导读 华盛顿,2021 年 9 月 28 日——近年来,全心室建模取得了长足的进步,目前正在见证各种计算方法的演变,尤其是在针对特定患者临床应
华盛顿,2021 年 9 月 28 日——近年来,全心室建模取得了长足的进步,目前正在见证各种计算方法的演变,尤其是在针对特定患者临床应用的个性化技术领域。
室性心律失常是一种异常心跳,是世界范围内导致死亡的主要原因之一。为了更好地了解室性心律失常的机制,约翰霍普金斯大学的研究人员正在转向全心计算模型。
在来自 AIP Publishing 的 Biophysics Reviews 中,研究人员描述了使用各种计算方法解决心脏功能障碍机制以及与计算驱动的心脏病和心律失常诊断和治疗方法的临床应用相关的问题的进展。
心脏的电特性可以通过基础科学实验确定的基本生物物理原理进行建模。
全心计算模型是多尺度的,这意味着它们同时考虑了细胞和器官水平的特性。这些模型包括个体患者心脏病理学的大部分生物物理复杂性。
这个复杂的生物物理系统“可以用一组数学方程来表示,”约翰霍普金斯大学生物医学工程和医学教授兼合著者 Natalia A. Trayanova 说。“使用计算机软件解决这些方程使我们能够运行详细的模拟来模拟心脏的电活动。”
将细胞电生理学与全器官行为联系起来的心脏计算模型正在成为对新型诊断和治疗策略进行计算机评估的有前途的平台。
Trayanova 说:“患者心脏的个性化计算建模正在大踏步开发模型,这些模型结合了心脏的个体几何形状和结构,以及其他患者特定的信息。”
这些特定于患者的模型可以帮助预测心脏猝死的风险或心脏手术的结果。
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