人工器官近些年来成为生物医学领域的热门话题之一。其中,人工肾的研究正在向全功能型仿生肾脏的方向发展。这样,肾脏"重吸收"功能的研究就成为近些年这方面研究的重点。在这一课题中,我们通过研究悬浮于流动透析液中的磁性微米颗粒高效选择吸附透析液中携带的尿素等新陈代谢废物,从而分离透析液中的营养物质,为人工肾重吸收功能的构建开辟了一条新路。通过本项目的研究,我们还将揭示受到磁场约束的磁性微米颗粒体系在流动透析液中的悬浮状态及其与磁场控制参数的关系,透析液在带有悬浮磁性微米颗粒中的流动与吸附特性和磁场强度对其影响等一系列基础科学规律。本项目对工程热物理多相流传质、生物医学工程及自动控制等多学科的交叉具有重要的学术价值与科学意义,对肾临床医学将具有重要的应用前景。
人工器官近些年来成为生物医学领域的热门话题之一。其中,人工肾的研究正在向全功能型仿生肾脏的方向发展。这样,肾脏“重吸收”功能的研究就成为近些年这方面研究的重点。在设计这一课题时,我们准备研究悬浮于流动透析液中的磁性微米颗粒吸附过程,从而分离透析液中的营养物质,为人工肾重吸收功能的构建开辟了一条新路。通过本项目的研究,我们揭示了受到磁场约束的磁性微米颗粒体系在流动透析液中的悬浮状态及其与磁场控制参数的关系,透析液在带有悬浮磁性微米颗粒中的流动与吸附特性和磁场强度对其影响等一系列基础科学规律。本项目对工程热物理多相流传质、生物医学工程及自动控制等多学科的交叉具有重要的学术价值与科学意义,对肾临床医学将具有重要的应用前景。
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数据更新时间:2023-05-31
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