Морфометрія відходження вінцевих артерій у чоловіків в нормі

Автор(и)

  • У.Є. Підвальна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна https://orcid.org/0000-0001-7360-8111
  • Д.М. Бешлей Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна https://orcid.org/0000-0002-4194-517X
  • Л.Р. Матешук-Вацеба Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна https://orcid.org/0000-0002-3466-5276

Ключові слова:

вічка вінцевих артерій, анатомія, комп’ютерна томографія, аорта, вимірювання, чоловіки, цибулина аорти

Анотація

Актуальність. Інтервенції на цибулині аорти потребують морфометричного аналізу висхідної аорти та вінцевих артерій. Проведення транскатетерної імпланатації клапана аорти передбачає вимірювання висоти відходження вічок вінцевих артерій. Мета. Виміряти висоту відходження правої та лівої вінцевих артерій у чоловіків без структурних змін цибулини аорти та вінцевих артерій та оцінити взаємозалежність з антропометричними показниками. Методи. Досліджуваним особам проведено комп’ютерну томографію органів грудної клітки з контрастним підсиленням та морфометричний аналіз висоти відходження вічок вінцевих артерій. Статистичний аналіз здійснено за t-критерієм Стьюдента та методом лінійної кореляції Пірсона (спостережувані змінні: вік, зріст, маса тіла, індекс маси тіла та площа поверхні тіла). Результати. У чоловіків за умов фізіологічної норми висота вічка лівої вінцевої артерії становила 15,33±3,73 мм, середній показник висоти вічка правої вінцевої артерії склав 16,67±3,69 мм. При порівнянні висоти вічка за підгрупами зросту встановлено збільшення висоти зі зростанням зросту (р<0,05). Доведено кореляційний зв’язок (прямий середньої сили) із висотою вічок правої та лівої вінцевої артерії та параметром росту: r=+0,61 (р˂0,001) та r=+0,30 (р=0,05) відповідно. Доведеного кореляційного зв’язку з віком, вагою, індексом маси тіла, площею поверхні тіла та висотою вічок вінцевих артерій не встановлено (р˃0,05). Висновки. Зі збільшенням зросту у чоловіків зростає висота вічка правої та лівої вінцевих артерій. Серед антропометричних показників, доведений кореляційний зв’язок зросту з висотою вічок вінцевих артерій.

Посилання

Beshley D, Dudek D, Wojdyla R, Pidvalna U, Averchuk V, Kulyk L. Innovative cardiology and cardiac surgery in Lviv. Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci. 2020;62(2):143–9. doi:10.25040/ntsh2020.02.16

Hennessey B, Vera-Urquiza R, Mejía-Rentería H, Gonzalo N, Escaned J. Contemporary use of coronary computed tomography angiography in the planning of percutaneous coronary intervention. Int J Cardiovasc Imaging. 2020;36(12):2441–59. doi:10.1007/s10554-020-02052-8

Forte E, Punzo B, Salvatore M, Maffei E, Nistri S, Cavaliere C, et al. Low correlation between biometric parameters, cardiovascular risk factors and aortic dimensions by computed tomography coronary angiography. Medicine (Baltimore). 2020;99(35):e21891. doi:10.1097/MD.0000000000021891

Heitkemper M, Sivakumar S, Hatoum H, Dollery J, Lilly SM, Dasi LP. Simple 2-dimensional anatomic model to predict the risk of coronary obstruction during transcatheter aortic valve replacement. J Thorac Cardiovasc Surg. 2020;S0022-5223:30435–9. doi:10.1016/j.jtcvs.2020.01.085

Mosteller RD. Simplified Calculation of Body-Surface Area. N Engl J Med. 1987;317(17). doi:10.1056/NEJM198710223171717

Blanke P, Weir-McCall JR, Achenbach S, Delgado V, Hausleiter J, Jilaihawi H, et al. Computed tomography imaging in the context of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) transcatheter aortic valve replacement (TAVR): An expert consensus document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2019;13(1):1–20. doi:10.1016/j.jcct.2018.11.008

Team RC. R software (software environment for statistical computing and graphics), version 4.0.5. 2021. Available from: https://www.r-project.org/

Knight J, Kurtcuoglu V, Muffly K, Marshall W, Stolzmann P, Desbiolles L, et al. Ex vivo and in vivo coronary ostial locations in humans. Surg Radiol Anat. 2009;31(8):597–604. doi:10.1007/s00276-009-0488-9

Wang X, Ren X-S, An Y-Q, Hou Z-H, Yu Y-T, Lu B, et al. A Specific Assessment of the Normal Anatomy of the Aortic Root in Relation to Age and Gender. Int J Gen Med. 2021;14:2827–37. doi:10.2147/IJGM.S312439

Bahlmann E, Nienaber CA, Cramariuc D, Gohlke-Baerwolf C, Ray S, Devereux RB, et al. Aortic root geometry in aortic stenosis patients (a SEAS substudy). Eur J Echocardiogr. 2011;12(8):585–90. doi:10.1093/ejechocard/jer037

Plonek T, Berezowski M, Bochenek M, Filip G, Rylski B, Golesworthy T, et al. A comparison of aortic root measurements by echocardiography and computed tomography. J Thorac Cardiovasc Surg. 2019;157(2):479–86. doi:10.1016/j.jtcvs.2018.07.053

Devereux RB, de Simone G, Arnett DK, Best LG, Boerwinkle E, Howard B V., et al. Normal Limits in Relation to Age, Body Size and Gender of Two-Dimensional Echocardiographic Aortic Root Dimensions in Persons ≥15 Years of Age. Am J Cardiol. 2012;110(8):1189–94. doi:10.1016/j.amjcard.2012.05.063

Nasr AY, El Tahlawi M. Anatomical and radiological angiographic study of the coronary ostia in the adult human hearts and their clinical significance. Anat Cell Biol. 2018;51(3):164–73. doi:10.5115/acb.2018.51.3.164

Francone M, Budde RPJ, Bremerich J, Dacher JN, Loewe C, Wolf F, et al. CT and MR imaging prior to transcatheter aortic valve implantation: standardisation of scanning protocols, measurements and reporting—a consensus document by the European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR). Eur Radiol. 2020;30(5):2627–50. doi:10.1007/s00330-019-06357-8

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

Статті