{"id":{"repo_id":"freiburg-diss","oai_identifier":"oai:freidok.uni-freiburg.de:628"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/freiburg-diss/oai:freidok.uni-freiburg.de:628","repository":{"repo_id":"freiburg-diss","name":"University of Freiburg","base_url":"https://freidok.uni-freiburg.de/oai/oai2.php"},"display":{"title":"Kontinuierliches Monitoring von Glukose, Laktat und Ammonium mit 'Bioanalytischen Mikrosystemen'","abstract":"Ein kontinuierliches und simultanes Monitoring von Glukose und Laktat im subkutanen Gewebe konnte durch die Kombination der “Mikrodialyse“ als Probennahme-System mit einem “Bioanalytischen Mikrosystem“ mit integrierten Biosensoren als Analysemethode ermöglicht werden. Es konnte gezeigt werden, dass die relative Wiederfindungsrate von Glukose im subkutanen Fettgewebe in Abhängigkeit vom Körpermassen-Index (BMI) der untersuchten Probanden abnimmt. <br>Ein relativ stabiler Quotient Plasma/subkutanes Gewebe hat zur Folge, dass die gemessenen Glukosewerte im subkutanen Gewebe repräsentativ die Situation im Plasma widerspiegeln. <br>Eine Erhöhung von Laktat im subkutanen Gewebe nach Glukose-Einnahme zeigt, dass Laktat nicht nur im Muskel, sondern auch im subkutanen Fettgewebe produziert wird. <br>Eine gute Korrelation der Ergebnisse mit der Referenzmethode spricht für die Stabilität und die Zuverlässigkeit der Sensoren. <br> <br>Die Bestimmung von Ammonium mit einem “Bioanalytischen Mikrosystem” ermöglicht ein “bedside-monitoring“ von Ammonium im Parotisspeichel. <br>Der Einsatz einer transparenten Sammelvorrichtung “Curby-Cup“ zur non-invasiven Gewinnung von Parotisspeichel ermöglicht eine schmerzfreie Probensammlung direkt aus der Glandula-Parotis. <br>Der Ammoniumgehalt im Parotisspeichel nimmt mit steigender Flussrate und steigendem Probenvolumen ab und nähert sich bei Flussraten über 0,6 ml/min allmählich den Plasmawerten. <br>Die Durchführung eines “oralen Aminosäure-Toleranz-Testes“ (oATT) bei gesunden Probanden zeigt jedoch auch bei hohen Flussraten keine sehr gute Korrelation. Der Ammoniumgehalt im Plasma, wird durch die Aktivität der Leber konstant niedrig gehalten, während er im Speichel durch den erhöhten Abbau des in der Leber produzierten und ins Blut abgegebenen Harnstoffs ansteigt. Eine gute Korrelation von Ammonium im Parotisspeichel und im Plasma ist jedoch zu erwarten, wenn eine vergleichbare Untersuchung bei stoffwechselkranken Patienten durchgeführt wird.","abstract_html":"Ein kontinuierliches und simultanes Monitoring von Glukose und Laktat im subkutanen Gewebe konnte durch die Kombination der “Mikrodialyse“ als Probennahme-System mit einem “Bioanalytischen Mikrosystem“ mit integrierten Biosensoren als Analysemethode ermöglicht werden. 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Eine gute Korrelation von Ammonium im Parotisspeichel und im Plasma ist jedoch zu erwarten, wenn eine vergleichbare Untersuchung bei stoffwechselkranken Patienten durchgeführt wird.","Continuous and simultaneous monitoring of glucose and lactate in subcutaneous adipose tissue has been realised through the combination of microdialysis with a “bioanalytical microsystem”. <br>The “relative Recovery“ of glucose in subcutaneous adipose tissue depends on the body-mass-index (BMI) of the volunteers. <br>The quotient plasma glucose to glucose in subcutaneous tissue is stable, so the measured glucose concentration at the subcutaneous tissue reflects the situation in plasma. <br>The rise of lactate concentration in subcutaneous tissue after glucose ingestion indicates that lactate will be not only produced in muscle but also in subcutaneous adipose tissue. <br>There was a very good correlation of the sensor results and the results of a reference methode, which reflects the high reliability and stability of the sensors. <br>The detection of ammonia with a “bioanalytical microsystem” enables a bedside monitoring of ammonia in parotid saliva. <br>To evaluate a non-invasive painless method for the determination of ammonia in parotid saliva a transparent collection device “curby-cup” was used to collect the sample directly from the parotid gland. <br>Ammonia in parotid saliva is flow-dependent, it decreases at flow rates < 0,6 ml/min with increasing flow rates and approximate plasma levels at higher flow rates. <br>At the performance of an ”oral amino-acid-tolerance-test” (OATT) with healthy volunteers, the ammonia level in plasma will be low, whereas the content in saliva increases on account of the increase of urea and its biodegradation. <br>It is assumed that at patients with liver desease or urea cycle disorder a correlation between plasma ammonia and ammonia in saliva will be found after increasing the amino acid metabolim."]},{"key":"dc:format.medium","label":"Dc Format Medium","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Kontinuierliches Monitoring von Glukose, Laktat und Ammonium mit 'Bioanalytischen Mikrosystemen'","Continuous monitoring of glucose, lactate and ammonia with 'Bioanalytical Microsystems'"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor":["Urban, Gerald A."],"dc:creator":["Enderle, Barbara"],"dc:description.abstract":["Ein kontinuierliches und simultanes Monitoring von Glukose und Laktat im subkutanen Gewebe konnte durch die Kombination der “Mikrodialyse“ als Probennahme-System mit einem “Bioanalytischen Mikrosystem“ mit integrierten Biosensoren als Analysemethode ermöglicht werden. 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Der Ammoniumgehalt im Plasma, wird durch die Aktivität der Leber konstant niedrig gehalten, während er im Speichel durch den erhöhten Abbau des in der Leber produzierten und ins Blut abgegebenen Harnstoffs ansteigt. Eine gute Korrelation von Ammonium im Parotisspeichel und im Plasma ist jedoch zu erwarten, wenn eine vergleichbare Untersuchung bei stoffwechselkranken Patienten durchgeführt wird.","Continuous and simultaneous monitoring of glucose and lactate in subcutaneous adipose tissue has been realised through the combination of microdialysis with a “bioanalytical microsystem”. <br>The “relative Recovery“ of glucose in subcutaneous adipose tissue depends on the body-mass-index (BMI) of the volunteers. <br>The quotient plasma glucose to glucose in subcutaneous tissue is stable, so the measured glucose concentration at the subcutaneous tissue reflects the situation in plasma. <br>The rise of lactate concentration in subcutaneous tissue after glucose ingestion indicates that lactate will be not only produced in muscle but also in subcutaneous adipose tissue. <br>There was a very good correlation of the sensor results and the results of a reference methode, which reflects the high reliability and stability of the sensors. <br>The detection of ammonia with a “bioanalytical microsystem” enables a bedside monitoring of ammonia in parotid saliva. <br>To evaluate a non-invasive painless method for the determination of ammonia in parotid saliva a transparent collection device “curby-cup” was used to collect the sample directly from the parotid gland. <br>Ammonia in parotid saliva is flow-dependent, it decreases at flow rates < 0,6 ml/min with increasing flow rates and approximate plasma levels at higher flow rates. <br>At the performance of an ”oral amino-acid-tolerance-test” (OATT) with healthy volunteers, the ammonia level in plasma will be low, whereas the content in saliva increases on account of the increase of urea and its biodegradation. <br>It is assumed that at patients with liver desease or urea cycle disorder a correlation between plasma ammonia and ammonia in saliva will be found after increasing the amino acid metabolim."],"dc:format.medium":["application/pdf"],"dc:subject":["Mikrodialyse","subkutan","Parotisspeichel","Flussrate","Hyperammonämie","Microdialysis","subcutaneous","Saliva","Flowrate","Hyperammonemia"],"dc:title":["Kontinuierliches Monitoring von Glukose, Laktat und Ammonium mit 'Bioanalytischen Mikrosystemen'","Continuous monitoring of glucose, lactate and ammonia with 'Bioanalytical Microsystems'"],"dc:type":["DoctoralThesis"]},"updated_at":"2026-07-24T02:21:46Z"}