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Enregistrement W4210373413 · doi:10.1002/cnm.3578

A modeling framework for computational simulations of thoracic endovascular aortic repair

2022· article· en· W4210373413 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.

Notice bibliographique

RevueInternational Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAortic Disease and Treatment Approaches
Établissements canadiensUniversity Health NetworkUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésAortic repairComputer scienceMedicineCardiologyAorta

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) is a minimally invasive treatment for thoracic aortic conditions including aneurysms and is associated with a number of postoperative stent graft related complications. Computational simulations of TEVAR have the potential to predict surgical outcomes and complications preoperatively. When using simulations for stent graft design and prediction of complications in a population, it is difficult to generalize patient-specific TEVAR computational models due to patient variability. This study proposes a novel modeling framework for creating realistic population-based computational models of TEVAR focused on aneurysms that allow for developing various clinically relevant geometric configurations and scenarios that are not easily attainable with limited patient data. The framework includes a methodology for developing population-based thoracic aortic geometries and defining age-dependent aortic tissue material models, as well as detailed steps and boundary conditions for finite element modeling of stent graft deployment during TEVAR. The simulation framework is illustrated for predicting the formation of a bird-beak configuration, a wedge-shaped gap at the proximal end of the deployed stent graft in TEVAR that leads to incomplete seal. A baseline TEVAR simulation model was developed along with three simulations in which the value of aortic curvature, aortic arch angle, or aortic tissue properties varied from the baseline model. Analyzing the length and angle of the bird-beak configuration in each case shows that the bird-beak size is sensitive to different values of the aortic geometry highlighting the importance of using realistic parameter values.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,416
Score d'incertitude au seuil0,457

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,056
Tête enseignante GPT0,448
Écart entre enseignants0,392 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle