DINÁMICA ARTERIAL Y VENOSA ESTIMADA MEDIANTE UN MODELO WINDKESSEL BASADO EN PLETISMOGRAFÍA POR OCLOSIÓN VENOSA: RESULTADOS PRELIMINARES
Resumen
Este estudio presenta resultados preliminares de una investigación piloto con cinco sujetos sanos, orientada a evaluar un modelo de mecánica vascular aplicado a la pletismografía por oclusión venosa. El modelo propuesto caracteriza las propiedades mecánicas arteriales y venosas en condiciones basales y permite la estimación dinámica de parámetros durante la fase de recuperación posterior a la oclusión. La hiperemia reactiva inducida por la oclusión venosa del antebrazo fue evaluada en condiciones basales y tras intervenciones fisiológicas (administración de ibuprofeno y ejercicio). El modelo cuantificó las respuestas hemodinámicas transitorias, mostrando de manera consistente disminuciones en las resistencias arterial y venosa, así como incrementos en la complacencia venosa, seguidos de una recuperación gradual hacia los valores basales. Se identificaron diferencias dependientes de la condición: las reducciones de resistencia fueron más pronunciadas tras la administración de ibuprofeno, mientras que la complacencia venosa mostró un mayor aumento después del ejercicio. Estos resultados demuestran la sensibilidad del modelo a la modulación farmacológica y fisiológica de la función vascular. El modelo propuesto consiste en un enfoque no invasivo para la evaluación simultánea de la dinámica arterial y venosa que puede contribuir a abrir nuevos caminos para la evaluación de la función cardiovascular.
Biografía del autor/a
Profesora Titular del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro. Graduada en Fisioterapia y en Ciencias Sociales. Especialista en Biomecánica. Máster y Doctora en Ingeniería Biomédica (COPPE/UFRJ).
Profesor Titular del Departamento de Fisiología de la UFF. Coordinador del Laboratorio de Ciencias del Ejercicio (LACE/UFF). Graduado en Medicina. Maestro en Ciencias Biológicas (Biofísica/UFRJ). Doctor en Ciencias. Especialista en Medicina del Ejercicio y del Deporte y en Cardiología.
Ingeniero de automatización pleno de TRANSPETRO (Petrobras Transporte S/A). Máster en Ingeniería Biomédica (COPPE/UFRJ).
Profesor Titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Actúa en el Programa de Ingeniería Biomédica (COPPE/UFRJ) y en el Programa de Posgrado en Ciencias Quirúrgicas del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina (UFRJ). Graduado en Ingeniería Electrónica. Maestro en Ingeniería Biomédica y Doctor en Ingeniería Eléctrica.
Profesor Titular del Programa de Ingeniería Biomédica (COPPE/UFRJ) y del Departamento de Electrónica y de Computación de la Escuela Politécnica (UFRJ). Maestro y Doctor en Ingeniería Eléctrica (UFRJ). Coordinador del Laboratorio de Instrumentación Biomédica (PEB/COPPE/UFRJ).
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