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dc.contributor.advisorSecchi, Argimiro Resende-
dc.contributor.authorCavalcanti, Juliane Natalizi Cabral-
dc.contributor.authorGregorio, Bernardo Bordallo-
dc.date.accessioned2021-07-22T20:09:08Z-
dc.date.available2023-12-21T03:08:00Z-
dc.date.issued2021-06-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/14623-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectModelo macroscópicopt_BR
dc.subjectSistema respiratóriopt_BR
dc.subjectSimulador de processos EMSOpt_BR
dc.titleModelagem e simulação do transporte de gases no sistema cardiovascular humano utilizando o simulador de processos EMSOpt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/3710340061939187pt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0694244574317031pt_BR
dc.contributor.advisorCo1Fernandes, Heloisa Lajas Sanches-
dc.contributor.advisorCo1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2840875338255590pt_BR
dc.contributor.referee1Capron, Bruno Didier Olivier-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3006635957267883pt_BR
dc.contributor.referee2Diniz, Luiza-
dc.contributor.referee3Ribeiro, Bernardo Dias-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/6507814758333798pt_BR
dc.description.resumoO 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.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Químicapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICApt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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