Programa del congreso
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Resumen diario |
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Ju-S4.2-Bmec: Biomecánica Lugar: Aula 0.01 Presidente de la sesión: Rosa Pàmies Vilà Presidente de la sesión: Roberto Llorens | |
| Presentación 1 | |
8:30 - 8:45
Calibración bayesiana de las propiedades del material de la pared del aneurisma y del trombo en modelos aórticos paciente-específicos 1: Universidad de Zaragoza, España; 2: CIBER-BBN, Centro de Investigación en Red en Bioingeniería; 3: Vall d’Hebron Institut de Recerca, Barcelona; 4: Biomedical Research Networking Center on Cardiovascular Diseases, CIBER-CV, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain; 5: Department of Vascular Surgery, Hospital Universitari Vall d’Hebron Este trabajo presenta un enfoque de modelado inverso adaptado a pacientes individuales para caracterizar el comportamiento biomecánico de los aneurismas de aorta abdominal. El método estima las propiedades no lineales y anisotrópas de la pared aneurismática y del trombo intraluminal. Las geometrías y los campos de desplazamiento específicos de cada paciente, obtenidos a partir de imágenes de resonancia magnética que abarcan desde la fase de fin de diástole hasta la de sístole tardía, se emplean como datos de entrada para la calibración de modelos de material hiperelástico. Se aplica una estrategia de optimización bayesiana para reducir la discrepancia entre los desplazamientos simulados mediante análisis de elementos finitos y los derivados del registro de imágenes, generando modelos mecánicos fisiológicamente relevantes. Este marco personalizado ofrece un medio fiable para identificar las propiedades del tejido vascular y constituye una herramienta robusta para mejorar la predicción del riesgo de rotura del aneurisma. Los resultados destacan el valor de combinar la imagen médica, la biomecánica computacional y la optimización probabilística para avanzar en la caracterización biomecánica individualizada de los aneurismas.
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