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Accès ouvert déclaré 2026 article

In silico modelling of aortic annuloplasty: hemodynamic assessment through in vitro experiments and in vivo MRI

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Rattachement africain : it, nl, dk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

• Implementation of the first animal-specific post-aortic annuloplasty aortic root model • 3D printed fabrication of resin pre- and post-aortic annuloplasty models and successful integration in flow experiments conducted in vitro • Fluid-structure interaction implementation of pre- and post-aortic annuloplasty in silico digital twins • Comparative assessment of aortic root hemodynamics pre- and post- aortic annuloplasty by velocity, vorticity, hellicity, Von Mises and wall shear stresses investigation • Proof-of-concept validation of the in silico framework against in vivo evidence Aortic annuloplasty (AA) is an innovative surgical technique for aortic root (AR) enlargement. It is performed by implanting sutures, bands, or rings, either externally or internally the AR, hereby reducing its diameter. This study evaluates the impact of AA approaches on AR hemodynamic by employing a porcine-specific workflow combining in vivo magnetic resonance imaging (MRI), in vitro experiments and in silico fluid-structure interaction (FSI) simulations investigating external single ring AA. CAD models of native and post-annuloplasty ARs were segmented from in vivo porcine MRI data and served as the basis for fabricating 3D-printed resin phantoms and implementing computational digital twins. The former were tested on a pulsatile flow-loop, whereas the latter were integrated in FSI simulations, with time-dependent boundary conditions based on the resultant experimental pressure waveforms. Additionally, a proof-of-concept validation of the in silico model against in vivo data is proposed. Computational results of the two cases were compared in terms of fluid velocity, vorticity, helicity, and wall shear stresses, providing a step towards understanding the complex interactions between the AR and blood flow dynamics. Results suggested that the presence of the ring increased the systolic jet flow and post-valve velocities (three-fold increase), reduced the backward, vortical flow during diastole (∼ 9% decrease), and induced modifications in bulk flow and wall shear stresses distribution. Furthermore, the development of an animal-specific digital twin of a post-AA AR represents a significant advancement in the field, providing a valuable tool for future research and for clinical applications to aid AA decision-making process.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
In silico modelling of aortic annuloplasty: hemodynamic assessment through in vitro experiments and in vivo MRI
Date Crossref
01/04/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Politecnico di Milano pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Erasmus MC pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Erasmus University Rotterdam pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Aarhus University Hospital Department of Mechanical and Production Engineering pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Aarhus University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • Laboratory of Biological Structure Mechanics (LaBS) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Politecnico di Milano, Erasmus MC et Erasmus University Rotterdam, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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