flow stress
Dotaz
Zobrazit nápovědu
Autori v práci predkladajú svoje skúsenosti s minimal-flow anestéziou uskutočňovanou naprístroft Cato firmy Dräger. Vyzdvihujú jej ekonomický prínos v pporovnaní s klasickou anestéziou pri použití inhalačného anestetika izofluránu a halotánu. Túto techniku použili u 204 náhodne vybraných chorých (90 mužov a 114 žien) ASA 2-4 s telesnou hmotnosťou 50-110 kg a vekom 20-78 rokov. Pri použití minimal-flow anestézie zistili, že spotreba inhalačného anestetika sa zníži o 2,8 kyslíka 6,6krát a oxidu dusného 20 krát.
The authors present their experience with minimal-flow anesthesia using anesthesia machine Cato (Drdger). They stress its economic benefit compared to classic anesthesia using volatile anesthetic agents isoflurane and halothane. This technique was used in 204 randomly chosen patients (90 men, 114 women) ASA status U-TVwith body weight 50-11(110 kg, age 20-78 years. During minimal-flow anesthesia, the consumption of inhalational anesthetic was dectcreased by 2,8 oxygen 6,6 and nitrous oxide 20 times.
- MeSH
- anestetika inhalační aplikace a dávkování MeSH
- dospělí MeSH
- inhalační anestezie ekonomika metody přístrojové vybavení MeSH
- lidé středního věku MeSH
- lidé MeSH
- miniaturizace ekonomika přístrojové vybavení MeSH
- Check Tag
- dospělí MeSH
- lidé středního věku MeSH
- lidé MeSH
- mužské pohlaví MeSH
- ženské pohlaví MeSH
- Publikační typ
- srovnávací studie MeSH
Cyanobacteria are prokaryotic organisms characterised by their complex structures and a wide range of pigments. With their ability to fix CO2, cyanobacteria are interesting for white biotechnology as cell factories to produce various high-value metabolites such as polyhydroxyalkanoates, pigments, or proteins. White biotechnology is the industrial production and processing of chemicals, materials, and energy using microorganisms. It is known that exposing cyanobacteria to low levels of stressors can induce the production of secondary metabolites. Understanding of this phenomenon, known as hormesis, can involve the strategic application of controlled stressors to enhance the production of specific metabolites. Consequently, precise measurement of cyanobacterial viability becomes crucial for process control. However, there is no established reliable and quick viability assay protocol for cyanobacteria since the task is challenging due to strong interferences of autofluorescence signals of intercellular pigments and fluorescent viability probes when flow cytometry is used. We performed the screening of selected fluorescent viability probes used frequently in bacteria viability assays. The results of our investigation demonstrated the efficacy and reliability of three widely utilised types of viability probes for the assessment of the viability of Synechocystis strains. The developed technique can be possibly utilised for the evaluation of the importance of polyhydroxyalkanoates for cyanobacterial cultures with respect to selected stressor-repeated freezing and thawing. The results indicated that the presence of polyhydroxyalkanoate granules in cyanobacterial cells could hypothetically contribute to the survival of repeated freezing and thawing.
- MeSH
- fluorescence MeSH
- fluorescenční barviva * metabolismus chemie MeSH
- fyziologický stres * MeSH
- mikrobiální viabilita * MeSH
- polyhydroxyalkanoáty metabolismus MeSH
- průtoková cytometrie * MeSH
- sinice metabolismus fyziologie MeSH
- Synechocystis * metabolismus MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
Konvenční SPECT na dvoudetektorové gamakameře umožňuje hodnotit relativní regionální distribuci perfuzního radiofarmaka, může však podhodnotit rozsah postižení u nemoci více koronárních tepen. Dynamická pozitronová emisní tomografie (PET) je standardem pro kvantifikaci koronární průtokové rezervy (coronary flow reserve, CFR) a může pomoci při identifikaci nemoci více koronárních tepen. CFR se stanovuje jako poměr myokardiálního průtoku po vazodilatační zátěži a v klidu. Za normální rezervu se obvykle považuje CRF ≥ 2. Radiofarmaka pro perfuzní PET myokardu jsou však drahá a obtížně dostupná. Nově byla kvantifikace CFR validována i pro dynamický SPECT na kadmium zinek telluridových (Cadmium Zinc Telluride, CZT) kamerách. Klinika nukleární medicíny FN Olomouc je prvním pracovištěm s licencí pro CFR SPECT software v ČR. Cílem práce je podělit se o první zkušenosti s novou technologií dynamického SPECT myokardu na CZT kameře.
Conventional SPECT on dual-head camera allows relative estimation of myocardial perfusion. However, it can underestimate the extent of disease in patients with multivessel coronary artery disease. Dynamic positron emission tomography (PET) is the standard for quantification of coronary flow reserve (CFR) and it can assist in the identification of multivessel disease. CFR is calculated as a ratio between myocardial blood flow during stress vasodilator hyperaemia and flow at rest. The normal value of CFR is usually ≥ 2. However, perfusion PET tracers are costly, and not widely available. Recently, quantification of CFR has been validated for dynamic SPECT on Cadmium Zinc Telluride (CZT) cameras. Department of nuclear medicine of University Hospital Olomouc is the first laboratory with the licence for CFR SPECT software in the Czech Republic. The aim is to present our first experience with the new technology of dynamic SPECT on CZT camera.
- MeSH
- frakční průtoková rezerva myokardu MeSH
- jednofotonová emisní výpočetní tomografie MeSH
- koronární angiografie * metody přístrojové vybavení MeSH
- lidé MeSH
- nemoci koronárních tepen * diagnostické zobrazování MeSH
- PET/CT metody přístrojové vybavení MeSH
- radiofarmaka MeSH
- senzitivita a specificita MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- práce podpořená grantem MeSH
- přehledy MeSH
Plenum series on stress and coping
Second edition online
- MeSH
- adaptace psychologická MeSH
- psychický stres terapie patofyziologie MeSH
- všeobecný adaptační syndrom MeSH
- životní změny MeSH
- Konspekt
- Psychologie
- NLK Obory
- psychologie, klinická psychologie
- NLK Publikační typ
- www dokumenty
Krevní tok působí na endotel třecí silou, známou jako smykové napětí. Tato lokální hemodynamická veličina významně ovlivňuje genovou expresi v endotelových buňkách, a tudíž i jejich fenotyp. Důsledky působení smykového napětí na endotel jsou dány jeho směrem a velikostí, ale i místní geometrií cévy a charakterem toku. Toto napětí určuje velikost cévy a ovlivňuje její remodelaci a významně se podílí na rozvoji intimomediální hyperplazie.Výzkum se soustředí na podíl smykového napětí na aterogenezi.
Blood flow influences the luminal side of vessel wall by a frictional force known as wall shear stress (WSS). This local hemodynamic factor is an important determinant of endothelial gene expression and of endothelial phenotype. The effect of WSS depends on its magnitude and direction, as well as on the characteristic of vessel geometry and blood flow. WSS seems to be a critical determinant of vessel caliber, vascular remodeling and restenosis and plays a role in intimomedial hyperplasia. Research is concentrated especially on the influence of WSS on atherosclerotic plaque formation.
Considering the fact that hemodynamics plays an important role in the patency and overall performance of implanted bypass grafts, this work presents a numerical investigation of pulsatile non-Newtonian blood flow in three different patient-specific aorto-coronary bypasses. The three bypass models are distinguished from each other by the number of distal side-to-side and end-to-side anastomoses and denoted as single, double and triple bypasses. The mathematical model in the form of time-dependent nonlinear system of incompressible Navier-Stokes equations is coupled with the Carreau-Yasuda model describing the shear-thinning property of human blood and numerically solved using the principle of the SIMPLE algorithm and cell-centred finite volume method formulated for hybrid unstructured tetrahedral grids. The numerical results computed for non-Newtonian and Newtonian blood flow in the three aorto-coronary bypasses are compared and analysed with emphasis placed on the distribution of cycle-averaged wall shear stress and oscillatory shear index. As shown in this study, the non-Newtonian blood flow in all of the considered bypass models does not significantly differ from the Newtonian one. Our observations further suggest that, especially in the case of sequential grafts, the resulting flow field and shear stimulation are strongly influenced by the diameter of the vessels involved in the bypassing.