全心脏功能的计算建模是研究心脏力学和血门动力学的有用工具。许多现有的心脏模型专注于机电方面,而无需考虑生理瓣膜并使用简化的流体模型。在这项研究中,我们开发了一个四腔心脏模型,具有逼真的腔室几何形状,详细的阀门建模,具有纤维结构的超弹性和流体 - 结构相互作用分析。我们的模型用于研究具有不同建模假设的心脏行为,包括受限制/游离阀环动力学,以及/没有心脏腹膜相互作用。我们的仿真结果捕获了瓣膜小叶与周围流动之间的相互作用,典型的左心室流动涡流,典型的静脉和浮力流动波形,以及生理心脏变形,例如心室平面运动。自由环可以明显地改善早期舒张期的心室填充和心房排空。此外,我们发现心脏上的添加的心包力对心房壁变形具有主要作用,尤其是在心房收缩期间,并进一步有助于心房填充过程。最重要的是,当前的研究为考虑所有心脏瓣膜和流体 - 结构相互作用的全面多物理学建模提供了一个框架。
化学响应阀是基于通道的微流体学的必不可少的设备。1-3这样的系统选择性地操纵/控制了由外部输入触发的一小部分液体内部的液体或隔室。通常,微流体阀是通过使用刺激反应性聚合物作为活性材料设计的。1,2不同的基于聚合物的阀,由电气4,5或磁场控制,6个红外光,7,8温度,9和pH 10。尽管如此,替代性响应式设备的设计,对不同和更复杂的物理化学参数(例如手性)敏感,这是一个有趣的挑战。手性是元素颗粒,分子甚至宏观物体的基本对称特性。11通常将系统定义为手性,如果它作为一对无法叠加的“左手”和“右手”的镜像图像(对映异构体)。由于它们在医学,化学或生物化学中的众多应用,手性分子引起了人们的关注。11,例如,对于生物系统,可以为定义的生物受体设计特定的药物化合物,其中手性用于调整相互作用的性质。12因此,对映体相互作用最终会控制和扰动生物学功能,因此,在生物系统中,对映认知至关重要。尽管已经开发出不同的光谱法来有效地鉴定手性探针,但13-
Medicare Advantage医疗政策旨在根据EOC和Medicare和Medicaid Services(CMS)政策和手册以及一般CMS规则和一般CMS规则和规定,提供有关服务或程序的决策过程的指导。发生冲突时,适用的CMS政策或EOC语言将优先于Medicare Advantage医疗政策。在没有针对请求的服务,项目或程序的特定CMS覆盖范围内确定,健康计划可能会采用CMS法规,以及其医疗政策手册或其他适用的利用率管理管理供应商标准,该供应商的标准具有基于科学的证据,使用科学证据,当前的医疗实践和当局临床实践标准以及当前公认的临床实践指导。
State Policy/Guideline Indiana Transcatheter Heart Valve Procedures (for Indiana Only) Kentucky Transcatheter Heart Valve Procedures (for Kentucky Only) Louisiana Transcatheter Heart Valve Procedures (for Louisiana Only) Nebraska Transcatheter Heart Valve Procedures (for Nebraska Only) New Jersey Transcatheter Heart Valve Procedures (for New Jersey Only) New Mexico Transcatheter Heart Valve Procedures (for New Mexico Only) Ohio Transcatheter Heart Valve Procedures (for Ohio Only) Pennsylvania Transcatheter Heart Valve Procedures (for Pennsylvania Only) Tennessee Transcatheter Heart Valve Procedures (for Tennessee Only) Coverage Rationale Aortic Transcatheter aortic heart valve replacement is proven and medically necessary when performed according to U.S. Food and Drug Administration (FDA)符合标记的适应症,禁忌症,警告和预防措施以及以下所有标准:
©新南威尔士州通过一级工业和区域发展部2024。本出版物中包含的信息基于2024年7月写作时的知识和理解。但是,由于知识的进步,提醒用户需要确保其依赖的信息是最新的,并与部门的适当官员或用户的独立顾问一起检查信息的货币。
加州已制定了雄心勃勃的可再生电力、能源效率和温室气体减排目标。可再生电力目标的实现已经带来了被称为“鸭子曲线”的电网平衡挑战。热泵热水器能否为该州的能源效率和排放目标做出贡献,同时帮助缓解鸭子曲线并整合深度可再生能源?热泵热水器以其高效率而闻名,但在利用其热存储能力为电网提供灵活需求资源并帮助平衡可再生能源资源方面经验很少。到目前为止,灵活的热水器主要集中在电阻技术上。本研究分析了热泵热水器的需求灵活性潜力,使用软件模拟和实验室测试来评估利用其热存储能力将运行时间从高价时段转移到低价时段的技术潜力。实验室测试在四种型号上进行,这些型号代表使用 R134a 制冷剂的混合技术和使用 CO 2 作为制冷剂的纯热泵技术。这些产品用于绘制压缩机在高温下的性能、校准模拟模型并验证模拟结果。然后,使用模拟软件模拟了几种不同容量的热泵热水器在一系列条件和控制策略下的运行情况。结果表明,热泵热水器可以同时提供效率和灵活性优势,但它们需要更复杂的控制策略来平衡热存储和高温造成的效率损失。
生物假心脏瓣膜是用猪或牛心组织的组织制成的(或两者的组合)。这些组织替代心脏瓣膜设计为类似于人类心脏瓣膜的功能。生物假发心脏瓣膜可以接受开放性心脏手术或通过在腹股沟中的小切口植入,其中将组织阀通过导管插入您的心脏。该阀类型的最重要好处是该阀与血液非常兼容。组织瓣膜患者并不总是取决于每日药物,以最大程度地减少血凝块并发症。您的医生可以帮助您在机械心脏瓣膜和生物假发心脏瓣膜之间做出决定。该决定可能基于您的年龄,生活方式,药物要求和其他因素。