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Enregistrement W2297986063 · doi:10.14288/1.0058604

Microvascular exchange in human tissue

2008· article· en· W2297986063 sur OpenAlexaff
Ian D. Gates

Notice bibliographique

RevuecIRcle (University of British Columbia) · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiac and Coronary Surgery Techniques
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A transient, spatially distributed mathematical model is developed describing the exchange of materials (fluid and solute) across the capillary membrane into the interstitial space. The formulation includes a lymphatic sink which drains both fluid and solute from the tissue. This can be located anywhere within the tissue. The model is constructed in cylindrical coordinates and consist of the capillary lying along the z axis and the tissue envelope surrounding the capillary. The driving force for fluid motion is the fluid chemical potential. This is equal to the difference between the local fluid hydrostatic pressure and the local colloid osmotic pressure. Starling’s hypothesis governs fluid flow across the capillary wall. This states that the amount of fluid that crosses the capillary membrane is due to the transmembrane potential difference. The fact that solute may leak across the membrane promotes the use of a capillary membrane reflection coefficient. In the tissue, the fluid motion is found from a modified Darcy's law which makes use of the gradient in the fluid potential rather than the hydrostatic pressure. In addition, a tissue reflection coefficient is used. The study consists of an evaluation of the effect the physiological parameters have on the system. This is presented in the form of a sensitivity analysis for steady state results only. It is shown that the strength of the lymphatic sink is important in promoting fluid reabsorption back into the capillary and negative hydrostatic pressures (subatmospheric) throughout the tissue. Transient test are performed to evaluate the regulating mechanisms for capillary-tissue fluid balance. The capillary membrane, the colloid osmotic pressure, and the lymphatic sink are examined for their roles in maintaining fluid balance. It is found that the colloid osmotic pressure acts as a negative feedback signal regulating the cycle of solute concentrations and fluid hydrostatic pressures throughout the tissue. The lymphatic sink is important as it provides a mechanism for lowering tissue pressures and removing solute from the interstitial space, thus lowering the tissue colloid osmotic pressure. The trends indicated in the results compare well with results from Manning et al. (1983) and Taylor et al. (1973).

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,196
Écart entre enseignants0,185 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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