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目的 探讨左冠状动脉主干分叉角度与非钙化斑块形成及分布的相关性及其流体力学理论基础.方法 回顾性分析2014年1月至2016年6月临床疑诊为冠心病,并行冠状动脉CT血管成像(CCTA)的患者55例,在CCTA图像上测量左冠状动脉主干分叉角度、斑块分布象限、斑块中心距分叉参考平面的距离、斑块部位最小管腔面积及血管外弹力膜横截面积,并计算斑块负荷.将左冠状动脉主干分叉病变分为有斑块组和无斑块组,组间角度的比较采用t检验;将左冠状动脉主干分叉角度分为≥70°和<70°两组,组间斑块的比较采用χ2检验,斑块所属象限的比较采用Fisher检验;分叉角度与斑块距离采用Pearson相关性分析.将无斑块组DICOM格式的冠状动脉CT数据导入MIMICS、3-MATIC及abaqus CFD软件,得到流体力学模型,进而分析不同角度下压力及速度的变化情况.结果 有斑块组25例,分叉角度为(70.55±21.34)°;无斑块组30例,分叉角度为(55.95±14.77)°,有、无斑块组之间角度差异有统计学意义(t=2.893,P=0.006);≥70°、<70°组之间斑块例数差异有统计学意义(χ2=6.175,P=0.013);斑块分布距离与分叉角度呈负相关(r=-0.773,P<0.001).随着分叉角度增大,靠近分叉处血管壁位置高压力区及低速区域范围越来越大;在与分支开口内侧红色区域相对的血管外侧壁出现绿

作者:赵杰;原杰;唐笑先

来源:中华放射学杂志 2018 年 52卷 4期

知识库介绍

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作者:
赵杰;原杰;唐笑先
来源:
中华放射学杂志 2018 年 52卷 4期
标签:
冠状血管 体层摄影术,X线计算机 流体力学 Coronary vessels Tomography X-ray computed Hydrodynamic
目的 探讨左冠状动脉主干分叉角度与非钙化斑块形成及分布的相关性及其流体力学理论基础.方法 回顾性分析2014年1月至2016年6月临床疑诊为冠心病,并行冠状动脉CT血管成像(CCTA)的患者55例,在CCTA图像上测量左冠状动脉主干分叉角度、斑块分布象限、斑块中心距分叉参考平面的距离、斑块部位最小管腔面积及血管外弹力膜横截面积,并计算斑块负荷.将左冠状动脉主干分叉病变分为有斑块组和无斑块组,组间角度的比较采用t检验;将左冠状动脉主干分叉角度分为≥70°和<70°两组,组间斑块的比较采用χ2检验,斑块所属象限的比较采用Fisher检验;分叉角度与斑块距离采用Pearson相关性分析.将无斑块组DICOM格式的冠状动脉CT数据导入MIMICS、3-MATIC及abaqus CFD软件,得到流体力学模型,进而分析不同角度下压力及速度的变化情况.结果 有斑块组25例,分叉角度为(70.55±21.34)°;无斑块组30例,分叉角度为(55.95±14.77)°,有、无斑块组之间角度差异有统计学意义(t=2.893,P=0.006);≥70°、<70°组之间斑块例数差异有统计学意义(χ2=6.175,P=0.013);斑块分布距离与分叉角度呈负相关(r=-0.773,P<0.001).随着分叉角度增大,靠近分叉处血管壁位置高压力区及低速区域范围越来越大;在与分支开口内侧红色区域相对的血管外侧壁出现绿

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