L'apparato della valvola mitrale è una struttura complessa costituita dall'anulus della valvola mitrale, dai lembi, dalle corde tendinee e dai muscoli papillari ventricolari sinistri 1,2. La malattia della valvola mitrale pediatrica consiste in un'ampia gamma di anomalie morfologiche associate ad anomalie cardiache congenite e acquisite3. La descrizione della morfologia della malattia della valvola mitrale e dei suoi meccanismi sono parametri chiave per la pianificazione chirurgica4. Ciò richiede l'uso di accurate modalità di diagnostica per immagini. L'ecocardiografia si è affermata come una delle principali tecniche diagnostiche utilizzate nella malattia della valvola mitrale pediatrica5. In particolare, l'ecocardiografia bidimensionale (2D) nella malattia della valvola mitrale pediatrica rimane il metodo diagnostico più utilizzato. Tuttavia, a causa della natura dell'imaging 2D, l'ecografista, il cardiologo e il chirurgo devono ricostruire mentalmente questa complessa struttura 3D per determinare i meccanismi patologici.
Con la capacità di produrre viste anatomicamente corrette e un numero infinito di piani di taglio, l'ecocardiografia tridimensionale (3D) ha la capacità di migliorare l'imaging della valvola mitrale. Il valore dell'ecocardiografia 3D è dimostrato dalla sua capacità di fornire informazioni specifiche sulla forma e la dinamica anulare, sul prolasso della capesante del lembo e sulla zona di coaptazione del lembo 6,7. Mentre l'ecocardiografia transesofagea 3D (TEE) ha dimostrato di essere la modalità ecografica più accurata nell'identificazione della patologia della valvola mitraleadulta 8, l'ecocardiografia transtoracica 3D (TTE) è più fattibile nei bambini grazie a una migliore finestra acustica. È stato dimostrato che la TTE 3D è estremamente accurata nel distinguere le lesioni della valvola mitrale semplici da quelle complesse e la necessità di un intervento chirurgico9. Inoltre, l'acquisizione di un set di dati volumetrico 3D consente a chirurghi e cardiologi di collaborare alla post-elaborazione, migliorando ulteriormente la pianificazione chirurgica.
La tecnologia 3D TTE ha continuato a migliorare con i progressi nella tecnologia delle sonde, nella potenza di elaborazione degli ultrasuoni e nell'efficienza della post-elaborazione. Le attuali sonde a matrice 3D sono ora in grado di acquisire un set di dati a battito singolo a volume completo a una velocità di volume di circa 25 volumi al secondo10. È possibile aumentare ulteriormente la velocità del volume di un set di dati a battito singolo superiore a 25 volumi al secondo, a seconda del fornitore dell'ecografo, della tecnologia della sonda e dell'ottimizzazione del volume. Tuttavia, se si utilizza il metodo del volume completo con controllo ECG (sottovolumi), questo numero può più che raddoppiare, fornendo i tassi di volume necessari nei bambini. Le frequenze cardiache più elevate nei bambini rispetto agli adulti richiedono una risoluzione 3D temporale più elevata per l'accuratezza diagnostica. Inoltre, lo sviluppo di una specifica tecnologia di sonde 3D pediatriche ha consentito una frequenza di scansione più elevata, fornendo una migliore risoluzione spaziale che è fondamentale per le piccole dimensioni della valvola mitrale e del suo apparato11. Nonostante tutti questi miglioramenti tecnologici, i fornitori sono riusciti a produrre sonde con impronte adattate all'anatomia dei bambini piccoli per mantenere una finestra acustica ottimale. Infine, le nuove funzionalità di post-elaborazione, come gli strumenti di ritaglio rapido, consentono una post-elaborazione efficiente.
In questo articolo, descriviamo la tecnica per la valutazione 3D TTE della valvola mitrale nei bambini, che può essere applicata a qualsiasi sistema a ultrasuoni con applicazione 3D TTE. Inoltre, verrà esaminata la post-elaborazione dei dati 3D e ne verranno riportati i benefici nella pianificazione chirurgica. Infine, discuteremo alcune applicazioni cliniche dell'imaging 3D nei bambini e includeremo alcuni esempi.