Marina Echeverría defenderá su tesis el lunes, 14 de septiembre
La defensa tendrá lugar en la Adela Moyua Aretoa de la Facultad de Ciencia y Tecnología (EHU - Leioa) a las 11:30.
Marina es investigadora doctoral en Matemáticas en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Se incorporó a BCAM en septiembre de 2019 como parte de lo que entonces era el grupo de Modelización Matemática en Biociencias, liderado por Luca Gerardo Giorda. Es graduada en Ingeniería Biomédica por TECNUN y posee un máster en Ingeniería Biomédica Computacional por la Universitat Pompeu Fabra. Su investigación doctoral se centra en la modelización computacional de la ablación por radiofrecuencia cardíaca y la trombosis temprana, combinando enfoques basados en el medio continuo y en partículas para estudiar la respuesta del tejido a la ablación y la coagulación sanguínea bajo flujo. Ha realizado estancias de investigación en el KTH Royal Institute of Technology (Estocolmo) y en el Johann Radon Institut (RICAM) de Linz. Junto a su labor investigadora, también ha sido madre de dos hijos a lo largo de su doctorado.
Su tesis, titulada “Mathematical Modeling and Computational Simulation of Radiofrequency Ablation and Coagulation Processes”, está dirigida por el Prof. Marco Ellero (BCAM e Ikerbasque) y el Prof. Luca Gerardo-Giorda (Johann Radon Institut (RICAM)), Linz. Su defensa está programada para el 14 de septiembre de 2026 en la Adela Moyua Aretoa de la Facultad de Ciencia y Tecnología (EHU - Leioa) a las 11:30 h.
En nombre de todos los miembros de BCAM, nos gustaría desearle lo mejor para el futuro, tanto en lo profesional como en lo personal.
Abstract
Cardiac radiofrequency catheter ablation is a widely used treatment for cardiac arrhythmias. Although the procedure is generally effective, complications such as thrombus formation may occur during or after the intervention. Thrombosis near the ablation catheter can result from the combined effects of thermal tissue injury, biochemical activation and altered blood flow, motivating the development of computational approaches to better understand these processes.
This thesis develops two complementary computational frameworks to study different aspects of this problem. The first part presents a continuum-scale finite element model of radiofrequency ablation (RFA) that accounts for tissue deformation, electrical conduction and heat transfer. The model is used to investigate catheter-tissue mechanical interaction, temperature distributions and lesion formation, including the comparison of different contact algorithms.
The second part investigates early blood coagulation at the mesoscopic scale using Smoothed Dissipative Particle Dynamics (SDPD). Reduced models of the intrinsic and extrinsic coagulation pathways are coupled with diffusion and flow in idealised microvascular geometries. This framework allows the spatial transport and reaction of coagulation species to be resolved and is used to investigate how flow, geometry and localised biochemical activation influence thrombin and fibrin formation during early clot initiation.
The two modelling approaches are developed separately but are conceptually connected through the broader problem of thrombus formation in the context of cardiac RFA. They also provide a basis for future work towards integrating the different physical and biochemical processes involved.
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