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수혈 부작용 예방을 위한 백혈구 제거 혈액 필터의 제조와 성능평가
Manufacturing and Performance Evaluation of Leukocyte Removal Blood Filter to Prevent Adverse Blood Transfusion 원문보기

한국섬유공학회지 = Textile science and engineering, v.56 no.5, 2019년, pp.285 - 292  

이경태 (건양대학교 의료신소재학과) ,  홍영기 (건양대학교 의료신소재학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, the number of blood transfusion patients has been on the rise, and various side effects have been reported. These side effects are mainly caused by leukocytes, and they can be prevented if the amount of leukocytes in blood products is reduced by 80-90% or more. In this study, melt-blown (M...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 M/B 공정 조건을 변수로 기공크기를 조절하여 내장재로 구성하고, S/B를 외장재로 사용하여 복합구조의 혈액 필터를 제조하고, 이에 대한 성능 평가를 사람의 백혈구 크기와 유사한 돼지혈액을 이용하여 실시함으로서 수혈 부작용 예방을 위한 백혈구제거용 필터를 개발하는데 목적이 있다.
  • 이 때 부직포의 평량, DCD(dieto-collector distance), 프로세스 에어와 같은 공정 조건에 의해 다양한 기공 크기를 가지는 섬유의 제조가 가능하다. 본 연구에서는 평량, DCD, 프로세스 에어에 따른 평균기공크기 실험으로 부터 최적 공정 조건을 설정하였다. 실험에 사용된 M/B 부직포의 제조 조건을 Table 1에 나타내었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
체내 혈액량은 얼마인가? 인구의 고령화 등으로 인해 발생하는 다양한 질병, 암 환자 및 이식환자와 같이 수혈을 필요로 하는 환자가 늘어가고 있고, 이로 인해 혈액 제제의 수요가 증가하는 추세를보이고 있다. 혈액은 개개인에 따라 체내 혈액량의 차이가존재하지만 보통 약 4−6 l 정도 존재한다. 혈액의 구성은55%의 물[water], 전해질[electrolyte], 탄수화물[carbohydrate],혈장 단백질[plasma protein] 등의 혈청 성분으로 구성되어있으며, 45%는 백혈구[leukocyte], 적혈구[erythrocyte], 혈소판[platelet] 등의 세포로 구성된다[1−3].
수혈부작용을 예방할 수 있는 방법은? 이러한 수혈부작용 및 바이러스 감염성 질병의 경우 혈액 제제 내에존재하는 백혈구 수를 감소시켜 예방할 수 있다. 수혈 되는 혈액 한 유닛[unit]에 함유되어 있는 백혈구의 수는 약3.0×109개 정도이며, 이 중 약 80−90% 정도 제거하면 수혈부작용을 예방할 수 있다[4−6]
수혈 과정에서 바이러스 감염성 질병을 유발하는 것은 무엇인가? 혈액 내 백혈구는 수혈 과정 중 비용혈성 발열반응[nonhemoltytic febrile transfusion reaction], 동종 면역 반응에 의한 혈소판 수혈 불응증[platelet refractoriness] 등과같은 여러 수혈 부작용[transfusion reaction]을 야기한다. 또한 백혈구를 숙주로 삼는 cytomegalovirus[CMV], human Tcell lymphotrophic virus[HTLV] 등과 같은 바이러스로 인한 바이러스 감염성 질병을 유발할 수 있다. 이러한 수혈부작용 및 바이러스 감염성 질병의 경우 혈액 제제 내에존재하는 백혈구 수를 감소시켜 예방할 수 있다.
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참고문헌 (18)

  1. G. S. Shin, S. H. Kim, B. H. Kim, K. R. Lee, J. W. Kang, K. Huh, J. W. Kim, K. J. Rhee, and Y. S. Kim, “Proposal of Evaluation Method for Leukoreduction Blood Filter and Evaluation of Domestic Filter”, The Korean Journal of Blood Transfusion, 2017, 28, 256-263. 

  2. R. H. Herzig, G. P. Herzig, M. I. Bull, J. A. Decter, H. P. Lohrmann, F. G. Stout, R. A. Yankee, and R. G. Graw, “Correction of Poor Platelet Transfusion Responses with Leukocyte-poor HL-A-matched Platelet Concentrates”, Blood, 1975, 46, 743-750. 

  3. T. E. Brittingham and H. Chaplin, "Febrile Transfusion Reactions Caused by Sensitivity to Donor Leukocytes and Platelets", J. Am. Med. Assoc., 1957, 165, 819-825. 

  4. R. D. Schrier, J. A. Nelson, and M. B. Oldstone, “Detection of Human Cytomegalovirus in Peripheral Blood Lymphocytes in a Natural Infection”, Science, 1985, 230, 1048-1051. 

  5. P. E. Hewiit, K. Davison, D. R. Howell, and G. P. Taylor, “Human T-lymphotropic Virus Lookback in NHS Blood and Transplant(England) Reveals the Efficacy of Leukoreduction”, Transfusion, 2013, 53, 2168-2175. 

  6. J. P. Miller and P. D. Mintz, "The Use of Leukocyte Reduced Blood Components", Hematol. Oncol. Clin. North Am., 1995, 9, 69-90. 

  7. H. Komai, Y. Naito, K. Fujiwara, Y. Takagaki, Y. Noguchi, and Y. Nishimura, “The Protective Effect of a Leucocyte Removal Filter on the Lung in Open-heart Surgery for Ventricular Septal Defect”, Perfusion, 1998, 13, 27-34. 

  8. M. Muller-Steinhardt, H. Henning, H. Kirchner, and P. Schlenke, "Prestorage WBC Filtration of RBC Units with Soft Shell Filters: Filtration Performance and Impact on RBCs during Storage for 42 Days", Transfusion, 2002, 42, 153-158. 

  9. R. Barclay, B. Walker, R. Allan, C. Reid, E. Duffin, E. Kane, and M. Turner, “Flow Cytometric Determination of Residual Leucocytes in Filter-Depleted Blood Products: An Evaluation of Becton-Dickinson’s Leuco Count System”, Transfusion Science, 1998, 19, 399-403. 

  10. X. G. Arbones, A. Pinacho, P. Ortiz, J. Macia, M. Gallart, C. Araguas, J. M. Sanchez, and M. Teixido, “A Simple Flow-Cytometric Method for Absolute Counting of Residual White Blood Cells in Leukocyte-Reduced Packed Red Cells”, Vox Sanguinis, 1999, 76, 64-65. 

  11. Y. K. Hong, "Effects of Meltblown Process Conditions on the Filtration Characteristics of Polypropylene Non-woven Filter", Text. Sci. Eng., 2006, 43, 257-262 

  12. J. W. Choi and B. I. Jun, "A Study on the Water Vapor Permeability Velocity of Polypropylene Spunbond Non-woven Fabrics", J. Korean Soc. Ind. Appl., 2006, 9, 229-233. 

  13. K. B. Im and Y. K. Hong, "Development of a Melt-blown Nonwoven Filter for Medical Masks by Hydro Charging", Text. Sci. Eng., 2014, 51, 186-192. 

  14. S. J. Choi, D. J. Lee, C. R. Park, H. S. Lee, and H. S. Kim, "Adhesion Characteristics and Air Permeability of PP Monocomponent and PE/PP Sheath-core Nonwovens Affected by Differences in Thermal Bonding Behavior", Text. Sci. Eng., 2018, 55, 425-431. 

  15. J. W. Shin and Y. G. Jeong, "Fabrication and Thermal Insulation Characterization of Melt-Blown Polypropylene/ Silica Aerogel Nonwoven Fabrics", Text. Sci. Eng., 2018, 55, 444-449. 

  16. S. H. Lee, S. H. Jang, Y. M. So, H. S. Lee, C. M. Yang, J. H. Yun, and C. Kim, "Wettability of PVDF Nanofibers by Plasma Treatment", Text. Sci. Eng., 2018, 55, 7-14. 

  17. K. H. Kim, K. S. Kim, D. W. Kim, S. J. Sa, and Y. H. Kim, "Evaluation of Valid Time for Analysis of Complete Blood Cell in Pig Blood Using the Hemavet 950FS", J. Korea Acad.- Industr. Coop. Soc., 2017, 18, 194-201. 

  18. K. T. Park, S. C. Choi, K. L. Choi, S. M. Jeong, K. J. Choi, Y. W. Kim, S. H. Jung, and K. H. Cho, "The Clinical Effects of Leukocyte-Depleting Filter on Cardiopulmonary Bypass", Korean J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 2001, 34, 456-464. 

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