Роль трехмерной ультразвуковой визуализации в сердечно – сосудистой хирургии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Мироненко Марина Юрьевна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 274
Оглавление диссертации доктор наук Мироненко Марина Юрьевна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТРЕХМЕРНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
1.1. Переход от двухмерной визуализации к трехмерной
1.2. Связь технологии и визуализации в трехмерной эхокардиографии
1.3. Особенности методологии и терминологии в современной эхокардиографии
1.4. Клиническое применение трехмерной визуализации
1.4.1. Количественная оценка камер сердца
1.4.2. Оценка патологии клапанов сердца
Патология митрального клапана
Аортальный клапан
Трикуспидальный клапан
1.4.3. Объемная цветная допплеровская визуализация
1.4.4. Врожденные пороки сердца
1.4.5. Визуализация осложнений кардиохирургических операций
1.4.6. Преимущества и новые возможности трехмерной визуализации
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая клиническая характеристика пациентов, вошедших в исследование
2.2. Методы исследования
2.2.1. Эхокардиография
2.2.2. Методологические аспекты 3D эхокардиографии
2.3. Методы статистического анализа
ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Оценка результатов различных методов аннулопластики митрального клапана с помощью трехмерной эхокардиографии
3.2. Трехмерная эхокардиография в морфометрии митрального клапана при хирургическом лечении фибрилляции предсердий
3.3. Морфометрия митрального клапана с помощью 3D ЭхоКГ при ишемической митральной регургитации
3.4. Трехмерная эхокардиография в оценке морфометрических параметров аортального клапана
3.5. Оценка морфометрических параметров трикуспидального клапана с помощью трехмерной эхокардиографии
3.6. Оценка морфометрических параметров при хирургическом лечении механических осложнений протезирования клапанов сердца
3.7. Оценка морфометрических параметров при интервенционном лечении приобретенных пороков сердца
3.8. Оценка морфометрических параметров септальных дефектов с помощью трехмерной эхокардиографии
3.9. Расширенные протоколы эхокардиографических исследований
3.10. Трехмерная реконструкция и визуализация в клинических примерах
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Анализ эффективности различных методов реконструкции митрального клапана с помощью трехмерной эхокардиографии
4.2 Применение 3D ЭхоКГ для морфометрии митрального клапана у пациентов с хирургической коррекцией фибрилляции предсердий
4.3. Морфометрические трехмерные параметры митрального клапана при ишемической митральной регургитации
4.4. Оценка морфометрических параметров аортального клапана с помощью 3Э эхокардиографии
4.5 Трехмерная ЭхоКГ в оценке морфометрических параметров трикуспидального клапана
4.6. Применение трехмерная эхокардиография в морфометрии септальных дефектов
4.7. Механические осложнения протезированных клапанов сердца
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Интраоперационная трехмерная чреспищеводная эхокардиография при операциях на сердце2017 год, кандидат наук Джанкетова, Виолета Султановна
Результаты и особенности выполнения аннулопластики митрального клапана при хирургическом лечении фибрилляции предсердий2017 год, кандидат наук Климчук, Игорь Ярославович
Сравнительная оценка резекционной и безрезекционной техник реконструкции митрального клапана при пролапсе задней митральной створки2022 год, кандидат наук Коваленко Кирилл Эдуардович
Результаты реконструктивных операций при врожденной недостаточности митрального клапана2021 год, кандидат наук Яныбаева Ляле Чарыевна
Повторные операции на клапанах сердца после операции в условиях искусственного кровообращения2015 год, кандидат наук Мьйо Све Хтэй
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Роль трехмерной ультразвуковой визуализации в сердечно – сосудистой хирургии»
ВВЕДЕНИЕ
Современная кардиохирургия характеризуется широким выбором технических процедур, направленных на наиболее полное и физиологическое восстановление функции сердца. Особенно ярко это проявляется в хирургии клапанов сердца. Специфичность выполняемых процедур требует точной морфологической и функциональной характеристики клапанного аппарата, а также выявления причин, обуславливающих нарушение их функции. Это позволяет оптимально подобрать способ коррекции и добиться наилучших результатов в послеоперационном периоде. Методом, позволяющим быстро, информативно и точно решить эти задачи стала эхокардиография.
Визуализация структур сердца, а в последующем получение информации о скоростных и временных характеристиках движения миокарда и тока крови стали основой для получения огромного количества расчетной информации в высокой степени соответствующей анатомии и функции сердечно-сосудистой системы. Потенциальные возможности ультразвуковой диагностики были оценены, что стимулировало технологические разработки получения и обработки изображения.
Логическим продолжением технологии одномерной и двухмерной эхокардиографии стала возможность формирования трехмерного изображения и ее эволюция от трудоемкой ручной постобработки, характеризующейся высокой оператор-зависимостью к аппаратной постобработке эхокардиографического сигнала высокопроизводительными средствами [37,43,119].
Последующие усовершенствования аппаратной и программной обработки позволили обеспечить доступность метода в широкой клинической практике, сделав возможным реализовать алгоритмы обсчета и формирования сигнала в широкой клинической практике. Метод позволил получить трехмерные
изображения отвечающие реальности и на их основе формировать расчетные показатели, характеризующие насосную функцию сердца. [37,119,138,148].
Более высокая точность и воспроизводимость результатов трехмерной эхокардиографии обеспечивается за счет формирования картины, основанной на объективной информации, полученной в один и тот же временной интервал, а не синтезированный в воображении оператора на основе сери последовательно полученных двумерных изображений. Высокая степень соответствия данных, получаемых в реальном времени, позволяет использовать метод для интраоперационной оценки результата коррекции [22,25,26,52,53].
Трехмерная эхокардиография (3D ЭхоКГ) представляет собой одно из самых инновационных достижений в области визуализации сердечнососудистой системы за последние 20 лет. Последние технологические разработки способствовали полному внедрению 3D ЭхоКГ в клиническую практику и расширили ее влияние на диагностику, ведение и прогноз состояния пациентов. Одним из наиболее важных клинических применений трансторакальной 3D ЭхоКГ было количественное определение объемов и функции сердечных камер [195]. Основные ограничения двухмерного исследования - допуски в определении геометрии камер сердца, возникающие из-за неоптимального ракурса сечения, нивелируются при использовании 3D эхокардиографии, позволяя оценить реальные объемы полостей [79,93,139,151,180,192,237,242]. Чреспищеводная 3D ЭхоКГ показала высокую эффективность в морфофункциональной оценке патологии клапанов сердца, в оценке анатомии врожденных пороков и диагностике новообразований сердца [25,53,114,182,196,222]. Реконструктивная кардиохирургия и миниинвазивная интервенционная хирургия с использованием транскатетерных методов становятся все более доступными и эффективными методами в лечении структурных заболеваний сердца. Поэтому, транспищеводная 3D ЭхоКГ стала не только одним из основных методов визуализации при планировании процедуры, но и является основным методом визуализации во время выполняемой операции
или миниинвазивного пособия, а также позволяет оценить результаты вмешательства. [22,26,78,95,97,193,203,234]
Кроме того, 3D ЭхоКГ предлагает уникальное реалистичное отображение сердечных клапанов, врожденных дефектов и окружающих структур сердца [10,78,119,122,200], что позволяет лучше оценить динамическую функциональную и морфометрическую составляющие нормальной анатомии и ее аномалий in vivo. Автономный количественный анализ наборов данных 3D ЭхоКГ внес значительный вклад в наше понимание нормальных, функциональных и структурных изменений клапанов сердца, а также изменений, вызванных хирургическими или интервенционными процедурами [78,95,116,128].
Новые технологии получения и обработки графической информации, создание обобщенных и совместимых алгоритмов для различных методов визуализации с одной стороны выводят на новый уровень возможности оценки анатомии и физиологии путем совмещения данных различных методов, с другой - повышают значимость каждого из исследований. Это в полной мере относится и к трехмерному эхокардиографическому исследованию.
Важно отметить, что эхокардиографическая модель, представленная в виде графического материала, — это объективное описание объектов или внутрисердечных структур, полученных в результате анализа данных при проведении ультразвукового исследования [172,199,242].
Кроме того, 3D ЭхоКГ позволяет визуализировать сердечные структуры практически, с любой стороны, давая анатомически обоснованное и интуитивно понятное изображение и обеспечивая точное количественное определение анатомии и функции сердечных структур, тем самым предлагает надежные элементы для диагностики, стратификации риска у пациента с подозрением на заболевание сердца или с подтвержденным диагнозом.
Клиническое использование методик трёхмерной ультразвуковой визуализации растет, происходит накопление опыта и интеграции методик в современную кардиологию и особенно в кардиохирургию. С 2012 года в
рекомендациях появились и в дальнейшем получили все большее развитие идеи системного подхода к выполнению и использованию 3D ЭхоКГ исследования [150]. В 2015 году в обновленных рекомендациях по количественной оценке камер сердца с помощью эхокардиографии указывалось на необходимость более широкого использования метода 3D ЭхоКГ для точной количественной оценки размера и функции как левого, так и правого желудочка [151]. Возможность использования этого режима при чреспищеводном исследовании в реальном времени позволила получить один из основных методов обеспечения и контроля внутрисердечной навигации при выполнениии сложных и инновационных вмешательств, тактих как TAVI, установка окклюдеров или устройства MitraQip, что находит свое отражение в рекомендациях [37,193].
Данная работа предоставляет результаты клинического применения 3D-визуализации в диагностике и хирургическом лечении различной кардиальной патологии, в сопровождении интервенционных процедур, а также диагностике осложнений после операций на сердце. На основании опыта кардиохирургических вмешательств, накопленного в НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева нами сформулированы цель и задачи исследования.
Цель исследования
Определить клиническую значимость применения метода трехмерной эхокардиографии и алгоритмов пространственной визуализации в обеспечении хирургического и интервенционного лечения врожденной и приобретенной патологии клапанов сердца.
Задачи исследования
1. Разработать протокол чреспищеводного эхокардиографического трехмерного исследования, оптимизированный для хирургической оценки состояния клапанной и сопутствующей патологии сердца с учетом примененных методов хирургической коррекции.
2. Определить информативность трехмерной эхокардиографии в пространственной визуализации морфологии и функциональной анатомии при хирургическом лечении митральной недостаточности в следующих вариантах:
а. митральная недостаточность на фоне пролапса и отрыва хорд;
б. ишемическая митральная недостаточность
в. митральная недостаточность при левопредсердном аритмогенном ремоделировании.
3. Изучить информативность и возможности 3D эхокардиографии в пространственной визуализации морфологии и функциональной анатомии аортального клапана и восходящей аорты при планировании хирургического лечения.
4. Изучить возможность применения трехмерного эхокардиографического исследования в диагностике послеоперационных осложнений протезированных клапанов сердца
5. Изучить информативность 3D эхокардиографии в обеспечении интервенционного лечения врожденных септальных дефектов и парапротезных фистул.
6. Определить место клинического использования трехмерной эхокардиографии при планировании и проведении интервенционных малоинвазивных процедур.
Положения, выносимые на защиту
1. Использование трехмерной эхокардиографии обеспечивает неинвазивное получение достоверной пространственной визуализации клапанной патологии сердца при планировании хирургического лечения.
2. Трехмерная модель митрального клапана при первичной митральной патологии на фоне пролапса имеет первостепенную роль в планировании реконструктивного вмешательства при митральной недостаточности ШВ типа и позволяет выявить значительные различия между симметричными и асимметричными типами тетеринга створок. При возникновении митральной
недостаточности вследствие левопредсердного ремоделирования и дилатация предсердий происходит дилатация фиброзного кольца и снижение индекса его сферичности, уменьшается непланарный угол, увеличивается угол задней створки. Вследствие этого происходит уплощение фиброзного кольца со снижением его пространственной седловидности.
3. Использование трехмерной эхокардиографии обеспечивает неинвазивное получение достоверной пространственной визуализации врождённой патологии сердца при планировании хирургического лечения септальных пороков. 3D ЧП ЭхоКГ позволяет в реальном времени оценить ДМПП со стороны левого и правого предсердий, определить отсутствие или наличие и протяженность верхнего, нижнего, переднего краев дефекта, является определяющим в выборе оптимального типа лечения, а при транскатетерном методе определяет тип окклюдера, размер и технику его имплантации.
4. 3D чреспищеводная ЭхоКГ достоверно определяет анатомию и функцию аортального клапана, что позволяет планировать объем вмешательства и возможность реконструкции. Такие параметры, как фиброзное кольцо аортального клапана, базальное кольцо, восходящая аорта, комиссуральный угол и коаптационная высота, показали высокую сопоставимость с компьютерной томографией.
5. Трехмерная эхокардиография в оценке патологии аортального клапана демонстрирует высокую сопоставимость с интраоперационными характеристиками фиброзного кольца, геометрией сворок и угла между их комиссурами. Визуальное трехмерное изображение створок клапана имеет высокое анатомическое соответствие и создает ясное представление о количестве створок и их секторальном расположении в корне аорты. В отношении геометрической высоты метод имеет высокую специфичность, что зависит от количества створок и анатомии клапана, наличия пролабирующих сегментов.
6. Ограничениями 3D ЧП ЭхоКГ в ряде случаев являются как «плохое» акустическое окно у конкретного пациента, не позволяющее получить
удовлетворительное качество визуализации при 2D ЭхоКГ и соответствующую трансформацию в трехмерное изображение, так и выраженный кальциноз клапанов и других анатомических структур сердца, а также очень тонкие структуры, например - тонкие створки АК.
7. Предоперационная трехмерная эхокардиография позволяет подтвердить и объективизировать диагноз - парапротезная фистула. У всех исследуемых пациентов 3D ЧП ЭхоКГ способствует получению дополнительной информации о парапротезном дефекте в сравнении с двухмерной чреспищеводной ЭхоКГ. 3D ЧП ЭхоКГ не только обеспечивает пространственную локализацию парапротезной фистулы, но и дает более точную оценку ее размеров и формы, определяет гемодинамическую значимость и позволяет оценить вероятность успеха конкретного вида хирургической процедуры, что имеет первостепенное значение. Эта информация необходима для хирургов, которые могут столкнуться с трудностями диагностики локализации и оценки размера парапротезной фистулы, во время операции на остановленном сердце.
8. Во время процедуры эндоваскулярного закрытия 3D ЧП ЭхоКГ определяет направление движения катетера, компетентность установки окклюдера, клипсы и наличие остаточного сброса. Также эхокардиографический мониторинг в режиме реального времени необходим во время извлечения доставляющих устройств с целью профилактики возможных осложнений, таких как смещение протеза и сдавление соседних структур, перфорация. 3D ЧП ЭхоКГ позволяет оценить результат интервенционной процедуры, что объективизирует клинические данные пациента после имплантации окклюдера.
Научная новизна
Впервые в отечественной литературе представлен всесторонний анализ применения современных методик трехмерной визуализации в клинической практике ведущего Центра сердечно-сосудистой хирургии на основе оценки
результатов диагностики и лечения более 500 пациентов с различной кардиохирургической патологией
С помощью трехмерной визуализации определены характерные изменения анатомии и функции митрального клапана при ишемической и аритмогенной регургитации, оценены непосредственные и отдаленные результаты реконструктивной хирургии митрального клапана.
Проведен морфологический и функциональный анализ патологии трикуспидального клапана с использованием современных методик трехмерной эхокардиографии.
Всестороннему анализу и оценке подверглись эхокардиографические показатели пациентов, оперированных по поводу порока аортального клапана, включая случаи аневризм восходящей аорты. Произведено сравнение данных, полученных при 3D ЭхоКГ и компьютерной томографии.
Трехмерная чреспищеводная эхокардиография в реальном времени использована в диагностике парапротезной регургитации, ее локализации и гемодинамической значимости. Впервые проведена оценка для определения тактики ведения пациента и выбора типа хирургического лечения интервенционным и открытым методом.
Проведен анализ трехмерной визуализации у пациентов с септальными дефектами при транскатетерном закрытии. Обобщён материал по неинвазивному применению пространственной трехмерной визуализации камер сердца и оценки локальной сократимости у различной категории пациентов.
Подробно исследована возможность использования в практике современного кардиохирургического Центра 3D ЭхоКГ с определением ее возможностей в диагностике приобретенной и врожденной патологии сердца.
Практическая значимость
На примере проведенного исследования демонстрируется возможность использования неинвазивной трехмерной пространственной визуализации у пациентов с приобретенной и врожденной патологией сердца. Данное исследование позволяет решить важную проблему диагностики - использование современных трехмерных ультразвуковых методик в диагностики и периоперационном обеспечении вмешательств у кардиохирургических пациентов.
Анализ результатов клапансохраняющих операций у пациентов с митральным пороком позволяет сформулировать современные критерии выбора метода хирургического лечения митральной недостаточности различного генеза.
Диссертационная работа является фундаментальным исследованием по изучению основных морфометрических данных атриовентрикулярных клапанов, впервые выполняемое неинвазивным методом с помощью 3D ЭхоКГ. Впервые дана оценка морфометрическим и динамическим особенностям аритмогенной митральной и трикуспидальной регургитации у больных с фибрилляцией предсердий, определены основные характеристики дисфункции митрального клапана, что может быть использовано в качестве референсных значений при определении патологии и нормы.
Предоперационная 3D эхокардиография позволяет диагностировать хирургические осложнения такие, как парапротезная регургитация, возникающая после имплантации механических или биологических протезов клапанов сердца, определить гемодинамическую значимость недостаточности и анатомические параметры дефекта. Оценить вероятность успеха интервенционной процедуры путем точного определения парапротезного потока регургитации, а также возможность наиболее безопасного метода лечения.
Трехмерная ЭхоКГ демонстрирует высокую информативность на всех этапах хирургического лечения. Периоперационное обеспечение, включая определение показаний, интраоперационный контроль и оценка послеоперационного результата при выполнении транскатетерной коррекции
может быть эффективно обеспечено современной эхокардиографией. Данные, представленные в настоящей работе, обобщают современные возможности трехмерной эхокардиографии и могут служить практическим пособием в проведении транскатетерной имплантации клапанов сердца, закрытии септальных дефектов, устранении механических осложнений хирургии клапанов сердца, миниинвазивной хирургии.
На основании проведенной работы предложены современные эхокардиографические протоколы, внедренные и используемые в клинической практике подразделений центра в соответствие с профильной нозологией.
Реализация результатов исследования
Научные положения, выводы и практические рекомендации, полученные и обоснованные в диссертационной работе, постоянно применяются в клинической практике диагностических и клинических подразделений Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева, а именно в отделениях ультразвуковой диагностики, реконструктивной хирургии и корня аорты, неотложной хирургии приобретенных пороков сердца и отделении хирургического лечения интерактивной патологии. Положения, представленные в диссертационной работе, показали высокую эффективность применения в диагностической и клинической практике. Полученные данные можно рекомендовать к использованию в клинической деятельности кардиохирургических клиник РФ для определения показаний и выбора тактики оперативного лечения.
В силу высокой степени новизны и актуальности, результаты эхкардиографических исследований и их анализ, включенный в диссертационное исследование, многократно использовался в лекциях и тематических докладах, в практических занятиях при обучении врачей практического здравоохранения.
Основные положения диссертации были доложены на российских и международных конференциях: XXIV, XXV и XXVI Ежегодной Сессии НМИЦ
ССХ им. А.Н.Бакулева в 2021, 2022 и 2023 году соответственно, X конференции с международным участием «Креативная кардиология и кардиохирургия» (Москва, 2022), XXVIII Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов в 2022 г, VIII Форуме Онлайн-диагностики 3.0 (Москва, 2022), II Российском диагностическом саммите (Москва, 2022), XXVII Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, 2021), на 32nd Europen congress of Heart Failure (Прага, 2021), XXVI Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, 2020), XXIII Ежегодной Сессии НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (Москва, 2020), XXV Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, 2019), XXII Ежегодной Сессии НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (Москва, 2019), Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2018), The 26th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (Москва, 2018).
Публикации
По теме исследования автором опубликовано 27 работ, в том числе 10 научных статей в журналах, рекомендованных ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»/Перечня ВАК при Минобрнауки России; из них 3 статьи в научных изданиях, индексируемых Web of Science, Scopus, PubMed, MathSciNet, Chemical Abstracts, Springer, включая зарубежное издание, 12 иных публикаций
по результатам исследования, 1 методическое пособие, 1 патент.
***
Диссертационное исследование изложено в классическом стиле на 274 печатных страницах, включает в себя введение, четыре главы, заключение, выводы и практические рекомендации. В работе представлены 58 иллюстраций и 59 таблиц, способствующие ясному изложению материала. Диссертация выполнена на основе анализа работы отделений, занимающихся хирургическим лечением патологии клапанов сердца, врожденных пороков, нарушений ритма сердца и хирургического лечения интерактивной патологии. Научный консультант - доктор медицинских наук, академик РАН Л.А.Бокерия
ГЛАВА 1. ТРЕХМЕРНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
1.1. Переход от двухмерной визуализации к трехмерной
Развитие технологии получения ультразвуковой информации, а именно, появление фазированных мультиплановых датчиков позволило получать массив объемной информации при нахождении датчика в стационарной точке в реальном времени. Значительный прогресс аппаратных возможностей, появление и внедрение алгоритмов анализа и преобразования массивов первичных данных в конечном счете привело к внедрению в широкую практику трехмерных эхокардиографических исследований.
Нельзя сказать, что трехмерное исследование полностью заменило собой все предыдущие варианты получения изображения. Импульсная и постоянно волновая допплерография входят во все современные протоколы исследования, но их дополнение трехмерным цветным допплеровским картированием несомненно обогащает представление о гемодинамике и причинах патологического состояния. Двумерная ЭхоКГ показывает высокую информативность в получении рутинной информации при пороках клапанов сердца, ИБС. Но 3D-ЭхоКГ в значительной степени облегчает пространственный анализ, создает крайне реалистичные изображения, что позволяет объективизировать представление о патологии и существенно снижает оператор -зависимость исследования. Очевидно, что это крайне важно для выбора тактики хирургической коррекции, особенно реконструкции, пороков клапанов сердца.
Стремление к получению объемной ультразвуковой картины всегда присутствовало и было востребовано в клинической практике. В сущности, меняя положение датчика и точек сканирования исследователь формировал свое собственное трехмерное представление. Первыми шагами к получению
объективной картины стал способ каркасных реконструкций камер сердца [173,195]. Ограничения, накладываемый недостаточной скоростью получения первичной информации и временем их постобработки не позволял широко внедрить метод в клинику, но первые шаги были сделаны. Алгоритмы, положенные в его основу и дальнейшее развитие элементной базы, позволило с помощью высокопроизводительных программ выполнить обнаружение и дифференцировку не только границ камер сердца, но и произвести пространственный анализ движения их сегментов, а также потоков крови в различные фазы сердечного цикла и определенных точках с последующим формированием объективных трехмерных моделей.
Именно 3D исследование позволило определить функциональную значимость изменчивости седловидной формы фиброзного кольца митрального клапана, что стало отправной точкой в понимании механизмов пролапса створок клапана, в оценке относительной митральной недостаточности. Было определено, что 2D ЭхоКГ не позволяет во всех случаях определить истинное расположение створок над плоскостью фиброзного кольца в силу распространения «волны пролапса» поперек плоскости сканирования. Напротив, трехмерное изображение будет в полной мере характеризовать этот процесс. Именно этим эффектом объясняется гиподиагностика и невозможность обнаружения или адекватной оценки степени и распространенности пролапса у ряда пациентов [10,25,26,66,53,93,152,168,222].
Попытки объективизировать состояние митрального клапана привели R.A. Levine и соавт. к разработке в 1989 г методики формирования «in vitro» трехмерного положения структур митрального клапана [162]. (Рисунок 1) Авторы утверждали, что во время систолы фиброзное кольцо митрального клапана является непланарным и характеризуется максимальным отклонением от плоскости в размере 1,4+ 0,3 см. Также они отметили сложности в диагностике изолированного пролапса у здоровых людей, так как в различных плоскостях сканирования степень пролапса сильно разнилась и могла не соответствовать действительной картине. Тем не менее, разработка и анализ этого метода стали
важным шагом в понимании объемных процессов, соответствующих нормальной и патологической картине функционирования сердца в целом и митрального клапан в частности.
Рисунок 1 - Трехмерная реконструкция митрального клапана (Levine RA et al. Three-dimensional echocardiography reconstruction of the mitral valve, with implications for the diagnosis of mitral valve prolapse. Circulation 1989; 80:589 -98.)
Примечание: Участок высоты фиброзного кольца над 0 плоскостью (плоскость наименьших квадратов) (ось ординат) в зависимости от угла поворота вокруг окружности (ось абсцисс). Передняя точка отсчета поворота была взята как вид, показывающий длинную ось корня аорты полностью. ATRIUM -предсердие, VENTRICLE - желудочек, MED - медиальный, LAT - латеральный, POST - задний, ANT - передний.
Применение различных подходов при развивающихся технологиях позволило выполнять последовательный сбор эхокардиографических данных. Благодаря современным технологическим достижениям становится доступным анатомическая детализация и представление пространственных взаимоотношений у пациентов со сложными и сочетанными врожденными
пороками сердца. Это достигается путем создания объемных 3D-реконструкций структур камер сердца и клапанов с помощью серии двумерных изображений, полученных через трансторакальное или чреспищеводное акустическое окно [26,37,69,76,78,94,95,97,116,119,122,138,200,234,239]. Развитие визуализации камер сердца и идущее параллельно с этим развитие оценки потоков крови закономерно привело к синтезу и совмещению методов, дав основу для целого ряда методик на основе трехмерного допплеровского сканирования [2,3,55,58,148,227].
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Коррекция сопутствующей трикуспидальной недостаточности при хирургическом лечении изолированного аортального стеноза2019 год, кандидат наук Латышев Михаил Сергеевич
Реконструктивные вмешательства при пролапсе задней створки митрального клапана у больных с мезенхимальной дисплазией2017 год, кандидат наук Тулеутаев, Рустем Мухтарович
Динамика потоков крови в левом желудочке как один из предикторов результатов операций на митральном клапане2019 год, кандидат наук Хаджиева Диана Руслановна
Прогнозирование результатов хирургического лечения больных с выраженной митральной недостаточностью2018 год, кандидат наук Зыков Андрей Владимирович
Ишемическая митральная недостаточность: показания к коррекции, ближайшие и отдаленные результаты.2021 год, кандидат наук Ревишвили Георгий Александрович
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Мироненко Марина Юрьевна, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абдулкеримов Ш.М., Бокерия Л.А., Донаканян С.А., Мироненко М.Ю., Климчук И.Я., Юркулиева Г.А., Данилов Д.В., Назимов Т.В. Непосредственные и среднеотдаленные результаты сложных реконструктивных операций при митральной недостаточности. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2024. Т. 66. № 4. С. 481 -492. 001: 10.24022/0236-2791 -2024-66-4-481 -492.
2. Аверина И.И., Бокерия О.Л., Мироненко М.Ю., Александрова С.А. Развитие диастолической дисфункции в послеоперационном периоде у пациентов с приобретенными пороками сердца. Кардиология. 2019;59(5):26-35. Б01: 10.18087/сагёю.2019.5.10256.
3. Аверина И.И., Мироненко М.Ю., Бокерия Л.А. Прогностическая ценность глобальной продольной деформации левого предсердия в развитии сердечной недостаточности у пациентов с клапанными пороками сердца. Креативная кардиология. 2021. Т. 15. № 4. С. 510 -523. Б01:10.24022/1997-3187-2021-15-4-510-523. Был 24
4. Аверина И. И., Мироненко М. Ю., Глушко Л. А., Донаканян С. А., Бокерия Л. А. Ремоделирование левых отделов сердца как фактор риска развития фибрилляции предсердий у пациентов после коррекции приобретенных пороков сердца. Российский кардиологический журнал. 2023;28(7):5323. 001:10.15829/1560-4071-2023-5323.
5. Аверина И.И., Мироненко М.Ю., Глушко Л.А., Пацоева И.М., Бокерия Л.А. Обратимость ремоделирования левого предсердия после хирургической коррекции у пациентов с пороками сердца: среднеотдаленные результаты. Креативная кардиология. 2023; 17 (1): 140-153. 001:10.24022/1997-3187-2023-17-1-140-152.
6. Агеев Ф.Т., Овчинников А.Г. Сердечная недостаточность с низкой и с сохраненной фракцией выброса левого желудочка - это два разных самостоятельных заболевания или одно заболевание, но на разных этапах своего развития? Как это влияет на выбор терапии и ее эффективность? Кардиология. 2023;63(10):4-8.
7. Андерсон Р. Г., Спайсер Д. Е. - Хирургическая анатомия сердца по Уилкоксу 2015 Москва Логосфера перевод с английского. С. 61-105.
8. Андреев В.Б., Ширинская О.Г., Мерзляков В.Ю., Мироненко М.Ю., Шурупова И.В., Петросян К.В., Санакоев М.К., Бокерия Л.А. Современные возможности диагностики и результаты лечения коронарного синдрома при болезни кавасаки. Грудная и сердечнососудистая хирургия. 2022. Т. 64. № 5. С. 478-487. D0I:10.24022/0236-2791-2022-64-5-478-487.
9. Андрианова А.М., Саидова М.А., Болотова М.Н., Добровольская С.В. Сравнительная оценка симметричного и асимметричного вариантов ишемической митральной регургитации по данным трехмерной чреспищеводной и двумерной трансторакальной эхокардиографии // Атеросклероз и дислипидемии. 2017. №2 (27). -С. 74-83.
10. Андрианова А.М. Комплексная оценка параметров геометрии и функции митрального клапана у больных с ишемической митральной недостаточностью по данным трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2018. -130 с.
11. Бабенко С.И., Титов Д.А., Казумян Б.В., Мироненко М.Ю., Донцова В.И. Систолическая функция правого желудочка при тяжелой функциональной недостаточности трикуспидального клапана: прогностическая значимость продольной деформации. Креативная кардиология. 2023; 17 (3): 341-349. D0I:10.24022/1997-3187-2023-17-3-341-349.
12. Бокерия Л. А. К вопросу анатомии сосочковых мышц и хорд митрального клапана /Л. А. Бокерия // Клиническая физиология кровообращения. 2007. № 2. С. 22-25.
13. Бокерия Л.А., Мироненко М.Ю., Мироненко В.А., Климчук И.Я., Джобава Е.Р. Ассоциированная с фибрилляцией предсердий тяжелая митральная и трикуспидальная недостаточность на фоне аннулодилатации. Анналы аритмологии. 2016. №1. С. 23-28. DOI: 10.15275/annaritmol .2016.1.3
14. Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Климчук И.Я., Санакоев М.К. Хирургическая коррекция обструктивной гипертрофической кардиомиопатии с SAM-синдромом и фибрилляцией предсердий. Анналы аритмологии. 2016; 13 (4): 216-21. DOI: 10.15275/annaritmol.2016.4.4.
15. Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Климчук И.Я., Мироненко М.Ю., Шварц В.А. Оценка морфометрических параметров митрального клапана при хирургическом лечении фибрилляции предсердий. Анналы аритмологии. 2016; 13 (4): 192-203. DOI: 10.15275/annaritmol.2016.4.1.
16. Бокерия Л.А., Косарева Т.И., Макаренко В.Н., Мироненко В.А., Майтесян Ш.А., Данилов Г.В. Трехмерная эхокардиография в диагностике осложнений, ассоциированных с механическими протезами клапанами сердца. Сердечно-сосудистые заболевания. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2016; 17 (4): 15-9.
17. Бокерия Л.А., Турдубаев А.К., Макаренко В.Н., Меликулов А.Х., Мироненко М.Ю., Сергеев А.В. Оценка ремоделирования предсердий у пациентов после операции "Лабиринт". Анналы аритмологии. 2017. Т. 14. № 3. С. 136-141.
18. Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Фатулаев З.Ф., Мироненко М.Ю., Шварц В.А., Климчук И.Я. и др. Отдаленные результаты хирургической коррекции аритмогенной клапанной недостаточности при операции
«Лабиринт ШБ». Анналы аритмологии. 2018; 15 (2): 84-91. DOI: 10.15275/annaritmol.2018.2.2.
19. Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Фатулаев З.Ф., Климчук И.Я., Мироненко М.Ю., Диасамидзе К.Э. и др. Методика операции «Лабиринт ШБ» в хирургии фибрилляции предсердий, осложненной аритмогенной митральной недостаточностью. Анналы аритмологии. 2020; 17 (2): 6883. DOI: 10.15275/annaritmol. 2020.2.1.
20. Бокерия Л.А., Фатулаев З.Ф., Мироненко М.Ю., Рубцов П.П., Шенгелия Л.Д. Хирургическое лечение фибрилляции предсердий в сочетание с коррекцией относительной недостаточности атриовентрикулярных клапанов: пять лет после операции. Анналы аритмологии. 2021; 18 (2): 123-128. DOI: 10.15275/annaritmol.2021.2.7.
21. Бокерия Л.А., Радин В.В., Климчук И.Я., Фатулаев З.Ф., Санакоев М.К., Мироненко М.Ю. Отдаленные результаты хирургического лечения фибрилляции предсердий при пороках аортального клапана. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2023. Т. 65. № 6. С. 692-701. DOI: 10.24022/0236-2791-2023-65-6-692-701.Был 19
22. Бокерия Л.А., Фатулаев З.Ф., Донаканян С.А., Санакоев М.К., Мироненко М.Ю., Рубцов П.П., Климчук И.Я., Андреев В.Б., Пацоева И.М., Коншина М.О., Шенгелия Л.Д. Роль трехмерной эхокардиографии в оценке морфофункционального статуса митрального клапана в отдаленном периоде после шовной аннулопластики. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2023. Т. 65. № 2. С. 173-181. DOI:10.24022/0236-2791-2023-65-2-173-181.
23. Глушко Л.А., Мироненко М.Ю., Мироненко В.А., Аверина И.И., Авакова С.А., Лисина М.О., Голухова Е.З. «Кардиореспираторная функция и контрактильный резерв у реконвалесцентов COVID-19 с аортальной регургитацией». Креативная кардиология. 2024; 18 (4): 515523. DOI: 10.24022/1997-3187-2024-18-4-515-523.
24. Глушко Л.А., Мироненко М.Ю., Лисина М.О., Рязанов А.С., Авакова С.А., Джанджгава Д.А. «Кардиореспираторная функция и контрактильный резерв у реконвалесцентов СОУГО -19 с митральной регургитацией». Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2024; 6 (66): 828-835. 001: 10.24022/0236-2791-2024-66-6-828-835
25. Голухова Е.З., Машина Т.В., Джанкетова В.С., Мрикаев Д.В. Трехмерная чреспищеводная эхокардиография в топической диагностике поражений митрального клапана у больных с гемодинамически значимой митральной недостаточностью. Креативная кардиология. 2020; 14 (4): 33948. Б01: 11.10.24022/1997-3187-2020-14-4-339-348.
26. Джанкетова В.С. Интраоперационная трехмерная чреспищеводная эхокардиография при операциях на сердце. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2017. - 24 с.
27. Джобава Е.Р. Функциональный и анатомический статус митрального и трикуспидального клапанов при различных формах фибрилляции предсердий. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2016.
28. Дземешкевич С.Л, Стивенсон Л.У. Болезни митрального клапана. Функция, диагностика, лечение. 2-е издание. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 362 с.:
29. Климчук И.Я. Результаты и особенности выполнения аннулоспластики митрального клапана при хирургическом лечении фибрилляции предсердий. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2017. - 138 с.
30. Климчук И.Я., Мироненко М.Ю., Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Фатулаев З.Ф., Шварц В.А., Санакоев М.К. Семилетние результаты хирургического лечения фибрилляции предсердий с патологией митрального клапана. ключевые показатели эффективности. Анналы аритмологии. 2019; (4): 10-19.
31. Клиническая эхокардиография: практическое руководство / К.М. Отто; пер. с англ.; под ред. М.М. Галагудзы, Т.М. Домницкой, М.М. Зеленикина, Т.Ю. Кулагиной, В.С. Никифорова, В.А. Сандрикова. — М.: Логосфера, 2019. — 1352 с.
32. Кокшенева И.В., Малороева А.И.. Обратимость ишемической митральной регургитации: условия и механизмы обратного ремоделирования, принципы диагностики // Клиническая физиология кровообращения. - 2020. - Т.17, №22.-С. 85-98.
33. Копылова Н.С. Эхокардиографическая оценка функционального состояния миокарда и корня аорты у больных с аневризмой восходящей аорты до и в ранние сроки после операции. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2009. - 110 с.
34. Косарева Т.И., Макаренко В.Н., Мироненко В.А., Майтесян Ш.А., Слепцова А.М., Данилов Г.В. Трехмерная реконструкция митрального клапана в выборе тактики хирургической коррекции порока. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2018; 60 (4): 342-51. DOI: 10.24022/02362791-2018-60-4-342-351.
35. Малороева А.И. Прогнозирование динамики ишемической митральной регургитации после реваскуляризации миокарда. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2022. - 192 с.
36. Мироненко М.Ю., Косарева Т.И., Ковынев А.В., Мироненко В.А., Шатский М.А., Измайлова М.А. Клиническое применение программного модуля heartmodel для автоматизированной трехмерной эхокардиографической оценки объемов и архитектоники левых камер сердца. Клиническая физиология кровообращения. 2019. Т. 16. № 4. С. 306-313.
37. Мироненко М.Ю., Бокерия Л.А. Четырехмерная, трехмерная эхокардиография и визуализация в кардиохирургии. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2021. Т. 22. № 1. С. 21-39.
38. Мироненко М.Ю., Косарева Т.И., Барышникова И.Ю. Современные ультразвуковые технологии в лечебно-диагностическом процессе национального медицинского исследовательского центра сердечно -сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Бюллетень НЦССХ им. А.Н.
Бакулева РАМН «Сердечно-сосудистые заболевания». 2021; 22 (3): 352363
39. Мироненко М.Ю., Климчук И.Я., Назранова М.Ю., Бокерия Л.А. Трехмерная эхокардиография в диагностике и хирургическом лечении папиллярной фиброэластомы клапана легочной артерии. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания.
2021. Т. 22. № 6. С. 688-694.
40. Мироненко М.Ю., Муратов Р.М., Мироненко В.А., Тхашокова Л.Р., Голухова Е.З. Трехмерная чреспищеводная эхокардиография при планировании реконструктивных вмешательств на аортальном клапане Креативная кардиология. 2023. Т. 17. №2. С.279-295.
41. Павлюкова Е.Н., Кужель Д.А., Матюшин Г.В. Функция левого предсердия: современные методы оценки и клиническое значение. Рациональная фармакотерапия в кардиологии 2017;13(5):675-683. DOI: 10.20996/1819-6446-2017-13-5-675-683. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2017-13-5-675-683
42. Пацоева И.М., Аверина И.И., Мироненко М.Ю., Глушко Л.А., Бокерия Л.А. Использование стресс-эхокардиографии для прогнозирования сердечной недостаточности в послеоперационном периоде у пациентов с аортальной недостаточностью. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания.
2022. Т. 23. № 2. С. 255-261.
43. Рыбакова М.К., Митьков В.В. Трехмерная и четырехмерная эхокардиография. Клинические возможности метода. Consilium Medicum. 2015; 17 (5): 80-4.
44. Саидова М.А., Лоскутова А.С., Белевская А.А., Стукалова О.В. Состояние правого желудочка сердца при различной сердечно-сосудистой патологии по данным комплексной оценки с использованием современных эхокардиографических технологий и магнитно-резонансной томографии.
Терапевтический архив. 2020; 92 (9): 24-29. DOI: 10.26442/00403660.2020.09.000507.
45. Саидова М.А., Андрианова А.М. Ишемическая митральная недостаточность: алгоритм эхокардиографического обследования, место трехмерной чреспищеводной эхокардиографии. Кардиология. 2020;60(2):54-60.
46. Сандриков В.А., Кулагина Т.Ю., Попов С.О., Зябирова Р.З., Максимова А.Ю. Анатомическая визуализация внутрижелудочковых потоков крови у здорового человека. Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал). 2022;6(3):18-23.
47. Сидики А.И. Аннулопластика на опорном кольце при реконструкции митрального клапана. Дисс. кандидата медицинских наук. Москва, 2022. -137 с.
48. Сливнева И.В., Сокольская Н.О. Трехмерная эхокардиографическая модель функциональной митральной недостаточности. Креативная кардиология. 2019; 13 (3): 229-40. DOI: 10.24022/1997- 3187-2019-13-3-229240.
49. Смолянинов К.А. Коррекция умеренной вторичной митральной недостаточности в хирургии аортальных пороков. Дисс.кандидата медицинских наук. Новосибирск, 2016. -121 с.
50. Соколова Н.Ю. Ближайшие и отдаленные результаты, факторы и шкалы риска при различных методах реваскуляризации миокарда больных стабильной ИБС. Дисс.доктора медицинских наук. Москва, 2019. - 259 с.
51. Ткачева А.В. Диагностика и эндоваскулярное закрытие вторичного дефекта межпредсердной перегородки устройством «AMPLATZER». Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2008. - 154 с.
52. Толстихина А.А. Новые ультразвуковые технологии в диагностике митральной недостаточности при ишемической и аритмогенной дисфункции левого желудочка, ассоциированной с фибрилляцией предсердий. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2012. - 153 с.
53. Толстихина А.А., Машина Т.В., Мрикаев Д.В., Джанкетова В.С., Громова О.И., Голухова Е.З. Возможности методики Mitral Valve Quantification в кардиохирургии. Альманах клинической медицины. 2017; 45 (8): 635-43. DOI: 10.18786/2072-0505-2017-45-8- 635-643.
54. Тулеутаев Р.М. Реконструктивные вмешательства при пролапсе задней створки митрального клапана у больных с мезенхимальной дисплазией. Дисс.кандидата медицинских наук. Новосибирск, 2014. - 146 с.
55. Турахонов Т.К. Оценка функции структур митрального клапана с помощтью тканевой миокардиальной допплерографии у больных с ишемической митральной регургитацией. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2018. - 270 с.
56. Успенский В.Е. Аневризмы восходящего отдела аорты: факторы риска, патогенетические механизмы и выбор оптимального метода лечения. Дисс.доктора медицинских наук. Санкт-Петербург, 2020. - 406 с.
57. Фатулаев З.Ф., Санакоев М.К., Мироненко М.Ю., Климчук И.Я., Канаметов Т.Н., Талибова С.М.К., Шенгелия Л.Д., Бокерия Л.А. Отдаленные результаты хирургической коррекции фибрилляции предсердий у пациентов с различной патологией митрального клапана. Анналы аритмологии. 2021. Т. 18. № 3. С. 132-142.
58. Хаджиева Д.Р. Динамика потоков крови в левом желудочке как один из предикторов результатов операций на митральном клапане. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2019. - 138 с.
59. Хван Д.С. Реимплантация корня аорты в протез при хирургическом лечении аневризм восходящего отдела аорты. Дисс.кандидата медицинских наук. Новосибирск, 2016. - 165 с.
60. Хитрова М.Э., Бокерия Л.А., Берсенева М.И., Маленков Д.А. Клинические случаи успешного хирургического лечения гипертрофической обструктивной кардиомиопатии с митральной недостаточностью и SAM-синдромом, выполненного методом миэктомии межжелудочковой перегородки из правого желудочка. Сердечно-
сосудистые заболевания. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2017; 18 (6): 609-17. DOI: 10.24022/1810-0694-2017-18-6- 609-617.
61. Четырёв С.Н., Мироненко М.Ю., Титов Д.А., Бабенко С.И., Шаталов К.В., Муратов Р.М. Клапаносохраняющие операции при двустворчатом аортальном клапане: техника операций и непосредственные результаты. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2024 - принята к печати.
62. Яныбаева Л.Ч. Результаты реконструктивных операций при врожденной недостаточности митрального клапана. Дисс.кандидата медицинских наук. Москва, 2020. - 138 с.
63. Ясакова Е.П. Оптимизация метода мультиспиральной компьютерной томографии в диагностики патологии восходящего отдела аорты. Дисс.кандидата медицинских наук. Краснодар, 2020. - 132 с.
64. Al-Atassi T, Hynes M, Sohmer B, Lam BK, Mesana T, Boodhwani M. Aortic root geometry in bicuspid aortic insufficiency versus stenosis: implications for valve repair. Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Apr;47(4):e151-4. DOI: 10.1093/ejcts/ezu499.
65. Acar P., Abdel-Massih T., Douste-Blazy M.Y., Dulac Y., Bonhoeffer P., Sidi D. Assessment of muscular ventricular septal defect closure by transcatheter or surgical approach: a three-dimensional echocardiographic study. Eur. J. Echocardiogr. 2002; 3 (3): 185-91. DOI: 10.1053/euje.2002.0143
66. Acar P, Saliba Z, Bonhoeffer P, Aggoun Y, Bonnet D, Sidi D, et al. Influence of atrial septal defect anatomy in patient selection and assessment of closure with the Cardioseal device; a three-dimensional transoesophageal echocardiographic reconstruction. Eur Heart J. 2000 Apr;21(7):573-81. DOI: 10.1053/euhj.1999.1855.
67. Agricola E, Oppizzi M, Maisano F, De Bonis M, Schinkel AF, Torracca L, et al. Echocardiographic classification of chronic ischemic mitral regurgitation caused by restricted motion according to tethering pattern. Eur J Echocardiogr. 2004 Oct;5(5):326-34. DOI: 10.1016/j.euje.2004.03.001.
68. Agricola E, Oppizzi M, Pisani M, Meris A, Maisano F, Margonato A. Ischemic mitral regurgitation: mechanisms and echocardiographic classification. Eur J Echocardiogr. 2008 Mar;9(2):207-21. DOI: 10.1016/j.euje.2007.03.034.
69. Ahmed M.I., Escanuela M.G., Crosland W.A., McMahon W.S., Alli O.O., Nanda N.C. Utility of live/real time three-dimensional transesophageal echocardiography in the assessment and percutaneous intervention of bioprosthetic pulmonary valve stenosis. Echocardiography. 2014 Apr;31(4):531-3. DOI: 10.1111/echo.12551.
70. Aicher D, Kunihara T, Abou Issa O, Brittner B, Gräber S, Schäfers HJ. Valve configuration determines long-term results after repair of the bicuspid aortic valve. Circulation.2011 ;123(2): 178-85.DOI: 10.1161/CIRCULATI0NAHA.109.934679.
71. Alamro B, Pergola V, Eltayeb A, Alshammari A, Kholaif N, Alhamshari A, et al. Role of three-dimensional transesophageal echocardiography in cardiac myxomas: an imaging challenge. Monaldi Arch Chest Dis. 2023 Sep 19. DOI: 10.4081/monaldi.2023.2768.
72. Ancona R., Comenale Pinto S., Caso P., D'Andrea A., Di Salvo G., Arenga F. et al. Left atrium by echocardiography in clinical practice: from conventional methods to new echocardiographic techniques. Scientific World Journal. 2014; 2014: 451042. DOI: 10.1155/2014/451042.
73. Anger T, Schmid M, Geisler T, Gawaz MP, Oberhoff M, Höher M. Comparison of aortic valve annulus diameter determination through 3-dimensional transesophageal echo with cardiac MDCT and assessment of predictors for annulus sizing. J Heart Valve Dis. 2015 Mar;24(2):239-46.
74. Anwar A.M, Geleijnse M.L, Ten Cate F.J, Meijboom F.J. Assessment of tricuspid valve annulus size, shape and function using real-time three-dimensional echocardiography. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2006 Dec;5(6):683-7. DOI: 10.1510/icvts.2006.132381.
75. Aronson D, Goldsher N, Zukermann R, Kapeliovich M, Lessick J, Mutlak D, et al. Ischemic mitral regurgitation and risk of heart failure after myocardial
infarction. Arch Intern Med. 2006 Nov 27;166(21):2362-8. DOI: 10.1001/archinte.166.21.2362.
76. Barrea C., Levasseur S., Roman K., Nii M., Coles J.G., Williams W.G., et al. Three-dimensional echocardiography improves the understanding of left atrioventricular valve morphology and function in atrioventricular septal defects undergoing patch augmentation. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2005; 129 (4): 74653. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2004.07.023
77. Beaudoin J, Dal-Bianco JP, Aikawa E, Bischoff J, Guerrero JL, Sullivan S, et al. Mitral Leaflet Changes Following Myocardial Infarction: Clinical Evidence for Maladaptive Valvular Remodeling. Circ Cardiovasc Imaging. 2017 Nov;10(11):e006512. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.117.006512.
78. Bechis M.Z., Rubenson D.S., Price M.J. Imaging assessment of the interatrial septum for transcatheter atrial septal defect and patent foramen ovale closure. Interv. Cardiol. Clin. 2017; 6 (4): 505-24. DOI: 10.1016/j.iccl. 2017.05.004
79. Bernard A., Addetia K., Dulgheru R., Caballero L., Sugimoto T., Akhaladze N. et al. 3D echocardiographic reference ranges for normal left ventricular volumes and strain: results from the EACVI NORRE study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017 Apr 1;18(4):475-483. DOI: 10.1093/ehjci/jew284.
80. Berdejo J., Shiota M., Mihara H., Itabashi Y., Utsunomiya H., Shiota T. Vena contracta analysis by color Doppler three-dimensional transesophageal echocardiography shows geometrical differences between prolapse and pseudoprolapse in eccentric mitral regurgitation. Echocardiography. 2017; 34 (5): 683-9. DOI: 10.1111/echo.13508.
81. Bierbach BO, Aicher D, Issa OA, Bomberg H, Gräber S, Glombitza P, Schäfers HJ. Aortic root and cusp configuration determine aortic valve function. Eur J Cardiothorac Surg. 2010 Oct;38(4):400-6. DOI: 10.1016/j.ejcts.2010.01.060.
82. Blaser I., Papadis A., Kassar M., Nozica N., Gräni C., Seiler Ch., et al. Aortic Valve Planimetry in Aortic Stenosis Quantification: Reliability of Three-Dimensional-Multiplane Reconstruction and Comparison With Established
Methods, Am J Cardiol. 2024 Jan 15; 211: 287-290. DOI: 10.1016/j.amjcard.2023.11.018.
83. Bleakley C., Monaghan M. 3D transesophageal echocardiography in TAVR. Echocardiography. 2020; 37 (10): 1654-64. DOI: 10.1111/echo.1477
84. Boodhwani M, de Kerchove L, Glineur D, Poncelet A, Rubay J, Astarci P, et al. Repair-oriented classification of aortic insufficiency: impact on surgical techniques and clinical outcomes. J Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Feb;137(2):286-94. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2008.08.054.
85. Boudoulas H, Wooley CF. Floppy Mitral Valve, Mitral Valve Prolapse, and Mitral Valvular Regurgitation. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2001 Feb;3(1):15-24. DOI: 10.1007/s11936-001-0081-y.
86. Braun D., Orban M., Michalk F., Barthel P., Hoppe K., Sonne C. et al. Three-dimensional transoesophageal echocardiography for the assessment of clip attachment to the leaflets in percutaneous edge-to-edge repair of the mitral valve. EuroIntervention. 2013; 8 (12): 1379-87. DOI: 10.4244/EIJV8I12A211
87. Bursi F, Enriquez-Sarano M, Nkomo VT, Jacobsen SJ, Weston SA, Meverden RA, Roger VL. Heart failure and death after myocardial infarction in the community: the emerging role of mitral regurgitation. Circulation. 2005 Jan 25;111(3):295-301. DOI: 10.1161/01.CIR.0000151097.30779.04.
88. Cai Q., Ahmad M. Left ventricular dyssynchrony by three-dimensional echocardiography: Current understanding and potential future clinical applications. Echocardiography. 2015; 32 (8): 1299-306. DOI: 10.1111/echo.12965.
89. Carpentier A, Adams DH, Filsoufi F. Carpentier's reconstructive valve surgery. From valve analysis to valve reconstruction. Maryland Heights: Saunders Elsevier; 2010. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.028415
90. Castel AL, Toledano M, Tribouilloy C, Delelis F, Mailliet A, Marotte N, et al. Assessment of left ventricular size and function by 3-dimensional transthoracic echocardiography: Impact of the echocardiography platform and
analysis software. Am Heart J. 2018 Aug;202:127-136. DOI: 10.1016/j.ahj.2018.05.013.
91. Chan KM, Punjabi PP, Flather M, Wage R, Symmonds K, Roussin I, et al. Coronary artery bypass surgery with or without mitral valve annuloplasty in moderate functional ischemic mitral regurgitation: final results of the Randomized Ischemic Mitral Evaluation (RIME) trial. Circulation. 2012 Nov 20;126(21):2502-10. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.143818.
92. Chan KMJ. Ischaemic mitral regurgitation: randomised evaluation of surgical treatment and study of its pathophysiology and predictors of outcome. Cardiovascular Sciences, National Heart & Lung Institute, Imperial College London, PhD. 2012. p. 287.
93. Chandra S., Salgo I.S., Sugeng L., Weinert L., Tsang W., Takeuchi M. et al. Characterization of degenerative mitral valve disease using morphologic analysis of real-time three-dimensional echocardiographic images: objective insight into complexity and planning of mitral valve repair. Circ. Cardiovasc. Imaging. 2011; 4 (1): 24-32. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.109.924332.
94. Cheng H.L., Huang C.H., Tsai H.E., Chen M.Y., Fan S.Z., Hsiao P.N. Intraoperative assessment of partial atrioventricular septal defect with a cleft mitral valve by real-time three-dimensional transesophageal echocardiography. Anesth. Analg. 2012; 114 (4): 731-4. DOI: 10.1213/ANE.0b013e3182468db3.
95. Cheng T.O., Xie M.X., Wang X.F., Wang Y., Lu Q. Real-time 3-dimensional echocardiography in assessing atrial and ventricular septal defects: an echocardiographic-surgical correlative study. Am Heart J. 2004 Dec;148(6):1091-5. DOI: 10.1016/j.ahj.2004.05.050. Erratum in: Am Heart J. 2005 Feb;149(2):208.
96. Chopra HK, Nanda NC, Fan P, Kapur KK, Goyal R, Daruwalla D, Pacifico A. Can two-dimensional echocardiography and Doppler color flow mapping identify the need for tricuspid valve repair? J Am Coll Cardiol. 1989 Nov 1;14(5):1266-74. DOI: 10.1016/0735-1097(89)90426-9.
97. Cognet T., Séguéla P.E., Thomson E., Bouisset F., Lairez O., Hascoët S. et al. Assessment of valvular surfaces in children with a congenital bicuspid aortic valve: preliminary three-dimensional echocardiographic study. Arch. Cardiovasc. Dis. 2013; 106 (5): 295-302. DOI: 10.1016/j.acvd.2012.11.005.
98. Corvisart J. N. Essai sur les maladies et les lesions organiques du coeur et des gros vaisseaux; extrait des lecons cliniques. Paris. Imprimerie de Migneret, 1806.
99. Cribier A, Eltchaninoff H, Tron C, Bauer F, Agatiello C, Nercolini D, et al. Treatment of calcific aortic stenosis with the percutaneous heart valve: mid-term follow-up from the initial feasibility studies: the French experience. J Am Coll Cardiol 2006; 47:1214-23. DOI: 10.1016/j.jacc.2006.01.049.
100. Daimon M, Saracino G, Fukuda S, Koyama Y, Kwan J, Song JM et al. Dynamic change of mitral annular geometry and motion in ischemic mitral regurgitation assessed by a computerized 3D echo method. Echocardiography 2010; 27:1069-77. DOI: 10.1111/j.1540-8175.2010.01204.x.
101. Dal-Bianco JP, Aikawa E, Bischoff J, Guerrero JL, Handschumacher MD, Sullivan S, et al. Active adaptation of the tethered mitral valve: insights into a compensatory mechanism for functional mitral regurgitation. Circulation. 2009 Jul 28;120(4):334-42. DOI: 10.1161/CIRCULATI0NAHA.108.846782.
102. de Kerchove L, El Khoury G. Anatomy and pathophysiology of the ventriculo-aortic junction: implication in aortic valve repair surgery. Ann Cardiothorac Surg. 2013 Jan;2(1):57-64. DOI: 10.3978/j.issn.2225-319X.2012.12.05.
103. De Simone R, Wolf I, Mottl-Link S, Hoda R, Mikhail B, Sack FU, et al. A clinical study of annular geometry and dynamics in patients with ischemic mitral regurgitation: new insights into asymmetrical ring annuloplasty. Eur J Cardiothorac Surg. 2006 Mar;29(3):355-61. DOI: 10.1016/j.ejcts.2005.12.034.
104. Delgado V, Ng AC, Shanks M, van der Kley F, Schuijf JD, van de Veire NR, et al. Transcatheter aortic valve implantation: role of multimodality cardiac imaging. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2010 Jan;8(1):113-23. DOI: 10.1586/erc.09.135.
105. Delgado V, Ng AC, van de Veire NR, van der Kley F, Schuijf JD, Tops LF, et al. Transcatheter aortic valve implantation: role of multi-detector row computed tomography to evaluate prosthesis positioning and deployment in relation to valve function. Eur Heart J. 2010 May;31(9):1114-23. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq018.
106. Deng J., Yates R., Sullivan I.D., McDonald D., Linney A.D., Lees W.R. et al. Dynamic three-dimensional color Doppler ultrasound of human fetal intracardiac flow. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2002; 20 (2): 131-6. DOI: 10.1046/j.1469-0705.2002.00752.x
107. Deng B, Chen K, Huang T, Wei Y, Liu Y, Yang L, Qiu Q, Zheng S, Lv H, Wang P, Nie R, Wang J. Assessment of atrial septal defect using 2D or real-time 3D transesophageal echocardiography and outcomes following transcatheter closure. Ann Transl Med. 2021 Aug;9(16):1309. DOI: 10.21037/atm-21-3206.
108. Desai A, Messenger JC, Quaife R, Carroll J. Update in Paravalvular Leak Closure. Curr Cardiol Rep. 2021 Jul 16;23(9):122. DOI: 10.1007/s11886-021-01552-w.
109. Doddamani S, Grushko MJ, Makaryus AN, Jain VR, Bello R, Friedman MA, et al. Demonstration of left ventricular outflow tract eccentricity by 64-slice multi-detector CT. Int J Cardiovasc Imaging. 2009 Feb;25(2):175-81. DOI: 10.1007/s10554-008-9362-9.
110. Donal E., Lip G.Y., Galderisi M., Goette A., Shah D., Marwan M. et al. EACVI/EHRA Expert Consensus Document on the role of multi-modality imaging for the evaluation of patients with atrial fibrillation. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2016; 17 (4): 355-83. DOI: 10.1093/ehjci/jev354.
111. Dreyfus J, Durand-Viel G, Raffoul R, Alkhoder S, Hvass U, Radu C, et al. Comparison of 2-Dimensional, 3-Dimensional, and Surgical Measurements of the Tricuspid Annulus Size: Clinical Implications. Circ Cardiovasc Imaging. 2015 Jul;8(7): e003241. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.114.003241.
112. Duran Karaduman B, Torun AN, Ayhan H, Kele§ T, Bozkurt E. Stenotic double-orifice mitral valve after surgical repaired partial atrioventricular septal
defect. Echocardiography. 2020 Jul;37(7):1091-1094. DOI: 10.1111/echo.14688.
113. Faletra FF, Agricola E, Flachskampf FA, Hahn R, Pepi M, Ajmone Marsan N, et al. Three-dimensional transoesophageal echocardiography: how to use and when to use-a clinical consensus statement from the European Association of Cardiovascular Imaging of the European Society of Cardiology. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2023 Jul 24;24(8):e119-e197. DOI: 10.1093/ehjci/jead090. Erratum in: Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2024 Jan 29;25(2):e99. DOI: 10.1093/ehj ci/j ead291.
114. Fang L., Hsiung M.C., Miller A.P., Nanda N.C., Yin W.H., Young M.S. et al. Assessment of aortic regurgitation by live three-dimensional transthoracic echocardiographic measurements of vena contracta area: usefulness and validation. Echocardiography. 2005; 22 (9): 775-81. DOI: 10.1111/j.1540-8175.2005.00171.x
115. Farina JM, Barry T, Arsanjani R, Ayoub C, Naqvi TZ. Three-Dimensional Transesophageal Echocardiography in Percutaneous Catheter-Based Cardiac Interventions. J Clin Med. 2023 Aug 31;12(17):5664. DOI: 10.3390/jcm12175664.
116. Feng R., Saraf R., Shapeton A., Matyal R., Laham R., Mahmood F. A complex atrial septal defect and three-dimensional echocardiography: A question and an answer. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 2016; 30 (4): 1050-2. DOI: 10.1053/j.jvca.2015.09.027.
117. Fidock B., Barker N., Balasubramanian N., Archer G., Fent G., Al-Mohammad A. et al. A systematic review of 4D-flow MRI derived mitral regurgitation quantification methods. Front. Cardiovasc. Med. 2019; 6: 103. DOI: 10.3389/fcvm.2019.00103
118. Fortuni F, Hirasawa K, Bax JJ, Delgado V, Ajmone Marsan N. Multi-Modality Imaging for Interventions in Tricuspid Valve Disease. Front Cardiovasc Med. 2021 Feb 9;8:638487. DOI: 10.3389/fcvm.2021.638487.
119. Fraser A.G., Monaghan M.J., van der Steen AFW, Sutherland G.R. A concise history of echocardiography: timeline, pioneers, and landmark publications. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2022 Aug 22;23(9):1130-1143. DOI: 10.1093/ehjci/j eac111.
120. Gabbay U, Yosefy C. The underlying causes of chordae tendinae rupture: a systematic review. Int J Cardiol. 2010 Aug 20;143(2):113-8. DOI: 10.1016/j.ijcard.2010.02.011.
121. Ge S., Warner J.G. Jr, Abraham T.P., Kon N.D., Brooker R.F., Nomeir A.M. et al. Three-dimensional surface area of the aortic valve orifice by three-dimensional echocardiography: clinical validation of a novel index for assessment of aortic stenosis. Am. Heart J. 1998; 136 (6): 1042-50. DOI: 10.1016/s0002-8703(98)70161-9
122. German C., Nanda N.C. Three-dimensional echocardiography assessment of atrial septal defects. Ann. Card. Anaesth. 2015; 18 (1): 69-73. DOI: 10.4103/0971-9784.148324
123. Gorman JH 3rd, Jackson BM, Enomoto Y, Gorman RC. The effect of regional ischemia on mitral valve annular saddle shape. Ann Thorac Surg. 2004 Feb;77(2):544-8. DOI: 10.1016/S0003-4975(03)01354-7.
124. Gorcsan J 3rd. Can Left Atrial Strain Forecast Future Fibrillation? JACC Cardiovasc Imaging. 2021 Jan;14(1):145-147. DOI: 10.1016/j.jcmg.2020.09.012. PMID: 33413884.
125. Grewal J., Majdalany D., Syed I., Pellikka P., Warnes C.A. Three-dimensional echocardiographic assessment of right ventricular volume and function in adult patients with congenital heart disease: comparison with magnetic resonance imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2010; 23: 127-33. DOI: 10.1016/j.echo.2009.11.002
126. Grigioni F, Detaint D, Avierinos JF, Scott C, Tajik J, Enriquez-Sarano M. Contribution of ischemic mitral regurgitation to congestive heart failure after myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2005 Jan 18;45(2):260-7. DOI: 10.1016/j.jacc.2004.10.030.
127. Gripari P., Ewe S.H., Fusini L., Muratori M., Ng A.C., Cefalù C. et al. Intraoperative 2D and 3D transoesophageal echocardiography predictors of aortic regurgitation after transcatheter aortic valve implantation. Heart. 2012; 98: 1229-36. DOI: 10.1136/heartjnl-2012- 301998
128. Hagar A, Li Y, Wei X, Peng Y, Xu Y, Ou Y, et al. Incidence, Predictors, and Outcome of Paravalvular Leak after Transcatheter Aortic Valve Implantation. J Interv Cardiol. 2020 May 22;2020:8249497. DOI: 10.1155/2020/8249497.
129. Hagendorff, A, Evangelista, A, Fehske, W. et al. Improvement in the Assessment of Aortic Valve and Aortic Aneurysm Repair by 3-Dimensional Echocardiography. J Am Coll Cardiol Img. 2019 Nov, 12 (11_Part_1) 22252244. DOI: 10.1016/j.jcmg.2018.06.032.
130. Hagendorff A, Kandels J, Metze M, Tayal B, Stöbe S. Valid and Reproducible Quantitative Assessment of Cardiac Volumes by Echocardiography in Patients with Valvular Heart Diseases-Possible or Wishful Thinking? Diagnostics (Basel). 2023 Apr 6;13(7):1359. DOI: 10.3390/diagnostics13071359.
131. Hamdan A, Guetta V, Konen E, Goitein O, Segev A, Raanani E, et al. Deformation dynamics and mechanical properties of the aortic annulus by 4-dimensional computed tomography: insights into the functional anatomy of the aortic valve complex and implications for transcatheter aortic valve therapy. J Am Coll Cardiol. 2012 Jan 10;59(2):119-27. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.09.045.
132. Henein M.Y., O'Sullivan C.A., Li W., Sheppard M., Ho Y., Pepper J. et al. Evidence for rheumatic valve disease in patients with severe tricuspid regurgitation long after mitral valve surgery: the role of 3D echo reconstruction. J. Heart Valve Dis. 2003; 12 (5): 566-72.
133. Ho SY. Structure and anatomy of the aortic root. Eur J Echocardiogr. 2009 Jan;10(1):i3-10. DOI: 10.1093/ejechocard/jen243.
134. Hoit BD. Left Atrial Reservoir Strain: Its Time Has Come. JACC Cardiovasc Imaging. 2022 Mar;15(3):392-394. DOI: 10.1016/j.jcmg.2021.10.003.
135. Horgan SJ, Mediratta A, Gillam LD. Cardiovascular Imaging in Infective Endocarditis: A Multimodality Approach. Circ Cardiovasc Imaging. 2020 Jul;13(7):e008956. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.120.008956.
136. Husser O, Rauch S, Endemann DH, Resch M, Nunez J, Bodi V, et al. Impact of three-dimensional transesophageal echocardiography on prosthesis sizing for transcatheter aortic valve implantation. Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Nov 15;80(6):956-63. DOI: 10.1002/ccd.23459.
137. Hutter A, Opitz A, Bleiziffer S, Ruge H, Hettich I, Mazzitelli D, et al. Aortic annulus evaluation in transcatheter aortic valve implantation. Catheter Cardiovasc Interv. 2010 Dec 1;76(7):1009-19. DOI: 10.1002/ccd.22654.
138. Italiano G, Fusini L, Mantegazza V, Tamborini G, Muratori M, Ghulam Ali S, et al. Novelties in 3D Transthoracic Echocardiography. J Clin Med. 2021 Jan 21;10(3):408. DOI: 10.3390/jcm10030408.
139. Jacobs L.D., Salgo I.S., Goonewardena S., Weinert L., Coon P., Bardo D. et al. Rapid online quantification of left ventricular volume from real-time three-dimensional echocardiographic data. Eur. Heart J. 2006; 27 (4): 460-8. DOI: 10.1093/eurheartj/ehi666.
140. Janosi RA, Kahlert P, Plicht B, Böse D, Wendt D, Thielmann M, et al. Guidance of percutaneous transcatheter aortic valve implantation by real-time three-dimensional transesophageal echocardiography--A single-center experience. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2009;18(3):142-8. DOI: 10.1080/13645700902920833.
141. Jost ZT, Nooli NP, Ali AE, Jaganathan V, Nanda NC. Three-dimensional echocardiography of the tricuspid valve. Front Cardiovasc Med. 2023 Mar 20;10:1114715. DOI: 10.3389/fcvm.2023.1114715.
142. Kachroo P, Meghan O. Kelly, Nadia H. Bakir, Catherine Cooper, Alan C. Braverman, Nicholas T. et al. Impact of aortic valve effective height following valve-sparing root replacement on postoperative insufficiency and reoperation. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2022; 164, 6. 1672. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2022.02.065.
143. Kaji S, Nasu M, Yamamuro A, Tanabe K, Nagai K, Tani T, et al. Annular geometry in patients with chronic ischemic mitral regurgitation: three-dimensional magnetic resonance imaging study. Circulation. 2005 Aug 30;112(9 Suppl):I409-14. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.104.525246.
144. Khanolkar UB, Shenoi AS, Govind SC, Shetty DP. Transcatheter para mitral annular ring leak device closure - A case report. J Cardiol Cases. 2023 Apr 6;28(2):62-63. DOI: 10.1016/j.jccase.2023.03.007.
145. Khelil N, Sleilaty G, Palladino M, Fouda M, Escande R, Debauchez M, Di Centa I, Lansac E. Surgical anatomy of the aortic annulus: landmarks for external annuloplasty in aortic valve repair. Ann Thorac Surg. 2015 Apr;99(4):1220-6. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2014.12.034.
146. Kumanohoso T, Otsuji Y, Yoshifuku S, Matsukida K, Koriyama C, Kisanuki A, et al. Mechanism of higher incidence of ischemic mitral regurgitation in patients with inferior myocardial infarction: quantitative analysis of left ventricular and mitral valve geometry in 103 patients with prior myocardial infarction. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003 Jan;125(1):135-43. DOI: 10.1067/mtc.2003.78.
147. Kumar R, Jelnin V, Kliger C, Ruiz CE. Percutaneous paravalvular leak closure. Cardiol Clin. 2013 Aug;31(3):431-40. DOI: 10.1016/j.ccl.2013.05.004.
148. Kwon SH, Gopal AS. 3D and 4D Ultrasound: Current Progress and Future Perspectives. Curr Cardiovasc Imaging Rep. 2017;10(12):43. DOI: 10.1007/s12410-017-9440-2.
149. Lancellotti P, Tribouilloy C, Hagendorff A, Popescu BA, Edvardsen T, Pierard LA et al. Recommendations for the echocardiographic assessment of native valvular regurgitation: an executive summary from the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2013;14(7):611-44. DOI: 10.1093/ehjci/jet105.
150. Lang RM, Badano LP, Tsang W, Adams DH, Agricola E, Buck T, et al; American Society of Echocardiography; European Association of Echocardiography. EAE/ASE recommendations for image acquisition and
display using three-dimensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2012 Jan;25(1):3-46. DOI: 10.1016/j.echo.2011.11.010.
151. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015 Jan;28(1):1-39.e14. DOI: 10.1016/j.echo.2014.10.003.
152. Lang RM, Addetia K, Narang A, Mor-Avi V. 3-Dimensional Echocardiography: Latest Developments and Future Directions. JACC Cardiovasc Imaging. 2018 Dec;11(12):1854-1878. DOI: 10.1016/j.jcmg.2018.06.024.
153. Latsios G, Gerckens U, Buellesfeld L, Mueller R, John D, Yuecel S, et al. "Device landing zone" calcification, assessed by MSCT, as a predictive factor for pacemaker implantation after TAVI. Catheter Cardiovasc Interv. 2010 Sep 1;76(3):431-9. DOI: 10.1002/ccd.22563.
154. Lazaro C, Hinojar R, Zamorano JL. Cardiac imaging in prosthetic paravalvular leaks. Cardiovasc Diagn Ther. 2014 Aug;4(4):307-13. DOI: 10.3978/j.issn.2223-3652.2014.07.01.
155. Laser K.T., Horst J.P., Barth P., Kelter-Klopping A., Haas N.A., Burchert W. et al. Knowledge-based reconstruction of right ventricular volumes using realtime three-dimensional echocardiographic as well as cardiac magnetic resonance images: comparison with a cardiac magnetic resonance standard. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2014; 27 (10): 1087-97. DOI: 10.1016/j.echo.2014.05.008.
156. Lee EM, Shapiro LM, Wells FC. Superiority of mitral valve repair in surgery for degenerative mitral regurgitation. Eur Heart J. 1997 Apr;18(4):655-63. DOI: 10.1093/oxfordj ournal s .eurheartj .a015312.
157. Lee H, Naqvi TZ. Echocardiography in the Assessment of Valve Regurgitation- Incremental Role of Three-Dimensional Echocardiography. Rev Cardiovasc Med. 2022 Dec 14;23(12):407. DOI: 10.31083/j.rcm2312407.
158. Lee HS, Apolinario MA, Farina JM, Majdalany DS, Arsanjani R. Unexpected discovery of a bicuspid pulmonary valve on 3D transoesophageal echocardiography. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2023 Aug 23;24(9):e271. DOI: 10.1093/ehjci/jead127.
159. Leibundgut G., Rohner A., Grize L., Bernheim A., Kessel-Schaefer A., Bremerich J. et al. Dynamic assessment of right ventricular volumes and function by realtime three-dimensional echocardiography: a comparison study with magnetic resonance imaging in 100 adult patients. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2010; 23 (2): 116-26. DOI: 10.1016/j.echo.2009.11.016
160. Leon MB, Smith CR, Mack M, Miller DC, Moses JW, Svensson LG, et al. Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis in patients who cannot undergo surgery. N Engl J Med. 2010 Oct 21;363(17):1597-607. DOI: 10.1056/NEJMoa1008232.
161. Levack MM, Mecozzi G, Jainandunsing JS, Bouma W, Jassar AS, Pouch AM, et al. Quantitative three-dimensional echocardiographic analysis of the bicuspid aortic valve and aortic root: A single modality approach. J Card Surg. 2020 Feb;35(2):375-382. DOI: 10.1111/jocs.14387.
162. Levine R.A., Handschumacher M.D., Sanfilippo A.J., Hagege A.A., Harrigan P. et al. Three-dimensional echocardiographic reconstruction of the mitral valve, with implications for the diagnosis of mitral valve prolapse. Circulation. 1989; 80: 589-98. DOI: 10.1161/01.cir.80.3.589
163. Liu BY, Wu WC, Zeng QX, Liu ZH, Niu LL, Tian Y et al. The value of three-dimensional echocardiography in risk stratification in pulmonary arterial hypertension: a cross-sectional study. Int J Cardiovasc Imaging. 2020 Apr;36(4):577-584. DOI: 10.1007/s10554-019-01743-1.
164. Machino-Ohtsuka T, Seo Y, Ishizu T, Sato K, Sugano A, Yamamoto M, et al. Novel Mechanistic Insights Into Atrial Functional Mitral Regurgitation - 3-Dimensional Echocardiographic Study. Circ J. 2016 Sep 23;80(10):2240-8. DOI: 10.1253/circj.CJ-16-0435.
165. Maeno YV, Benson LN, McLaughlin PR, Boutin C. Dynamic morphology of the secundum atrial septal defect evaluated by three dimensional transoesophageal echocardiography. Heart. 2000 Jun;83(6):673-7. DOI: 10.1136/heart.83.6.673.
166. Maffessanti F., Muraru D., Esposito R., Gripari P., Ermacora D., Santoro C. et al. Age-, body size-, and sexspecific reference values for right ventricular volumes and ejection fraction by three-dimensional echocardiography: a multicenter echocardiographic study in 507 healthy volunteers. Circ. Cardiovasc. Imaging. 2013; 6 (5): 700-10. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.113.000706.
167. Magne J., Pibarot P., Dagenais F., Hachicha Z., Dumesnil J.G., Sénéchal M. Preoperative posterior leaflet angle accurately predicts outcome after restrictive mitral valve annuloplasty for ischemic mitral regurgitation. Circulation. 2007; 115 (6): 782-91. DOI: 10.1161/CIRCULATI0NAHA.106.649236
168. Mantegazza V, Gripari P, Tamborini G, Muratori M, Fusini L, Ghulam Ali S, et al. 3D echocardiography in mitral valve prolapse. Front Cardiovasc Med. 2023 Jan 10;9:1050476. DOI: 10.3389/fcvm.2022.1050476.
169. Marcos-Alberca P, Zamorano JL, Sánchez T, Maroto L, Pérez de Isla L, Almería C, et al. Intraoperative monitoring with transesophageal real-time three-dimensional echocardiography during transapical prosthetic aortic valve implantation. Rev Esp Cardiol. 2010 Mar;63(3):352-6. English, Spanish. DOI: 10.1016/s1885-5857(10)70069-4.
170. McCartney SL, Taylor BS, Nicoara A. Functional Tricuspid Regurgitation in Mitral Valve Disease. Seminars in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2019;23(1): 108-122. DOI:10.1177/1089253218807922
171. McGrail D, Sehgal S, Tuttle MK, Laham R, Belani K. The Many Faces of the Interatrial Septum: A Diagnostic Dilemma and Considerations for Defect Closure Device Selection. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2022 Aug;36(8 Pt B):3156-3162. DOI: 10.1053/j.jvca.2022.01.034.
172. Medvedofsky D., Mor-Avi V., Amzulescu M., Fernández-Golfín C., Hinojar R., Monaghan M.J. et al. Threedimensional echocardiographic quantification of
the leftheart chambers using an automated adaptive analytics algorithm: multicentre validation study. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2018; 19 (1): 47-58. DOI: 10.1093/ehjci/jew328.
173. Menciotti G, Tidholm A, Borgarelli M. Three-dimensional echocardiography: technical aspects and imaging modalities. J Vet Cardiol. 2024 Feb;51:53-63. DOI: 10.1016/j.jvc.2023.11.010.
174. Meng X, Sun Y, Bai W, Li Y, Tuo S, Cao L, et al. Application research of three-dimensional transesophageal echocardiography in predicting prosthetic valve size for transcatheter aortic valve implantation. Ann Transl Med. 2022 Jan;10(2):84. DOI: 10.21037/atm-21-6577.
175. Messika-Zeitoun D, Serfaty JM, Brochet E, Ducrocq G, Lepage L, Detaint D, et al. Multimodal assessment of the aortic annulus diameter: implications for transcatheter aortic valve implantation. J Am Coll Cardiol. 2010 Jan 19;55(3):186-94. DOI: 10.1016/j.jacc.2009.06.063.
176. Mihäilä S, Muraru D, Piasentini E, Miglioranza MH, Peluso D, Cucchini U, et al. Quantitative analysis of mitral annular geometry and function in healthy volunteers using transthoracic three-dimensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2014 Aug;27(8):846-57. DOI: 10.1016/j.echo.2014.04.017.
177. Militaru S, Bonnefous O, Hami K, Langet H, Houard L, Allaire S et al. Validation of Semiautomated Quantification of Mitral Valve Regurgitation by Three-Dimensional Color Doppler Transesophageal Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2020 Mar;33(3):342-354. DOI: 10.1016/j.echo.2019.10.013.
178. Minaev A.V., Mironenko M.Yu., Dontsova V.I., Pirushkina Yu.D., Berdibekov B.Sh., Voynov A.S., Sarkisyan J.A., Golukhova E.Z. «Left Atrial Structural and Functional Changes in Adults with Congenital Septal Defects and Paroxysmal Atrial Fibrillation». J Clin Med. 2024 Oct 9;13(19):6023. DOI: 10.3390/jcm13196023.
179. Moceri P., Duchateau N., Baudouy D., Schouver E.D., Leroy S., Squara F. et al. Three-dimensional right-ventricular regional deformation and survival in
pulmonary hypertension. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. 2018; 19 (4): 4508. DOI: 10.1093/ehjci/jex163
180. Mondelli J.A., Di Luzio S., Nagaraj A., Kane B.J., Smulevitz B., Nagaraj A.V. et al. The validation of volumetric real-time 3-dimensional echocardiography for the determination of left ventricular function. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2001; 14 (10): 994-1000. DOI: 10.1067/mje.2001.115770
181. Mor-Avi V., Lang R.M., Badano L.P., Belohlavek M., Cardim N.M., Derumeaux G. et al. Current and evolving echocardiographic techniques for the quantitative evaluation of cardiac mechanics: ASE/EAE consensus statement on methodology and indications endorsed by the Japanese Society of Echocardiography. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2011; 24 (3): 277-313. DOI: 10.1016/j.echo.2011.01.015
182. Muraru D., Hahn R.T., Soliman O.I., Faletra F.F., Basso C., Badano L.P. 3-Dimensional echocardiography in imaging the tricuspid valve. JACC Cardiovasc. Imaging. 2019; 12 (3): 500-15. DOI: 10.1016/j.jcmg.2018.10.035
183. Mushemi-Blake S, Surkova E, Hatipoglu S, Senior R, Li W. Severe regurgitation of a double-orifice left atrioventricular valve in a patient with repaired atrioventricular septal defect: added value of 3D echocardiography. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020 Jul 1;21(7):814. DOI: 10.1093/ehjci/jeaa005.
184. Narimani S, Ayati A, Tayebi A, Jalai A, Amirsardari Z, Sahebjam M, et al. Three-dimensional transesophageal echocardiography measurements of ASD sizing parameters in comparison to balloon sizing method in percutaneous ASD closure. Echocardiography. 2024 Jun;41(6):e15822. DOI: 10.1111/echo.15822.
185. Nemes A, Kovacs Z, Kormanyos Â, Domsik P, Kalapos A, Ajtay Z, et al. Left ventricular apical rotation is associated with mitral annular function in healthy subjects. Results from the three-dimensional speckle-tracking echocardiographic MAGYAR-Healthy Study. Physiol Int. 2020 Apr 23;107(1):145-154. DOI: 10.1556/2060.2020.00002.
186. Ng AC, Delgado V, van der Kley F, Shanks M, van de Veire NR, Bertini M, et al. Comparison of aortic root dimensions and geometries before and after
transcatheter aortic valve implantation by 2- and 3-dimensional transesophageal echocardiography and multislice computed tomography. Circ Cardiovasc Imaging. 2010 Jan;3(1):94-102. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.109.885152.
187. Nii M., Roman K.S., Macgowan C.K., Smallhorn J.F. Insight into normal mitral and tricuspid annular dynamics in pediatrics: a real-time three-dimensional echocardiographic study. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2005; 18: 805-14. DOI: 10.1016/j.echo.2005.01.014.
188. Okada K., Kaga S., Tsujita K., Sakamoto Y., Masauzi N., Mikami T. Right ventricular basal inflow and outflow tract diameters overestimate right ventricular size in subjects with sigmoid-shaped interventricular septum: a study using three-dimensional echocardiography. Int. J. Cardiovasc. Imaging. 2019; 35 (7): 1211-9. DOI: 10.1007/s10554-019-01536-6.
189. Okutucu S, Mach M, Oto A. Mitral Paravalvular Leak Closure: Transcatheter and Surgical Solutions. Cardiovasc Revasc Med. 2020 Mar;21(3):422-431. DOI: 10.1016/j.carrev.2019.06.012.
190. Ortiz-Leon XA, Posada-Martinez EL, Trejo-Paredes MC, Ivey-Miranda JB, Pereira J, Crandall I et al. Understanding tricuspid valve remodelling in atrial fibrillation using three-dimensional echocardiography. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020 Jul 1;21(7):747-755. DOI: 10.1093/ehjci/jeaa058.
191. Ortiz-Leon XA, Fritche-Salazar JF, Posada-Martinez EL, Rodriguez-Zanella H, Venegas-Roman AG, Ruiz Esparza-Dueñas ME, et al. Mitral valve prolapse in patients with atrial septal defect: A quantitative three-dimensional echocardiographic analysis. Echocardiography. 2022 Jun;39(6):827-836. DOI: 10.1111/echo.15371.
192. Otani K., Nakazono A., Salgo I.S., Lang R.M., Takeuchi M. Three-dimensional echocardiographic assessment of left heart chamber size and function with fully automated quantification software in patients with atrial fibrillation. J Am Soc Echocardiogr. 2016 Oct;29(10):955-965. DOI: 10.1016/j.echo.2016.06.010.
193. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd, Gentile F, Jneid H, Krieger EV, Mack M, McLeod C, O'Gara PT, Rigolin VH, Sundt TM 3rd, Thompson A, Toly C. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021 Feb 2;143(5):e35-e71. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000932. Epub 2020 Dec 17. Erratum in: Circulation.
2021 Feb 2;143(5):e228. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000960. Erratum in: Circulation. 2021 Mar 9;143(10):e784. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000966.
194. Pai RG, Varadarajan P, Tanimoto M. Effect of atrial fibrillation on the dynamics of mitral annular area. J Heart Valve Dis. 2003 Jan;12(1):31-7.
195. Pan CK, Zhao BW, Zhang XX, Pan M, Mao YK, Yang Y. Three-dimensional echocardiographic assessment of left ventricular volume in different heart diseases using a fully automated quantification software. World J Clin Cases.
2022 May 6;10(13):4050-4063. DOI: 10.12998/wjcc.v10.i13.4050.
196. Pettinari M, De Kerchove L, Van Dyck M, Pasquet A, Gerber B, El-Khoury G, Vanoverschelde JL. Tricuspid annular dynamics, not diameter, predicts tricuspid regurgitation after mitral valve surgery: Results from a prospective randomized trial. JTCVS Open. 2023 Feb 15;14:92-101. DOI: 10.1016/j.xjon.2023.02.005.
197. Piazza N, de Jaegere P, Schultz C, Becker AE, Serruys PW, Anderson RH. Anatomy of the aortic valvar complex and its implications for transcatheter implantation of the aortic valve. Circ Cardiovasc Interv. 2008 Aug;1(1):74-81. DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.108.780858. Erratum in: Circ Cardiovasc Interv. 2008 Oct;1(2):e1.
198. Piazza N, Grube E, Gerckens U, den Heijer P, Linke A, Luha O, et al. Procedural and 30-day outcomes following transcatheter aortic valve implantation using the third generation (18 Fr) corevalve revalving system: results from the multicentre, expanded evaluation registry 1-year following CE
mark approval. EuroIntervention. 2008 Aug;4(2):242-9. DOI: 10.4244/eijv4i2a43.
199. Pickett C.A., Cheezum M.K., Kassop D., Villines T.C., Hulten E.A. Accuracy of cardiac CT, radionucleotide and invasive ventriculography, two- and three-dimensional echocardiography, and SPECT for left and right ventricular ejection fraction compared with cardiac MRI: a meta-analysis. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015 Aug;16(8):848-52. DOI: 10.1093/ehjci/jeu313.
200. Pushparajah K., Barlow A., Tran V.-H., Miller O.I., Zidere V., Vaidyanathan B. et al. A systematic three-dimensional echocardiographic approach to assist surgical planning in double outlet right ventricle. Echocardiography. 2013 Feb;30(2):234-8. DOI: 10.1111/echo.12037.
201. Rodriguez-Zanella H, Sandoval JP, Ortiz-Leon XA, Hernandez-Mejia I, Arias EA. Multimodality imaging with 3D echocardiography transillumination and 3D CT rendering for a ventricular septal rupture's morphological analysis. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2022 Jan 24;23(2):e92. DOI: 10.1093/ehjci/jeab181.
202. Rajesh GN, Shyam Lakshman SG, Vellani H, Sajeev CG, Thomas B. Strain patterns in primary mitral regurgitation due to rheumatic heart disease and mitral valve prolapse. Indian Heart J. 2021 Jan-Feb;73(1):85-90. DOI: 10.1016/j.ihj.2020.11.010.
203. Regeer MV, Kamperidis V, Versteegh MIM, Schalij MJ, Marsan NA, Bax JJ, et al. Three-dimensional transoesophageal echocardiography of the aortic valve and root: changes in aortic root dilation and aortic regurgitation. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017;18(9):1041-1048. DOI: 10.1093/ehjci/jew191.
204. Ro R, Tang GHL, Seetharam K, Khera S, Sharma SK, Kini AS, et al. Echocardiographic Imaging for Transcatheter Tricuspid Edge-to-Edge Repair. J Am Heart Assoc. 2020 Mar 3;9(5):e015682. DOI: 10.1161/JAHA.119.015682.
205. Roten L, Derval N, Pascale P, Scherr D, Komatsu Y, Shah A, et al. Current hot potatoes in atrial fibrillation ablation. Curr Cardiol Rev. 2012 Nov;8(4):327-46. DOI: 10.2174/157340312803760802.
206. Ruf TF, Cannard BE, Strasser RH, Linke A, Sveric KM. Calculation of Aortic VAlve and LVOT Areas by a Modified Continuity Equation Using Different Echocardiography Methods: The CAVALIER Study. Diagnostics (Basel). 2022 Jul 7;12(7):1656. DOI: 10.3390/diagnostics12071656.
207. Rusk R.A., Li X.N., Mori Y., Irvine T., Jones M., Zetts A.D. et al. Direct quantification of transmitral flow volume with dynamic 3-dimensional digital color Doppler: a validation study in an animal model. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2002; 15 (1): 55-62. DOI: 10.1067/mje.2002.116716
208. Ryan LP, Jackson BM, Eperjesi TJ, Plappert TJ, John-Sutton MS, Gorman RC, et al. Quantitative description of mitral valve geometry using real-time three-dimensional echocardiography. Innovations (Phila). 2007 Sep;2(5):237-44. DOI: 10.1097/IMI.0b013e31815bdbdf.
209. Saito K, Okura H, Watanabe N, Obase K, Tamada T, Koyama T, et al. Influence of chronic tethering of the mitral valve on mitral leaflet size and coaptation in functional mitral regurgitation. JACC Cardiovasc Imaging. 2012 Apr;5(4):337-45. DOI: 10.1016/j.jcmg.2011.10.004.
210. Salgo I.S., Gorman J.H. 3rd, Gorman R.C., Jackson B.M., Bowen F.W., Plappert T. et al. Effect of annular shape on leaflet curvature in reducing mitral leaflet stress. Circulation. 2002; 106 (6): 711-7. DOI: 10.1161/01.CIR.0000025426.39426.83.
211. Sanfilippo AJ, Abascal VM, Sheehan M, Oertel LB, Harrigan P, Hughes RA, et al. Atrial enlargement as a consequence of atrial fibrillation. A prospective echocardiographic study. Circulation. 1990 Sep;82(3):792-7. DOI: 10.1161/01.cir.82.3.792.
212. Schäfers HJ, Schmied W, Marom G, Aicher D. Cusp height in aortic valves. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Aug;146(2):269-74. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2012.06.053.
213. Shapeton AD, Cheung AT. Three-Dimensional Transesophageal Echocardiography: Do We Have the Technology to Predict Outcomes in
Ischemic Mitral Regurgitation? J Cardiothorac Vasc Anesth. 2020 Sep;34(9):2536-2538. DOI: 10.1053/j.jvca.2020.04.036.
214. Shapiro L.M., Thwaites B., Westgate C., Donaldson R. Prevalence and clinical significance of aortic valve prolapse. Br Heart J. 1985 Aug;54(2):179-83. DOI: 10.1136/hrt.54.2.179.
215. Shiota T., McCarthy P.M., White R.D., Qin J.X., Greenberg N.L., Flamm S.D. et al. Initial clinical experience of real-time three-dimensional echocardiography in patients with ischemic and idiopathic dilated cardiomyopathy. Am. J. Cardiol. 1999; 84 (9): 1068-73. DOI: 10.1016/s0002-9149(99)00500-7
216. Schultz CJ, Moelker A, Piazza N, Tzikas A, Otten A, Nuis RJ, et al. Three-dimensional evaluation of the aortic annulus using multislice computer tomography: are manufacturer's guidelines for sizing for percutaneous aortic valve replacement helpful? Eur Heart J. 2010 Apr;31(7):849-56. DOI: 10.1093/eurheartj/ehp534.
217. Schultz CJ, Moelker AD, Tzikas A, Rossi A, van Geuns RJ, de Feyter PJ, et al. Cardiac CT: necessary for precise sizing for transcatheter aortic implantation. EuroIntervention. 2010 May;6 Suppl G:G6-G13.
218. Schusterova I, Jakubova M, Vachalcova M, Sieradzka K, Gibarty C, Poruban T, et al. Three-dimensional transesophageal echocardiography in diagnosis of intermediate atrioventricular septal defect in the adult: case report and literature review. J Cardiothorac Surg. 2021 Jul 30;16(1):209. DOI: 10.1186/s13019-021-01596-7.
219. Silbiger JJ. Does left atrial enlargement contribute to mitral leaflet tethering in patients with functional mitral regurgitation? Proposed role of atriogenic leaflet tethering. Echocardiography. 2014 Nov;31(10):1310-1. DOI: 10.1111/echo.12629.
220. Simpson JM. Real-time three-dimensional echocardiography of congenital heart disease using a high frequency paediatric matrix transducer. Eur J Echocardiogr. 2008 Mar;9(2):222-4. DOI: 10.1016/j.euje.2007.06.012.
221. Siu SC, Silversides CK. Bicuspid aortic valve disease. J Am Coll Cardiol. 2010;55(25):2789-800. DOI: 10.1016/j.jacc.2009.12.068.
222. Skoldborg V, Madsen PL, Dalsgaard M, Abdulla J. Quantification of mitral valve regurgitation by 2D and 3D echocardiography compared with cardiac magnetic resonance a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiovasc Imaging. 2020 Feb;36(2):279-289. DOI: 10.1007/s10554-019-01713-7.
223. Smith CR, Leon MB, Mack MJ, Miller DC, Moses JW, Svensson LG, et al. Transcatheter versus surgical aortic-valve replacement in high-risk patients. N Engl J Med. 2011 Jun 9;364(23):2187-98. DOI: 10.1056/NEJMoa1103510.
224. Sordelli C, Fele N, Mocerino R, Weisz SH, Ascione L, Caso P, et al. Infective Endocarditis: Echocardiographic Imaging and New Imaging Modalities. J Cardiovasc Echogr. 2019 Oct-Dec;29(4):149-155. DOI: 10.4103/jcecho.jcecho_53_19.
225. Stock S, Mohamed SA, Sievers HH. Bicuspid aortic valve related aortopathy. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2019 Jan;67(1):93-101. DOI: 10.1007/s11748-017-0821-x.
226. Sugiura A, Kavsur R, Spieker M, Iliadis C, Goto T, Ozturk C, et al. Recurrent Mitral Regurgitation After MitraClip: Predictive Factors, Morphology, and Clinical Implication. Circ Cardiovasc Interv. 2022 Mar;15(3):e010895. doi: 10.1161 /CIRCINTERVENTIONS.121.010895.
227. Sugeng L., Spencer K.T., Mor-Avi V., DeCara J.M., Bednarz J.E., Weinert L. et al. Dynamic three-dimensional color flow Doppler: an improved technique for the assessment of mitral regurgitation. Echocardiography. 2003; 20 (3): 265-73. DOI: 10.1046/j.1540-8175.2003. 03024.x.
228. Sugeng L., Mor-Avi V., Weinert L., Niel J., Ebner C., Steringer-Mascherbauer R. et al. Multimodality comparison of quantitative volumetric analysis of the right ventricle. JACC Cardiovasc. Imaging. 2010; 3 (1): 10-8. DOI: 10.1016/j.jcmg.2009.09.017.
229. Sun W, Martin C, Pham T. Computational modeling of cardiac valve function and intervention. Annu Rev Biomed Eng. 2014 Jul 11;16:53-76. DOI: 10.1146/annurev-bioeng-071813-104517.
230. Sun BJ, Park JH. Echocardiographic Measurement of Left Atrial Strain-A Key Requirement in Clinical Practice. Circ J. 2021 Dec 24;86(1):6-13. DOI: 10.1253/circj.CJ-21 -0373.
231. Tamborini G., Marsan N.A., Gripari P., Maffessanti F., Brusoni D., Muratori M. et al. Reference values for right ventricular volumes and ejection fraction with real-time three-dimensional echocardiography: evaluation in a large series of normal subjects. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2010; 23 (2): 109-15. DOI: 10.1016/j.echo.2009.11.026.
232. Tamborini G, Fusini L, Gripari P, Muratori M, Cefalù C, Maffessanti F, et al. Feasibility and accuracy of 3DTEE versus CT for the evaluation of aortic valve annulus to left main ostium distance before transcatheter aortic valve implantation. JACC Cardiovasc Imaging. 2012 Jun;5(6):579-88. DOI: 10.1016/j.jcmg.2012.02.012.
233. Tamborini G, Mantegazza V, Penso M, Muratori M, Fusini L, Ali SG, et al. Predictive Value of Pre-Operative 2D and 3D Transthoracic Echocardiography in Patients Undergoing Mitral Valve Repair: Long Term Follow Up of Mitral Valve Regurgitation Recurrence and Heart Chamber Remodeling. J Cardiovasc Dev Dis. 2020 Oct 20;7(4):46. DOI: 10.3390/jcdd7040046.
234. Taha F., Elshedoudy S. Role of 3D transesophageal echocardiography in transcatheter closure of atrial septal aneurysms. Echocardiography. 2019; 36 (10): 1884-94. DOI: 10.1111/echo.14482.
235. Tibayan FA, Rodriguez F, Zasio MK, Bailey L, Liang D, Daughters GT, et al. Geometric distortions of the mitral valvular-ventricular complex in chronic ischemic mitral regurgitation. Circulation. 2003 Sep 9;108 Suppl 1:II116-21. DOI: 10.1161/01.cir.0000087940.17524.8a.
236. Timek TA, Lai DT, Tibayan F, Liang D, Daughters GT, Dagum P, et al. Ischemia in three left ventricular regions: Insights into the pathogenesis of acute
ischemic mitral regurgitation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003 Mar;125(3):559-69. DOI: 10.1067/mtc.2003.43.
237. Thavendiranathan P., Grant A.D., Negishi T., Plana J.C., Popovic Z.B., Marwick T.H. Reproducibility of echocardiographic techniques for sequential assessment of left ventricular ejection fraction and volumes: application to patients undergoing cancer chemotherapy. J Am Coll Cardiol. 2013 Jan 8;61(1):77-84. DOI: 10.1016/j.jacc.2012.09.035.
238. Thomas M, Schymik G, Walther T, Himbert D, Lefèvre T, Treede H, et al. Thirty-day results of the SAPIEN aortic Bioprosthesis European Outcome (SOURCE) Registry: A European registry of transcatheter aortic valve implantation using the Edwards SAPIEN valve. Circulation. 2010 Jul 6;122(1):62-9. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.907402.
239. Toh N., Kanzaki H., Nakatani S., Kohyama K., Ohara T., Kim J. et al. Partial atrioventricular septal defect assessed by real-time three-dimensional echocardiography: a case report. J. Cardiol. 2007; 50 (6): 379-82.
240. Tops LF, Wood DA, Delgado V, Schuijf JD, Mayo JR, Pasupati S, et al. Noninvasive evaluation of the aortic root with multislice computed tomography implications for transcatheter aortic valve replacement. JACC Cardiovasc Imaging. 2008 May;1(3):321-30. DOI: 10.1016/j.jcmg.2007.12.006.
241. Trzebiatowska-Krzynska A, Swahn E, Wallby L, Nielsen NE, Carlhall CJ, Brudin L, et al. Afterload dependence of right ventricular myocardial deformation: A comparison between tetralogy of Fallot and atrially corrected transposition of the great arteries in adult patients. PLoS One. 2018 Sep 27;13(9):e0204435. DOI: 10.1371/journal.pone.0204435.
242. Tsang W., Salgo I.S., Medvedofsky D., Takeuchi M., Prater D., Weinert L. et al. Transthoracic 3D echocardiographic left heart chamber quantification using an automated adaptive analytics algorithm. JACC Cardiovasc. Imaging. 2016; 9 (7): 769-82. DOI: 10.1016/j.jcmg.2015.12.020.
243. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, Milojevic M, Baldus S, Bauersachs J, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease.
Eur Heart J. 2022 Feb 12;43(7):561-632. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab395. Erratum in: Eur Heart J. 2022 Jun 1;43(21):2022. DOI: 10.1093/eurheartj/ehac051.
244. Vainrib A, Massera D, Sherrid MV, Swistel DG, Bamira D, Ibrahim H, et al. Three-Dimensional Imaging and Dynamic Modeling of Systolic Anterior Motion of the Mitral Valve. J Am Soc Echocardiogr. 2021 Jan;34(1):89-96. DOI: 10.1016/j.echo.2020.08.019.
245. Vairo A, Gaiero L, Marro M, Russo C, Bolognesi M. et al. New Echocardiographic Parameters Predicting Successful Trans-Ventricular Beating-Heart Mitral Valve Repair with Neochordae at 3 Years: Monocentric Retrospective Study. J Clin Med. 2023 Feb 22;12(5):1748. DOI: 10.3390/jcm12051748.
246. Vanoverschelde JL, van Dyck M, Gerber B, Vancraeynest D, Melchior J, de Meester C, et al. The role of echocardiography in aortic valve repair. Ann Cardiothorac Surg. 2013 Jan;2(1):65-72. DOI: 10.3978/j.issn.2225-319X.2012.12.04.
247. Vinciguerra, M.; Grigioni, F.; Romiti, S.; Benfari, G.; Rose, D.; Spadaccio, C.; et al. Ischemic Mitral Regurgitation: A Multifaceted Syndrome with Evolving Therapies. Biomedicines2021,9,447. DOI: 10.3390/biomedicines9050447.
248. Volpato V, Badano LP, Figliozzi S, Florescu DR, Parati G, Muraru D. Multimodality cardiac imaging and new display options to broaden our understanding of the tricuspid valve. Curr Opin Cardiol. 2021 Sep 1;36(5):513-524. DOI: 10.1097/HTO.0000000000000890.
249. Wang Y, Zhang L, Liu J, Yue X, Shi H, Li Y, et al. Automated three-dimensional echocardiographic quantification for left ventricular volume and function in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Echocardiography. 2022 May;39(5):658-666. DOI: 10.1111/echo.15322.
250. Watanabe N, Ogasawara Y, Yamaura Y, Wada N, Kawamoto T, Toyota E, et al. Mitral annulus flattens in ischemic mitral regurgitation: geometric differences between inferior and anterior myocardial infarction: a real-time 3-dimensional
echocardiographic study. Circulation. 2005 Aug 30;112(9 Suppl):I458-62. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.104.524595.
251. Watanabe N. Guiding the percutaneous mitral valve repair by real-time three-dimensional transesophageal echocardiography: Beyond procedural navigation. J Cardiol. 2018 Apr;71(4):327-328. DOI: 10.1016/j.jjcc.2017.12.002.
252. Webb JG, Pasupati S, Humphries K, Thompson C, Altwegg L, Moss R, et al. Percutaneous transarterial aortic valve replacement in selected high-risk patients with aortic stenosis. Circulation. 2007 Aug 14;116(7):755-63. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.698258.
253. Wollborn J, Schuler A, Sheu RD, Shook DC, Nyman CB. Real-Time Multiplanar Reconstruction Imaging Using 3-Dimensional Transesophageal Echocardiography in Structural Heart Interventions. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2023 Apr;37(4):570-581. DOI: 10.1053/j.jvca.2022.11.011.
254. Wood DA, Tops LF, Mayo JR, Pasupati S, Schalij MJ, Humphries K, et al. Role of multislice computed tomography in transcatheter aortic valve replacement. Am J Cardiol. 2009 May 1;103(9):1295-301. DOI: 10.1016/j.amjcard.2009.01.034.
255. Xu C, Liu Y, Zhai M, Jin P, Li L, Ma Y, Yang J. Transcatheter Closure of a Paravalvular Leak Guided by Transesophageal Echocardiography and Three-Dimensional Printing. Front Cardiovasc Med. 2022 May 20;9:750896. DOI: 10.3389/fcvm.2022.750896.
256. Yamano T, Furukawa K, Matoba S. "Hamstring Leaflet" Now Demonstrated to Be a Determinant of Functional Mitral Regurgitation in Patients with Atrial Fibrillation. Circ J. 2016 Sep 23;80(10):2098-9. DOI: 10.1253/circj.CJ-16-0887.
257. Yildiz M., Toprak C. Three-dimensional transoesophageal echocardiography in electrophysiology laboratory. J. Atr. Fibrillation. 2013; 5 (6): 841. DOI: 10.4022/jafib.841
258. Yiu SF, Enriquez-Sarano M, Tribouilloy C, Seward JB, Tajik AJ. Determinants of the degree of functional mitral regurgitation in patients with
systolic left ventricular dysfunction: A quantitative clinical study. Circulation. 2000 Sep 19;102(12):1400-6. DOI: 10.1161/01.cir.102.12.1400.
259. Yoshimasa Sakamoto, Kazuhiro Hashimoto, Hiroshi Okuyama, Shinichi Ishii, Makoto Hanai, Takahiro Inoue, Gen Shinohara, Kiyozo Morita, Hiromi Kurosawa. Long-term Assessment of Mitral Valve Reconstruction with Resection of the Leaflets: Triangular and Quadrangular Resection. The Annals of Thoracic Surgery. Volume 79, Issue 2, pp. 475-479. https: //doi.org/10.1016/j .athoracsur.2004.07.046.
260. Zeng X, Nunes MC, Dent J, Gillam L, Mathew JP, Gammie JS, et al. Asymmetric versus symmetric tethering patterns in ischemic mitral regurgitation: geometric differences from three-dimensional transesophageal echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2014 Apr;27(4):367-75. DOI: 10.1016/j.echo.2014.01.006.
261. Zhang D., McGarvey J.R., Lee M., Takebayashi S., Aoki C., Dillard C. et al. Mitral valve stenosis and left ventricular hemodynamic alterations after mitral valve repair. J. Cardiovasc. Magn. Reson. 2014; 16: O70. DOI: 10.1186/1532-429X-16-S1-O70.
262. Zhang Y, Wu C, Sun W, Zhu S, Zhang Y, Xie Y, et al. Left Heart Chamber Volumetric Assessment by Automated Three-Dimensional Echocardiography in Heart Transplant Recipients. Front Cardiovasc Med. 2022 Apr 27;9:877051. DOI: 10.3389/fcvm.2022.877051.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.