Влияние особенностей массопереноса на эффективность гемодиализной терапии

Анализ потоковых и кинетических моделей массопереноса. Графики пространственного и временного распределения метаболитов в диализаторе. Разработка математической модели массопереноса, комплексный подход к описанию процессов диализного очищения крови.

Рубрика Медицина
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.07.2017
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Влияние особенностей массопереноса на эффективность гемодиализной терапии

С.В. Скорова, Н.А. Терзьян, Н.Н. Чернов;

Южный федеральный университет

Аннотация

Одним из параметров, определяющим эффективность очистки крови в процессе гемодиализной терапии, является эффективность процессов массопереноса метаболитов через диализатор, определяемая механизмами молекулярной диффузии и конвекции низко - и среднемолекулярных веществ, входящих в состав крови.

В работе представлен анализ современных моделей массопереноса: потоковых и кинетических; приведены аналитические выражения пространственного и временного распределения метаболитов в диализаторе, на основании которых затем были построены соответствующие графики распределения. Результаты проведенного математического моделирования показали, что настоящие модели не отражают в полной степени весь механизм массопереноса и должны быть дополнены. Это, в первую очередь, связано с тем, что кровь является неньютоновской жидкостью. Кроме того, в процессе гемодиализа происходит изменение реологических свойств крови - вязкости, агрегируемости и деформируемости эритроцитов, что в конечном итоге влияет на процессы массопереноса в диализаторе, уменьшает его клиренс и соответственно снижает эффективность гемодиализной терапии.

Авторы статьи считают, что решением данной проблемы может стать разработка пространственно-временной математической модели массопереноса (т.н. распределенная модель массопереноса), построенная с учетом влияния движущих сил, обусловливающих перенос веществ через мембрану, основных параметров диализатора и характеристик волокон, а также реологических свойств крови. На наш взгляд, пространственно-временные зависимости распределения концентраций метаболитов в крови и диализате в гемодиализаторе позволят прогнозировать нормализацию концентрации метаболитов в крови пациента, и соответственно повысить точность оценки качества гемодиализа.

Ключевые слова: гемодиализ, математическое моделирование, пространственное распределение, временная зависимость, пространственно-временная модель.

Задачей внепочечного очищения крови (физиологической среды) является целенаправленное изменение ее ионного, углеводного состава, стабилизация рН, удаление избытка воды, низкомолекулярных метаболитов (мочевины, креатинина и др.), токсичных веществ и аллергенов, представляющих собой как низко, так и высокомолекулярные компоненты при сохранении неизменного содержания белков, жиров, форменных элементов крови [1].

Сложность данной задачи обусловлена широким спектром удаляемых компонентов, поэтому для ее расширения необходим системный подход к проблеме технического оснащения методов внепочечного очищения и взаимосвязи технических средств [1,2].

Почка при нормальной деятельности выполняет выделительную функцию путем фильтрации и диализа в клубочках и специфической работы клеток канальцев. При нарушении экскреторной функции почек наступает почечная недостаточность, характеризуемая гиперконцентрациями в крови натрия, калия, мочевины, креатинина, мочевой кислоты и других веществ, а также гипергидратацией организма. Гемодиализный аппарат заменяет функцию клубочков за счет выведения скопившихся в крови токсических веществ путем фильтрации и диализа через полупроницаемую мембрану [3]. В процессе гемодиализа кровь больного, поступающая в аппарат, протекает по одной стороне мембраны, тогда как с другой стороны ее находится диализирующая жидкость, содержащая необходимые кристаллоиды.

Для оценки эффективности сеанса гемодиализа существует несколько критериев, позволяющих оценить время, необходимое для проведения сеанса, достаточного для практически полного выведения продуктов метаболизма из организма. Такие критерии разрабатываются на основе многочисленных подборов по результатам анализов и позволяют рассчитать длительность процедуры гемодиализа для конкретного человека с учетом его индивидуальных характеристик [2,4]. Однако диализные индексы не дают достоверного представления о количестве выведенных веществ и в этом случае необходимо периодически проводить расчет концентраций выводимых веществ в начале и в конце сеанса гемодиализа.

Так для оценки эффективности функционирования биотехнической системы гемодиализа введено понятие дозы гемодиализа, которая в общем виде описывается выражением (1) [5]:

, (1)

где DH - доза гемодиализа;

K - клиренс диализатора;

T - время диализа;

Vэ - эквивалентный объем организма, в котором распределены метаболиты.

Клиренс диализатора является показателем эффективности процессов массопереноса вещества в диализаторе и определяется как объем перфузата (крови), полностью очищенного в диализаторе за единицу времени. Клиренс диализатора определяется выражением (2):

, (2)

где Ki - клиренс диализатора по i-му веществу;

cнi, cкi - начальное (на входе в диализатор) и конечное (на выходе из диализатора) значения i-го вещества в перфузате (крови) соответственно;

Qn, Qy - соответственно скорости перфузии и ультрафильтрации [5].

Паспортные значения клиренсов диализаторов определяются как правило in vitro и значительно отличаются от реальных значений клиренсов при применении диализаторов в клинических условиях in vivo. Это, в первую очередь, связано с тем, что кровь является неньютоновской жидкостью. Кроме того, в процессе гемодиализа происходит изменение реологических свойств крови - вязкости, агрегируемости и деформируемости эритроцитов, что в конечном итоге влияет на процессы массопереноса в диализаторе, уменьшает его клиренс и соответственно снижает эффективность гемодиализной терапии [1,2,5].

Поэтому перед началом гемодиализной терапии особенно важно учесть все влияющие факторы, чтобы в соответствии с этим правильно (корректно) подобрать программу гемодиализа (максимально индивидуализировав ее для пациента).

Цель данной работы заключалась в анализе существующих математических моделей описания процессов массопереноса метаболитов в диализаторе, результатом которого стало обоснование необходимости введения дополнительных параметров для более реального описания процессов, протекающих в организме пациента и диализаторе, и необходимость разработки новой математической модели массопереноса, обеспечивающей комплексный подход к описанию процессов диализного очищения крови.

Подходы к математическому моделированию процессов массопереноса в диализаторе в настоящее время представлены двумя типами моделей: кинетическими и пространственными [5, 6]. Рассмотрим их подробнее.

На рисунке 1 представлен внешний вид диализатора.

Рисунок 1 - Конструкция диализатора [5]

Диализатор представляет собой полый цилиндр, внутри которого расположены тысячи тонких полых волокон, через которые просачивается кровь. Их стенки представляют собой полупроницаемые мембраны, через поры которых под действием явлений ультрафильтрации, конвекции и диализа осуществляется массоперенос низко - и среднемолекулярных веществ (воды, токсинов, продуктов жизнедеятельности) из крови в диализирующий раствор. Белки, форменные элементы крови, бактерии и вещества с молекулярной массой более 30000 через мембрану не проходят [5]. В общем случае сопротивление диализной мембраны (а, следовательно, и эффективность массопереноса) зависит от толщины выбранной мембраны и коэффициента массопереноса i-го метаболита крови. Процесс массопереноса метаболитов в диализаторе можно свести к массопереносу через одно волокно. Поэтому рассмотрим полое волокно диализатора (рисунок 2).

Рисунок 2 - Полое волокно диализатора [4]

Qd - объемная скорость потока диализата,

Qb - объемная скорость потока крови,

j - поток через мембрану диализатора,

cB - концентрация мочевины в крови,

cD - концентрация мочевины в диализате,

r и z - оси пространственных координат

Воспользуемся уравнением непрерывности для описания потоков крови и диализного раствора через массообменное устройство:

(3)

где ciB, ciD - концентрации i-й фазы крови и диализирующего раствора; jiB, jiD - вектора потоков i-й фазы крови и диализирующего раствора, соответственно [5].

Из рисунка 2 видно, концентрация i-го компонента крови зависит в общем случае от трех пространственных координат и времени соответственно. С учетом особенностей системы выберем цилиндрическую систему координат и усредним уравнение непрерывности для i-го компонента крови по радиальной составляющей [5,6].

В свою очередь, поток в радиальном направлении определяется диффузией и/или конвекцией в зависимости от типа процедуры [4]. При гемодиализе поток вещества через мембраны диализатора определяется в основном диффузионным массопереносом (4):

(4)

Представим поток i-го компонента крови вдоль оси z в виде произведения ее концентрации на скорость потока (5):

, (5)

аналогично представим поток i-й фазы диализирующего раствора (6):

(6)

где uB - скорость потока крови; uD - скорость потока диализата.

Проделав операции постановки и замены (с учетом уравнений (4), (5), (6)) система уравнений (3) примет вид (7):

(7)

где ciB,ciD- концентрация i-го метаболита в крови и в диализате;

H- гематокрит;

Rm - радиус волокна в диализаторе;

R - радиус диализатора;

N- число волокон в диализаторе;

d - толщина мембраны;

jizB и jizD - поток i-го метаболита в крови и в диализирующем растворе вдоль диализатора;

D - коэффициент диффузии i-го метаболита через мембрану [5,6].

Считая скорости потоков постоянными величинами (уравнения (5), (6)) и рассматривая только процесс массопереноса мочевины, представим систему уравнений (7) соответственно в виде (8):

(8)

где - коэффициенты, характеризующие выбранные параметры диализатора.

Учитывая, что K1/K5 >>K3/K6, получим стационарное решение системы (9):

(9)

где;

cB* - концентрация мочевины на входе диализатора.

На рисунках 3, 4 изображены семейства кривых, иллюстрирующих зависимость концентрации мочевины в крови и в диализате от пространственной координаты для различных коэффициентов диффузии.

а б

Рисунок 3 - Семейства кривых, иллюстрирующих зависимость концентрации мочевины в крови от пространственной координаты:

а - для различных коэффициентов диффузии; б - при различной толщине диализной мембраны

Представленные выше математические зависимости и графики описывают пространственное распределение метаболитов по диализатору и являются описанием потоковой модели массопереноса. Потоковые модели оперируют объемными скоростями потоков перфузата и диализата, коэффициентами массопереноса и общей площадью мембраны, однако не учитывают реологию крови, а также пространственные характеристики мембран и диализатора [1, 5, 6].

Кинетические модели описывают изменение концентрации метаболитов организме человека в зависимости от времени.

массоперенос метаболит модель диализатор кровь

а б

Рисунок 4 -а - График пространственного распределения концентрации мочевины в диализате; б - Графики влияния коэффициента диффузии на пространственное распределение концентрации мочевины в диализате

Предположение о том, что при прохождении через диализатор, концентрация мочевины в крови уменьшается на некоторую постоянную величину, является первым приближением и обладает существенным недостатком - с течением времени концентрация мочевины в крови становится отрицательной, что не соответствует действительности [6].

Рассмотрим уравнение (8). Произведя, определенные математические операции получим выражение (10):

(10)

При этом - является некоторой константой. То есть, проходя через диализатор, концентрация мочевины в крови уменьшается на .

Более точным является допущение, согласно которому концентрация мочевины в крови для каждого момента времени уменьшается на некоторую часть средней концентрации:

[6].

Тогда система уравнений (10) перепишется следующим образом (11):

(11)

Найдя корни данного характеристического уравнения, и определив коэффициенты A1 и A2 из заданных начальных условий, получим решение системы уравнений (11) в виде (12):Решение системы (11) выглядит следующим образом (12):

(12)

Теперь, воспользуясь значениями параметров выбранного диализатора, определим величины констант для случая гемодиализа:

K1 = 2,33•10-4 c-1,

K4 = 1,43•10-4c-1,

л1 = 0 c-1,

л2 = - (K1+ K4) = 2,34•10-4 c-1 [6]

В соответствии с этим решение системы уравнений (12) будет выглядеть следующим образом (13):

(13)

Подставляя численные значения констант, получаем следующие зависимости (14):

(14)

Полученные зависимости характеризуют временные зависимости изменения концентрации мочевины в крови и в диализате в течении всей гемодиализной процедуры [4, 6].

На рисунках 5, 6 приведены временные зависимости изменения концентрации мочевины в крови и диализате.

Рисунок 5 - Временная зависимость концентрации метаболитов в крови человека; для разных коэффициентов диффузии

Рисунок 6 - Временная зависимость концентрации метаболита в диализате

Очевидно, что данные зависимости определяется законом экспоненциального убывания. При этом скорость элиминации, т.е. удаления веществ, определяется только объемами компартментов и коэффициентами массопереноса между ними, что значительно снижает точность определения клиренса диализатора, а соответственно и клиническую результативность гемодиализа [5, 6]. В реальных системах гемодиализа необходимо учитывать, как временную зависимость концентрации метаболитов в крови, так и их пространственное распределение [6].

С учетом всего выше изложенного, для обеспечения высокого уровня эффективности гемодиализа необходим качественно новый подход к математическому моделированию массопереноса метаболитов.

Решением данной проблемы может стать разработка пространственно-временной математической модели массопереноса (т.н. распределенная модель массопереноса), построенная с учетом влияния движущих сил, обусловливающих перенос веществ через мембрану, основных параметров диализатора и характеристик волокон, а также реологических свойств крови [6]. На наш взгляд, пространственно-временные зависимости распределения концентраций метаболитов в крови и диализате в гемодиализаторе позволят прогнозировать нормализацию концентрации метаболитов в крови пациента, и соответственно повысить точность оценки качества гемодиализа.

Литература

1. Базаев Н.А., Гринвальд В.М., Селищев С.В. «Моделирование процесса массопереноса в гемодиализаторе» // Медицинская техника. 2008. №6. С. 31-35.

2. Базаев Н.А., Гринвальд В.М., Селищев С.В. «Математическая модель биотехнической системы гемодиализа» // Медицинская техника. 2010. №3. С. 1-7.

3. Хайтлин А.И. «Обобщенная модель биотехнической системы» // Медицинская техника. 1993. №5. С. 23-26.

4. Базаев Н.А. «Конвективный массоперенос метаболитов в диализаторах» // Вестник Московского государственного областного университета. 2010. №3. С. 9-15.

5. Базаев Н.А. «Математическая модель гемодиализа с линейным приближением потоков» // Сборник трудов конференции молодых ученых. Выпуск 2. Биомедицинские технологии, мехатроника и робототехника. СПб. 2009. С. 13-18.

6. Базаев Н.А., Гринвальд В.М., Селищев С.В. «Распределенная модель массопереноса в гемодиализаторе» // Медицинская техника. 2009. №3. С. 1-4.

References

1. Bazaev N.A., Grinval'd V.M., Selishhev S.V. Medicinskaja tehnika. 2008. №6. рр. 31-35.

2. Bazaev N.A., Grinval'd V.M., Selishhev S.V. Medicinskaja tehnika. 2010. №3. рр. 1-7.

3. Hajtlin A.I. Medicinskaja tehnika. 1993. №5. рр. 23-26.

4. Bazaev N.A. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2010. №3. рр. 9-15.

5. Bazaev N.A. Sbornik trudov konferencii molodyh uch?nyh. Vypusk 2. Biomedicinskie tehnologii, mehatronika i robototehnika. SPb. 2009. рр. 13-18.

6. Bazaev N.A., Grinval'd V.M., Selishhev S.V. Medicinskaja tehnika. 2009. №3. рр. 1-4.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Основные принципы экстракорпорального очищения крови. Критерии выбора метода эфферентной терапии. Методы экстракорпоральной детоксикации. Моделирование основных механизмов функционирования почки. Характеристика лечебного действия метода очищения.

    презентация [523,5 K], добавлен 02.12.2016

  • Описание синдрома острой почечной недостаточности и его преренальной, ренальной и постренальной форм. Клиническая физиология почки. Принципиальный состав диализирующего раствора и осложнения гемодиализной терапии. Основные методы интенсивной терапии.

    реферат [32,4 K], добавлен 06.03.2012

  • Теоретические сведения по математическому моделированию как методу познания: классификация моделей, значение метода для медицины, частный случай математической модели фармакокинетики. Использование математического аппарата в доказательной медицине.

    методичка [1,2 M], добавлен 30.04.2014

  • Группы крови и эволюция; исследование полиморфизма украинских популяций по локусам групп крови: фенотипическая, генотипическая структура; частота аллелей групп крови по системе АВ0 и Rh; инфекционные заболевания. Анализ распределения фенотипов в Украине.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 04.04.2011

  • Изучение роли медицинской сестры в современной трансфузиологии. Анализ особенностей сестринской деятельности при проведении трансфузионной терапии. Условия хранения донорской крови и компонентов. Проведение подготовительной работы к переливанию крови.

    презентация [80,3 K], добавлен 03.04.2019

  • Цели мониторинга в анестезиологии и интенсивной терапии. Гарвардский стандарт мониторинга. Показания для проведения мониторинга, характеристика ее трехкомпонентной модели. Основные способы мониторинга дыхания, газов крови, нейромышечной проводимости.

    презентация [407,4 K], добавлен 11.05.2016

  • Точка зрения современной медицины на переливание крови, ее компонентов и других трансфузионных сред. Основные методы эфферентной медицины. Принципы экстракорпорального очищения крови или эндогенной интоксикации. Методы экстракорпоральной детоксикации.

    реферат [96,2 K], добавлен 03.04.2008

  • Изучение физико-химических свойств крови, определяющих ее текучесть, способность к обратимой деформации под действием внешних сил. Гемореологические нарушения и венозные тромбозы. Причина "неньютоновского поведения" крови. Основные детерминанты вязкости.

    реферат [29,8 K], добавлен 10.09.2009

  • Особенности распределения глюкозы в крови. Краткая характеристика сути основных современных методов определения глюкозы в крови. Методики усовершенствования процесса измерения уровня глюкозы в крови. Оценка гликемии при диагностике сахарного диабета.

    статья [24,8 K], добавлен 08.03.2011

  • Общие функции крови: транспортная, гомеостатическая и регуляторная. Общее количество крови по отношению к массе тела у новорожденных и взрослых людей. Понятие гематокрита; физико-химические свойства крови. Белковые фракции плазмы крови и их значение.

    презентация [3,6 M], добавлен 08.01.2014

  • Внутриартериальное переливание крови в крупные артерии (плечевую, сонную, бедренную). Применение иммуннотрансфузии при ожоговой болезни, брюшном тифе, острой дизентерии. Эффективность заменного переливания крови, транефузионные препараты изогенной крови.

    реферат [21,4 K], добавлен 21.05.2010

  • Искусственная вентиляция легких: метод временного протезирования жизненно важной функции организма - внешнего дыхания. Роль механической вентиляции в процессе выздоровления пациента. История респираторной терапии. Технические аспекты, виды вентиляции.

    курсовая работа [361,7 K], добавлен 24.02.2009

  • Кровь как система. Транспортная функция крови. Иммунная и самосохраняющая функция крови. Компенсаторные реакции при кровопотери. Система кровообращения. Геморрагический шок и принципы интенсивной терапии. Физиологические механизмы геморрагического шока.

    реферат [443,7 K], добавлен 28.06.2009

  • Обоснование пользы превентивного применения дезагрегантов во вторичной профилактике ишемической болезни сердца. Виды антиагрегантных препаратов. Импедансный метод исследования агрегации тромбоцитов в цельной крови. Эффективность аспирина в кардиологии.

    реферат [31,8 K], добавлен 29.10.2013

  • Использование ингибиторов протонной помпы. Могут ли зарубежные фармакоэкологические результаты быть применимы для отечественной медицинской практики. Частота использования эрадикационной терапии терапевтами. Эффективность схемы тройной терапии.

    презентация [7,4 M], добавлен 13.03.2014

  • Динамика процессов в крови. Небелковые компоненты плазмы крови. Характеристика отдельных белковых фракций. Развитие тяжелого хирургического сепсиса у больных. Сепсис с гнойными метастазами. Содержание газов в крови человека. Исследование газов крови.

    дипломная работа [3,0 M], добавлен 21.04.2016

  • Изучение сущности и причин переливания крови - введения с лечебной целью в сосудистое русло больного (реципиента) крови другого человека (донора), а в некоторых случаях плацентарной крови. Физиологический анализ механизма действия переливания крови.

    реферат [21,5 K], добавлен 21.05.2010

  • Изучение кинетических закономерностей химических и биологических процессов, происходящих с лекарственным средством в организме. Описания фармакокинетических процессов: всасывания, метаболизма, экскреции. Пути выведения лекарственных средств из организма.

    презентация [363,2 K], добавлен 06.09.2014

  • Анализ форменных элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Гемоглобин и его функции в работе организма. Гранулоциты, моноциты и лимфоциты как составлющие лейкоцитов. Паталогии в составе крови, их влияние на функции организма человека.

    реферат [31,4 K], добавлен 06.10.2008

  • Транскутанная билирубинометрия как метод диагостики гипербилирубинемии новорожденных. Описание методов определения метаболитов пигментного обмена в сыворотке крови. Процессы обезвреживания свободного билирубина и мезобилиногена в печеночной клетке.

    реферат [2,1 M], добавлен 13.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.