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대한기계학회 대한기계학회 춘추학술대회 대한기계학회 2007도 추계학술대회 강연 및 논문 초록집
발행연도
2007.10
수록면
23 - 27 (5page)

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We present simple functions of shear stress on an adherent cell trapped within narrow microchannel. There are many cell traps or docking methods in micro fluidic applications, but we classify the cell docking methods into three types by trapped cell position in microchannel and perform several computational fluid dynamics simulations. Based upon the cell radius R, channel height H, channel length L, we define the dimensionless geometric factor (G.F) as maximum shear stress over wall shear stress(τ<SUB>max</SUB> /τ<SUB>wall</SUB>). In here, the wall shear stress τ<SUB>wall</SUB> and the maximum shear stress τ<SUB>max</SUB> are linearly proportional to inlet average velocity. So G.F is not dependent on inlet average velocity. Finally we can calculate the maximum shear stress very simply as a function of inlet velocity and G.F. This study shows that the maximum shear stress on a cell can be decreased by 10?¹ using well-shape-geometry docking. All analysis performed by COMSOL Multiphysics 3.3 A.

목차

Abstract
1. 서론
2. 세포 도킹 위치의 분류
3. 시뮬레이션을 위한 가정과 변수들
4. 결과 및 고찰
5. 결론
후기
참고문헌

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