Показать сокращенную информацию

Manukovsky, Nikolay S.en
Kovalev, Vladimir S.en
Trifonov, Sergey V.en
Fu, Yumingen
Degermendzhi, Andrey G.en
Мануковский, Н. С.ru_RU
Ковалёв, В. С.ru_RU
Трифонов, С. В.ru_RU
Ю. Фуru_RU
Дегерменджи, А. Г.ru_RU
2024-09-20T08:08:08Z
2024-09-20T08:08:08Z
2024-09
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/153850
The present study deals with the “Human” component of the bioregenerative life support system. Here we develop a model that allows calculating metabolic mass flow rates of the “Human” component and monitoring the production of toxic substances – ammonia, hydrogen sulfide, and methanethiol. The model is designed as an Excel-VBA interactive program. The “Human” component is considered as an object with incoming and outgoing flows of matter. Food ingredients, water, and oxygen constitute the input flows, and the outgoing flows consist of metabolic products. The input flows are distributed along metabolic channels. To specify the characteristics of the “Human” component, a calorie counter and a space diet planner are connected to the model. The calorie counter is designed to determine a crewman’s daily energy requirements depending on age, weight, height, gender, and level of physical activity. In turn, the numerical energy value is transmitted to the diet planner, which determines the food set. To more accurately present the metabolism of phosphorus, nucleic acids and phospholipids are included in the food composition. Each substance in the model is assigned a stoichiometric formula. The core of the model consists of seven stoichiometric equations and the water exchange unit, which are the link between the incoming and outgoing flows of matter. The solution of stoichiometric equations and balancing the water exchange unit are carried out using the Solver Add-in for Excel, which is embedded in the metabolic circuit. To show the validity of the model, a calculation of the human metabolism depending on calorie counter and diet planner is presenteden
Объектом исследования является компонент «Человек», находящийся в биорегенеративной системе жизнеобеспечения. В данной работе разрабатывается модель, позволяющая рассчитывать метаболические массовые потоки компонента «Человек» и контролировать выработку токсичных веществ – аммиака, сероводорода и метантиола. Модель выполнена в виде интерактивной программы Excel-VBA. Компонент «Человек» рассматривается как объект с входящими и исходящими потоками вещества. Входные потоки составляют пищевые ингредиенты, вода и кислород, а исходящие – продукты метаболизма. Входные потоки распределяются по метаболическим каналам. Для задания характеристик компонента «Человек» к модели подключены счетчик калорий и космический планировщик диеты. Счетчик калорий предназначен для определения суточной потребности человека в энергии в зависимости от возраста, веса, роста, пола и уровня физической активности. В свою очередь, численное значение энергии передается в планировщик диеты, который определяет пищевой набор. Для более точного представления метаболизма фосфора в состав пищи включены нуклеиновые кислоты и фосфолипиды. Каждому веществу в модели присвоена стехиометрическая формула. Ядро модели составляют семь стехиометрических уравнений и блок водного обмена, которые являются связующим звеном между входящими и исходящими потоками вещества. Решение стехиометрических уравнений и балансировка блока водного обмена осуществляются с помощью надстройки Solver для Excel, которая встроена в метаболический контур. Для демонстрации обоснованности модели представлен расчет метаболизма человека в зависимости от счетчика калорий и планировщика диетыru_RU
enen
Journal of Siberian Federal University. Сибирский федеральный университетen
humanen
metabolismen
modelingen
stoichiometric equationsen
space applicationen
человекru_RU
метаболизмru_RU
моделированиеru_RU
стехиометрические уравненияru_RU
космическое применениеru_RU
A Stoichiometric Model of Human Metabolismen
Стехиометрическая модель метаболизма человекаru_RU
Journal Articleen
Manukovsky, Nikolay S. : Institute of Biophysics SB RAS Federal Research Center “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” Krasnoyarsk, Russian Federation; ORCID: 0000-0003-2003-0058en
Kovalev, Vladimir S.: Institute of Biophysics SB RAS Federal Research Center “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” Krasnoyarsk, Russian Federation; ORCID: 0000-0002-8317-2902en
Trifonov, Sergey V. : Institute of Biophysics SB RAS Federal Research Center “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” Krasnoyarsk, Russian Federation; Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federation; ORCID: 0000-0002-4555-0407en
Fu, Yuming: Beihang University Beijing, China; ORCID: 0000-0003-2116-5253en
Degermendzhi, Andrey G.: Institute of Biophysics SB RAS Federal Research Center “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” Krasnoyarsk, Russian Federation; ORCID: 0000-0001-8649-5419en
Мануковский, Н. С.: Институт биофизики СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярскru_RU
Ковалёв, В. С.: Институт биофизики СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярскru_RU
Трифонов, С. В. : Институт биофизики СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярск; Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярскru_RU
Ю. Фу: Пекинский университет авиации и космонавтики Китай, Пекинru_RU
Дегерменджи, А. Г.: Институт биофизики СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярскru_RU
320–336ru_RU
Журнал сибирского федерального университета. 2024 17(3). Journal of Siberian Federal University. Biology 2024 17(3)en
HKHLCB


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию