Aneurismi dell'aorta addominale (AAA) sono ingrandimenti focali dell'aorta che si verificano preferenzialmente vicino alla biforcazione aortica1. L'esatta causa di formazione di AAA è sconosciuta, anche se molte teorie suggeriscono che la patogenesi è multifattoriale, con fattori genetici, comportamentali, emodinamici e ambientali che contribuiscono2,3. Mentre la diagnosi di un aneurysm aortico addominale possono essere ottenuta usando tecniche di imaging non invasivo, la previsione del rischio di rottura del paziente-specifici non è come preciso4,5,6. La riparazione chirurgica può ridurre il rischio di rottura aortica, ma la riparazione attiva dell'aorta trasporta un alto tasso di morbilità e mortalità associate7. Le pratiche chirurgiche corrente utilizzano ai "criteri di dimensione massima" o diametro massimo assoluto dei aneurysms, per predire il rischio di un paziente della rottura. Purtroppo, è stato ben stabilito che un aneurisma si rompe ancora sotto dimensioni clinicamente accettabili per la riparazione chirurgica, che significa che i pazienti con aneurisma qualsiasi dimensione trasportano qualche rischio di rottura8,9, 10 , 11 , 12 , 13. Inoltre, è noto che report cronologici del rischio di rottura sono probabili over-le valutazioni del rischio rottura vera, significato molti pazienti sono esposti a rischio chirurgico senza beneficio13. Una valutazione più accurata del rischio paziente specifico rottura è necessario per aiutare a stratificare il rapporto rischio-beneficio di un paziente di subire la riparazione chirurgica del aneurysm.
È stato dimostrato che la distribuzione spaziale dello stress all'interno di un AAA è di fondamentale importanza nel determinare il potenziale di rottura e può essere un indicatore migliore di diametro massimo14,15,16,17 , 18. la maggior parte dei recenti studi che indagano la meccanica della rottura di AAA utilizzare geometrie segmentati da immagini a raggi x computato tomografia (CT) e proprietà meccaniche del tessuto aortico misurato una media di popolazione ex vivo. Modelli agli elementi finiti (FE) vengono quindi utilizzati per predire le nave parete sottolinea14,15,16,17,18. Tuttavia, poiché le proprietà meccaniche vengono determinate dopo l'asportazione di tessuto, non è chiaro se i modelli risultanti rappresentano esattamente lo stress risultante in vivo paziente-specifici. Questi studi in genere assumono omogenea nave proprietà del materiale del muro e non tengono conto della struttura altamente eterogeneo della parete aortica ed embolo19,20,21,22 ,23,24,25.
Formazione immagine di ultrasuono-based elasticità è usata clinicamente per diagnosticare e monitorare una varietà di malattia patologie26. Questa tecnologia fornisce un mezzo non invasivo per interrogare le interazioni fisiche dei tessuti molli. Formazione immagine di elasticità vascolare US è stata utilizzata come coadiuvante imaging modalità di valutazione clinica US lo screening e il monitoraggio di AAAs. La combinazione di queste tecniche fornisce sia informazioni geometriche, come diametro e lunghezza, nonché dati meccanici, come relativa rigidità e la variazione di rigidità. Mentre molte tecniche di imaging di elasticità richiedono un carico esterno per indurre una deformazione misurabile del tessuto, il movimento del tessuto deve essere misurata qui è indotta dai cambiamenti nella pressione aortica causata dal cuore pulsante. Numerosi metodi sono stati pubblicati per risolvere spazialmente ceppo campi a deformare le navi, tuttavia, gli studi di convalida di questi metodi sono stati limitati a pazienti umani, modelli animali o ex vivo tessuto campioni27,28 ,29,30,31,32. Ad oggi, alcuni metodi consentono creazioni di geometrie personalizzate con proprietà del materiale nello spazio varia27,29.
Qui presentiamo un metodo di fabbricazione di noi fantasmi compatibili, che imita il tessuto che possono essere adattati ad una varietà di geometrie aortiche pertinenti e proprietà del materiale per la validazione di tecniche di Elastografia US. Anche se i precedenti gruppi sono stati in grado di progettare i fantasmi di geometria complessa di imitare geometrie AAA utilizzando 3D stampa tecnologia33,34, stampabile gomme sono noti per avere una notevole attenuazione di Stati Uniti e non avere i mezzi per più tardi loro Proprietà del materiale. Fantasmi sono costituiti da cryogel alcool polivinilico (PVA-c), che precedentemente è stato indicato per essere l'ideale per che imita il tessuto vascolare proprietà35. Questi fantasmi possono essere utilizzati negli Stati Uniti, risonanza magnetica ed elastographic imaging36,37,38. La geometria di aneurysm aortico è stata progettata similmente a quella del modello di simulazione creato da Vorp et al. 14. il vaso ha un diametro nominale di 22,5 mm e ha un rigonfiamento aneurismatico che è 64 mm rigonfiamento lungo, 47 mm di diametro ed eccentrico (β = 0,6)14 al lato anteriore del fantasma. L'ultima sezione imita la biforcazione iliaca distale diametro di 15 mm. Il fantasma è stato scelto di avere uno spessore costante di circa 5 mm. Riva et al. segnalato in un piccolo studio che lo spessore del vaso del AAA varia da 0,23-4,26 mm, con un valore mediano di 1,48 mm39. Spessore nominale vaso sull'estremità più grande di quello spettro è stato scelto qui per la produzione di preoccupazioni con l'aspettativa che migliorato le tecniche di stampa 3D migliorerà lo spessore minimo fantasma che è in grado di essere modellato. Stampi fantasma sono stati progettati in CAD e sono 3D stampato utilizzando il filamento e stampanti disponibili in commercio.
Gli stampi sono iniezione riempito con la soluzione di PVA-c e sottoposto ad una serie di cicli di gelo/disgelo (-20 ° C e + 20 ° C) a legame incrociato il polimero di PVA-c e polimerizzare il gel. Il modulo elastico del PVA-c è controllato alterando la concentrazione di gel PVA-c o il numero di cicli di gelo-disgelo. La sezione aneurismatica dello stampo fantasma perdita necessaria a rimuovere dal lume interno del vaso. Questo è stato realizzato tramite l'uso di un alcool polivinilico, filamento stampante 3D (PVA). Anche se chimicamente simile alla polvere di PVA-c, il filamento PVA non polimerizza quando congelati e, come tale, può essere sciolto in acqua, dopo aver impostato il PVA-c. Stampi di esempio aggiuntivi vengono stampate per creare esemplari di prova a trazione, in una configurazione di "osso di cane", con la stessa concentrazione di PVA-c. Questi stampi subiscono gli stessi cicli di gelo/disgelo e vengono utilizzati per prove di trazione per misurare in modo indipendente il modulo elastico delle sezioni fantasma. Un materiale di sfondo è stato prodotto con PVA-c più morbida, fatta per simulare tessuti del retroperitoneum40,41. Questo sfondo fantasma è stato prodotto come un tubo cilindrico assialsimmetrico omogeneo con un diametro interno di 4 cm, un diametro esterno di 16,5 cm e una lunghezza di 16,5 cm. Ed era stata effettuata in una soluzione PVA 5% sottoposti ad un totale di due cicli di congelamento-scongelamento.
I fantasmi di AAA finali sono stati collocati nel fantasma di sfondo e collegati, tramite raccordi tubo e fascette, ad una pompa di acqua emodinamico progettato per deformare i fantasmi con fisiologiche cicliche portate e pressioni. La velocità della pompa è stata impostata per fornire circa un 6-7 kPa pressione impulsi ad un tasso di circa 1 Hz. Ultra immagine sonora sequenze dei fantasmi deformanti sono stati raccolti, e lo sforzo di pressione normalizzato è stato calcolato per identificare le differenze nello spazialmente varie proprietà meccaniche. Risultati rappresentativi della pressione normalizzata ceppo immagini all'interno della regione di nave sono presentate. Le crescenti differenze regionali nel ceppo normalizzato dei fantasmi eterogenei più rigidi, rispetto il fantasma omogeneo, dimostrano le differenze la rigidità del vaso e la nostra capacità di misurarla.