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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