Notre laboratoire se concentre sur l’effet du flux sanguin et de la charge de pression sur les arcs cardiaques et les ventricules embryonnaires aviaires. Notre objectif est de contribuer aux mécanismes biomécaniques complexes qui relient la morphologie vasculaire à la charge mécanique dans le modèle LL. Nous maintenons également un solide programme de recherche en bio-ingénierie clinique et chirurgicale.
Dans une étude collaborative récente menée par le groupe d’opérations professorales de l’Imperial College, la modélisation par éléments finis basée sur l’image et le séquençage de l’ARN unicellulaire ont été utilisés pour illustrer l’augmentation des tensions tridimensionnelles de la myocardie dans les ventricules après une ligature auriculaire gauche au stade 25. Ces connaissances peuvent être appliquées à l’interaction cardiovasculaire fœtale chez l’homme. Une cavité ventriculaire gauche plus petite et une compression dans l’ensemble des cavités trabéculaires ont été observées avec l’intervention de la LL.
De plus, la LL a altéré la structure ventriculaire normale et réorienté l’apparence de la trabécule. De plus, le modèle LL a provoqué un élargissement de la cavité ventriculaire droite, des modifications de la structure trabéculaire et une augmentation de la charge volumique du myocarde. La LL affecte la charge hémodynamique dans l’embryon de poussin, conduisant à un syndrome hypoplasique du cœur gauche.
L’élasticité du myocarde normalement en développement subit des changements, en particulier dans le phénotype HLHS. Ces résultats peuvent guider le développement de traitements potentiels pour les essais cliniques et guider les modèles de compétition prédictifs.