Webinar

23.09.2026

Wprowadzenie do sztucznej krwi: Charakterystyka reologiczna materiałów naśladujących krew

angielski

Dokładne modele przepływu krwi mają zasadnicze znaczenie dla wielu zastosowań w badaniach nad układem sercowo-naczyniowym. Techniki śledzenia optycznego, takie jak pomiar prędkości cząstek (PIV), opierają się jednak często na uproszczonych, jednofazowych substytutach składających się z gliceryny i wody, co może ograniczać dokładność odwzorowania zachowania przepływu krwi.

W ramach niniejszego webinarium przedstawiamy wielofazowy substytut krwi opracowany z myślą o pomiarach metodą PIV. System wykorzystuje mikrocząsteczki hydrożelu wykonane z poliakrylanu sodu-ko-akryloamidu (P(SA-Am)), które naśladują kluczowe cechy sztucznych erytrocytów i umożliwiają przeprowadzanie bardziej reprezentatywnych eksperymentów dotyczących przepływu.

Prezentacja skupia się na wytwarzaniu oraz charakterystyce reologicznej i tribologicznej tych sztucznych składników krwi, dostarczając informacji na temat tego, w jaki sposób właściwości materiału można dostosować do zastosowania w eksperymentalnych modelach przepływu krwi.

Praca ta stanowi część projektu realizowanego we współpracy z Instytutem Konstrukcji Maszyn i Tribologii oraz Instytutem Procesów Wielofazowych Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze.

Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, w jaki sposób charakterystyka reologiczna może wspierać rozwój bardziej realistycznych materiałów naśladujących krew na potrzeby badań biomedycznych.

Nasi goście specjalni:mgr Gesine Hentschel (
) oraz dr inż. Florian Pape (
) z Instytutu Procesów Wielofazowych Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze oraz Instytutu Konstrukcji Maszyn i Tribologii

Sesja 1

23 września 2026 r.
godz. 10:00–11:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST)

Sesja 2

23 września 2026 r.
15:00–16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) / 9:00–10:00 czasu wschodnioamerykańskiego (EDT)

Zapraszamy do zapoznania się z serią webinariów poświęconych bioinżynierii!

Dołącz do naszych ekspertów i dowiedz się, w jaki sposób reologia łączy właściwości materiałów, procesy przetwórcze i parametry użytkowe w szerokim zakresie zastosowań bioinżynieryjnych.

Zobacz całą serię
AI Overview
An error occurred. Please try again.