Vliv teploty na viskozitu fantomové krve a charakter proudění ve fyziologickém modelu karotické bifurkace

dc.contributorAstapenko David, MUDr. Ph.D. : 67964
dc.contributor.advisorJašíková Darina, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP : 57217
dc.contributor.authorPluchová, Nikola
dc.date.accessioned2022-07-29T04:28:23Z
dc.date.available2022-07-29T04:28:23Z
dc.date.committed2022-7-29
dc.date.defense2022-06-17
dc.date.submitted2021-11-30
dc.date.updated2022-6-17
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractVnitřní tření kapalin je charakterizováno viskozitou, která závisí na přitažlivých silách mezi částicemi. Rychlost pohybu molekul je závislá na teplotě. Krev jako nenewtonská kapalina mění svou viskozitu se změnou teploty. Zvýšení viskozity krve může zhoršit její oběh a zvýšit tak riziko trombózy. Krev vykazuje zvýšení viskozity v místech s nízkým smykovým napětím, které je též spojováno se vznikem kognitivních poruch u starší populace. Cílem práce je zjistit, jak velký vliv má změna teploty na viskozitu, charakter proudění, smykové napětí, tlak a vizualizovat rychlostní pole v blízkosti stěn. K měření je využita metoda Particle Image Velocimetry. Vyhodnocením naměřených dat a jejich následnou analýzou je potvrzen dopad teploty na hemodynamiku fantomové krve.cs
dc.description.abstractViscosity is the internal friction of a fluid, which depends on the attractive forces between the particles. The speed of movement of molecules depends on temperature. Blood as a non-Newtonian fluid changes its viscosity as the temperaturechanges. Increasing the viscosity of the blood may impair its circulation and thus increase the risk of thrombosis. Blood shows an increase in viscosity in places with low shear stress, which is also associated with the development of cognitive impairment in the elderly population. The aim of this work is to find out how much temperature changes the viscosity, flow character, shear stress, pressure and visualize the velocity field near the walls. The Particle Image Velocimetry method is used for measurement. The evaluation of the measured dataset and their subsequent analysis confirms the impact of temperature on the hemodynamics of phantom blood.en
dc.description.mark
dc.format86
dc.format.extentSchémata, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.signatureV 202203862
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165879
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparABUGATTAS, Carolina et al. 2020. Numerical study of bifurcation blood flows using three different non-Newtonian constitutive models.~Applied Mathematical Modelling.~tp88tp, 529-549. DOI 10.1016/j.apm.2020.06.066par parKITTNAR, Otomar, et al. 2020. Lékařská fyziologie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1963-4.par parLI, Hui et al. 2018. An experimental study and finite element modeling of head and neck cooling for brain hypothermia.~Journal of Thermal Biology. 2018,~tp71tp, 99-111. DOI~10.1016/j.jtherbio.2017.10.022par parLIU, Zhendong et al. 2016. Low carotid artery wall shear stress is independently associated with brain white-matter hyperintensities and cognitive impairment in older patients. Atherosclerosis. tp247tp, 78-86. DOI 10.1016/j.atherosclerosis.2016.02.003par parNAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA.~2019. Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0209-9.par parOGLAT, Ammar A. et al. 2018. Acoustical and Physical Characteristic of a New Blood Mimicking Fluid Phantom. Journal of Physics: Conference Series. 1083. DOI 10.1088/1742-6596/1083/1/012010.par parRAFFEL, Markus et al. 2018. Particle Image Velocimetry. Cham: Springer International Publishing. DOI 10.1007/978-3-319-68852-7.par parSAKELLARIOU, Sophia et al. 2016. Rôle of contrast media viscosity in altering vessel wall shear stress and relation to the risk of contrast extravasations.~Medical Engineering & Physics. tp38tp(12), 1426-1433. DOI 10.1016/j.medengphy.2016.09.016par parWESTERHOF, Nicolaas et al. 2019. Snapshots of hemodynamics. Cham: Springer
dc.relation.isbasedonInternational Publishing. DOI 10.1007/978-3-319-91932-4.par parYAMAMOTO, Hideki et al. 2020. Measurement of human blood viscosity a using Falling Needle Rheometer and the correlation to the Modified Herschel-Bulkley model equation.~Heliyon.~tp6tp(9). DOI 10.1016/j.heliyon.2020.e04792par parZHANG, Xuelan et al. 2020. Numerical investigations of temperature and hemodynamics in carotid arteries with and without atherosclerotic plaque during open surgery. Journal of Thermal Biology. tp91tp. DOI 10.1016/j.jtherbio.2020.102622par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectviskozitacs
dc.subjectteplotacs
dc.subjecthemodynamikacs
dc.subjectGlobal Imaging metodacs
dc.subjectParticle Image Velocimetrycs
dc.subjectkarotická bifurkacecs
dc.subjectsmykové napětícs
dc.subjectfantom krvecs
dc.subjectpulzatilní tokcs
dc.subjectviscosityen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjecthemodynamicsen
dc.subjectGlobal Imaging methoden
dc.subjectParticleImage Velocimetryen
dc.subjectcarotid bifurcationen
dc.subjectshear stressen
dc.subjectphantom blooden
dc.subjectpulsatile flowen
dc.titleVliv teploty na viskozitu fantomové krve a charakter proudění ve fyziologickém modelu karotické bifurkacecs
dc.titleInfluence of temperature on phantom blood viscosity and character of flow in physiological model of carotid bifurcationen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineBMI
local.degree.programmeBiomedicínské inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN0914P360003
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD20000038
local.identifier.stag43869
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06701134
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3862
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_Prace_Pluchova.pdf
Size:
11.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pluchova_posudek_oponent.pdf
Size:
247.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pluchova_posudek_vedouci.pdf
Size:
183.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP