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miércoles, 5 de octubre de 2016

Un sensor que se adapta a los dedos para detectar el cáncer de mama

Detectar el cáncer de mama podría dejar de ser competencia de las mamografías. Un sensor flexible y transparente que se adapta a la forma de los dedos, similar a unos guantes de caucho, permite localizar tumores al medir los cambios y la distribución de la presión en el pecho. "Los nuevos sensores pueden monitorizar tumores de una forma más fácil, menos dolorosa y sin necesidad de exponerse a la radiación", ha explicado el profesor de la Universidad de Tokio Takao Someya, director del grupo de investigadores que ha publicado este lunes el estudio en la revista Nature Nanotechnology.

El funcionamiento sería similar al diagnóstico táctil de un doctor, según señala Someya. "Aplicando una presión constante a los pechos con estos sensores, podemos detectar las diferencias entre una textura de pecho normal y una con tumores", cuenta, con la ventaja de lograr una mayor precisión al tratarse de una palpación digital que puede medir la distribución de la presión en el pecho en 144 localizaciones a la vez. 
"Hemos probado el funcionamiento de nuestro sensor en una vaso sanguíneo artificial y hemos encontrado que puede detectar hasta pequeños cambios en la presión y en la velocidad de la presión al propagarse", ha explicado el doctor Sungwon Lee, que lidera la investigación, en la que también participa la Universidad de Harvard (Estados Unidos)
El sensor tiene un grosor de aproximado de ocho micrómetros (milésima parte de un milímetro) y está compuesto por transistores orgánicos, interruptores electrónicos hechos de carbono y oxígeno y una estructura de nanofibras sensibles a la presión. En conjunto, forman una estructura ligera, porosa, transparente y delgada, pero muy sensible que puede medir con exactitud radios de hasta 80 micrómetros (el equivalente a dos veces el espesor de un cabello humano). Hasta ahora, los sensores no podían bajar de 100 micrómetros de espesor por las limitaciones en los métodos de producción.
Estos sensores de presión convencionales tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a superficies suaves como la piel humana, pero no pueden medir con precisión una vez que se arrugan o se retuercen. Esto los hace inservibles para usos complejos o para medir superficies en movimiento. En cambio, el nuevo sensor (al estar compuesto por nanofibras) mide con la misma exactitud la distribución de la presión en superficies redondeadas -como un balón inflado-.
La comercialización de estos sensores está pensada para dentro de tres años
"Nos hemos dado cuenta de que muchos grupos están desarrollando sensores flexibles que pueden medir la presión, pero ninguno de ellos está preparado para medirla en objetos reales que pueden sufrir distorsiones. Esa es nuestra principal motivación y para la que hemos propuesto una solución efectiva", ha argumentado Lee.
Aunque todavía es muy pronto para considerarlo un sustituto de las mamografías, la tecnología de este sensor ya está lista para usarse en la creación de guantes que detecten esta presión en el pecho. Su comercialización está pensada para dentro de tres años, explica el investigador. "El principal problema es que la preparación de estos materiales [una mezcla de caucho de flúor e hilos conductores formados por nanotubos de carbono y grafeno] es de momento incompatible con un gran volumen de producción", ha razonado Someya, que ha añadido que están intentando solucionarlo desarrollando un nuevo método de mezcla.  

La radiología en sus tres facetas

Radiología Convencional:

Es una técnica de imagenología en la que se observan las estructuras internas del cuerpo.

se realiza con un equipo de radiológico convencional, el aparato emite unas radiaciones electromagnéticas (Rayos X) que atraviesan el cuerpo en razón de la densidad de los materiales que lo componen.



Se recogen los resultados en una placa radiográfica, que es como una película de cámara de fotos (la luz también es una radiación electromagnética, pero menos energética).

En el cuerpo humano se pueden distinguir, generalmente, tres densidades, que dan origen a las estructuras que se pueden estudiar:

DENSIDAD ÓSEA: Tejidos con alto contenido en calcio. Huesos y tejidos calcificados.
DENSIDAD AIRE: Tejidos llenos de aire. Pulmones y gases intestinales.
DENSIDAD INTERMEDIA: el resto. En esta a su vez se pueden distinguir matices, como hacen los médicos para discernir entre una víscera hueca y una sólida (como aparato digestivo e hígado, por ejemplo).
La limitación fundamental es que sólo plasma dos dimensiones, por lo que es difícil delimitar bien los aspectos anatómicos.


Radiología Digital o Computada:



El término se utiliza para denominar a la radiología que obtiene imágenes directamente, en formato digital sin haber pasado previamente por una película fotográfica. La Radiología Digital es el próximo paso evolutivo de la Radiología.  Al igual que ocurre en la fotografía la película fotográfica es sustituida por un dispositivo que captura las imágenes en forma digital.  Este cambio trae como ventaja que las imágenes se pueden optimizar de forma digital, virtualmente eliminando la necesidad de repetir exposiciones y por consiguiente bajando la dosis de radiación que recibe el paciente.
            La radiología digital conforma una de las soluciones que, actualmente, se impone mundialmente en el mercado del diagnóstico por imágenes. Su versatilidad (la posibilidad de realizar mayor cantidad de estudios en menos tiempo), su contribución a lograr un diagnóstico más certero y la posibilidad de trabajar de una forma que no implique impacto ambiental (como sí sucede en el caso de la radiología clásica), la convierten en un paso necesario en el mercado de salud.


Tipos de Radiología Digital
Radiología Digital Indirecta:
•             Permite la digitalización de los sistemas de radiología convencional sin necesidad de cambiar el equipamiento.
•             Sólo se sustituyen los chassis convencionales por láminas de fósforo fotoestimulable.
•             Menor inversión económica inicial.

Radiología Digital Directa:
•             Capta directamente la imagen en modalidad digital mediante videocámaras(CCD) Charge Couple Device o sustancias semiconductoras (FPD).
•             Dos tipos:
CCD: Sistema con dispositivo de carga acoplada(material cesio)

FPD: Sistemas con detectores en panel plano(material Selenio o Sílice)


lunes, 15 de junio de 2015

Human Anatomy Atlas

Cover art

En este caso te presentamos una aplicación para android llamada "Human Anatomy Atlas", ideal para estudiantes de cualquier rama de la salud. En esta aplicación podremos visualizar de manera tridimencional cualquier parte del cuerpo humano como asi tambien elejir el sexo para observar sus distintas partes anatomicas, podremos borrar cualquier parte del organismo para llegar al lugar deseado o seleccionar directamente una region que querramos estudiar.

Human Anatomy Atlas - screenshot

Una vez que seleccionemos el sector deseado posee una eciclopedia en la cual nos brinda informacion correspondiente. Tiene la particularidad de poder guardar nuestras propias imagenes editadas, generar notas.

Human Anatomy Atlas - screenshot

Esta aplicacion posee una prueba gratuita y una paga en el mercado de play store. La opcion paga cuesta unos 25$usd o sino unos $225.63 pesos argentinos, pero realmente vale la pena.

Human Anatomy Atlas - screenshot 

Human Anatomy Atlas - screenshot

Links de la app tanto la gratuita y paga:

Cover art
version gratuita
Cover art
version paga

viernes, 12 de junio de 2015

Signos precoces de infarto

SIGNO DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA HIPERDENSA

ACM+1 

Signo visible en la TC craneal sin contraste. Fue inicialmente descrito por D.H. Yock en 1981 y corresponde a la alta densidad de la primera porción de la arteria cerebral media (ACM) comparada con la arteria contralateral, y es un signo de isquemia cerebral por oclusión arterial por trombo o émbolo, cuya densidad (80 UH=unidades Hounsfield) es más alta que la de la sangre circulante(40 UH) por la mayor cantidad de fibrina y proteínas y la menor proporción de suero.
Es un signo precoz de accidente cerebro-vascular (ACV), aparece en las primeras 6 horas y deja de verse en el ACV evolucionado, por la resolución del trombo.
Este signo tiene casi un 100 % de especificidad pero solo un 30 % de especificidad.
Se ha visto, como falso positivo, en pacientes asintomáticos con poliglobulia o deshidratación, por el aumento del hematocrito, aunque en este caso es bilateral. En pacientes con arteriosclerosis y calcificaciones vasculares, la apariencia de la ACM puede parecer hiperdensa. También se ha descrito en algún paciente con encefalitis por herpes simplex, que característicamente afecta al lóbulo temporal.

ACM+2 
Imagen del mismo paciente 2 días después del primer estudio. Se observan un área hipodensa por infarto en
el territorio de la ACM derecha.

ACMhiper 
Otro ejemplo del signo, en este caso en la ACM izquierda.

Con el mismo significado de este hallazgo, se han descrito el signo de la arteria silviana hiperdensa, el signo de la arteria cerebral posterior hiperdensa y el signo de la arteria basilar hiperdensa, en la oclusión trombótica de estas arterias.
Puedes encontrar más información en:

SIGNO DE LA ARTERIA SILVIANA HIPERDENSA 

 silviana 
Otro ejemplo del signo, en este caso en la ACM izquierda.

Este signo es un hallazgo precoz en la obstrucción trombótica de la arteria silviana, rama distal de la arteria cerebral media. A diferencia de esta arteria, la silviana no tiene un recorrido en el plano axial de la imagen, por lo que se ve no como una línea, sino como un punto hiperdenso, que puede estar presente en varios cortes.
El significado de la imagen es el mismo que el de la arteria cerebral media hiperdensa, pero por tratarse de una oclusión de un vaso más distal, la repercusión clínica es obviamente menor, y el pronóstico de los pacientes con infarto de este territorio vascular es mejor que cuando se afecta la cerebral media.
En la siguiente dirección se encuentra más información. http://pubs.rsna.org/full/10-1148/rqdiol.2411040573