Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Aortic Regurgitation II: Clinical Features and Diagnostic Tests01:22

Aortic Regurgitation II: Clinical Features and Diagnostic Tests

680
Aortic valve regurgitation (AR) occurs when the aortic valve fails to close properly, allowing blood to flow backward from the aorta into the left ventricle. This backflow can result in two distinct clinical presentations: acute and chronic AR, each characterized by its own set of symptoms and physical findings.Acute Aortic RegurgitationAcute AR presents with a sudden onset of severe symptoms. Patients typically experience profound dyspnea (shortness of breath), chest pain, and signs of left...
680
Aortic Regurgitation I: Introduction01:15

Aortic Regurgitation I: Introduction

898
IntroductionAortic regurgitation is characterized by the backward flow of blood from the aorta into the left ventricle during diastole and arises from the improper closure of the aortic valve. This condition results in left ventricular volume overload and can stem from both acute and chronic etiologies, each contributing uniquely to the disease's progression and symptomatology.Acute and Chronic CausesAcute aortic regurgitation often results from events that suddenly impair the integrity of the...
898
Aortic Regurgitation III: Medical Management01:25

Aortic Regurgitation III: Medical Management

518
Aortic regurgitation (AR) is when the aortic valve does not close or seal properly, leading to backward blood circulation from the aorta into the left ventricle during diastole. Common causes of AR include rheumatic heart disease, congenital valve defects, and aortic root dilation. Managing AR requires a multifaceted approach to alleviate symptoms, preserve left ventricular function, and address the underlying cause of the regurgitation. Patients with symptomatic AR or significant left...
518
Mitral Stenosis II: Clinical features and Diagnostic Tests01:23

Mitral Stenosis II: Clinical features and Diagnostic Tests

357
Mitral stenosis is a heart condition in which the mitral valve, which allows blood to flow from the left atrium to the left ventricle, becomes narrowed or stenotic. This narrowing hinders blood flow and leads to clinical symptoms requiring specific medical evaluations and management strategies. The following overview outlines the clinical symptoms, assessments, diagnostic findings, prevention methods, and treatments for mitral stenosis.Clinical ManifestationsDyspnea (shortness of breath): This...
357
Mitral Stenosis I: Introduction01:22

Mitral Stenosis I: Introduction

956
Mitral Valve Stenosis (MVS) is a heart condition where the mitral valve narrows, impeding blood circulation from the left atrium to the left ventricle. The etiology and pathophysiology of this condition are multifaceted, leading to a cascade of cardiovascular complications.Causes of Mitral Valve StenosisRheumatic Heart Disease: It is the main cause of mitral valve stenosis, particularly in developing nations. This condition arises from rheumatic fever, an inflammatory illness resulting from...
956

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Fluid dynamics-informed CCTA-derived geometric parameters in right coronary artery anomalies predict abnormal invasive Adenosine-FFR and Dobutamine-FFR.

Computers in biology and medicine·2026
Same author

An Active-Learning Resuscitation Leadership Curriculum for Emergency Medicine Residents.

MedEdPORTAL : the journal of teaching and learning resources·2026
Same author

Effects of Sedation, TEmperature and Pressure After Cardiac Arrest and REsuscitation on Major Adverse Kidney Events (STEPCARE-MAKE): A Protocol for a Pre-Planned Sub-Study of a Randomized Clinical Trial.

Acta anaesthesiologica Scandinavica·2026
Same author

The Crisis Stabilization Unit.

Child and adolescent psychiatric clinics of North America·2026
Same author

Human expertise or artificial intelligence? A prospective study on nail disorder diagnosis.

NPJ digital medicine·2026
Same author

ECG-Based Deep Learning Estimation of VO2 Prognosticates Outcomes in Colorectal Surgery.

European journal of preventive cardiology·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Feb 28, 2026

Measuring Ascending Aortic Stiffness In Vivo in Mice Using Ultrasound
10:08

Measuring Ascending Aortic Stiffness In Vivo in Mice Using Ultrasound

Published on: December 2, 2014

16.5K

Rigidez Relativa de la Válvula Aórtica: Un Nuevo Parámetro para Cuantificar la Estenosis Aórtica

Eric Buffle1, Athanasios Papadis1, Isaac Blaser1

  • 1Department of Cardiology, Inselspital, Bern University Hospital, Switzerland.

American journal of physiology. Heart and circulatory physiology
|February 27, 2026
PubMed
Resumen

Un nuevo método cuantifica la estenosis aórtica (EA) utilizando una relación sigmoidea flujo-área, mejorando la precisión sobre los modelos lineales. Este enfoque novedoso, que calcula la rigidez relativa de la válvula aórtica (rAVS), predice resultados y ayuda en el diagnóstico de casos complejos de EA.

Palabras clave:
Estenosis aórticaEcocardiografíaCardiopatía valvular

Más Videos Relacionados

Author Spotlight: Advancing Cardiac Procedure Testing Prior to Embarking on Large Animal Studies
06:56

Author Spotlight: Advancing Cardiac Procedure Testing Prior to Embarking on Large Animal Studies

Published on: August 25, 2023

1.7K
Measuring the Stiffness of Ex Vivo Mouse Aortas Using Atomic Force Microscopy
10:35

Measuring the Stiffness of Ex Vivo Mouse Aortas Using Atomic Force Microscopy

Published on: October 19, 2016

11.3K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Feb 28, 2026

Measuring Ascending Aortic Stiffness In Vivo in Mice Using Ultrasound
10:08

Measuring Ascending Aortic Stiffness In Vivo in Mice Using Ultrasound

Published on: December 2, 2014

16.5K
Author Spotlight: Advancing Cardiac Procedure Testing Prior to Embarking on Large Animal Studies
06:56

Author Spotlight: Advancing Cardiac Procedure Testing Prior to Embarking on Large Animal Studies

Published on: August 25, 2023

1.7K
Measuring the Stiffness of Ex Vivo Mouse Aortas Using Atomic Force Microscopy
10:35

Measuring the Stiffness of Ex Vivo Mouse Aortas Using Atomic Force Microscopy

Published on: October 19, 2016

11.3K

Área de la Ciencia:

  • Cardiología
  • Imagen Médica
  • Biofísica

Sus antecedentes:

  • La cuantificación de la estenosis aórtica (EA) utiliza tradicionalmente gradientes transvalvulares o el área de apertura de la válvula aórtica (AVA), ambos dependientes de la tasa de flujo (Q).
  • Los modelos existentes asumen una relación lineal entre Q y AVA, lo que puede no reflejar con precisión la fisiología de la EA.
  • Un enfoque de modelado novedoso sugiere que el AVA se satura con el aumento de Q, lo que desafía la suposición lineal.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar y validar un nuevo método para cuantificar la estenosis aórtica (EA).
  • Introducir un modelo de relación sigmoidea flujo-Q-AVA.
  • Evaluar el valor predictivo de la rigidez relativa de la válvula aórtica (rAVS) para los resultados clínicos.

Principales métodos:

  • Se utilizó ecocardiografía transesofágica 3D en 141 pacientes para obtener mediciones de AVA cuadro por cuadro durante la sístole.
  • Se cuantificó la tasa de flujo (Q) del tracto de salida del ventrículo izquierdo utilizando Doppler y ecocardiografía 3D.
  • Se aplicó un algoritmo de aprendizaje automático para ajustar una relación sigmoidea Q-AVA y se calculó la rigidez relativa de la válvula aórtica (rAVS).
  • Se compararon modelos lineales y sigmoideos para la predicción de AVA y se utilizó el modelado de riesgos proporcionales de Cox para el análisis de supervivencia.

Principales resultados:

  • El modelo sigmoideo demostró una predicción superior del AVA medido en todos los grupos de gravedad de la EA en comparación con el modelo lineal.
  • La rigidez relativa de la válvula aórtica (rAVS) se mantuvo robusta y constante dentro de los grupos de gravedad, a diferencia del modelo lineal.
  • Se identificó un punto de corte de rAVS de 1.51 como óptimo para distinguir la EA grave de la no grave mediante análisis ROC.
  • Se encontró que la rAVS es un predictor independiente de la supervivencia libre de rehospitalización.

Conclusiones:

  • Un novedoso modelo sigmoideo Q-AVA proporciona una cuantificación más precisa de la EA.
  • La rigidez relativa de la válvula aórtica (rAVS) derivada es una métrica robusta y clínicamente relevante.
  • Este nuevo método tiene el potencial de simplificar el diagnóstico de la EA de bajo flujo y bajo gradiente.