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박동 혈액 순환 모의 시스템에서 시간 동기화된 혈압 및 혈액의 초음파 영상 측정 및 주기적 분석
Time-synchronized measurement and cyclic analysis of ultrasound imaging from blood with blood pressure in the mock pulsatile blood circulation system 원문보기

한국음향학회지= The journal of the acoustical society of Korea, v.36 no.5, 2017년, pp.361 - 369  

민수홍 (제주대학교 해양시스템공학과) ,  김창수 (대구경북첨단의료산업진흥재단 첨단의료기기 개발 지원센터) ,  팽동국 (제주대학교 해양시스템공학과)

초록
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뇌혈관 질환의 발생 및 진행 기작을 이해하고 그 질환의 조기진단과 진행예측을 위해서는 경동맥 분지에서의 혈류역학 정보가 매우 중요하다. 본 논문에서는 정상인 경동맥 분지 탄성 모형 혈관과 생체 외 돼지혈액을 이용하여 모의박동 혈액 순환 시스템을 구축하여 혈류를 조절하면서 혈관과 혈액의 초음파 영상을 내부 압력과 시간 동기화하여 측정하였다. 박동 펌프의 박동률이 분당 20회, 40회, 60회(r/min)일 때의 초음파 영상의 에코 값, 혈류속도, 혈관 벽의 움직임, 혈압을 펌프의 5주기 동안 평균하여 한 주기의 데이터를 추출하였다. 결과로 박동률이 20 r/min, 40 r/min, 60 r/min일때 수축기 최고 혈류 속도는 각각 20 cm/s, 25 cm/s, 40 cm/s, 혈압 차는 각각 30 mmHg, 70 mmHg, 85 mmHg, 동맥벽은 각각 0.05 mm, 0.15 mm, 0.25 mm로 확장 하였다. 에코의 주기적 변화는 혈류속도와 압력과는 시간 지연이 있었으며 20 r/min에서는 변화량이 최소였다. 이러한 시간 동기화된 인자들의 주기적 변화는 전산혈류역학 실험의 정확한 입력정보와 검증을 위한 중요한 정보이며 경동맥 협착 질환의 발생 및 진행 기작을 밝히는데도 유용한 정보를 제공할 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Hemodynamic information in the carotid artery bifurcation is very important for understanding the development and progression mechanisms of cerebrovascular disease and for its early diagnosis and prediction of the progress. In this paper, we constructed a mock pulsatile blood circulation system usin...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 정상인 경동맥 분지 영상을 기반해서 제작된 탄성 모형 혈관과 생체 외 돼지 혈액을 이용한 박동혈액 순환 모의 시스템을 구축하여, 내부를 흐르는 혈액의 혈류역학적 정보와 혈액에코의 변화, 혈관의 형태학적 정보 그리고 혈압이 한 주기 내에서 시간적으로 어떻게 변화하는지 측정하고 분석하고자 한다. 이를 위해서 혈액과 혈관의 초음파영상과 펄스 도플러 그리고 삽입식 압력 센서로 혈관 내부 압력을 박동 펌프의 움직임에 시간 동기화한 통합 측정 시스템을 구축하였으며 박동률을 변화시키면서 다섯 주기 동안 초음파 영상과 압력신호를 측정하고 평균하여 한 주기동안 변화되는 형태학적 변화 및 혈액 및 혈류역학적 주기적 변화를 관측하여 분석하였다.
  • 본 논문에서는 정상인 경동맥 분지 영상에 기반한 탄성 모형 혈관과 생체 외 돼지혈액을 이용한 박동 혈류 시스템을 구성하여, 시간 동기화된 초음파 영상과 혈압정보를 측정하고 분석하는 방법을 제안하였다. 이 시스템을 통해서 다섯 주기 평균된 혈액의 혈류속도, 에코, 압력, 혈관벽의 움직임을 측정하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
혈관을 흐르는 혈류속도와 적혈구 응집현상에 대한 연구가 중요한 이유는? 적혈구의 응집은 혈액의 점도와 밀접한 관련이 있어 혈관내부를 흐르는 혈액과 혈관벽 사이의 전단 응력과도 관계가 있다.[7] 따라서 동맥 경화성 혹은 협착증과 같은 뇌혈관 질환의 원인과 진행을 이해하기 위해서는 경동맥에서 심장 박동에 따라 변하는 혈관 내부의 혈압, 혈액의 속도 변화, 혈관과 혈액 에코 변화 등의 혈류역학적 정보와 혈관의 형태학적 정보를 통합적으로 측정하고 분석하는 것이 매우 중요하다.
경화성 혈관 질환의 주요 증상은 무엇인가? 뇌혈관 질환 중에서도 동맥 경화성 뇌혈관 질환은 보통 심장에서 뇌로 가는 경동맥으로 흐르는 혈액이 나뉘는 분지 지역에서 발생한다.[1]경동맥 분지의 형태학적 요인과 혈관 내 흐르는 혈액의 혈류역학적 요인의 상호작용으로 발생하는 동맥 경화성 혈관 질환의 주요 증상은 혈관벽의 탄성이 약해지는 것과 거칠기가 거칠어지는 것이다. 혈관의 탄성이 약해지면 혈관의 팽창 및 수축 작용이 줄어들고, 내부의 혈압이 높아지고 혈류속도가 빨라지며 흐르는 혈액과 혈관벽의 지속적인 마찰 때문에 상처가 생긴다.
동맥 경화성 뇌혈관 질환은 주로 어떤 부위에서 발생하는 질병인가? 뇌혈관 질환은 인간의 주요 사망 원인중 하나이다. 뇌혈관 질환 중에서도 동맥 경화성 뇌혈관 질환은 보통 심장에서 뇌로 가는 경동맥으로 흐르는 혈액이 나뉘는 분지 지역에서 발생한다.[1]경동맥 분지의 형태학적 요인과 혈관 내 흐르는 혈액의 혈류역학적 요인의 상호작용으로 발생하는 동맥 경화성 혈관 질환의 주요 증상은 혈관벽의 탄성이 약해지는 것과 거칠기가 거칠어지는 것이다.
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참고문헌 (14)

  1. J. J. Chiu and S. Chien, "Effects of disturbed flow on vascular endothelium: pathophysiological basis and clinical perspectives," Phys. Rev. 91, 327-387 (2011). 

  2. D. R. Wells, J. P. Archie, and C. Kleinstreuer, "Effect of carotid artery geometry on the magnitude and distribution of wall shear stress gradients," J. vasc. surg. 23, 667-678 (1996). 

  3. A. M. Malek, S. L. Alper, and S. Izumo, "Hemodynamic shear stress and its role in atherosclerosis," The Jama network 282, 2035-2042 (1999). 

  4. D. G. Paeng, K. H. Nam, and K. K. Shung, "Cyclic and radial variation of the echogenicity of blood in human carotid arteries observed by harmonic imaging," Ultrasound in medicine & biology 36, 1118-1124 (2010). 

  5. E. Yeom, K. H. Nam, D. G. Paeng, and S. J. Lee, "Effects of red blood cell aggregates dissociation on the estimation of ultrasound speckle image velocimetry," Ultrasonics 54, 1480-1487 (2017). 

  6. Z. Qin, L. G. Durand, and G. Cloutier, "Kinetics of the "black hole" phenomenon in ultrasound backscattering measurements with red blood cell aggregation," Ultrasound in medicine & biology 24, 245-256 (1998). 

  7. T. Bok, Y. Li, K. Nam, J. C. Choi, and D. Paeng, "Feasibility study of high-frequency ultrasonic blood imaging in the human radial artery," J. Med. Biol. Eng. 35, 21-27 (2015). 

  8. K. H. Nam, T. H. Bok, C. Jin, and D. G. Paeng, "Asymmetric radial expansion and contraction of rat carotid artery observed using a high-resolution ultrasound imaging system," Ultrasonics 54, 233-240 (2014). 

  9. E. Yeom, K. H. Nam, C. Jin, D. G. Paeng, and S. J. Lee, "3D reconstruction of a carotid bifurcation from 2D transversal ultrasound images," Ultrasonics 54, 2184-2192 (2014). 

  10. C. Jin, K. H. Nam, and D. G. Paeng, "Asymmetric pulsation of rat carotid artery bifurcation in three-dimension observed by ultrasound imaging,Int. J. Cardiovasc. Imaging 32, 1499-1508 (2016). 

  11. C. H. Leow, E. Bazigou, R. J. Eckersley, C. H. Alfred, P. D. Weinberg, and M. X. Tang, "Flow velocity mapping using contrast enhanced high-frame-rate plane wave ultrasound and image tracking: Methods and initial in vitro and in vivo evaluation," Ultrasound in medicine & biology 41, 2913-2925 (2015). 

  12. E. Franceschini, F. T. Yu, F. Destrempes, and G. Cloutier, "Ultrasound characterization of red blood cell aggregation with intervening attenuating tissue-mimicking phantoms," J. Acoust. Soc. Am. 127, 1104-1115 (2010). 

  13. D. G. Paeng, R. Y. Chiao, and K. K. Shung, "Echogenicity variations from porcine blood I: The "bright collapsing ring," under pulsatile flow," Ultrasound in medicine & biology 30, 45-55 (2004). 

  14. A. J. Chee, C. K. Ho, B. Y. Yiu, and C. H. Alfred, "Walled carotid bifurcation phantoms for imaging investigations of vessel wall motion and blood flow dynamics," IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 63, 1852-1864 (2016). 

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