Estudos pioneiros de Katz 1 em 1930 revelou que o ventrículo esquerdo mamíferos inicia enchimento por ser uma bomba de sucção mecânica, e muito esforço, desde então, tem se dedicado a desvendar o funcionamento da diástole. Por muitos anos, os métodos invasivos eram as únicas opções disponíveis para a avaliação clínica ou de investigação da função diastólica (DF) 2-16. Na década de 1970, no entanto, os avanços técnicos e desenvolvimentos na ecocardiografia finalmente deu cardiologistas e fisiologistas ferramentas práticas para a caracterização não invasiva do DF.
Sem uma teoria causal unificação ou paradigma para a diástole a respeito de como o coração funciona quando se enche, os pesquisadores propuseram vários índices fenomenológica com base na correlação com características clínicas. A curvilínea, rapidamente subindo e descendo forma do fluxo sanguíneo velocidade contorno transmitral durante cedo, enchimento rápido, por exemplo, foi aproximada como um triângulo e diastólica fuíndices nction foram definidos a partir de características geométricas (altura, largura, área, etc.) desse triângulo. Avanços técnicos na ecocardiografia permitiram movimento do tecido, tensão e taxa de deformação durante o enchimento a ser medida, por exemplo, e cada avanço técnico trouxe com ele uma nova safra de índices fenomenológicas para ser correlacionados com características clínicas. No entanto, os índices permanecem correlativo e não causal e muitos índices são diferentes medidas do mesmo fisiologia subjacente. Não é surpreendente, portanto, que os índices clínicos atualmente empregados do DF têm sensibilidade e especificidade limitadas.
Para superar essas limitações o recheio formalismo (PDF) parametrizada diastólica, a cinemática causal, modelo parâmetro amontoado de enchimento do ventrículo esquerdo, que é motivado por e incorpora a fisiologia de sucção da bomba de diástole foi desenvolvido e validado 17. Ele modela a função diastólica (que se manifesta pelas formas curvilíneasde contornos fluxo transmitral), de acordo com as regras do movimento oscilatório amortecido harmônica. A equação para o movimento oscilatório amortecido harmónica é baseado na segunda lei de Newton, e podem ser escritos, por unidade de massa, como:
Equação 1
Esta equação diferencial de 2 ª ordem linear tem três parâmetros: k - rigidez câmara, c - viscoelasticidade / relaxamento, e x o - inicial de deslocamento / pré-carga do oscilador. O modelo prevê que os diferentes padrões de enchimento diastólica clinicamente observados são o resultado de variação no valor numérico destes três parâmetros do modelo. Com base no formalismo PDF e mecânica clássica, E-ondas pode ser classificado como sendo determinada por ou sobre-amortecida regimes sub-amortecidos do movimento. Numerosos estudos 17-21 validaram que contornos E-onda clinicamente gravadas e modelo PDF previsto contornos mostram excelente concordância e elucidaram os hemodinâmicos / análogos fisiológicas dos três parâmetros PDF 21. O processo para a extração de parâmetros do modelo a partir de dados da onda E clinicamente registrada é detalhada nos métodos abaixo.
Ao contrário índices típicos de DF em uso clínico atual, três parâmetros do modelo PDF são causalidade baseado. Como discutido nos métodos a seguir, de índices adicionais de fisiologia diastólica podem ser derivadas a partir destes parâmetros fundamentais e da aplicação do formalismo PDF para os aspectos da diástole excepto fluxos através. Neste trabalho, métodos de análise baseados em PDF das relações fisiológicas fluxo mitral e que podem ser extraídas a partir da abordagem PDF, seus parâmetros e os índices derivados são descritos. Além disso, mostra-se que os parâmetros PDF ou índices derivadas deles podem provocarAlém propriedades intrínsecas da câmara dos efeitos externos da carga pode fornecer correlações com parâmetros definidos tradicionais invasiva e pode diferenciar entre os grupos normal e patológica.