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심장혈관 질환에 대한 초음파, 전단파 탄성촬영, 스트레인 영상, 3차원 용적초음파의 활용

2020년 5월 27일 업데이트: Matthew W. Urban, Mayo Clinic

섬유근이형성증 환자의 동맥벽 가시화 및 경직에 대한 조영증강초음파, 전단파탄성초음파, 스트레인 영상, 3차원 용적초음파의 평가...

연구자들은 조영증강 초음파촬영, 전단파 탄성촬영술, 스트레인 이미징, 3D 체적 초음파촬영이 동맥벽 시각화를 개선하고 섬유근육성 이형성증(FMD), 죽상동맥경화증, 자발적 관상 동맥의 개인 병력이 있는 개인의 동맥 탄성 특성을 식별하는지 여부를 확인하려고 노력하고 있습니다. 동맥 박리(SCAD) 또는 분절 동맥 중수 용해(SAM)의 개인 병력은 앞서 언급한 조건이 없는 환자와 다를 수 있습니다.

연구 개요

상세 설명

목표, 목적 또는 목표:

  1. 조영증강 초음파촬영, 스트레인 영상, 3D 용적 초음파촬영이 영향을 받은 동맥을 특성화하고 섬유근 이형성증(FMD) 및 분절 동맥 중수용해(SAM) 환자의 동맥벽 영상을 개선하는 데 도움이 되는지 설명합니다.
  2. FMD가 있는 개인의 동맥 탄성 특성을 평가하고 정상인, 죽상동맥경화증이 있는 사람, 자발 관상 동맥 박리(SCAD)의 개인 병력 및/또는 탄성 조영술에 의한 분절 동맥 중수용해(SAM)의 개인 병력이 있는 사람과 비교합니다.
  3. 구제역 환자, 정상인, 동맥경화증 환자, 동맥경화증 환자, SCAD 및/또는 SAM.
  4. FMD, 죽상동맥경화증 환자, SCAD 개인 병력 및/또는 개인적 병력이 있는 개인을 대상으로 조영증강 초음파촬영, 전단파 탄성촬영, 스트레인 영상 및 3차원 부피 초음파촬영을 받는 환자의 위험 요인 프로필 및 위험 점수 시스템을 개발합니다. SAM의 역사.

연구 유형

중재적

단계

  • 1단계

연락처 및 위치

이 섹션에서는 연구를 수행하는 사람들의 연락처 정보와 이 연구가 수행되는 장소에 대한 정보를 제공합니다.

연구 장소

    • Minnesota
      • Rochester, Minnesota, 미국, 55905
        • Mayo Clinic in Rochester

참여기준

연구원은 적격성 기준이라는 특정 설명에 맞는 사람을 찾습니다. 이러한 기준의 몇 가지 예는 개인의 일반적인 건강 상태 또는 이전 치료입니다.

자격 기준

공부할 수 있는 나이

18년 이상 (성인, 고령자)

건강한 자원 봉사자를 받아들입니다

아니

연구 대상 성별

모두

설명

포함 기준:

  • 섬유근 형성이상(FMD) 및/또는 분절 동맥 중수용해(SAM) 및/또는 자발 관상 동맥 박리(SCAD)의 진단 및 죽상동맥경화증이 있는 사람 및 정상인.
  • 18-100세의 성인 남성 및 임신하지 않은 여성 환자.
  • 정보에 입각한 동의서에 서명할 수 있고 서명할 의사가 있는 환자가 등록됩니다.

제외 기준:

  • 섬유근 형성이상(FMD) 및/또는 분절 동맥 중수용해(SAM) 및/또는 자발적 관상 동맥 박리(SCAD)가 있는지 여부와 죽상동맥경화증이 있는 사람 및 정상 개인을 결정하기 위한 기록 누락.
  • 연구 참여를 수락하지 않는 환자.
  • 조영제에 대한 사전 금기.
  • 모유 수유 또는 임신 중인 여성
  • 18세 미만 환자

공부 계획

이 섹션에서는 연구 설계 방법과 연구가 측정하는 내용을 포함하여 연구 계획에 대한 세부 정보를 제공합니다.

연구는 어떻게 설계됩니까?

디자인 세부사항

  • 주 목적: 기초 과학
  • 할당: 무작위화되지 않음
  • 중재 모델: 병렬 할당
  • 마스킹: 없음(오픈 라벨)

무기와 개입

참가자 그룹 / 팔
개입 / 치료
위약 비교기: 정상
건강한 자원봉사자. Shear Wave Elastography, Pulse Wave Imaging, Contrast-Enhanced Ultrasound, Strain Imaging 및 3-D Volume 초음파를 사용한 평가
피험자는 동맥의 초음파 영상 촬영을 위해 병원 침대에 누워야 합니다. 대상자는 혈압을 측정하기 위해 자동 혈압 커프를 착용하게 됩니다. 피험자는 또한 실험 중에 3리드 ECG를 촬영하게 됩니다. 초음파 영상을 사용하여 동맥을 시각화하고 동맥벽의 깊이를 기록합니다. 장치의 초점 깊이는 동맥 벽의 전단파 전파를 측정하도록 설정됩니다. 측정은 동맥 길이를 따라 여러 위치에서 그리고 ECG 게이팅에 의해 결정되는 심장 주기의 여러 단계에서 이루어집니다. Verasonics 또는 GE Logiq 시스템 중 하나 또는 둘 다 측정에 사용됩니다. 이러한 시스템으로 수행된 측정은 진단 이미징의 FDA 규제 제한 내에서 음향 출력을 사용합니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
연구원들은 Verasonics 장치를 사용하여 심장에서 전신 순환계로 혈액을 분출할 때 발생하는 압력 펄스로 인해 관심 조직(동맥벽 및 주변 조직)의 파동 속도를 측정하기 위한 데이터를 수집합니다. ECG 게이팅을 사용하여 개별 수집의 타이밍을 조절할 수 있습니다. 각 획득에서 높은 프레임 속도의 초음파 영상을 사용하여 전파하는 파동의 움직임을 측정하는 데이터를 획득합니다. 연속적인 심장 박동 동안의 동작이 유사하다고 가정하여 심장 주기 전체에 걸쳐 측정값을 얻기 위해 다양한 지연으로 서로 다른 심장 박동에 대한 여러 측정이 이루어집니다. 주어진 동맥과 동맥벽의 여러 위치에서 다중 측정이 이루어집니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
느린 손 주입을 통해 정맥으로 투여되는 Lumason(Bracco Diagnostics, Inc)을 사용하여 수행됩니다. 결정된 동맥의 내강에 조영 효과가 나타나기 최소 3초 전과 5분 후에 얻은 실시간 조영증강 경동맥 영상(세로 및 단축)을 획득하고 오프라인 분석을 위해 디지털로 저장합니다. . 최대 2개의 바이알이 연구에 사용됩니다.
다른 이름들:
  • 루마손
측정은 Echo PAC 소프트웨어(GE Healthcare Inc., Princeton, NJ)를 사용하여 워크스테이션에서 오프라인으로 수행됩니다. 동맥벽의 media-adventitia 인터페이스는 스틸 프레임 이미지에서 수동으로 추적됩니다. 원주 및 방사형 변형 곡선이 자동으로 얻어집니다. 최대 방사형 및 원주 변형률, 변형률을 측정합니다. 동맥 플라크가 식별된 경우: 관심 영역은 3개의 다른 영역에 있는 플라크에 배치됩니다: 2개의 어깨 영역 및 섬유 캡 상단, 피크 종방향, 방사형 및 원주 변형률의 측정 결과, 변형률 속도는 검사자가 획득합니다. 소프트웨어.
3D 볼륨을 생성할 때 초음파 데이터는 4가지 일반적인 방법으로 수집할 수 있습니다. 프로브를 기울이고 일련의 초음파 이미지를 캡처하고 각 슬라이스에 대한 트랜스듀서 방향을 기록하는 프리핸드. 기계적으로 내부 선형 프로브 기울기는 프로브 내부의 모터에 의해 처리됩니다. 프로브를 삽입한 다음 제어된 방식으로 트랜스듀서를 제거하여 볼륨을 생성하는 엔도프로브를 사용합니다. 네 번째 기술은 빔 스티어링을 사용하여 피라미드 모양의 볼륨 전체에서 포인트를 샘플링하는 매트릭스 어레이 변환기입니다.
활성 비교기: 섬유근 이형성증(FMD)
FMD 진단을 받은 피험자. Shear Wave Elastography, Pulse Wave Imaging, Contrast-Enhanced Ultrasound, Strain Imaging 및 3-D Volume 초음파를 사용한 평가
피험자는 동맥의 초음파 영상 촬영을 위해 병원 침대에 누워야 합니다. 대상자는 혈압을 측정하기 위해 자동 혈압 커프를 착용하게 됩니다. 피험자는 또한 실험 중에 3리드 ECG를 촬영하게 됩니다. 초음파 영상을 사용하여 동맥을 시각화하고 동맥벽의 깊이를 기록합니다. 장치의 초점 깊이는 동맥 벽의 전단파 전파를 측정하도록 설정됩니다. 측정은 동맥 길이를 따라 여러 위치에서 그리고 ECG 게이팅에 의해 결정되는 심장 주기의 여러 단계에서 이루어집니다. Verasonics 또는 GE Logiq 시스템 중 하나 또는 둘 다 측정에 사용됩니다. 이러한 시스템으로 수행된 측정은 진단 이미징의 FDA 규제 제한 내에서 음향 출력을 사용합니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
연구원들은 Verasonics 장치를 사용하여 심장에서 전신 순환계로 혈액을 분출할 때 발생하는 압력 펄스로 인해 관심 조직(동맥벽 및 주변 조직)의 파동 속도를 측정하기 위한 데이터를 수집합니다. ECG 게이팅을 사용하여 개별 수집의 타이밍을 조절할 수 있습니다. 각 획득에서 높은 프레임 속도의 초음파 영상을 사용하여 전파하는 파동의 움직임을 측정하는 데이터를 획득합니다. 연속적인 심장 박동 동안의 동작이 유사하다고 가정하여 심장 주기 전체에 걸쳐 측정값을 얻기 위해 다양한 지연으로 서로 다른 심장 박동에 대한 여러 측정이 이루어집니다. 주어진 동맥과 동맥벽의 여러 위치에서 다중 측정이 이루어집니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
느린 손 주입을 통해 정맥으로 투여되는 Lumason(Bracco Diagnostics, Inc)을 사용하여 수행됩니다. 결정된 동맥의 내강에 조영 효과가 나타나기 최소 3초 전과 5분 후에 얻은 실시간 조영증강 경동맥 영상(세로 및 단축)을 획득하고 오프라인 분석을 위해 디지털로 저장합니다. . 최대 2개의 바이알이 연구에 사용됩니다.
다른 이름들:
  • 루마손
측정은 Echo PAC 소프트웨어(GE Healthcare Inc., Princeton, NJ)를 사용하여 워크스테이션에서 오프라인으로 수행됩니다. 동맥벽의 media-adventitia 인터페이스는 스틸 프레임 이미지에서 수동으로 추적됩니다. 원주 및 방사형 변형 곡선이 자동으로 얻어집니다. 최대 방사형 및 원주 변형률, 변형률을 측정합니다. 동맥 플라크가 식별된 경우: 관심 영역은 3개의 다른 영역에 있는 플라크에 배치됩니다: 2개의 어깨 영역 및 섬유 캡 상단, 피크 종방향, 방사형 및 원주 변형률의 측정 결과, 변형률 속도는 검사자가 획득합니다. 소프트웨어.
3D 볼륨을 생성할 때 초음파 데이터는 4가지 일반적인 방법으로 수집할 수 있습니다. 프로브를 기울이고 일련의 초음파 이미지를 캡처하고 각 슬라이스에 대한 트랜스듀서 방향을 기록하는 프리핸드. 기계적으로 내부 선형 프로브 기울기는 프로브 내부의 모터에 의해 처리됩니다. 프로브를 삽입한 다음 제어된 방식으로 트랜스듀서를 제거하여 볼륨을 생성하는 엔도프로브를 사용합니다. 네 번째 기술은 빔 스티어링을 사용하여 피라미드 모양의 볼륨 전체에서 포인트를 샘플링하는 매트릭스 어레이 변환기입니다.
활성 비교기: 죽상동맥경화증
죽상동맥경화증 진단을 받은 피험자. Shear Wave Elastography, Pulse Wave Imaging, Contrast-Enhanced Ultrasound, Strain Imaging 및 3-D Volume 초음파를 사용한 평가
피험자는 동맥의 초음파 영상 촬영을 위해 병원 침대에 누워야 합니다. 대상자는 혈압을 측정하기 위해 자동 혈압 커프를 착용하게 됩니다. 피험자는 또한 실험 중에 3리드 ECG를 촬영하게 됩니다. 초음파 영상을 사용하여 동맥을 시각화하고 동맥벽의 깊이를 기록합니다. 장치의 초점 깊이는 동맥 벽의 전단파 전파를 측정하도록 설정됩니다. 측정은 동맥 길이를 따라 여러 위치에서 그리고 ECG 게이팅에 의해 결정되는 심장 주기의 여러 단계에서 이루어집니다. Verasonics 또는 GE Logiq 시스템 중 하나 또는 둘 다 측정에 사용됩니다. 이러한 시스템으로 수행된 측정은 진단 이미징의 FDA 규제 제한 내에서 음향 출력을 사용합니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
연구원들은 Verasonics 장치를 사용하여 심장에서 전신 순환계로 혈액을 분출할 때 발생하는 압력 펄스로 인해 관심 조직(동맥벽 및 주변 조직)의 파동 속도를 측정하기 위한 데이터를 수집합니다. ECG 게이팅을 사용하여 개별 수집의 타이밍을 조절할 수 있습니다. 각 획득에서 높은 프레임 속도의 초음파 영상을 사용하여 전파하는 파동의 움직임을 측정하는 데이터를 획득합니다. 연속적인 심장 박동 동안의 동작이 유사하다고 가정하여 심장 주기 전체에 걸쳐 측정값을 얻기 위해 다양한 지연으로 서로 다른 심장 박동에 대한 여러 측정이 이루어집니다. 주어진 동맥과 동맥벽의 여러 위치에서 다중 측정이 이루어집니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
느린 손 주입을 통해 정맥으로 투여되는 Lumason(Bracco Diagnostics, Inc)을 사용하여 수행됩니다. 결정된 동맥의 내강에 조영 효과가 나타나기 최소 3초 전과 5분 후에 얻은 실시간 조영증강 경동맥 영상(세로 및 단축)을 획득하고 오프라인 분석을 위해 디지털로 저장합니다. . 최대 2개의 바이알이 연구에 사용됩니다.
다른 이름들:
  • 루마손
측정은 Echo PAC 소프트웨어(GE Healthcare Inc., Princeton, NJ)를 사용하여 워크스테이션에서 오프라인으로 수행됩니다. 동맥벽의 media-adventitia 인터페이스는 스틸 프레임 이미지에서 수동으로 추적됩니다. 원주 및 방사형 변형 곡선이 자동으로 얻어집니다. 최대 방사형 및 원주 변형률, 변형률을 측정합니다. 동맥 플라크가 식별된 경우: 관심 영역은 3개의 다른 영역에 있는 플라크에 배치됩니다: 2개의 어깨 영역 및 섬유 캡 상단, 피크 종방향, 방사형 및 원주 변형률의 측정 결과, 변형률 속도는 검사자가 획득합니다. 소프트웨어.
3D 볼륨을 생성할 때 초음파 데이터는 4가지 일반적인 방법으로 수집할 수 있습니다. 프로브를 기울이고 일련의 초음파 이미지를 캡처하고 각 슬라이스에 대한 트랜스듀서 방향을 기록하는 프리핸드. 기계적으로 내부 선형 프로브 기울기는 프로브 내부의 모터에 의해 처리됩니다. 프로브를 삽입한 다음 제어된 방식으로 트랜스듀서를 제거하여 볼륨을 생성하는 엔도프로브를 사용합니다. 네 번째 기술은 빔 스티어링을 사용하여 피라미드 모양의 볼륨 전체에서 포인트를 샘플링하는 매트릭스 어레이 변환기입니다.
활성 비교기: 자발적 관상동맥 박리(SCAD)
SCAD 진단을 받은 피험자. Shear Wave Elastography, Pulse Wave Imaging, Contrast-Enhanced Ultrasound, Strain Imaging 및 3-D Volume 초음파를 사용한 평가
피험자는 동맥의 초음파 영상 촬영을 위해 병원 침대에 누워야 합니다. 대상자는 혈압을 측정하기 위해 자동 혈압 커프를 착용하게 됩니다. 피험자는 또한 실험 중에 3리드 ECG를 촬영하게 됩니다. 초음파 영상을 사용하여 동맥을 시각화하고 동맥벽의 깊이를 기록합니다. 장치의 초점 깊이는 동맥 벽의 전단파 전파를 측정하도록 설정됩니다. 측정은 동맥 길이를 따라 여러 위치에서 그리고 ECG 게이팅에 의해 결정되는 심장 주기의 여러 단계에서 이루어집니다. Verasonics 또는 GE Logiq 시스템 중 하나 또는 둘 다 측정에 사용됩니다. 이러한 시스템으로 수행된 측정은 진단 이미징의 FDA 규제 제한 내에서 음향 출력을 사용합니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
연구원들은 Verasonics 장치를 사용하여 심장에서 전신 순환계로 혈액을 분출할 때 발생하는 압력 펄스로 인해 관심 조직(동맥벽 및 주변 조직)의 파동 속도를 측정하기 위한 데이터를 수집합니다. ECG 게이팅을 사용하여 개별 수집의 타이밍을 조절할 수 있습니다. 각 획득에서 높은 프레임 속도의 초음파 영상을 사용하여 전파하는 파동의 움직임을 측정하는 데이터를 획득합니다. 연속적인 심장 박동 동안의 동작이 유사하다고 가정하여 심장 주기 전체에 걸쳐 측정값을 얻기 위해 다양한 지연으로 서로 다른 심장 박동에 대한 여러 측정이 이루어집니다. 주어진 동맥과 동맥벽의 여러 위치에서 다중 측정이 이루어집니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
느린 손 주입을 통해 정맥으로 투여되는 Lumason(Bracco Diagnostics, Inc)을 사용하여 수행됩니다. 결정된 동맥의 내강에 조영 효과가 나타나기 최소 3초 전과 5분 후에 얻은 실시간 조영증강 경동맥 영상(세로 및 단축)을 획득하고 오프라인 분석을 위해 디지털로 저장합니다. . 최대 2개의 바이알이 연구에 사용됩니다.
다른 이름들:
  • 루마손
측정은 Echo PAC 소프트웨어(GE Healthcare Inc., Princeton, NJ)를 사용하여 워크스테이션에서 오프라인으로 수행됩니다. 동맥벽의 media-adventitia 인터페이스는 스틸 프레임 이미지에서 수동으로 추적됩니다. 원주 및 방사형 변형 곡선이 자동으로 얻어집니다. 최대 방사형 및 원주 변형률, 변형률을 측정합니다. 동맥 플라크가 식별된 경우: 관심 영역은 3개의 다른 영역에 있는 플라크에 배치됩니다: 2개의 어깨 영역 및 섬유 캡 상단, 피크 종방향, 방사형 및 원주 변형률의 측정 결과, 변형률 속도는 검사자가 획득합니다. 소프트웨어.
3D 볼륨을 생성할 때 초음파 데이터는 4가지 일반적인 방법으로 수집할 수 있습니다. 프로브를 기울이고 일련의 초음파 이미지를 캡처하고 각 슬라이스에 대한 트랜스듀서 방향을 기록하는 프리핸드. 기계적으로 내부 선형 프로브 기울기는 프로브 내부의 모터에 의해 처리됩니다. 프로브를 삽입한 다음 제어된 방식으로 트랜스듀서를 제거하여 볼륨을 생성하는 엔도프로브를 사용합니다. 네 번째 기술은 빔 스티어링을 사용하여 피라미드 모양의 볼륨 전체에서 포인트를 샘플링하는 매트릭스 어레이 변환기입니다.
활성 비교기: 분절 동맥 뇌융해증(SAM)
SAM 진단을 받은 피험자. Shear Wave Elastography, Pulse Wave Imaging, Contrast-Enhanced Ultrasound, Strain Imaging 및 3-D Volume 초음파를 사용한 평가
피험자는 동맥의 초음파 영상 촬영을 위해 병원 침대에 누워야 합니다. 대상자는 혈압을 측정하기 위해 자동 혈압 커프를 착용하게 됩니다. 피험자는 또한 실험 중에 3리드 ECG를 촬영하게 됩니다. 초음파 영상을 사용하여 동맥을 시각화하고 동맥벽의 깊이를 기록합니다. 장치의 초점 깊이는 동맥 벽의 전단파 전파를 측정하도록 설정됩니다. 측정은 동맥 길이를 따라 여러 위치에서 그리고 ECG 게이팅에 의해 결정되는 심장 주기의 여러 단계에서 이루어집니다. Verasonics 또는 GE Logiq 시스템 중 하나 또는 둘 다 측정에 사용됩니다. 이러한 시스템으로 수행된 측정은 진단 이미징의 FDA 규제 제한 내에서 음향 출력을 사용합니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
연구원들은 Verasonics 장치를 사용하여 심장에서 전신 순환계로 혈액을 분출할 때 발생하는 압력 펄스로 인해 관심 조직(동맥벽 및 주변 조직)의 파동 속도를 측정하기 위한 데이터를 수집합니다. ECG 게이팅을 사용하여 개별 수집의 타이밍을 조절할 수 있습니다. 각 획득에서 높은 프레임 속도의 초음파 영상을 사용하여 전파하는 파동의 움직임을 측정하는 데이터를 획득합니다. 연속적인 심장 박동 동안의 동작이 유사하다고 가정하여 심장 주기 전체에 걸쳐 측정값을 얻기 위해 다양한 지연으로 서로 다른 심장 박동에 대한 여러 측정이 이루어집니다. 주어진 동맥과 동맥벽의 여러 위치에서 다중 측정이 이루어집니다.
다른 이름들:
  • 베라소닉스
느린 손 주입을 통해 정맥으로 투여되는 Lumason(Bracco Diagnostics, Inc)을 사용하여 수행됩니다. 결정된 동맥의 내강에 조영 효과가 나타나기 최소 3초 전과 5분 후에 얻은 실시간 조영증강 경동맥 영상(세로 및 단축)을 획득하고 오프라인 분석을 위해 디지털로 저장합니다. . 최대 2개의 바이알이 연구에 사용됩니다.
다른 이름들:
  • 루마손
측정은 Echo PAC 소프트웨어(GE Healthcare Inc., Princeton, NJ)를 사용하여 워크스테이션에서 오프라인으로 수행됩니다. 동맥벽의 media-adventitia 인터페이스는 스틸 프레임 이미지에서 수동으로 추적됩니다. 원주 및 방사형 변형 곡선이 자동으로 얻어집니다. 최대 방사형 및 원주 변형률, 변형률을 측정합니다. 동맥 플라크가 식별된 경우: 관심 영역은 3개의 다른 영역에 있는 플라크에 배치됩니다: 2개의 어깨 영역 및 섬유 캡 상단, 피크 종방향, 방사형 및 원주 변형률의 측정 결과, 변형률 속도는 검사자가 획득합니다. 소프트웨어.
3D 볼륨을 생성할 때 초음파 데이터는 4가지 일반적인 방법으로 수집할 수 있습니다. 프로브를 기울이고 일련의 초음파 이미지를 캡처하고 각 슬라이스에 대한 트랜스듀서 방향을 기록하는 프리핸드. 기계적으로 내부 선형 프로브 기울기는 프로브 내부의 모터에 의해 처리됩니다. 프로브를 삽입한 다음 제어된 방식으로 트랜스듀서를 제거하여 볼륨을 생성하는 엔도프로브를 사용합니다. 네 번째 기술은 빔 스티어링을 사용하여 피라미드 모양의 볼륨 전체에서 포인트를 샘플링하는 매트릭스 어레이 변환기입니다.

연구는 무엇을 측정합니까?

주요 결과 측정

결과 측정
측정값 설명
기간
모든 초음파 검사를 완료한 피험자 수
기간: 입학 개시 후 2년
동맥벽의 시각화(조영증강 초음파, 3D 체적 초음파) 및 기계적 특성(전단파 탄성촬영, 맥파 영상, 스트레인 영상)을 결정하기 위한 초음파 검사 완료
입학 개시 후 2년

공동 작업자 및 조사자

여기에서 이 연구와 관련된 사람과 조직을 찾을 수 있습니다.

스폰서

수사관

  • 수석 연구원: Matthew W Urban, Mayo Clinic

간행물 및 유용한 링크

연구에 대한 정보 입력을 담당하는 사람이 자발적으로 이러한 간행물을 제공합니다. 이것은 연구와 관련된 모든 것에 관한 것일 수 있습니다.

연구 기록 날짜

이 날짜는 ClinicalTrials.gov에 대한 연구 기록 및 요약 결과 제출의 진행 상황을 추적합니다. 연구 기록 및 보고된 결과는 공개 웹사이트에 게시되기 전에 특정 품질 관리 기준을 충족하는지 확인하기 위해 국립 의학 도서관(NLM)에서 검토합니다.

연구 주요 날짜

연구 시작 (실제)

2018년 4월 1일

기본 완료 (예상)

2020년 12월 31일

연구 완료 (예상)

2020년 12월 31일

연구 등록 날짜

최초 제출

2017년 10월 4일

QC 기준을 충족하는 최초 제출

2017년 11월 6일

처음 게시됨 (실제)

2017년 11월 7일

연구 기록 업데이트

마지막 업데이트 게시됨 (실제)

2020년 5월 29일

QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출

2020년 5월 27일

마지막으로 확인됨

2020년 5월 1일

추가 정보

이 연구와 관련된 용어

개별 참가자 데이터(IPD) 계획

개별 참가자 데이터(IPD)를 공유할 계획입니까?

아니

약물 및 장치 정보, 연구 문서

미국 FDA 규제 의약품 연구

미국 FDA 규제 기기 제품 연구

미국에서 제조되어 미국에서 수출되는 제품

아니

이 정보는 변경 없이 clinicaltrials.gov 웹사이트에서 직접 가져온 것입니다. 귀하의 연구 세부 정보를 변경, 제거 또는 업데이트하도록 요청하는 경우 register@clinicaltrials.gov. 문의하십시오. 변경 사항이 clinicaltrials.gov에 구현되는 즉시 저희 웹사이트에도 자동으로 업데이트됩니다. .

전단파 탄성학에 대한 임상 시험

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