Аппарат митрального клапана представляет собой сложную структуру, состоящую из кольца митрального клапана, створок, сухожильных хорд и сосочковых мышц левого желудочка 1,2. Заболевание митрального клапана у детей включает в себя широкий спектр морфологических аномалий, связанных с врожденными и приобретенными аномалиями сердца3. Описание морфологии заболевания митрального клапана и его основных механизмов являются ключевыми параметрами для хирургического планирования4. Для этого необходимо использовать точные методы диагностической визуализации. Эхокардиография признана одним из основных диагностических методов, используемых при заболеваниях митрального клапана у детей5. В частности, двухмерная (2D) эхокардиография при заболевании митрального клапана у детей остается наиболее широко используемым методом диагностики. Тем не менее, из-за особенностей 2D-визуализации, сонографист, кардиолог и хирург должны мысленно реконструировать эту сложную трехмерную структуру, чтобы определить патологические механизмы.
Благодаря возможности получения анатомически правильных изображений и бесконечному количеству плоскостей разреза, трехмерная (3D) эхокардиография имеет возможность улучшить визуализацию митрального клапана. Ценность 3D эхокардиографии заключается в ее способности предоставлять конкретную информацию о форме и динамике анулярного кольца, пролапсе гребешка створки и зоне коаптации створки 6,7. В то время как 3D чреспищеводная эхокардиография (ЧТЭ) показала себя наиболее точным ультразвуковым методом для выявления патологии митрального клапана увзрослых8, 3D трансторакальная эхокардиография (ТТЭ) более целесообразна у детей из-за лучшего акустического окна. Доказано, что 3D TTE обладает высокой точностью в различении простых и сложных поражений митрального клапана и необходимости хирургического вмешательства9. Кроме того, получение объемного 3D-набора данных позволяет хирургам и кардиологам сотрудничать в области постобработки, что еще больше улучшает хирургическое планирование.
Технология 3D TTE продолжает совершенствоваться с развитием технологии зондов, мощности обработки ультразвука и эффективности постобработки. Существующие 3D-матричные преобразователи теперь могут получать полноразмерный однобитный набор данных со скоростью около 25 объёмов в секунду10. Возможно дальнейшее увеличение скорости обработки однотактного набора данных выше 25 объемов в секунду в зависимости от поставщика ультразвукового оборудования, технологии датчика и оптимизации объема. Однако, если используется метод полного объема ЭКГ, это число может увеличиться более чем в два раза, обеспечивая объемы показателей, которые необходимы детям. Более высокая частота сердечных сокращений у детей по сравнению со взрослыми требует более высокого временного 3D-разрешения для диагностической точности. Кроме того, разработка специальной технологии педиатрических 3D-зондов позволила увеличить частоту сканирования, обеспечив лучшее пространственное разрешение, что имеет решающее значение с учетом небольшого размера митрального клапана и егоаппарата11. Несмотря на все эти технологические усовершенствования, вендорам удалось изготовить зонды с посадочными местами, адаптированными к анатомии маленьких детей, чтобы поддерживать оптимальное акустическое окно. Наконец, новые функции постобработки, такие как инструменты быстрой обрезки, позволяют эффективно выполнять постобработку.
В данной работе мы описываем методику 3D ТТЭ оценки митрального клапана у детей, которая может быть применена к любой ультразвуковой системе с применением 3D ТТЭ. Кроме того, будет рассмотрена постобработка 3D-данных и ее польза при планировании хирургического вмешательства. Наконец, мы обсудим некоторые клинические применения 3D-визуализации у детей и приведем несколько примеров.