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E-Feld-Simulation bei CRT und Ablation (2017)
Krämer, Martin ; Heinke, Matthias ; Echle, Reinhard ; Schüssele, Lothar
Die Entwicklung von neuartigen Elektrodentypen und die Weiterentwicklung bestehender Produkten machen einen großen Teil der entstehenden Kosten für ein Unternehmen aus. Mithilfe geeigneter Software können Änderungen der Konstruktionen erfasst und bestimmte Simulationen, bspw. das Auftreten von Wechselwirkungen im elektrischen Feld, vor der eigentlichen Prototypenerstellung durchgeführt werden. Das Ziel der Studie besteht in der Modellierung unterschiedlicher Schritt- macher- und Ablationselektroden und deren Integration in das Offenburger Herzrhythmusmodell (HRM) zur statischen und dynamischen Simulation der biventrikulären Stimulation und HF Ablation bei Vorhofflimmern (AF). The development of innovative types of electrodes and the further development of existing pro- ducts account for a large part of the resulting costs for a company. With the help of suitable soft- ware, changes of the constructions can be recorded and certain simulations, eg. the occurrence of interactions in the electric field, can be carried out before the actual prototyping. The aim of the stu- dy was to model different pacing and ablation electrodes and to integrate them into the Offenburg heart rhythm model (HRM) for the static and dynamic simulation of bivenrtricular stimulation and HF ablation in atrial fibrillation (AF).
Herzrhythmusmodell zur Simulation von EPU und Ablation (2017)
Schalk, Marco ; Echle, Reinhard ; Schüssele, Lothar ; Heinke, Matthias
Die Simulation komplexer kardialer Strukturen und kardialer Elektroden ist von Bedeutung für die Optimierung langatmiger und kostspieliger klinischer Studien. Das Risiko der Patientengefährdung wird durch diese Methode auf ein Minimum reduziert. Das Ziel der Studie besteht im Entwurf eines anatomisch korrekten 3D CAD Herzrhythmusmodells (HRM) zur Simulation von elektrophysiologi- schen Untersuchungen (EPU) und Hochfrequenz-(HF-)Ablationen. The simulation of complex cardiologic structures and cardiac electrodes have the potential to repla- ce clinical studies due to its high efficiency regarding time and costs. Furthermore, the method is more careful for the patients’ health than the conventional ways. The aim of the study was to create an anatomic 3D-CAD-heart rhythm model (HRM) as accurate as possible, and to show its usefulness for cardiac electrophysiological studies (EPS) and high-frequency (HF) ablations.
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