破裂后部通道动脉动脉瘤的顺序血液动力学分析,用线圈栓塞和延迟流量转移治疗
Felipe Ramirez-Velandia1, Vincenzo T R Loly2, Alejandro Enriquez-Marulanda1
1Neurosurgical Service, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts, USA.
Operative neurosurgery (Hagerstown, Md.)
|November 12, 2024
概括
计算流体动力学揭示了破裂后沟通动脉动脉瘤的卷积和流量转移改变了血液动力学. 在治疗后,在相邻的动脉中观察到增加的壁剪应力和速度.
科学领域:
- 这是神经内血管系统.
- 医疗成像医学成像
- 生物机械工程 生物机械工程
背景情况:
- 内动脉瘤带来重大风险,了解它们的破裂动态至关重要.
- 计算流体动力学 (CFD) 提供了对动脉瘤病原和治疗效果的见解.
研究的目的:
- 分析在破裂后沟通动脉 (PComA) 动脉瘤的干预阶段的血液动力学变化.
- 为了评估急性卷积后延迟流量转移 (FD) 对血液动力学的影响.
主要方法:
- 用卷积治疗的PComA动脉瘤和延迟的FD的回顾性分析.
- 用于CFD模拟的数字减去血管学3D重建.
- 计算墙壁剪切应力 (WSS),低剪切区域 (LSA) 和远端动脉速度.
主要成果:
- 卷积减少了动脉瘤体积和表面积,增加了动脉瘤WSS.
- 在中脑动脉 (MCA) 和前脑动脉 (ACA) 卷曲后,WSS显著增加.
- 延迟的FD实现了完全的封闭,MCA和ACA WSS和速度进一步增加.
结论:
- 低剪切区域 (LSA) 可能导致PComA动脉瘤破裂.
- 卷积和延迟的FD改变了血液动力学,增加了动脉瘤和相邻血管中的WSS.
- 流量转移可以诱导脑动脉的远端血液动力学变化.
更多相关视频
07:04Creation of Two Saccular Elastase-Digested Aneurysms with Different Hemodynamics in One Rabbit
Published on: April 15, 2021
2.0K
09:32Time-Resolved, Dynamic Computed Tomography Angiography for Characterization of Aortic Endoleaks and Treatment Guidance via 2D-3D Fusion-Imaging
Published on: December 9, 2021
2.9K
