A visão de dentro de um coração batendo é algo um tanto raro de se ver. Mas pesquisadores da Rice University, nos Estados Unidos, juntamente com a Waseda University, no Japão, desenvolveram visualizações que podem ajudar os médicos a entender os mecanismos que levam o sangue pelo corpo a partir das cavidades do coração.
O engenheiro mecânico e professor na Rice's George R. Brown School of Engineering, Tayfun Tezduyar, é especialista em modelagem de interações entre fluidos e estruturas. Seu trabalho abrange a biomecânica, incluindo o sistema circulatório e sistemas de grande escala, como pára-quedas, vento turbinas e veículos terrestres.
Nesta pesquisa, Tezduyar e colegas abordaram o que ele disse ser um dos problemas mais difíceis da biomecânica: uma maneira de caracterizar com precisão o fluxo de sangue ao redor e através das válvulas do coração, levando em consideração os detalhes do fluxo próximo ao coração e superfícies dos três folhetos da válvula ao longo do caminho.
A animação desenvolvida pelos pesquisadores mostra duas vistas do ventrículo-válvula-aorta, superior e lateral, e revela em grande detalhe como o ventrículo se enche de sangue, a rapidez com que a válvula se abre para aliviar a pressão e o fluxo turbulento do sangue.
Simulation of blood flow through a beating heart. Fonte: Rice University
Segundo os pesquisadores, o modelo é detalhado o suficiente para capturar o movimento em espiral do sangue na aorta e poderá, em breve, ajudar a avaliar as válvulas de substituição, incluindo a geometria, espessura e material. "Precisamos representar os padrões de fluxo nessas paredes corretamente para avaliar a tensão de cisalhamneto nas paredes arteriais, que está ligada ao risco de aneurismas", disse Tezduyar.
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Referências
- Williams, M.; Clearly, this heart beats strong. Rice University. 9 Fev 2022. Disponível em https://news.rice.edu/news/2022/clearly-heart-beats-strong
- Medical X Press. Simulation shows how blood flows through the heart. 11 Fev 2022. Disponível em https://medicalxpress.com/news/2022-02-simulation-blood-heart.html