2015, Número 3
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Rev Mex Ing Biomed 2015; 36 (3)
Determinación de la Rigidez Arterial Empleando Simulación Computacional
Campos AD, Rodríguez MM, Olmo VA, Palomares RJE
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 16
Paginas: 223-232
Archivo PDF: 443.21 Kb.
RESUMEN
El incremento de la rigidez arterial está asociado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, las cuales
constituyen una de las principales causas de muertes en el mundo. Por este motivo el desarrollo de métodos no
invasivos que permitan cuantificar la rigidez arterial ha alcanzado un gran impacto. En este trabajo se estudia el
método no invasivo de medición de la velocidad de la onda del pulso de la arteria braquial al tobillo (
baPWV ), por
sus siglas en inglés. Para estudiar este método se simularon las formas de ondas de presión en el sistema arterial
empleando un modelo unidimensional, a partir de las cuales se determinaron los valores de
baPWV . Estos valores
fueron comparados con los calculados por otros dos métodos:
cfPWV (velocidad de la onda del pulso entre la carótida
y la femoral, el método estándar) y
PWVteor (ecuación de Bramwell-Hill), obteniéndose correlaciones significativas,
r=0.967 y
r=0.9828 respectivamente. Se investigó la sensibilidad del método
baPWV a la variación de la rigidez,
representada por la variación de la distensibilidad y, se concluyó que el método es sensible a los cambios de rigidez
que ocurren tanto en las arterias centrales como en las arterias periféricas.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
[1] S.E. Greenwald. Pulse pressure and arterial elasticity. Q J Med, vol. 95, no. 2, pp. 107–112, 2002.
[2] J. Blacher, R. Asmar, S. Djane, G.M. London, and M.E. Safar. Aortic pulse wave velocity as a marker of cardiovascular risk in hypertensive patients. Hypertension, vol. 33, no. 5, pp. 1111–1117, 1999.
[3] M. Cecelja and P. Chowienczyk. Role of arterial stiffness in cardiovascular disease. J R Soc Med Cardiovasc Dis, vol. 1, no. 4, pp. 1–10, 2012.
[4] A.P. Guerin, J. Blacher, B. Pannier, S.J. Marchais, M.E. Safar, and G.M. London. Impact of aortic stiffness attenuation on survival of patients in end-stage renal failure. Circulation, vol. 103, no. 7, pp. 987–992, 2001.
[5] A.G. Sorace, M.L. Robbin, H. Umphrey, C.A. Abts, J.L. Berry, M.E. Lockhart, M. Allon, and K. Hoyt. Ultrasound measurement of brachial artery elasticity prior to hemodialysis access placement. J Ultrasound Med, vol. 31, no. 10, pp. 1581–1588, 2012.
[6] M. Colvin-Adams, N. Harcourt, R. LeDuc, G. Raveendran, Y. Sonbol, R. Wilson, and D. Duprez. Heart transplantation and arterial elasticity. Transplant Research and Risk Management, vol. 6, no. 1, pp. 1–7, 2014.
[7] P. Segers, J. Kips, B. Trachet, A. Swillens, S. Vermeersch, D. Mahieu, E. Rietzschel, M. De Buyzere, and L. Van Bortel. Limitations and pitfalls of non-invasive measurement of arterial pressure wave reflections and pulse wave velocity. Artery Research, vol. 3, no. 2, pp. 79–88, 2009.
[8] B. Trachet, P. Reymond, J. Kips, A. Swillens, M. De Buyzere, B. Suys, N. Stergiopulos, and P. Segers. Numerical validation of a new method to assess aortic pulse wave velocity from a single recording of a brachial artery waveform with an occluding cuff. Annals of Biomedical Engineering, vol. 38, no. 3, pp. 876–888, 2010.
[9] A. Yamashina, H. Tomiyama, K. Takeda, H. Tsuda, T. Arai, K. Hirose, Y. Koji, S. Hori, and Y. Yamamoto. Validity, reproducibility, and clinical significance of noninvasive brachialankle pulse wave velocity measurement. Hypertens Res, vol. 25, no. 3, pp. 359–364, 2002.
[10] N. Stergiopulos, D.F. Young, and T.R. Rowe. Computer simulation of arterial flow with applications to arterial and aortic stenoses. J Biomechanics, vol. 25, no. 12, pp. 1477–1488, 1992.
[11] P. Reymond, F. Merenda, F. Perren, D. Rüfenacht, and N. Stergiopulos. Validation of a one-dimensional model of the systemic arterial tree. Am J Physiol Heart Circ Physiol, vol. 297, no. 1, pp. H208–H222, 2009.
[12] P. Reymond, Y. Bohraus, F. Perren, F. Lazeyras, and N. Stergiopulos. Validation of a patient-specific onedimensional model of the systemic arterial tree. Am J Physiol Heart Circ Physiol, vol. 301, no. 3, pp. H1173– H1182, 2011.
[13] J. Crighton Bramwell and A.V. Hill. The velocity of the pulse wave in man. Proc. R. Soc. Lond. B, vol. 93, no. 652, pp. 298–306, 1922.
[14] K. Kitamura, R. Takeuchi, K. Ogai, Z. Xin, W. Chen, and T. Nemoto. Development of a novel pulse wave velocity measurement system: Using dual piezoelectric elements. Medical Engineering & Physics, vol. 36, no. 7, pp. 927–932, 2014.
[15] Stochastic arterial flow simulations (starfish). Disponible en: http://folk.ntnu.no/vinzenz/STARFiSh- Homepage/, consultado: sep/2014 .
[16] A. Yamashina, H. Tomiyama, T. Arai, K. Hirose, Y. Koji, Y. Hirayama, Y. Yamamoto, and S. Hori. Brachialankle pulse wave velocity as a marker of atherosclerotic vascular damage and cardiovascular risk. Hypertens Res, vol. 26, no. 8, pp. 615–622, 2003.