Maximal conductances ionic parameters estimation in cardiac electrophysiology multiscale modelling
ABIDI, Yassine
Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur [Tunis] [LR-LAMSIN-ENIT]
Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur [Tunis] [LR-LAMSIN-ENIT]
MAHJOUB, Moncef
Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur [Tunis] [LR-LAMSIN-ENIT]
Voir plus >
Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur [Tunis] [LR-LAMSIN-ENIT]
ABIDI, Yassine
Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur [Tunis] [LR-LAMSIN-ENIT]
Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur [Tunis] [LR-LAMSIN-ENIT]
MAHJOUB, Moncef
Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur [Tunis] [LR-LAMSIN-ENIT]
< Réduire
Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur [Tunis] [LR-LAMSIN-ENIT]
Langue
en
Communication dans un congrès
Ce document a été publié dans
FIMH 2019 - 10th International Conference Functionnal Imaging and Modeling of the Heart, 2019-06-06, Bordeaux. 2019-05-30, vol. 11504, p. 131-138
Springer
Résumé en anglais
In this work, we present an optimal control formulation for the bidomain model in order to estimate maximal conductances parameters in the physiological ionic model. We consider a general Hodgkin-Huxley formalism to describe ...Lire la suite >
In this work, we present an optimal control formulation for the bidomain model in order to estimate maximal conductances parameters in the physiological ionic model. We consider a general Hodgkin-Huxley formalism to describe the ionic exchanges at the microcopic level. We consider the parameters as control variables to minimize the mismatch between the measured and the computed potentials under the constraint of the bidomain system. The solution of the optimization problem is based on a gradient descent method, where the gradient is obtained by solving an adjoint problem. We show through some numerical examples the capability of this approach to estimate the values of sodium, calcium and potassium ion channels conductances in the Luo Rudy phase I model.< Réduire
Mots clés en anglais
Bidomain model
Physiological ionic model
First order optimality conditions
Maximal conductance ionic parameters
Cardiac electrophysiology
Parameters estimation
Optimal control with PDE constraints
Project ANR
L'Institut de Rythmologie et modélisation Cardiaque - ANR-10-IAHU-0004
Origine
Importé de halUnités de recherche