Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Очистка крови

    За последние годы мембранные процессы все более проникают в различные отрасли народного хозяйства. Разнообразие областей применения (в медицине —для очистки крови, в нефтепереработке —для обезвоживания масел подробнее см. главу VI) и задач, которые решаются или могут быть решены с помощью обратного осмоса и ультрафильтрации (разделение, очистка, концентрирование и т. д.), определяет необходимость создания многочисленных вариантов аппаратурно-тех-нологического оформления этих процессов, на основе широкого арсенала мембранных аппаратов, полупроницаемых мембран, конструкционных материалов. [c.109]


    Иммуносорбенты для очистки крови от ядов и токсинов [c.351]

    Баромембранные процессы используются во мн. отраслях народного хозяйства и в лаб. практике для опреснения соленых и очистки сточных вод, напр, разделения азеотропных и термолабильных смесей, концентрирования р-ров и т.п. (обратный осмос) для очистки сточных вод от высокомол. соединений, концентрирования тонких суспензий, напр, латексов, выделения и очистки биологически активных в-в, вакцин, вирусов, очистки крови, концентрирования молока, фруктовых и овощных соков и др. (ультрафильтра-цюг) для очистки технол. р-ров и воды от тонкодисперсных в-в, разделения эмульсий, предварительной подготовки жидкостей, напр, морской и солоноватых вод перед опреснением, и т.д. (микрофильтрация). [c.25]

    Схема адсорбционного прибора для очистки крови  [c.298]

    Следует отметить еще одну важную область применения иммобилизованных ферментов в медицине — использование их для перфузионной очистки крови и других биологических жидкостей. [c.86]

    ФАС Путем жидкостного формования сополимеров фурфурола и некоторых смол (эпоксидной, каменноугольной и др.) с последующим термоотверждением, карбонизацией, парогазовой активацией, отмывкой сферических гранул дистиллированной водой и сушкой Для детоксикации организма человека путем очистки крови, плазмы и лимфы. Для лечения различных форм острых отравлений и заболеваний [c.619]

    Потребность в средствах внепочечной очистки крови определяется значительным контингентом больных, нуждающихся в этих средствах, и многократностью процедур при хронических заболеваниях. Использование гемодиализа стало общепринятым методом лечения при острой и хронической почечной недостаточности, при пересадке почки, при острых отравлениях и в ряде других случаев. [c.226]

    Катионит применяется для разделения редкоземельных металлов, очистки крови, очистки сахарных соков, в водоподготовке и др. [c.114]

    Производство антибиотиков, алкалоидов, витаминов (пенициллин, стрептомицин, биомицин, морфин, кофеин, кодеин и др.) получение ферментов и иммобилизованных ферментов консервирование кро-вИ извлечение токсических веществ (искусственная почка, очистка крови) выделение и очистка вирусов производство антитоксических сывороток медицинская диагностика и др. [c.254]

    Имеющиеся в настоящее время сорбционные материалы позволяют ставить вопрос об селективной очистке крови в соответствии с характером нарушения состава крови. Однако при прямом контакте ионита с кровью встает вопрос о совместимости. Проблема получения совместимых с кровью ионообменных материалов (т. е. материалов, не разрушающих форменных элементов крови, не вызывающих тромбообразования и сорбции жизненно важных веществ, — белков, ферментов, полисахаридов, аминокислот) решается в настоящее время несколькими способами. [c.388]


    В настоящее время применение диализа многообразно. Весьма эффективно его использование для очистки крови. Сконструированный для этой цели аппарат называется искусственной почкой. Недостаток диализа — низкая скорость очистки. Поэтому его заменяют там, где возможно, электродиализом и ультрафильтрацией. [c.20]

    Активные угли, используемые для очистки крови (для аппаратов искусственной почки или печени), необходимо покрывать полупроницаемой оболочкой для предотвращения коагуляции белка крови (альбумина) на угле (см. гл. 12). [c.54]

    Проблема очистки крови заключается в основном в необходимости разработки специальных покрытий активных углей, обеспечивающих сохранность форменных элементов крови (тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов), а также в том, что используемые угли должны обладать высокой степенью чистоты и большой механической прочностью. [c.219]

    Как видно из рис. 2, а угли БАУ и АР-3 во всем интервале изменения концентраций имеют меньшую емкость, чем прочие. Емкость угля СКТ-6А значительно выше емкости других углей. Значительным достоинством углей типа СКТ является также их эффективность во всем интервале концентраций, тогда как прочие угли, и особенно БАУ и АР-3, выходят на насыщение при относительно низких концентрациях. Применительно к комплексной задаче очистки крови (включая чистоту и механическую прочность сорбента) следует отметить, что концентрации, при которых насыщаются кокосовые угли, находятся за пределами опасного уровня, равного 0.10—0.15 мг/мл, хотя разница между равновесными и рабочими концентрациями значительно выше для углей типа СКТ. [c.222]

    Ультрафильтрация может быть успешно применена и непосредственно в медицинской практике, например при лечении острой и хронической почечной недостаточности. Посредством непрерывной диафильтрации из крови больного человека удаляются токсины и продукты обмена веществ. Для этих целей используют мембраны, удерживающие только альбумин и другие высокомолекулярные вещества. В фильтрат проходят нужные высокомолекулярные соединения, имеющие относительно небольшую молекулярную массу, и все низкомолекулярные вещества, причем без существенного изменения их концентраций. При введении в полученный стерильный препарат соответствующих компонентов в нужной концентрации получают кровьнеобходимого состава, которую вводят пациенту. Преимущество этого метода очистки перед диализом состоит в том, что очистка крови производится быстрее н на менее громоздки.х аппаратах. Кроме того, ультрафильтрацией можно удалять некоторые вещества, трудно отделяемые обычным диализом. [c.288]

    Сорбционные методы удаления токсических веществ из организма. С 60-х годов сорбционные методы используются для прижизненного удаления токсических веществ нз биологических жидкостей. С этой целью через слой сорбента пропускают кровь, плазму и лимфу. Соответственно эти процессы называют гемо-, плазмо-и лимфоперфузией. Иногда их называют гемо-, плазмо- и лимфосорб-цией. Гемосорбция была первым методом, использованным для лечения отравлений. Техника этой процедуры достаточно проста цельную кровь, взятую из артериальной системы организма, пропускают через колонку с адсорбентом, после чего вновь возвращают в организм. Интенсивность процесса очистки крови от токсических веществ, подобно мембранным методам детоксикации [c.80]

    А. у. широко применяют как адсорбент для поглощения паров из газовых выбросов (напр., для очистки воздуха от S2), улавливания паров летучих р-рителей с целью их рекуперации, для очистки водных р-ров (напр., сахарных сиропов и спиртных напитков), питьевой и сточных вод, в противогазах, в вакуумной технике, напр, для создания сорбционных насосов, в газоадсорбционной хроматографии, для заполнения запахопоглотителей в холодильниках, очистки крови, поглощения вредных в-в из желудочно-ки-шечного тракта и др. А. у.-также носитель каталитич. добавок и катализатор полимеризации. [c.77]

    УВА и углеволокнистые ионообменники служат для очистки атм. воздуха, а также технол. газов и жидкостей, вьщеления из последних ценных компонентов, изготовления ср-в индивидуальной защиты органов дыхания. Широкое применение находят УВА (в частности, актилен) в медицине для очистки крови и др. биол. жидкостей, в повязках при лечении ран и ожогов, как лек. ср-во (ваулен) при отравлениях (благодаря их высокой способности сорбировать л. яды), как носители лек. и биологически активных в-в. катализаторы используют в высокотемпературных процессах неорг. и орг. синтеза, а также для окисления содержащихся В газах примесей (СО до СО5, SO2 до SO3 и др.). [c.29]

    Использова1П)е волокнистого углеродного вещества в медицине позволяет восстанавливать адсорбционную способность гемосорбеита, т.е. полностью удалять с его поверхности поглощенные при очистке крови вещества. Данное волокнистое углеродное вещество после рафинирования можно использовать для создания противоожоговых повязок [64]. [c.102]

    Среди ферментов медицинского назначения иммобилизованной уре-азе отводится ответе векная роль в сложной системе регенерации диализата в аппарате Искусственная почка , который применяют во время сложньге хирургических операций. Катализируя гидролиз мочевины до аммиака и углекислоты, уреаза активно способствует очистке крови от токс1тчтп.тх веществ. Данный препарат имеет растительную природу и не уступает зарубежным образцам. Уреазу можно также использовать при аналитическом определении мочевины и тяжелых металлов [18, 19, 44]. [c.183]


    Гемосорбенты — препараты, способные удалять из организма токсичные вещества путем очистки крови, 1шазмы, лимфы. [c.569]

    Ценная информация о таких превращениях может быть получена при ис следовании методами потенцнометрии, калориметрии и другими реакций поликислот с полиоснованиями (полистиролсульфокислоты с полимерными четвертич ными основаниями, полиакриловой кислоты с поливинилпиридинами и т д), приводящих к образованию солевых гелей При этом установлено, что значительная часть функциональных групп, находящихся в неблагоприятных положениях, остается непрореагировавшими и что на их реакционную способность существенное влияние оказывает кооперативный эффект Кроме того, процессы солеоб-разования и полученные в результате их гели представляют интерес с точки зрения моделирования реакций между биополимерами и поведения продуктов их взаимодействия в живых организмах Наконец, эти гели имеют самостоятельное значение и могут быть использованы в качестве ионитов (за счет непрореагиро вавших кислотных или основных Групп), мембран для очистки крови от токсинов, для ультрафильтрации, изготовления искусственных органов и т. д [2]. [c.597]

    В нашей стране первые исследования способов очистки крови, а также работы по созданию совместимых с кровью углеродных сорбентов (гемосорбентов) были начаты в АН УССР по инициативе академика В. Е. Патона. По данным акад. К. Тернового , уже в 1982 г. гемосорбенты применялись более чем в 130 лечебных учреждениях. [c.120]

    Наиболее широко используемым искусственным органом является аппарат — искусственная почка , в котором для очистки крови используют метод диализа. Материалом для диализных мембран служат производные целлюлозы, перспективны стереокомплексы полиметилметакрилата, модифицированный полиакрилонитрил и сополимер этилена и винилацетата. [c.306]

    Широкое применение экстракционных методов в химической технологии в последние годы привело к появлению нового направления экстракции различных веществ из биологических жидкостей. Показана принципиальная возможность очистки крови экстракцией из крови и плазмы биохимических компонентов — холестерина, мочевины и др. [260]. Эти компоненты практически не экстрагируются неспецифическими экстрагентами, такими, как масла, насыщенные углеводороды, хлороформ и т. д. В то же время для экстракции мочевины можно использовать кислые экстрагенты, а холестерин извлекается основными экстрагентами, например экстракцией триоктиламином дможно снизить содержание холестерина в крови примерно в 1,5 раза. [c.240]

    Комплексы сильных полимерных электролитов обладают высокой биологической совместимостью. В сочетании с хорошими транспортными характеристиками и оптическими свойствами это обусловливает широкое использование гелей комплексов в медицине. Мембраны для очистки крови от токсинов в искусственной ночке, искусственные кровеносные сосуды, клапаны сердца, швы, покрытия для ран и ожогов, контактные линзы (в офтальмо.погии) — это далеко не полный перечень использования гелей комплексов в настоящее время 2 . 25, 29, 30 Возможно, именно поэтому основное внимание исследователей при изучении комплексов сильных полимерных электролитов уделяется поискам методов синтеза таких комплексов, а также материалов из них. [c.14]

    Гемосорбция (гемоперфузия) — способ очистки крови от токсичных веществ различного происхождения, осуществляемый при непосредственном контакте сорбента с кровью больного. В отличие от гемодиализа, когда токсичные вещества распределяются между двумя жидкими фазами (кровь — диализирующий раствор), разделенными полупроницаемой перегородкой, при гемосорбции идет распределение между контактирующими жидкой и твердой фазой (кровь — сорбент). Колонку с сорбентом подключают непосредственно к кровеносной системе больного артерия — колонка — вена артерия — колонка — артерия. [c.387]

    Впервые применение ионитов для очистки крови было описано в 1948 году Муирхидом и Рейдом [624]. Пропуская кровь через смесь катионита и анионита, взятых в соотношении 9 1, авторы достигали удаления из крови различных азотистых шлаков. [c.387]

    Общим для публикуемых работ по экстракорпоральной очистке крови с применением сорбционного принципа является вывод о перспективности этого метода. По сравнению с применением ионитов per os и гемодиализом, гемосорбция более быстрый и эффективный способ очистки крови. Она позволяет оказать экстренную помощь в тех случаях, когда применение лекарственных препаратов per os невозможно (тяжелые коматозные состояния). Однако гемосорбция требует сложного оборудования, специального персонала, подготовленного для проведения операции гемосорбции. [c.388]

    Здесь же следует сказать еще об одном направлении, которое наметилось при создании устройств для экстракорпоральной очистки крови — переход от гранулированных сорбентов к сорбентам в форме плоских пластин. Так, Крылов [630] предложил к испытанию устройство, состоящее из пакета катионообменных мембран МК-40 (гетерогенные мембраны, состоящие из сульфополистироль-ного катионита КУ-2 и полиэтилена), для удаления радиоактивного стронция и полония из крови. По мнению автора [63] применение мембран вместо гранул менее травмирует форменные элементы крови. [c.389]

    Аппаратура и методика. Аппарат н. н, (рис, 1) имеет три основных узла гердк тпч-ный диализатор а, в котором происходит очистка крови от шлаков и токсичных продуктов насосную часть, состоящую из пасоса по крови 6 и насоса по диализиругон ой я идкости 1 с, обеспечивающую непрерывное продвижение крови и диализирующего раствора через диализатор бак с днализирующим раствором (полезная емкость 110 л). [c.174]

    Яцидис 8] использовал тщательно отмытый активный уголь для очистки крови от креатинина, мочевой кислоты, гуанидина, салицилата, барбитурата и глютетимида способом так называемой гемоперфузии. Во всех случаях адсорбционное действие было превосходным, как в опытах на животных, так и у лю- [c.194]

    Исследования адсорбционной способности некоторых активных углей по метаболитам почечной недостаточности показали, что емкость их по креа-тинину и мочевой кислоте обеспечивает более интенсивную очистку крови по сравнению с процессом гемодиализа в аппаратах искусственная почка . Выведение же из крови мочевины активными углями не может удовлетворить требований клиники (колонка отрабатывается за 5—10 мин.). Комбинация гемодиализа и гемосорбции значительно сокращает продолжительность гемодиализа и в то же время обеспечивает удовлетворительное выведение этих метаболитов. [c.221]

    В предыдущих главах приведены примеры использования материалов этого типа в качестве деталей эндопротезов сердца и эндопротезов сердечных клапанов, деталей систем вспомогательного циркулирования крови — искусственного левого желудочка, внутриаортальных насосов-баллончиков, систем электрокардиостимулирования, клеев для склеивания различных тканей. Также на основе сегментированных полиуретанов с повыщенной эластичностью могут быть изготовлены артериальные эндопротезы малого диаметра [73]. Кроме того, полиуретаны находят применение при изготовлении трубок аппаратов экстракорпоральной очистки крови и плазмы. [c.275]


Библиография для Очистка крови : [c.236]   
Смотреть страницы где упоминается термин Очистка крови : [c.157]    [c.18]    [c.321]    [c.257]    [c.103]    [c.23]    [c.607]    [c.126]    [c.20]    [c.321]    [c.321]    [c.188]    [c.19]    [c.221]   
Активные угли и их промышленное применение (1984) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте