8 de mayo de 2012
Stent inducidas distribuciones de tensión arterial se caracterizan mediante una tensión óptica superficie sistema de medición. Esta técnica de visualización se utiliza para obtener información sobre el impacto de la implantación de un stent en el vaso receptor.
Este experimento utiliza equipo de medición de deformación sin contacto para monitorear y capturar la deformación no uniforme inducida por el stent en una arteria simulada. Primero, prepare un vaso simulado para los entornos de expansión del stent. Después de calibrar el sistema de software aramis, expanda el stent y capture la deformación del vaso simulado.
Los resultados del análisis de la deformación inducida por el stent a lo largo de una trayectoria axial del vaso simulado muestran que la distribución de la deformación inducida por el stent en el vaso simulado es no uniforme. La ventaja principal del sistema de cámaras Aramis frente a otros métodos de medición de deformación, como los extensómetros, es que el sistema de cámaras ARAMIS permite la medición de deformación sin contacto.
Este protocolo demostrará cómo calibrar el sistema aramis junto con el análisis de la muestra aquí. Este método ofrece información sobre una distribución de flujo debido a la expansión del soporte. También puede aplicarse a otros sistemas, como una cuerda en una cabeza durante una onda de choque o una cuerda en una barra de acero bajo tensión.
Primero, fije ambos extremos del vaso de látex a conexiones de manguera con púas que estén aseguradas a una mesa de trabajo resistente. Para una prueba de stent, centre el área de interés entre los conectores de manguera con púas e incluya aproximadamente una pulgada a cada lado del stent. Con el fin de observar las deformaciones fuera del área con stent, mida el área de interés en el vaso de látex para determinar el campo de visión.
A continuación, registre la distancia desde el borde exterior de un conector de manguera acanalado hasta la posición central entre los conectores. Transfiera la distancia al catéter midiendo desde el centro del stent hacia arriba por el catéter. Luego marque el catéter con un rotulador.
Ahora retire el recipiente de látex de los conectores de manguera ranurados. Prepare el recipiente de látex rociando la zona de interés con un patrón estocástico de pintura en aerosol blanca y negra o marcando la zona de interés con puntos aleatorios. Utilizando un rotulador permanente, seleccione un panel de calibración que sea ligeramente más grande que la zona de interés.
Luego, coloque el panel de calibración entre los conectores de manguera con púas en el área de interés. Asegúrese de que el área de interés esté bien iluminada. Ahora, ajuste la distancia entre las dos cámaras, la distancia desde la muestra y la altura de la cámara para abrir un nuevo proyecto en Aramis, seleccione archivo y luego nuevo proyecto.
A continuación, haga clic en la pestaña del sensor y seleccione calibración. Luego, realice la calibración completa para que el software RMS realice paso a paso la calibración de las cámaras con la abertura del diafragma completamente abierta; enfoque la cámara en el panel de calibración aflojando el tornillo de fijación de la cámara y girando el objetivo. Una vez enfocado, vuelva a apretar el tornillo de fijación y cierre el diafragma.
Tome la primera imagen del proceso de calibración. Desplace el panel de calibración según la demostración en la computadora hasta que la imagen esté enfocada en la pantalla del ordenador. Luego, tome la segunda imagen.
Repita este proceso para el resto de las imágenes de calibración. Una vez que se hayan tomado todas las imágenes de calibración, el software de análisis de imágenes RM S calculará los ajustes de calibración. Si la desviación de calibración es inferior a 0,04, retire el panel de calibración y coloque nuevamente el recipiente de látex pintado sobre la manguera con espiga.
Conectores, dado que un mayor número de cuadros por segundo producirá resultados de deformación más uniformes. Determine el número de cuadros por segundo para la prueba. Ajuste también la velocidad del obturador a menos de un cuadro por segundo.
Para minimizar el color rojo en la imagen, tome cinco imágenes, luego agregue puntos iniciales en la serie de imágenes y calcule la prueba manteniendo presionada la tecla control. Haga clic en el centro de la muestra para observar el ruido de fondo. Si el ruido previo a la prueba es superior a 75 micros, drene.
Repita el proceso de calibración. Prepárese para la liberación del stent seleccionando el número de imágenes que desea tomar durante la prueba. 200 imágenes serán suficientes para la expansión del stent.
Proceda a insertar gradualmente el catéter en el vaso de látex. Utilice el indicador marcador del catéter para guiar la inserción del stent hasta que alcance la posición central. Comience a obtener imágenes con AAMI para el stent expandible con balón.
Aumente gradualmente la presión del balón para expandir el stent hasta que el balón esté completamente expandido. Luego, disminuya gradualmente la presión del balón hasta cero, para desinflar el balón y retirarlo junto con el catéter en el caso del stent autoexpandible. Retire gradualmente la funda hasta que el stent esté completamente expandido.
Luego, retire gradualmente el catéter para calcular la historia de la deformación de un punto específico del vaso. Primero, cree un punto de etapa manteniendo presionada la tecla de control y haciendo clic en el área de interés. A continuación, seleccione el tipo de deformación para trazar la deformación en el punto seleccionado durante toda la duración de la prueba, para la deformación espacial a lo largo de un trayecto específico del vaso.
Cree una línea de puntos multietapa haciendo clic en la pestaña secciones y luego en crear sección. Seleccione una línea en la imagen paralela al eje X en y igual a cero. Esto creará una serie de puntos de etapa en una línea y mostrará una serie de líneas en una sola gráfica.
Cada línea representa la deformación en un instante determinado a lo largo de la longitud de la sección. Para analizar la tasa de expansión y el radio del vaso, cree un cilindro de mejor ajuste en la barra de herramientas superior, seleccione primitivas y luego cilindro de mejor ajuste. Utilizando la herramienta de selección a través de la superficie, identifique una pequeña sección de la imagen para que el software A genere un ciclo tridimensional del cilindro de mejor ajuste; recorra estas imágenes del cilindro ajustado para observar la variación del diámetro del vaso de látex.
Para evaluar la distancia entre dos puntos en la pestaña de análisis, haga clic en distancia de punto a punto. Luego, seleccione dos puntos para indicar la longitud en la imagen que se desea analizar. A continuación, recorra las imágenes para observar el cambio en la distancia entre los dos puntos a lo largo del tiempo.
Este experimento demuestra la cartografía de deformación durante el proceso de retroceso de un stent expandible con balón, así como la historia principal de deformación. En un punto específico, mientras los estratos del stent expanden la pared del vaso hacia fuera, las cámaras de alta velocidad capturaron y rastrearon el desplazamiento de los puntos de referencia negros sobre el conducto. A partir del movimiento registrado de los puntos de referencia, el software calculó las deformaciones del conducto o de cualquier otro objeto seleccionado.
Claramente, el stent implantado provocó una distribución no uniforme de la deformación en la superficie del vaso. Además, la curva principal de la historia de deformación de un punto específico 10 mostró etapas distinguibles del implante del stent. La expansión del balón ocurre aproximadamente entre los 10 y 12 segundos, y el retroceso del stent tras la desinflación del balón se produce entre los 12 y 14 segundos.
Último dominado. Esta técnica puede realizarse en dos horas. Recuerde completar correctamente el proceso de calibración.
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Este estudio utiliza un sistema óptico de medición de deformación superficial para caracterizar las distribuciones de deformación arterial inducida por stents. La técnica sin contacto proporciona información sobre los efectos de la implantación de stents en el vaso huésped.
Comprender la distribución no uniforme de la deformación durante la implantación del stent es fundamental para reducir los riesgos en el desarrollo de dispositivos vasculares. Este método permite la evaluación cuantitativa de las interacciones mecánicas entre los estratos del stent y las paredes del vaso, lo que fortalece la confianza predictiva en las iteraciones de diseño. Al capturar perfiles de deformación en tiempo real, proporciona bases mecanicistas que impulsan el perfeccionamiento de modelos preclínicos y reduce la dependencia de enfoques empíricos basados en ensayo y error.
Este método se enmarca dentro del continuo de descubrimiento, desde la prueba inicial de hipótesis hasta la refinación de modelos preclínicos, y ofrece conocimientos mecánicos que orientan la identificación de compuestos activos y la optimización del diseño.