8 mei 2012
Stent geïnduceerde arteriële vervormingen gekenmerkt met een optische oppervlak stam meetsysteem. Deze visualisatie techniek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de impact van de implantatie van de stent op de host schip.
In dit experiment wordt contactloze apparatuur voor rekmeting gebruikt om de door de stent veroorzaakte niet-uniforme rek in een kunstmatige slagader te monitoren en vast te leggen. Bereid eerst een kunstmatig vat voor de stentexpansie-omgevingen voor. Breid na het kalibreren van het Aramis-softwaresysteem de stent uit en leg de deformatie van het kunstmatige vat vast.
De resultaten van analyses van de door de stent geïnduceerde rek langs één axiaal pad van het kunstvat tonen aan dat de verdeling van de door de stent geïnduceerde rek op het kunstvat niet uniform is. Het belangrijkste voordeel van het Aramis-camerasysteem ten opzichte van andere methoden voor rekmetingen, zoals rekstrookjes, is dat het ARAMIS-camerasysteem contactloze rekmeting mogelijk maakt.
In dit protocol wordt gedemonstreerd hoe het aramis-systeem gekalibreerd moet worden, samen met de analyse van het monster hier. Deze methode biedt inzicht in een stroomverdeling als gevolg van standuitzetting. Het kan ook worden toegepast op andere systemen, zoals een snaar op een kop tijdens de schokgolf of een snaar op een stalen staaf onder spanning.
Bevestig eerst beide uiteinden van het latexvat aan geribbelde slangkoppelingen die zijn vastgezet op een stevige werkbank. Centreer bij een stenttest het gebied van belang tussen de geribbelde slangkoppelingen en neem ongeveer één inch aan weerszijden van de stent mee. Om de spanningen buiten het gebied met de stent waar te nemen, meet u het gebied van belang op het latexvat om het gezichtsveld te bepalen.
Noteer vervolgens de afstand van de buitenrand van éénst gekartelde slangenaansluiting naar het middelpunt tussen de aansluitingen. Draag deze afstand over op de katheter door vanaf het midden van de stent omhoog langs de katheter te meten. Markeer de katheter vervolgens met een marker.
Verwijder nu het latexvat van de gekartelde slangaansluitingen. Bereid het latexvat voor door het gebied van belang te bespuiten met een stochastisch patroon van witte en zwarte spuitverf of door het gebied van belang te markeren met willekeurige stippen. Selecteer met een permanente marker een kalibratiepaneel dat iets groter is dan het gebied van belang.
Plaats vervolgens het kalibratiepaneel tussen de geribbelde slangkoppelingen bij het gebied van interesse. Zorg ervoor dat het gebied van interesse goed verlicht is. Pas nu de afstand tussen de twee camera's, de afstand tot het monster en de camerahoogte aan om een nieuw project in Aramis te openen; selecteer hiervoor bestand en vervolgens nieuw project.
Klik vervolgens op het tabblad sensor en selecteer kalibratie. Kies daarna voor volledige kalibratie zodat de RMS-software de kalibratie van de camera's kan doorlopen; focus de camera, terwijl de lensopening volledig open staat, op het kalibratiepaneel door de stelschroef op de camera los te draaien en de lens te draaien. Zodra de focus is ingesteld, draai je de stelschroef opnieuw vast en sluit je de opening.
Maak de eerste afbeelding van het kalibratieproces. Verplaats het kalibratiepaneel volgens de demonstratie op de computer totdat het beeld op het computerscherm scherp is gesteld. Maak vervolgens de tweede afbeelding.
Herhaal dit proces voor de resterende kalibratiebeelden. Zodra alle kalibratiebeelden zijn genomen, berekent de RM S imaging-analysesoftware de kalibratie-instellingen. Als de kalibratieafwijking kleiner is dan 0,04, verwijder dan het kalibratiepaneel en plaats het geverfde latex vat terug op de geribbelde slang.
Connectoren, aangezien een hoger aantal frames per seconde zal leiden tot meer uniforme resultaten van de rek. Bepaal het aantal frames per seconde voor de test. Pas daarnaast de sluitertijd aan naar minder dan één frame per seconde.
Om rood in het beeld te minimaliseren, neemt u vijf beelden, voegt u vervolgens startpunten toe aan de beeldserie en berekent u de test terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. Klik op het midden van het monster om de achtergrondruis waar te nemen. Als de ruis bij de pretest boven de 75 micros ligt, dient u te drainen.
Herhaal het kalibratieproces. Bereid de plaatsing van de stent voor door het aantal beelden te selecteren dat tijdens de test moet worden genomen. 200 beelden zijn voldoende voor de stentexpansie.
Voer de katheter vervolgens geleidelijk in het latex vat in. Gebruik de markering op de katheter om de stentinbreng te begeleiden tot deze de centrale positie bereikt. Begin met het maken van beelden met AAMI voor de ballonexpandeerbare stent.
Verhoog geleidelijk de ballondruk om de stent uit te breiden totdat de ballon volledig is opgeblazen. Verlaag vervolgens geleidelijk de druk van de ballon naar nul, om de ballon te ontluchten zodat deze samen met de katheter voor de zelf-expanderende stent kan worden teruggetrokken. Verwijder de sheath geleidelijk totdat de stent volledig is uitgebreid.
Trek vervolgens de katheter geleidelijk terug om de rekgeschiedenis van een specifiek punt op het vat te berekenen. Maak eerst een referentiepunt aan door de ctrl-toets ingedrukt te houden en op het gebied van interesse te klikken. Selecteer daarna het rektype om de rek op het geselecteerde punt gedurende de duur van de test weer te geven voor ruimtelijke rek langs een specifiek pad van het vat.
Maak een meerstaps puntlijn door op het tabblad secties te klikken en vervolgens op sectie maken. Selecteer een lijn op de afbeelding parallel aan de X-as bij y gelijk aan nul. Dit creëert een aantal stadia-punten in een lijn en toont een reeks lijnen op één plot.
Elke lijn vertegenwoordigt de rek op één tijdstip over de lengte van de sectie. Om de expansiesnelheid en de straal van het vat te analyseren, maakt u in de bovenste werkbalk een best-fit cilinder aan door primitives te selecteren en vervolgens best fit cylinder. Gebruik de tool select through surface om een klein gedeelte van de afbeelding te identificeren, zodat de software een driedimensionale best-fit cilinder kan genereren; blader door deze beelden van de best-fit cilinders om de variatie in de diameter van het latex vat waar te nemen.
Om de afstand tussen twee punten te evalueren, klikt u onder het tabblad analyse op punt-naar-punt afstand. Selecteer vervolgens twee punten om de lengte op de afbeelding aan te geven die voor analyse gewenst is. Ga verder door de afbeeldingen te doorlopen om de verandering in afstand tussen de twee punten in de loop van de tijd te observeren.
Dit experiment demonstreert rekmeting (strain mapping) tijdens het terugveerstelproces van een ballonexpandeerbare stent, evenals de belangrijkste rekgeschiedenis. Op één specifiek punt, terwijl de stentstutten de vaatwand naar buiten uitbreiden, legden hogesnelheids camera's de verplaatsing van de zwarte referentiepunten op de geleider vast en volgden deze. Op basis van de geregistreerde beweging van de referentiepunten berekende de software de rek van de geleider of elk ander doelobject.
Het is duidelijk dat de geïmplanteerde stent leidde tot een niet-uniforme spanningsverdeling op het vaatoppervlak. Bovendien vertoonde de belangrijkste spanningsgeschiedeniscurve van een specifiek punt 10 onderscheidbare fasen van de stentimplantatie. De ballonexpansie vindt plaats van ongeveer 10 tot 12 seconden, en de stentrecoil na het leeglopen van de ballon vindt plaats tussen 12 en 14 seconden.
Laatst beheerst. Deze techniek kan in twee uur worden uitgevoerd. Vergeet niet om het kalibratieproces correct te voltooien.
Bekijk het volledige transcript en krijg toegang tot duizenden wetenschappelijke video's
Deze studie maakt gebruik van een optisch systeem voor het meten van oppervlaktespanning om de door stents geïnduceerde spanningsverdelingen in arteriën te karakteriseren. Deze contactloze techniek biedt inzicht in de effecten van stentimplantatie op het gastvat.
Het begrijpen van de niet-uniforme spanningsverdeling tijdens het plaatsen van een stent is cruciaal voor het verminderen van risico's bij de ontwikkeling van vasculaire hulpmiddelen. Deze methode maakt een kwantitatieve beoordeling mogelijk van de mechanische interacties tussen stentsteunen en vaatwanden, wat bijdraagt aan het voorspellend vertrouwen in ontwerpiteraties. Door real-time spanningsprofielen vast te leggen, biedt het inzicht in mechanistische hypothesen die de verfijning van preklinische modellen sturen en de afhankelijkheid van empirische trial-and-errorbenaderingen vermindert.
Deze methode past binnen het ontdekkingscontinuüm, van vroege hypothesetoetsing tot de verfijning van preklinische modellen, en biedt mechanische inzichten die helpen bij de identificatie van lead-verbindingen en het optimaliseren van het ontwerp.