РЕЗЮМЕ Обоснование. Одной из значимых причин преждевременной смертности и инвалидизации населения в настоящее время является патология клапанов сердца. Наибольшее распространение среди этой группы патологий имеет аортальный стеноз. Самым востребованным методом его коррекции на сегодняшний день является транскатетерная имплантация протеза аортального клапана. Для обучения ординаторов и мануального тренинга чаще используют анатомический материал и операции на животных, однако подобного рода практика имеет высокую стоимость и не всегда доступна широкому кругу обуча ющихся. В качестве альтернативы на рынке появляются виртуальные хирургические симуляторы, включающие рабочую станцию с манипуляторами и программное обеспечение для компьютерной визуализации, однако на сегодняшний день на рынке не представлено готового решения для сегментации структур сосудистого русла, участвующих в транскатетерной имплантации протеза аортального клапана. Цель исследования. Разработка алгоритма для автоматической сегментации структур артериального сосудистого русла, в зоне транскатетерной имплантации протеза АК на основе обработки данных компьютерной томографии. Материал и методы. В ходе работы были использованы 14 КТ-исследований рандомизированных больных, не имеющих аномалий и/или патологии АК и луковицы аорты. Их анализ и дальнейшие преобразования были осуществлены с помощью ПО Vidar DICOM Viewer, SolidWorks 2016, VMTKLab и других существующих видов ПО и библиотек. В связи с тем, что визуализация полулунных заслонок АК при выполнении КТ практически невозможна, было выполнено построение виртуального 3D-шаблона АК с учетом параметров, приведенных в литературных источниках. Результаты. В результате первой части работы был получен готовый виртуальный 3D-шаблон АК, способный изменять свою геометрию при внешних воздействиях. Была доказана работоспособность параметрической модели. В ходе работы с моделью каких-либо проблем с геометрией при деформации выявлено не было. В результате второй части работы была сформирована готовая STL-модель сосудов от устья аорты до уровня перехода наружной подвздошной артерии в бедренную артерию. После этого мы импортировали модель сосудов в SolidWorks и применили параметры механических свойств биологических материалов. На последнем этапе производилась сборка двух моделей в единую систему, в результате чего была сформирована готовая STL-модель зоны интереса с сегментированными структурами. Выводы. 1. При реализации разработанного алгоритма автоматической сегментации структур артериального русла использованы готовые пакеты ПО, что позволило реализовать разработанный алгоритм по достаточно простой и оригинальной методике. 2. Учитывая, что оператор задействован в большинстве этапов использования алгоритма, сегментация в разработанном ПО носит полуавтоматический характер, однако выполняемые оператором действия не требуют глубокого погружения в алгоритмы работы ПО и носят поверхностный характер. 3. В результате исследования получена индивидуализированная 3D-модель анатомических структур в зоне оперативного вмешательс...
Background. Valve-sparing aortic root replacement with aortic valve reimplantation is a rapidly developing method of treatment of ascending aortic aneurysm. The improvement of the results of this method is inextricably linked with the understanding of the relationships between the initial functional and planimetric characteristics of the valvular-aortic complex, the technical aspects of the reimplantation procedure and the results obtained.Objective. To search and analyze previously little-studied factors — the planimetric characteristics of the aortic valve and the aortic root.Design and methods. High-precision assessment of the planimetry of the aortic flaps requires precision visualization methods and subsequent creation of virtual three-dimensional models. The creation of high-precision reconstructions became possible due to the introduction of specialized computer-aided design environments into clinical practice. Due to the technical complexity, none of the known methods has previously been used to accurately measure all the structures of the aortic root in a large group of patients. Simplification, acceleration of reconstruction construction, as well as scaling of this technique remain unresolved tasks.Results. The main result of this work is the development of an algorithm of segmentation of the aortic root and the construction of a high-precision three-dimensional model of the aortic valve, as well as the practical implementation of an algorithm for determining main planimetric parameters of the aortic root with the possibility of scaling to a large group of patients.Conclusion. The method makes it possible to construct a high-precision three-dimensional reconstruction of the internal structures of the aortic root within a few hours and is valuable both for determining the tactics and technical features of surgical treatment of the patient, and for studying the effect of the anatomy of the aortic root on the development of recurrence of aortic insufficiency after valve-sparing surgery.
Aneurysm of the aortic root accompanied by aortic insufficiency is a common cardiovascular pathology. The optimal method of surgical treatment of this pathology is the reimplantation of the aortic valve into the aortic root synthetic prosthesis (David procedure). Currently, there is no comprehensive data on the influence of initial geometric parameters of the aortic root structures on the functioning of the reimplanted aortic valve after valve-preserving aortic root replacement. We have introduced a novel technique for creation and segmentation of a three-dimensional reconstruction of the aortic valve and root, which involves the sequential application of two computer-aided design environments: In Vesalius v 3.1.1 (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI)) and 3-Matic v. 13.0 (Materialise, Leuven, Belgium). The proposed method allows accurate measurement and evaluation of spatial parameters of the AV leaflets, fibrous ring, sinuses of Valsalva and sinotubular junction. The developed technique was used to evaluate the anatomical and functional features of the aortic valve in a 68-year-old patient who underwent David I procedure. Segmentation and measurement of the geometric parameters of the aortic root were performed before operation, as well as 18 months after surgical treatment. To assess the function of the reimplanted aortic valve during the long-term follow-up, a detailed echocardiographic assessment was used. Echocardiographic assessment included measuring volume and area of the regurgitation flow, the width of vena contracta, and the regurgitation fraction. The application of high-precision 3D reconstruction opens up additional opportunities in the field of surgical treatment of the aortic root and AV pathology: advantages in choosing an individual patient-oriented surgical tactics, parameters of the implanted surgical material and/or device, and in predicting long-term results of surgical treatment.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Научный центр мирового уровня «Центр персонализированной медицины»,
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.