kth.sePublikationer KTH
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Flow Dynamics and Thrombus Formation in Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Combined Computational and Experimental Study
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Teknisk mekanik, Strömningsmekanik.ORCID-id: 0000-0001-9503-9300
2025 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

In cases of severe cardiac and/or respiratory failure, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) can be used as a bridge to organ recovery or transplantation. In ECMO, blood is drained through a venous drainage cannula by a pump, pushed through a membrane lung for gas exchange, and returned to the patient through a return cannula. Along this path blood passes through tubing and several connectors. These components expose blood components to elevated shear rates, highly unsteady flow fields, prolonged residence times, and artificial surfaces, increasing the risk of hemolysis, bleeding, and thrombosis.

  This work investigates the flow structures and stresses that arise in ECMO circuit components and connects them to mechanisms for blood damage. It also provides a methodology where the thrombus morphology and composition can be assessed with scanning electron microscopy (SEM) and ultra small angle X-ray scattering (USAXS) to the local flow field. By using large eddy simulations (LES) complemented by Reynolds averaged Navier Stokes (RANS) modeling, flow phenomena were evaluated under clinically relevant operating conditions and compared with experimental observations. Results revealed that the size and intensity of recirculation zones and other flow structures were highly dependent on operating conditions, with inlet recirculation and larger rotating flow cells blocking the main flow at low inlet flow rates in the DP3 pump (Xenios AG,Heilbronn, Germany). The low-weight DP3 impeller exhibited wobbling, that could potentially increase both hemolysis and plastic spallation. Cavities and protrusions were found to promote stagnation, shear layers, with recirculation volumes growing with increased flow rates. Shear rate analysis further identified elongational shear in several locations, including the pump inlet, blade wakes and pump outlet. These regions pose a risk for von Willebrand factor (vWf) unfolding followed by platelet activation and consequently thrombus growth.

Overall, the findings emphasized that both operational settings and circuit design strongly influenced the formation of damaging flow conditions in the ECMO circuit. Linking flow features to thrombus morphology and known mechanisms for blood damage provides a foundation for improved models for thrombosis, refined clinical guidelines, and helps with future device design.

Abstract [sv]

Vid kraftigt nedsatt hjärt- och/eller lungfunktion kan extracorporal membranoxygenering (ECMO) användas i väntan på att organen återhämtar sig eller tills dess att transplantation kan utföras. I ECMO dras blodet ut genom en venös dränagekanyl med hjälp av en pump som sedan trycker blodet genom en membranlunga för gasutbyte. Därefter återförs det syresatta blodet till patienten via en returkanyl. På vägen genom systemet passerar blodet också slangar och ett flertal konnektorer. Dessa komponenter utsätter blodet för höga skjuvkrafter, kraftigt instabila flöden, artificiella ytskikt och risk för att blodkomponenter fastnar i flödesstrukturerna under en längre tid vilket kan leda till både hemolys, blödning och trombos.

Det här arbetet utvärderar flödesstrukturer och skjuvkrafter som uppstår i ECMO systemets komponenter och kopplar dem till mekanismer för skador på blodets beståndsdelar. Arbetet ger också förslag på en metod för att utvärdera trombers morfologi och komposition med svepelektronmikroskopi och småvinkelspridning av röntgenstrålar (small angle X-ray scattering) och kopplar det till det lokala flödesfältet. Genom att använda large eddy simulations (LES) och Reynolds averaged Navier Stokes (RANS) modellering kunde olika flödesfenomen utvärderas med kliniskt relevanta testvillkor och jämföras med experimentella observationer. Resultaten visade att storlek och intensitet hos recirkulationszoner och andra flödesstrukturer var beroende av testvillkoren, där kraftigare inloppsrecirkulation och större roterande flödesceller blockerade flödet. Detta var särskilt tydligt vid lägre inloppsflöden i DP3-pumpen. Den lätta impellern hos DP3-pumpen konstaterades wobbla, något som kan ge upphov till både hemolys och utfällning av mikroplaster. Hålrum och utbuktande delar påvisades ge upphov till flödesstagnation, skjuvlager och recirkulationsvolymer vilka växte med ökad flödeshastighet. Genom att undersöka skjuvhastigheter kunde regioner med elongerande skjuvegenskaper konstateras i pumpinloppet, bladvakerna och pumputloppet. I dessa regioner är risken större för att von Willebrandfaktorn (vWf) ska rullas ut och aktivera blodplättarna runt sig vilket följaktligen kan leda till trombos.

Sammanfattningsvis visar resultaten att testvillkor och komponentdesign hos ECMO-komponenter kraftigt påverkar skapandet av flödesvillkor, vilka kan skada och aktivera blodkomponenter. Genom att koppla flödesstrukturer till trombmorfologin och mekanismer som är kända för att skada blodkomponenter skapas i detta arbetet en grund för bättre trombosmodeller, tydligare kliniska riktlinjer och hjälp för framtida komponentdesign.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2025.
Serie
TRITA-SCI-FOU ; 2025:45
Nyckelord [en]
extracorporeal membrane oxygenation, large eddy simulations, blood flow characteristics, thrombosis, von Willebrand factor, small angle X-ray scattering, scanning electron microscopy
Nationell ämneskategori
Strömningsmekanik Annan medicinteknik
Forskningsämne
Teknisk mekanik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-371662ISBN: 978-91-8106-389-9 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:kth-371662DiVA, id: diva2:2006543
Disputation
2025-10-30, F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, 10:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Anmärkning

QC 251015

Tillgänglig från: 2025-10-15 Skapad: 2025-10-15 Senast uppdaterad: 2025-10-15Bibliografiskt granskad
Delarbeten
1. Canonical flow structures formed in a diagonal pump used in extracorporeal membrane oxygenation
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Canonical flow structures formed in a diagonal pump used in extracorporeal membrane oxygenation
2025 (Engelska)Ingår i: Physics of fluids, ISSN 1070-6631, E-ISSN 1089-7666, Vol. 37, nr 6Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This study focuses on the fluid dynamics of a blood pump used in extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). In ECMO, the patient's blood is pumped through a circuit composed of a blood pump, membrane lung, tubing, cannulae, and connectors exposing the blood components to highly unsteady flow fields, increasing the risk of blood trauma. The formation of blood clots can be triggered by local flow conditions where areas characterized by high shear and prolonged residence time are particularly problematic. In this work, both Reynolds-averaged Navier–Stokes and large eddy simulation were applied to numerically study the flow details formed in the diagonal ECMO pump DP3 (Xenios AG, Heilbronn, Germany). Three areas of interest were detailed: the inlet backflow caused by a flow cell between the impeller blades, which leads to a vortex roll-up at the pump inlet; the region under the impeller, where a stable rotating flow cell hypothesized to be a contributing factor to potential impeller wobbling; and Taylor–Couette-like structures in the outlet-near areas. All these regions were coupled with highly unsteady stress characteristics. In particular, the results highlight that attention should be focused on separate evaluation of the elongational and the off diagonal components of the shear rate to identify areas of unwanted flow conditions. These should be considered when designing blood pumps as well as understanding their respective influence on the separate blood components.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
AIP Publishing, 2025
Nationell ämneskategori
Strömningsmekanik Medicinteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-366524 (URN)10.1063/5.0266552 (DOI)001508434700007 ()2-s2.0-105009950904 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Vetenskapsrådet, 2019-04800Vetenskapsrådet, 2022-06725
Anmärkning

QC 20250717

Tillgänglig från: 2025-07-08 Skapad: 2025-07-08 Senast uppdaterad: 2025-10-15Bibliografiskt granskad
2. Protruding Objects in the Membrane Lung Outlet May Increase Thrombogenicity: Fluid Dynamical Insights
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Protruding Objects in the Membrane Lung Outlet May Increase Thrombogenicity: Fluid Dynamical Insights
2025 (Engelska)Ingår i: ASAIO Journal, ISSN 1058-2916Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Epub ahead of print
Abstract [en]

Thrombosis in extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) circuit components remains a challenge. Besides blood state and surface properties, flow plays a critical role in hemostasis. In this work, we aimed to study the fluid dynamics of a membrane lung (ML) outlet due to its complex design with pins protruding into the blood flow stream (temperature sensor and cap of purge line), with respect to the potential risk of flow-induced coagulation activation. Large eddy simulations were carried out for blood flow of 1 and 4 L/min. Recirculation bubbles and strong vortical structures developed in this geometry. These flow structures were similar to characteristics of flow past bluff bodies, which facilitate entrapment of platelets that may be activated by the elongational shear rates (> 2,000 s−1), observed near the surface of the temperature sensor for the 4 L/min case. Moreover, a thrombus, extracted from an ECMO circuit, was analyzed by scanning electron microscopy. It is concluded that a review of devices used for ECMO with auxiliary objects protruding into the bloodstream is warranted for improvement of design to reduce the risk of blood trauma and coagulation activation.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), 2025
Nationell ämneskategori
Strömningsmekanik Annan medicinteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-371620 (URN)10.1097/mat.0000000000002533 (DOI)40856328 (PubMedID)2-s2.0-105014430994 (Scopus ID)
Anmärkning

QC 20251016

Tillgänglig från: 2025-10-14 Skapad: 2025-10-14 Senast uppdaterad: 2025-10-16Bibliografiskt granskad
3. Multimodal Characterization of Flow-Induced Thrombus Initiation and Growth in Extracorporeal Membrane Oxygenation
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Multimodal Characterization of Flow-Induced Thrombus Initiation and Growth in Extracorporeal Membrane Oxygenation
Visa övriga...
(Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

In cases of severe cardiopulmonary failure, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) may be temporarily used as a life-saving support for cardiac and/or lung function. Operating under non-physiological flow conditions, characterized by elevated shear rates and stagnant flow zones, there is an increased risk of inducing thrombosis, bleeding and hemolysis. Pinpointing the underlying mechanism triggering the onset of thrombus formation may aid development of device design, as well as management of anti-coagulation, benefiting patient outcome. Here we present a combined methodology enabling a multiscale understanding of thrombus development. Two thrombi collected from different ECMO circuits were analyzed by computational fluid dynamics (CFD), ultra small angle X-ray Scattering (USAXS) and scanning electron microscopy (SEM). USAXS quantified the density and bulk alignment of fibrin, building the thrombus scaffold structure. SEM provided information on cellular morphology and surface fibrin structure, and CFD identified regions in the ECMO circuit with high thrombotic potential. Together, this combined approach was able to link local flow conditions and the structural growth of thrombi in ECMO circuits.

Nationell ämneskategori
Strömningsmekanik Annan medicinteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-371647 (URN)
Forskningsfinansiär
Vetenskapsrådet, 2019-04800
Anmärkning

QC 20251016

Tillgänglig från: 2025-10-14 Skapad: 2025-10-14 Senast uppdaterad: 2025-10-16Bibliografiskt granskad
4. Exploring human thrombi: Composition and characteristics of thrombi extracted from ECMO circuits
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Exploring human thrombi: Composition and characteristics of thrombi extracted from ECMO circuits
Visa övriga...
(Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
Nationell ämneskategori
Strömningsmekanik Annan medicinteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-371655 (URN)
Anmärkning

QC 20251016

Tillgänglig från: 2025-10-14 Skapad: 2025-10-14 Senast uppdaterad: 2025-10-16Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(72224 kB)75 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 72224 kBChecksumma SHA-512
c65f2df2d407ecb15967b840ef4b56c23035408df0801bee613dc561655a50dd6332d4d976a6a999c6903e56abd584c12961ccfc4fab2489393a113efa1341ff
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Person

Nilsson, Frida

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Nilsson, Frida
Av organisationen
Strömningsmekanik
StrömningsmekanikAnnan medicinteknik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

isbn
urn-nbn

Altmetricpoäng

isbn
urn-nbn
Totalt: 1388 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf