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El I3A trabaja en la simulación eléctrica del corazón para conocer consecuencias de
isquemia
Publicado: Jueves, 29/11/2007 - 17:14
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Una persona que sufre una isquemia cardiaca local o episodio de disfunción transitoria del
riego sanguíneo, tiene poco a poco el corazón más debilitado, “porque al interrumpirse el
flujo de sangre al músculo cardíaco, este deja de recibir oxígeno y nutrientes, afectando el
metabolismo celular y dando lugar a cambios electrofisiológicos severos que favorecen la
aparición de arrítmias cardiacas letales com lo es la fibrilación ventricular (contracción
incontrolada o caótica del músculo cardiaco)', detalla el investigador Ramón y Cajal José
F. Rodríguez, miembro del Grupo GEMM, dirigido por Manuel Doblaré, y perteneciente al
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A). De ahí el reto que supone para los
científicos definir de forma realista cuál es la forma de la zona isquémica, dañada a
consecuencia de la obstrucción de la arteria coronaria, con el consiguiente infarto
cardíaco.
Imagen: Agencias
'El corazón de las personas al ser más grande que el de determinados animales, -detalla
este investigador-, tiene más facilidad para fibrilar o dejar de latir, una situación que puede
darse en los primeros minutos tras el infarto, durante la fase aguda de la isquemia. De ahí
que nuestra investigación se centre en estudiar a través de modelos biomecánicos 3D del
corazón humano cómo la isquemia aguda afecta las probabilidades de que se produzca
una fibrilación'.
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Este proyecto de investigación está financiado por el Gobierno de Aragón y se incluye
dentro de un proyecto CIBER. Está impulsado por el I3A y realizado conjuntamente con el
Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la Universidad Politécnica de
Valencia, a través de un equipo compuesto por ingenieros electrónicos o ingenieros
industriales, con quien se desarrollan los modelos del comportamiento eléctrico de la
célula cardiaca tanto en condiciones normales como anómalas. Después de este paso,
“nosotros lo que hacemos es simular a gran escala el corazón”, concreta Rodríguez.
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Esa simulación eléctrica del corazón a partir de un conjunto de imágenes médicas, permitirá crear modelos a los que se pueden
incorporar malformaciones y otras patologías geométricas del corazón. De esta manera, este proyecto permitirá generar “modelos
geométricos” con información estadística de pacientes y una “fiable personalización de estos modelos cardíacos a cada paciente”.
Esta metodología computacional también permitirá generar modelos matemáticos de la geometría y del tejido para su simulación
en condiciones normales o patológicas, así como la presencia de implantes u otros dispositivos cardíacos.
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