El impacto de la rigidez y la anisotropía del material en las características de coaptación para las cúspides de la válvula aórtica reconstruidas a partir del pericardio
Autores: Liogky, Alexey; Karavaikin, Pavel; Salamatova, Victoria
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
El impacto de la rigidez y la anisotropía del material en las características de coaptación para las cúspides de la válvula aórtica reconstruidas a partir del pericardio
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Reconstruidos
Válvulas aórticas
Características de coaptación
Diseño de folleto
Formulación de membrana
Anisotropía
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 37
Citaciones: Sin citaciones
La evaluación numérica de la competencia de las válvulas aórticas reconstruidas y la optimización del diseño de las hojas dependen tanto de las características de coaptación como de la configuración de la válvula en diástole. Estas características pueden evaluarse mediante formulaciones de capa o membrana. La formulación de membrana es preferible para la planificación de la neocuspidización de la válvula aórtica quirúrgica ya que es fácil de resolver. Los resultados sobre la sensibilidad de la zona de coaptación a la anisotropía del material de la hoja aórtica son contradictorios, y no hay comparaciones de las características de coaptación basadas en modelos de capa y membrana para materiales anisotrópicos. En nuestro estudio, exploramos por primera vez cómo el modelo reducido y la anisotropía del material de la hoja afectan la zona de coaptación y la configuración diastólica de la válvula aórtica. Para ello, proponemos el método para imitar la neo-hoja real suturada y aplicar nuestras formulaciones numéricas de capa y membrana para modelar la válvula aórtica bajo la presión diastólica cuasiestática variando la rigidez del material y las direcciones de anisotropía. La formulación de capa suele proporcionar una zona de coaptación menor que la formulación de membrana, especialmente en la zona central. La rigidez del material sí influye en la zona de coaptación: es menor para un material más rígido. La anisotropía del material de la hoja no afecta significativamente a las características de coaptación, pero puede impactar en la configuración deformada de la hoja y producir un desplazamiento menor.
Descripción
La evaluación numérica de la competencia de las válvulas aórticas reconstruidas y la optimización del diseño de las hojas dependen tanto de las características de coaptación como de la configuración de la válvula en diástole. Estas características pueden evaluarse mediante formulaciones de capa o membrana. La formulación de membrana es preferible para la planificación de la neocuspidización de la válvula aórtica quirúrgica ya que es fácil de resolver. Los resultados sobre la sensibilidad de la zona de coaptación a la anisotropía del material de la hoja aórtica son contradictorios, y no hay comparaciones de las características de coaptación basadas en modelos de capa y membrana para materiales anisotrópicos. En nuestro estudio, exploramos por primera vez cómo el modelo reducido y la anisotropía del material de la hoja afectan la zona de coaptación y la configuración diastólica de la válvula aórtica. Para ello, proponemos el método para imitar la neo-hoja real suturada y aplicar nuestras formulaciones numéricas de capa y membrana para modelar la válvula aórtica bajo la presión diastólica cuasiestática variando la rigidez del material y las direcciones de anisotropía. La formulación de capa suele proporcionar una zona de coaptación menor que la formulación de membrana, especialmente en la zona central. La rigidez del material sí influye en la zona de coaptación: es menor para un material más rígido. La anisotropía del material de la hoja no afecta significativamente a las características de coaptación, pero puede impactar en la configuración deformada de la hoja y producir un desplazamiento menor.