Abstract:The fast conduction system, in particular the His-Purkinje-System (HPS), is a key element for coordinated electrical activation of the heart. However, it is often omitted in computational studies. We hypothesized that the inclusion of the HPS is necessary when investigating arrhythmia maintenance and termination in an ischemic heart. We used a computational model of regionally-ischemic human ventricles reconstructed from magnetic resonance imaging data, and combined this with a rule-based HPS that produced a r… Show more
“…Os artigos publicados associados à tese [Berg 2022] são: [Ulysses et al 2018, Berg et al 2019, Walz et al 2020, Lawson et al 2020, Pouranbarani et al 2020, Pouranbarani et al 2021].…”
As redes de Purkinje são uma parte fundamental do sistema de condução cardíaco e são conhecidas por iniciar uma variedade de arritmias. No entanto, a modelagem específica das redes de Purkinje de um paciente permanece desafiadora devido à alta complexidade morfológica e à falta de técnicas de imagem não invasivas para identificar estas estruturas. Esta tese tem como objetivo apresentar um novo método baseado em princípios de otimização para a geração de redes de Purkinje que combinam precisão geométrica e elétrica no tamanho do ramo, ângulos de bifurcação e ativação das Junções-Músculo-Purkinje. Os resultados demonstram que o novo método é capaz de gerar redes de Purkinje específicas de paciente com métricas morfológicas controladas e tempos de ativação especificados nas Junções-Músculo-Purkinje.
“…Os artigos publicados associados à tese [Berg 2022] são: [Ulysses et al 2018, Berg et al 2019, Walz et al 2020, Lawson et al 2020, Pouranbarani et al 2020, Pouranbarani et al 2021].…”
As redes de Purkinje são uma parte fundamental do sistema de condução cardíaco e são conhecidas por iniciar uma variedade de arritmias. No entanto, a modelagem específica das redes de Purkinje de um paciente permanece desafiadora devido à alta complexidade morfológica e à falta de técnicas de imagem não invasivas para identificar estas estruturas. Esta tese tem como objetivo apresentar um novo método baseado em princípios de otimização para a geração de redes de Purkinje que combinam precisão geométrica e elétrica no tamanho do ramo, ângulos de bifurcação e ativação das Junções-Músculo-Purkinje. Os resultados demonstram que o novo método é capaz de gerar redes de Purkinje específicas de paciente com métricas morfológicas controladas e tempos de ativação especificados nas Junções-Músculo-Purkinje.
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