Resumen
El prolapso valvular mitral arrítmico es una condición implicada en casos de muerte súbita cardiaca inexplicable que recientemente ha tomado importancia debido a los métodos diagnósticos actuales. Sin embargo, ya que la presencia de prolapso valvular mitral se ha considerado un hallazgo benigno, sus implicaciones arrítmicas han sido subestimadas. La importancia de la presente revisión es destacar parámetros clínicos y de gabinete que permitan identificar individuos con riesgo arrítmico mediante una estratificación apropiada, para así poder aplicar medidas terapéuticas oportunas y evitar desenlaces fatales.
Palabras clave: Prolapso valvular mitral arrítmico, Prolapso valvular mitral, Disyunción del anillo mitral, Muerte súbita cardiaca
Abstract
The arrhythmic mitral valve prolapse is an entity involved in cases of unexplained sudden cardiac death, which has recently gained importance due to current diagnostic methods. However, since the presence of mitral valve prolapse has been considered a benign finding, its arrhythmic implications have been underestimated. The importance of the present review is to highlight clinical and office parameters that allow identifying individuals with arrhythmic risk through appropriate stratification, in order to apply timely therapeutic measures and avoid fatal outcomes.
Keywords: Arrhythmic mitral valve prolapse, Mitral valve prolapse, Mitral annulus disjunction, Sudden cardiac death
Introducción
El prolapso valvular mitral arrítmico (PVMA), definido por la presencia de prolapso valvular mitral (PVM) con o sin disyunción del anillo mitral (DAM) combinado con arritmias ventriculares (AV) frecuentes (≥ 5% carga extrasistólica ventricular o complejas en ausencia de otra etiología)1 está presente en el 10% de pacientes con PVm2, y las arritmias determinarán la toma de decisiones terapéuticas3. Debido a que el PVM se ignora previo a la muerte súbita cardiaca (MSC), el evento raramente es monitorizado4. La presente revisión enfatizará los métodos diagnósticos y la estratificación para dar el tratamiento apropiado.
Anatomía
El aparato valvular mitral posee dos valvas (anterior y posterior), divididas en faldones según Carpentier y unidas por comisuras5, compuestas histológicamente por tres capas mecánicamente diferentes6 y unidas a los músculos papilares por cuerdas tendinosas7. El anillo mitral en diástole adquiere forma circular, formado por una región anterior rígida y otra posterior flexible8, esta última constituida por cuatro elementos unidos por un cordón fibroso discontinuo9. El anillo mitral reduce el estrés del cierre valvular mediante tres movimientos, disminuyendo la altura coaptante e incrementando el área valvular telesistólica10.
Epidemiología
El PVM, la valvulopatía más común (prevalencia del 2-3%)11, presente principalmente en mujeres (1.2:1)12, es la principal indicación de cirugía mitral13. Las AV (presentes en el 43% de casos) son habitualmente benignas14, aunque un grupo poblacional tiene mayor riesgo de MSC (incidencia del 0.14-0.8% anual) sin anomalía estructural concomitante, el 1% con insuficiencia mitral (IM) grave asintomática sin disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (DSVI), el 3.1% con IM grave en clase funcional II con DSVI, el 4.9% con fibrilación auricular, el 7.8% por año en clase funcional III-IV y el 12.7% con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo (FEVI) < 50%15,16. El PVMA origina el 4-13% de las MSC inexplicables17,18 y el 6.6% en caso de fibrilación ventricular idiopática19. Afecta principalmente a jóvenes (edad promedio: 30 años) y con antecedentes familiares20.
Prolapso valvular mitral
El PVM (desplazamiento telesistólico de uno o ambos velos > 2 mm por debajo del plano anular dentro de la aurícula izquierda en la vista paraesternal o apical de eje largo)21 es una condición progresiva22 manifestada en dos formas: la enfermedad de Barlow y la deficiencia fibroelástica23. La enfermedad de Barlow implica un grosor bivalva ≥ 3 mm, dilatación anular y cuerdas tendinosas resistentes debido a una esponjosa rica en glucosaminoglucanos y calcificación in situ en pacientes de 40-60 años de edad24. La deficiencia fibroelástica (fenotipo más común) manifiesta adelgazamiento de un solo segmento prolapsado (habitualmente P2) y se asocia a una cuerda rota por déficit conectivo en individuos de edad avanzada24. En ambos fenotipos, el 78.4% tienen prolapso posterior, el 4.6% anterior y el 17% bivalvo25. Hereditariamente se presenta como enfermedad de Barlow, a diferencia de la forma esporádica (deficiencia fibroelástica), y ambos tipos son clasificados como primarios (mendeliano) o secundarios (sindrómico)26. La asociación con variantes patogénicas de genes relacionadas con miocardiopatías (titina [TTN] y filamina C [FLNC]) podría explicar la remodelación desproporcionada del ventrículo izquierdo27, que ocurre en el 8-16% de los pacientes28, donde la IM actuaría como disparador29.
Disyunción del anillo mitral
La DAM (separación sistólica entre la unión de la pared auricular y la pared libre del ventrículo izquierdo ≥ 2 mm en la proyección de eje largo)30, que tiene una prevalencia del 8.7-96%31,32, está asociada con PVM (22.9-54% de los pacientes)31,33. Es habitual en prolapsos bivalva34 con una incidencia del 20% con IM grave concomitante35, detectada en dos tercios de la circunferencia del anillo mitral36 bajo P1-P2 (69.2%)34 y globalmente bajo la valva posterior (98% de los casos)37 intercalado con tejido sano36, clasificándose como tipo 0 (ausente, 7.6%), tipo I (segmento ventricular basal hipermóvil sin DAM, 66.5%), tipo II (DAM < 5 mm, 25.4%) y tipo III (DAM ≥ 5 mm, 0.5%)38. La disyunción aplana y expande el anillo mitral sistólicamente, causando mayores área anular diastólica (1646 ± 410 mm2), diámetro intercomisural (48 ± 7 mm)28 y diámetro anteroposterior (34-41 mm)34, predisponiendo a prolapso en ausencia de enfermedad intrínseca35 y causando dilatación, DSVI, hipertrofia miocárdica regional y fibrosis39, asociada con AV que es el mayor predictor (hazard ratio: 1.90; p < 0.0001)40, con incidencia arrítmica del 33% a 5 años y del 66% a 10 años tras el diagnóstico14.
Fisiopatología
La DAM y el PVM desencadenan AV por estiramiento de los músculos papilares y de la base inferolateral del ventrículo izquierdo28 y por el contacto valvar diastólico, prolongando el período refractario funcional y desarrollando posdespolarizaciones precoces (hipótesis de Padua)41. Los mecanorreceptores prolongan y dispersan el intervalo QT por activación miofibroblástica22 y la actividad simpática incrementada produce extrasístoles ventriculares debido a mecanismos homeostáticos del calcio intracelular, causando posdespolarizaciones tardías42. Las fibras de Purkinje en la base papilar crean una reentrada funcional originando fibrilación ventricular (FV) y MSC41. La tracción sistólica del músculo papilar provoca inflamación y fibrosis, estableciendo un sustrato (primer golpe) y requiriendo un segundo impacto (extrasístoles ventriculares) para sostener arritmias malignas41. Además, la inserción apical de los músculos papilares (57% de los casos) incrementa dicha fibrosis43. Las AV a menudo son polimórficas, originándose principalmente del músculo papilar posteromedial, y favorecen anisotropía con diversas morfologías electrocardiográficas44. También los agregados plaquetarios y los depósitos de fibrina en la zona disyuntiva provocan microémbolos coronarios como fuente adicional arrítmica45, junto con variantes genéticas patogénicas miocárdicas arrítmicas (FLNC/lámina A [LMNA]) y de canales iónicos46,47.
Evidencia patológica en el prolapso valvular mitral arrítmico
La prevalencia de PVM en series de autopsias se estima en un 4-7%17 con afección bivalva en el 70% de los casos48. La MSC se manifiesta como FV y taquicardia ventricular sostenida (TVS) en el 70% y el 30% de los casos, respectivamente16. La histopatología revela colágeno tipo 1 en los músculos papilares (100%), la pared inferior basal del ventrículo izquierdo (88%)18 y el tabique interventricular (24%)49, con afección subendocárdica-intramural en el 85% de las muestras50, existiendo fibrosis perivascular51 y DAM en el 5% de los casos sin PVM48.
Manifestaciones clínicas
Se presentan palpitaciones, dolor torácico atípico y signos ortostáticos con o sin AV14. El síncope en ausencia de AV, presente en el 2-3.6% de los casos52, existe en el 35% de las MSC20 y predice AV graves (odds ratio [OR]:6.96; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 1.05-46.01; p = 0.044)53, siendo el 15% de los casos de MSC previamente asintomáticos20. Las AV ocurren en reposo (53%), al esfuerzo (29%) y en el sueño (12%)18,54. En la enfermedad de Barlow se ausculta un clic mesotelesistólico a nivel del ápex, con o sin soplo de IM, mientras que la deficiencia fibroelástica tiene frecuentemente un soplo holosistólico55.
Biomarcadores
Un valor elevado del factor de supresión soluble de la tumorogenicidad 2, producto del estrés biomecánico local, está asociado con FEVI reducida y fibrosis papilar en comparación con sujetos controles (31.6 ± 10.1 vs. 25.3 ± 9.2 ng/ml; p = 0.01), junto con niveles altos del factor de crecimiento transformante beta 156.
Electrocardiografía
Un intervalo QRS fragmentado es un marcador cicatricial miocárdico asociado con AV complejas57, pero no así su duración58. Las ondas T negativas o bifásicas en las derivaciones inferolaterales (65.3-80% de los casos con MSC)15,19 son marcadores de riesgo de MSC (p < 0.00001)40 y junto con la depresión del segmento ST duplican el riesgo de AV leves/moderadas e incrementan ocho veces las formas graves14,15. Existe prolongación del intervalo QTc (450 ± 38 ms) y dispersión14,59, vinculado al grosor valvar mitral anterior y prolapso grave60. Las AV complejas (extrasístoles ventriculares multifocales, taquicardia ventricular no sostenida [TVNS] > 180 lpm y TVS/FV14) están presentes en > 80% de los casos de MSC15. La morfología de las extrasístoles ventriculares puede estimar su origen en el aparato mitral (sensibilidad y especificidad del 100%)61. El síndrome de QT largo puede coexistir, experimentándose más AV que si existe aislado (p = 0.009)62. Además, las máquinas de inteligencia artificial capaces de detectar AV tienen un futuro prometedor63.
Evaluación ecocardiográfica
Los ecocardiogramas transtorácico y transesofágico evalúan detalladamente la VM, principalmente con la función en tercera dimensión64 y con técnicas nuevas (Fig. 1)65, definiendo cuatro fenotipos de PVM: deficiencia fibroelástica, deficiencia fibroelástica plus, forma frustrada y enfermedad de Barlow66. El grosor valvar (≥ 0.49 mm; p < 0.0001)67, el número de velos prolapsados (p < 0.001)68 y una mayor longitud valvar (valva anterior 24.1 ± 4 mm, valva posterior 17 ± 4.1 mm) se asocian con MSC14,69. Al diagnosticar la DAM (precisión del 88.7% para el ecocardiograma transtorácico y del 94.7% para el transesofágico)70 deberá excluirse al determinar la FEVI71, calculando su índice de disyunción72. La DAM es un predictor de AV complejas (p = 0.002)73, con un valor > 4.8 mm asociado a fibrosis local74 y > 8.5 mm con TVNS (OR: 10; IC95%:1.2-78.1)75, y lo mismo que un anillo mitral dilatado (área 5.7 ± 1.3 cm2/m2; p = 0.02)69. La DSVI manifestará un strain radial y circunferencial reducido76, con valores longitudinales segmentarios supranormales (> 24%) en el tridente posterolateral e infranormales en segmentos opuestos77. La fibrosis regional provoca dispersión mecánica, manifestada como una relación de dispersión basal/medial ≥ 122 ms asociada con AV independientemente de la DSVI y de la gravedad de la IM, siendo mayor en pacientes portadores de desfibrilador automático implantable (DAI)69,78. Además, la contracción postsistólica de los segmentos posterolaterales medio/basal del ventrículo izquierdo por la tracción del músculo papilar origina un movimiento discinético relativo («pie de bailarina»)79. La tracción del músculo papilar posteromedial desplaza la pared basal ventricular hacia el ápex a gran velocidad, dando una señal mesotelesistólica por Doppler tisular pulsado ≥ 16 cm/s, conocida como pickelhaube, en el 20% de los pacientes19, relacionada con AV (p < 0.08)69 y realce tardío con gadolinio en la resonancia magnética cardiaca80. Existe un incremento del índice de trabajo miocárdico en el segmento lateral basal (≥ 2200 mmHg%) asociado con MSC (p < 0.001) coincidiendo con un strain longitudinal regional ≥ −25%81. La IM degenerativa suele ser meso/telesistólica con un flujo excéntrico opuesto al segmento prolapsado, donde el método PISA (proximal isovelocity surface area) para cuantificarla en su variante en tercera dimensión es muy preciso82. Así, el 70% de los pacientes con PVM tienen algún grado de IM (grave en el 4-7%)83, presente en el 36.3% de aquellos con MSC15, presagiando AV (RR: 8.92)14, teniendo precaución al cuantificarse al considerar el volumen prolapsado (grave > 15 ml)84. Además, existe dilatación del área anular tricúspidea principalmente con la enfermedad de Barlow vinculada a insuficiencia tricuspídea residual tras una anuloplastia mitral85. Ante síndromes genéticos, hay que excluir dilatación aórtica asociada86.
Figura 1.
Ecocardiografía mitral en tercera dimensión (3D). A: ecocardiograma transtorácico 3D en el que se aprecia la disyunción del anillo mitral a nivel de la pared inferolateral del ventrículo izquierdo. B: ecocardiograma transesofágico 3D en el que se visualiza un prolapso de festón P2. C: insuficiencia mitral identificada por Doppler color con efecto de transparencia en el ecocardiograma transesofágico 3D. D: ecocardiograma transesofágico 3D con técnica de transparencia en el que se aprecia flail en P2 (señalado). E: modelo cuantitativo de la válvula mitral y su anillo en 3D que muestra un prolapso de múltiples festones en ambas valvas (enfermedad de Barlow). F: a la izquierda, imagen de ecocardiograma transesofágico 3D en la que se aprecia un prolapso del festón P2 (señalado) con función de transparencia; a la derecha, enfermedad de Barlow con múltiples festones prolapsados con función true view (estrellas). Ao: aorta; PM: posteromedial; AL: anterolateral, A: anterior; P: posterior
Resonancia magnética cardiaca
La resonancia magnética cardiaca es el método de referencia en la evaluación volumétrica y funcional ventricular87. La evaluación morfológica mediante imágenes de precesión libre en estado estacionario equilibrado diagnostica el PVM con una sensibilidad y una especificidad del 100% para la valva posterior y con valores menores para la anterior88. Con ella, la DAM presenta dos morfologías: pseudo-DAM (yuxtaposición valvar posterior) y verdadera DAM89, con un 50% de pacientes teniendo disyunción tricuspídea90. La hipertrofia basal inferolateral (índice > 1.5) coincide topográficamente con fibrosis sustitutiva y se correlaciona con el grado de DAM y con valores de curling > 3.5 mm91, y la función feature tracking demuestra un patrón bimodal asociado a fibrosis (p < 0.001)92. El realce tardío con gadolinio, presente en el 28-36.7% de los casos93,94, se asocia con AV y fibrosis histológica en el músculo papilar posteromedial (84-88%), la pared basal inferolateral (31.1-93%) y la pared basal inferior del ventrículo izquierdo (10.7%), exhibiendo patrones intramural (12.6%), parcheado (músculos papilares, 8.1%) o subendocárdico (0.8%)36,94. El 1.2-10% de la masa del ventrículo izquierdo puede presentarlo18,93, asociado con dilatación ventricular y correlacionado con el grado de IM (13% leve, 28% moderada, 37% grave)93, presagiando corrección quirúrgica94. Ante una DAM > 5 mm (30% de los pacientes con PVM) existe mayor realce tardío con gadolinio y peor carga arrítmica (p = 0.002)95. Un valor reducido en el mapeo T1 poscontraste (334 ± 52 ms) se correlaciona con dilatación ventricular y AV junto con tiempos T1 nativos globales elevados (1124.9 ± 97.5 ms) en la pared inferolateral basal/medial del ventrículo izquierdo, independientemente del grado de IM96,97. El volumen extracelular elevado (en el 87% de los pacientes con DAM y PVM, el 93% con realce tardío con gadolinio y el 81% con PVM y realce tardío con gadolinio ausente)98 se vincula a dilatación ventricular en pacientes asintomáticos con IM moderada/grave99. Existen valores anormales de T1, T2 y volumen extracelular en el 58%, el 25% y el 16%, respectivamente, de los pacientes con AV complejas100. Un volumen prolapsado > 15 ml contribuye al remodelado cardiaco (16% de los casos)93 actuando como una tercera cámara101.
Tomografía computarizada
La tomografía computarizada (sensibilidad del 92.6% y especificidad del 97.1%) para detectar PVM es limitada técnicamente por baja resolución temporal, radiación y poca sensibilidad para observar faldones prolapsados individuales (68.5%)102.
Prueba de esfuerzo
La prueba de esfuerzo desenmascara la AV por estimulación adrenérgica (grado de recomendación [R]: IC)1 incluso durante la fase de recuperación25, prediciendo mortalidad por causa cardiovascular incluyendo pacientes asintomáticos103.
Tomografía por emisión de positrones
A mayor cicatriz, los pacientes con AV complejas exhiben menor captación de 18F-fluorodesoxiglucosa detectada por tomografía con emisión de positrones/resonancia magnética cardiaca, respecto a formas simples (70 vs. 85%) en las que solo existe inflamación (focal o focal más difusa)104.
Estratificación del riesgo arrítmico
Existen dos fenotipos de PVMA: la IM degenerativa y el PVM grave (DAM más enfermedad de Barlow)1. La estratificación multidimensional es necesaria (R: IC)1 (Fig. 2). Los pacientes asintomáticos sin alteraciones estructurales ni electrocardiográficas requerirán un estudio Holter y ecocardiograma periódicos (R: IIa), priorizando ante palpitaciones/síncope (R: IC)1. En caso de TV de alto riesgo se colocará un DAI incluso en pacientes asintomáticos con o sin reparación mitral (R: IIa)1; si son de riesgo bajo o moderado, se colocará un grabador de asa implantable para detectar AV graves, y también en aquellos con una o más características fenotípicas o síncope arrítmico sugestivo (R: IIa)1. Ante una MSC abortada se colocará un DAI (R: IA)105, y si las AV persisten se realizará ablación con catéter con o sin fármacos antiarrítmicos (R: IC)1. La evaluación periódica es indispensable ante extrasístoles ventriculares frecuentes para identificar una miocardiopatía secundaria (R: IIa)105. La resonancia magnética cardiaca estará indicada con al menos un aspecto fenotípico presente (R: IIa)1, síncope inexplicable, TVNS, MSC o AV sostenidas antes de colocar un DAI (R: IC)1. Si durante el estudio electrofisiológico, indicado ante un síncope sospechoso o un hallazgo anómalo no invasivo, se detecta TVS monomórfica, esta será específica105. Sin embargo, por medio de estimulación ventricular programada, incluso con MSC documentada, los hallazgos son limitados (TVS monomórfica 5%, TVNS 23%, FV 18% y no inducibilidad 55%)20, por lo que no reemplaza al monitoreo electrocardiográfico106.
Figura 2.
Algoritmo diagnóstico y terapéutico del paciente con prolapso valvular mitral o prolapso valvular mitral arrítmico. DAI: desfibrilador automático implantable; DAM: disyunción del anillo mitral; EV: extrasístoles ventriculares; FAA: fármacos antiarrítmicos; FEVI: fracción de expulsión del ventrículo izquierdo; ILR: implantable loop recorder (grabador de asa implantable); IM: insuficiencia mitral; MSC: muerte súbita cardiaca; RM: reparación mitral; RTG: realce tardío con gadolinio; TV: taquicardia ventricular.
Tratamiento médico
Los fármacos antiarrítmicos se emplearán ante sintomatología independientemente de la FEVI107. Los betabloqueantes reducen la contractilidad mitral y disminuyen la actividad simpática, y junto con los bloqueadores de los canales de calcio reducen moderadamente la carga extrasistólica (R: IC)105, siendo más efectivos al combinarse con fármacos antiarrítmicos de clase IC ante patología estructural ausente (R: IIa/C)105,108. La amiodarona reduce mejor las AV, empleándose como tercera línea (R: IIIC)105, sin disminuir totalmente el riesgo de MSC18. Los pacientes con IM grave no candidatos a cirugía ni a reparación percutánea deberán recibir tratamiento farmacológico óptimo para la insuficiencia cardiaca (R: IA)109. Ante una FEVI reducida y una carga de extrasístoles ventriculares ≥ 10%, donde la ablación es considerada de alto riesgo, no deseada o fallida, el uso de fármacos antiarrítmicos será apropiado (R: IIa/C)1,105.
Desfibrilador automático implantable
Los pacientes con un síncope arrítmico y TVS (R: IIa) o TVNS (R: IIb), o con AV persistentes tras ablación transoperatoria, se benefician del DAI1,3, así como en caso de IM con DSVI sin opciones correctivas y sin respuesta farmacológica (R: IA)109, otorgando terapias apropiadas a 42 meses en el 21.1% de los casos19, debiéndose mantener precaución al determinar sus algoritmos110.
Ablación con catéter
La ablación del foco arrítmico es factible independientemente del fenotipo de PVM111. La ablación intrapapilar (éxito inicial del 76% y a largo plazo del 75%; p = 0.001)112,113 es limitada por la mala estabilidad del catéter debido al movimiento enérgico de las cabezas papilares y la ubicación114. La ecocardiografía intracardiaca y otras técnicas intentan mejorar la interfaz catéter-tejido para entregar mejor la energía ablativa (R: IIa)1, donde la ablación en la base papilar evita complicaciones115. La crioablación alcanza un éxito de casi el 100%111, y realizada durante la reparación mitral reduce la carga extrasistólica > 90% (R: IIa)1,116. Existen recurrencias provenientes de focos arrítmicos ausentes en el momento del procedimiento inicial, requiriéndose vigilancia a largo plazo117.
Tratamiento quirúrgico
Las indicaciones quirúrgicas son ampliamente conocidas y la reparación mitral, recomendada (R: IB)118, disminuye la frecuencia de AV posoperatorias (p = 0.005)14. El respeto estructural es efectivo sin importar el antecedente de DAM, y en la enfermedad de Barlow podrá requerirse resección valvar119. La degeneración mixomatosa avanzada, la DAM, el prolapso multisegmentario, la calcificación anular grave y un elevado volumen prolapsado predicen independientemente fracaso quirúrgico120. Sin embargo, los resultados tempranos y tardíos son excelentes, con pérdida del impacto disyuntivo arrítmico (éxito del 87%)73. La reducción de AV ocurre al mejorar la repolarización y disminuir el volumen del ventrículo izquierdo, en los 6 meses a 3 años posoperatorios121, aunque su sola presencia aún no es una indicación quirúrgica. Ante un riesgo quirúrgico prohibitivo, estarían indicados abordajes percutáneos (R: IIb/B)118. Además, el Mitraclip® (Abbott Vascular, California, USA) aplicado en la enfermedad de Barlow es capaz de disminuir la carga arrítmica ventricular122.
Actividad física
Los pacientes asintomáticos con PVM e IM leve pueden participar en deportes competitivos (R: IC), pero no pueden hacerlo aquellos con antecedentes personales de MSC, síncope arrítmico o AV complejas, entre otras características123,124, independientemente del tratamiento recibido (R: IIIC)125, aun sin haberse determinado una asociación clara entre la dosis moderada de ejercicio y la aparición de AV graves126. Si se requiere un DAI, se implantará en el lado contralateral respecto al brazo dominante, y se esperará 3 meses para practicar ejercicio124; en aquellos sin bradicardia, un DAI subcutáneo es una opción (R: IIa/B)105 sin sustituir la restricción deportiva123.
Conclusiones
El hallazgo de PVM, pese a considerarse una característica anatómica sin repercusiones relevantes, ha sido implicado con MSC, y esto puede ser prevenido mediante el reconocimiento de un fenotipo particular. Con el máximo aprovechamiento de los estudios de gabinete cardiovascular será posible la estratificación del riesgo clínico-morfológico, y con ello aplicar todos los elementos terapéuticos y reduciendo la morbimortalidad de la manera más eficaz posible.
Financiamiento
Ninguno.
Conflicto de intereses
Ninguno.
Consideraciones éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad, consentimiento informado y aprobación ética. El estudio no involucra datos personales de pacientes ni requiere aprobación ética. No se aplican las guías SAGER.
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Los autores declaran que no utilizaron ningún tipo de inteligencia artificial generativa para la redacción de este manuscrito.
Bibliografía
- 1.Sabbag A, Essayagh B, Barrera JDR, Basso C, Berni A, Cosyns B, et al. EHRA expert consensus statement on arrhythmic mitral valve prolapse and mitral annular disjunction complex in collaboration with the ESC Council on valvular heart disease and the European Association of Cardiovascular Imaging endorsed by the Heart Rhythm Society, by the Asia Pacific Heart Rhythm Society, and by the Latin American Heart Rhythm Society. Europace. 2022;24:1981–2003. doi: 10.1093/europace/euac125. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 2.Alqarawi W, Burwash IG, Krahn AD, Healey JS. Arrhythmic mitral valve prolapse:risk assessment and management. Can J Cardiol. 2023;39:1397–409. doi: 10.1016/j.cjca.2023.05.010. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 3.Essayagh B, Sabbag A, El-Am E, Cavalcante JL, Michelena HI, Enríquez-Sarano M. Arrhythmic mitral valve prolapse and mitral annular disjunction:pathophysiology, risk stratification, and management. Eur Heart J. 2023;44:3121–35. doi: 10.1093/eurheartj/ehad491. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 4.Chivulescu M, Aabel E, Dejgaard L, Steen T, Dunlop O, Haugaa KH. Cardiac arrest in a patient with arrhythmic mitral valve prolapse syndrome:multiple possible etiologies. JACC Case Rep. 2021;3:1769–73. doi: 10.1016/j.jaccas.2021.08.019. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 5.Faletra FF, Agricola E, Flachskampf FA, Hahn R, Pepi M, Ajmone Marsan N, et al. Three-dimensional transoesophageal echocardiography:how to use and when to use-a clinical consensus statement from the European Association of Cardiovascular Imaging of the European Society of Cardiology. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2023;24:e119–97. doi: 10.1093/ehjci/jead090. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 6.Schoen FJ. Evolving concepts of cardiac valve dynamics:the continuum of development, functional structure, pathobiology and tissue engineering. Circulation. 2008;118:1864–80. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.805911. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 7.Silbiger JJ. Anatomy, mechanics, and pathophysiology of the mitral annulus. Am Heart J. 2012;164:163–76. doi: 10.1016/j.ahj.2012.05.014. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 8.Garbi M, Monaghan MJ. Quantitative mitral valve anatomy and pathology. Echo Res Pract. 2015;2:R63–72. doi: 10.1530/ERP-15-0008. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 9.Faletra FF, Leo LA, Paiocchi V, Schlossbauer S, Narula J, Ho SY. Multimodality imaging anatomy of interatrial septum and mitral annulus. Heart. 2020 doi: 10.1136/heartjnl-2020-318127. heartjnl-2020-318127. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 10.Faletra FF, Leo LA, Paiocchi VL, Caretta A, Viani GM, Schlossbauer SA, et al. Anatomy of mitral annulus insights from non-invasive imaging techniques. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2019;20:843–57. doi: 10.1093/ehjci/jez153. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 11.Freed LA, Levy D, Levine RA, Larson MG, Evans JC, Fuller DL, et al. Prevalence and clinical outcome of mitral-valve prolapse. N Engl J Med. 1999;341:1–7. doi: 10.1056/NEJM199907013410101. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 12.Delling FN, Rong J, Larson MG, Lehman B, Fuller D, Osypiuk E, et al. Evolution of mitral valve prolapse. Circulation. 2016;133:1688–95. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020621. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 13.Enriquez-Sarano M, Akins CW, Vahanian A. Mitral regurgitation. Lancet. 2009;373:1382–94. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60692-9. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 14.Essayagh B, Sabbag A, Antoine C, Benfari G, Yang L, Maalouf J, et al. Presentation and outcome of arrhythmic mitral valve prolapse. J Am Coll Cardiol. 2020;76:637–49. doi: 10.1016/j.jacc.2020.06.029. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 15.Nalliah CJ, Mahajan R, Elliott AD, Haqqani H, Lau DH, Vohra JK, et al. Mitral valve prolapse and sudden cardiac death:a systematic review and meta-analysis. Heart. 2019;105:144–51. doi: 10.1136/heartjnl-2017-312932. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 16.Grigioni F, Enriquez-Sarano M, Ling L, Bailey K, Seward J, Tajik A, et al. Sudden death in mitral regurgitation due to flail leaflet. J Am Coll Cardiol. 1999;34:2078–85. doi: 10.1016/s0735-1097(99)00474-x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 17.Delling FN, Aung S, Vittinghoff E, Dave S, Lim LJ, Olgin JE, et al. Antemortem and post-mortem characteristics of lethal mitral valve prolapse among all countywide sudden deaths. JACC Clin Electrophysiol. 2021;7:1025–34. doi: 10.1016/j.jacep.2021.01.007. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 18.Basso C, Perazzolo Marra M, Rizzo S, De Lazzari M, Giorgi B, Cipriani A, et al. Arrhythmic mitral valve prolapse and sudden cardiac death. Circulation. 2015;132:556–66. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.016291. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 19.Alqarawi W, Tadros R, Roberts JD, Cheung CC, Green MS, Burwash IG, et al. The prevalence and characteristics of arrhythmic mitral valve prolapse in patients with unexplained cardiac arrest. JACC Clin Electrophysiol. 2023;9:2494–503. doi: 10.1016/j.jacep.2023.08.017. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 20.Han HC, Ha FJ, Teh AW, Calafiore P, Jones EF, Johns J, et al. Mitral valve prolapse and sudden cardiac death:a systematic review. J Am Heart Assoc. 2018;7:e010584. doi: 10.1161/JAHA.118.010584. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 21.Zoghbi WA, Adams D, Bonow RO, Enriquez-Sarano M, Foster E, Grayburn PA, et al. Recommendations for noninvasive evaluation of native valvular regurgitation:a report from the American Society of Echocardiography developed in collaboration with the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Soc Echocardiogr. 2017;30:303–71. doi: 10.1016/j.echo.2017.01.007. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 22.Boudoulas KD, Pitsis AA, Gumina RJ, Mazzaferri EL, Triposkiadis F, Boudoulas H. Floppy mitral valve/mitral valve prolapse:a complex entity with multiple genotypes and phenotymes. Progr Cardiovasc Dis. 2020;63:308–26. doi: 10.1016/j.pcad.2020.03.004. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 23.Antoine C, Mantovani F, Benfari G, Mankad SV, Maalouf JF, Michelena HI, et al. Pathophysiology of degenerative mitral regurgitation:new 3-dimensional imaging insights. Circ Cardiovasc Imaging. 2018;11:e005971. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.116.005971. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 24.Van Wijngaarden AL, Kruithof BPT, Vinella T, Barge-Schaapveld DQCM, Ajmone Marsan N. Characterization of degenerative mitral valve disease:Differences between fifibroelasti defificiency and Barlow's disease. J Cardiovasc Dev Dis. 2021;8:23. doi: 10.3390/jcdd8020023. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 25.Boudoulas KD, Pitsis A, Triposkiadis F, Han Y, Savona SJ, Stefanadis C, et al. Floppy mitral valve/mitral valve prolapse and sudden cardiac death. Prog Cardiovasc Dis. 2022;74:89–98. doi: 10.1016/j.pcad.2022.10.010. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 26.Delwarde C, Capoulade R, Mérot J, Le Scouarnec S, Bouatia-Naji N, Yu M, et al. Genetics and pathophysiology of mitral valve prolapse. Front Cardiovasc Med. 2023;10:1077788. doi: 10.3389/fcvm.2023.1077788. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 27.Giudicessi JR, Maleszewski JJ, Tester DJ, Ackerman MJ. Prevalence and potential genetic determinants of young sudden unexplained death victims with suspected arrhythmogenic mitral valve prolapse syndrome. Heart Rhythm O2. 2021;2:431–8. doi: 10.1016/j.hroo.2021.07.006. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 28.Essayagh B, Mantovani F, Benfari G, Maalouf JF, Mankad S, Thapa P, et al. Mitral annular disjunction of degenerative mitral regurgitation:three-dimensional evaluation and implications for mitral repair. J Am Soc Echocardiogr. 2022;35:165–75. doi: 10.1016/j.echo.2021.09.004. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 29.Pype LL, Bertrand PB, Paelinck BP, Heidbuchel H, Van Craenenbroeck EM, Van De Heyning CM. Left ventricular remodeling in non-syndromic mitral valve prolapse:volume overload or concomitant cardiomyopathy? Front Cardiovasc Med. 2022;9:862044. doi: 10.3389/fcvm.2022.862044. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 30.Konda T, Tani T, Suganuma N, Nakamura H, Sumida T, Fujii Y, et al. The analysis of mitral annular disjunction detected by echocardiography and comparison with previously reported pathological data. J Echocardiogr. 2017;15:176–85. doi: 10.1007/s12574-017-0349-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 31.Bennett S, Tafuro J, Duckett S, Appaji A, Khan JN, Heatlie G, et al. Definition, prevalence, and clinical significance of mitral annular disjunction in different patient cohorts:a systematic review. Echocardiography. 2022;39:514–23. doi: 10.1111/echo.15299. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 32.Toh H, Mori S, Izawa Y, Fujita H, Miwa K, Suzuki M, et al. Prevalence and extent of mitral annular disjunction in structurally normal hearts:comprehensive 3D analysis using cardiac computed tomography. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2021;22:614–22. doi: 10.1093/ehjci/jeab022. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 33.Zhou N, Zhao Q, Zeng X, Zheng D, Yue J, Zhang K, et al. Association of mitral annular disjunction with premature cardiac mortality in a large series of autopsies. J Am Coll Cardiol. 2021;77:102–4. doi: 10.1016/j.jacc.2020.10.051. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 34.Mantegazza V, Tamborini G, Muratori M, Gripari P, Fusini L, Italiano G, et al. Mitral annular disjunction in a large cohort of patients with mitral valve prolapse and significant regurgitation. JACC Cardiovasc Imaging. 2019;12:2278–80. doi: 10.1016/j.jcmg.2019.06.021. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 35.Putnam AJ, Kebed K, Mor-Avi V, Rashedi N, Sun D, Patel B, et al. Prevalence of mitral annular disjunction in patients with mitral valve prolapse and severe regurgitation. Int J Cardiovasc Imaging. 2020;36:1363–70. doi: 10.1007/s10554-020-01818-4. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 36.Dejgaard LA, Skjolsvik ET, Lie OH, Ribe M, Stokke MK, Hegbom F, et al. The mitral annulus disjunction arrhythmic syndrome. J Am Coll Cardiol. 2018;72:1600–9. doi: 10.1016/j.jacc.2018.07.070. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 37.Eriksson MJ, Bitkover CY, Omran AS, David TE, Ivanov J, Ali MJ, et al. Mitral annular disjunction in advanced myxomatous mitral valve disease:echocardiographic detection and surgical correction. J Am Soc Echocardiogr. 2005;18:1014–22. doi: 10.1016/j.echo.2005.06.013. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 38.Konda T, Tani T, Furukawa Y. Mitral annular disjunction in consecutive cases:echocardiographic detection. J Am Coll Cardiol. 2013;61:E1046. [Google Scholar]
- 39.Drescher CS, Kelsey MD, Yankey GS, Sun AY, Wang A, Sadeghpour A, et al. Imaging considerations and clinical implications of mitral annular disjunction. Circ Cardiovasc Imaging. 2022;15:e014243. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.122.014243. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 40.Oliveri F, Kakargias F, Panday P, Arcia Franchini AP, Iskander B, Anwer F, et al. Arrhythmic mitral valve prolapse:diagnostic parameters for high-risk patients:a systematic review and meta-analysis. Pacing Clin Electrophysiol. 2021;44:1746–55. doi: 10.1111/pace.14338. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 41.Basso C, Iliceto S, Thiene G, Perazzolo Marra M. Mitral valve prolapse, ventricular arrhythmias, and sudden death. Circulation. 2019;140:952–64. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034075. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 42.Chatterjee NA, Singh JP. Autonomic modulation and cardiac arrhythmias:old insights and novel strategies. Europace. 2021;23:1708–21. doi: 10.1093/europace/euab118. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 43.Moura-Ferreira S, Vandenberk B, Masci PG, Dresselaers T, Garweg C, Symons R, et al. Left ventricular remodeling in mitral valve prolapse patients:implications of apical papillary muscle insertion. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2021;22:1119–28. doi: 10.1093/ehjci/jeab134. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 44.Bumgarner JM, Patel D, Kumar A, Clevenger JR, Trulock KM, Popovic Z, et al. Management and outcomes in mitral valve prolapse with ventricular arrhythmias undergoing ablation and/or implantation of ICDs. Pacing Clin Electrophysiol. 2019;42:447–52. doi: 10.1111/pace.13613. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 45.Chesler E, King RA, Edwards JE. The myxomatous mitral valve and sudden death. Circulation. 1983;67:632–9. doi: 10.1161/01.cir.67.3.632. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 46.Appignani M, Khanji MY, Arbustini E, Stuppia L, Ceriello L, Girolamo ED, et al. Is occult genetic substrate the missing link between arrhythmic mitral annular disjunction syndrome and sudden cardiac death? Can J Cardiol. 2021;37:1651–3. doi: 10.1016/j.cjca.2021.04.014. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 47.Bains S, Tester D, Asirvatham S, Noseworthy P, Ackerman M, Giudicessi J. A novel truncating variant in FLNC-encoded filamin C may serve as a proarrhythmic genetic substrate for arrhythmogenic bileaflet mitral valve prolapse syndrome. Mayo Clin Proc. 2019;94:906–13. doi: 10.1016/j.mayocp.2018.11.028. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 48.Hutchins GM, Moore GW, Skoog DK. The association of floppy mitral valve with disjunction of the mitral annulus fibrosus. N Engl J Med. 1986;314:535–40. doi: 10.1056/NEJM198602273140902. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 49.Garbi M, Lancellotti P, Sheppard MN. Mitral valve and left ventricular features in malignant mitral valve prolapse. Open Heart. 2018;5:e000925. doi: 10.1136/openhrt-2018-000925. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 50.Han HC, Parsons SA, Teh AW, Sanders P, Neil C, Leong T, et al. Characteristic histopathological findings and cardiac arrest rhythm in isolated mitral valve prolapse and sudden cardiac death. J Am Heart Assoc. 2020;9:e015587. doi: 10.1161/JAHA.119.015587. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 51.López B, Ravassa S, Moreno MU, José GS, Beaumont J, González A, et al. Diffuse myocardial fibrosis:mechanisms, diagnosis and therapeutic approaches. Nat Rev Cardiol. 2021;18:479–98. doi: 10.1038/s41569-020-00504-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 52.Freed LA, Levy D, Levine RA, Larson MG, Evans JC, Fuller DL, et al. Prevalence and clinical outcome of mitral-valve prolapse. N Engl J Med. 1999;341:1–7. doi: 10.1056/NEJM199907013410101. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 53.Benjanuwattra J, Kewcharoen J, Phinyo P, Swusdinaruenart S, Abdelnabi M, Del Rio-Pertuz G, et al. High-risk phenotypes of arrhythmic mitral valve prolapse:a systematic review and meta-analysis. Acta Cardiol. 2023;78:1012–19. doi: 10.1080/00015385.2023.2227487. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 54.Five CK, Hasselberg NE, Aaserud LT, Castrini AI, Vlaisavljevic K, Lie Ø, et al. Lifetime exercise dose and ventricular arrhythmias in patients with mitral valve prolapse. Europace. 2023;25:euad309. doi: 10.1093/europace/euad309. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 55.Anyanwu AC, Adams DH. Etiologic classification of degenerative mitral valve disease:Barlow's disease and fibroelastic deficiency. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2007;19:90–6. doi: 10.1053/j.semtcvs.2007.04.002. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 56.Scheirlynck E, Dejgaard LA, Skjølsvik E, Lie OH, Motoc A, Hopp E, et al. Increased levels of sST2 in patients with mitral annulus disjunction and ventricular arrhythmias. Open Heart. 2019;6:e001016. doi: 10.1136/openhrt-2019-001016. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 57.Kaya Ü, Eren H. Fragmented QRS may be associated with complex ventricular arrhythmias in mitral valve prolapse. Minerva Cardioangiol. 2020;68:577–85. doi: 10.23736/S0026-4725.20.05123-3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 58.Bazoukis G, Saplaouras A, Vlachos K, Mililis P, Letsas KP, Efremidis M, et al. Predictors of ventricular arrhythmias in patients with mitral valve prolapse:a meta-analysis. Cardiol Rev. 2023 Jun 19; doi: 10.1097/CRD.0000000000000577. doi:10.1097/CRD.0000000000000577. Online ahead of print. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 59.Akcay M, Yuce M, Pala S, Akcakoyun M, Ergelen M, Kargin R, et al. Anterior mitral valve length is associated with ventricular tachycardia in patients with classical mitral valve prolapse:predictors of ventricular tachycardia in mitral valve prolapse. Pacing Clin Electrophysiol. 2010;33:1224–30. doi: 10.1111/j.1540-8159.2010.02798.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 60.Zouridakis EG, Parthenakis FI, Kochiadakis GE, Kanoupakis EM, Vardas PE. QT dispersion in patients with mitral valve prolapse is related to the echocardiographic degree of the prolapse and mitral leaflet thickness. Europace. 2001;3:292–8. doi: 10.1053/eupc.2001.0186. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 61.Raja DC, Rangaswamy VV, Abhilash SP, King K, Pathak RK. Electrophysiological substrates in papillary muscle arrhythmias –implications for catheter ablation. European Journal of Arrhythmia &Electrophysiology. 2020;6:32. [Google Scholar]
- 62.Giudicessi JR, Rohatgi RK, Bos JM, Ackerman MJ. Prevalence and clinical phenotype of concomitant long QT syndrome and arrhythmogenic bileaflet mitral valve prolapse. Int J Cardiol. 2019;274:175–8. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.09.046. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 63.Tison GH, Abreau S, Barrios J, Lim LJ, Yang M, Crudo V, et al. Identifying mitral valve prolapse at risk for arrhythmias and fibrosis from electrocardiograms using deep learning. JACC Adv. 2023;2:100446. doi: 10.1016/j.jacadv.2023.100446. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 64.Pino PG, Madeo A, Lucà F, Ceravolo R, di Fusco SA, Benedetto FA, et al. Clinical utility of three-dimensional echocardiography in the evaluation of mitral valve disease:tips and tricks. J Clin Med. 2023;2522;12 doi: 10.3390/jcm12072522. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 65.Tamborini G, Mantegazza V, Garlasche A, Muratori M, Fusini L, Ghulam Ali S, et al. Head to head comparison between different 3-dimensional echocardiographic rendering tools in the imaging of percutaneous edge-to-edge mitral valve repair. J Cardiovasc Dev Dis. 2021;8:156. doi: 10.3390/jcdd8070073. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 66.Adams DH, Rosenhek R, Falk V. Degenerative mitral valve regurgitation:best practice revolution. Eur Heart J. 2010;31:1958–66. doi: 10.1093/eurheartj/ehq222. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 67.Pistelli L, Vetta G, Parlavecchio A, Crea P, Parisi F, Magnocavallo M, et al. Arrhythmic risk profile in mitral valve prolapse:a systematic review and metanalysis of 1715 patients. J Cardiovasc Electrophysiol. 2024;35:290–300. doi: 10.1111/jce.16149. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 68.Groeneveld SA, Kirkels FP, Cramer MJ, Evertz R, Haugaa KH, Postema PG, et al. Prevalence of mitral annulus disjunction and mitral valve prolapse in patients with idiopathic ventricular fibrillation. J Am Heart Assoc. 2022;11:e025364. doi: 10.1161/JAHA.121.025364. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 69.Vairo A, Desalvo P, Rinaudo A, Piroli F, Tribuzio A, Ballatore A, et al. Echocardiographic parameters to predict malignant events in arrhythmic mitral valve prolapse population. J Clin Med. 2023;1232;12 doi: 10.3390/jcm12031232. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 70.Mantegazza V, Volpato V, Gripari P, Ghulam Ali S, Fusini L, Italiano G, et al. Multimodality imaging assessment of mitral annular disjunction in mitral valve prolapse. Heart. 2021;107:25–32. doi: 10.1136/heartjnl-2020-317330. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 71.Souza AC, Carvalho MVSF, Sales MA, Bezerra SL, Torreão JA, Macêdo CT. Mitral annulus disjunction:diagnostic modalities, clinical implications, and prognostic progression. Arq Bras Cardiol Imagem Cardiovasc. 2022;35:eabc300. [Google Scholar]
- 72.Lee AP, Jin CN, Fan Y, Wong RHL, Underwood MJ, Wan S. Functional implication of mitral annular disjunction in mitral valve prolapse:a quantitative dynamic 3D echocardiographic study. JACC Cardiovasc Imaging. 2017;10:1424–33. doi: 10.1016/j.jcmg.2016.11.022. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 73.Essayagh B, Sabbag A, Antoine C, Benfari G, Batista R, Yang LT, et al. The mitral annular disjunction of mitral valve prolapse:presentation and outcome. JACC Cardiovasc Imaging. 2021;14:2073–87. doi: 10.1016/j.jcmg.2021.04.029. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 74.Slavich M, Palmisano A, Pannone L, Agricola E, Margonato A, Esposito A. Hidden danger behind the prolapse. Circ Cardiovasc Imaging. 2019;12:e009639. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.119.009639. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 75.Carmo P, Andrade MJ, Aguiar C, Rodrigues R, Gouveia R, Silva JA. Mitral annular disjunction in myxomatous mitral valve disease:a relevant abnormality recognizable by transthoracic echocardiography. Cardiovasc Ultrasound. 2010;8:53. doi: 10.1186/1476-7120-8-53. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 76.Wang TKM, Kwon DH, Abou-Hassan O, Chetrit M, Harb SC, Patel D, et al. Strain evaluation for mitral annular disjunction by echocardiography and magnetic resonance imaging:a case-control study. Int J Cardiol. 2021;334:154–6. doi: 10.1016/j.ijcard.2021.04.052. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 77.Pace N, Sellal JM, Venner C, Mandry D, Marie PY, Filippetti L, et al. Myocardial deformation in malignant mitral valve prolapse:a shifting paradigm to dynamic mitral valve-ventricular interactions. Front Cardiovasc Med. 2023;10:1140216. doi: 10.3389/fcvm.2023.1140216. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 78.Ermakov S, Gulhar R, Lim L, Bibby D, Fang Q, Nah G, et al. Left ventricular mechanical dispersion predicts arrhythmic risk in mitral valve prolapse. Heart. 2019;105:1063–9. doi: 10.1136/heartjnl-2018-314269. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 79.Brainin P, Biering-Sorensen SR, Mogelvang R, Sogaard P, Jensen JS, Biering-Sorensen T. Postsystolic shortening by speckle tracking echocardiography is an independent predictor of cardiovascular events and mortality in the general population. J Am Heart Assoc. 2018;7:e008367. doi: 10.1161/JAHA.117.008367. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 80.Muthukumar L, Rahman F, Jan MF, Shaikh A, Kalvin L, Dhala A, et al. The pickelhaube sign:novel echocardiographic risk marker for malignant mitral valve prolapse syndrome. JACC Cardiovasc Imaging. 2017;10:1078–80. doi: 10.1016/j.jcmg.2016.09.016. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 81.Daniłowicz-Szymanowicz L, Zienciuk-Krajka A, Wabich E, Fijałkowski M, Fijałkowska J, Młodziński K, et al. Left ventricle segmental longitudinal strain and regional myocardial work index could help determine mitral valve prolapse patients with increased risk of ventricular arrhythmias. J Cardiovasc Dev Dis. 2023;10:181. doi: 10.3390/jcdd10040181. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 82.Spampinato RA, Lindemann F, Jahnke C, Paetsch I, Fahr F, Sieg F, et al. Quantification of regurgitation in mitral valve prolapse with automated real time echocardiographic 3D proximal isovelocity surface area:multimodality consistency and role of eccentricity index. Int J Cardiovasc Imaging. 2021;37:1947–59. doi: 10.1007/s10554-021-02179-2. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 83.Freed LA, Benjamin EJ, Levy D, Larson MG, Evans JC, Fuller DL, et al. Mitral valve prolapse in the general population:the benign nature of echocardiographic features in the Framingham Heart Study. J Am Coll Cardiol. 2002;40:1298–304. doi: 10.1016/s0735-1097(02)02161-7. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 84.Luyten P, Heuts S, Cheriex E, Olsthoorn JR, Crijns HJGM, Winkens B, et al. Mitral prolapsing volume is associated with increased cardiac dimensions in patients with mitral annular disjunction. Neth Heart J. 2021;30:131–9. doi: 10.1007/s12471-021-01575-6. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 85.Hirasawa K, Izumo M, Umemoto T, Suzuki K, Kitanaka Y, Oi K, et al. Geometry of tricuspid valve apparatus in patients with mitral regurgitation due to fibroelastic deficiency versus Barlow disease:a real-time three-dimensional transesophageal echocardiography study. J Am Soc Echocardiogr. 2020;33:1095–105. doi: 10.1016/j.echo.2020.04.019. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 86.Musella F, Azzu A, Antonopoulos AS, La Mura L, Mohiaddin RH. Comprehensive mitral valve prolapse assessment by cardiovascular MRI. Clin Radiol. 2022;77:e120–9. doi: 10.1016/j.crad.2021.11.004. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 87.Lancellotti P, Pibarot P, Chambers J, La Canna G, Pepi M, Dulgheru R, et al. Multi-modality imaging assessment of native valvular regurgitation:an EACVI and ESC council of valvular heart disease position paper. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2022;23:e171–232. doi: 10.1093/ehjci/jeab253. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 88.Han Y, Peters DC, Salton CJ, Bzymek D, Nezafat R, Goddu B, et al. Cardiovascular magnetic resonance characterization of mitral valve prolapse. JACC Cardiovasc Imaging. 2008;1:294–303. doi: 10.1016/j.jcmg.2008.01.013. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 89.Faletra FF, Leo LA, Paiocchi VL, Schlossbauer SA, Pavon AG, Ho SY, et al. Morphology of mitral annular disjunction in mitral valve prolapse. J Am Soc Echocardiogr. 2022;35:176–86. doi: 10.1016/j.echo.2021.09.002. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 90.Aabel EW, Chivulescu M, Dejgaard LA, Ribe M, Gjertsen E, Hopp E, et al. Tricuspid annulus disjunction:novel findings by cardiac magnetic resonance in patients with mitral annulus disjunction. JACC Cardiovasc Imaging. 2021;14:1535–43. doi: 10.1016/j.jcmg.2021.01.028. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 91.Zia MI, Valenti V, Cherston C, Criscito M, Uretsky S, Wolff S. Relation of mitral valve prolapse to basal left ventricular hypertrophy as determined by cardiac magnetic resonance imaging. Am J Cardiol. 2012;109:1321–25. doi: 10.1016/j.amjcard.2011.12.029. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 92.Nagata Y, Bertrand PB, Baliyan V, Kochav J, Kagan RD, Ujka K, et al. Abnormal mechanics relate to myocardial fibrosis and ventricular arrhythmias in patients with mitral valve prolapse. Circ Cardiovasc Imaging. 2023;16:e014963. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.122.014963. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 93.Constant Dit Beaufils AL, Huttin O, Jobbe-Duval A, Senage T, Filippetti L, Piriou N, et al. Replacement myocardial fibrosis in patients with mitral valve prolapse:relation to mitral regurgitation, ventricular remodeling, and arrhythmia. Circulation. 2021;143:1763–74. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050214. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 94.Kitkungvan D, Nabi F, Kim RJ, Bonow RO, Khan MA, Xu J, et al. Myocardial fibrosis in patients with primary mitral regurgitation with and without prolapse. J Am Coll Cardiol. 2018;72:823–34. doi: 10.1016/j.jacc.2018.06.048. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 95.Guglielmo M, Arangalage D, Bonino MA, Angelini G, Bonanni M, Pontone G, et al. Additional value of cardiac magnetic resonance feature tracking parameters for the evaluation of the arrhythmic risk in patients with mitral valve prolapse. J Cardiovasc Magn Reson. 2023;25:32. doi: 10.1186/s12968-023-00944-x. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 96.Guglielmo M, Fusini L, Muscogiuri G, Baessato F, Loffreno A, Cavaliere A, et al. T1 mapping and cardiac magnetic resonance feature tracking in mitral valve prolapse. Eur Radiol. 2020;31:1100–9. doi: 10.1007/s00330-020-07140-w. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 97.Bui AH, Roujol S, Foppa M, Kissinger KV, Goddu B, Hauser TH, et al. Diffuse myocardial fibrosis in patients with mitral valve prolapse and ventricular arrhythmia. Heart. 2017;103:204–9. doi: 10.1136/heartjnl-2016-309303. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 98.Pavon AG, Arangalage D, Pascale P, Hugelshofer S, Rutz T, Porretta AP, et al. Myocardial extracellular volume by T1 mapping:a new marker of arrhythmia in mitral valve prolapse. J Cardiovasc Magn Reson. 2021;23:102. doi: 10.1186/s12968-021-00797-2. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 99.Edwards NC, Moody WE, Yuan M, Weale P, Neal D, Townend JN, et al. Quantification of left ventricular interstitial fibrosis in asymptomatic chronic primary degenerative mitral regurgitation. Circ Cardiovasc Imaging. 2014;7:946–53. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.114.002397. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 100.Kitkungvan D, Yang EY, El Tallawi KC, Nagueh SF, Nabi F, Khan MA, et al. Extracellular volume in primary mitral regurgitation. JACC Cardiovasc Imaging. 2020;14:1146–60. doi: 10.1016/j.jcmg.2020.10.010. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 101.Luyten P, Heuts S, Cheriex E, Olsthoorn JR, Crijns HJGM, Winkens B, et al. Mitral prolapsing volume is associated with increased cardiac dimensions in patients with mitral annular disjunction. Neth Heart J. 2022;30:131–9. doi: 10.1007/s12471-021-01575-6. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 102.Ghosh N, Al-Shehri H, Chan K, Mesana T, Chan V, Chen L, et al. Characterization of mitral valve prolapse with cardiac computed tomography:comparison to echocardiographic and intraoperative findings. Int J Cardiovasc Imaging. 2012;28:855–63. doi: 10.1007/s10554-011-9888-0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 103.Refaat MM, Gharios C, Moorthy MV, Abdulhai F, Blumenthal RS, Jaffa MA, et al. Exercise-induced ventricular ectopy and cardiovascular mortality in asymptomatic individuals. J Am Coll Cardiol. 2021;78:2267–77. doi: 10.1016/j.jacc.2021.09.1366. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 104.Miller MA, Adams DH, Pandis D, Robson PM, Pawale A, Pyzik R, et al. Hybrid positron emission tomography/magnetic resonance imaging in arrhythmic mitral valve prolapse. JAMA Cardiol. 2020;5:1000–5. doi: 10.1001/jamacardio.2020.1555. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 105.Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M, Winkel BG, Behr ER, Blom NA, et al. 2022 ESC guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Eur Heart J. 2022;43:3997–4126. doi: 10.1093/eurheartj/ehac262. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 106.Russo R, Maan A, Apostolidou E, Khorasani-Zadeh A, Byrnes S, Chebaya P, et al. Identification of a high-risk subgroup with malignant mitral valve prolapse who are predisposed to sudden cardiac death:a review. Crit Pathw Cardiol. 2021;20:31–5. doi: 10.1097/HPC.0000000000000242. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 107.Arnar DO, Mairesse GH, Boriani G, Calkins H, Chin A, Coats A, et al. Management of asymptomatic arrhythmias:a European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document, endorsed by the Heart Failure Association (HFA), Heart Rhythm Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), Cardiac Arrhythmia Society of Southern Africa (CASSA), and Latin America Heart Rhythm Society (LAHRS) Europace. 2019;21:844–5. doi: 10.1093/europace/euz046. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 108.Aabel EW, Dejgaard LA, Chivulescu M, Helle-Valle TM, Edvardsen T, Hasselberg NE, et al. Flecainide in patients with arrhythmic mitral valve syndrome:a case series. Heart Rhythm. 2023;20:635–6. doi: 10.1016/j.hrthm.2022.12.024. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 109.Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, Allen LA, Byun JJ, Colvin MM, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure:a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022;145:e895–1032. doi: 10.1161/CIR.0000000000001063. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 110.Chen JXC, Fong J, Lim HS, Teh AW, Han HC. Ventricular fibrillation episodes related to managed ventricular pacing algorithm in a patient with mitral valve prolapse —“Arrhythmic MVP due to MVP”. J Electrocardiol. 2023;79:58–60. doi: 10.1016/j.jelectrocard.2023.03.008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 111.Rivera S, Tomas L, Ricapito MP, Nicolas V, Reinoso M, Caro M, et al. Updated results on catheter ablation of ventricular arrhythmias arising from the papillary muscles of the left ventricle. J Arrhythm. 2019;35:99–108. doi: 10.1002/joa3.12137. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 112.Enriquez A, Shirai Y, Huang J, Liang J, Briceno D, Hayashi T, et al. Papillary muscle ventricular arrhythmias in patients with arrhythmic mitral valve prolapse:electrophysiologic substrate and catheter ablation outcomes. J Cardiovasc Electrophysiol. 2019;30:827–35. doi: 10.1111/jce.13900. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 113.Latchamsetty R, Yokokawa M, Morady F, Kim HM, Mathew S, Tilz R, et al. Multicenter outcomes for catheter ablation of idiopathic premature ventricular complexes. JACC Clin Electrophysiol. 2015;1:116–23. doi: 10.1016/j.jacep.2015.04.005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 114.Ezzeddine FM, Siontis KC, Giudicessi J, Ackerman MJ, Killu AM, Deshmukh AJ, et al. Substrate characterization and outcomes of catheter ablation of ventricular arrhythmias in patients with mitral annular disjunction. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2022;15:e011088. doi: 10.1161/CIRCEP.122.011088. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 115.Wo HT, Liao FC, Chang PC, Chou CC, Wen MS, Wang CC, et al. Circumferential ablation at the base of the left ventricular papillary muscles:a highly effective approach for ventricular arrhythmias originating from the papillary muscles. Int J Cardiol. 2016;220:876–82. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.06.151. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 116.Turnbull S, Kumar S, Campbell T. Surgical cryoablation of malignant papillary muscle arrhythmias during mitral valve prolapse surgery —putting a freeze on sudden cardiac death. Heart Lung Circ. 2022;31:1318–20. doi: 10.1016/j.hlc.2022.08.005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 117.Marano PJ, Lim LJ, Sanchez JM, Alvi R, Nah G, Badhwar N, et al. Long-term outcomes of ablation for ventricular arrhythmias in mitral valve prolapse. J Interv Card Electrophysiol. 2021;61:145–54. doi: 10.1007/s10840-020-00775-1. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 118.Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, Milojevic M, Baldus S, Bauersachs J, et al. 2021 ESC/EACTS guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43:561–632. doi: 10.1093/eurheartj/ehab395. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 119.Sá MP, Cavalcanti LRP, Van den Eynde J, Amabile A, Escorel Neto AC, Perazzo AM, et al. Respect versus resect approaches for mitral valve repair:a study-level meta-analysis. Trends Cardiovasc Med. 2023;33:225–39. doi: 10.1016/j.tcm.2022.01.005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 120.Biaggi P, Jedrzkiewicz S, Gruner C, Meineri M, Karski J, Vegas A, et al. Quantification of mitral valve anatomy by three-dimensional transesophageal echocardiography in mitral valve prolapse predicts surgical anatomy and the complexity of mitral valve repair. J Am Soc Echocardiogr. 2012;25:758–65. doi: 10.1016/j.echo.2012.03.010. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 121.Tamborini G, Mantegazza V, Penso M, Muratori M, Fusini L, Ali SG, et al. Predictive value of pre-operative 2D and 3D transthoracic echocardiography in patients undergoing mitral valve repair:long term follow up of mitral valve regurgitation recurrence and heart chamber remodeling. J Cardiovasc Dev Dis. 2020;7:46. doi: 10.3390/jcdd7040046. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- 122.Ledwoch J, Nommensen A, Keelani A, Meyer-Saraei R, Stiermaier T, Saad M, et al. Impact of transcatheter mitral valve repair on ventricular arrhythmias. Europace. 2019;21:1385–91. doi: 10.1093/europace/euz061. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 123.Pelliccia A, Sharma S, Gati S, Bäck M, Börjesson M, Caselli S, et al. 2020 ESC guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. Rev Esp Cardiol (Engl Ed) 2021;74:545. doi: 10.1016/j.rec.2021.05.003. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 124.Delise P, Mos L, Sciarra L, Basso C, Biffi A, Cecchi F, et al. Italian Cardiological Guidelines (COCIS) for competitive sport eligibility in athletes with heart disease:update 2020. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2021;22:874–91. doi: 10.2459/JCM.0000000000001186. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 125.Heidbuchel H, Arbelo E, D'Ascenzi F, Borjesson M, Boveda S, Castelletti S, et al. Recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports of patients with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions. Part 2:ventricular arrhythmias, channelopathies, and implantable defibrillators. Europace. 2021;23:147–8. doi: 10.1093/europace/euaa106. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 126.Five CK, Hasselberg NE, Aaserud LT, Castrini AI, Vlaisavljevic K, Lie Ø, et al. Lifetime exercise dose and ventricular arrhythmias in patients with mitral valve prolapse. Europace. 2023;25:euad309. doi: 10.1093/europace/euad309. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]