清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Hemodynamic investigation and in vitro evaluation of a novel mixed‐flow blood pump

叶轮 层流 剪应力 离心泵 蜗壳 血流 流动条件 材料科学 生物医学工程 流量(数学) 机械工程 机械 工程类 复合材料 医学 心脏病学 物理
作者
Yifei Qu,Ziyu Guo,Jing Zhang,Guiling Li,Song Zhang,Donghai Li
出处
期刊:Artificial Organs [Wiley]
卷期号:46 (8): 1533-1543 被引量:5
标识
DOI:10.1111/aor.14210
摘要

Ventricular assist devices (VADs) are considered an effective treatment for patients with advanced heart failure, while complications associated with blood damage remain a burden. Structure design innovation has the potential to reduce hemolysis and improve hemocompatibility.In this research, a novel mixed-flow blood pump that integrates structural features of the axial and centrifugal VADs was proposed. The pump consists of an inducer, a mixed impeller supported by two ceramic pivot bearings, and a volute. The flow field and laminar viscous shear stress were analyzed by the in silico simulation. The hydraulic and hemolytic performance were evaluated in vitro by using a 3D printed pump.The flow field distribution showed that streamlines in the connection area were smoothly transitioned through structural integration and no irregular flow occurred in the entire flow channel. The axial blades work as a fluid accelerator (generating 18.56% of the energy), and the centrifugal blades provide the main pressure head. The proportion of fluid inside the pump exposed to low laminar viscous shear stress (<50 Pa) and high laminar viscous shear stress (>150 Pa) was 99.02% and 0.03%, respectively. The in vitro hemolysis test results showed that the NIH (Normalized Index of Hemolysis) value of the mixed pump is 0.0079 ± 0.0039 g/100 L (n = 6).It can be concluded that the mixed flow structure is effective at improving hydraulic performance, eliminating flow disturbance, and minimizing shear stresses. This novel pump design is expected to provide a new direction for the development of next-generation VADs.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
迷茫的一代完成签到,获得积分10
28秒前
FUNG发布了新的文献求助10
1分钟前
肆肆完成签到,获得积分10
1分钟前
Tei完成签到,获得积分10
1分钟前
xaopng完成签到,获得积分10
2分钟前
小西完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Anan完成签到,获得积分10
3分钟前
木南大宝完成签到 ,获得积分10
3分钟前
乐乐应助Anan采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
Anan发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
去去去去发布了新的文献求助10
5分钟前
科研通AI2S应助去去去去采纳,获得10
5分钟前
紫熊完成签到,获得积分10
6分钟前
joe完成签到 ,获得积分0
7分钟前
oracl完成签到 ,获得积分10
8分钟前
lilili发布了新的文献求助10
9分钟前
所所应助HudaBala采纳,获得10
9分钟前
辛勤的小海豚完成签到,获得积分10
9分钟前
lilili完成签到,获得积分10
9分钟前
墨海完成签到 ,获得积分10
10分钟前
iuv关闭了iuv文献求助
11分钟前
科研搬运工完成签到,获得积分10
11分钟前
上官若男应助司空天德采纳,获得10
11分钟前
iuv发布了新的文献求助10
12分钟前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
12分钟前
今后应助kingqjack采纳,获得10
12分钟前
13分钟前
HudaBala发布了新的文献求助10
13分钟前
al完成签到 ,获得积分10
13分钟前
Wang完成签到 ,获得积分20
14分钟前
14分钟前
14分钟前
科研通AI2S应助yang采纳,获得10
14分钟前
NS完成签到,获得积分10
17分钟前
zsmj23完成签到 ,获得积分0
17分钟前
17852573662完成签到,获得积分10
17分钟前
17分钟前
高分求助中
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
宽禁带半导体紫外光电探测器 388
Case Research: The Case Writing Process 300
Global Geological Record of Lake Basins 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3142722
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2793589
关于积分的说明 7807032
捐赠科研通 2449892
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1303518
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 626959
版权声明 601328