×

健康、狭窄和支架化颈动脉血流的数值研究。 (英语) Zbl 1171.92024号

小结:对健康、狭窄和支架置入的颈动脉中的脉动血流进行数值分析,目的是确定在疾病动脉的起始、生长和导致严重闭塞的可能性中的血流动力学因素。本研究采用浸没式有限元法,无需重新网格即可方便地合并各种几何形状的动脉。我们的计算结果对血流模式、壁面剪切应力、颗粒停留时间和振荡剪切指数进行了详细的定量分析。对这些参数的分析有助于更好地了解血栓的形成及其在狭窄和支架化颈动脉中的定位。还研究了健康的动脉,以建立基线比较。这一分析将有助于开发病变动脉的治疗方法和减少再狭窄的新型支架设计。

MSC公司:

92 C50 医疗应用(通用)
92立方35 生理流量
76米25 其他数值方法(流体力学)(MSC2010)
65N99型 偏微分方程边值问题的数值方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] 美国心脏协会,心脏病和中风统计(2002年)
[2] Bogousslavski,《洛桑中风登记:1000名首次中风患者的连续分析》,《中风》第19页1083–(1988)·doi:10.1161/01.STR.19.9.1083
[3] 莫尔,《哈佛合作卒中登记:前瞻性登记》,《神经病学》28页754–(1978)·doi:10.1212/WNL.28.8.754
[4] Gollidge,症状性颈动脉斑块,中风31(3),第774页–(2000)·doi:10.1161/01.STR.31.3.774
[5] Canic,描述血流中流体-结构相互作用的二维有效模型:分析、模拟和实验验证,Comptes-Rendus Mechanique专刊333(12),第867页–(2005)·Zbl 1173.76429号 ·doi:10.1016/j.crme.2005.10.005
[6] Giddens,动脉对近壁流体动力学行为的响应,《应用力学评论》第43页,98–(1990)
[7] Mittal,收缩通道中脉动流的数值研究,流体力学杂志485 pp 337–(2003)·Zbl 1070.76060号
[8] Perktold,颈动脉分叉处脉动流和壁切应力的三维数值分析,生物力学杂志24(6),第409页–(1991)
[9] Siegel,动脉狭窄时壁切应力的比例定律,《生物力学工程杂志》116 pp 446–(1994)
[10] Taylor,动脉血流的有限元建模,《应用力学和工程中的计算机方法》158 pp 155–(1998)·Zbl 0953.76058号
[11] Malek,血流动力学剪切应力及其在动脉粥样硬化中的作用,《美国医学会杂志》第282页,2035–(1999)
[12] Bluestein,动脉瘤模型中的稳定流动:流体动力学和血小板沉积之间的关系,《生物力学工程杂志》118(3),第280页–(1996)
[13] Bluestein,《动脉狭窄的流体力学:与壁血栓形成的关系》,《生物医学工程年鉴》25(2),第344页–(1997)
[14] 折叠,部分阻塞血管中的血小板聚集及其与阿司匹林的消除,《循环》54第365页–(1976)·doi:10.1161/01.CIR.54.3.365
[15] Reese,动脉狭窄中的剪切应力:动量积分模型,《生物力学杂志》31(11)pp 1051–(1998)
[16] Tu,动脉狭窄中脉动流的有限元模拟,《生物力学杂志》25(10)pp 1142–(1992)
[17] Ku,人类颈动脉分叉中的脉动流和动脉粥样硬化。斑块位置与低振荡剪切应力之间的正相关,动脉硬化5 pp 293–(1985)·doi:10.1161/01.ATV.5.3.293
[18] 伍顿,血管系统、疾病和血栓形成的流体力学,生物医学工程年度评论1,第299页–(1999)
[19] Friedman,人体动脉形态与动脉铸型中血流动力学测量值的相关性,《生物力学工程杂志》103第204页–(1981)
[20] He,人体左冠状动脉分叉处的脉动血流:平均条件,《生物力学工程杂志》118第74页–(1996)
[21] Moore,血管运动对冠状动脉血流模式影响的初步分析,《生物力学工程杂志》116 pp 302–(1994)
[22] Giddens,《流体力学在动脉粥样硬化定位和检测中的作用》,《生物力学工程杂志》115 pp 588–(1993)
[23] 格拉戈夫,内膜增生、血管建模和再狭窄问题,《循环》89,第2888页–(1994)·doi:10.1161/01.CIR.89.6.2888
[24] Lee,血小板粘附在有障碍物的流动室壁上,生物流变学34(2)第111页–(1997)
[25] 扎林斯,《血管外科:综合评论》(1993年)
[26] Lei,分支动脉中动脉粥样硬化部位的数值研究和预测,《生物力学工程杂志》117 pp 350–(1995)
[27] Tang,使用三维厚壁模型进行壁应力和应变分析,流体-结构相互作用用于狭窄颈动脉的血流,《计算机与结构》72 pp 341–(1999)·Zbl 1050.74636号
[28] Tang,狭窄弹性管中粘性流动的流体-壁相互作用非线性轴对称模型,生物力学工程杂志121 pp 494–(1999)
[29] Tang,狭窄不对称性对狭窄动脉血流和血管壁受压的影响,《生物工程进展》43,第75页–(1999)
[30] 刘,狭窄可折叠管内粘性流动的有限元解,应用数值数学32,第87页–(2000)
[31] Tang,狭窄弹性管中非定常粘性流动的自由移动边界模型和边界迭代法,SIAM科学计算杂志21 pp 1370–(2000)·Zbl 1049.76073号
[32] Tang,动态壁特性对狭窄动脉血流的影响,《医学生物力学杂志》15页77–(2000)
[33] Friedrich,《留置导管上闭塞血栓的形成:体外研究和计算分析》,血栓形成和止血73(1),第66–(1995)页
[34] Moake,Shear诱导的血小板聚集可以通过血小板释放的vwf以及外源性大或异常大的vwf-多聚体介导,需要二磷酸腺苷,并且对阿司匹林具有耐药性,《血液》71第1366页–(1988)
[35] Reininger,血管分支内皮内衬模型中的流介导纤维蛋白血栓形成,血栓研究74(6),第629页–(1994)
[36] Barstad,胶原诱导偏心狭窄顶点血栓形成:非抗凝人血的时间进程研究,血栓形成与止血75(4),第685页–(1996)
[37] Brown,急性心肌梗死冠状动脉内输注链激酶期间中度潜在动脉粥样硬化病变中血栓的不完全溶解:定量血管造影观察,《循环》73(4)第653页–(1986)·doi:10.1161/01.CIR.73.4.653
[38] Falk,《冠状动脉血栓形成:发病机制和临床表现》,《美国心脏病杂志》68(7),第28页–(1991)
[39] Reininger,停滞流小生境中的停留时间决定了动脉分支模型中纤维蛋白凝块的形成:详细的流量分析和实验结果,血栓形成和止血74(3)pp 916–(1995)
[40] Holmes,冠状动脉支架,《美国心脏病学会杂志》32页1471–(1998)
[41] Ikari,Palmaz-Schatz冠状动脉支架植入术后的失明和再狭窄部位,《美国心脏病学杂志》76第117页–(1995)
[42] Wentzel,人类冠状动脉壁支架植入后新生内膜厚度与剪切应力之间的关系,《循环》103第1740页–(2001)·doi:10.1161/01.CIR.103.13.1740
[43] Wentzel,冠状动脉支架植入改变三维血管几何形状和三维剪切应力分布,《生物力学杂志》33页1287–(2000)
[44] Natarajan,波纹血管模型中周期性流动的数值和实验研究及其在支架动脉中的应用,《医学工程与物理学》22第555页–(2000)
[45] Benard,通过支架植入治疗的动脉层流的实验研究:静态壁剪切应力的表征,生物力学杂志36页991–(2003)
[46] Berry,冠状动脉支架的实验和计算流量评估,《生物医学工程年鉴》28页386–(2000)
[47] 张,流体与结构相互作用的浸入式有限元法,《流体与结构杂志》23(6),第839页–(2007)
[48] 张,浸入式有限元法,应用力学与工程中的计算机方法193 pp 2051–(2004)·Zbl 1067.76576号
[49] Liu,Navier-Stokes方程与蛋白质分子动力学的耦合及其在血流动力学中的应用,《流体数值方法国际期刊》46(12),第1237页–(2004)·Zbl 1135.92302号
[50] 盖伊,《使用浸入式有限元法进行支架建模》,《应用力学和工程中的计算机方法》195 pp 4358–(2006)·Zbl 1175.74081号
[51] 张,使用计算模型表征窦性心律和心房颤动中的左心耳功能,《生物力学杂志》41第2515页–(2008)
[52] 张,在非定常流体流动中对浸没物体施加刚性约束,计算力学42 pp 357–(2008)·Zbl 1194.76146号
[53] Li,无网格和粒子方法及其应用,《应用力学评论》第55页第1页–(2002年)
[54] Liu,再现核粒子方法,《国际流体数值方法杂志》第20页第1081页–(1995)·兹伯利0881.76072
[55] Himburg,壁切应力测量值和猪动脉内皮通透性的空间比较,美国生理学杂志-心脏和循环生理学286页,1916–(1922)
[56] Holdsworth,《正常人颈总动脉血流波形的表征》,《生理测量》20页219–(1999)
[57] 卡罗,《循环力学》(1978)·Zbl 1234.93001号
[58] Berbich,《动脉搏动流的非线性分析:无创超声功能探测模型的评估》,《医学工程与物理》23,第175页–(2001)
[59] Dammers,剪切应力取决于血管区域:颈总动脉和肱动脉的比较,《应用生理学杂志》94第485页–(2003)·doi:10.1152/japplphysical.00823.2002
[60] Gnasso,健康男性受试者颈总动脉内中膜厚度和壁切应力之间的关系,《循环》94第3257页–(1996)·doi:10.1161/01.CIR.94.12.3257
[61] Gnasso,非对称性颈动脉粥样硬化受试者低壁切应力与斑块的体内相关性,《中风》第28页,993–(1997)·doi:10.1161/01.STR.28.5993
[62] Hoeks,《动脉管腔剪切速率分布的无创测定》,《高血压》第26页,第26页–(1995年)·doi:10.1161/01.网址HYP.26.1.26
[63] Oshinski,Mean-颈总动脉平均壁切应力测量,心血管磁共振杂志,第8页,第1页–(2006年)
[64] Oyre,通过磁共振成像速度数据的三维抛物面模型对血流、管腔横截面积和壁剪切应力进行准确无创定量,美国心脏病学会杂志32页128–(1998)
[65] Samijo,通过超声在年轻男性和女性颈总动脉中评估剪切速率和剪切应力的再现性,《医学和生物学中的超声》23(4),第583页–(1997)
[66] 罗森菲尔德,收缩尺寸对通道内脉动流的影响,流体工程杂志117页571–(1995)
[67] 张,暴露于高剪切应力的持续时间对剪切诱导的血小板活化聚集、血栓形成和止血至关重要90 pp 672–(2003)
[68] Holme,Shear诱导的血小板活化和血液流动条件下血小板微粒的形成,如严重狭窄的动脉,《动脉硬化血栓形成与血管生物学》17(4),第646页–(1997)·doi:10.1161/01.ATV.17.4.646
[69] Sakariassen,天然人血液中剪切诱导的血小板活化和血小板微粒形成,血栓研究92(6),第33页–(1998)
[70] 最长,非平行流动区域的血颗粒沉积模型比较,《生物力学杂志》36页421–(2003)
[71] 库诺夫,动脉几何中的颗粒体积停留时间计算,生物医学工程杂志118页158–(1996)
[72] Merino,严重壁损伤和剪切力对动脉狭窄血栓形成的协同作用:血栓剪切率阈值的定义,《美国心脏病学会杂志》第24(4)页1091–(1994)
[73] Ladisa,支架植入在最大血管扩张期间改变冠状动脉血流动力学和壁切应力,《应用生理学杂志》93页,1939–(2002)·doi:10.1152/japplphysical.00544.2002
[74] Sprague,《静态和流动条件下人主动脉内皮细胞在支架表面的迁移》,《血管和介入放射学杂志》8第83页–(1997)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。