[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_d%C3%B2ng%20m%C3%A1u{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_dòng máu":11},{"code":4,"data":5,"meta":10},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":8,"vietnamLatest":9},[],[],[],[],null,{"code":4,"data":12,"meta":10},{"id":13,"title":14,"description":15,"content":16,"term":13,"englishTitle":17,"synonyms":10,"definition":18,"discipline":19,"references":20,"faqs":45,"createUser":55,"publishUser":59,"keywords":63,"keywordCount":74,"enrichTopicLink":75,"status":76,"createTime":77,"updateTime":78,"publishTime":79,"linkEnrichedTime":80,"publicationScanTime":10,"contentErrorMessage":10,"viewCount":81,"relateTopics":82},"dòng máu","Dòng máu là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học liên quan","Dòng máu là quá trình tuần hoàn liên tục của máu trong hệ mạch, vận chuyển oxy, dưỡng chất và hormone để duy trì hoạt động sống của cơ thể. Dưới sự điều phối của tim và mạch máu, dòng máu đóng vai trò trung tâm trong trao đổi khí, điều hòa nội môi và bảo vệ miễn dịch toàn thân. ","\u003Cp>\u003Cstrong>dòng máu\u003C\u002Fstrong> (\u003Cem>Blood flow \u002F Hemodynamics\u003C\u002Fem>) là sự chuyển động tuần hoàn liên tục của máu trong mạng lưới tim mạch dưới tác động của gradien áp lực do lực co bóp của tim tạo ra, tuân theo các quy luật thủy động lực học và điều hòa huyết động của cơ thể.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Định nghĩa dòng máu\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Dòng máu là quá trình di chuyển liên tục của máu trong hệ tuần hoàn, do hoạt động bơm của tim và sự dẫn truyền của mạng lưới mạch máu. Đây là cơ chế vận chuyển chính của cơ thể sống, đảm bảo cung cấp oxy, chất dinh dưỡng, hormone và các thành phần miễn dịch tới mô và cơ quan.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Không chỉ là một dòng chất lỏng, dòng máu là một quá trình động lực học phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi nhịp tim, áp lực mạch, trương lực cơ thành mạch và các {{topic|%7B%22topic%22%3A%22t%C3%ADn%20hi%E1%BB%87u%20sinh%20h%E1%BB%8Dc%22%7D}} nội tại. Khi dòng máu bị gián đoạn hoặc rối loạn, các cơ quan có thể bị thiếu máu cục bộ, tổn thương chức năng hoặc hoại tử.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vai trò thiết yếu của dòng máu trong sinh học người gồm có:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Vận chuyển khí (O2 và CO2) giữa phổi và mô\u003C\u002Fli>\u003Cli>Cung cấp glucose, acid amin và acid béo đến các tế bào\u003C\u002Fli>\u003Cli>Truyền hormone từ tuyến nội tiết đến cơ quan đích\u003C\u002Fli>\u003Cli>Đào thải chất độc và sản phẩm chuyển hóa qua gan và thận\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>Thành phần chính của máu\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Máu là một loại mô liên kết lỏng, gồm hai phần chính: huyết tương (plasma) và các thành phần hữu hình (formed elements). Huyết tương chiếm khoảng 55% thể tích máu, là dung dịch nước chứa protein huyết tương (albumin, globulin, fibrinogen), chất điện giải (Na+, K+, Cl−), hormone, enzyme và sản phẩm chuyển hóa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>45% còn lại là các thành phần tế bào bao gồm hồng cầu (RBC), bạch cầu (WBC) và tiểu cầu (platelet). Hồng cầu đảm nhiệm chức năng vận chuyển oxy nhờ hemoglobin. Bạch cầu liên quan đến {{topic|%7B%22topic%22%3A%22ph%E1%BA%A3n%20%E1%BB%A9ng%20mi%E1%BB%85n%20d%E1%BB%8Bch%22%7D}}, trong khi tiểu cầu giúp hình thành cục máu đông khi có tổn thương mạch.\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"table\">\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Thành phần\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tỷ lệ trong máu\u003C\u002Fth>\u003Cth>Chức năng chính\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Huyết tương\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>~55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vận chuyển chất hòa tan, duy trì áp suất keo\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Hồng cầu\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>~40–45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vận chuyển O2 và CO2\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Bạch cầu\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>&lt;1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bảo vệ cơ thể khỏi {{topic|%7B%22topic%22%3A%22t%C3%A1c%20nh%C3%A2n%20g%C3%A2y%20b%E1%BB%87nh%22%7D}}\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tiểu cầu\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>&lt;1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Đông máu và phục hồi tổn thương mạch\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Ffigure>\u003Ch2>Hệ thống mạch máu và dòng chảy\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Dòng máu di chuyển trong hệ tuần hoàn khép kín, gồm ba loại mạch máu chính: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Động mạch dẫn máu từ tim ra, tĩnh mạch đưa máu về tim, còn mao mạch là nơi xảy ra trao đổi chất giữa máu và mô. Sự khác biệt về cấu trúc thành mạch quyết định chức năng từng loại mạch.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Động mạch có thành dày, đàn hồi cao để chịu được áp lực tim đẩy. Tĩnh mạch có van một chiều, hỗ trợ máu hồi lưu, đặc biệt ở chi dưới. Mao mạch có thành mỏng một lớp tế bào nội mô, cho phép khuếch tán O2, CO2, glucose và sản phẩm chuyển hóa một cách hiệu quả.\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"table\">\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Loại mạch\u003C\u002Fth>\u003Cth>Đường kính trung bình\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vai trò\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Động mạch\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>~4 mm\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vận chuyển máu từ tim tới mô\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tĩnh mạch\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>~5 mm\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Đưa máu về tim, chứa ~65% thể tích máu\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mao mạch\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>~8 μm\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Trao đổi khí và chất\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Ffigure>\u003Ch2>Chức năng sinh lý học của dòng máu\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Dòng máu là phương tiện vận chuyển trung tâm trong sinh lý học người. Nó mang O2 từ phổi đến mô thông qua hồng cầu và vận chuyển CO2 ngược lại để đào thải. Đồng thời, glucose và acid amin từ ruột non được hấp thu vào máu và phân phối đến tế bào để sản sinh năng lượng.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Máu cũng vận chuyển hormone từ tuyến nội tiết như insulin, thyroxin, cortisol đến cơ quan đích. Các bạch cầu và kháng thể được máu phân phối đến các mô viêm hoặc nhiễm khuẩn để tiêu diệt vi sinh vật lạ. Bên cạnh đó, dòng máu còn điều hòa nhiệt độ qua điều tiết lượng máu đến da.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Các chức năng chính của dòng máu có thể liệt kê như sau:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Vận chuyển: khí, chất dinh dưỡng, hormone, tế bào miễn dịch\u003C\u002Fli>\u003Cli>Bảo vệ: thông qua miễn dịch dịch thể và tế bào\u003C\u002Fli>\u003Cli>Điều hòa: pH, nhiệt độ cơ thể, {{topic|%7B%22topic%22%3A%22%C3%A1p%20su%E1%BA%A5t%20th%E1%BA%A9m%20th%E1%BA%A5u%22%7D}}\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>Cơ chế điều hòa dòng máu\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Dòng máu được điều hòa thông qua ba cơ chế chính: cơ học (tim và mạch), thần kinh và hormone. Tim tạo ra lực đẩy máu, trong khi sự co giãn mạch máu điều chỉnh sức cản mạch. Các trung tâm điều hòa tại hành tủy và vùng dưới đồi điều khiển tần số tim, co mạch, và lưu lượng máu đến từng vùng mô.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Hormon như adrenaline (epinephrine), noradrenaline và angiotensin II có tác dụng tăng huyết áp và co mạch. Ngược lại, nitric oxide (NO) và prostaglandin gây giãn mạch, giảm áp lực máu cục bộ. Các cơ chế này phối hợp để duy trì huyết động ổn định trong điều kiện nghỉ ngơi và gắng sức.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Công thức kinh điển mô tả lưu lượng dòng máu theo định luật Ohm:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">Q = \\frac{\\Delta P}{R}\u003C\u002Fscript>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Trong đó:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">Q\u003C\u002Fscript>: lưu lượng dòng máu (ml\u002Fphút)\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\\Delta P\u003C\u002Fscript>: chênh lệch áp suất giữa hai đầu đoạn mạch (mmHg)\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">R\u003C\u002Fscript>: sức cản mạch máu (mmHg·phút\u002Fml)\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>Đặc điểm huyết động học\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Dòng máu không chỉ đơn giản là dòng chất lỏng chảy đều mà có thể biểu hiện dưới hai dạng: dòng chảy tầng (laminar flow) và dòng chảy rối (turbulent flow). Trong điều kiện bình thường, máu chảy tầng – lớp máu trung tâm chảy nhanh hơn lớp sát thành mạch, giảm ma sát và tiết kiệm năng lượng.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Khi tốc độ dòng máu tăng mạnh (như trong động mạch chủ), hoặc trong điều kiện bệnh lý như hẹp van tim, dòng máu có thể trở nên rối, làm tăng nguy cơ tổn thương nội mạc mạch máu và hình thành cục máu đông. Dạng dòng chảy được xác định bởi số Reynolds:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">Re = \\frac{\\rho v D}{\\mu}\u003C\u002Fscript>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Trong đó:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\\rho\u003C\u002Fscript>: mật độ máu\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">v\u003C\u002Fscript>: tốc độ dòng máu\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">D\u003C\u002Fscript>: đường kính ống dẫn\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\\mu\u003C\u002Fscript>: độ nhớt của máu\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Giá trị \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">Re \u003C 2000\u003C\u002Fscript> thường biểu hiện dòng chảy tầng, trong khi \u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">Re > 3000\u003C\u002Fscript> là dấu hiệu của dòng chảy rối.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Rối loạn liên quan đến dòng máu\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Nhiều bệnh lý tim mạch và huyết học bắt nguồn từ sự rối loạn trong dòng máu. Tăng huyết áp làm tổn thương nội mạc mạch máu và là yếu tố nguy cơ chính của xơ vữa động mạch. Hẹp mạch và cục máu đông có thể gây đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, thiếu máu làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến mô.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Hội chứng huyết khối – tắc mạch (thrombosis – embolism) xảy ra khi tiểu cầu hoặc fibrin tích tụ bất thường, hình thành cục máu đông cản trở dòng chảy. Ở mức vi mô, suy tuần hoàn mao mạch có thể gây hoại tử mô, đặc biệt trong sốc nhiễm trùng hoặc tổn thương đa cơ quan.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tham khảo thêm tại nguồn chuyên môn uy tín \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.heart.org\u002Fen\u002Fhealth-topics\">American Heart Association\u003C\u002Fa>.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Phân tích và đo lường dòng máu\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Đo lưu lượng và vận tốc dòng máu là bước quan trọng trong chẩn đoán tim mạch. Các kỹ thuật phổ biến hiện nay bao gồm siêu âm Doppler (đo vận tốc và hướng dòng chảy), MRI huyết động (quan sát hình ảnh mạch máu theo thời gian thực), và {{topic|%7B%22topic%22%3A%22ch%E1%BB%A5p%20c%E1%BA%AFt%20l%E1%BB%9Bp%20vi%20t%C3%ADnh%22%7D}} mạch (CT angiography).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Các chỉ số huyết động học cần đo bao gồm:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Lưu lượng máu (cardiac output)\u003C\u002Fli>\u003Cli>Huyết áp tâm thu và tâm trương\u003C\u002Fli>\u003Cli>Áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP)\u003C\u002Fli>\u003Cli>Áp lực mao mạch phổi bít (PCWP)\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Kết hợp các chỉ số này giúp bác sĩ đánh giá tình trạng tưới máu mô, chức năng tim và nguy cơ suy tuần hoàn. Ngoài ra, {{topic|%7B%22topic%22%3A%22h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20theo%20d%C3%B5i%22%7D}} huyết động liên tục như PiCCO hoặc Swan-Ganz catheter được dùng trong ICU để điều chỉnh điều trị hồi sức.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Dòng máu trong bào thai và sự khác biệt sinh lý\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Hệ tuần hoàn của thai nhi khác biệt đáng kể so với người trưởng thành. Do phổi chưa hoạt động, máu được oxy hóa tại nhau thai rồi theo tĩnh mạch rốn vào gan và tim phải. Dòng máu sau đó được điều hướng qua các cấu trúc đặc biệt như lỗ bầu dục (foramen ovale) và ống động mạch (ductus arteriosus) để tránh phổi.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sau khi sinh, các ống dẫn này đóng lại dần do thay đổi áp lực máu và oxy. Sự chuyển tiếp này rất quan trọng, nếu thất bại có thể dẫn đến {{topic|%7B%22topic%22%3A%22b%E1%BB%87nh%20tim%20b%E1%BA%A9m%20sinh%22%7D}} như {{topic|%7B%22topic%22%3A%22c%C3%B2n%20%E1%BB%91ng%20%C4%91%E1%BB%99ng%20m%E1%BA%A1ch%22%7D}} (PDA), tăng áp phổi sơ sinh hoặc tứ chứng Fallot. Dưới đây là sơ lược so sánh tuần hoàn thai và tuần hoàn người lớn:\u003C\u002Fp>\u003Cfigure class=\"table\">\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Đặc điểm\u003C\u002Fth>\u003Cth>Thai nhi\u003C\u002Fth>\u003Cth>Trẻ sau sinh\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Nguồn oxy chính\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nhau thai\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Phổi\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Trao đổi khí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Qua máu mẹ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Qua phế nang\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ống dẫn đặc biệt\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lỗ bầu dục, ống động mạch\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Đóng hoàn toàn\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Ffigure>\u003Ch2>Ứng dụng y học và nghiên cứu\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Hiểu biết về dòng máu đóng vai trò nền tảng trong nhiều lĩnh vực y học như nội khoa tim mạch, phẫu thuật tim, hồi sức cấp cứu và thậm chí cả y học thể thao. Các thiết bị y tế hiện đại như máy tim – phổi nhân tạo, ECMO (oxy hóa ngoài cơ thể), hoặc stent mạch máu đều mô phỏng và tác động trực tiếp đến huyết động học.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Các {{topic|%7B%22topic%22%3A%22m%C3%B4%20h%C3%ACnh%20t%C3%ADnh%20to%C3%A1n%22%7D}} dòng máu (computational fluid dynamics – CFD) đang được sử dụng để thiết kế van tim nhân tạo, mạch nhân tạo và phân tích nguy cơ hình thành huyết khối. Những nghiên cứu này không chỉ nâng cao {{topic|%7B%22topic%22%3A%22hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3%20l%C3%A2m%20s%C3%A0ng%22%7D}} mà còn mở rộng hiểu biết về sinh lý học dòng chảy và cơ học sinh học.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Đọc thêm các bài nghiên cứu liên quan tại \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.ncbi.nlm.nih.gov\u002Fpmc\u002Farticles\u002FPMC1570830\u002F\">PubMed Central\u003C\u002Fa>.\u003C\u002Fp>","Blood flow \u002F Hemodynamics","Dòng máu là sự chuyển động tuần hoàn liên tục của máu trong mạng lưới tim mạch dưới tác động của gradien áp lực do lực co bóp của tim tạo ra, tuân theo các quy luật thủy động lực học và điều hòa huyết động của cơ thể.","MEDICAL_HEALTH_SCIENCES",[21,29,37],{"citationText":22,"title":23,"authors":24,"source":25,"year":26,"doi":27,"url":28},"OVERBECK (1972). Hemodynamics of Early Experimental Renal Hypertension in Dogs. Circulation Research. doi:10.1161\u002F01.res.31.5.653","Hemodynamics of Early Experimental Renal Hypertension in Dogs","OVERBECK","Circulation Research",1972,"10.1161\u002F01.res.31.5.653","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1161\u002F01.res.31.5.653",{"citationText":30,"title":31,"authors":32,"source":33,"year":34,"doi":35,"url":36},"CALIVA, NAPODANO, STAFFORD et al. (1963). Digital Hemodynamics in the Normotensive and Hypertensive States. Circulation. doi:10.1161\u002F01.cir.28.3.415","Digital Hemodynamics in the Normotensive and Hypertensive States","CALIVA, NAPODANO, STAFFORD et al.","Circulation",1963,"10.1161\u002F01.cir.28.3.415","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1161\u002F01.cir.28.3.415",{"citationText":38,"title":39,"authors":40,"source":41,"year":42,"doi":43,"url":44},"Sturkie (1986). Heart and Circulation: Anatomy, Hemodynamics, Blood Pressure, Blood Flow. Avian Physiology. doi:10.1007\u002F978-1-4612-4862-0_6","Heart and Circulation: Anatomy, Hemodynamics, Blood Pressure, Blood Flow","Sturkie","Avian Physiology",1986,"10.1007\u002F978-1-4612-4862-0_6","https:\u002F\u002Fdoi.org\u002F10.1007\u002F978-1-4612-4862-0_6",[46,49,52],{"question":47,"answer":48},"Định luật Poiseuille mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng dòng máu như thế nào?","Định luật chỉ ra rằng lưu lượng dòng chảy tỷ lệ thuận với chênh lệch áp lực và lũy thừa bậc bốn của bán kính lòng mạch, đồng thời tỷ lệ nghịch với chiều dài đoạn mạch và độ nhớt của máu.",{"question":50,"answer":51},"Sự khác biệt giữa dòng chảy tầng (laminar flow) và dòng chảy xoáy (turbulent flow) trong huyết động học là gì?","Dòng chảy tầng di chuyển êm ả theo các lớp song song đồng tâm với vận tốc cao nhất ở giữa lòng mạch; dòng chảy xoáy xuất hiện khi vận tốc vượt ngưỡng tới hạn hoặc lòng mạch bị hẹp, gây tiếng thổi và tăng tổn thương tế bào nội mô.",{"question":53,"answer":54},"Cơ chế tự điều hòa lưu lượng máu tại các cơ quan quan trọng (não, thận) diễn ra ra sao?","Nhờ phản xạ co giãn cơ trơn mạch máu nội tại (đáp ứng cơ học sợi cơ trơn myogenic) và sự tích tụ các chất chuyển hóa cục bộ (adenosine, CO2, NO) nhằm duy trì lưu lượng tưới máu ổn định khi huyết áp dao động.",{"id":56,"researcherId":10,"name":57,"imageUrl":58},2633,"Hoài Đặng","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocLVXVafUxrnnC_H60UeQdpLE3UgeKGCSesypz_6Vi59B-n9C41A=s96-c",{"id":60,"researcherId":10,"name":61,"imageUrl":62},2681,"Cuong Ta","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocKFuWh0ZD601Hp0_V_2xAK3kIOs20Kyv3V5ZLBo6fwfjyymJYzE=s96-c",[64,65,66,67,68,69,70,71,72,73],"tín hiệu sinh học","phản ứng miễn dịch","tác nhân gây bệnh","áp suất thẩm thấu","chụp cắt lớp vi tính","hệ thống theo dõi","bệnh tim bẩm sinh","còn ống động mạch","mô hình tính toán","hiệu quả lâm sàng",10,true,"PUBLISHED","2025-06-03T03:00:33.076+00:00","2026-09-06T05:09:34.603+00:00","2025-06-09T04:47:32.543+00:00","2026-09-06T05:09:34.139+00:00",276,[83,86,89,92,95,98,101,111,114,124],{"id":84,"title":85,"term":84,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"in silico","In silico là gì? Các công bố khoa học về In silico",{"id":87,"title":88,"term":87,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"cơ chế bệnh sinh","Cơ chế bệnh sinh là gì? Các nghiên cứu khoa học về Cơ chế bệnh sinh",{"id":90,"title":91,"term":90,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"nhà cao tầng","Nhà cao tầng là gì? Các nghiên cứu khoa học về Nhà cao tầng",{"id":93,"title":94,"term":93,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"vi khí hậu","Vi khí hậu là gì? Các nghiên cứu khoa học về Vi khí hậu",{"id":96,"title":97,"term":96,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"admet","ADMET là gì? Các công bố nghiên cứu khoa học về ADMET",{"id":99,"title":100,"term":99,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"học máy nâng cao","Học máy nâng cao là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan",{"id":102,"title":103,"term":102,"englishTitle":104,"definition":105,"discipline":106,"disciplineCode":107,"disciplineLabel":108,"disciplineColor":109,"disciplineIcon":110},"axit salicylic","Axit salicylic là gì? Tính chất hóa học và ứng dụng","Salicylic Acid","Axit salicylic (acid 2-hydroxybenzoic) là một acid carboxylic thơm chứa nhóm hydroxyl ở vị trí ortho, có công thức phân tử C7H6O3, đóng vai trò là hoạt chất tiêu sừng, tiền chất tổng hợp thuốc và hormone phòng vệ tự nhiên ở thực vật.","NATURAL_SCIENCES","natural-sciences","Khoa học tự nhiên","#0E9F9C","atom",{"id":112,"title":113,"term":112,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"enterobacteriaceae","Enterobacteriaceae là gì? Nghiên cứu về Enterobacteriaceae",{"id":115,"title":116,"term":115,"englishTitle":117,"definition":118,"discipline":119,"disciplineCode":120,"disciplineLabel":121,"disciplineColor":122,"disciplineIcon":123},"trích xuất đặc trưng","Trích xuất đặc trưng là gì? Các bài báo nghiên cứu khoa học","feature extraction","Trích xuất đặc trưng là quá trình biến đổi dữ liệu thô đầu vào thành một tập hợp các thuộc tính số lượng đại diện cô đọng và có tính phân biệt cao phục vụ cho các thuật toán học máy và nhận dạng mẫu.","ENGINEERING_TECHNOLOGY","engineering-technology","Kỹ thuật và công nghệ","#5B62F4","cpu",{"id":125,"title":126,"term":125,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"bacillus","Bacillus là gì? Các công bố nghiên cứu khoa học về Bacillus"]