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APLICACIÓN DE LA HIDRAULICA: MAQUINA DE HEMODIALISIS INGENIERIA BIOMEDICA MECANISMOS Prof. Fernando Pérez Valladares

Aplicación de La Hidraulica Hemodialisis

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Aplicación de La Hidraulica Hemodialisis

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PLANTILLA HEMODIALISIS

APLICACIN DE LA HIDRAULICA:MAQUINA DE HEMODIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSProf. Fernando Prez ValladaresPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISIOLOGICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISICOSLa hemodilisis es una tcnica de depuracin extracorprea de la sangre que suple parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos, as como de regular el equilibrio cido-base y electroltico. No suple las funciones endocrinas ni metablicas renales.

Consiste en interponer, entre dos compartimentos lquidos (sangre y lquido de dilisis), una membrana semipermeable. Para ello se emplea un filtro o dializador.La membrana semipermeable permite que circulen agua y solutos de pequeo y mediano peso molecular, pero no protenas o clulas sanguneas, muy grandes como para atravesar los poros de la membrana.

Los mecanismos fsicos que regulan estas funciones son dos: ladifusino trasporte por conduccin y la ultrafiltracin o trasporte por conveccin.

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPRINCIPIOS FISICOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSEN QUE CONSISTE LA DIALISIS?

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSEN QUE CONSISTE LA DIALISIS?

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSDESECHOS DE LA SANGRE

CIRCULACION CARDIOPULMONAR

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSTIPOS DE DIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSTIPOS DE DIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSTIPOS DE DIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSTIPOS DE DIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSTIPOS DE DIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSTIPOS DE DIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSHEMODIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSHEMODIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSBRAZO DEL PACIENTE

HEMODIALISIS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSMECANISMO DE OPERACIN DE LA MAQUINA DIALIZADORA

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSMECANISMO DE OPERACIN DE LA MAQUINA DIALIZADORA

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSMECANISMO DE OPERACIN DE LA MAQUINA DIALIZADORA

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITO PACIENTE-HIDRAULICO

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITO PARA BIPUNCIONEs el circuito estndar , con dos puntos de acceso al torrente sanguneo del paciente, uno para la extraccin de la sangre y otro para su retorno. Precisa de una sola bomba, que succiona de la llamada lnea arterial, generando una presin negativa que debe ser controlada (presin arterial) por medidor de la presin, que suele situarse en torno a los 150 mmHg (entre 100 y 200 mmHg, sin superar nunca los 300 mmHg), o por colapso en lnea o en segmento prebomba (arterial pressure system[APS]). La presin posbomba (prefiltro) se hace positiva, y posteriormente intrafiltro se produce una cada de la presin. En la lnea venosa se controla la presin (presin venosa de retorno), que se recomienda que no supere los 300mmHg.

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITO PARA BIPUNCION

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITO PARA UNIPUNCIONSi slo se dispone de un punto de canulacin para el acceso, se precisa una conexin en Y para conectar las lneas arterial y venosa al nico punto de acceso sanguneo.La tcnica de unipuncin puede realizarse de dos formas: con dobleclampy una sola bomba (cabezal simple) (figura A), o con doble bomba (cabezal doble) (figura B).

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITO PARA UNIPUNCION

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSUNIPUNCION CABEZAL DOBLE

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSSISTEMAS ABIERTOS DE FLUJO CONTINUOInicialmente estos sistemas disponan de una sola bomba de flujo situada tras el dializador, y se provocaba la presin negativa en el bao mediante la estrangulacin prefiltro (figura A).Pero este esquema de circuito no aseguraban un flujo de bao constante, y era difcil controlar la ultrafiltracin. Por eso, se colocaron dos bombas de flujo, una prefiltro para asegurar un flujo constante de bao de dilisis, y la segunda posfiltro (figura B), que poda demandar ms y producir una presin de succin o ultrafiltracin. Pero, aunque se aseguraba un flujo de bao constante, no se podan regular ni controlar bien las presiones. Haba que realizar un mejor control del balance de lo ultrafiltrado.Entonces se aadi una tercera bomba (figura C). Las dos primeras son las que aseguran flujos constantes y conocidos de bao, y cierran adems el circuito (circuito cerrado) para poder regula la presin transmembrana, y la tercera bomba realizaba y controlaba el trasporte convectivo.Con el fin de obtener un control volumtrico de lo ultrafiltrado (monitores de control volumtrico), el lquido extrado por la bomba de ultrafiltracin pasaba a un recipiente de recogida (figura D), donde poda ser medido peridicamente de forma exacta, mediante diferentes sistemas de control de nivel, ultrasonidos, etc.

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSSISTEMAS ABIERTOS DE FLUJO CONTINUO

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSSISTEMAS ABIERTOS DE FLUJO CONTINUO

Dado que actualmente se realizan balances convectivos muy potentes, los circuitos abiertos deben ser ms sofisticados y disponen no slo de bombas de flujo prefiltro y posfiltro (cerrando el circuito), sino de controles exactos de flujos predializado y posdializado mediante diferentes medidores de flujo, llamados flujmetros. stos pueden ser de diferentes tipos: de turbina (monitor Integra, Hospal), electromagnticos (monitor AK-200, Gambro), diferenciales de Coriolis (monitor Formula terapy, Bellco), etc. Estas tecnologas permiten cuantificar con muchsima exactitud el volumen de bao que entra al dializador y el que sale.

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSSISTEMA CERRADO DE FLUJO DISCONTINUOEstos sistemas son compartimientos cerrados y estancos que funcionan a ciclos intermitentes. Son circuitos con nula distensibilidad, lo que impide el transporte convectivo, a no ser que previamente se extraiga bao del circuito cerrado. En ese momento pasar ultrafiltrado en la misma cantidad desde la sangre al bao.Los circuitos ms conocidos en el mercado son: los cerrados de serpentn, los de doble cmara bicompartimental y los de doble cmara monocompartimental.

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITOS CERRADOS DE DOBLE CAMARA BICOMPARTIMENTAL: 8 VALVULAS

Se componen de dobles circuitos, cada uno con su cmara, que hace las funciones del serpentn, divididas a su vez en dos partes (compartimientos) por una membrana.

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITOS CERRADOS DE DOBLE CAMARA MONOCOMPARTIMENTAL: 8 VALVULAS

Son circuitos muy utilizados en el mercado. Constan de doble circuito y dos cmaras monocompartimentales. El bao sale de una de las cmaras, pasa por el dializador y retorna a la misma cmara. Mientras tanto, la otra cmara se llena dedialisatenuevo, y vaca por arrastre el bao ya utilizado en el ciclo anterior.

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITO SANGUINEO

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSLA BOMBA DE SANGRE

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSMEDIDOR DE PRESION VENOSA

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSDETECTOR DE AIRE

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSDETECTOR DE CEBADO

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPINZA O CLAMP VENOSO

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSPINZA O CLAMP VENOSO

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSHANSSEN

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITO HIDRAULICO

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITO HIDRAULICO Los monitores de hemodilisis han evolucionado mucho a lo largo de los aos. En 1950 se dispona ya, para su utilizacin en clnica, del primer rin artificial de tambor rotatorio de Kolff-Brigham.Los circuitos hidrulicos se fueron perfeccionando, pasando del rin rotatorio al monitor de recirculacin de cuba, y despus al de recirculacin de paso nico (recirculation single pass[RSP]), hasta los actuales de paso nico (single pass system[SPS]), cerrados o abiertos, o mejor dicho, de flujo continuo o alterno, y con diferentes controles volumtricos de ultrafiltracin.Adems del circuito hidrulico, los monitores tienen un circuito sanguneo, impulsado por bomba de rodillos(roller).

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSCIRCUITO HIDRAULICO MONITOR DE PASO UNICO HDF

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSTUBO DE VENTURI

Elefecto Venturi(tambin conocido tubo de Venturi) consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye supresinal aumentar lavelocidaddespus de pasar por una zona de seccin menor. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiracin del fluido que va a pasar al segundo conducto. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del fsico italianoGiovanni Battista Venturi(1746-1822).

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSTUBO DE VENTURI

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSEL CALENTADOR

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSBOMBA DE CONCENTRADO

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSDESGASIFICADOR

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSBOMBA DE FLUJO

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSDETECTOR DE FUGAS HEMATICAS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOSDETECTOR DE FUGAS HEMATICAS

INGENIERIA BIOMEDICAMECANISMOS