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Estimation of passive and active properties in the human heart using 3D tagged MRI

机译:使用3D标签MRI评估人心脏的被动和主动属性

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摘要

Advances in medical imaging and image processing are paving the way for personalised cardiac biomechanical modelling. Models provide the capacity to relate kinematics to dynamics and—through patient-specific modelling—derived material parameters to underlying cardiac muscle pathologies. However, for clinical utility to be achieved, model-based analyses mandate robust model selection and parameterisation. In this paper, we introduce a patient-specific biomechanical model for the left ventricle aiming to balance model fidelity with parameter identifiability. Using non-invasive data and common clinical surrogates, we illustrate unique identifiability of passive and active parameters over the full cardiac cycle. Identifiability and accuracy of the estimates in the presence of controlled noise are verified with a number of in silico datasets. Unique parametrisation is then obtained for three datasets acquired in vivo. The model predictions show good agreement with the data extracted from the images providing a pipeline for personalised biomechanical analysis.
机译:医学成像和图像处理的进步为个性化心脏生物力学建模铺平了道路。模型提供了将运动学与动力学相关联的能力,并通过特定于患者的建模,将派生的材料参数与潜在的心肌病理联系起来。但是,要实现临床实用性,基于模型的分析要求进行健壮的模型选择和参数化。在本文中,我们介绍了针对左心室的特定于患者的生物力学模型,旨在平衡模型保真度与参数可识别性。使用非侵入性数据和常见的临床替代指标,我们说明了整个心动周期中被动和主动参数的独特可识别性。在存在受控噪声的情况下,估计的可识别性和准确性已通过许多计算机模拟数据集进行了验证。然后针对体内获得的三个数据集获得唯一的参数设置。模型预测显示与从图像中提取的数据非常吻合,为个性化生物力学分析提供了渠道。

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