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PISA: Proximal Isovelocity Surface Area<br />

Come fare nella pratica?<br />

Scorrere le immagini registrate<br />

per osservare la migliore area di<br />

isovelocità (generalmente in<br />

mesosistole) e misurare il raggio,<br />

tenendo anche a mente la velocità<br />

dell’aliasing<br />

Effettuare un Doppler-Continuo<br />

attraverso il jet di rigurgito<br />

mitralico, per ottenere la massima<br />

velocità di rigurgito<br />

Suk Danik J and Bulwer BE. 14. Mitral regurgitation. In: Solomon SD. Essential Echocardiography, 2007, pag. 275<br />

PISA: Proximal Isovelocity Surface Area<br />

Come fare nella pratica?<br />

Scorrere le immagini registrate<br />

per osservare la migliore area di<br />

isovelocità (generalmente in<br />

mesosistole) e misurare il raggio,<br />

tenendo anche a mente la velocità<br />

dell’aliasing<br />

Effettuare un Doppler-Continuo<br />

attraverso il jet di rigurgito<br />

mitralico, per ottenere la massima<br />

velocità di rigurgito<br />

A questo punto, si può calcolare<br />

l’area effettiva dell’orifizio di<br />

rigurgito (Effective Regurgitant<br />

Orifice Area, EROA), con la<br />

equazione di continuità:<br />

2πr 2<br />

PISA · Vel-Aliasing = EROA · Vel jet<br />

al Doppler-Cont<br />

cioè<br />

EROA =<br />

2πr 2<br />

PISA · Vel-Aliasing / Vel jet al<br />

Doppler-Cont<br />

Suk Danik J and Bulwer BE. 14. Mitral regurgitation. In: Solomon SD. Essential Echocardiography, 2007, pag. 275

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