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Trois classes représentatives de modèles de régurgitation aortique ont été fabriquées, et un boîtier sans valve a été fabriqué à des fins de comparaison (figure 3). Le modèle de dilatation a clairement montré une fermeture incomplète de la feuillet de la valve en raison des folioles de plus petite taille. Un trou a été percé sur l’une des feuillets à l’aide de ciseaux pour imiter le modèle de perforation. Une foliole du modèle de prolapsus semblait plus petite que les deux autres feuillets parce que les deux commissures étaient suturées à une position inférieure à la hauteur d’origine. Il n’y avait pas de différences significatives par rapport à la vue de dessus.
Avec les informations de vitesse 3D acquises au fil du temps à l’aide de l’IRM à flux 4D, des flux normaux et de régurgitation ont été visualisés pendant la systole et la diastole (Figure 6). Le jet avant était droit dans tous les modèles, à l’exception du modèle de perforation. Dans le modèle de perforation, un jet biaisé par la paroi s’est produit pendant la phase de la systole. Le jet régurgitant a montré une vitesse et une forme différentes selon la classification AR. Dans le cas d’une vanne, un flux global vers l’avant et vers l’arrière s’est produit. Le jet régurgitant du modèle de dilatation est sorti du centre et avait tendance à changer de direction au fil du temps. Le jet régurgitant du modèle de perforation et de prolapsus s’est penché vers le mur. La vitesse maximale du jet avant et régurgitant était de 0,28 m/s, -0,29 m/s dans le modèle sans valve, 2,03 m/s, -3,53 m/s dans le modèle de dilatation, 2,52 m/s, -3,13 m/s dans le modèle de perforation et 2,76 m/s, -2,88 m/s dans le modèle prolapsus.
La figure 7 montre le débit de chaque vanne et les volumes avant et régurgitants dans un plan 3D éloigné de la base de la vanne. Les débits ont montré des formes d’onde et des quantités différentes pour chaque modèle. La quantité de volume de régurgitation était de 51,38 mL, 63,94 mL, 44,76 mL et 30,22 mL pour les modèles sans valve, dilatation, perforation et prolapsus, respectivement. Le biais pour le modèle sans valve, dilatation, perforation et prolapsus était de -7,04%, -33,21%, 6,75% et 37,04%, respectivement, par rapport à la vérité au sol (48 mL) mesurée à partir du volume de course de la pompe. Les valeurs en pourcentage positives indiquent une sous-estimation tandis que les valeurs en pourcentage négatives représentent une surestimation. L’erreur de fraction de régurgitation était de -7,78%, -6,00%, 0,33% et -11,18% pour le modèle sans valve, dilatation, perforation et prolapsus, respectivement.

Figure 1 : Diagramme de flux de travail du protocole. Ce protocole expérimental comprend principalement la fabrication de modèles, l’IRM et l’analyse de données. Dans l’étape de fabrication du modèle, le modèle racine aortique externe et quatre types différents de modèle AR (sans valve, dilatation, prolapsus et perforation) sont fabriqués. Au cours de l’IRM, une imagerie scoute suivie d’un balayage multi-VENC et d’une IRM à flux 4D est effectuée. La partie analyse des données comprend le tri des données, la segmentation des images, le calcul de la vitesse, la visualisation et la quantification. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Modèle acrylique schématique et conçu de la racine aortique (A) Caractérisation géométrique et paramètres de la géométrie de la racine aortique. (B) Modèle 3D racine aortique en vue multidimensionnelle. DA: diamètre de la jonction sinotubulaire (STJ), DO: diamètre de l’anneau, rmax: diamètre maximal du sinus, rmin: diamètre minimal du sinus, LA: hauteur du sinus, LB: hauteur du STJ. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 3 : Cadre et modèle de régurgitation aortique (A) Informations géométriques du cadre de la valve aortique utilisé pour tenir la feuillet. Les trous autour du corps du cadre sont l’endroit où passe la ligne de suture. (B) Exemple de valve suturée à membrane ePTFE. (C) Vue en face des modèles in vitro: sans valve, dilatation, perforation et prolapsus fabriqués dans la présente étude. La flèche indique la cuspide endommagée. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 4: Matériau et étape de fabrication du dépliant ePTFE. (A) À l’aide de dépliants imprimés en 3D comme guide, les dépliants sont fabriqués à l’aide d’une membrane ePTFE. B) Étapes d’étirage, de suture, de découpe et de fixation de la vanne ePTFE. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 5: Méthodes de fabrication de différents modèles AR. (A) Modèle de dilatation, (B) Modèle de perforation et (C) Modèle de prolapsus. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 6 : Rationaliser la visualisation en fonction du type de régurgitation aortique. Une visualisation simplifiée au niveau de la systole (à gauche de chaque panneau) et de la diastole (à droite de chaque panneau) selon le type de régurgitation aortique. (A) Modèle sans valve (l’image diastole/systole est la même en raison de l’absence de valve), (B) dilatation, (C) perforation et (D) prolapsus. Les données sur les systoles et les diastoles ont été prises là où la vitesse d’entrée est la plus élevée et la plus faible pendant le cycle cardiaque. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 7 : Débit et volume de course. Le débit et le volume de course pour le modèle (A) sans valve, (B) dilatation, (C) perforation et (D) prolapsus. Le débit et le volume de course sont mesurés au niveau du plan (ligne continue) de trois diamètres en aval de l’anneau de la vanne. Les couleurs bleu et rouge indiquent les flux vers l’avant et régurgitants, respectivement. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
Ratio (Do= 26 mm) | DA/Do | LA/Do | LB/Do | rmax/Do | rmin/Do |
| 1.24 | 1 | 0.34 | 0.82 | 0.64 |
Tableau 1. Paramètres géométriques de la géométrie de la racine aortique illustrés à la figure 1.
| Résolution temporelle | 0,025 ms/40 phases |
| Résolution spatiale | 2mm x 2mm/0,5 pixel par 1 mm |
| Matrice | 96 x 160 x 26 pixels |
| Épaisseur de la tranche | 2 mm |
| Temps d’écho | 2,54 ms |
| Vitesse d’encodage | 25-330 cm/s |
Tableau 2. Paramètres de séquence IRM 4D Flow in vitro.