Modele kompartmentowe (kompartmentalne, ang. compartmental)

Podobne dokumenty
Wykład 8. Dyfuzyjne techniki membranowe (część 3) Opracowała dr Elżbieta Megiel

Formularz asortymentowo-cenowy

ĆWICZENIE 1. Farmakokinetyka podania dożylnego i pozanaczyniowego leku w modelu jednokompartmentowym

Modelowanie matematyczne w zastosowaniach biomedycznych

Kompartmenty wodne ustroju

Formularz asortymentowo-cenowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w przedmiotowym pakiecie

Modelowanie matematyczne w zastosowaniach biomedycznych

ĆWICZENIE 3. Farmakokinetyka nieliniowa i jej konsekwencje terapeutyczne na podstawie zmian stężenia fenytoiny w osoczu krwi

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 -

ZARZĄDZENIE Nr 89/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2012 r.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Aminoven Infant 10%, roztwór do infuzji

Transport przez błony

Zastosowanie antykoagulacji cytrynianowej w ciągłej terapii nerkozastępczej u niemowląt z ostrym uszkodzeniem nerek.

Pracownia Biofizyczna, Zakład Biofizyki CM UJ ( L ) I. Zagadnienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

Układ wydalniczy (moczowy) Osmoregulacja to aktywne regulowanie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych w celu utrzymania homeostazy.

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. RERE-SO-0050 Rev 00 Annex C SmPC Biphozyl (revised version)

Narodowy Fundusz Zdrowia - SOK Hemodializa


FRIDURIT Neutralizatory powietrza

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS, roztwór do infuzji

Q pr [ml/min] A z [j.w.]

Mathematical modelling of cardiovascular response to haemodilysis

PL B1. AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL

Znaczenie równowagi mineralnej Dla pacjentów dializowanych otrzewnowo

Ćwiczenie 6. Symulacja komputerowa wybranych procesów farmakokinetycznych z uwzględnieniem farmakokinetyki bezmodelowej

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - EPIDEMIOLOGIA, OBJAWY, STADIA NIEWYDOLNOŚCI, DIAGNOSTYKA AGNIESZKA BARTOSZ GR.1

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO

Duosol zawierający 4 mmol/l potasu

Linie krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog

ULOTKA DLA PACJENTA. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Glukoza 5 Braun, 50 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

Moja historia z pielęgniarstwem nefrologicznym

Maksymalne wydzielanie potu w czasie wysiłku fizycznego może osiągać 2-3 litrów na godzinę zastanów się jakie mogą być tego konsekwencje?

Mikrofiltracja, ultrafiltracja i nanofiltracja. Katarzyna Trzos Klaudia Zięba Dominika Stachnik

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej PUM

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Parametry techniczne

PAKIET I. Przedmiot zamówienia: Linie krwi. Cena jednostkowa brutto

Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2013/2014

Ćwiczenie laboratoryjne nr 5 i 6: HEMODIALIZA SZTUCZNA NERKA A. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS roztwór do infuzji

Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2)

ZALECENIA ŻYWIENIOWE, LECZENIE. dr n. med. Małgorzata Kaczkan dietetyk Katedra Żywienia Klinicznego GUMed

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Biphozyl, roztwór do hemodializy/do hemofiltracji Produkt złożony

Polska-Łódź: Urządzenia do hemodializy 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 6. Łukasz Berlicki

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Chemia - laboratorium

Q t lub precyzyjniej w postaci różniczkowej. dq dt Jednostką natężenia prądu jest amper oznaczany przez A.

Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5

OZNACZENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE w HPLC

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Accusol 35. Accusol 35

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić?

Chemia - laboratorium

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Termodynamika systemów otwartych - informacja (2)

Zarys budowy układu moczowego Budowa i funkcje pęcherza moczowego... 13

Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ , fax /25/

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny.

Czy równowaga jest procesem korzystnym? dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jóźwiak

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla klasy 7 w r. szk. 2019/2020

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

jest podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia naszych nerek dla zdrowia i życia oraz

Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia

TERMODYNAMIKA PROCESOWA

Scyntygrafia nerek. Zakład Medycyny Nuklearnej SP CSK Warszawa

Biochemia Ćwiczenie 7 O R O P

Dr n. med. Łukasz Drozdz Dr n. med. Aldona Stachura Prof. dr hab. n. med. J. Strużyna

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii

Wykład 1 i 2. Termodynamika klasyczna, gaz doskonały

Jest to test przeznaczony dla klas II gimnazjum z tematu: Układ wydalniczy. Publikuję go celem dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pakiet nr 1 Linie krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

(zwane również sensorami)

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

Zasada działania maszyny przepływowej.

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

- prędkość masy wynikająca z innych procesów, np. adwekcji, naprężeń itd.

Cele farmakologii klinicznej

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Wartość netto w zł kol.(5 x 6) Cena jedn. netto w zł. Nazwa i wielkość opakowania oferowanego odczynnika. Wartość brutto w zł kol[(7 x 8) + 7 ]

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

parametrów biochemicznych (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL,

Postępowanie-WB NG ZAŁĄCZNIK NR 5. Cena jednostkowa netto (zł) Nazwa asortymentu parametry techniczne

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości

Transkrypt:

ocybernetyczne modelowanie systemu zawierającego elementy biologiczne i elementy techniczne Wykład nr 11 z kursu ocybernetyki dla Inżynierii omedycznej prowadzonego przez Prof. Ryszarda Tadeusiewicza Przykładowym systemem rozważanym na tym wykładzie będzie sztuczna nerka Modele kompartmentowe (kompartmentalne, ang. compartmental) Budowany model będzie modelem kompartmentowym Model kompartmentowy jest to system złożony ze skończonej liczby jednorodnych podsystemów, połączonych ze sobą lub otoczeniem, w celu przepływu materiału. Kompartmenty reprezentują więc zmianę przestrzenną substancji albo, jeśli rozważamy dwie (i więcej) substancji, przemianę jednej w drugą. Ogólny wzór opisujący zmianę koncentracji substancji x i w i tym kompartmencie: Jeśli rozpatrujemy modele liniowe o stałych współczynnikach, gdzie przepływ jest proporcjonalny do ilości substancji w kompartmencie źródłowym, wówczas można zapisać równanie f ij oznacza przepływ miedzy kompartmentem i tym (źródłowym) oraz j tym (docelowym), indeks 0 symbolizuje otoczenie gdzie: k ij, k ji są stałymi współczynnikami przepływu; u i ( jest zewnętrznym wymuszeniem na kompartment i ty. 1

W modelu kompartmentowym można uwzględniać różne dodatkowe zjawiska Przykład: Schemat modelu Bermana metabolizmu jodu Jako przykład warto wskazać wydzielanie wykazujące nasycenie, znane jako kinetyka Michaelisa Menten, gdzie współczynnik wypływu z kompartmentu i tego opisany jest następująco: gdzie: V m maksymalny przepływ [czas 1 ]; K m stała Michaelisa, przy której przepływ ma wartość V m /2 (wymiar taki jak x i (). Schemat modelu metabolizmu hormonów tarczycy (T3 i T4) Schemat modelu kinetyki jodu po podaniu doustnym Schemat ogólny wersji modelu kompartmentowego kinetyki jodu. Podanie doustne Schemat ogólny wersji modelu kompartmentalnego kinetyki jodu. Podanie dożylne 2

Konieczność oczyszczania organizmu pacjentów z częściową lub całkowitą niewydolnością nerek była znana już w średniowieczu, ale stosowane metody były mało wygodne dla pacjentów Wracamy do sztucznej nerki Przykłady współczesnych sztucznych nerek, których na rynku jest kilkadziesiąt modeli, a wiodącymi wytwórcami są firmy: Fresenius, Gambro, Braun, Bellco, Asahi. Sztuczna nerka zawiera błonę dializacyjną. Roztwór soli (dializa jest pompowany wzdłuż jednej strony błony. Krew znajduje się po przeciwnej stronie. Fresenius Gambro Braun Zbędne produkty przemiany materii i nadmiar wody przemieszczają się z krwi przez błonę do dializatu, który zastępuje się świeżym dializatem. Dializator kontroluje przepływ krwi i dializatu, dlatego zabieg ten jest bezpieczny. 3

Schematyczny obraz dializatora kapilarnego Centralnym elementem sztucznej nerki jest dializator Q strumień przepływu, B krwi (ang. blood), D dializatu (ang. dialysate), i na wejściu (ang. inle, o na wyjściu (ang. outle Klirens dializatora K d powinien być opisany wzorami uwzględniającymi wielkość strumienia ultrafiltracji (Q f ), różnice stężeń i wielkości przepływów od strony krwi (w tym przypadku otrzymujemy klirensu K db ) lub od strony dializatu (otrzymując klirens K dd ) K db K dd ( c ( c Do c c c c Bo Di ) Q ) Q B Di Q f Q c c f c c Bo Do W dializatorze mieści się około 50 ml krwi, która przepływa tam przez 11 tysięcy kapilar (cienkich rurek o średnicy 200 300 mikrometrów) zamkniętych w pojemniku, w którym znajduje się płyn dializacyjny o odpowiednim ph i stężeniu elektrolitów, co pozwala na wymycie z krwi niepożądanych substancji, nie zmieniając przy tym zawartości ważnych dla życia białek ani jonów. Polisulfonowe dializatory kapilarne Schemat budowy dializatora 4

Obszar krwi Podstawowy schemat obszaru krwi Obszar dializatu Podczas hemodializy dializator, nazywany również sztuczną nerką, wypompowuje krew z krwioobiegu. Następnie przepływa ona przez sztuczną nerkę i wraca z powrotem do organizmu. Podstawowy schemat obszaru dializatu system pomiaru mieszalnik grzałka manometr ciśnienia temperatury dializatu dializatu przed dializatorem system degazyfikacji dializatu Elementy sztucznej nerki (od lewej): dializator, pompa rolkowa, panel sterujący manometr ciśnienia dializatu za dializatorem układ by pass zbiornik z koncentratami lub system wkładów ze sproszkowanym substratem moduł pomiaru objętości ultrafiltracji układ wagowoproporcjonujący dializatu cela konduktometru do pomiaru detektor przewodnictwa przecieku krwi DIALIZATOR zbiornik z koncentratami lub system wkładów ze sproszkowanym substratem Zintegrowany system uzdatniania wody do hemodializy Skład dializatu do hemodializy wodorowęglanowej. RO (reverse osmosis) kolumny osmozerów generator UV Składnik Zakres stężeń Stężenie typowe w dializacie Elektrolity (w mmol/l) Sód Potas Wapń Magnez Chlorki Bufor alkalizujący Octan (mmol/l) Wodorowęglan (mmol/l) ph pco2 (mm Hg) Glukoza (mmol/l) 125-155 0-4 0-2,0 0,5-1,0 87-124 2-4 20-40 7,2-7,3 40-100 3-5 136-138 2,0 1,25 0,6-0,8 105 3 20-35 7,2-7,3 nie oznacza się 4,0-5,0 5

Przykład kaniul dializacyjnych (igieł) do nakłuwania przetok oraz dwukanałowego cewnika tzw. ostrego, umożliwiającego zamknięcie obwodu pozaustrojowego na jednym wkłuciu do dużej żyły obwodowej Stanowisko dializacyjne W przyszłości być może popularne staną się sztuczne nerki, które pacjent będzie mógł nosić z sobą. Schemat przenośnej sztucznej nerki Charakterystyka technik hemodializacyjnych parametr Konwencjonalna HD high efficiency HD (HED) high-flux HD (HFD) współczynnik KoA zwykle w granicach 700 800 800 1000 (ml/min) 300-600 współczynnik K UFR 3-6 zwykle 10-12 >15 (ml/godz/mmhg) materiał błony celuloza (kuprofan, hemofan, octan celulozy) PS, PMA, PMMA modyfikowana celulza, błony syntetyczne syntetyczne (PS, PMA, PMMA) powierzchnia błony 0,4-1,5 1,6 2,0 1,6 2,0 (m 2 ) przepływy krwi 50 275 300 500 400 500 (ml/min) uzyskiwane klirensy 50 230 >200 >200 (ml/min) usuwanie fosforanów słabe średnie dość dobre ale uwarunkowane wielokompartmentową dystrybucją fosforu usuwanie -2 nieskuteczne nieskuteczne dobre mikroglobuliny Uwagi wymagana ultraczysta woda 6

Schemat tygodniowego przebiegu stężenia C( toksyny (np. mocznika) we krwi Tworząc model procesu dializy musimy uwzględnić składniki będące częściami ciała pacjenta oraz składniki będące częściami rozważanej aparatury Schemat jednoprzedziałowego modelu hemodializy, gdzie: V objętość wody w której rozpuszczony jest mocznik, C stężenie mocznika, K klirens czyli tempo wydalania mocznika V wartość obszaru dystrybucji toksyny, najczęściej wyznaczana na podstawie danych antropometrycznych. V = 0,55 masy ciała u kobiet V = 0,58 masy ciała u mężczyzn V = 0,60 masy ciała u dzieci K wartrość klirensu wyznaczona z tabel Równanie określające prędkość (tempo) zmian stężenia toksyny C ( K C( / V daje rozwiązanie pokazujące zmiany stężenia toksyny w czasie C( C(0) e Kt V Przekształcając równanie opisujące opróżnianie badanego kompartymentu z toksyny otrzymujemy: Kt C( K t V ln C( C(0) e C(0) V Zależność ta jest wykorzystywane do wyznaczania wymaganego czasu trwania zabiegu hemodializy T: V C(0) T ln K C( T ) W modelowych uproszczeniach przyjmuje się, że mocznik w wyniku oksydacji aminokwasów jest ze stałą prędkością produkowany w wątrobie (proces enzymatyczny) a generacja G reprezentuje ilość mocznika wytworzoną w jednostce czasu, zwyczajowo podawaną w mg/min. Równanie zachowania masy mówiące o tym, że kumulacja (zmiana stężeń w czasie) jest równa różnicy pomiędzy tworzeniem i wydalaniem przybiera postać V ( C( G K C( Zakładając, że objętość V będzie wartością stałą podczas dializy otrzymamy następujące rozwiązanie Kt G V C( C(0) e 1 e K Kt V 7

Schemat modelu jednoprzedziałowego uzupełniony o generowania toksyny G i uwzględniający przepływ wody Q zmniejszający objętość V Całkowitą wodę ustroju można podzielić na dwie frakcje: bezpośrednio dostępną podczas hemodializy i dostępną w sposób pośredni. Całkowitą wodę ustroju można podzielić na dwie frakcje: bezpośrednio dostępną podczas hemodializy i dostępną w sposób pośredni. Tę pierwszą często nazywamy wodą zewnątrzkomórkową i charakteryzujemy parametrem Ve (ang. external), będącym jej objętością oraz zmiennym w czasie stężeniem Ce( toksyny w tej przestrzeni. Całkowitą wodę ustroju można podzielić na dwie frakcje: bezpośrednio dostępną podczas hemodializy i dostępną w sposób pośredni. Tę pierwszą często nazywamy wodą zewnątrzkomórkową i charakteryzujemy parametrem Ve (ang. external), będącym jej objętością oraz zmiennym w czasie stężeniem Ce( toksyny w tej przestrzeni. Drugą frakcją jest woda dostępna w sposób pośredni i nazywana wodą wewnątrzkomórkową a charakteryzowana objętością Vi (ang. internal) i funkcją czasu Ci(, będącą stężeniem zawartej w nim toksyny. Wprowadzając dodatkowo parametr Kc współczynnik przepływów międzyprzedziałowych mamy model: Model ten opisują równania Kc K Ce( Ci( Ce( Ce( Ve Ve Kc Ci( Ci( Ce( Vi Ich rozwiązanie ma postać: Ce( 0,5 Ce(0) (1 a ) e 3 ( a1 a2 ) t (1 a3 ) e ( a1 a2 ) t 8

Przebiegi stężeń w pojedynczym cyklu dializacyjnym zamodelowane za pomocą modelu jedno i dwuprzedziałowego. Powiększony fragment przebiegów z poprzedniego slajdu ilustrujący efekt odbicia występujący po zakończeniu dializy Zmiany stężenia mocznika we krwi podczas hemodializy, według modelu jednoprzedziałowego (C bez indeksu) i dwuprzedziałowego (Ce oraz Ci) 9