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Titre: | ESTUDIO TEÓRICO PARA EL DESARROLLO DE UN CATÉTER PARA REMOVER EL TAPONAMIENTO DE VASOS Y ARTERÍAS, A CAUSA DE LA ATEROSCLEROSIS |
Auteur(s): | Flores Salazar, Blanca Nohemi%641516 |
metadata.dc.subject.other: | ultrasonido valor rigidez adhesión repulsión |
Date de publication: | 2019-08-16 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | La aterosclerosis consiste en el engrosamiento de las paredes arteriales a causa de la acumulación de colesterol y otras sustancias en su interior, lo cual provoca la obstrucción del flujo sanguíneo y la formación de trombos. La aterosclerosis es una enfermedad silente de lenta progresión causante de la mayoría de las muertes no accidentales en el mundo. Las placas de ateroma se forman a lo largo del árbol endotelial, motivo por el cual, existe una gran variedad de tratamientos para removerla dependiendo de su ubicación y principales síntomas clínicos [1]. Una posible estrategia para estandarizar los procedimientos de remoción de las placas de ateroma de forma eficaz es mediante el uso de ultrasonido terapéutico, el cual además de proporcionar imágenes de los tejidos ha demostrado ser capaz de remover diversas afecciones tumorales [2]. Se presenta el análisis teórico de la resistencia que ofrecen los principales componentes de las placas de ateroma, respecto a sus propiedades mecánicas y las fuerzas con las que estos se unen entre sí, al ser comparada con la fuerza de desgaste calculada del modelo de cavitación propuesto al emplear los parámetros de un transductor ultrasónico comercial. Se calculó la fuerza de adhesión y la constante de Hamaker a partir de la energía superficial, así como la geometría de cada uno de los elementos seleccionados. Asimismo, se describen los métodos para obtener las propiedades mecánicas de las agrupaciones propuestas para soportar las excitaciones provenientes de ondas ultrasónicas. Se obtuvieron dos rangos de rigidez y de frecuencia natural de los elementos considerados. El primero considerando uniones rígidas y el segundo uniones hiperelásticas. Los valores de rigidez calculados fueron de 0,9N/m a 75nN/m y 45nN/m a 15fN/m. En cuando al rango de frecuencia natural los valores obtenidos fueron 1,7MHz a 16Hz y 3,77kHz a 3,5mHz. Las fuerzas de adhesión calculadas fueron de 1,66μN a 25,3nN, las cuales coinciden con el rango de fuerzas encontradas en la literatura mostradas en el Capítulo III, que oscilan en un rango de 0,3mN a 50pN. La fuerza de repulsión máxima obtenida de los elementos seleccionados fue de 0,191μN y los valores de energía de adhesión oscilan en un rango de 282aJ a 43zJ. La máxima energía de repulsión calculada fue de 3,25aJ. Respecto al rango de fuerza liberada y esfuerzo aplicado sobre la pared de las células estudiadas por la explosión de una burbuja para los radios propuestos fue de 1,82μN y 0,04pN y 0,231mPa a 51,8kPa respectivamente. A medida que se aumenta el radio de burbuja las fuerzas liberadas por los cambios de presión en su interior también lo hacen. Además, las magnitudes de fuerza liberadas al explotar las burbujas superan las fuerzas de adhesión de las interacciones propuestas. Se demuestra que la aplicación de US es factible para eliminar un gran número de los enlaces estudiados. Los resultados obtenidos sirven como referente para la aplicación de transductores ultrasónicos en todas sus modalidades y otras técnicas de desgaste para remover tejidos estenóticos a causa de la aterosclerosis o malformaciones similares. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
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