A numerical 3D fluid-structure interaction model for blood flow in an atherosclerotic carotid artery
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Переконливі докази показують зв’язок запалення з атеросклерозом, однією з головних причин смертності та захворюваності в усьому світі. Нещодавні дослідження показали, що запальний процес атеросклеротичних уражень бере участь у прогресуванні атеросклеротичних бляшок у певних областях, таких як біфуркація сонної артерії, які становлять ризик ішемічного інсульту в результаті взаємодії між кров’ю та бляшкою. Моделювання починається з використанням 3D-ідеалізованої геометрії, щоб зафіксувати найважливіші особливості таких взаємодій. Потім переходимо до частково специфічної для пацієнта обчислювальної області, що представляє атеросклеротичну артерію. Розуміння таких взаємодій є надзвичайно важливим для запобігання ризику розриву бляшки. Порівняння чисельних результатів показало, що якісно існує узгодженість між ідеалізованою атеросклеротичною артерією та специфічною для пацієнта атеросклеротичною сонною артерією. Ідеалізована геометрія сонної артерії буде корисною в майбутніх дослідженнях гемодинамічних показників FSI на основі медичних зображень.
Compelling evidence shows the association of inflammation with atherosclerosis diseases, one of the leading cause of mortality and morbidity worldwide. Recent research indicated that the inflammatory process of atherosclerotic lesions is involved in the progression of atherosclerotic plaques in specific regions, such as the carotid bifurcation, which represents a risk for ischemic stroke as a result of the interaction between the blood and the plaque. We start modeling using 3D idealized geometry in order to capture the most important features of such interactions. Then, we proceed to a partly patient-specific computational domain representing an atherosclerotic artery. Understanding such interactions is of paramount importance preventing the risk of the plaque rupture. The numerical results comparisons have shown that, qualitatively, there is an agreement between idealized atherosclerotic artery and patient-specific atherosclerotic carotid artery. The idealized carotid geometry will be useful in future FSI studies of hemodynamic indicators based on medical images.
Compelling evidence shows the association of inflammation with atherosclerosis diseases, one of the leading cause of mortality and morbidity worldwide. Recent research indicated that the inflammatory process of atherosclerotic lesions is involved in the progression of atherosclerotic plaques in specific regions, such as the carotid bifurcation, which represents a risk for ischemic stroke as a result of the interaction between the blood and the plaque. We start modeling using 3D idealized geometry in order to capture the most important features of such interactions. Then, we proceed to a partly patient-specific computational domain representing an atherosclerotic artery. Understanding such interactions is of paramount importance preventing the risk of the plaque rupture. The numerical results comparisons have shown that, qualitatively, there is an agreement between idealized atherosclerotic artery and patient-specific atherosclerotic carotid artery. The idealized carotid geometry will be useful in future FSI studies of hemodynamic indicators based on medical images.
Description
Citation
Kafi O. A numerical 3D fluid-structure interaction model for blood flow in an atherosclerotic carotid artery / O. Kafi // Mathematical Modeling and Computing. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Vol 10. — No 3. — P. 825–832.