dc.contributorSecchi, Argimiro Resende
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/3710340061939187
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/0694244574317031
dc.contributorFernandes, Heloisa Lajas Sanches
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/2840875338255590
dc.contributorCapron, Bruno Didier Olivier
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/3006635957267883
dc.contributorDiniz, Luiza
dc.contributorRibeiro, Bernardo Dias
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/6507814758333798
dc.creatorCavalcanti, Juliane Natalizi Cabral
dc.creatorGregorio, Bernardo Bordallo
dc.date2021-07-22T20:09:08Z
dc.date2023-09-27T03:03:19Z
dc.date2021-06-08
dc.date.accessioned2023-09-27T13:47:48Z
dc.date.available2023-09-27T13:47:48Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11422/14623
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8913919
dc.descriptionO avanço da tecnologia na área médica vem trazendo diversos benefícios tanto para médicos quanto para pacientes e a interdisciplinaridade é um fator fundamental para esse avanço. Os conhecimentos da área da engenharia química, em específico, podem trazer novas ferramentas para o diagnóstico e combate de diversas doenças respiratórias e cardiovasculares. O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um modelo 0D compartimental capaz de simular as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, quando assumido o equilíbrio entre o ar alveolar e o sangue nos capilares pulmonares, e a subsequente distribuição de gases pelo corpo humano, assim como acoplá-lo a modelos macroscópicos já existentes do sistema cardiovascular. Isso foi feito através de um ambiente de simulação de processos utilizado em engenharia química: o EMSO. Foi constatado que o modelo apresentado consegue representar adequadamente o funcionamento do sistema respiratório, apresentando concentrações dos gases próximas aos valores de referência para o sangue arterial e venoso previstos pela literatura. Também foi avaliada a influência de três parâmetros atribuídos ao sistema respiratório a partir do estudo de caso de pacientes com condições clínicas comuns associadas à respiração (asma, enfisema pulmonar e hipertensão pulmonar). São eles: a resistência ao escoamento de ar das vias aéreas, a complacência pulmonar e a complacência e resistência da artéria pulmonar. Os resultados dessa análise de sensibilidade comprovaram as maiores dificuldades respiratórias geradas por essas patologias, que são refletidas na menor capacidade de trocas gasosas nos alvéolos no caso da asma e do enfisema pulmonar.
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiro
dc.publisherBrasil
dc.publisherEscola de Química
dc.publisherUFRJ
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectModelo macroscópico
dc.subjectSistema respiratório
dc.subjectSimulador de processos EMSO
dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA
dc.titleModelagem e simulação do transporte de gases no sistema cardiovascular humano utilizando o simulador de processos EMSO
dc.typeTrabalho de conclusão de graduação


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