Cor Vasa 2015, 57(6):e439-e445 | DOI: 10.1016/j.crvasa.2015.10.004

Intravascular ultrasound, optical coherence tomography and near infrared spectroscopy

Tomasz Roleder*, Wojciech Wojakowski
3rd Department of Cardiology, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland

Intravaskulární ultrazvuk (IVUS), optická koherenční tomografie (OCT) a blízká infračervená spektroskopie (near infrared spectroscopy, NIRS) umožňují detailní in vivo analýzu morfologie ateromu. Navíc pomáhají vést intervenci v koronárních tepnách a zhodnotit výsledek implantace stentu. Metody IVUS, OCT a NIRS poskytují jedinečné údaje o analyzované tkáni, a tak se navzájem doplňují. Jejich použití v každodenní klinické praxi pomáhá rozpoznat příčinu onemocnění a mohou přispět ke zlepšení výsledku intervencí v koronárních tepnách.

Klíčová slova: Blízká infračervená spektroskopie; Intravaskulární ultrazvuk; Optická koherenční tomografie

Vloženo: 14. srpen 2015; Revidováno: 5. říjen 2015; Přijato: 6. říjen 2015; Zveřejněno: 1. prosinec 2015  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Roleder T, Wojakowski W. Intravascular ultrasound, optical coherence tomography and near infrared spectroscopy. Cor Vasa. 2015;57(6):e439-445. doi: 10.1016/j.crvasa.2015.10.004.
Stáhnout citaci

Reference

  1. P.G. Yock, D.T. Linker, Intravascular ultrasound. Looking below the surface of vascular disease, Circulation 81 (1990) 1715-1718. Přejít k původnímu zdroji...
  2. A. Shiran, G.S. Mintz, B. Leiboff, et al., Serial volumetric intravascular ultrasound assessment of arterial remodeling in left main coronary artery disease, American Journal of Cardiology 83 (1999) 1427-1432. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  3. M. Meine, A. Machraoui, G. Dasbach, et al., Intravascular ultrasound findings in calcifying arteriosclerosis: in vitro validation using "soft" roentgen images, Zeitschrift für Kardiologie 86 (1997) 818-826. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  4. S.J. Kang, G.S. Mintz, J. Pu, et al., Combined IVUS and NIRS detection of fibroatheromas: histopathological validation in human coronary arteries, Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging 8 (2015) 184-194. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  5. A. Nair, B.D. Kuban, E.M. Tuzcu, et al., Coronary plaque classification with intravascular ultrasound radiofrequency data analysis, Circulation 106 (2002) 2200-2206. Přejít k původnímu zdroji...
  6. G.W. Stone, A. Maehara, A.J. Lansky, et al., A prospective natural-history study of coronary atherosclerosis, New England Journal of Medicine 364 (2011) 226-235. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  7. J.F. Granada, D. Wallace-Bradley, H.K. Win, et al., In vivo plaque characterization using intravascular ultrasound-virtual histology in a porcine model of complex coronary lesions, Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 27 (2007) 387-393. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  8. C. Briguori, A. Anzuini, F. Airoldi, et al., Intravascular ultrasound criteria for the assessment of the functional significance of intermediate coronary artery stenoses and comparison with fractional flow reserve, American Journal of Cardiology 87 (2001) 136-141. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  9. R. Waksman, J. Legutko, J. Singh, et al., First: fractional flow reserve and intravascular ultrasound relationship study, Journal of the American College of Cardiology 61 (2013) 917-923. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  10. P. Kolh, S. Windecker, F. Alfonso, et al., 2014 ESC/EACTS guidelines on myocardial revascularization: the Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), European Heart Journal 35 (2014) 2541-2619. Přejít k původnímu zdroji...
  11. F. Prati, T. Kodama, E. Romagnoli, et al., Suboptimal stent deployment is associated with subacute stent thrombosis: optical coherence tomography insights from a multicenter matched study. From the CLI Foundation investigators: The CLI-THRO study, American Heart Journal 169 (2015) 249-256. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  12. S.J. Kang, J.M. Ahn, H. Song, et al., Comprehensive intravascular ultrasound assessment of stent area and its impact on restenosis and adverse cardiac events in 403 patients with unprotected left main disease, Circulation: Cardiovascular Interventions 4 (2011) 562-569. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  13. S.J. Park, Y.H. Kim, D.W. Park, et al., Impact of intravascular ultrasound guidance on long-term mortality in stenting for unprotected left main coronary artery stenosis, Circulation: Cardiovascular Interventions 2 (2009) 167-177. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  14. H. Parise, A. Maehara, G.W. Stone, et al., Meta-analysis of randomized studies comparing intravascular ultrasound versus angiographic guidance of percutaneous coronary intervention in pre-drug-eluting stent era, American Journal of Cardiology 107 (2011) 374-382. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  15. B. Witzenbichler, A. Maehara, G. Weisz, et al., Relationship between intravascular ultrasound guidance and clinical outcomes after drug-eluting stents: the assessment of dual antiplatelet therapy with drug-eluting stents (ADAPT-DES) study, Circulation 129 (2014) 463-470. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  16. D. Huang, E.A. Swanson, C.P. Lin, et al., Optical coherence tomography, Science 254 (1991) 1178-1181. Přejít k původnímu zdroji...
  17. F. Prati, M.W. Jenkins, A. Di Giorgio, A.M. Rollins, Intracoronary optical coherence tomography, basic theory and image acquisition techniques, International Journal of Cardiovascular Imaging 27 (2011) 251-258. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  18. M. Choma, M. Sarunic, C. Yang, J. Izatt, Sensitivity advantage of swept source and Fourier domain optical coherence tomography, Optics Express 11 (2003) 2183-2189. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  19. T. Yamaguchi, M. Terashima, T. Akasaka, et al., Safety and feasibility of an intravascular optical coherence tomography image wire system in the clinical setting, American Journal of Cardiology 101 (2008) 562-567. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  20. L.S. Athanasiou, C.V. Bourantas, P.K. Siogkas, et al., 3D reconstruction of coronary arteries using frequency domain optical coherence tomography images and biplane angiography. Conference proceedings:.. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 2012 (2012) 2647-2650. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  21. H. Yabushita, B.E. Bouma, S.L. Houser, et al., Characterization of human atherosclerosis by optical coherence tomography, Circulation 106 (2002) 1640-1645. Přejít k původnímu zdroji...
  22. J. Rieber, O. Meissner, G. Babaryka, et al., Diagnostic accuracy of optical coherence tomography and intravascular ultrasound for the detection and characterization of atherosclerotic plaque composition in ex-vivo coronary specimens: a comparison with histology, Coronary Artery Disease 17 (2006) 425-430. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  23. J. Narula, M. Nakano, R. Virmani, et al., Histopathologic characteristics of atherosclerotic coronary disease and implications of the findings for the invasive and noninvasive detection of vulnerable plaques, Journal of the American College of Cardiology 61 (2013) 1041-1051. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  24. H.G. Bezerra, M.A. Costa, G. Guagliumi, et al., Intracoronary optical coherence tomography: a comprehensive review clinical and research applications, Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 2 (2009) 1035-1046. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  25. J. Gomez-Lara, M. Radu, S. Brugaletta, et al., Serial analysis of the malapposed and uncovered struts of the new generation of everolimus-eluting bioresorbable scaffold with optical coherence tomography, Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 4 (2011) 992-1001. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  26. A. Murata, D. Wallace-Bradley, A. Tellez, et al., Accuracy of optical coherence tomography in the evaluation of neointimal coverage after stent implantation, Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging 3 (2010) 76-84. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  27. T. Kubo, T. Imanishi, H. Kitabata, et al., Comparison of vascular response after sirolimus-eluting stent implantation between patients with unstable and stable angina pectoris: a serial optical coherence tomography study, Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging 1 (2008) 475-484. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  28. J.S. Kim, M.E. Afari, J. Ha, et al., Neointimal patterns obtained by optical coherence tomography correlate with specific histological components and neointimal proliferation in a swine model of restenosis, European Heart Journal: Cardiovascular Imaging 15 (2014) 292-298. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  29. F. Prati, S. Uemura, G. Souteyrand, et al., Oct-based diagnosis and management of STEMI associated with intact fibrous cap, Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging 6 (2013) 283-287. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  30. P.R. Moreno, R.A. Lodder, K.R. Purushothaman, et al., Detection of lipid pool, thin fibrous cap, and inflammatory cells in human aortic atherosclerotic plaques by near-infrared spectroscopy, Circulation 105 (2002) 923-927. Přejít k původnímu zdroji...
  31. Z.A. Ali, T. Roleder, J. Narula, et al., Increased thin-cap neoatheroma and periprocedural myocardial infarction in drug-eluting stent restenosis: multimodality intravascular imaging of drug-eluting and bare-metal stents, Circulation: Cardiovascular Interventions 6 (2013) 507-517. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  32. S. Waxman, S.R. Dixon, P. L'Allier, et al., In vivo validation of a catheter-based near-infrared spectroscopy system for detection of lipid core coronary plaques: initial results of the spectacle study, Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging 2 (2009) 858-868. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  33. A.S. Kini, U. Baber, J.C. Kovacic, et al., Changes in plaque lipid content after short-term intensive versus standard statin therapy: the yellow trial (reduction in yellow plaque by aggressive lipid-lowering therapy), Journal of the American College of Cardiology 62 (2013) 21-29. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  34. J.A. Goldstein, B. Maini, S.R. Dixon, et al., Detection of lipid-core plaques by intracoronary near-infrared spectroscopy identifies high risk of periprocedural myocardial infarction, Circulation: Cardiovascular Interventions 4 (2011) 429-437. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  35. G.W. Stone, A. Maehara, J.E. Muller, et al., Plaque characterization to inform the prediction and prevention of periprocedural myocardial infarction during percutaneous coronary intervention: the canary trial (coronary assessment by near-infrared of atherosclerotic rupture-prone yellow), Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 8 (2015) 927-936. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  36. J. Pu, G.S. Mintz, E.S. Brilakis, et al., In vivo characterization of coronary plaques: novel findings from comparing greyscale and virtual histology intravascular ultrasound and near-infrared spectroscopy, European Heart Journal 33 (2012) 372-383. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  37. T. Roleder, J.C. Kovacic, Z. Ali, et al., Combined NIRS and IVUS imaging detects vulnerable plaque using a single catheter system: a head-to-head comparison with OCT, EuroIntervention 10 (2014) 303-311. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  38. N. Gonzalo, J. Escaned, F. Alfonso, et al., Morphometric assessment of coronary stenosis relevance with optical coherence tomography: a comparison with fractional flow reserve and intravascular ultrasound, Journal of the American College of Cardiology 59 (2012) 1080-1089. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  39. T. Yonetsu, W. Suh, F. Abtahian, et al., Comparison of near-infrared spectroscopy and optical coherence tomography for detection of lipid, Catheter Cardiovascular Interventions 84 (2014) 710-717. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  40. S. Brugaletta, H.M. Garcia-Garcia, P.W. Serruys, et al., NIRS and IVUS for characterization of atherosclerosis in patients undergoing coronary angiography, Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging 4 (2011) 647-655. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  41. T. Sawada, J. Shite, H.M. Garcia-Garcia, et al., Feasibility of combined use of intravascular ultrasound radiofrequency data analysis and optical coherence tomography for detecting thin-cap fibroatheroma, European Heart Journal 29 (2008) 1136-1146. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  42. A.S. Kini, S. Motoyama, Y. Vengrenyuk, et al., Multimodality intravascular imaging to predict periprocedural myocardial infarction during percutaneous coronary intervention, Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions 8 (2015) 937-945. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...




Cor et Vasa

Vstupujete na stránky určené zdravotnickým odborníkům, a nikoli laické veřejnosti. Stránky mohou obsahovat také informace, které jsou určeny pouze osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky.

Potvrzuji proto, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a že jsem se seznámil(a) s definicí zdravotnického odborníka.