Durchführbarkeit und Einfluss einer Bewegungstherapie auf die Sauerstoffaufnahme und die Rechtsherzfunktion bei CTEPH-Patienten nach PEA
Durchführbarkeit und Einfluss von Atem- und Bewegungstherapie auf die Sauerstoffaufnahme, Lebensqualität und Rechtsherzfunktion bei chronischer thromboembolischer pulmonaler Hypertonie nach Thromboendarteriektomie
Studienübersicht
Status
Status
Bedingungen
Bedingungen
Intervention / Behandlung
Intervention / Behandlung
Detaillierte Beschreibung
Studientyp
Studientyp
Einschreibung (Tatsächlich)
Einschreibung
Phase
Phase
- Unzutreffend
Kontakte und Standorte
Studienorte
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-
-
Heidelberg, Deutschland, 69126
- Center for pulmonary Hypertension, Thoraxclinic Heidelberg
-
-
Teilnahmekriterien
Zulassungskriterien
Zulassungskriterien
Studienberechtigtes Alter
Akzeptiert gesunde Freiwillige
Studienberechtigte Geschlechter
Beschreibung
Einschlusskriterien:
- Einverständniserklärung
- Männer und Frauen > 18 Jahre <80 Jahre
- CTEPH nach pulmonaler Endarteriektomie
Ausschlusskriterien:
- Patienten mit Anzeichen einer Rechtsherzdekompensation
- akute Erkrankungen, Infektionen, Fieber
- Schwere Lungenerkrankung mit FEV1 <50 % oder TLC <70 % des Zielwerts
- Weitere Ausschlusskriterien sind die folgenden Krankheiten: aktive Myokarditis, instabile Angina pectoris, belastungsbedingte ventrikuläre Arrhythmien, Herzinsuffizienz, schwere Herzerkrankung, Herzschrittmacher und hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie oder eine stark eingeschränkte linksventrikuläre Funktion
Studienplan
Wie ist die Studie aufgebaut?
Designdetails
- Hauptzweck: Unterstützende Pflege
- Zuteilung: N / A
- Interventionsmodell: Einzelgruppenzuweisung
- Maskierung: Keine (Offenes Etikett)
Anzahl der Arme
Waffen und Interventionen
Teilnehmergruppe / ArmTeilnehmergruppe / Arm |
Intervention / BehandlungIntervention / Behandlung |
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Experimental: Atem- und Bewegungstherapie
Früh nach PEA postoperative dreiwöchige stationäre Rehabilitation und anschließende Fortführung des Trainings zu Hause für 12 Wochen.
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Konventionelle Therapie mit Diät, Massage, Entspannungsbädern, dazu leichte Spaziergänge, spezielle Atem- und Physiotherapie sowie mentales Gehtraining
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Was misst die Studie?
Primäre Ergebnismessungen
Primäre Ergebnismessungen
Ergebnis Maßnahme |
Maßnahmenbeschreibung |
Zeitfenster |
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Abschlussrate des Trainings zum Rehabilitationsprogramm bei CTEPH-Patienten direkt nach der PEA
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Bewertung der Durchführbarkeit und Verträglichkeit einer Trainingsrehabilitation direkt nach der PEA, bewertet anhand der Anzahl der Patienten, die das Trainingsrehabilitationsprogramm abgeschlossen haben
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung der maximalen O2-Aufnahme (VO2peak) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung der maximalen O2-Aufnahme, gemessen durch kardiopulmonalen Belastungstest (CPET)
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Sekundäre Ergebnismessungen
Sekundäre Ergebnismessungen
Ergebnis Maßnahme |
Maßnahmenbeschreibung |
Zeitfenster |
|---|---|---|
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Änderung des rechten Vorhofdrucks (RAP) in Ruhe
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung des rechten Vorhofdrucks (RAP) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung des rechtsventrikulären Drucks (RVP) in Ruhe
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung des rechtsventrikulären Drucks (RVP) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung des systolischen pulmonalen arteriellen Drucks (sPAP) in Ruhe
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung des systolischen pulmonalen arteriellen Drucks (sPAP) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung des diastolischen pulmonalen arteriellen Drucks (dPAP) in Ruhe
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung des diastolischen pulmonalen arteriellen Drucks (dPAP) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung des mittleren pulmonalen arteriellen Drucks (mPAP) in Ruhe
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung des mittleren pulmonalen arteriellen Drucks (mPAP) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung des pulmonalen arteriellen Keildrucks (PAWP) in Ruhe
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung des pulmonalen arteriellen Keildrucks (PAWP) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung des Herzzeitvolumens (CO) in Ruhe
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung des Herzzeitvolumens (CO) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung des pulmonalen Gefäßwiderstands (PVR) in Ruhe
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung des Lungengefäßwiderstands (PVR) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung der venösen Sauerstoffsättigung aus der Lungenarterie (SvO2) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung der venösen Sauerstoffsättigung aus der Lungenarterie (SvO2) im Ruhezustand
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung des Herzindex (CI) in Ruhe
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik im Ruhezustand
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung des Herzindex (CI) während des Trainings
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderungen der Hämodynamik während des Trainings
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung der körperlichen Leistungsfähigkeit, bewertet durch einen sechsminütigen Gehtest
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Sechs-Minuten-Gehstrecke (6MWD) in Metern
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung der Trainingskapazität – Arbeitsbelastung
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Liegerad (Belastung in Watt) beim Fahrrad-Ergometer-Test
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung der körperlichen Leistungsfähigkeit – Atemökonomie
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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EqO2, EqCO2, ermittelt während kardiopulmonaler Belastungstests
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung der Laborparameter der Rechtsherzfunktion
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Messung von NT-proBNP
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung im rechten Vorhofbereich
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung von cm2 der Fläche des rechten Vorhofs, gemessen durch 2D-Echokardiographie
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung im rechten Ventrikelbereich
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung von cm2 der rechtsventrikulären Fläche, gemessen durch 2D-Echokardiographie
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Veränderung der visuellen Pumpfunktion des rechten Herzens
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Änderung der Kategorie der Pumpenfunktion des rechten Herzens (keine Beeinträchtigung, leichte Beeinträchtigung, mäßige Beeinträchtigung, schwere Beeinträchtigung), gemessen mittels 2D-Echokardiographie
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Sicherheit der Frührehabilitation direkt nach pulmonaler Endarteriektomie: Anzahl unerwünschter Ereignisse und schwerwiegender unerwünschter Ereignisse
Zeitfenster: bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Anzahl unerwünschter Ereignisse und schwerwiegender unerwünschter Ereignisse
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bis zu 15 Wochen nach Beginn der Rehabilitation mit Bewegungstraining
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Mitarbeiter und Ermittler
Sponsor
Sponsor
Ermittler
Ermittler
- Studienleiter: Ekkehard Grünig, Professor, Center for pulmonary Hypertension, Thoraxclinic Heidelberg
Publikationen und hilfreiche Links
Allgemeine Veröffentlichungen
- Mereles D, Ehlken N, Kreuscher S, Ghofrani S, Hoeper MM, Halank M, Meyer FJ, Karger G, Buss J, Juenger J, Holzapfel N, Opitz C, Winkler J, Herth FF, Wilkens H, Katus HA, Olschewski H, Grunig E. Exercise and respiratory training improve exercise capacity and quality of life in patients with severe chronic pulmonary hypertension. Circulation. 2006 Oct 3;114(14):1482-9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.618397. Epub 2006 Sep 18.
- Delcroix M, Lang I, Pepke-Zaba J, Jansa P, D'Armini AM, Snijder R, Bresser P, Torbicki A, Mellemkjaer S, Lewczuk J, Simkova I, Barbera JA, de Perrot M, Hoeper MM, Gaine S, Speich R, Gomez-Sanchez MA, Kovacs G, Jais X, Ambroz D, Treacy C, Morsolini M, Jenkins D, Lindner J, Dartevelle P, Mayer E, Simonneau G. Long-Term Outcome of Patients With Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension: Results From an International Prospective Registry. Circulation. 2016 Mar 1;133(9):859-71. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.016522. Epub 2016 Jan 29.
- Galie N, Humbert M, Vachiery JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A, Simonneau G, Peacock A, Vonk Noordegraaf A, Beghetti M, Ghofrani A, Gomez Sanchez MA, Hansmann G, Klepetko W, Lancellotti P, Matucci M, McDonagh T, Pierard LA, Trindade PT, Zompatori M, Hoeper M; ESC Scientific Document Group. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 2016 Jan 1;37(1):67-119. doi: 10.1093/eurheartj/ehv317. Epub 2015 Aug 29. No abstract available.
- Archibald CJ, Auger WR, Fedullo PF, Channick RN, Kerr KM, Jamieson SW, Kapelanski DP, Watt CN, Moser KM. Long-term outcome after pulmonary thromboendarterectomy. Am J Respir Crit Care Med. 1999 Aug;160(2):523-8. doi: 10.1164/ajrccm.160.2.9808109.
- Condliffe R, Kiely DG, Gibbs JS, Corris PA, Peacock AJ, Jenkins DP, Hodgkins D, Goldsmith K, Hughes RJ, Sheares K, Tsui SS, Armstrong IJ, Torpy C, Crackett R, Carlin CM, Das C, Coghlan JG, Pepke-Zaba J. Improved outcomes in medically and surgically treated chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med. 2008 May 15;177(10):1122-7. doi: 10.1164/rccm.200712-1841OC. Epub 2008 Feb 21.
- Skoro-Sajer N, Marta G, Gerges C, Hlavin G, Nierlich P, Taghavi S, Sadushi-Kolici R, Klepetko W, Lang IM. Surgical specimens, haemodynamics and long-term outcomes after pulmonary endarterectomy. Thorax. 2014 Feb;69(2):116-22. doi: 10.1136/thoraxjnl-2013-203746. Epub 2013 Sep 19.
- Matsuda H, Ogino H, Minatoya K, Sasaki H, Nakanishi N, Kyotani S, Kobayashi J, Yagihara T, Kitamura S. Long-term recovery of exercise ability after pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Ann Thorac Surg. 2006 Oct;82(4):1338-43; discussion 1343. doi: 10.1016/j.athoracsur.2006.03.105.
- Wieteska M, Biederman A, Kurzyna M, Dyk W, Burakowski J, Wawrzynska L, Szturmowicz M, Fijalkowska A, Szatkowski P, Torbicki A. Outcome of Medically Versus Surgically Treated Patients With Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Clin Appl Thromb Hemost. 2016 Jan;22(1):92-9. doi: 10.1177/1076029614536604. Epub 2014 May 28.
- Simonneau G, D'Armini AM, Ghofrani HA, Grimminger F, Hoeper MM, Jansa P, Kim NH, Wang C, Wilkins MR, Fritsch A, Davie N, Colorado P, Mayer E. Riociguat for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a long-term extension study (CHEST-2). Eur Respir J. 2015 May;45(5):1293-302. doi: 10.1183/09031936.00087114. Epub 2014 Nov 13.
- Fukui S, Ogo T, Goto Y, Ueda J, Tsuji A, Sanda Y, Kumasaka R, Arakawa T, Nakanishi M, Fukuda T, Takaki H, Yasuda S, Ogawa H, Nakanishi N. Exercise intolerance and ventilatory inefficiency improve early after balloon pulmonary angioplasty in patients with inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Int J Cardiol. 2015 Feb 1;180:66-8. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.11.187. Epub 2014 Nov 26. No abstract available.
- Corsico AG, D'Armini AM, Conio V, Sciortino A, Pin M, Grazioli V, Di Vincenzo G, Di Domenica R, Celentano A, Vanini B, Grosso A, Gini E, Albicini F, Merli VN, Ronzoni V, Ghio S, Klersy C, Cerveri I. Persistent exercise limitation after successful pulmonary endoarterectomy: frequency and determinants. Respir Res. 2019 Feb 14;20(1):34. doi: 10.1186/s12931-019-1002-5.
- Ehlken N, Lichtblau M, Klose H, Weidenhammer J, Fischer C, Nechwatal R, Uiker S, Halank M, Olsson K, Seeger W, Gall H, Rosenkranz S, Wilkens H, Mertens D, Seyfarth HJ, Opitz C, Ulrich S, Egenlauf B, Grunig E. Exercise training improves peak oxygen consumption and haemodynamics in patients with severe pulmonary arterial hypertension and inoperable chronic thrombo-embolic pulmonary hypertension: a prospective, randomized, controlled trial. Eur Heart J. 2016 Jan 1;37(1):35-44. doi: 10.1093/eurheartj/ehv337. Epub 2015 Jul 31.
- Grunig E, Lichtblau M, Ehlken N, Ghofrani HA, Reichenberger F, Staehler G, Halank M, Fischer C, Seyfarth HJ, Klose H, Meyer A, Sorichter S, Wilkens H, Rosenkranz S, Opitz C, Leuchte H, Karger G, Speich R, Nagel C. Safety and efficacy of exercise training in various forms of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2012 Jul;40(1):84-92. doi: 10.1183/09031936.00123711. Epub 2012 Feb 9.
- Lankeit M, Krieg V, Hobohm L, Kolmel S, Liebetrau C, Konstantinides S, Hamm CW, Mayer E, Wiedenroth CB, Guth S. Pulmonary endarterectomy in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. J Heart Lung Transplant. 2017 Jul 1:S1053-2498(17)31877-6. doi: 10.1016/j.healun.2017.06.011. Online ahead of print.
- Kovacs G, Avian A, Pienn M, Naeije R, Olschewski H. Reading pulmonary vascular pressure tracings. How to handle the problems of zero leveling and respiratory swings. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Aug 1;190(3):252-7. doi: 10.1164/rccm.201402-0269PP.
- Grunig E, Biskupek J, D'Andrea A, Ehlken N, Egenlauf B, Weidenhammer J, Marra AM, Cittadini A, Fischer C, Bossone E. Reference ranges for and determinants of right ventricular area in healthy adults by two-dimensional echocardiography. Respiration. 2015;89(4):284-93. doi: 10.1159/000371472. Epub 2015 Mar 7.
- Grunig E, Henn P, D'Andrea A, Claussen M, Ehlken N, Maier F, Naeije R, Nagel C, Prange F, Weidenhammer J, Fischer C, Bossone E. Reference values for and determinants of right atrial area in healthy adults by 2-dimensional echocardiography. Circ Cardiovasc Imaging. 2013 Jan 1;6(1):117-24. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.112.978031. Epub 2012 Nov 29.
- Leung Wai Sang S, Morin JF, Hirsch A. Operative and Functional Outcome After Pulmonary Endarterectomy for Advanced Thromboembolic Pulmonary Hypertension. J Card Surg. 2016 Jan;31(1):3-8. doi: 10.1111/jocs.12646. Epub 2015 Nov 4.
- Li YD, Zhai ZG, Wu YF, Yang YH, Gu S, Liu Y, Su PX, Wang C. Improvement of right ventricular dysfunction after pulmonary endarterectomy in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: utility of echocardiography to demonstrate restoration of the right ventricle during 2-year follow-up. Thromb Res. 2013 May;131(5):e196-201. doi: 10.1016/j.thromres.2013.02.001. Epub 2013 Feb 27.
- Raza F, Vaidya A, Lacharite-Roberge AS, Lakhter V, Al-Maluli H, Ahsan I, Boodram P, Dass C, Rogers F, Keane MG, Weaver S, Bashir R, Toyoda Y, Forfia P. Initial clinical and hemodynamic results of a regional pulmonary thromboendarterectomy program. J Cardiovasc Surg (Torino). 2018 Jun;59(3):428-437. doi: 10.23736/S0021-9509.17.10188-6. Epub 2017 Sep 4.
- Kepez A, Sunbul M, Kivrak T, Eroglu E, Ozben B, Yildizeli B, Mutlu B. Evaluation of improvement in exercise capacity after pulmonary endarterectomy in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: correlation with echocardiographic parameters. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb;62(1):60-5. doi: 10.1055/s-0033-1336012. Epub 2013 Apr 5.
- La Rovere MT, Pinna GD, Pin M, Bruschi C, Callegari G, Zanotti E, D'Armini A, Ambrosino N. Exercise Training After Pulmonary Endarterectomy for Patients with Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Respiration. 2019;97(3):234-241. doi: 10.1159/000492754. Epub 2018 Oct 5.
- Guth S, Wiedenroth CB, Rieth A, Richter MJ, Gruenig E, Ghofrani HA, Arlt M, Liebetrau C, Prufer D, Rolf A, Hamm CW, Mayer E. Exercise right heart catheterisation before and after pulmonary endarterectomy in patients with chronic thromboembolic disease. Eur Respir J. 2018 Sep 17;52(3):1800458. doi: 10.1183/13993003.00458-2018. Print 2018 Sep.
- Adams V, Reich B, Uhlemann M, Niebauer J. Molecular effects of exercise training in patients with cardiovascular disease: focus on skeletal muscle, endothelium, and myocardium. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2017 Jul 1;313(1):H72-H88. doi: 10.1152/ajpheart.00470.2016. Epub 2017 May 5.
- Pearson MJ, Smart NA. Exercise therapy and autonomic function in heart failure patients: a systematic review and meta-analysis. Heart Fail Rev. 2018 Jan;23(1):91-108. doi: 10.1007/s10741-017-9662-z.
- Paneroni M, Simonelli C, Vitacca M, Ambrosino N. Aerobic Exercise Training in Very Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Phys Med Rehabil. 2017 Aug;96(8):541-548. doi: 10.1097/PHM.0000000000000667.
- Piepoli MF. Exercise training in chronic heart failure: mechanisms and therapies. Neth Heart J. 2013 Feb;21(2):85-90. doi: 10.1007/s12471-012-0367-6.
- Anderson L, Nguyen TT, Dall CH, Burgess L, Bridges C, Taylor RS. Exercise-based cardiac rehabilitation in heart transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 4;4(4):CD012264. doi: 10.1002/14651858.CD012264.pub2.
- Nagel C, Nasereddin M, Benjamin N, Egenlauf B, Harutyunova S, Eichstaedt CA, Xanthouli P, Mayer E, Grunig E, Guth S. Supervised Exercise Training in Patients with Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension as Early Follow-Up Treatment after Pulmonary Endarterectomy: A Prospective Cohort Study. Respiration. 2020;99(7):577-588. doi: 10.1159/000508754. Epub 2020 Jul 29.
Studienaufzeichnungsdaten
Haupttermine studieren
Studienbeginn (Tatsächlich)
Studienbeginn
Primärer Abschluss (Tatsächlich)
Primärer Abschluss
Studienabschluss (Tatsächlich)
Studienabschluss
Studienanmeldedaten
Zuerst eingereicht
Zuerst eingereicht
Zuerst eingereicht, das die QC-Kriterien erfüllt hat
Zuerst eingereicht, das die QC-Kriterien erfüllt hat
Zuerst gepostet (Schätzen)
Zuerst gepostet
Studienaufzeichnungsaktualisierungen
Letztes Update gepostet (Tatsächlich)
Letztes Update gepostet
Letztes eingereichtes Update, das die QC-Kriterien erfüllt
Letztes eingereichtes Update, das die QC-Kriterien erfüllt
Zuletzt verifiziert
Zuletzt verifiziert
Mehr Informationen
Begriffe im Zusammenhang mit dieser Studie
Schlüsselwörter
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- S-488/2009
Arzneimittel- und Geräteinformationen, Studienunterlagen
Studiert ein von der US-amerikanischen FDA reguliertes Arzneimittelprodukt
Studiert ein von der US-amerikanischen FDA reguliertes Geräteprodukt
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