De aortaklep, gelegen tussen de linker ventrikel en de aorta, zorgt voor unidirectionele bloedstroom, het voorkomen van terugstroming in het ventrikel. Aortaklep folders zijn samengesteld uit interstitiële cellen gesuspendeerd in een extracellulaire matrix (ECM) en zijn bekleed met een endotheelcellen monolaag. Het ventiel is bestand tegen een harde, dynamische omgeving en is voortdurend blootgesteld aan afschuiving, buiging, spanning en compressie. Onderzoek heeft aangetoond kalkvormende laesies in zieke afsluiters voorkomen in gebieden met een hoge mechanische stress als gevolg van endotheliale verstoring of interstitiële matrix schade 1-3. Daarom is het niet verwonderlijk dat epidemiologische studies een hoge bloeddruk heeft een leidende risicofactor bij het ontstaan van de aortaklep ziekte 4 getoond.
De enige behandelingsmogelijkheid die momenteel beschikbaar zijn voor ventiel ziekte is operatief vervangen van de zieke klep met een bioprosthetic of mechanische klep 5. Beter begrip van de afsluiter biologie in reactie op de fysieke belasting zou helpen ophelderen van de mechanismen van de klep pathogenese. Op zijn beurt kan dit helpen bij de ontwikkeling van niet-invasieve therapieën zoals farmaceutische interventie of preventie. Verschillende bioreactoren zijn eerder ontwikkeld om de Mechanobiologie van inheemse of aangelegde hartkleppen 6-9 te bestuderen. Pulsatiele bioreactoren zijn ook ontwikkeld om een waaier van weefsels waaronder kraakbeen 10, bot 11 en blaas 12 studiepunten. Het doel van dit werk was om een cyclisch druksysteem die kunnen worden gebruikt om de biologische reactie van aortaklep folders tot een verhoogde druk belasting toe te lichten te ontwikkelen.
Het systeem bestond uit een acryl kamer waarin om monsters te plaatsen en te produceren cyclische druk, viton membraan magneetventielen de timing van de druk cyclus controle, en een computer om elektrische apparaten te bedienen. De druk werd gecontroleerd met behulp van een drukopnemer, en het signaal werd geconditioneerd met behulp van een load cell conditioner. Een LabVIEW programma regelde de druk met behulp van een analoog apparaat aan met perslucht in het systeem op de juiste snelheid. Het systeem nagebootst de dynamische transvalvular druk die samenhangen met de aortaklep, een zaagtand golf produceerde een geleidelijke toename van de druk, typisch voor de transvalvular drukgradiënt die aanwezig over de afsluiter is tijdens de diastole, gevolgd door een scherpe drukval afbeelding van ventiel opening in systole. Het LabVIEW-programma konden gebruikers van de omvang en frequentie van de cyclische drukregeling. Het systeem was in staat om weefselmonsters onder fysiologische en pathologische condities druk. Dit apparaat kan worden gebruikt om ons begrip van hoe hartkleppen te reageren op veranderingen in de lokale mechanische omgeving te verhogen.