研究课题:国内外每年有超过500万人被诊断患有中度至重度心脏瓣膜病,每位患者都有独特的临床病史和不同的解剖结构,针对不同患者制定特异性治疗方案,这有助于满足患者的需求。


研究背景:心脏瓣膜位于心脏的心房和心室之间,调节血液通过心脏的单向循环。这些瓣膜在健康时可防止血液从心室逆流进入心房,而这种逆行血流可能发生在患病的瓣膜中,称为瓣膜反流。

标准的心脏瓣膜治疗是将不同人的病例同等对待,但最近的研究驳斥了这种做法,使研究人员和临床医生认识到需要更全面地了解瓣膜病的病因。

建立数学模型后是一种有力的术前预测方法。临床上可根据体外测得的心脏力学参数,导入数学模型,全面分析心脏瓣膜力学特性,对不同病人进行差异化治疗。

为了建立数学模型,以前的参数获取的是猪整个心脏瓣膜的应力分布,但实际上心脏瓣膜具有分层结构,目前缺少微结构分层特异性双轴机械实验的力学研究。


研究思路:由于心脏瓣膜的各向异性,使用双轴机械测试和组织学来表征心脏瓣膜组织层的结构 - 功能关系在这项研究中,选择前叶作为心脏瓣膜的代表性小叶,因为它与其他房室小叶相比具有相对较大的厚度(MVAL0.79 mmMVPL0.70 mm; TVAL0.52 mmTVPL 0.46mmTVSL0.37mm)。对于单个小叶层的双轴测试,设计了显微切割方案以将猪TVALMVAL分别分成两个和三个不同的层。在分离的层上进行具有各种加载比的力控制双轴机械测试,以研究每个组织层的机械响应和耦合行为。将观察到的层特异性生物力学性质与小叶组织的完整大块区域的双轴机械测试结果进行比较。


研究仪器:

1 Cellscale Biotester双轴测试系统



参考文献:

1、  An investigation of layer-specific tissue biomechanics of porcine atrioventricular valve anterior leaflets

2、  Biotester微力加载系统中文介绍



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