7 Hodnocení srdečních chlopní
|
|
- Jana Matoušková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Hodnocení srdečních chlopní 7 7 Hodnocení srdečních chlopní 7.1 Mitrální chlopeň Normální anatomie Normální mitrální chlopeň je tvořena dvěma cípy. Přední třetinu ústí pokrývá přední cíp, který je mobilnější než zadní a tvarem připomíná zkosený trojúhelník. Zadní cíp je spíše pravoúhlého tvaru a pokrývá zadní dvě třetiny mitrálního ústí. Lze na něm rozeznat tři hřebeny. Oba cípy spolu souvisí v mediální a laterální komisuře. Mitrální aparát je komplikovaná struktura, tvořená závěsným aparátem se šlašinkami a papilárními svaly posteromediálním a anterolaterálním, případně i akcesorními papilárními svaly. Za normálních okolností dochází během systoly ke koaptaci cípů s přesahem (apozicí) cca 4 mm. Koaptace fyziologicky nastává nad úrovní mitrálního anulu a ani jeden z cípů se nedostává pod jeho úroveň. Na chlopni může být fyziologická regurgitace 1+ st. (obr. 151), prokazatelná u 70-80% jedinců. Je charakterizována úzkým proudem s malou propagací pouze těsně pod chlopeň a bez zóny konvergence (konvektivní akcelerace) v CFM nad chlopní. Cípy chlopně jsou za normálních okolností elastické a jemné a jejich tloušťka nepřesahuje 4 5mm. Během diastoly jeví cípy opačný pohyb, který je v záznamu způsobem M patrný jako divergentní pohyb ech obou cípů (obr. 55). Normální planimetrická plocha ústí je 4-6 cm 2. Záznam pohybu chlopně způsobem M má fyziologicky několik definovaných bodů (obr. 55). Začátek otevření mitrální chlopně v diastole je označován jako bod D. Bod E je vrcholem do- Obr. 151: Mitrální regurgitace 1+ stupně v CFM zobrazení v PLAX projekci. 123
2 7 Hodnocení srdečních chlopní Obr. 152: Extrémní dilatace mitrálního anulu u nemocného s dilatační kardiomyopatií. Při měření v PLAX dosahuje rozměr anulu v systole 62 mm. předného pohybu předního cípu v časné fázi plnění (odpovídá vlně E transmitrálního průtoku). Bod F je koncem časného diastolického plnění (začátek diastázy). Bod A je vrcholem pohybu chlopně při síňové kontrakci a bod C odpovídá uzávěru mitrální chlopně. Bod B za fyziologických podmínek zobrazen není, ale objevuje se při vysokých plnících tlacích v LS jako obloučkovitá deformace na linii A-C (viz , obr. 100). Linie C-D během systoly komor má za normálních podmínek lehce ascendentní průběh. Normální mitrální anulus je definován rovinou úponů cípů chlopně. Má sedlovitý tvar. Místa nejnižšího ukotvení (nejdále od hrotu) jsou zobrazena v ALAX a PLAX projekcích. Proto zde hodnotíme prolabování cípů chlopně. Nejvýše (nejvíce apikálně) uložená místa se zobrazují v A4C projekci. Zde může být jisté prohýbání cípů pod úroveň anulu ještě normálním nálezem. Tvar anulu je navíc eliptický. Předozadní rozměr, který se zobrazuje v ALAX a PLAX projekcích, je fyziologicky menší než interkomisurální. Normální rozměr anulu v těchto projekcích je udáván ve velmi širokém rozmezí s horní hranicí od 28 do 34 mm. Navíc diastolický rozměr je větší než systolický. Proto při podezření na dilataci anulu vztahujeme jeho rozměry k velikosti předního cípu mitrální chlopně. Anulus by ji neměl přesáhnout více než 1,3x. Dilatace anulu je navíc konstantně spojena s dilatací LK. Za fyziologických okolností je anulus bez kalcifikací Prolaps mitrální chlopně Prolaps mitrální chlopně byl v minulosti jedním z nejčastějších echokardiografických nálezů vůbec. Po zavedení nových, přísnějších kritérií se frekvence této diagnózy významně snížila. Etiologicky můžeme odlišit tzv. primární prolaps chlopně, daný myxomatózní přestavbou cípů a šlašinek s redundancí tkáně a zesílením cípů chlopně. Sekundární prolaps chlopně je způsoben jinou příčinou (rupturou šlašinek, papilárních svalů, dilatací anulu, porevmatickým postižením), kdy nastává podobné systolické vyklenutí cípů pod úroveň mitrálního anulu (obr. 153). Myxoidní degenerace cípů je anatomicko-patologickou diagnózou. V echokardiografickém obraze pro její přítomnost svědčí nález zesílené, zřasené a zprohýbané chlopně (zejména přední cíp), který je nejlépe patrný v PSAX projekci nebo při jícnové echokardiografii (obr. 154). V záznamu pohybu chlopně způsobem M v PLAX projekci pak nacházíme obraz vícečetných ech na linii C-D. 124
3 Hodnocení srdečních chlopní 7 Obr. 153: Prolaps mitrální chlopně ve 2D zobrazení v PLAX projekci. Je patrno systolické vyklenování cípů pod úroveň mitrálního anulu (šipky). Obr. 154: Prolaps mitrální chlopně v TEE zobrazení. Je patrno prohýbání obou cípů chlopně pod úroveň mitrálního anulu (šipky). Zřasení cípů svědčí pro výraznou redundanci tkáně v.s. na podkladě myxomatózní degenerace. Prolaps mitrální chlopně je definován jako systolické vyklenování jednoho nebo obou cípů pod rovinu mitrálního anulu (do LS) v PLAX nebo ALAX projekcích (obr. 153). Bod koaptace přitom může být na úrovni nebo pod úrovní prstence. V záznamu způsobem M je prolaps mitrální chlopně definován vyklenutím linie C-D jednoho nebo obou cípů směrem dozadu o 2 mm a více nebo holosystolickým přemístěním (hammocking) této linie dozadu o více než 3 mm (obr. 155). Ve 2D zobrazení je nález prolapsu velmi pravděpodobný, pokud detekujeme systolický posun jednoho nebo obou cípů a zejména jejich koaptace pod úroveň mitrálního anulu v PLAX, případně ALAX projekci. Prolaps mitrální chlopně může být příčinou regurgitace. Pokud prolabuje jen jeden z cípů, bývá její proud orientován excentricky, vždy směrem pod neprolabující cíp (obr. 156). 125
4 7 Hodnocení srdečních chlopní Obr. 155: Obraz prolapsu zadního cípu mitrální chlopně v záznamu způsobem M. Je patrno prohnutí echa zadního cípu pod linii C-D. Obr. 156: Excentricky orientovaný proud mitrální regurgitace pod zadní cíp mitrální chlopně (A4C projekce) svědčící pro prolaps volného okraje předního cípu mitrální chlopně Mitrální stenóza Mitrální stenóza je v dospělosti takřka výlučně důsledkem revmatického postižení chlopně. K jistému stupni stenózy může vést přítomnost rozsáhlé anulární kalcifikace, vzácněji může stenózu imitovat myxom LS. Vrozené formy stenózy (např. padákovitá deformace chlopně) jsou v dospělosti raritní Morfologický obraz mitrální stenózy Při revmatické mitrální stenóze dochází k fúzi komisur akzesílení až kalcifikacím volných okrajů cípů. Komisurální fúze je hlavní příčinou typického tvaru chlopně ve 2D zobrazení, s obrazem diastolického vydouvání především předního cípu konvexitou směrem do LK 126
5 Hodnocení srdečních chlopní 7 Obr. 157: Diastolické vyklenování předního cípu mitrální chlopně (šipka) směrem do LK u nemocné s volnou mitrální stenózou v PLAX projekci. Obr. 158: Revmatické postižení závěsného aparátu mitrální chlopně s jeho ztluštěním, retrakcí a kalcifikacemi v TEE zobrazení (šipky). Je patrný akustický stín kalcifikací v cípech chlopně a v mitrálním anulu. Obr. 159: Záznam pohybu mitrální chlopně způsobem M u nemocného s mitrální stenózou. Je patrný dopředný diastolický souhyb zadního cípu (šipky) a omezená separace obou cípů. 127
6 7 Hodnocení srdečních chlopní Obr. 160: Planimetrie mitrálního ústí v PSAX projekci (výsledek označen dlouhou šipkou) u nemocného s velmi těsnou mitrální stenózou. Navíc je patrna ztráta konvexity mezikomorové přepážky (D-shape LK malé šipky) při přetížení PK v důsledku těžké sekundární plicní hypertenze. (doming) (obr. 157). V různém rozsahu je fibrotizací a kalcifikacemi postižen i subvalvulární aparát (obr. 158), což vede k progresivní fúzi a zkracování šlašinek. Při vyšetření mitrální chlopně způsobem M prokazujeme ztrátu divergentního pohybu obou cípů, které naopak jeví dopředný diastolický souhyb (obr. 159). Tento znak je přínosný pro odlišení organické stenózy od mitrální pseudostenózy, jejíž obraz vídáme u nemocných s velmi nízkým srdečním výdejem Kvantifikace mitrální stenózy Kvantifikace mitrální stenózy je založena na planimetrii ústí ve 2D zobrazení a na dopplerovském vyšetření se zhodnocením tlakových gradientů a výpočtem ploch ústí chlopně. Planimetrie mitrálního ústí Planimetrii chlopně provádíme obtažením vnitřních kontur mitrálního ústí v PSAX projekci (obr. 160). Snahou je zobrazení minimálního průřezu ústí vlastní chlopně. To má trychtýřovitý tvar a řez byť i jen málo nad volnými okraji cípů, kde bývá plocha ústí nejmenší, vede často ke značnému nadhodnocení plochy ústí. Stanovení tlakových gradientů na chlopni Záznam transmitrálního průtoku získáváme pomocí CW registrace proudění z apikálních projekcí. Průtok je charakterizován zvýšením rychlostí s pomalou decelerací během celého diastolického plnění, na kterou je u nemocných se sinusovým rytmem superponována vlna A. Hodnotíme tlakové gradienty na chlopni (viz kapitola 2.2.5), a to maximální a především střední gradient. U nemocných s mitrální stenózou prokazujeme konstantně zvýšení středního gradientu, ale závažnost stenózy na základě tohoto parametru spolehlivě hodnotit nelze. Tlakový spád totiž výrazně závisí na průtoku přes chlopeň a je tedy ovlivňován i malými změnami srdečního výdeje. Výpočet plochy mitrálního ústí Důležitějším dopplerovským ukazatelem je výpočet plochy ústí. Ten je nejčastěji prováděn podle rovnice odvozené Liv Hatle a kol. Základem je empirické pozorování, že tlakový gradient klesá u těsnějších stenóz pomaleji. Z dopplerovské křivky jsme schopni konstruovat podle zjed- 128
7 Hodnocení srdečních chlopní 7 Obr. 161: CW záznam transmitrálního průtoku u nemocného s mitrální stenózou. Je patrno zvýšení dopředných gradientů a pomalý pokles rychlosti vlny E až do diastázy a způsob měření PHT (krátké šipky, výsledek zvýrazněn dlouhou šipkou) s výpočtem plochy mitrálního ústí (MVA). nodušené Bernoulliho rovnice křivku tlakovou a stanovit tzv. poločas jejího poklesu (PHT pressure half-time - obr. 161). Tento časový interval je dobou, za kterou poklesne maximální gradient PGmax na polovinu. PGmax je stanoven jako: PGmax = 4. V max 2. Polovina PGmax se tedy rovná 2. Vmax 2. Odtud můžeme vypočítat, že hodnoty odpovídající 1/2 PGmax je dosaženo v okamžiku, kdy rychlost transmitrálního průtoku poklesne na: Vmax V PHT =. 2 Empiricky bylo zjištěno, že ploše ústí 1 cm 2 odpovídá PHT 220 ms. Proto se plocha mitrálního ústí (MVA mitral valve area) stanoví jako: 220 MVA =. PHT PHT je ukazatel méně závislý na průtoku, než jsou prosté tlakové gradienty. Je však ovlivněn výraznými změnami compliance LK i LS či případnou koexistencí významné aortální regurgitace. Přítomnost těžších stupňů mitrální regurgitace vede sice k nárůstu tlakových gradientů, ale stanovení MVA pomocí PHT by tím příliš ovlivněno být nemělo. K výpočtu plochy stenotického mitrálního ústí lze použít i rovnice kontinuity, kdy průtok známým průřezem (nejčastěji výtokovým traktem LK - LVOT) dělíme časovým integrálem mitrálního průtoku - VTI Mi (viz kapitola 2.2.5), podle rovnice: VTI LVOT. π. D LVOT 2 MVA = 4. VTI Mi 129
8 7 Hodnocení srdečních chlopní Vzhledem k tomu, že tento přístup je metodicky pracnější a navíc jej nelze užít v případě hemodynamicky významné mitrální regurgitace, není v klinické praxi, na rozdíl od dvou výše zmíněných metod, běžně užíván. Podobně je jen omezeně využívána kvantifikace stenózy pomocí metody PISA (viz kapitola 2.2.5). Při ní je využito CFM zobrazení a CW registrace průtoku přes stenotické ústí. Nyquistův limit je nastaven tak, aby v CFM byla jasně definována izorychlostní linie (aliasing barevného signálu) určující rychlost Va v LS v oblasti konvergence proudění před stenózou (obr. 162). Optimální je využití první linie aliasingu v zóně konvergence, tedy linie co možná nejvzdálenější od stenotické chlopně. Nejjednodušší model vychází z předpokladu, že izorychlostní plocha (označovaná jako PISA) má tvar hemisféry o poloměru r odpovídajícímu vzdálenosti izorychlostní linie od roviny stenotického ústí. Rychlost Vmax je stanovena z CW záznamu průtoku přes stenózu. Plocha stenotického ústí je pak vypočtena jako: PISA. Va MVA = 2. π r 2. Va = Vmax Vmax. Obr. 162: Barevný záznam průtoku přes mitrální ústí u nemocné s těsnou mitrální stenózou v TEE zobrazení. Jsou patrny izorychlostní linie aliasingu (šipky), které umožňují výpočet plochy ústí pomocí metody PISA. Hodnocení těsnosti mitrální stenózy Indikace k intervenci je u mitrální stenózy založena na přítomnosti symptomů (včetně recidivující systémové embolizace), velikosti plochy mitrálního ústí a na tíži plicní hypertenze. Planimetrická plocha ústí nad 1,5 cm 2 je považována za volnou stenózu, plocha pod 1 cm 2 za stenózu těsnou. Výsledek stanovení plochy ústí může být rovněž vztažen na BSA. Podle doporučení České kardiologické společnosti (ČKS) je za volnou stenózu považována plocha ústí nad 1cm 2 /m 2 a za těsnou stenózu plocha rovná nebo menší než 0,6 cm 2 /m 2. Úskalí hodnocení mitrální stenózy Hodnocení závažnosti mitrální stenózy je obtížné. Transvalvulární gradienty nemají dostatečnou výpovědní hodnotu pro jejich závislost na srdečním výdeji. Planimetrie je zatížena značnou chybou pro trychtýřovitý tvar ústí, častou přítomnost kalcifikací a u řady nemocných nedostatečnou kvalitu zobrazení. Hlavním úskalím rovnice kontinuity je měření průměru LVOT, kde jakákoli chyba vstupuje do vztahu umocněna na druhou. Velkých chyb se můžeme při použití PHT a rovnice kontinuity dopustit u nemocných s fibrilací síní. Hodnocení musí proto být vždy kom- 130
9 Hodnocení srdečních chlopní 7 plexní a založeno na maximálním využití všech dostupných metod a posouzení hemodynamických dopadů stenózy, jako jsou dilatace LS a přítomnost hypertenze v plícnici. Hodnocení důsledků přítomnosti mitrální stenózy Primárním důsledkem mitrální stenózy je vzestup tlaků v LS, což nevyhnutelně vede k její dilataci. Ta spolu se stázou, potencovanou nezřídka přítomností fibrilace síní, vede k častému vzniku trombů v aurikule nebo dokonce i ve volné dutině LS. Pro vyloučení přítomnosti trombózy, nutné například před plánovanou balónkovou valvuloplastikou, je klíčovým vyšetřením multiplanární TEE. S postupující závažností mitrální stenózy dochází k rozvoji postkapilární a později i smíšené plicní hypertenze. Výši tlaků v plícnici jsme schopni echokardiograficky hodnotit z dopplerovského záznamu regurgitace na pravostranných ústích (viz kapitola 3.5.1). LK je u nemocných s čistou mitrální stenózou malá a bez hypertrofie. To neplatí v případě kombinovaných vad s velkou mitrální regurgitací, při přítomnosti významného postižení aortální chlopně a u nemocných s jinými příčinami postižení myokardu (ICHS, kardiomyopatie). Indikace nemocných k léčbě mitrální balónkovou valvuloplastikou Echokardiografie hraje klíčovou roli při indikaci nemocných k mitrální balónkové valvuloplastice. Echokardiografické hodnocení chlopně je schopno predikovat jak úspěšnost procedury, tak riziko periprocedurálních komplikací. Pro hodnocení morfologie mitrální chlopně byl vypracován skórovací systém, který je založen na hodnocení mobility, ztluštění a kalcifikací cípů chlopně a změn mitrálního aparátu (tabulka č. 4). Zejména nemocní s nejtěžšími kalcifikacemi chlopně mají nejvyšší procento periprocedurálních komplikací. Skóre však není jediným ukazatelem, který je nutno při indikaci valvuloplastiky zohlednit. Například nebere v úvahu stupeň koexistující mitrální regurgitace. Balónková valvuloplastika je v přítomnosti významné regurgitace (3+ stupně a větší) kontraindikována. Kontraindikací je i přítomnost sebemenšího trombu vls. Z toho vyplývá nutnost provést u kandidátů valvuloplastiky transezofageální vyšetření, nejlépe multiplanární sondou. Echokardiografie se rovněž významně uplatňuje při hodnocení efektu (pokles gradientu, nárůst plochy ústí) a možných komplikací valvuloplastiky (zhoršení regurgitace, defekt septa síní, tamponáda) Mitrální regurgitace Echokardiografický obraz v závislosti na etiologii Stopová mitrální regurgitace (obr. 151) na morfologicky intaktní chlopni je fyziologickým nálezem, který vídáme až u 80% vyšetřovaných jedinců. Podkladem vzniku mitrální regurgitace může být dysfunkce či anatomická abnormalita jakékoliv komponenty složitého mitrálního aparátu - anulu, jednotlivých cípů chlopně, závěsného aparátu a papilárních svalů (obr. 135) či příslušné části myokardu LK. Zhodnocením morfologie jednotlivých výše uvedených komponent mitrálního aparátu ve 2D zobrazení v kombinaci s dopplerovským vyšetřením je možno se s velkou pravděpodobností vyslovit k příčině regurgitačního proudění. Dilatace mitrálního anulu (obr. 152) je přítomna v případě, že jeho velikost v PLAX či ALAX projekci přesáhne více než 1,3x délku předního cípu mitrální chlopně. Společně s abnormální orientací papilárních svalů při dilataci a změně geometrie LK (např. u dilatační kardiomyopatie a ischemických regurgitací) má za následek neúplnou koaptaci cípů. Regurgitace vznikající jen v souvislosti s dilatací LK je někdy označována jako regurgitace funkční nebo sekundární 131
10 7 Hodnocení srdečních chlopní a bývá zpravidla centrální. Kalcifikace anulu vede k jeho zvýšené rigiditě a poruše systolické kontrakce. Změny cípů mohou zahrnovat jak poruchy ve smyslu nadbytku (redundance) tkáně, tak její retrakci či destrukci. Myxomatózní přestavba chlopně se vyznačuje ztluštěním a redundancí cípů i šlašinek, s prohýbáním částí či celých cípů pod úroveň mitrálního anulu do LS (obr. 153). Prolabování redundantního cípu, především předního, nacházíme též u Marfanova syndromu. Jak bylo uvedeno v kapitole 7.1.2, prolaps mitrální chlopně má typický nález jak při vyšetření způsobem M, tak 2D. Typický je rovněž excentricky orientovaný regurgitační proud, směřující pod neprolabující cíp v CFM obraze. Pro revmatické postižení je typická fúze komisur a ztluštění cípů počínající na jejich volných koncích, téměř vždy je přítomen i určitý stupeň stenózy (obr ). Počáteční stádia postihují predominantně zadní cíp a není výjimkou, že dochází k funkčnímu prolapsu předního cípu s regurgitací směřující pod cíp zadní. V pozdějších stádiích se přidávají změny předního cípu, komisur i závěsného aparátu, které se mohou jednotlivě nebo v kombinaci na vzniku regurgitace podílet. Infiltrativní onemocnění (např. amyloidóza či sarkoidóza) a kolagenózy (např. systémový lupus erytematodes) vedou k nepravidelnému ztlušťování cípů s jejich zvýšenou echodenzitou akporuše koaptace. Podobným mechanizmem je podmíněna mitrální regurgitace při degenerativních změnách mitrálních cípů. U degenerativních poruch se můžeme setkat i s kalcifikacemi mitrálního anulu a se změnami závěsného aparátu včetně ruptury šlašinek. Při poškození mitrální chlopně endokarditidou může být podkladem regurgitace deformita či perforace cípů (obr. 163), eventuálně i ruptura závěsného aparátu. Regurgitace zde mívá akutní charakter. U nemocných s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (viz kapitola 5.2) nacházíme typický systolický dopředný pohyb předního cípu mitrální chlopně směrem k IVS, tzv. SAM, který spolu s častou abnormální pozicí papilárních svalů vede k výrazné poruše koaptace s excentricky orientovaným regurgitačním prouděním směrem pod zadní cíp. Celou řadu příčin může mít mitrální regurgitace v důsledku ICHS. Hlavním mechanizmem chronických regurgitací je zpravidla změna geometrie LK a pozice papilárních svalů a dilatace anulu. Akutně se můžeme setkat s postižením až rupturou papilárního svalu při infarktu myokardu (obr. 135 a obr. 136). Klasifikací ischemické mitrální regurgitace se zabývá kapitola 4.2. Obr. 163: Perforace předního cípu mitrální chlopně (TEE zobrazení levá část obrázku šipky) s významnou mitrální regurgitací (MR), zde v transthorakálním zobrazení v A4C projekci (pravá část obrázku). Je patrný vinutý proud regurgitace dosahující k zadní stěně LS. 132
11 Hodnocení srdečních chlopní Hodnocení významnosti mitrální regurgitace Přítomnost mitrální regurgitace nejsnáze prokazujeme pomocí CFM. Pro hodnocení mitrální regurgitace jsou nejvhodnější projekce apikální, případně lze použít PLAX projekci. Mitrální regurgitace se v dopplerovském zobrazení obecně projevuje jako vysokorychlostní, turbulentní, protoči holosystolické proudění z LK do LS. U pacientů s vysokými plnícími tlaky LK se lze setkat ismitrální regurgitací diastolickou, kterou většinou detekujeme pouze pomocí PW. Hodnocení významnosti mitrální regurgitace je jedním z nejsložitějších úkolů v echokardiografii. Proto byla vyvinuta celá řada metod, které umožňují její přesnější posouzení. Jedná se o metody semikvantitativní, založené na hodnocení propagace a šíře regurgitačního proudění a vyšetření regurgitačního proudění PW a CW, a metody kvantitativní, založené na hodnocení regurgitačního objemu. Semikvantitativní metody hodnotí velikost regurgitace čtyřstupňovou škálou (1-4+). Za hemodynamicky významné jsou považovány regurgitace 3+ stupně a těžší. Kvantifikace barevným dopplerovským mapováním Hodnocení významnosti regurgitace v CFM je založeno na posouzení propagace proudění do LS (délky a plochy proudění) a stanovení šíře trysky regurgitačního proudění v místě vena contracta. Mapování propagace regurgitačního proudění do LS za použití CFM je nejpoužívanější semikvantitativní metoda (obr. 164). Její princip je podobný angiografickému hodnocení. Regurgitace 1+ je charakterizována přítomností regurgitačního proudění pouze v oblasti těsně pod mitrálním ústím (obr. 151), regurgitace 2+ je přítomna při propagaci regurgitačního proudění nejvýše do 1/3 LS, regurgitace 3+ s propagací do 2/3 LS (obr. 165) a regurgitace 4+ je definována jako propagace proudění do celé LS nebo až do plicních žil (obr. 166). Obdobně se lze k významnosti mitrální regurgitace vyjádřit z celkové plochy regurgitačního proudění v LS, resp. z jejího poměru k ploše LS: pro významnou regurgitaci (3-4+) svědčí plocha regurgitace > 8 cm 2 a poměr ploch regurgitace / LS > 40%. Tento přístup podhodnocuje významnost excentricky orientovaného regurgitačního proudění a významně závisí na nastavení PRF barevného mapování. Šíři regurgitačního proudění hodnotíme v místě vena contracta. Ta je definována jako nejužší místo regurgitačního proudění těsně pod mitrální chlopní. Šíře vena contracta > 5 6 mm svědčí pro těžkou regurgitaci (4+), naopak hodnota < 3 mm pro regurgitaci nevýznamnou. Měření provádíme téměř výhradně při TEE vyšetření (obr. 167). Přesto může být zatíženo značnou chybou, neboť vyžaduje, aby byl dobře zachycen skutečný začátek regurgitačního proudění. Obr. 164: Schéma hodnocení významnosti mitrální regurgitace podle propagace proudění do LS v projekcích PLAX (část A) a A4C (část B). 133
12 7 Hodnocení srdečních chlopní Obr. 165: CFM zobrazení a CW dopplerovský záznam významné mitrální regurgitace (MR) 3+ stupně z transthorakálního přístupu. Obr. 166: CFM zobrazení masivní mitrální regurgitace 4+ stupně z transthorakálního přístupu. Regurgitace zasahuje až do plicních žil (krátká šipka). Obr. 167: Příklad měření (mezi šipkami) šíře proudění v místě vena contracta u mitrální regurgitace v CFM zobrazení během TEE. Rozměr 8,7 mm svědčí pro regurgitaci 4+ stupně. 134
13 Hodnocení srdečních chlopní 7 Kvantifikace CW a PW dopplerovským vyšetřením Na významnost regurgitace můžeme dále usuzovat dle intenzity spektrálního signálu regurgitačního proudění v CW záznamu (s významností regurgitace intenzita vzrůstá - obr. 168). Cennými metodami jsou PW hodnocení transmitrálního diastolického průtoku a toku v plicních žilách. Rychlost časně diastolické vlny E se zvyšuje se vzrůstající významností mitrální regurgitace, rychlost E > 1,2 m/s svědčí pro významnou regurgitaci. Normální průtok v plicních žilách (vlna S > D) prakticky vylučuje významnější mitrální regurgitaci, aplanace vlny S (S < D - obr. 169) nasvědčuje možnosti regurgitace 3+ a více, u regurgitace 4+ můžeme detekovat systolické reverzní proudění (obr. 170), jeho absence ovšem přítomnost významné mitrální regurgitace nevylučuje. Kvantitativní metody - výpočet regurgitační frakce Kvantitativní metody hodnocení mitrální regurgitace jsou založeny na hodnocení regurgitačního objemu (RV regurgitant volume), resp. regurgitační frakce (RF). Dopplerovsky můžeme spočítat průtok přes jednotlivá srdeční ústí (viz kapitola 2.2.5). Tepový objem (SV) přes nedomykavé ústí je větší než přes ústí domykavé, rozdíl se rovná regurgitačnímu objemu. Při kvantifikaci mitrální regurgitace používáme vzhledem k přesnosti nejčastěji měření průtoku přes LVOT, méně často přes kmen plícnice: RV = SV Mi SV LVOT (ml). Regurgitační frakce v % se rovná: RF = RV. 100 (%). SV Mi Významná mitrální regurgitace je přítomna při regurgitační frakci > 45%. Úskalím metody je variabilní rozměr mitrálního ústí během diastoly. Proto je stanovení průtoku přes mitrální chlopeň prováděno na úrovni mitrálního anulu. Nejmodernější kvantitativní metoda hodnocení významnosti mitrální regurgitace je metoda PISA, jejíž princip byl popsán v kapitole Její pomocí jsme schopni vypočítat plochu regurgitačního ústí (ROA - regurgitant orifice area). Významná regurgitace je definována jako ROA > 0,25 cm 2. Po stanovení ROA je možno vypočítat také RV jako násobek ROA a VTI získaného z CW záznamu regurgitačního proudění. Obr. 168: Srovnání intenzity CW záznamu mitrální regurgitace u nevýznamné a masivní regurgitace. 135
14 7 Hodnocení srdečních chlopní Obr. 169: PW záznam průtoku plicními žilami u nemocného s mitrální regurgitací 3+ stupně během TEE. PW vzorkovací objem je umístěn do levé horní plicní žíly. Je přítomna aplanace vlny S (S < D). Obr. 170: PW záznam průtoku pravou horní plicní žilou z transthorakálního zobrazení u nemocného s masivní regurgitací (4+ stupně) s inverzí vlny S. Nevýhodou kvantitativních přístupů je jejich pracnost a s tím spojená časová náročnost, které zatím zabraňují jejich širšímu použití v běžné klinické praxi Hemodynamické důsledky mitrální regurgitace Objemové zatížení LK umitrální regurgitace vede k její dilataci a rozvoji excentrické hypertrofie. Zpočátku bývá komora hyperkontraktilní, později dochází k rozvoji systolické dysfunkce. Hodnocení rozměrů, objemů a systolické funkce LK je základem správného načasování chirurgické intervence u významné mitrální regurgitace. Levá síň se v případě chronické mitrální regurgitace postupně dilatuje. Následně dochází k rozvoji plicní hypertenze a dilataci pravostranných srdečních oddílů a ke vzniku systolické dysfunkce PK. V případě akutní mitrální regurgitace je patrna především výrazná hyperkineza stěn LK, chybí dilatace komory. Podobně dilatace LS nebývá výrazněji vyjádřena. Naopak tenze v plícnici může dosahovat vysokých hodnot. 136
15 Hodnocení srdečních chlopní Indikace k chirurgickému řešení Echokardiografie hraje jednu z hlavních rolí při posuzování indikace chirurgické intervence u významné mitrální regurgitace. Kromě přítomnosti klinických obtíží (námahová dušnost, únavnost) indikujeme v současnosti k chirurgickému řešení i asymptomatické nemocné, u nichž nacházíme známky zhoršující se systolické funkce LK. Jedná se především o nárůst konečného systolického rozměru LK (LKs 45 mm), dále o progredující pokles ejekční frakce ( EF < 60%) aovzestup plicní hypertenze se systolickou dysfunkcí PK. Echokardiografie a záchovná operace mitrální chlopně (mitral valve repair) Záchovná operace mitrální chlopně (někdy označovaná jako plastika) je v současnosti, pokud to anatomické poměry dovolují, výkonem volby při významné mitrální regurgitaci. Výhody tohoto přístupu jsou nižší perioperační mortalita, zachování funkce LK, nižší výskyt tromboembolických a zánětlivých komplikací a absence nutnosti trvalé antikoagulační léčby. Jedná se však o výkon technicky mnohem náročnější než prostá náhrada mitrální chlopně protézou a není možné jej provést u všech nemocných. Výběr pacientů k úspěšné záchovné operaci chlopně proto musí být velmi pečlivý a vyžaduje komplexní přístup založený na úzké spolupráci kardiochirurga a kardiologa. Echokardiografie, především jícnová, sehrává zcela klíčovou roli v rozhodování o typu chirurgického výkonu vzhledem k jedinečné možnosti posoudit anatomii složitého mitrálního aparátu. Pro potřeby předoperačního, ale zároveň i peri- a pooperačního hodnocení mitrální chlopně byla Duranem a kol. v roce 1995 stanovena jednoduchá anatomicko - funkční nomenklatura (obr. 171). Přední cíp (AL) je hladkého povrchu, rozdělený na laterální (A1) a mediální (A2) polovinu. Zadní cíp (PL) je užší a přibližně 1,5x delší (v laterálním rozměru) než přední, tvořen 3 hřebeny (skalopy): laterálním (P1), mediálním (P2) a středním (PM). Střední hřeben je dále rozdělen na dvě části podle úponu šlašinek z jednoho či druhého papilárního svalu PM1 s úponem šlašinek z anterolaterálního (M1) a PM2 z posteromediálního (M2) papilárního svalu. Oba cípy se stýkají v laterální (C1) a mediální komisuře (C2). Šlašinky z M1 se upínají na A1, P1 a PM1, šlašinky z M2 jsou připojeny k A2, P2 a PM2. Primární šlašinky se upínají na volné Obr. 171: Anatomicko-funkční rozdělení jednotlivých segmentů mitrální chlopně (část A). Přední cíp je označen písmeny A, zadní písmeny P. Komisury jsou označeny C1 anterolaterální a C2 posteromediální. Na předním cípu rozlišujeme arbitrárně dvě poloviny (A1, A2). Zadní cíp má tři hřebeny laterální (P1), mediální (P2) a střední (PM ten je ještě analogicky jako cíp přední dělen na dvě poloviny PM1 a PM2). Část B ukazuje orientaci jednotlivých segmentů při pohledu z LS. 137
16 7 Hodnocení srdečních chlopní okraje cípů, sekundární pak do oblasti jejich bazí. Optimálními TEE projekcemi k hodnocení morfologie mitrální chlopně a jejího aparátu jsou projekce transgastrické, využívány jsou ale i pohledy z jícnu. V předoperačním echokardiografickém hodnocení mitrálního aparátu se při rozhodování o provedení a typu záchovné operace chlopně zaměřujeme na identifikaci vlastního patologického procesu odpovědného za vznik mitrální regurgitace a následně na stanovení funkčního typu chlopenní dysfunkce. Z morfologického hlediska posuzujeme přítomnost a tíži degenerativních či revmatických změn cípů, jejich prolabování, bod koaptace, degenerativní či revmatické změny závěsného aparátu, jeho kontinuitu, rozměr anulu, přítomnost a rozsah anulární kalcifikace. U ischemické mitrální regurgitace hodnotíme abnormální regionální kinetiku a celkovou systolickou funkci LK. Dle Carpentiera pak (bez ohledu na etiologii) rozeznáváme 3 funkční typy mitrální regurgitace: Typ 1 je charakterizován normálním pohybem cípů, vyskytuje se při dilataci anulu nebo perforaci cípu. Typ 2 nalézáme při prolapsu cípu způsobeném rupturou nebo elongací závěsného aparátu. Typ 3 je definován restriktivním pohybem jednoho či obou cípů, např. při fúzi komisur nebo šlašinek. U jedné postižené chlopně se může vyskytovat více morfologických abnormalit a funkčních typů. Riziko záchovné operace mitrální chlopně je obecně vyšší v přítomnosti subvalvulárních fibrotických změn, extenzivních fibrotických až kalcifikačních změn cípů a kalcifikací anulu. Jícnová echokardiografie je rovněž nezbytnou součástí perioperoračního hodnocení výsledku záchovné operace mitrální chlopně. Kromě detekce a kvantifikace reziduální regurgitace umožňuje také určit mechanizmus jejího vzniku. Velmi často je totiž podmíněna systolickým dopředným pohybem předního cípu (SAM) s obstrukcí výtokového traktu LK. Tato situace zřídka vyžaduje chirurgickou reintervenci a ve většině případů ustupuje po volumexpanzi a po vysazení inotropní medikace. 138
17 Hodnocení srdečních chlopní Aortální chlopeň Normální anatomie Normální aortální chlopeň je trojcípá, jemná, se širokým otevíráním cípů a s plochou ústí 3 4cm 2 (obr. 172). Zobrazení způsobem M v PLAX projekci (obr. 52) znázorní paralelní stěny kořene aorty, které jeví systolický dopředný pohyb, daný především plněním LS. Kořen aorty měřený na této úrovni metodou vedoucího echa by neměl přesáhnout 37 mm, resp. 21 mm/m 2. V tomto záznamu zároveň zobrazíme otevírání cípů chlopně (vedle pravého koronárního cípu, který vytváří přední echo, je zpravidla zachycen nekoronární cíp vytvářející echo zadní). Otevírání chlopně je průměrně 19 mm a nemělo by být menší než 15 mm. Echa cípů by měla být štíhlá. Zejména u starších nemocných s méně elastickými cípy je možno i fyziologicky vidět drobnou undulaci cípů během systoly. Dvourozměrným zobrazením je aortální chlopeň nejlépe vizualizována transverzálním řezem v PSAX na úrovni velkých cév (obr. 172). Jedině zde a v transverzální projekci v TEE zobrazení je možno zhodnotit, zda je chlopeň skutečně trojcípá. Hodnocení počtu cípů je třeba provádět v systole. V diastole může obraz trojcípé struktury mít i bikuspidální chlopeň s vyjádřeným raphe (obr. 173). Anatomickou lokalizaci jednotlivých cípů (nekoronárního vlevo dorzálně, pravého koronárního cípu vpředu a levého koronárního cípu vpravo dorzálně) ukazují obr. 22 a obr Subkostálně je kvalitní zobrazení krátké osy spíše výjimkou. V projekcích zachycujících aortální chlopeň v podélné ose (projekce PLAX, A4C s aortou, ALAX a subkostálně) je lokalizace pravého koronárního cípu jednoduchá, není však možno vždy rozhodnout, zda druhý ze zobrazených cípů je nekoronární nebo levý koronární. V A4C s aortou, v ALAX a PLAX projekcích je většinou vedle pravého koronárního cípu zachycen cíp nekoronární. Dopplerovsky registrujeme transvalvulární gradienty CW způsobem především z apikálních projekcí (A4C s aortou a ALAX). Dobře vyšetřitelné jsou ještě subkostálně a také z pravé parasternální a suprasternální projekce, zejména použijeme-li tužkové CW sondy. Normální nálezy jsou popsány v kapitole Obr. 172: Normální obraz jemné aortální chlopně v transverzálním řezu v transthorakálním zobrazení (PSAX projekce). V systole je patrno otevření tří samostatných cípů. V diastole jsou dobře patrny Valsalvovy siny: N = nekoronární, P = pravý koronární, L = levý koronární. 139
18 7 Hodnocení srdečních chlopní Obr. 173: Obraz bikuspidální aortální chlopně s vyjádřeným raphe (TEE) Aortální stenóza Echokardiografický obraz v závislosti na etiologii Většina aortálních stenóz v dospělosti je valvulárních. Vzácnější jsou subvalvulární obstrukce (většinou membranózního, méně často muskulárního charakteru), ovšem nebereme-li v úvahu dynamickou obstrukci LVOT například při hypertrofické obstrukční kardiomyopatii. Subaortální stenóza by měla být hledána u těch nemocných, kde zjistíme vysoké rychlosti v LVOT v přítomnosti anatomicky nestenózované chlopně (obr. 174). Supravalvulární léze jsou v dospělosti raritní záležitostí. Valvulární stenózy jsou vždy spojeny s omezenou separací cípů v záznamu způsobem M. Zesílení a kalcifikace cípů chlopně vedou ke zmnožení jejich odražených ech (obr. 175). V dvourozměrném obraze se obraz stenózy liší v závislosti na její etiologii. Velká většina případů aortální stenózy vzniká v dospělosti na podkladě degenerativních změn (obr. 176). U mladších jedinců jde často o degeneraci vrozené bikuspidální chlopně, u starších pak i původně normální chlopně trojcípé. Degenerace je většinou doprovázena přítomností těžkých kalcifikačních změn s defigurací tvaru chlopně (proto bývá odlišení původního počtu cípů chlopně často nemožné). Degenerace postihuje cípy od jejich bazí, komisury ponechává volné. Tam, kde zachytíme bikuspidální chlopeň ve stádiu před rozvojem těsné kalcifikované stenózy, je obraz přítomnosti pouze dvou velkých cípů v PSAX projekci typický (obr. 177). Odlišení může být obtížné v případě, kdy je přítomno parciální nebo úplné raphe na jednom z cípů. Počet cípů je nutno hodnotit v systole, v níž vidíme počet reálně se otevírajících cípů, zatímco v diastole imituje raphe přítomnost samostatného cípu. Zejména u hůře vyšetřitelných nemocných přinese rozhodnutí o počtu cípů zpravidla až TEE vyšetření (obr. 173 a obr. 177). Klasický obraz bikuspidie v prestenotickém stádiu doplňuje kopulovité vyklenování cípů v systole směrem do aorty v PLAX projekci či v jícnovém zobrazení na dlouhou osu LK (obr. 178). Druhou nejčastější etiologií je porevmatická aortální stenóza (obr. 179). Zde na rozdíl od degenerativních změn dochází primárně ke komisurální fúzi a zesílení volných okrajů cípů. Někdy je přítomno kopulovité vyklenování cípů v systole směrem do aorty. Vada bývá často doprovázena regurgitací a současným postižením mitrálního ústí. 140
19 Hodnocení srdečních chlopní 7 Obr. 174: Obraz membranózní subvalvulární aortální stenózy v A4C projekci s aortou. Ve 2D zobrazení je patrna membrána napříč výtokovým traktem LK (šipka). CFM zobrazení prokazuje vznik turbulentního vysokorychlostního proudu ve výtokovém traktu pod jinak intaktní aortální chlopní. Obr. 175: Záznam kořene aorty a LS způsobem M u nemocného s valvulární aortální stenózou. Je patrna výrazně omezená separace cípů v systole (šipky). Obr. 176: TEE obraz stenotické aortální chlopně s fibrokalcifikačně degenerativně změněnými cípy (šipka). 141
20 7 Hodnocení srdečních chlopní Obr. 177: Obraz bikuspidální aortální chlopně v transthorakálním zobrazení. V systole jsou v PSAX projekci patrny pouze dva velké cípy, v PLAX projekci je zřejmé systolické vyklenování (doming) velkého předního cípu (šipka). Obr. 178: Kopulovité vyklenování cípů (šipky) bikuspidální aortální chlopně v TEE projekci na dlouhou osu LK. Obr. 179: Obraz těsné porevmatické aortální stenózy v TEE zobrazení. Je patrna komisurální fúze. Planimetrie dokumentuje přítomnost velmi těsné stenózy. 142
21 Hodnocení srdečních chlopní Kvantifikace aortální stenózy Morfologický obraz chlopně Kvantifikace stenózy je dnes převážně založena na dopplerovské echokardiografii. Přesto na přítomnost těsné stenózy často upozorní již záznam způsobem M s obrazem velmi omezené separace cípů (obr. 175). Ve 2D zobrazení je někdy možno provést i planimetrii plochy ústí, zejména při vyšetření TEE (obr. 179). Planimetrie však mívá tendenci plochu ústí nadhodnotit (při řezu vedeném šikmo napříč ústím) nebo není technicky proveditelná pro masivní kalcifikace. Pro hodnocení těsnosti stenózy metodu volby nepředstavuje. Tlakové gradienty Stanovení maximálního a středního tlakového gradientu se i u aortální stenózy provádí na základě CW registrace rychlosti transvalvulárního průtoku podle principů uvedených v kapitole (obr. 180). Pro stanovení plochy ústí AVA (aortic valve area) provádíme měření VTI. Při registraci transvalvulárního gradientu je třeba využít všechny dostupné projekce ve snaze zaznamenat skutečně maximální rychlost s co nejmenším incidenčním úhlem mezi osou CW signálu a osou proudu směřujícího přes stenózovanou chlopeň do aorty (apikální projekce s aortou, subkostální, pravá parasternální a suprasternální projekce). Pomoci nám může také snaha maximálně omezit zrcadlový signál, který se objevuje na opačné straně základní linie spektrálního záznamu než vlastní stenotický proud. Měření je nutno provádět z běžného sinusového stahu, nikoli z potencovaného stahu postextrasystolického (obr. 181). U jedinců s fibrilací síní je třeba měření opakovat a stanovit průměr (doporučuje se hodnocení až 10ti následných stahů). Maximální tlakový gradient (PGmax) nelze srovnávat s katetrizačně stanoveným gradientem peak-to-peak nebo maximálním. Srovnatelný s katetrizací je pouze gradient střední (PGmean), ale i zde se můžeme v důsledku restituce tlaku za stenózou setkat s diskrepancemi ve smyslu podhodnocení těsnosti stenózy při katetrizaci. Podhodnocení při echokardiografickém vyšetření je většinou výsledkem neadekvátní registrace transvalvulárního gradientu. Stanovení těsnosti jen na základě měření gradientů není možné, neboť ty výrazně závisí na velikosti srdečního výdeje. Přítomnost PGmean nad 50 mmhg je však téměř vždy spojena s přítomností těsné stenózy (AVA < 0,75 cm 2 ). Naopak ani nízký gradient nevylučuje u nemocných s malým tepovým objemem přítomnost i velmi těsné stenózy. U pacientů s velmi nízkou EF se k odlišení skutečné těsné stenózy od tzv. pseudostenózy užívá dobutaminové echokardiografie. U pseudostenózy, která je dána jen nízkým tepovým objemem, by mělo dojít ke zvětšení vypočtené plochy ústí, zatímco u nemocných s fixovanou stenózou plocha zůstane v rozmezí významných patologických hodnot. Obr. 180: Stanovení maximálního (PGmax ve výsledcích na obrázku označeno jako PG1 a PG2) a středního (PGmean zde jako MPG1 a MPG2) tlakového gradientu proudění přes stenotické aortální ústí. 143
22 7 Hodnocení srdečních chlopní Obr. 181: Příklad možného omylu při registraci transstenotického proudění přes aortální chlopeň pomocí CW záznamu. Je jasně patrný rozdíl mezi rychlostí prvního sinusového stahu, menší rychlostí následujícího stahu extrasystolického a naopak vyšší rychlostí stahu postextrasystolického. Stanovení plochy aortálního ústí Nejčastěji užívanou metodou pro stanovení plochy aortálního ústí je použití rovnice kontinuity (viz kapitola 2.2.5), kde měříme: průměr LVOT (D LVOT )vplax projekci v systole (obr. 182) VTI LVOT průtoku v LVOT pomocí PW záznamu pořízeného v projekci A4C s aortou se vzorkovacím objemem umístěným cca 1 cm pod chlopní (obr. 183) VTI AO průtoku přes stenózu z CW záznamu maximální dosažené transvalvulární rychlosti Z těchto parametrů se pak plocha ústí AVA stanoví (obr. 184): π. 2 D LVOT VTI LVOT AVA =.. 4 VTI AO Vzhledem k tomu, že jak průtok v LVOT, tak průtok přes stenotické ústí mají přibližně hemieliptický tvar, nedopustíme se zásadní chyby, dosadíme-li do rovnice místo VTI LVOT a VTI AO jen maximální rychlosti Vmax LVOT a Vmax AO. Obr. 182: Měření průměru LVOT v PLAX projekci v systole u nemocné s aortální stenózou (je patrna kalcifikačně změněná chlopeň). 144
23 Hodnocení srdečních chlopní 7 Obr. 183: Příklad umístění vzorkovacího objemu PW způsobu pro měření průtoku v LVOT v A4C projekci s aortou a spektrální analýza průtoku LVOT a měření VTI (LVOT-VTI) u nemocné s kombinovanou aortální vadou. Je patrna hyperechogenní kalcifikovaná chlopeň a ve spektrální analýze signál aortální regurgitace (AR). Obr. 184: Příklad měření VTI transvalvulárního průtoku u nemocné s těsnou kalcifikovanou aortální stenózou. V klasifikaci stenózy podle plochy ústí můžeme najít mnoho různých limitů vztahovaných k absolutním hodnotám AVA nebo k hodnotám indexovaným BSA. Podle ACC/AHA je za lehkou stenózu považována plocha ústí nad 1,5 cm 2, za stenózu středně těsnou plocha ústí v rozmezí 1,0-1,5 cm 2 a za stenózu těsnou plocha ústí pod 1 cm 2. Doporučení ČKS vycházejí z hodnot plochy ústí indexovaných BSA. Za volnou stenózu považujeme plochu ústí nad 0,8 cm 2 /m 2, za středně těsnou plochu ústí 0,5-0,8 cm 2 /m 2 a za těsnou plochu ústí pod 0,5 cm 2 /m 2. Největším úskalím při určení AVA je spolehlivé stanovení průměru LVOT. U těch nemocných, kde jej nejsme schopni přesně změřit, je možné stanovení alespoň takzvaného indexu permeability (neboli DVI Doppler velocity index), který je dán poměrem VTI LVOT /VTI AO, případně poměrem maximálních rychlostí LVOT a transvalvulárně. Index permeability pod 0,25 svědčí pro těsnou vadu. Tento ukazatel je možno použít i pro longitudinální sledování nemocných. Použití dalších navrhovaných indexů (index rezistence aorty) nebo výpočet AVA podle Gorlinovy rovnice nemá pro echokardiografickou diagnostiku těsnosti stenóz žádný významný přínos. 145
24 7 Hodnocení srdečních chlopní Hemodynamické důsledky aortální stenózy Tlakové přetížení LK indukuje vznik koncentrické hypertrofie LK. Systolická funkce komory zůstává dlouho zachována, ale pozdní stádia aortální stenózy jsou spojena s jejím poklesem jak v důsledku vlastního poklesu kontraktility, tak při stavu nazývaném afterload-mismatch, kdy LK již není schopna překonávat odpor kladený stenotickým ústím. Posledně jmenovaný stav je reverzibilní po odstranění překážky, tedy po náhradě chlopně protézou. Porucha diastolické funkce je přítomna od začátku vzniku hypertrofie Aortální regurgitace Diagnóza aortální regurgitace se v minulosti opírala především o nepřímé známky, jakými byly vedle průkazu dilatované LK i přítomnost flutteru (obr. 185), případně obráceného vyklenování (tzv. reverse doming) předního cípu mitrální chlopně v důsledku dopadajícího regurgitačního proudu. Hlavními diagnostickými nástroji jsou dnes dopplerovské techniky, především CFM a CW přístup. CFM způsobem prokazujeme regurgitační proud vycházející z oblasti aortální chlopně směrem do LVOT a dále do dutiny LK (obr. 186). Podle šíře regurgitační trysky a její propagace do LK hodnotíme i závažnost regurgitace. CW záznam prokáže regurgitační proudění, z jehož tvaru a intenzity můžeme rovněž regurgitaci semikvantitativně posoudit. K hodnocení významnosti regurgitace přispívají i další přímé a nepřímé ukazatele. Při rozhodování o strategii dalšího postupu hraje vedle kvantifikace stupně regurgitace klíčovou roli především hodnocení velikosti a funkce LK Echokardiografický obraz v závislosti na etiologii S drobnými regurgitacemi se můžeme setkat u starších jedinců (> 60 let) s normálním morfologickým nálezem na chlopni. Na aortální chlopni jsou však na rozdíl od ostatních chlopní tyto fyziologické regurgitace podstatně vzácnější, zasahují zpravidla jen těsně pod chlopeň a nebývají holodiastolické. Regurgitace může být chronická nebo akutní a může vznikat na podkladě postižení samotné chlopně či jejího anulu. Častou příčinou poškození aortální chlopně je její degenerativní postižení (obr. 187). To vede většinou ke vzniku stenotických vad, regurgitace bývá spíše menšího stupně. I zde se však můžeme setkat s významnými regurgitačními vadami. Chlopeň bývá fibrokalcifikačně změněna s maximem postižení na bazích cípů, zatímco komisury zůstávají volné. Revmatické postižení je dnes méně časté. Na rozdíl od degenerativních změn je charakterizováno fibrotickými a kalcifikačními změnami volných okrajů cípů a fúzí komisur. Zároveň bývá postižena i mitrální chlopeň. S regurgitací je často spojen prolaps jednoho či více cípů. Etiologicky se zde uplatňuje například aortální disekce zasahující do oblasti aortálního kořene nebo traumatický děj (obr. 188). Diagnózou stanovíme často až při TEE vyšetření, kdy prokážeme přítomnost falešného lumina, obvykle s dilatací ascendentní aorty. K prolapsu vede také dysplázie či myxomatózní degenerace chlopně (tzv. floppy valve syndrome). Chlopeň je pak vedle prohýbání cípů do výtokového traktu komory charakterizována nadbytkem (redundancí) tkáně a zesílením cípů. Obraz prolapsu nacházíme někdy také u nemocných s bikuspidální aortální chlopní. Bikuspidie je však především příčinou předčasných degenerativních kalcifikačních změn, které teprve sekundárně vedou ke vzniku regurgitace. Bakteriální endokarditida může vést k destrukci, prolapsu nebo k perforaci chlopně (obr. 189). Klíčovým vyšetřením je opět jícnový přístup, kterým prokazujeme přítomnost vegetací, rozsah postižení cípů a případnou anulární invazi infekce v podobě abscesu. Vzácnějšími příčinami aortální regurgitace s nespecifickým obrazem jsou kolagenózy, Takayasuova arteritida, infiltrativní choroby typu amyloidózy, mukopolysacharidóz, glykogenóz a pod. 146
25 Hodnocení srdečních chlopní 7 Jako nejčastější příčina aortální regurgitace je v současnosti uváděna dilatace aortálního kořene (obr. 190), ať už k ní dochází na podkladě aterosklerózy, arteriální hypertenze, cystické nekrózy médie, syfilitické aortitidy či na podkladě dysplastických změn, např. u Marfanova syndromu (obr. 249). Průkaz dilatace je většinou dobře možný z transthorakálního přístupu, ale k posouzení rozsahu dilatace (postižení ascendentní aorty či oblouku) musíme často rovněž volit jícnové vyšetření. Mechanizmem regurgitace je zde porucha koaptace cípů, které mohou být morfologicky normální. Obr. 185: Záznam mitrální chlopně způsobem M u nemocného s masivní aortální regurgitací. Je patrný flutter předního cípu (šipka), na nějž naráží regurgitační proud. Obr. 186: CFM zobrazení výrazné aortální regurgitace v A4C projekci s aortou. Proudění zasahuje do apikální poloviny LK, kde splývá s přítokem přes mitrální chlopeň. 147
26 7 Hodnocení srdečních chlopní Obr. 187: TEE zobrazení aortální regurgitace (AR, šipka) na podkladě degenerativních změn chlopně s výraznými kalcifikacemi cípů. Kalcifikace vrhají zřetelný kužel akustického stínu. Obr. 188: Obraz významné aortální regurgitace (AR) způsobené velkým prolapsem nekoronárního cípu chlopně (šipka) v TEE zobrazení. Obr. 189: TEE obraz významné aortální regurgitace na podkladě infekční endokarditidy. Chlopeň je zavzata do objemných echogenních vegetací. Za pravým koronárním cípem je patrna abscesová dutina. Výrazná regurgitace směřuje do LK ve dvou divergentních proudech. 148
27 Hodnocení srdečních chlopní 7 Obr. 190: TEE zobrazení významné aortální regurgitace (AR) na podkladě dilatace kořene aorty Hodnocení významnosti aortální regurgitace Přítomnost aortální regurgitace nejsnáze prokazujeme pomocí CFM (obr. 186 obr. 190). Pro hodnocení aortální regurgitace jsou nejvhodnější projekce apikální, případně lze použít i PLAX projekci. Transverzální zobrazení šíře regurgitačního proudění je možné v PSAX projekci na úrovni aortálního anulu. Aortální regurgitace se v CFM zobrazení obecně projevuje jako vysokorychlostní, turbulentní, zpravidla holodiastolické proudění směřující přes aortální ústí do LK. V CW dopplerovském záznamu má proudění maximální rychlost na počátku diastoly, během níž pak dochází k jejímu postupnému plynulému poklesu (obr. 191). Stupeň regurgitace je hodnocen semikvantitativně čtyřstupňovou škálou (1+ až 4+). Za hemodynamicky významné jsou považovány regurgitace 3+ a větší. Echokardiografický obraz aortální regurgitace se do jisté míry liší u regurgitací chronických a akutních. Kvantitativní metody jsou založeny na výpočtu regurgitační frakce. Obr. 191: CW záznam akutní významné aortální regurgitace z A4C projekce s aortou. Je patrna rychlá decelerace regurgitačního proudění kvantifikovaná zde pomocí měření PHT (pressure half-time). Hodnota 108 ms svědčí pro významnost regurgitace a její akutní charakter. 149
28 7 Hodnocení srdečních chlopní Kvantifikace barevným dopplerovským mapováním CFM prokazuje regurgitaci jako turbulentní proud propagující se od chlopně různě daleko do LVOT a dále do LK. Pro kvantifikaci pomocí CFM jsou klíčovými parametry šíře trysky regurgitačního proudění na jeho počátku (absolutní nebo v poměru k rozměru LVOT) a jeho propagace do LK (délka a plocha proudění). Šíře regurgitačního proudění je nejlépe měřena ze záznamu CFM zobrazení způsobem M v PLAX projekci, kdy je kurzor orientován kolmo na počátek proudění těsně pod aortální chlopní (obr. 192). Takto stanovená šíře regurgitační trysky koreluje s velikostí regurgitačního orificia. Hodnoty nad 9 mm ukazují na významnou regurgitaci 3+ a více (obr. 193). Přesnější je určení poměru průměru regurgitační trysky a průměru LVOT. Pro regurgitaci 3+ a větší svědčí poměr nad 45%. Kvantifikace regurgitace měřením jediného rozměru regurgitačního proudu způsobem M není přesná u regurgitací s orificiem nepravidelného tvaru. Tento nedostatek obchází planimetrie příčného řezu regurgitační tryskou ve 2D CFM zobrazení v PSAX projekci (obr. 194). K dosažení validních výsledků je třeba vést řez v krátké ose těsně pod úrovní aortálních cípů. Významnou roli hraje i adekvátní nastavení rozsahu Nyquistova limitu CFM a zisku přístroje. Při tomto přístupu je rovněž používán poměr plochy regurgitační trysky k ploše LVOT. Na regurgitaci 3+ a větší ukazuje poměr ploch přesahující 25%. Jednodušším přístupem je hodnocení propagace barevného signálu regurgitace do LVOT a dále do LK (obr. 195). Propagace proudění závisí na nastavení parametrů CFM, ale také na orientaci regurgitačního proudění a vyšetřovací rovině. Propagace hodnocená v PLAX dosahující dále než je volný okraj cípů mitrální chlopně ukazuje na regurgitaci 3+ a větší. V apikálních projekcích je úhel mezi sondou a regurgitační tryskou většinou příhodnější a propagace regurgitačního proudu zasahuje do LK hlouběji. Významné regurgitace 3+ a větší přesahují přes polovinu délky LK. Vzhledem k trojrozměrnému charakteru regurgitace by mělo být hodnocení propagace založeno na jejím vyšetření ve všech dostupných projekcích. Reprodukovatelnost této kvantifikace je vzhledem k množství interferujících vlivů poměrně omezená. Rovněž planimetrie plochy regurgitačního proudu má pouze limitovaný význam, neboť zejména u významných regurgitací jejich barevný signál v apikální polovině splývá s transmitrálním prouděním. Hodnocení propagace rovněž není příliš spolehlivým ukazatelem u masivních akutních regurgitací, kdy dochází k rychlému vyrovnání tlaků mezi aortou a LK a regurgitační proud rychle ustává. V důsledku toho je významnost akutní regurgitace hodnocená jen podle propagace proudění často značně podhodnocována. Obr. 192: Stanovení šíře proudění aortální regurgitace (šipka v místě měření, šíře = 4,2 mm) z barevného mapování způsobem M. Nález svědčí pro nevýznamnou regurgitaci. 150
12 Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti
12 Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti U dospělých se v zásadě můžeme setkat s trojím typem vývojových srdečních vad. Jedná se jednak o vady, které dosud nebyly diagnostikovány ani léčeny, a přesto
Optimální kvantifikace aortální regurgitace
Optimální kvantifikace aortální regurgitace Zuzana Hlubocká II.interní klinika kardiologie a angiologie Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1.LF UK, Praha Výskyt chlopenních vad Euro Heart Survey
9 Endokarditidy. Endokarditidy 9
9 Endokarditidy Echokardiografický průkaz typických vegetací a komplikací, které jsou spojeny s infekční endokarditidou, patří mezi základní kritéria pro stanovení této diagnózy. Endokarditidy vznikají
Chlopenní vady v dospělosti
Chlopenní vady v dospělosti Hynek Říha KAR KC IKEM, Praha KARIM 1. LF UK, Praha Sylabus edukační lekce dospělý pacient indikovaný k velkému chirurgickému výkonu vady mitrální a aortální chlopně vady trikuspidální
3 Hodnocení struktury a funkce srdečních oddílů
Hodnocení struktury a funkce srdečních oddílů 3 3 Hodnocení struktury a funkce srdečních oddílů 3.1 Vyšetření levé komory Hodnocení LK je založeno na projekcích získaných ze tří základních oken levého
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v dospělosti
K193_K256 Kardio 3.7.2007 11:54 Stránka 195 DOPORUČENÍ PRO... Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v dospělosti Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské
Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu
Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06
Mitrální insuficience. Kateřina Linhartová Kardiologická klinika 2.LF UK a FN v Motole Praha
Mitrální insuficience Kateřina Linhartová Kardiologická klinika 2.LF UK a FN v Motole Praha Mitrální 43% Operace chlopní v ČR 2010 Σ=4009 Ao + Mi 7% Mi + Tr 13% Ao + Mi + Tr 3% Ostatní 5% Aortální 52%
Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK
Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.
Doporuèení. pro diagnostiku a léèbu chlopenních srdeèních vad v dospìlosti
Doporuèení pro diagnostiku a léèbu chlopenních srdeèních vad v dospìlosti Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku a léèbu chlopenních srdeèních vad v dospìlosti OBSAH 1 Úvod 2 Aortální stenóza 3 Aortální
Chlopenní vady. MUDr. Zuzana Hlubocká, Ph.D.
Chlopenní vady MUDr. Zuzana Hlubocká, Ph.D. Mitrální vady Mitrální stenóza Mitrální regurgitace Trikuspidální regurgitace Operační/intervenční řešení chlopenních vad Chlopenní plastiky Chlopenní protézy
ČESKÝ JAZYK Návod k použití. Vysvětlivky k symbolům. Katalogové číslo. Číslo šarže. Sériové číslo. Množství. Jen pro jedno použití
ČESKÝ JAZYK Návod k použití Vysvětlivky k symbolům Symbol Definice Katalogové číslo Číslo šarže Sériové číslo Množství Jen pro jedno použití Pozor, viz Návod k použití Vnitřní průměr Nepoužívejte, je-li
Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze
Diagnostika chronické ICHS Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Chronická ICHS Stabilní AP Vazospastická AP Němá ischemie Koronární syndrom X Ischemická dysfunkce LK Arytmická forma ICHS Chronická ICHS
Chlopenní vady. Zuzana Hlubocká. II. interní klinika kardiologie a angiologie Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1.
Chlopenní vady Zuzana Hlubocká II. interní klinika kardiologie a angiologie Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK Praha Mitrální stenóza - etiologie Porevmatická vada (96%) Degenerativní mitrální
Komplexní řešení pacientky s HOCM a sekundárně vzniklou závažnou mitrální regurgitaci. MUDr.Darina Krausová,Kardiocentrum Třinec Podlesí
Komplexní řešení pacientky s HOCM a sekundárně vzniklou závažnou mitrální regurgitaci MUDr.Darina Krausová,Kardiocentrum Třinec Podlesí Kazuistika Žena 77 let HOCM s těžkou klidovou obstrukci Arteriální
Základy hemodynamiky. Michael Želízko Klinika kardiologie IKEM
Základy hemodynamiky Michael Želízko Klinika kardiologie IKEM Invazívní měření tlaků 1. Nula=referenční hladina 1. Midchest level střed hrudníku 2. Skiaskopicky 2. Kalibrace systému 1. Elektronický range
8 Onemocnění perikardu
Onemocnění perikardu 8 8 Onemocnění perikardu 8.1 Anatomie perikardu Perikard je tvořen dvěmi serózními listy: viscerálním perikardem srostlým s myokardem a parietálním perikardem, obalujícím srdce a počátky
Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa
Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa D A V I D Z E M Á N E K K A R D I O L O G I C K Á K L I N I K A 2. L F U K A F N M O T O L P R A H A ICHS ICHS (ischemická choroba srdeční) Klinický
infekční endokarditis Tomáš Paleček
Chlopenní vady, infekční endokarditis Tomáš Paleček II. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Chlopenní vady 1. Zúžení (stenóza) 2. Nedomykavost (regurgitace, insuficience) Symptomy: námahová dušnost stenokardie
TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG
TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,
Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276
Kasuistika č.28a, systolický šelest, aortální stenóza D.Z., žena, 49 let Popis případu a základní anamnéza: Pacientka odeslána do poradny pro srdeční vady k echokardiografickému vyšetření pro poslechový
Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření
základní principy doporučené postupy u vybraných diagnóz Oddělení neinvazivní kardiologie - Klinika kardiologie IKEM Únor 2009 Jednoznačné indikace : nový pacient Kliniky kardiologie ( Kardiocentra ) (akutní
Chlopenní vady. Zuzana Hlubocká II.interní klinika kardiologie a angiologie
Chlopenní vady Zuzana Hlubocká II.interní klinika kardiologie a angiologie Mitrální stenóza - etiologie Porevmatická vada více než 90% případů Degenerativní stenóza - mitrální anulární kalcifikace Vzácné
Srdeční vady 1.Vrozené 2.Získané
SRDEČNÍ VADY Srdeční vady 1.Vrozené 2.Získané Anamnéza Klinické vyšetření René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781 1826). Echokardiografie Dopplerovská vyšetření Katetrizační vyšetření VROZENÉ SRDEČNÍ
Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz
Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 2 U k á z k a k n i h
Diagnostika a monitorace
Diagnostika a monitorace Milan Hromádka Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova Praha Vstupní EKG Skiagram hrudníku Plicní edém Plicní
Kardiochirurgický indikační seminář CABG vs. PCI Indikace k operaci aortálních a mitrálních vad
Kardiochirurgický indikační seminář CABG vs. PCI Indikace k operaci aortálních a mitrálních vad Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD. II. Interníklinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK Kardio team Ø
Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha
Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Vždy vyšetřovat pacienta v hemodynamicky rovnovážném stavu!!!!
Chlopenní vady. prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Chlopenní vady prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. Aortální vady- stenóza, regurgitace Infekční endokarditis Aortální stenóza Aortální stenóza - etiologie s věkem fibrotizace, kalcifikace chlopně proces podobný
SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce
SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě
FoCUS. Jiří Pudich Kardiovaskulární oddělení FNO, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
FoCUS Jiří Pudich Kardiovaskulární oddělení FNO, Lékařská fakulta Ostravské univerzity FoCUS (Focused Cardiac UltraSound) FoCUS redukovaná forma ultrazvukového vyšetření srdce prováděná především v emergentních
Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž
Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž 1 Hodnocení srdeční práce Hodnocení funkce systoly - ejekční frakce hodnotí funkční výkonnost
Způsoby použití doppleru, optimální nastavení, praktické vyšetření dopplerem, problémy. Peter Modler
Způsoby použití doppleru, optimální nastavení, praktické vyšetření dopplerem, problémy Peter Modler Kardiologické dny BI, Brno 2012 Doppler a jeho přístroj využití v kardiologii Doppler s impulzně modulovanou
EKG VYŠETŘENÍ. Ústav patologické fyziologie
EKG VYŠETŘENÍ Ústav patologické fyziologie Převodní systém srdeční SA uzel AV uzel Hisův svazek Tawarova raménka Purkyňova vlákna Monophasic Action Potential (Cardiac Muscle Cell) Monophasic Action Potential
KARDIOLOGICKÁ/ECHOKARDIOGRAFICKÁ MISE V PROVINCII MPUMALANGA V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE
KARDIOLOGICKÁ/ECHOKARDIOGRAFICKÁ MISE V PROVINCII MPUMALANGA V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE Složení vyšetřovacího týmu: prof. Andrew Sarkin (Steve Biko Academic Hospital, Pretoria), assoc. prof. Julia Grapsa
Stenóza aortální chlopně (aortic valve, AV) je jednou z nejčastějších
Contemporary Reviews in Cardiovascular Medicine Přesné posouzení aortální stenózy Přehled diagnostických postupů a vyšetření hemodynamiky Neelakantan Saikrishnan, PhD; Gautam Kumar, MBBS, MRCP(UK; Fadi
Může echokardiografie přispět k rozpoznání hemodynamického profilu u dětí v sepsi?
Může echokardiografie přispět k rozpoznání hemodynamického profilu u dětí v sepsi? V.Vobruba VFN a 1.LF UK Praha, KDDL 2 Indikace k funkčnímu echokardiografickému vyšetření v pediatrické IP Vyloučení VCC
Perkutánní náhrada aortální chlopně. Používané zkratky: PAVR, PAVI, TAVI. Úvod
Perkutánní náhrada aortální chlopně. Používané zkratky: PAVR, PAVI, TAVI Úvod Aortální stenosa je v současnosti nejčastější chlopenní vadou a vyskytuje se převážně ve starší populaci často s doprovodnými
Interaktivní echokvíz. Tomáš Paleček II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Interaktivní echokvíz Tomáš Paleček II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha Pacientka č. 1, PLAx projekce Normální jedinec Pacientka č. 1 Jaká struktura se u pacientky č. 1
1 Fyzikální principy echokardiografie
Fyzikální principy echokardiografie 1 1 Fyzikální principy echokardiografie 1.1 Princip ultrazvukového vlnění Zvuk (a tedy i ultrazvuk, který se od zvuku liší pouze svojí frekvencí) je mechanické vlnění
ICHS ICHS je nejčastější onemocnění (příčinou smrti) vyspělého světa 50% populace umírá na ICHS
Chirurgická léčba ICHS M. Šetina ICHS ICHS je nejčastější onemocnění (příčinou smrti) vyspělého světa 50% populace umírá na ICHS ICHS ICHS je způsobena postižením koronárního řečiště (arteriosklerosa)
BRACHYCEFALICKÝ SYNDROM
BRACHYCEFALICKÝ SYNDROM...patologie povýšená na plemenný znak MVDr. Jana Langerová Animal Clinic Praha FAKTA: v současnosti je oblíbenost brachycefalických plemen na vzestupu současný šlechtitelský trend
Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu?
Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
10 Intrakardiální útvary a jiné zdroje periferních embolizací
Intrakardiální útvary a jiné zdroje periferních embolizací 10 10 Intrakardiální útvary a jiné zdroje periferních embolizací Intrakardiálním útvarem nebo hmotou (masou) rozumíme patologickou strukturu lokalizovanou
Lze HCM vyléčit? Jak dlouho žije kočka s HCM? Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii?
Nemoci srdce jsou, stejně jako u člověka, vrozené nebo získané v průběhu života. Ze získaných chorob srdce tvoří velkou část kardiomyopatie, což je onemocnění srdečního svalu spojené s jeho dysfunkcí,
AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ (před)nemocniční management a diagnostické aspekty
AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ (před)nemocniční management a diagnostické aspekty Martin Hutyra 1. interní klinika kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Doporučení odborných
Těhotenství a KV choroby. P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha
Těhotenství a KV choroby P.Gregor, Kardiologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Těhotenství nejvýznamnější hemodynamické změny cirkulujícího objemu krve (až o 1,5 2 l) srdečního výdeje (o 50%), HR o 10-15/min.
Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy
Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Fyziologický ústav Lékařská fakulta Masarykova univerzita 2015 Kateřina Fialová Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy Vyšetření zevních projevů srdeční činnosti pomocí smyslů
MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ
MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ VZTAH DÉLKA - TENZE Pasivní protažení, aktivní protažení, izometrický stah, izotonický stah, auxotonní stah SRDEČNÍ VÝDEJ (MO)
K DIAGNOSTICE HYPOVOLEMIE JE NEJLEPŠÍ. Filip Burša KARIM FNO
K DIAGNOSTICE HYPOVOLEMIE JE NEJLEPŠÍ Filip Burša KARIM FNO Klasické TTE Klasické TEE Hemodynamické monitory na základě jícnové sondy Výhody X nevýhody Přímé zobrazení srdce staticky měření velikosti oddílů
Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)
Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných
Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol
Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Definice a rozdělení Komorové arytmie = poruchy srdečního rytmu vznikající ve svalovině komor v převodním systému
4. Výskyt vrozených srdečních vad v Moravskoslezském kraji, úroveň jejich prenatální detekce, rizikové faktory pro vznik vady
4. Výskyt vrozených srdečních vad v Moravskoslezském kraji, úroveň jejich prenatální detekce, rizikové faktory pro vznik vady Hlavní část práce studuje výskyt vrozených srdečních vad (VSV) v Moravskoslezském
Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG
Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za
a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Hana Skalická, CSc. Předsedkyně PS Echokardiografie Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. přednosta II. Interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR MUDr.
- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie
NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění
- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)
Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární
7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže
7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže Úkoly měření a výpočtu ) Změřte EMG signál, vytvořte obálku EMG signálu. ) Určete výpočtem nutný počet stupňů volnosti kinematického řetězce myoelektrické
MORTALITA SRDEČNÍCH CHOROB PŘI FARMAKOTERAPII VS. PŘI INTERVENCÍCH ČI OPERACÍCH. Petr Widimský Kardiocentrum FNKV a 3.LF UK Praha
MORTALITA SRDEČNÍCH CHOROB PŘI FARMAKOTERAPII VS. PŘI INTERVENCÍCH ČI OPERACÍCH Petr Widimský Kardiocentrum FNKV a 3.LF UK Praha Proč tato samostatná otázka k atestaci? Hrubé neznalosti faktů (někdy až
Srdeční selhání. Srdeční výdej [CO = SV f] Křivka tlak-objem. Srdeční výdej jako parametr srdeční funkce Definice srd. selhání Etiopatogeneze Důsledky
Srdeční selhání Srdeční výdej jako parametr srdeční funkce Definice srd. selhání Etiopatogeneze Důsledky 1 2 Srdeční výdej [CO = SV f] 3 parametry cardiac output (CO) u dospělého člověka v klidu cca 4.5
MUDr. O(o Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Materiál pro kardiology před atestací
Metody nukleární kardiologie MUDr. O(o Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Materiál pro kardiology před atestací Základní princip vyšetření v NM Podání radioak:vního indikátoru do těla
Univerzita Palackého v Olomouci. Kazuistika 1: Hypertenzní krize u 43-letého muže
Hypertenze primární hyperaldosteronismus MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313
Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu?
Dlouhodobá kontrola frekvence nebo rytmu? Petr Peichl Klinika kardiologie IKEM Přirozený průběh FiS vs léčba ESC Guidelines 2010 Strategie léčby FiS Kontrola rytmu (rhythm control) Terapeutické postupy
Základy EKG. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka
Základy EKG Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Elektrokardiografie Poskytuje nám grafický záznam elektrické aktivity srdce Snímání z povrchu těla se provádí z končetin
Resynchronizační terapie při srdečním selhání u dětí s vrozenou srdeční vadou
Resynchronizační terapie při srdečním selhání u dětí s vrozenou srdeční vadou O. Spurná, J. Hojerová, S. Dvořáková, P. Kubuš, Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha, 2016 Etiologie srdečního selhání dle
MRI srdce. Tomáš Paleček II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha ICRC, Brno
MRI srdce Tomáš Paleček II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha ICRC, Brno Co je magnetická rezonance = změna chování atomového jádra v silném magnetickém poli po jeho rozkmitání
Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak
Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.
Diferenciální diagnostika šoku
Diferenciální diagnostika šoku Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM Šok - definice Selhání krevního oběhu - Nedostatečná utilizace kyslíku a energetických substrátů v tkáních - Selhávání orgánů - Smrt
Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc
Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických
12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace
12. SUŠENÍ Při sušení odstraňujeme z tuhého u zadrženou kapalinu, většinou vodu. Odstranění kapaliny z tuhé fáze může být realizováno mechanicky (filtrací, lisováním, odstředěním), fyzikálně-chemicky (adsorpcí
2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA
2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění
ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu
ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající
Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011
Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček 1, Martin Sedlář 2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno zdroj UZ vlnění piezoelektrický efekt rozkmitání měniče pomocí vysokofrekvenčního
Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED
Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-MED První vydání 15. prosinec 2011 Ve znění: Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného
CARDIO3 ECHO EXPERTNÍ SYSTEM PRO HODNOCENÍ KARDIOGRAFICKÝCH NÁLEZŮ Roman Kerekeš, Jiří Kofránek, Jaroslav Januška
CARDIO3 ECHO EXPERTNÍ SYSTEM PRO HODNOCENÍ KARDIOGRAFICKÝCH NÁLEZŮ Roman Kerekeš, Jiří Kofránek, Jaroslav Januška Úvod Echocardiografie je základní, běžně dostupná a neinvazivní vyšetřovací metoda k hodnocení
Diagnostika poškození srdce amyloidem
Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní
Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)
Téma: Kardiovaskulární soustava Úkol č. 1: Stavba srdce (obr.) Praktická cvičení Úkol č.2: Systola a diastola (obr.) Úkol č. 3: Velké cévy (obr.) Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.) Úkol č.5 : Poslech
2 Technika echokardiografického vyšetření
Technika echokardiografického vyšetření 2 2 Technika echokardiografického vyšetření 2.1 Technické podmínky vyšetření Pro kvalitní echokardiografické vyšetření by měl být přístroj vybaven standardním tomografickým
LEVÁ KOMORA U AORTÁLNÍ STENÓZY
LEVÁ KOMORA U AORTÁLNÍ STENÓZY Eva Mandysová Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce Praha AORTÁLNÍ STENÓZA nejčastější chlopenní vada v Evropě a Severní Americe 2 7% populace > 65 let chronická progresivní
Katetrová implantace aortální chlopně. (Transcatheter Aortic Valve Implantation TAVI) Michael Želízko Klinika kardiologie IKEM
Katetrová implantace aortální chlopně (Transcatheter Aortic Valve Implantation TAVI) Michael Želízko Klinika kardiologie IKEM Významná aortální stenóza = nejčastější chlopenní vada v dospělosti CoreValve
INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod
INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí
Vyšetření nemocného před plicní resekcí
Vyšetření nemocného před plicní resekcí Základní předoperační vyšetření před resekcí plic Anamnestická data a fyzikální vyšetření Ekg Biochemické vyšetření, krevní obraz, hemokoagulace, ABR Komplexní spirometrické
Kardiovaskulární systém
Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký
Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika.
IV. VYŠETŘOVACÍ METODY PROKRVENÍ 1.Úvod Prokrvení distálních částí končetin je odrazem mnoha faktorů, lokálních i centrálních. Vyjadřuje poměr práce srdce jako pumpy tj. centrální zásobování krví k arteriovenózním
12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti
12. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti Praktické otázky u nemocných se srdeční vadou Pardubice, 18.-19. února 2010 Aula Univerzity
Regulace krevního tlaku
Univerzita Karlova v Praze - 1. Lékařská fakulta Regulace krevního tlaku III. Interní klinika LF1 a VFN J. Kudlička 1 Cílová funkce hlavní funkce KVS perfúze tkání a orgánů (nutriční a funkční) tlakové
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Vlasta Brunclíková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství 5341 Bc. Vlasta Brunclíková Studijní
Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin cvičení
Dřevo a jeho ochrana Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin cvičení Dřevo a jeho ochrana 2 Mikroskopická stavba dřeva Listnaté dřeviny - vývojově mladší -> anatomické elementy již specializovány
Evropská agentura pro bezpečnost letectví
Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/015/R 15/12/2011 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ č. 2011/015/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 15. prosince
Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů
Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů Ing. Miloš Kováčik SlovCert s. r. o. Bratislava Úvod Zámek lopatek turbín je místem výskytu trhlin, které mohou ohrozit provoz samotné
Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)
Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí
Hemodynamický efekt komorové tachykardie
Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce
Starší muž s chronickou dušností a synkopou
Starší muž s chronickou dušností a synkopou Prof. W. Proctor Harvey 1918-2007 A Master Clinician-Teacher s Influence on the History of Cardiovascular Medicine In the 2nd half of the 20th century, W. Proctor
Pavel Žáček, Jan Dominik Kardiochirurgická klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF Hradec Králové a FN Hradec Králové
CHIRURGICKÁ LÉČBA RELATIVNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE Pavel Žáček, Jan Dominik Kardiochirurgická klinika, Univerzita Karlova v Praze, LF Hradec Králové a FN Hradec Králové Relativní nedomykavost trikuspidální
DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová
DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová ÚVOD: Vrozená brániční kýla (CDH - kongenitální diafragmatická hernie) jedna z nejčastějších a život ohrožujících malformací
Naše zkušenosti s rehabilitací starších nemocných po srdečních operacích
Naše zkušenosti s rehabilitací starších nemocných po srdečních operacích Škraňka,V., Juráň,F., Mrázová,V., Sehnoutková,T., Dohnalová,V., Symerská,G., Lázně Teplice nad Bečvou Lékařský ředitel MUDr.Juráň
Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem
Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem The Patient with Ischemic Heart Disease and Bronchial Asthma Tomáš Sýkora Alergologie-Vnitřní lékařství, Pardubice Souhrn Jsou rozebrány diagnostické
Key words: Transesophageal echocardiography morphology hemodinamic preload afterload
Echokardiografie v rukou anesteziologa MUDr. Michael Stern Key words: Transesophageal echocardiography morphology hemodinamic preload afterload Úvod: Echokardiografie prodělala v poslední letech prudký
Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol
Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol 65let - kuřačka, hypertonička, porucha glc tolerance - IM před 15 lety- bez dispenzarizace??? - v posledních 2 letech
Fyziologie sportovních disciplín
snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část