• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مراكز البحث
  • مركز البحوث الحيوية الطبية
  • أبحاث مركز البحوث الحيوية الطبية
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مراكز البحث
  • مركز البحوث الحيوية الطبية
  • أبحاث مركز البحوث الحيوية الطبية
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Computational Modeling of Motile Cilia-Driven Cerebrospinal Flow in the Brain Ventricles of Zebrafish Embryo.

    Thumbnail
    عرض / فتح
    2022-HCYalcin-Bioengineering - cilia CFD.pdf (2.208Mb)
    التاريخ
    2022-08-28
    المؤلف
    Salman, Huseyin Enes
    Jurisch-Yaksi, Nathalie
    Yalcin, Huseyin Cagatay
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    Motile cilia are hair-like microscopic structures which generate directional flow to provide fluid transport in various biological processes. Ciliary beating is one of the sources of cerebrospinal flow (CSF) in brain ventricles. In this study, we investigated how the tilt angle, quantity, and phase relationship of cilia affect CSF flow patterns in the brain ventricles of zebrafish embryos. For this purpose, two-dimensional computational fluid dynamics (CFD) simulations are performed to determine the flow fields generated by the motile cilia. The cilia are modeled as thin membranes with prescribed motions. The cilia motions were obtained from a two-day post-fertilization zebrafish embryo previously imaged via light sheet fluorescence microscopy. We observed that the cilium angle significantly alters the generated flow velocity and mass flow rates. As the cilium angle gets closer to the wall, higher flow velocities are observed. Phase difference between two adjacent beating cilia also affects the flow field as the cilia with no phase difference produce significantly lower mass flow rates. In conclusion, our simulations revealed that the most efficient method for cilia-driven fluid transport relies on the alignment of multiple cilia beating with a phase difference, which is also observed in vivo in the developing zebrafish brain.
    DOI/handle
    http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering9090421
    http://hdl.handle.net/10576/34492
    المجموعات
    • أبحاث مركز البحوث الحيوية الطبية [‎785‎ items ]

    entitlement


    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك
    اتصل بنا | ارسل ملاحظاتك | جامعة قطر

     

     

    Video