Die Modellierung des menschlichen Herzens und die darauf basierenden Simulationen gewinnen zunehmende Bedeutung in Medizin und Wissenschaft. So können anhand von Computermodellen ärztliche Diagnosen unterstützt, klinische Therapien weiterentwickelt oder medizinische Eingriffe geplant werden.
Seit einigen Jahren wird aus diesem Grund am Institut für Biomedizinische Technik ein eigenes Simulationstool kontinuierlich weiterentwickelt.
Ziel dieses Forschungsprojektes ist die Weiterentwicklung des Simulationstools hinsichtlich der Hämodynamik. Erwartet wird davon ein Beitrag zur frühzeitigeren Erkennung von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Ermöglicht wird dies dadurch, dass die Fluiddynamik im menschlichen Herzen unmittelbar von Änderungen der Herzfunktion beeinflusst wird.
Somit soll durch eine Kopplung von Hämodynamik, Elastomechanik und Kreislaufsystem ein Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Diagnose geleistet werden.
Veröffentlichungen
Alle Veröffentlichungen, sortiert nach Jahren
Ausgewählte Veröffentlichungen
Journal Articles (2)
Influence of pressure boundary condition definition on flow patterns in cardiac simulations.
In Modeling the Cardiac Function, 2022
Sequential Coupling Shows Minor Effects of Fluid Dynamics on Myocardial Deformation in a Realistic Whole-Heart Model..
In Frontiers in cardiovascular medicine, vol. 8, pp. 768548, 2021
Conference Contributions (5)
Cardiac fluid dynamics based on immersed boundary method for application in hypertrophic cardiomyopathy.
In 7th International Conference on Computational & Mathematical Biomedical Engineering - CMBE2021, pp. 439 - 442, 2022
Influence of Geometrical Properties for the Calculation of a Pressure-Free Whole Heart Geometry.
In 14th WCCM-ECCOMAS Congress 2020, pp. 1-9, 2021
Fluid dynamics in the human heart: Altered vortex formation and wash-out in mitral regurgitation simulations.
In Current Directions in Biomedical Engineering, vol. 7(2) , pp. 199-202, 2021
A sequential coupling approach for fluid-structure interaction in a patient specific whole heart geometry.
In iHEART Congress – Modelling the Cardiac Function, 2021
Characterization of the Fluid Dynamic Pressure Field in the Human Heart as a Basis for Coupled Fluid-Structure Simulations.
In BMT 2020, vol. Poster Session, pp. 259, 2020