Dialyzer können basierend auf verschiedenen Kriterien in verschiedene Typen eingeteilt werden. Hier sind drei gemeinsame Klassifizierungsmethoden und die entsprechenden Typen:
Klassifizierung durch Membranmaterial
Cellulose -Membran -Dialyzers: Hergestellt aus natürlichen Zellulosematerialien, haben sie eine gute Biokompatibilität. Sie können jedoch eine relativ geringere Durchlässigkeit für einige größere Moleküle aufweisen. Sie wurden in den frühen Tagen der Dialyse weit verbreitet und werden heute aufgrund ihrer geringen Kosten und Zuverlässigkeit noch heute in einigen Fällen verwendet.
Synthetische Membran -Dialyzers: Diese bestehen aus synthetischen Polymeren wie Polysulfon, Polyacrylnitril und Polyethylen -Terephthalat. Synthetische Membranen haben eine bessere Durchlässigkeit und können mehr urämere Toxine entfernen, einschließlich mittlerer und großer - molekularer Gewichts Substanzen. Sie haben auch eine bessere Biokompatibilität und verursachen weniger Nebenwirkungen wie die Aktivierung von Komplement.
Modifizierte Cellulosiker -Membran -Dialyzers: Cellulosemembranen werden chemisch modifiziert, um ihre Biokompatibilität und Permeabilität zu verbessern. Beispielsweise werden Celluloseacetatmembranen durch Acetylierung von Cellulose erhalten. Diese Membranen weisen Eigenschaften zwischen Cellulose und synthetischen Membranen auf und bieten eine bessere Leistung als herkömmliche zellulose Membranen hinsichtlich der Entfernung von Toxin und Biokompatibilität.
Klassifizierung nach Struktur
Parallele - Plattendialyzer: Bestehen aus mehreren parallelen - angeordneten flachen Membranen, die durch Abstandshalter getrennt sind. Blut- und Dialysatfluss zwischen den Membranen in einer Zähler - Strom. Diese Art von Dialyzer hat eine große Membranfläche - Volumenverhältnis, die die Effizienz des Massenübergangs verbessern kann. Es ist jedoch relativ sperrig und hat ein höheres Priming -Volumen.
Dialyzern der Spule - Typ: Die Membran wird in eine Spulenstruktur verwundet. Das Blut fließt durch die Mitte der Spule und das Dialysat fließt um die Spule. Dieses Design kann den Kontaktbereich zwischen Blut und Dialyat erhöhen und die Dialyseeffizienz verbessern. Es hat aber auch einige Nachteile, wie z. B. eine komplexe Struktur und Schwierigkeiten bei der Reinigung und Sterilisation.
Hohl- - Faserdialyzern: Bestehend aus einer großen Anzahl von Hohlfasernmembranen, die in einer Hülle zusammengefasst sind. Das Blut fließt durch das Lumen der Hohlfasern, und das Dialysat fließt außerhalb der Fasern in einer Zähler - Stromrichtung. Diese Art von Dialyzer hat ein kleines Volumen, eine hohe Effizienz und eine gute Biokompatibilität. Es ist heute aufgrund seines bequemen Betriebs und einer hohen Clearance -Rate für verschiedene Substanzen der am häufigsten verwendete Dialyzer -Typ in der klinischen Praxis.
Klassifizierung nach Freigabekapazität
Niedrige Flussdialyzers: Eine relativ niedrige Clearance -Rate für kleine molekulare Gewichtssubstanzen und eine begrenzte Fähigkeit zur Entfernung der mittleren und großen - molekularen Gewichtsgiftstoffe haben. Sie sind für Patienten mit leichtem bis mittelschwerem Nierenversagen geeignet und Patienten, die hauptsächlich kleine Molekülsubstanzen wie Harnstoff und Kreatinin entfernen müssen.
Hoch - Flussdialyzern: Haben Sie eine größere Membranporengröße und eine höhere Permeabilität, die nicht nur kleine - molekulare Gewichtssubstanzen, sondern auch eine signifikante Menge an mittlerer und großer und großer - molekularer Gewichtsurämie -Toxine entfernen kann. Sie werden häufig für Patienten mit schwerem Nierenversagen, Patienten mit Komplikationen im Zusammenhang mit der Ansammlung mittlerer und großer molekularer Gewichtsgift oder solchen, die eine bessere Flüssigkeitsentfernung benötigen, eingesetzt.
Ultra - hoch - Flussdialyzer: Stellen die höchste Clearance -Kapazität bei Dialyzern dar. Sie haben eine extrem hohe Permeabilität und können sehr hohe Clearance -Raten für kleine und große und molekulare Gewichtssubstanzen erreichen. Diese Dialyzer sind noch im Prozess der Entwicklung und Forschung und sind in der klinischen Praxis noch nicht weit verbreitet. Sie zielen hauptsächlich darauf ab, den Bedürfnissen von Patienten mit extrem schwerem Nierenversagen zu erfüllen, und solche, die eine effizientere Entfernung verschiedener Giftstoffe und Flüssigkeiten benötigen.





