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血液伝導率は、電流を通す能力の尺度です。逆特性、抵抗率は、電気インパルスの伝導に対する抵抗の大きさの尺度です。導電率と抵抗率が反比例の関係になると、一方の特性の値を知ることは、他方の特性の値も知ることを意味します。医療従事者は、脳卒中を患った患者の治療など、さまざまな理由で導電率を測定できますが、この測定値の数値は、赤血球量、赤血球濃度、電解質濃度、液体導電率などのいくつかの要因によって異なります。血流に加えて、それらに可溶化されたイオンの存在。
血液伝導度 (Fotolia.comのGlenn Jenkinsonによる血液サンプル画像)
赤血球量
赤血球の体積は、赤血球からなる血液の体積による割合です。この値は、年齢や性別などの要素によって人口統計的に異なります。メイヨークリニックによると、正常値は男性で38.8%から50%、女性で34.9%から44.5%です。これらの基準を超える赤血球体積は、より高い抵抗率またはより低い導電率を生み出す。
プラズマ
赤血球に加えて、血漿は血液の主成分です。イオンが浮遊している液体のように、プラズマは血球より導電性があります。したがって、血漿量が多いほど、導電率が大きくなるため、この係数は赤血球量と逆の関係になります。
電解質
血液中の電解質の濃度は導電率に影響します。電解質が多いほど、運転する能力が高くなります。濃度は1つまたは複数のイオンの定量化によって決定されます。ナトリウムはプラズマの主要な電解質であるため、ナトリウムが最も重要です。
赤血球と流れ
赤血球、または血球は、導電率が低いです。それらは、酸素および二酸化炭素の拡散を助けるために両側が凹状であり、その表面は電流に対して抵抗性であり、そしてその配向は血液の導電性に影響を与える。低周波数の電流では、赤血球は流れに整列し、それとは反対の性質を減少させ、その方向への導電性を増加させる。
一般的な値
1977年に "Intensive Care Medicine"に発表されたS. N. Mohapatra、Kate L. CosteloeおよびD. W. Hillによる研究によれば、通常の赤血球の体積に対して想定される伝統的な抵抗率の値は150オームセンチメートルである。導電率は逆数であるため、1センチメートルあたり0.00667ジーメンスまたは1メートルあたり0.667ジーメンスです。