Las ondas de presión arterial se han descrito en una dimensión utilizando varios enfoques, como los modelos lumped (Windkessel) o distribuidos (utilizando ecuaciones de Navier-Stokes). Un enfoque alternativo consiste en modelizar las ondas de presión arterial mediante una ecuación de Korteweg-de Vries (KdV) y representar las ondas de presión como combinaciones de solitones. Este modelo capta muchas características clave de la propagación de las ondas en la red sistémica y, en particular, la amplificación de la presión del pulso (PPA), que es un biomarcador mecánico del riesgo cardiovascular. El objetivo principal de este trabajo es comparar la dinámica de propagación descrita por una ecuación de KdV en un árbol arterial similar al humano utilizando ondas de presión adquiridas. Además, analizamos la capacidad de nuestro modelo para reproducir los cambios elásticos inducidos en el PPA debido a diferentes condiciones patológicas. Para ello, se realizaron simulaciones numéricas utilizando como entrada señales de presión central adquiridas de diferentes grupos de sujetos (jóvenes, adultos e hipertensos) y comparando después la salida del modelo con las formas de onda de presión de la arteria radial medidas. Las condiciones patológicas se modelaron como cambios en la elasticidad arterial (E). Los resultados numéricos mostraron que el modelo era capaz de propagar las formas de onda de presión adquiridas y de reproducir las variaciones de la PPA como consecuencia de los cambios elásticos. La elasticidad calculada para cada grupo concordaba con la bibliografía existente.
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