Cтраница 1
Принципиальная схема мембранного оксигенератора. [1] |
Оксигенаторы применяют для временного выключения сердца и легких человека, что позволяет выпол-нять сложные хирургические операции. С помощью оксигенаторов может быть обеспечено вспомогательное кровообращение, а также вспомогательная окси-генация крови при острых заболеваниях легких. Мембранные оксигенаторы обеспечивают длительную работу аппаратов искусственное сердце - легкие для вспомогательного кровообращения. [2]
Принципиальная схема мембранного оксигенератора. [3] |
В оксигенаторе, подобно легким человека или животных, кровь насыщается кислородом и из нее удаляется избыток диоксида углерода. [4]
Характеристикой эффективности мембранных оксигенаторов крови служит величина содержания оксигемоглобина s крови, прошедшей оксигенацию. В опыте in vitro измеряют в мг % соотношение между гемоглобином и оксигемоглобином на модели крови в конкретных условиях. Тот же показатель определяют in vivo в опытах на животных и, приведя данные к стандартным условиям, судят об эффективности аппарата, а значит и самой мембраны, как его главного элемента. [5]
Второй - через оксигенатор пропускается часть воды. Она становится перенасыщенной кислородом и ее смешивают с другой водой до тех пор, пока содержание растворенного кислорода в смеси не будет оптимальным. [7]
Рассмотрим кратко основные принципы конструкций гемодиализаторов и оксигенаторов разового использования. Пластинчатый гемодиализатор разового использования представляет собой набор из 12 - 16 тонких пластин с продольным рифлением и плоские мембраны, попарно расположенные между пластинами на рамках; весь пакет заключен в герметичный корпус и снабжен коммуникациями для подвода и отбора крови и диализата. [8]
Первый - вся вода, поступающая к рыбе, пропускается через оксигенатор. При этом содержание в ней кислорода на выходе из оксигенатора должно быть оптимальным. [10]
Принцип работы полиэтиленового контейнера с газообменным окном ( состав атмосферы, %. N2 - 92 О2 - 3. СО2 - 5. [11] |
В медицинской технике применение газоразделительных мембран целесообразно при создании аппаратов для обогащения кислородом воздуха в помещениях ( палатах), при изготовлении оксигенаторов для аппаратов искусственное легкое, при изготовлении индивидуальных дыхательных аппаратов. [12]
Как следует из этих данных, мембрана как элемент конструкции обладает значительной механической прочностью и имеет транспортные характеристики, которые обеспечивают возможность ее применения для оксигенаторов крови. [13]
Благодаря высокой и селективной газопроницаемости пленки из силоксановых резин на тканевой подложке или из эластичных силоксановых блоксополимеров с жесткими блоками применяют все шире в медицине ( оксигенаторы крови), в космической технике. Они используются в установках промышленного разделения газов, для изготовления искусственных жабер, обеспечивающих дыхание под водой за счет растворенного в ней кислорода. Применение таких пленок в виде окошек в контейнерах для хранения овощей и фруктов позволяет предохранять эти продукты от гниения и порчи в течение длительного времени. [14]
Очевидно, что главным элементом любого аппарата, является мембрана, поэтому от свойств мембраны зависит в конечном итоге то или иное конструктивное решение гемодиализато-ра или оксигенатора. Конструкции гемодиализаторов и оксигенаторов крови разового использования, опирающиеся на из вестные промышленные мембраны, в значительной степени исчерпали полезные свойства этих мембран, поэтому прогресс в этой области зависит от успехов в разработке новых полимерных полупроницаемых мембран, наилучшим образом отвечающих условиям гемодиализа и оксигенации крови. [15]