umu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
A microscopic view of gaseous microbubbles passing a filter screen
Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Kardiologi.
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för medicin. Department of Biomedical Engineering and Informatics, Umeå University, Umeå, Sweden.
Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Kardiologi.
2017 (Engelska)Ingår i: International Journal of Artificial Organs, ISSN 0391-3988, E-ISSN 1724-6040, Vol. 40, nr 9, s. 498-502Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Purpose: The aim of this study was to investigate the filtration efficacy of a 38-µm 1-layer screen filter based on Doppler registrations and video recordings of gaseous microbubbles (GME) observed in a microscope.

Methods: The relative filtration efficacy (RFE) was calculated from 20 (n = 20) sequential bursts of air introduced into the Plasmodex® primed test circuit.

Results: The main findings indicate that the RFE decreased (p = 0.00), with increasing flow rates (100-300 mL/min) through the filter screen. This reaction was most accentuated for GME below the size of 100 µm, where counts of GME paradoxically increased after filtration, indicating GME fragmentation. For GME sized between 100-250 µm, the RFE was constantly >60%, independently of the flow rate level. The video recording documenting the GME interactions with the screen filter confirmed the experimental findings.

Conslusions: The 38-µm 1-layer screen filter investigated in this experimental setup was unable to trap gaseous microbubbles effectively, especially for GME below 100 µm in size and in conjunction with high flow rates.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Wichtig Publishing , 2017. Vol. 40, nr 9, s. 498-502
Nyckelord [en]
cardiopulmonary bypass, filtration, gaseous microemboli
Nationell ämneskategori
Annan medicinteknik Medicinsk laboratorie- och mätteknik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-141491DOI: 10.5301/ijao.5000602ISI: 000413064400004PubMedID: 28574103OAI: oai:DiVA.org:umu-141491DiVA, id: diva2:1158514
Tillgänglig från: 2017-11-20 Skapad: 2017-11-20 Senast uppdaterad: 2019-05-20Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextPubMed

Personposter BETA

Johagen, DanielSvenmarker, PontusJonsson, PerSvenmarker, Staffan

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Johagen, DanielSvenmarker, PontusJonsson, PerSvenmarker, Staffan
Av organisationen
KardiologiInstitutionen för fysikAvdelningen för medicin
I samma tidskrift
International Journal of Artificial Organs
Annan medicinteknikMedicinsk laboratorie- och mätteknik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
pubmed
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
pubmed
urn-nbn
Totalt: 289 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf