Cor Vasa 2019, 61(4):e427-e430 | DOI: 10.33678/cor.2019.020

A numerical analysis on the right and left ventricles with circular and elliptical patches

Pedram Tehrania, Alireza Karimib
a Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
b Department of Mechanical Engineering, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan

Cíl: Při narození existuje komunikace mezi pravou a levou komorou, tato komunikace však po narození zmizí. V některých případech komunikace přetrvává a komory nemohou fungovat nezávisle na sobě. Tato abnormalita působí problémy, například hypertenzi, a komplikuje práci srdečních chlopní. Cílem této studie bylo analyzovat změny v napětí a deformaci stěny způsobené umístěním záplaty na junkci a zajištění optimalizované geometrie záplaty.

Metody: Pro tento účel byly metodou konečných prvků (finite element, FE) vypracovány modely dvou typů kruhových a eliptických záplat se shodnými materiálovými vlastnostmi, následně byly vypočítány a srovnány výsledky těchto dvou různých geometrií.

Výsledky: Při stejných hraničních a zátěžových podmínkách výsledky ukázaly, že eliptická záplata je spojena s menším napětím stěny a je bezpečná pro použití v komorách ve srovnání s kruhovou záplatou.

Závěr: Výsledky této studie mají význam nejen pro stanovení míry napětí a deformace stěny po našití záplaty, ale i pro zajištění optimalizované geometrie spojené s nižší incidencí komplikací.

Klíčová slova: Deformace stěny, Eliptická záplata, Kruhová záplata, Napětí stěny, Srdeční komory

Vloženo: 2. březen 2019; Přijato: 24. květen 2019; Zveřejněno: 11. srpen 2019  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Tehrani P, Karimi A. A numerical analysis on the right and left ventricles with circular and elliptical patches. Cor Vasa. 2019;61(4):e427-430. doi: 10.33678/cor.2019.020.
Stáhnout citaci

Reference

  1. Tang D, Yang C, Geva T, Pedro J. Patient-specific MRI- -based 3D FSI RV/LV/patch models for pulmonary valve replacement surgery and patch optimization. J Biomech Eng 2008;130:041010. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  2. Axel L. Biomechanical dynamics of the heart with MRI. Ann Rev Biomed Eng 2002;4:321-347. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  3. Freedom RM, Lock J, Bricker JT. Pediatric cardiology and cardiovascular surgery: 1950-2000. Circulation 2000;102(20 Suppl 4):Iv-58-Iv-68. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  4. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, professional edition e-book. 9th ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences, 2014:1392.
  5. Rhodes LA, Gustafson RA, Phillips JP, et al. The adult with congenital heart disease. West Virginia Med J 2006;102:310-313.
  6. Reitz BA, Wallwork JL, Hunt SA, et al. Heart-lung transplantation: successful therapy for patients with pulmonary vascular disease. N Engl J Med 1982;306:557-564. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  7. Karimi A, Navidbakhsh M, Razaghi R. Plaque and arterial vulnerability investigation in a three-layer atherosclerotic human coronary artery using computational fluid-structure interaction method. J Appl Phys 2014;116:064701-9. Přejít k původnímu zdroji...
  8. Karimi A, Navidbakhsh M, Razaghi R, Haghpanahi M. A computational fluid-structure interaction model for plaque vulnerability assessment in atherosclerotic human coronary arteries. J Appl Phys 2014;115:144702-9. Přejít k původnímu zdroji...
  9. Karimi A, Rahmati SM, Razaghi R. A combination of experimental measurement, constitutive damage model, and diffusion tensor imaging to characterize the mechanical properties of the human brain. Comput Methods Biomech Biomed Engin 2017;20:1350-1363. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  10. Karimi A, Shojaei A, Tehrani P. Measurement of the mechanical properties of the human gallbladder. J Med Eng Technol 2017;41:541-545. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  11. Karimi A, Shojaei A, Tehrani P. Mechanical properties of the human spinal cord under the compressive loading. J Chem Neuroan 2017;86:15-18. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  12. Dang AB, Guccione JM, Zhang P, et al. Effect of ventricular size and patch stiffness in surgical anterior ventricular restoration: a finite element model study. An Thoracic Surg 2005;79:185-193. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  13. Karimi A, Navidbakhsh M, Beigzadeh B. A visco-hyperelastic constitutive approach for modeling polyvinyl alcohol sponge. Tissue Cell 2014;46:97-102. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  14. Karimi A, Razaghi R, Navidbakhsh M, et al. Computing the stresses and deformations of the human eye components due to a high explosive detonation using fluid-structure interaction model. Injury 2016;47:1042-1050. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  15. Karimi A, Razaghi R, Navidbakhsh M, et al. Computing the influences of different Intraocular Pressures on the human eye components using computational fluid-structure interaction model. Technol Health Care 2017;25:285-297. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  16. Razaghi R, Karimi A, Taheri RA. Patient-specific finite element model of coronary artery stenting. Curr Pharm Des 2018;24:4492-4502. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  17. Bathe K. ADINA User's Manual. ADINA Eng Inc., 1981.
  18. Abdi M, Karimi A. A computational electrical analogy model to evaluate the effect of internal carotid artery stenosis on circle of Willis efferent arteries pressure. J Biomater Tissue Eng 2014;4:749-754. Přejít k původnímu zdroji...
  19. Abdi M, Karimi A, Navidbakhsh M, et al. A lumped parameter mathematical model to analyze the effects of tachycardia and bradycardia on the cardiovascular system. Int J Numerical Model Electronic Networks Devices Fields 2015;28:346-357. Přejít k původnímu zdroji...
  20. Abdi M, Karimi A, Navidbakhsh M, et al. Modeling of coronary artery balloon-angioplasty using equivalent electrical circuit. Biomed Eng Appl Basis Commun 2014;26:1450039-1450045. Přejít k původnímu zdroji...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), která umožňuje nekomerční distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.





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.