$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
يصف النموذج المقترح ملامح حصيرة مركبة مع ألياف متوازية ، مغمورة في مادة موصلة ومعرضة لتدرج كهربائي محتمل تم إنشاؤه خارجيا. تظهر المحاكاة أن المحاسبة للمكونات المختلفة للسقالة أمر مهم على مقياس صغير واستكشاف كيف يمكن للتغيير في زاوية المحاذاة (إشارة الإدخال) للألياف إلى EF أن يولد تباينا في كثافة التيار والشحن (إشارات الإخراج) بالقرب من الألياف.
يتم تقديم خمس مراحل تعقيد هندسي مختلفة ، كل منها له تأثير على نتيجة المحاكاة: لوح موصل سلس (SC) ، لوح ناعم مع ألياف مضمنة غير موصلة (SNC) ، مركب موصل خشن (RC) ، مركب خشن مع ألياف مضمنة غير موصلة (RNC) ، مركب خشن مع ألياف مضمنة غير موصلة ونوعين من الطلاء الدوري (RNCd)(الشكل 3). يعرض القسم 1.5 من البروتوكول الخطوات لاستيراد الأشكال الهندسية في مشروع ويعرض القسم 1.6 كيفية إنشاء هذه الخطوة خطوة. النموذجين الأولين لا تمثل مورفولوجيا السطح. SC وRC لا حساب لخصائص الألياف الأساسية عازلة. وRNC هو النموذج المقترح للسقالات الاصطناعية nanofibrous، في حين أن RNCd هو النموذج المقترح لجزء ECM.
تم التقليل من التكلفة الحسابية عن طريق تقليل هندسة جهاز ES إلى وحدة وحدة نموذج تمثل البيئة الدقيقة. في حين أن جهاز ES وعرض السقالة وطولها يمكن أن يكون بسهولة في ترتيب بضعة سنتيمترات ، فإن قطر الألياف المحتوية عادة ما يكون أقل من ميكرون. هنا، نستخدم قطع سقالة مماثلة القطر الألياف للحد من التكلفة الحسابية الناجمة عن نسبة العرض إلى الارتفاع وتسليط الضوء على تأثير الطبيعة الليفية للسقالة على البيئة الدقيقة الكهربائية. يتم استبدال بقية جهاز ES بظروف الحدود الكهربائية المحتملة التي تم اختيارها بحيث يكون التقريب التقريبي لحجم الحقل الكهربائي هو 100 V /m ، وهي معلمة تحفيز يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر. وعلاوة على ذلك، يفترض أن حجم وحدة مع خمسة ألياف متوازية - كما هو الحال في المحاكاة، المعروضة في الشكل 3 - أن يكون ممثلا ل حصيرة ليفية مستو كاملة. يمكن تمييز ثلاثة أنواع من الألياف في صفيف 1D: الوسطى الداخلية (مع مستوى التماثل الطولي للسقالة تقسيمها إلى نصفين)، الداخلية المؤقتة (مع سطح جانبي محاطة ألياف أخرى ولكن مع الجانبين غير المتماثلة)، والخارج (على حافة السقالة). خمسة هو الحد الأدنى لعدد الألياف المطلوبة من أجل تضمين جميع الأنواع الثلاثة المحددة.
نموذج شبكة حجم عنصر يتطلب اهتماما خاصا لأنها قد تؤثر على نتائج المحاكاة ، وبالتالي تفشل في الكشف عن آثار هامة ( الشكل4). هذه قاعدة عامة لطريقة العنصر المحدود وتأثير لنظرية أخذ العينات Nyquist-Shannon. كلما كانت إشارات المحاكاة الأساسية أسرع تتقلب في الفضاء كلما كانت العناصر الشبكية أصغر لإنتاج تمثيل مخلص للظاهرة. من ناحية أخرى، كلما كان العنصر أصغر، كلما زاد العدد الإجمالي للكتل الإنشاء النموذجية والتكلفة الحسابية. 10- إن تحسين الشبكة التكيفية الذي أنشئ في الباب 2-1 هو أسلوب جيد وسهل لتحقيق التوازن بين الأهداف المتعارضة عن طريق خفض حجم العنصر فقط حيثما وطالما أن هذه العملية تنتج تغييرا كبيرا.
نموذج التبسيط جدا يمكن أن تفشل في تقديم آثار هامة (الشكل 5, 6). وتظهر المحاكاة أن المحاسبة عن مورفولوجيا السطح والخصائص الكهربائية مكون سقالة ليست زائدة عن الحاجة في التنبؤ البيئات الدقيقة الكهربائية. في حين أن مورفولوجيا السطح لها تأثير مباشر على EF الثابتة (قارن SC و SNC مع RC و RNC و RNCd) ، فإن المقارنة بين توقعات RC و RNC تظهر أن نواة الألياف غير موصل تضخيم هذا التأثير. من وجهة نظر نمذجة البيئات الكهربائية الخلوية على السقالات nanofibrous، SC، SNC ونماذج RC وبالتالي دون المستوى الأمثل. ومع ذلك، فمن الممارسات الجيدة لإضافة تدريجيا التعقيد والمقارنات بين مراحل مختلفة تساعد على الإشارة إلى ما هي الميزات التي تؤدي إلى آثار محددة.
يؤثر تعقيد النموذج على التغير الحالي وكثافة الشحنة مع محاذاة الألياف إلى EF. البروتوكول المقترح يساعد على تسليط الضوء على تأثير (الشكل 5، 6). في حين أن نموذج SC لا يظهر أي اختلاف في المقاييس المقترحة عند تغيير محاذاتها إلى التدرج الكهربائي المحتمل ، فإن محاكاة نموذج RNC تتوقع تباينا قويا بين وحدة حصيرة مع ألياف محاذاة إلى EF وواحدة مع الألياف عمودي(الشكل 7). عندما تأتي النوى غير موصلة في طريق التدفق الحالي ، فإنها تشكل سدودا دورية تؤدي إلى مناطق متناوبة ذات كثافة شحن عالية ومنخفضة.
يمكن محاكاة أنظمة ES الديناميكية مع الدراسات المعتمدة على الوقت. تظهر مقاطع الفيديو في الملفات التكميلية تنبؤات مصنوعة لجهد إدخال جيبي على نموذج سقالة اصطناعي كامل (RNC) ، مع ألياف متوازية أو عمودية على التدرج الكهربائي المحتمل. تظهر التيارات الصغيرة على طول الألياف عموديا على EF عند تحرير الشحنة من السقالة مع انخفاض حجم EF. وهذا يدل على أن التحفيز يمكن أن يحدث ليس فقط أثناء وجود EF الخارجية ، ولكن أيضا مباشرة بعد قطع الاتصال - انظر الملفات التكميلية لمقاطع الفيديو.

الشكل 1: الرسم البياني كتلة الهرمية من النمذجة - مزايا وحدود النمذجة مع في الجسم الحي وفي نماذج سيليكو. كتلة لون علامات كتل على نفس المستوى الهرمي. يتم تضمين كتل رتبة أقل في تلك رتبة أعلى. كتلة السكتة الدماغية علامات اللون إمكانية لتشمل كتلة في نوع معين من نموذج - اقتران مع كتل النظام الأخرى لم يكن لديك الأصفر في السكتة الدماغية، لأنها ليست مكونات لنماذج في المختبر. الرصاص يتصرف مثل الصمامات وتدل على السيطرة على الكتلة. عندما يكون الصمام قيد التشغيل، يمكن أن تمر الإشارة عبر جميع مسارات الأسهم في الأنظمة الفرعية التابعة التي لها لون الصمام في السكتة الدماغية. تفسير الرسم البياني: تتكون عملية ES من جهاز التحفيز والهدف البيولوجي ، ولكل منها العديد من العمليات الفرعية الحتمية أو العشوائية المترابطة التي لا يمكن فصلها في الجسم الحي أو في المختبر ، وبالتالي ليس لديهم صمام أحمر أو أصفر. تتدخل العمليات العشوائية أيضا على الواجهة بين جهاز المحاكاة والعينة البيولوجية عندما يتم تحفيزهما معا. نموذج في المختبر يفصل نظام الاهتمام (أي شريحة الجلد) عن بقية الكائن الحي. وبالتالي، لا يمكن ملاحظة سوى العمليات الجوهرية لنظام المصالح التي تتصدرها العمليات العشوائية ذات الطبيعة المختلفة. ومع ذلك، لا يمكن تحفيز العمليات الجوهرية المختلفة المعنية وتحديدها بشكل منفصل. نماذج في سيليكو هي بارامترية للمكونات المعروفة - من المتوقع أن يكون سلوكهم من شكل معين - وغير بارامتري للمجهول - حيث لا يوجد سبب ميكانيكي لإعطاء مصداقية لاستقراء معين. يمكن محاكاة جميع مكونات السيليكو بشكل منفصل أو في مجموعات مختلفة ، مما يسمح بتصوير فرضية مختلفة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: (أ) قانون كولوم (ب) مجال الطاقة الكهربائية المحتملة وشحنة مسبار متنقل (C) التيار الكهربائي (D) كثافة الشحن (E) الكثافة الحالية (F) معادلة الاستمرارية (G) قانون الحفاظ على الشحن. (أ) الجسيمات الثابتة المشحونة كهربائيا س و Q تتفاعل كهربائيا من خلال قوة
كولومب. (B1) كل جسيم مشحون Q يولد حقلا تحجيميا يسمى الإمكانات الكهربائية في جميع المواقع
في الفضاء:
. الحد الأقصى للعمل المطلوب لنقل جسيم آخر مشحون q من موقعه
هو المنتج بين الشحنة q والإمكانات الكهربائية الناتجة عن Q في
الموضع. المجال الكهربائي المحتمل الذي تولده جزيئات متعددة هو مجموع الحقول التي يولدها كل جسيم على حدة. (B2) حقل ثابت مع جزيئات مولد ثابت س و Q، يعمل مع على
جسيم مسبار مع تهمة إيجابية فص. وردا على ذلك، يتحرك qp لتقليل الإمكانات الكهربائية لموقفه. لوصف حركة فف، يمكن للمرء أن يستمد
والمجال الكهربائي من المجال الكهربائي
المحتملة :
. (ج) تتبع جزيئات مسبار متعددة مشحونة إيجابيا متنقلة تطلق بشكل موحد في حقل كهربائي ثابت حركة منظمة. لتتبع تكوين الشحنة دون تتبع كل جسيم ، يمكن للمرء أن يحدد في كل لحظة: (D) كيف يتم احتلال الفضاء بواسطة الجسيمات ، وتعيين كثافة
شحنة لكل حجم متناهي الصغر ، وفقا لقانون غاوس ، و (E) كيفية مرور الجسيمات عبر أسطح الحدود بين الأحجام متناهية الصغر المجاورة ، وتعيين كثافة حالية
لكل حد وفقا لقانون Ohm. (و) تتطور الشحنة والكثافة الحالية بشكل مشترك وفقا لمعادلة الاستمرارية، حيث يؤدي إزاحة الجسيمات غير الموحدة إما إلى تراكم أو فقدان الجسيمات في حجم معين. (ز) في إطار نظام معزول، يسود قانون حفظ الشحنة ولا يوجد تدفق أو تدفق للجسيمات المشحونة. الأسماء المستخدمة:- q, Q,qp الشحن واسم الجسيمات المشحونة;
- القاعدة الإقليدسية لنواقل الموقف؛ ك - ثابت كولومب؛
- عامل التدرج، εأ - السماح المطلق للوسط؛ σ - الموصلية المتوسطة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: خمسة مستويات مختلفة من التعقيد ل حصيرة ليفية. SC- على نحو سلس مع الألياف المضمنة موصل، وأبسط نموذج، وليس المحاسبة لمورفولوجيا السطح أو خصائص مختلفة من المكونات المكونة؛ SNC- على نحو سلس مع الألياف المضمنة غير موصل؛ RC- الخام مع الألياف المضمنة موصل، والمحاسبة عن مورفولوجيا السطح ولكن ليس لخصائص مكون مختلف؛ RNC- الخام مع الألياف المضمنة غير موصل، نموذج كامل المقترحة من السقالات الاصطناعية nanofibrous؛ RNCd- الخام مع الألياف المضمنة غير موصل المغلفة مع اثنين من مواد مختلفة، نموذج كامل المقترحة لصحيفة من ألياف الكولاجين. طول وحدة المستخدمة: نانومتر. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4:مثال على نتائج تحسين الشبكة التكيفية وكثافة الشحن الناتجة بعد المحاكاة. (يسار) شبكة تم إنشاؤها تلقائيا مع عناصر رباعية هيدرولي خشنة إضافية؛ (يمين) شبكة الأولية تكييفيا خلال دراسة ثابتة; وهناك حاجة إلى عناصر أصغر لتحقيق نتيجة دقيقة في المناطق التي يكون فيها للإشارات المحاكاة تغيرات مكانية مفاجئة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5:تؤثر زاوية محاذاة الألياف إلى التدرج الكهربائي المحتمل على قوة EF في وسائط ثقافة الخلايا المحيطة عندما يتم حساب التعقيد الكافي. SC، SNC، RC، RNC وRNCD هي مستويات مختلفة من التعقيد لنموذج حصيرة ليفية المقدمة في الشكل 3. المحور العمودي علامات زاوية محاذاة الألياف إلى التدرج الكهربائية المحتملة. ظهرت الأقطاب الكهربائية المجردة - الجانب السفلي مع إمكانات كهربائية عالية والجانب العلوي مع إمكانات كهربائية منخفضة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 6:تؤثر زاوية محاذاة الألياف إلى التدرج الكهربائي المحتمل على كثافة الشحنة الفضائية في وسائط ثقافة الخلايا المحيطة عندما يتم حساب التعقيد الكافي. SC، SNC، RC، RNC وRNCD هي مستويات مختلفة من التعقيد لنموذج حصيرة ليفية المقدمة في الشكل 3. المحور العمودي علامات زاوية محاذاة الألياف إلى التدرج الكهربائية المحتملة. ظهرتالأقطاب الكهربائية المجردة -الجانب السفلي مع إمكانات كهربائية عالية والجانب العلوي مع إمكانات كهربائية منخفضة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 7:تتأثر حركة الشحن بمحاذاة ألياف السقالة بالنسبة إلى EF. ويوضح كلا الفريقين تنبؤات نموذج RNC الثابتة للدولة. على الجانب الأيسر الألياف موازية لEF، بينما على الجانب الأيمن أنها عمودي. يشير حجم اللون الأحمر الفاتح إلى اللون الأزرق إلى كثافة الشحن، بينما يمثل حجم السهم اتجاه الكثافة الحالي. لون الأسهم يتوافق مع معيار الكثافة الحالي.
| اسم | تعبير | وصف |
| WS | 10 * Rc * med_ratio | عرض السقالة |
| هل | 10 * Rc * med_ratio | طول السقالة |
| النظام المنسق | 2*Rf | ارتفاع السقالة |
| med_ratio | 1.5 | نسبة وسائط ثقافة الخلية إلى السقالة |
| اتفاقيه روتردام | 278.5 [نانومتر] | دائرة نصف قطرها الأساسية الألياف |
| r | 1.5 | نسبة الألياف الأساسية إلى المعطف |
| الترددات اللاسلكيه | Rc* ص | الألياف مع دائرة نصف قطرها معطف |
| ثيتا | 90 [deg] | زاوية اتجاه الألياف |
| اذا | 1.3*(Ls*cos(ثيتا)+Ws*الخطيئة(ثيتا)) | طول الألياف |
| 1 | نسبة دائرة نصف قطرها الأساسية للألياف إلى المسافة بين الألياف |
| n_1 | 2*(fix((Ws/(2*cos(theta)-Rf)/(2*tes*Rc))+3)*(كوس(ثيتا)!=0)+1*(كوس(ثيتا)==0) | الحد الأقصى لعدد الألياف إذا ثيتا< = 45 |
| n_2 | 2*(fix((Ls/(2*sin(theta)-Rf)/(2*tes*Rc))+3)*(الخطيئة(ثيتا)!=0)+1*(الخطيئة(ثيتا)==0) | الحد الأقصى لعدد الألياف إذا ثيتا>45 |
| فرط | 1.2+0.3*abs(الخطيئة(2*ثيتا)) | الألياف الأولى النسبية تعويض من سقالة |
| D | Lf/5 | دورية المعطف |
| دعم | 0.46 | طول المعطف الأول بالنسبة إلى دورية D |
| E | 100 [mV/mm] | حجم الحقل الكهربائي |
| V0 | E * Ls * med_ratio | الجهد الطرفي |
| اوميغا | 500 [هرتز] | الوقت تعتمد على دراسة الجهد التردد |
| p_sigma | 0.5 | الموصلية النسبية للطلاء الثاني |
| p_eps | 1.5 | طلاء الثاني ثابت عازل نسبي |
الجدول 1: المعلمات المستخدمة في المحاكاة
| الإعلام الثقافي | PEDOT:PSS 1 | PEDOT:PSS 2 | الكولاجين رطب 1 | الكولاجين رطب 2 | سيلك فيبروين | الكولاجين الجاف |
| الموصلية الكهربائية (S/m) | 1.7014 | 1.00E-01 | p_sigma * 0.1 | 2.00E-05 | p_sigma * 2e-5 | 1.00E-08 | 2.50E-08 |
| السماح النسبي | 80.1 | 2.2 | p_eps * 2.2 | 9.89 | p_eps * 9.89 | 7.81E +00 | 4.97 |
الجدول 2: خصائص المواد المستخدمة في المحاكاة
ملفات تكميلية. الرجاء الضغط هنا لتحميل هذا الملف.