肺动脉前向血流对剪切力的改善作用及其保护双向Glenn分流术肺血管内皮功能的研究

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基本信息

  • 批准号:
    81570281
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    57.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H0203.先天性心脏病
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Bidirectional Cavopulmonary Shunt(Glenn Shunt) is common surgical procedure for complicate Congenital Heart Disease. Classic Glenn Shunt sutures the main pulmonary. So there is no pulsatile blood with low shear stress in pulmonary circulation. Many studies demonstrated that low shear stress injury the pulmonary vascular endothelium function and cause the occurrence of pulmonary vascular endothelium dysfunction. Therefore, reserving or partial reserving antegrade pulmonary blood flow(APBF) is always an option for surgeons when Glenn Shunt is performed. However, how to detect the improved shear stress by APBF and its role in reducing the pulmonary endothelium dysfunction in Glenn Shunt? What is the crossover level of APBF to protect the pulmonary endothelium function in Glenn Shunt? And Whether it is possible to optimize the individual APBF level before operation for decreasing power loss and the rate of super vena cava obstruction? In this present study, we apply computational hemodynamics, visual surgery, Glenn Shunt animal model and pulmonary endothelial test to investigate these scientific questions, which may advise clinical practice for Glenn Shunt.
上腔静脉肺动脉吻合术(双向Glenn分流术)是常见的复杂先天性心脏病外科术式。经典的双向Glenn分流术需要缝闭主肺动脉,因此肺循环内缺少搏动性血流、剪切力异常降低。研究证实,双向Glenn分流术肺循环低剪切力会损伤肺血管内皮功能,导致肺血管内皮功能障碍的发生。因此保留或部分保留肺动脉前向血流一直是众多外科医生施行双向Glenn分流术的可选项。但是如何检测肺动脉前向血流对双向Glenn术肺循环剪切力的改善作用及其是否降低了肺血管内皮功能障碍的发生?如何发现能保护肺血管内皮功能的肺动脉前向血流临界开放程度,从而为术中决策提供依据?术前能否优化设计符合患儿个体化特征的肺动脉前向血流开放程度,以减少能量损失和上腔静脉回流障碍的发生?我们拟采用计算血流动力学技术、双侧Glenn分流术动物模型和虚拟手术技术,结合肺血管内皮功能损伤检测,对上述问题展开实验研究,以期指导双向Glenn分流术的临床实践。

结项摘要

上腔静脉肺动脉吻合术(双向Glenn分流术)是常见的复杂先天性心脏病外科术式。经典的双向Glenn分流术需要缝闭主肺动脉,因此肺循环内缺少搏动性血流、剪切力异常降低。研究证实,双向Glenn分流术肺循环低剪切力会损伤肺血管内皮功能,导致肺血管内皮功能障碍的发生。因此保留或部分保留肺动脉前向血流一直是众多外科医生施行双向Glenn分流术的可选项。但是如何检测肺动脉前向血流对双向Glenn分流术肺循环剪切力的改善作用及其是否降低了肺血管内皮功能障碍的发生?肺动脉前向血流对剪切力的作用是否随患儿个体条件不同而改变?如何发现能保护肺血管内皮功能的肺动脉前向血流临界开放程度,从而为术中决策提供依据?我们拟采用计算血流动力学技术、虚拟手术技术和双向Glenn分流术动物模型,结合肺血管内皮功能损伤检测,对上述问题展开实验研究,以期指导双向Glenn分流术的临床实践。本课题的研究发现了能保护双向Glenn分流术肺血管内皮功能的ABPF临界开放区间为原肺动脉直径的1/3-1/2;而Glenn分流术中,上腔静脉与肺动脉的吻合角度偏向右侧时,其流体形态、能力消耗压差和剪切力要明显好于偏向左侧的角度;此外,本研究利用患者个体化影像资料进行虚拟手术设计研究心内管道Fontan手术不同offset吻合位置对于术后流体力学优化的影响,发现offset位于1/3时的流体表现最佳。这些结果都为今后外科的设计、改良和优化提供了全新有临床价值的视角,也为流体力学的改变可能导致肺血管内皮功能障碍提供了有科学价值的线索和相关证据。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Influence of Offset on Hemodynamics of Intra-atrial Conduit Fontan's Procedure and Its Clinical Implications
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  • DOI:
    10.1055/s-0038-1677490
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    Thorac Cardiovasc Surg
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡杰;刘金龙;张海波
  • 通讯作者:
    张海波
Shapeable large-pore electrospun polycaprolactam cotton facilitates the rapid formation of a functional tissue engineered vascular graft
可成型的大孔电纺聚己内酰胺棉有助于功能性组织工程血管移植物的快速形成
  • DOI:
    10.1016/j.matdes.2020.108631
  • 发表时间:
    2020-06-01
  • 期刊:
    MATERIALS & DESIGN
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Chen, Dian;Zhang, Lei;Zhang, Haibo
  • 通讯作者:
    Zhang, Haibo

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    --
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  • 通讯作者:
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    刘应征
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  • 作者:
    洪海筏;刘锦纷
  • 通讯作者:
    刘锦纷

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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