虚拟心脏
跨尺度心脏数字孪生平台
核心技术
心肌细胞层
基于 Hodgkin-Huxley 系列离子通道模型,精确重现心肌细胞动作电位的产生、传导与复极化过程,支持药物离子通道阻断效应的定量评估。
组织层 — 心肌纤维驱动
采用各向异性有限元方法,建立心肌纤维走向驱动的电激动传播模型。Synvoma 基于 DTI(弥散张量成像)重建个体化心肌纤维走向,实现左室心肌螺旋纤维(-60°~+80°)与右室纤维的精确三维重建,真实还原心肌组织的电-力耦合特性与瘢痕异质性,这是准确模拟心肌收缩力学和电激动传播的核心技术壁垒。
器官层
整合全心室三维电生理与流体力学模型,实时计算心腔压力-容积关系、射血分数及血流动力学参数,支持心脏整体功能评估。
心肌纤维建模 — 技术核心
Synvoma 独有心肌纤维的走向决定了心脏电激动传播路径和收缩力学方向。Synvoma 是国内极少数能够从临床影像(CT/MRI)自动重建个体化三维心肌纤维走向的平台, 这一技术壁垒是实现高精度个体化虚拟心脏的关键所在,也是与传统"均质化"心脏模型的根本区别。

左右心室心肌纤维
左室螺旋纤维(-60°~+80°)与右室纤维三维精确重建

左房心肌纤维
基于 DTI 数据的左心房各向异性纤维走向重建

MRI 纤维建模
从临床 MRI 影像直接提取心肌纤维走向的全自动流程
DTI 驱动的个体化纤维重建
弥散张量成像(DTI)可量化心肌微观纤维结构的各向异性扩散特性。Synvoma 开发了从 DTI 原始数据到三维纤维场的全自动重建算法, 精确捕捉左室心内膜至心外膜的螺旋角度变化(-60° ~ +80°)、右室游离壁纤维走向以及左右房的各向异性纤维束, 为电生理仿真和力学仿真提供生理真实的各向异性基底。
产品特性
个体化建模
基于患者影像与电生理数据,构建专属心脏数字孪生模型
多尺度耦合
无缝整合细胞、组织、器官三层生理机制的跨尺度计算框架
临床验证
已在全国排名前十心血管医院完成多中心临床验证
监管合规
生成符合 NMPA/FDA 要求的可量化、可解释数字证据
仿真演示
虚拟心脏平台真实计算输出

心脏三维数字重建
基于患者影像的全自动心脏三维解剖重建,支持个体化建模

力电耦合机械运动
心脏电生理与力学的双向耦合仿真,真实还原心肌收缩全周期运动