Аневризм брюшной аорты (AAA) являются фокуса расширения аорты, которые происходят преимущественно вблизи бифуркации аорты1. Точная причина формирования AAA неизвестна, хотя многие теории предположить, что патогенеза является многофакторной, генетические, поведенческие, гемодинамики и экологические факторы,2,3. Хотя диагноз аневризма брюшной аорты может быть получен с помощью неинвазивные методы обработки изображений, прогнозирование риска разрыва конкретного пациента не является точным4,5,6. Хирургических ремонт может уменьшить риск разрыва аорты, но оперативного ремонта аорты несет высокий уровень связанных заболеваемости и смертности7. Текущий хирургического практики использования «максимальный размер критерии», или максимальный диаметр абсолютной аневризм, предсказать пациента риск разрыва. К сожалению было также установлено, что аневризмы разрывов по-прежнему ниже размеров клинически приемлемым для хирургического, означает, что пациентов с любых размеров аневризмы нести определенный риск разрыва8,9, 10 , 11 , 12 , 13. Кроме того, известно, что исторические отчеты о разрыве риска являются вероятно чрезмерной оценок риска истинный разрыв, смысл, многие пациенты подвержены хирургического риска без выгоды13. Более точную оценку риска разрыва конкретного пациента необходимо помочь стратифицировать пациента соотношения риска выгод претерпевает ремонта хирургического аневризмы.
Было показано, что распределение пространственное напряжений в AAA имеет решающее значение в определении разрыв потенциал и может быть лучшим показателем, чем максимальный диаметр14,,1516,17 , 18. Большинство из последних исследований, которые расследуют механики разрушения AAA использовать сегментирована геометрии из рентгеновская компьютерная томография (КТ) изображений, и населения в среднем механических свойств аорты ткани измеряется ex vivo. Модели конечных элементов (FE) затем используются для прогнозирования судна стены подчеркивает14,,1516,17,18. Однако поскольку механические свойства определяются после иссечения ткани, неясно ли результирующие модели точно изобразить результате напряжений в естественных условиях конкретного пациента. Эти исследования обычно себя однородной судно свойств материала стены и не приходится весьма неоднородной структуры стенки аорты и тромб19,20,21,22 ,23,24,25.
Изображений на основе УЗИ эластичность клинически используется для диагностики и мониторинга различных болезней патологий26. Эта технология обеспечивает неинвазивных средство допросить физических взаимодействий мягких тканей. Сосудистая эластичность изображений США был использован как адъюнкт изображений модальности для клинической оценки США в проверке и мониторингу AAAs. Сочетание этих методов обеспечивает как геометрическая информация, диаметра и длины, а также механических данных, таких как относительная жесткость и жесткость вариации. Хотя многие методы визуализации эластичность требуют внешней нагрузки побудить деформации измеримые ткани, ткани движения измеряется здесь индуцируется изменения в аорты давление, вызванное бьющееся сердце. Были опубликованы многочисленные методы пространственно решить деформации поля при деформирующем судов, однако, проверка этих методов исследования были ограничены для людей больных, Животные модели или ex vivo ткани образцы27,28 ,,2930,,3132. На сегодняшний день, несколько методы позволяют для создания пользовательских геометрий с пространственно разнообразных свойств материала27,29.
Здесь мы представляем метод изготовления нас совместимы, подражая ткани призраки, которые могут быть адаптированы к различным соответствующим аорты геометрии и свойств материала для проверки методов эластография США. Хотя предыдущие группы смогли разработать сложные геометрии фантомы для имитации AAA геометрии с помощью 3D печати технология33,34, печати каучук известно высоким затуханием в США и не имеют средств, чтобы позже их свойства материала. Призраки сделаны из cryogel поливиниловый спирт (PVA-c), которая ранее было показано, чтобы быть идеальным для подражая сосудистых тканей свойства35. Эти фантомы могут использоваться в США, магнитный резонанс и elastographic изображений36,,3738. Аневризма аорты геометрии был разработан аналогично что имитационной модели, созданная Vorp и др. 14. судно имеет номинальный диаметр 22.5 мм и аневризмы выпуклость, что выпуклость 64 мм длиной, 47 мм в диаметре и эксцентричный (β = 0,6)14 на передней стороне фантом. Последний раздел имитирует подвздошных бифуркации с дистальной диаметром 15 мм. Призрак был выбран, чтобы иметь постоянной толщины из примерно 5 мм. Рагхаван et al. сообщили в небольшом исследовании, что толщина корабля AAA колеблется от 0,23-4.26, с медиану 1,48 мм39мм. Толщина номинальная судна на больших конце этого спектра была выбрана здесь для изготовления проблемы в надежде на то, что улучшение 3D печати методов улучшит минимальная толщина Фантом, которая сможет быть формованные. Фантом пресс-формы были разработаны в CAD и 3D печатаются с использованием коммерчески доступных принтеров и накаливания.
Формы являются инъекции заполнены раствором ПВА c и подвергается серии циклов замораживания/оттаивания (-20 ° C и + 20 ° C), перекрестные ссылки полимер ПВА c и полимеризации геля. Упругости ПВА c контролируется путем изменения концентрации ПВА c гель или количество циклов замораживания оттаивания. Аневризмы Секция Фантом требуется потери плесени для удаления из внутренней просвета сосуда. Это было достигнуто путем использования поливинилового спирта, 3D принтер накаливания (ПВА). Хотя химически похожие на ПВА c порошок, ПВА накаливания не полимеризоваться, когда замороженные и, таким образом, можно растворять в воде после ПВА c. Дополнительные примеры формы печатаются для создания высокопрочной тестирования образцов, в конфигурации «собака кости», с такой же концентрации ПВА c. Эти формы проходят же циклов замораживания/оттаивания и используются для испытания на растяжение самостоятельно измерить упругости Фантом секций. Справочный материал был изготовлен с мягче ПВА c, использовался для имитации тканей40,retroperitoneum41. Этот фон Фантом был изготовлен как однородные осесимметричный цилиндрические трубки с внутренним диаметром 4 см, 16,5 см диаметр и длина 16,5 см. Он был из 5% раствором ПВА и подвергается в общей сложности двух циклов замораживания оттаивания.
Окончательный AAA призраки были помещены в фон призрак и подключен через трубы и хомутов, к гемодинамическим водяной насос предназначен чтобы деформировать фантомов с физиологической циклических потоков и давления. Скорость насоса был установлен доставить около 6-7 кПа импульса давления со скоростью около 1 Гц. Ultra звук изображения последовательности деформирующий призраки были собраны, и давление нормализуется штамм был рассчитан для выявления различий в пространственно разнообразные механические свойства. Представитель результаты давления, представлены изображения нормализованное напряжение в регионе судна. Все региональные различия в нормализованной штамм жестче разнородные фантомов, относительно однородной phantom, демонстрируют различия в судно жесткость и нашей способности измерять его.