一个全面的模拟框架来预测eCLIPs植入物缩到导管中的情况及其部署机制
Mehdi Jahandardoost1, Donald Ricci2, Abbas S Milani3
1Industrial and Biological Multiphysics Research Lab, Department of Mechanical Engineering, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada; Materials and Manufacturing Research Institute, University of British Columbia, Kelowna, BC, Canada.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials
|November 23, 2023
概括
新的VR-eCLIP通过弥合差距来改善对挑战性脑动脉瘤的流量转移. 有限元模型显示,VR-eCLIP有效地在缩和膨胀过程中,在没有塑料变形的情况下覆盖进流间隙.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 神经外科 神经外科
- 医疗器械 医疗器械
背景情况:
- 管状流量转移器 (FD) 用于脑动脉瘤 (CA) 的内血管治疗.
- eCLIP是一种创新的非管状植入物,用于桥梁分叉CA子.
- 现有的eCLIP可能无法充分弥合复杂的状双分支动脉瘤,留下空白.
研究的目的:
- 为了引入VR-eCLIPs,新型eCLIPs设计具有多种肋骨长度,以解决挑战性脑动脉瘤的流入缺口.
- 开发和利用有限元模型来模拟VR-eCLIPs的缩和膨胀过程.
- 评估VR-eCLIP在部署期间可能发生的塑性变形.
主要方法:
- 开发一个有限元模型来模拟VR-eCLIPs的缩和膨胀.
- 在部署过程中模拟VR-eCLIP的机械行为.
- 在模拟具有挑战性的解剖学中分析设备与墙壁的相互作用和差距覆盖.
主要成果:
- 无论是eCLIP还是VR-eCLIP,都没有在模拟缩过程中表现出塑料变形.
- 有限元模型证实VR-eCLIPs在完全扩展后成功地弥补了具有挑战性的解剖学中的流入差距.
- VR-eCLIP 的肋骨与动脉瘤和动脉壁相互作用,弥合了输入的空隙.
结论:
- VR-eCLIPs为复杂的大脑动脉瘤带有状病理的流量转移提供了改进的解决方案.
- 有限元建模是优化医疗器械设计和开发的宝贵工具,减少了对物理原型的需求.
- 在特定具有挑战性的解剖病例中,VR-eCLIPs的设计有效地解决了先前模型的局限性.
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