: 18 322−18 333.
  62. Bungay SD, Gentry PA, Gentry RD. A mathematical model of lipid-mediated thrombin generation. Math Med Biol 2003- 20: 105−129.
  63. Khanin MA, Leytin VL, Popov AP. A mathematical model of the kinetics of platelets and plasma hemostasis system interaction. Thromb Res 1991- 64: 659 666.
  64. Kuharsky AL, Fogelson AL. Surface-mediated control of blood coagulation: the role of binding site densities and platelet deposition. BiophysJ2001- 80: 10 501 074.
  65. Xu CQ, Zeng YJ, Gregersen H. Dynamic model of the role of platelets in the blood coagulation system. Med Eng Phys 2002- 24: 587−593.
  66. Атауллаханов ЀИ, Гурия Π“Π’, Π‘Π°Ρ„Ρ€ΠΎΡˆΠΊΠΈΠ½Π° АИ. ΠŸΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ аспСкты Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. II. ЀСномСнологичСская модСль. Π‘ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° 1994- 39: 97−106.
  67. Атауллаханов ЀИ, ΠœΠΎΠ»Ρ‡Π°Π½ΠΎΠ²Π° ДА, ΠŸΠΎΡ…ΠΈΠ»ΠΊΠΎ АВ. Бимуляционная модСль свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. Π‘ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° 1995- 40: 434−442.
  68. Zarnitsina VI, Pokhilko AV, Ataullakhanov FI. A mathematical model for the spatiotemporal dynamics of intrinsic pathway of blood coagulation. II. Results. Thromb Res 1996- 84: 333−344.
  69. Zarnitsina VI, Pokhilko AV, Ataullakhanov FI. A mathematical model for the spatiotemporal dynamics of intrinsic pathway of blood coagulation. I. The model description. Thromb Res 1996- 84: 225−236.
  70. Zarnitsina VI, Ataullakhanov FI, Lobanov AI, Morozova OL. Dynamics of spatially nonuniform patterning in the model of blood coagulation. Chaos 2001- 11: 57−70.
  71. Lobanova ES, Ataullakhanov FI. Unstable trigger waves induce various intricate dynamic regimes in a reaction-diffusion system of blood clotting. Phys Rev Lett 2003- 91: 138 301.
  72. Ataullakhanov FI, Zarnitsina VI, Kondratovich AYu, Lobanova ES, Sarbash VI. A new class of stopping self-sustained waves: a factor determining the spatial dynamics of blood coagulation. Uspekhi Fizicheskikh Nauk 2002- 45: 619−636.
  73. Lobanova ES, Ataullakhanov FI. Running pulses of complex shape in a reaction-diffusion model. Phys Rev Lett 2004- 93: 98 303.
  74. ΠŸΠΎΡ…ΠΈΠ»ΠΊΠΎ AB, Атауллаханов ЀИ. ΠŸΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Π°Ρ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ модСль. Π‘ΠΈΠΎΠ» ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹ 2002- 19: 221−234.i
  75. Xu Z, Chen N, Kamocka MM, Rosen ED, Alber M. A multiscale model of thrombus development. JR Soc Interface 2008- 5: 705−722.
  76. Anand M, Rajagopal К, Rajagopal KR. A Model Incorporating some of the Mechanical and Biochemical Factors Underlying Clot Formation and Dissolution in Flowing Blood. Computational and Mathematical Methods in Medicine 2003- 5: 183 218.
  77. Fogelson AL, Tania N. Coagulation under flow: the influence of flow-mediated transport on the initiation and inhibition of coagulation. Pathophysiol Haemost Thromb 2005- 34: 91−108.
  78. Ermakova EA, Panteleev MA, Shnol EE. Blood coagulation and propagation of autowaves in flow. Pathophysiol Haemost Thromb 2005- 34: 135−142.
  79. Anand M, Rajagopal KR. A shear-thinning viscoelastic model for describing the flow of blood. International Journal of Cardiovascular Medicine and Science 2004- 4: 59−68.
  80. Π›ΠΎΠ±Π°Π½ΠΎΠ² АИ, Π‘Ρ‚Π°Ρ€ΠΎΠΆΠΈΠ»ΠΎΠ²Π° TK, Гурия Π“Π’. ЧислСнноС исслСдованиС процСссов структурообразования ΠΏΡ€ΠΈ свСртывании ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ 1997−9: 83−95.
  81. Π§ΡƒΠ»ΠΈΡ‡ΠΊΠΎΠ² АЛ, НиколаСв АВ, Π›ΠΎΠ±Π°Π½ΠΎΠ² АИ, Гурия Π“Π’. ΠŸΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ активация свСртывания ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ Ρ€ΠΎΡΡ‚ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±Π° Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ 2000- 12: 75−96.
  82. Π“ΡƒΠ·Π΅Π²Π°Ρ‚Ρ‹Ρ… АП, Π›ΠΎΠ±Π°Π½ΠΎΠ² АИ- Гурия Π“Π’. Активация внутрисосудистого тромбообразования вслСдствиС развития стСноза. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ 2000- 12: 39−60.
  83. Guy RD, Fogelson AL, Keener Π›1. Fibrin gel formation in a shear flow. Math Med Biol 2007- 24: 111−130.
  84. Naski MC, Shafer JA. A kinetic model for the alpha-thrombin-catalyzed conversion of plasma levels of fibrinogen to fibrin in the presence of antithrombin 1П. J Biol Chem 1991- 266: 13 003−13 010.
  85. Weisel JW, Nagaswami C. Computer modeling of fibrin polymerization kinetics correlated with electron microscope and turbidity observations: clot structure and assembly are kinetically controlled. Biophys J1992- 63: 111−128.
  86. Marx G. Simulating fibrin clotting time. Med Biol Eng Comput 2006- 44: 79−85.
  87. Lewis SD, Shields PP, Shafer JA. Characterization of the kinetic pathway for liberation of fibrinopeptides during assembly of fibrin. J Biol Chem 1985- 260: 10 192−10 199.
  88. Janmey PA, Erdile L, Bale MD, Ferry ID. Kinetics of fibrin oligomer formation observed by electron microscopy. Biochemistry 1983- 22: 4336−4340.
  89. Hantgan RR, Hermans J. Assembly of fibrin. A light scattering study. J Biol Chem 1979- 254: 11 272−11 281.
  90. Carr ME, Jr., Hermans J. Size and density of fibrin fibers from turbidity.
  91. Macromolecules 1978- 11: 46−50.
  92. Campbell RA, Overmyer KA, Bagnell CR, Wolberg AS. Cellular procoagulant activity dictates clot structure and stability as a function of distance from the cell surface.
  93. Arterioscler Thromb Vase Biol 2008- 28: 2247−2254.
  94. Π‘Π°Ρ…Π²Π°Π»ΠΎΠ² НБ, Π–ΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠ² НП, КобСльков Π“Πœ. ЧислСнныС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹. Π‘Π˜ΠΠžΠœ. Лаборатория Π·Π½Π°Π½ΠΈΠΉ, 2003.
  95. Mihalyi Π•. Physicochemical studies of bovine fibrinogen. IV. Ultraviolet absorption and its relation to the structure of the molecule. Biochemistry 1968- 7: 208−223.
  96. Π“Πœ. О Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°Ρ… Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ НавьС-Бтокса Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ-Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅. In: ΠœΠ°Ρ€Ρ‡ΡƒΠΊ Π“Π˜ (editor). Π’Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ процСссы ΠΈ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡ‹. Москва: Наука, 1991.
  97. Бамарский АА, НиколаСв Π•Π‘. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ сСточных ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ. Москва: Наука, 1978.
  98. АА. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹. Москва: Наука, 1987.
  99. Π“Π˜. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ. Москва: Наука, 1980.
  100. ΠšΠΈΡ€ΡŒΡΠ½ΠΎΠ² Π”Π’, ΠšΠΈΡ€ΡŒΡΠ½ΠΎΠ²Π° ЕН. Π’Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ°. Москва: ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠ±ΡƒΠΊ ΠœΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠ°, 2006.
  101. Diamond SL, Anand S. Inner clot diffusion and permeation during fibrinolysis. Biophys J 1993- 65: 2622−2643.
  102. Π”ΠΆ. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ Тидкости. Москва: ΠœΠΈΡ€, 1973.
  103. Π‘Π’. Π›Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ°ΡΡ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅. Π›Π΅Π½ΠΈΠ½Π³Ρ€Π°Π΄: Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ЛСниградского УнивСрситСта, 1978.
  104. Ovanesov MV, Krasotkina JV, Ul’yanova LI, Abushinova KV, Plyushch OP, Domogatskii SP, Vorob’ev AI, Ataullakhanov FI. Hemophilia A and Π’ are associated with abnormal spatial dynamics of clot growth. Biochim Biophys Acta 2002- 1572: 4557.
  105. Reganon E, Vila V, Aznar J. Gelation of fibrinogen in plasma. A kinetic study by turbidity measurement. Haemostasis 1984- 14: 170−178.
  106. Panteleev MA, Zarnitsina VI, Ataullakhanov FI. Tissue factor pathway inhibitor: a possible mechanism of action. EurJBiochem 2002- 269: 2016−2031.
  107. Baumgartner HR. The role of blood flow in platelet adhesion, fibrin deposition, and formation of mural thrombi. Microvasc Res 1973- 5: 167−179.
  108. Brogan GX, Jr. Bench to bedside: pathophysiology of acute coronary syndromes and implications for therapy. AcadEmerg Med 2002- 9: 1029−1044.
  109. Runyon MK, Johnson-Kerner BL, Kastrup CJ, Van Ha TG, Ismagilov RF. Propagation of blood clotting in the complex biochemical network of hemostasis is described by a simple mechanism. J Am Chem Soc 2007- 129: 7014−7015.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ