Summary

Die Überwachung der Wand Mechanik Während der Entfaltung des Stents in einem Gefäß

Published: May 08, 2012
doi:

Summary

Stent-induzierte arterielle Dehnungsverteilungen sind gekennzeichnet mit einer optischen Oberfläche Dehnungsmessung System. Diese Visualisierung Technik wird verwendet, um Einblicke in die Auswirkungen der Stentimplantation auf dem Host-Schiff zu gewinnen.

Abstract

Klinische Studien haben unterschiedliche Restenose Raten für verschiedene Stent-Designs 1 angegeben. Es wird spekuliert, dass Stent-induzierte Spannung Konzentrationen auf die Arterienwand zu Gewebeschäden, die Restenose 2-7 initiiert führen. Diese Hypothese bedarf weiterer Untersuchungen einschließlich einer besseren Quantifizierung von ungleichmäßiger Spannungsverteilung auf der Arterie nach einer Stentimplantation. Ein Nicht-Kontaktfläche Dehnungsmessung Methode für die Stent-Arterie wird in dieser Arbeit vorgestellt. ARAMIS Stereo optischen Oberfläche Dehnungsmessung System verwendet zwei optische High-Speed-Kameras, um die Bewegung eines jeden Bezugspunkt zu erfassen und zu lösen dreidimensionale Stämme über die Oberfläche verformt 8,9. Als ein Netz Stents in ein Gefäß mit einem Latex-zufällige kontrastierenden Musters aufgesprüht oder auf seiner äußeren Oberfläche gezogen bereitgestellt wird, wird die Oberfläche Stamm zu jedem Zeitpunkt der Verformung aufgezeichnet. Die berechneten Dehnungsverteilungen kann dann verwendet werden, um die lo verstehensche Läsion Reaktion, Validierung der Rechenmodelle und Hypothesen für weitere in-vivo-Studie.

Protocol

1. Herstellung des Latex Schiff Um beide Enden des Latex Schiff Schlauchanschluss Verbindungen, die auf einem stabilen Werkbank befestigt sind. Man misst die Fläche von Zinsen auf Latex Schiff das Blickfeld zu bestimmen. Der interessierende Bereich für einen Stent Test sollte zwischen den Widerhaken Schlauchanschlüsse zentriert werden und umfassen etwa einem Zoll auf jeder Seite des Stents, um die Stämme außerhalb der Stent-Bereich zu beobachten. Datensatz den Abstand von der äußere…

Discussion

Der Stereo-optischen Oberfläche Dehnungsmessung System wird verwendet, um die lokalen Stämme über die Oberfläche verformt sowohl für die in-und out-of-Plane-Bewegungen zu messen, ohne Kontakt mit der Probe. Dieses System verwendet zwei optischen Hochgeschwindigkeits-Kameras Bilder von einem zufälligen Muster kontrastierender indem auf der Oberfläche, genaue Messungen der Bewegung jedes Punkts zu konstruieren, mit einer hohen Genauigkeit zu lösen Oberflächenspannungen zu nehmen.

Es s…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Diese Studie wurde teilweise durch die NASA Weltraum Nebraska Grant und National Science Foundation unter dem Förderkennzeichen 0926880 Nr. unterstützt.

Materials

Equipment Used Company Catalogue number Comments
ARAMIS Camera System GOM: Optical Measuring Techniques    
PALMAZ Genesis TRANSHEPATIC BILIARY STENT Cordis Corporation PG5910B Balloon-expandable stent
Z-MED Balloon Dilatation Catheter B. Braun Medical Inc. PDZ336 Balloon dilatation catheter

References

  1. Fischman, D. L., Leon, M. B., Baim, D. S. A randomized comparison of coronary-stent placement and balloon angioplasty in the treatment of coronary artery disease. Stent Restenosis Study Investigators. N. Engl. J. Med. 331, 496-501 (1994).
  2. Abul Hasan Muhammad Bashar, T. K. Mechanical Properties of Various Z-Stent Designs: An Endovascular Stent-Grafting Perspective. Artificial Organs. 27, 714-721 (2003).
  3. Nuutinen, J. u. h. a. -. P. e. k. k. a. Mechanical properties and in vitro degradation of bioabsorbable self-expanding braided stents. Journal of Biomaterials Science — Polymer Edition. , 255-266 (2003).
  4. C. Schulz, R. A. Coronary stent symmetry and vascular injury determine experimental restenosis. Heart. 83, 462-467 (2000).
  5. Jiménez, J. M., Davies, P. F. Hemodynamically Driven Stent Strut Design. Annals of Biomedical Engineering. 1483, (2009).
  6. Johnston, C. R. The Mechanical Properties of Endovascular Stents: An In Vitro Assessment. Cardiovascular Engineering: An International Journal. 10, 128-135 (2010).
  7. Mejia, J. u. a. n. Evaluation of the effect of stent strut profile on shear stress distribution using statistical moments. Biomedical Engineering Online. , 1-10 (2009).
  8. . . ARAMIS User Manual. , (2009).
  9. Chesler, N. C., Thompson-Figueroa, J., Millburne, K. Measurements of Mouse Pulmonary Biomechanics. Journal of Biomechanical Engineering. 126, 309-314 (2004).
  10. de Korte, C. L., Sierevogel, M. J., Mastik, F., Strijder, C., Schaar, J. A., Velema, E., Pasterkamp, G., Serruys, P. W., van der Steen, A. F. W. Identification of Atherosclerotic Plaque Components With Intravascular Ultrasound Elastography In Vivo A Yucatan Pig Study. Circulation. 105, 1627-1630 (2002).
check_url/3945?article_type=t

Play Video

Cite This Article
Steinert, B. D., Zhao, S., Gu, L. Monitoring the Wall Mechanics During Stent Deployment in a Vessel. J. Vis. Exp. (63), e3945, doi:10.3791/3945 (2012).

View Video