Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Angiografija mozga sa AI

Annette Birkhold | Siemensovi pronalazači godine | Novajlija

Arteriovenozna malformacija (AVM) je vaskularna bolest nepravilno povezanih arterija i vena, koja ometa protok krvi i cirkulaciju kiseonika. U zahvaćenom delu tela, arterije i vene se ne granaju u fine kapilare kao kod zdravih ljudi; umesto toga, rastu zajedno u složenom vaskularnom spletu. AVM se mogu javiti u celom telu, ali su posebno medicinski izazovni u mozgu. „Takva malformacija u mozgu može biti uzrok različitih neuroloških deficita ili čak cerebralnog krvarenja. Koliko je opasan u pojedinačnim slučajevima i kako se najbolje leči, međutim, zavisi od tačne anatomije vaskularnog spleta. Ponekad je moguća terapija lekovima, ali ponekad je neophodna operacija: na primer, kada tanglekausi krvni pritisak lokalno poraste toliko visoko da se sudovi mogu puknuti „, objašnjava Annette Birkhold, pronalazač godine 2024. u kategoriji Novopridošlica. „Moj pronalazak podržava lečenje pacijenata kod lečara detaljnim 3D i 4D slikama arterija i vena. Takođe se može koristiti u dijagnozi i planiranju lečenja za pacijente sa AVM i za druge vaskularne bolesti.“

Pogled u mozak

Woman with short hair in white shirt and black jacket smiling softly against white wall, gazing left.

Krvni sudovi se mogu pregledati pomoću angiografije. U angiografiji mozga, kateter se prvo ubacuje u ingvinalnu arteriju, a zatim se pod rendgenskim snimanjem gura do krvnih sudova u vratu. Kontrastno sredstvo (ili boja) se zatim ubrizgava u krvotok, ispunjavajući posude i čineći posude vidljivim pod rendgenskim zracima. Koristeći postupak snimanja sličan CT-u, ali korišćenjem angiografskog sistema, stvara se detaljna trodimenzionalna slika krvnih sudova ispunjenih kontrastom.

„Anatomija AVM-a može biti veoma složena. Često se može vizualizovati u celosti samo ako se kontrastno sredstvo ubrizgava u različitim tačkama jedna za drugom. A to je moguće samo sa nekoliko angiografija „, objašnjava Annette. „Moja metoda se koristi za sinhronizaciju podataka slike iz nekoliko angiografija i njihovo spajanje u jedan model.“ Ovo stvara detaljan i sveobuhvatan 3D prikaz svih krvnih sudova uključenih u AVM i 4D video koji pokazuje kako se kontrastno sredstvo kreće kroz krvne sudove tokom vremena.

Podrška terapiji

Ove 4D slike mogu podržati lekare koji leče tokom celog procesa planiranja i primene lečenja. Tokom planiranja, posebno je važno da razumeju šta se dešava u centru AVM-a, nidusu. „4D slika omogućava fokusiranje na vremenski opseg kada kontrastni medijum prolazi kroz nidus i blokira sve što se dešava pre ili posle“, kaže Annette. „Ovo jasno pokazuje koje su arterije ispred nidusa, a koje vene iza njega.“

Ako je potrebna endovaskularna terapija - minimalno invazivna procedura koja uključuje zatvaranje krvnih sudova nidusa - 4D slika pomaže da se unapred odredi put kroz posude do nidusa. Tokom postupka kada se kateter ponovo gura u ciljno područje i prati pomoću kontinuiranog 2D rendgenskog snimanja, 4D slika se takođe može prikazati i pružiti hirurgu dodatna uputstva.

Screenshot of data visualization with colorful bar graphs and pie charts on a dark background

Procena lokalnog krvnog pritiska simulacijom

A woman with short hair is standing in front of a white wall, wearing a black dress and looking to the left.

„Ovaj detaljni model AVM-a, digitalnog blizanca, takođe nudi mogućnost pružanja veće podrške korišćenjem matematičkih metoda. „Radimo na modelima koji koriste veštačku inteligenciju i simulaciju protoka za procenu krvnog pritiska u krvnim sudovima“, kaže Annette. „U budućnosti ćemo moći da pružimo još više informacija o tome gde se mogu pojaviti opasne vaskularne rupture u AVM-u.“