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martes, 29 de octubre de 2019

RESONANCIA MAGNÉTICA DE BAJA POTENCIA PARA REDUCIR COSTOS

RESONANCIA MAGNÉTICA DE BAJA POTENCIA PARA REDUCIR COSTOS


Las resonancias magnéticas clínicas modernas generalmente tienen intensidades de campo magnético de 1.5 o 3.0 Tesla. Estos son imanes bastante potentes y es la razón por la que estos dispositivos son muy caros. Si bi
en estas fortalezas han sido estándar durante mucho tiempo, el hardware y el software internos más allá de los imanes han mejorado constantemente.

Investigadores afiliados a los Institutos Nacionales de Saluden los EE. UU. han trabajado con un equipo de Siemens para ver de lo que es capaz una resonancia magnética moderna, que funciona con una fuerza menor. Puede tener sentido construir resonancias magnéticas más débiles para que sean más asequibles para más instalaciones, así como ampliar el acceso a imágenes de resonancia magnética intraoperatoria para cirugías.

Los investigadores utilizaron un Siemens MAGNETOM Aera, normalmente un escáner de 1.5T, que fue atenuado a .55T, de lo contrario, el sistema aprovechaba todas las optimizaciones internas que se utilizan para aumentar la fidelidad de las imágenes. El equipo empleó voluntarios sanos y personas con enfermedades pulmonares, para evaluar la diferencia en la salida del escáner en comparación con el mismo escáner 1.5T.

Se descubrió que se podían detectar quistes pulmonares y la anatomía circundante en aquellos con linfangioleiomiomatosis. Curiosamente, el oxígeno inhalado funcionó de manera bastante efectiva y mucho mejor que con las IRM más potentes, como un agente de contraste fácil de usar. Quizás la resonancia magnética de baja potencia puede ser una excelente modalidad de imagen para afecciones pulmonares. MH

jueves, 24 de octubre de 2019

SISTEMA DE MODALIDAD MÚLTIPLE EPICA SEEFACTORCT3

SISTEMA DE MODALIDAD MÚLTIPLE EPICA SEEFACTORCT3


Epica, una compañía con sede en San Clemente, California, EE.UU. obtuvo la aprobación de la FDA para su sistema SeeFactorCT3 que combina tomografía computarizada (CT), fluoroscopia y radiografía digital (DR) en un solo dispositivo. Está destinado para su uso en procedimientos diagnósticos, intervencionistas e intraoperatorios, principalmente en la cabeza, el cuello y las extremidades. Como tal, se espera que sea utilizado por una variedad de cirujanos, dentistas y especialistas en imágenes.

SeeFactorCT3 produce imágenes de TC sin cortes, a diferencia de los sistemas de CT típicos, lo que significa que no hay interpolación involucrada y, por lo tanto, hay menos posibilidades de introducir artefactos. La resolución de imagen isotrópica se reduce a 0.1 milímetros en tejidos blandos y duros y se pueden detectar lesiones de solo 0.2 milímetros de diámetro. Gracias a la "Tecnología pulsada" de la compañía, el sistema puede realizar imágenes de alta resolución al tiempo que reduce la radiación general administrada. Mucho de se debe a un detector de panel plano dinámico que captura secuencias de imágenes con precisión y alta fidelidad.

Una gran ventaja del SeeFactorCT3 es su movilidad, ya que se puede llevar dentro y fuera de las salas de operaciones, a través de los pasillos del hospital, e incluso llevarlo dentro de las habitaciones de los pacientes. Cuando se configura para el transporte, el dispositivo es lo suficientemente estrecho como para ser empujado a través de una puerta abierta típica. MH

lunes, 21 de octubre de 2019

NANORODS DE ORO ACTIVADOS POR LÁSER PARA INCISIONES Y HERIDAS

NANORODS DE ORO ACTIVADOS POR LÁSER PARA INCISIONES Y HERIDAS


Las grapas y suturas se usan actualmente para sellar los tejidos blandos en la práctica clínica, pero los investigadores de la Universidad Estatal de Arizona han ideado una técnica alternativa que se asemeja a la soldadura. Puede terminar utilizándose para sellar tejidos durante cirugías y para tratar heridas, y en muchos casos simplemente para mejorar la efectividad de las grapas y suturas. Además, debido a que el sello puede ser más continuo, cubriendo la totalidad de una incisión, puede ayudar a prevenir infecciones.

El enfoque se basa en un láser para activar nanorods de oro para que se calienten y comiencen a derretir suavemente las fibras de seda cercanas. Las fibras de seda interactúan con colágeno en su vecindad y las dos se fusionan. Luego se retira la luz láser y los tejidos del cuerpo se entrelazan con las fibras de seda, creando una fuerte conexión.

Esto se ha intentado con pequeñas heridas en la piel, pero se está trabajando para que la tecnología sea aplicable para aplicaciones más graves, incluidos los procedimientos que involucran órganos internos. "Lo principal es que el sellado tiene suficiente resistencia mecánica para que no ocurran fugas, separaciones e infecciones y los procesos de curación natural del cuerpo tengan tiempo de hacerse cargo", dijo Kaushal Rege, investigador principal del estado de Arizona de la nueva tecnología." MH
MICROSCOPIO QUIRÚRGICO HIPERESPECTRAL DE TIEMPO REAL PARA CÁNCER

MICROSCOPIO QUIRÚRGICO HIPERESPECTRAL DE TIEMPO REAL PARA CÁNCER


Dado que los tumores cancerosos internos generalmente se ven exactamente como los tejidos sanos que los rodean, el análisis de la sección congelada se usa durante y después de las cirugías para confirmar que se ha extirpado la totalidad del tumor. Este es un proceso lento que a menudo conduce a pacientes que requieren procedimientos de seguimiento.

Investigadores de la Universidad de Texas en Dallas han desarrollado un microscopio quirúrgico hiperespectral que puede detectar células cancerosas en tiempo real durante las cirugías. No sólo genera imágenes en casi todo el espectro óptico, desde UV hasta infrarrojos, sino que también utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar las imágenes que produce e identificar signos reveladores de cáncer.

El prototipo actual es un instrumento de mesa, pero se puede desarrollar en un microscopio pequeño y portátil que no requiere agentes de contraste y que no emitirá radiación dañina más allá de los rayos UV. El dispositivo analiza la totalidad del espectro dentro del cual trabaja para evaluar cómo las células reflejan y absorben las diferentes frecuencias de luz. La imagen hiperespectral se utilizó originalmente en astronomía y aplicaciones espaciales.

Los investigadores ya pudieron usar el nuevo microscopio inteligente para detectar células cancerosas con una precisión de aproximadamente el 85% en 293 muestras de tejido de 102 pacientes de cirugía de cabeza y cuello. Se necesitará más trabajo para entrenar mejor el sistema, y ​​los investigadores ya están comenzando a hacerlo mediante la construcción de una gran base de datos de muestras para que el sistema las estudie. MH

jueves, 10 de octubre de 2019

ROBOT DE IMÁGENES QUIRÚRGICAS LOOP-X

ROBOT DE IMÁGENES QUIRÚRGICAS LOOP-X


La firma alemana Brainlab acaba de presentar su emblemático robot móvil de imágenes intraoperatorias Loop-X diseñado específicamente para procedimientos quirúrgicos espinales. Desarrollado por medPhoton, una empresa austriaca, el dispositivo es ahora el núcleo de las ofertas de imágenes de Brainlab.

El dispositivo ofrece imágenes intraprocedurales en 2D y 3D, que se mueven según sea necesario junto con el flujo de trabajo quirúrgico y se mantienen fuera del camino de los médicos e instrumentos robóticos. Sus acciones se pueden automatizar para ayudar a acelerar los procedimientos y presenta tecnologías novedosas para optimizar las imágenes.

Una característica interesante del Loop-X es el movimiento no isocéntrico de la fuente y el detector de rayos X. A diferencia de otros generadores de imágenes CT, los dos no siempre están directamente uno frente al otro, y el haz de rayos X gira para apuntar siempre hacia el detector. Esto permite que el dispositivo apunte mejor a la anatomía específica de interés mientras minimiza la dosis de radiación administrada. Además, la capacidad se puede utilizar para ver mejor la anatomía a mayor escala barriendo ampliamente el haz más cerca del borde exterior del escáner.

El Loop-X puede producir imágenes en 2D y 3D y tiene la capacidad de mostrar mejor los tejidos blandos. Se integra con otros dispositivos quirúrgicos de Brainlab para trabajar juntos sin problemas y mantenerse fuera del camino cuando sea necesario. MH

miércoles, 9 de octubre de 2019

NUEVA ENGRAPADORA ELÉCTRICA ECHELON CIRCULAR DE ETHICON

NUEVA ENGRAPADORA ELÉCTRICA ECHELON CIRCULAR DE ETHICON

 
Ethicon, una parte de J&J, acaba de presentar el ECHELON CIRCULAR, que la compañía promociona como la primera engrapadora circular motorizada diseñada específicamente para procedimientos colorrectales, gástricos y torácicos. El dispositivo presenta la llamada "Tecnología de superficie de agarre" que supuestamente es más sensible a los tejidos que se engrapan, distribuyendo fuerzas para reducir el daño potencial.

Además, las grapas se tuercen ligeramente cuando se aplican, por lo que agarran los tejidos desde diferentes ángulos, lo que, según Ethicon, distribuye mejor la compresión y reduce las fugas a lo largo de la línea de grapas sin comprometer la perfusión. En comparación con su principal competidor, la grapadora EEA de la serie DST de Medtronic, el ECHELON CIRCULAR de Ethicon reduce la cantidad de movimiento en la punta durante el disparo de las grapas. Esto es gracias a su disparador accionado que es muy ligero cuando el dedo lo presiona.

"La grapadora eléctrica ECHELON CIRCULAR me da la confianza de que puedo crear una anastomosis segura y más reproducible", dijo Ron Landmann, MD, FASCRS, Jefe de Sección de Cirugía de Colon y Rectal en el Centro de Cáncer Baptist MD Anderson y un consultor remunerado en Ethicon. "La nueva tecnología 3D y la tecnología de superficie de agarre permiten la creación de anastomosis herméticas y herméticas que pueden ayudar a reducir el riesgo de complicaciones por fugas que pueden tener un impacto significativo en los resultados del paciente".

lunes, 30 de septiembre de 2019

TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA

TERAPIA DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA


En los Estados Unidos, Smith & Nephew está lanzando su sistema de terapia de presión negativa PICO 7Y que puede tratar dos heridas al mismo tiempo. El dispositivo utiliza una sola bomba para soportar dos apósitos gracias a una extensión Y especial. La capacidad ayuda a reducir costos y hace que sea más fácil para los pacientes. Las mujeres que se someten a una mastectomía doble, por ejemplo, ciertamente se beneficiarán de no tener que usar dos dispositivos separados durante la recuperación.

El PICO 7Y utiliza la tecnología AIRLOCK de Smith & Nephew que ayuda a garantizar que la presión negativa se distribuya uniformemente por la herida, mientras que la evaporación y la absorción eliminan la humedad.

Hay una variedad de apósitos disponibles para usar con el PICO 7Y que se ajustan a la curvatura del cuerpo. Hay un indicador que ayuda a decidir cuándo cambiar los apósitos, cuyo uso puede ayudar a reducir la cantidad de cambios.

La compañía también ha trabajado para reducir el nivel de ruido del PICO 7Y sobre el PICO original, algo que los pacientes que tienen que escucharlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin duda apreciarán.

viernes, 27 de septiembre de 2019

ELIMINACIÓN DE TEMBLOR EN MANOS DE CIRUJANOS

ELIMINACIÓN DE TEMBLOR EN MANOS DE CIRUJANOS


Galen Robotics, una empresa con sede en Baltimore, Maryland, EE. UU. ha estado trabajando para incorporar la robótica y la microcirugía. La microcirugía requiere mano firme y mucha paciencia, algo en lo que los robots pueden ser bastante buenos.

Al crear una interfaz innovadora entre las manos del cirujano y un robot especialmente diseñado, la tecnología de Galen puede eliminar el temblor de la mano y proporcionar una precisión sin precedentes al operar con microscopios.

La tecnología proviene del programa de robótica quirúrgica en la Universidad Johns Hopkins y Galen, que lleva el nombre de Galeno de Pérgamo, el famoso médico romano, es el spin-off creado para desarrollar y comercializar la tecnología.

miércoles, 25 de septiembre de 2019

SISTEMAS DE ANGIOGRAFÍA DE SIEMENS ARTIS ICONO

SISTEMAS DE ANGIOGRAFÍA DE SIEMENS ARTIS ICONO


Siemens Healthineers obtuvo la aprobación de la FDA para los sistemas de angiografía ARTIS Icono que están diseñados para su uso en una variedad de tipos de procedimientos. El sistema de biplano ARTIS icono 2D / 3D está diseñado para neurorradiología e imágenes abdominales, mientras que el piso ARTIS icono tiene un solo fluoroscopio y está diseñado para procedimientos vasculares, de cardiología intervencionista, quirúrgicos y oncológicos.

Siemens promociona su "cadena de imágenes OPTIQ" implementada en el ARTIS Icono, que supuestamente "rediseña el procesamiento de imágenes para imágenes 2D". La tecnología funciona para optimizar imágenes tomadas desde diferentes ángulos y en pacientes grandes y pequeños. El sistema intenta minimizar los niveles de exposición a la radiación para cumplir con el concepto de “Tan bajo como sea razonablemente posible”.

La función mejorada de la hoja de ruta de la compañía, genera imágenes de angiografía sustraídas que hacen que sea más fácil guiar las herramientas de intervención durante las exposiciones posteriores al fluoroscopio, lo que en realidad reduce la dosis total de radiación que se administra.

El sistema biplano ARTIS icono presenta la capacidad syngo DynaCT Sine Spin, un tipo de TC de haz cónico que minimiza los artefactos de imagen en la parte basal del cerebro y cerca del cráneo. El syngo DynaCT Multiphase, por otro lado, genera volúmenes de CT de haz cónico resueltos en el tiempo que pueden evitar tener que mover al paciente a una CT para un examen más detallado.

martes, 24 de septiembre de 2019

ESTERILIZACIÓN CON PLASMA DE GAS FRÍO AL ALCANCE

ESTERILIZACIÓN CON PLASMA DE GAS FRÍO AL ALCANCE


Muchas de las clínicas quirúrgicas más pequeñas tienen que esterilizar el equipo internamente, y los instrumentos sensibles al autoclave se procesan con óxido de etileno, un gas cancerígeno, explosivo e irritante. El plasma de gas es otra opción de baja temperatura, pero requiere un equipo grande y costoso que no tiene sentido para pequeñas prácticas.

Una nueva compañía llamada Plasmapp ha desarrollado pequeños esterilizadores de plasma de gas que son rápidos, asequibles y pueden colocarse en clínicas de cualquier tamaño. Además, no requieren capacitación o certificaciones especiales para operar.

La esterilización con plasma de gas ha existido durante mucho tiempo y ayuda a extender la vida útil de los instrumentos sensibles, como piezas de mano, dispositivos mínimamente invasivos, baterías y casi cualquier cosa que no deba esterilizarse con vapor de alta presión.

Ya aprobados para la venta en varios países europeos y asiáticos, aunque todavía no en EE. UU., El Plasmapp STERLINK FPS y STERLINK Mini utilizan la tecnología Linear Jet Plasma Source (LJPS) de la compañía, un nuevo vaporizador y bolsas patentadas para producir tiempos de ciclo bajo demanda cuando sea requerido (tan rápido como 7 minutos). El modo de cámara completa de su dispositivo FPS es un ciclo de 36 minutos y muchos instrumentos pueden esterilizarse a la vez, ya que casi todo el espacio es utilizable.

Gente de Plasmapp cree que la aprobación de la FDA llegará antes de que finalice 2019. Actualmente, STERLINK está disponible para veterinarios en los Estados Unidos. La firma diseñó el equipo para prácticas dentales, oftalmológicas y veterinarias, mientras comparaba el historial de uso prolongado de la tecnología en grandes hospitales.

lunes, 23 de septiembre de 2019

ROBOT PARA OPERAR DENTRO DEL CUERPO

ROBOT PARA OPERAR DENTRO DEL CUERPO


Los ingenieros de la Universidad de California, en Los Ángeles, EE.UU. han creado un pequeño robot que puede controlarse y alimentarse mediante un haz de luz. Llamado OsciBot, debido a su movimiento oscilante, el robot está hecho completamente de un hidrogel sensible a la luz y no lleva su propia fuente de energía, y depende de una fuente de luz externa constante para ayudarlo a avanzar. La tecnología tiene importantes implicaciones médicas, ya que permite que robots muy pequeños y blandos operen dentro del cuerpo como un vehículo de suministro de drogas o para reparar tejidos quirúrgicamente.

El primer prototipo de trabajo del equipo fue un cilindro de dos centímetros de largo, ubicado en el fondo de un recipiente de agua. Pudieron usar una fuente de luz constante para hacer que el cilindro se tambaleara aproximadamente una vez por segundo, y al mover la fuente de luz, el equipo pudo controlar la dirección del movimiento. Cambiar la longitud y el ancho del cilindro, así como otros parámetros, puede usarse para cambiar la forma en que se mueve el cilindro.

Luego, el equipo creó un robot real que se parece a una pequeña tabla de surf. La cola se utiliza para absorber la luz entrante y para calentar. Esto hace que el hidrogel se expanda y expulse parte de su contenido de agua, haciendo que el robot se mueva hacia la fuente de luz. La cola luego se enfría, ya que entra en la sombra del resto del hidrogel, y se relaja. A medida que se relaja, vuelve a exponerse a la luz, haciendo que se expanda y expulse agua nuevamente. Este proceso puede repetirse indefinidamente y no requiere que la fuente de luz externa realice ningún pulso complicado. Mover la luz puede usarse para cambiar la dirección en la que se mueve el robot.

"Esta es realmente una demostración fundamental de que la luz directa y constante puede impulsar y determinar el movimiento", dijo el autor principal del estudio, Yusen Zhao. "Podría ser un paso hacia una variedad de diseños robóticos que no están atados y alimentados únicamente por la luz disponible en su entorno, en lugar de depender de baterías pesadas o cables de alimentación".

lunes, 9 de septiembre de 2019

IMPRESIÓN EN 3D DE CANALES VASCULARES

IMPRESIÓN EN 3D DE CANALES VASCULARES


Los investigadores de Harvard han desarrollado una forma de imprimir en 3D canales vasculares en grandes matrices compuestas de bloques de construcción de órganos derivados de células madre. La técnica podría allanar el camino para órganos impresos en 3D.
                              
La creación de órganos humanos mediante la impresión 3D ayudaría a abordar el déficit actual en los trasplantes disponibles. Sin embargo, hasta la fecha, esto ha resultado ser bastante complicado. Uno de los principales obstáculos es la falta de vasculatura funcional en las construcciones biológicas impresas en 3D.

Para abordar esto, estos investigadores desarrollaron una nueva técnica llamada escritura de sacrificio en tejido funcional (SWIFT), en la que se centran en imprimir vasos dentro de una matriz de células vivas preexistentes. Esta matriz consiste en grupos cultivados de células madre, llamados bloques de construcción de órganos derivados de células madre, que se han empaquetado.

"Este es un paradigma completamente nuevo para la fabricación de tejidos", explicó Mark Skylar-Scott, un investigador involucrado en el estudio. "En lugar de tratar de imprimir en 3D el valor completo de las células de un órgano, SWIFT se enfoca en imprimir sólo los vasos necesarios para soportar una construcción de tejido vivo que contiene grandes cantidades de bloques de construcción de órganos, que en última instancia pueden usarse terapéuticamente para reparar y reemplazar órganos humanos con versiones cultivadas en laboratorio que contienen las propias células de los pacientes ".

La técnica comienza cuando los investigadores crean miles de agregados de células madre pluripotentes inducidas por adultos, y los empaquetan muy juntos. A bajas temperaturas, esta matriz de grupos de células tiene una consistencia espesa, lo que permite que una boquilla delgada viaje a través de la matriz y deposite una "tinta" de gelatina. Esta gelatina depositada es sacrificial, y cuando los investigadores la calientan nuevamente a la temperatura corporal, la gelatina se derrite y se puede lavar, dejando una red de túneles ramificados a través de la matriz celular.

jueves, 5 de septiembre de 2019

SENSORES DE OXIGENACIÓN CEREBRAL EDWARDS FORESIGHT

SENSORES DE OXIGENACIÓN CEREBRAL EDWARDS FORESIGHT


Edwards Lifesciences obtuvo la aprobación de la FDA para integrar sus sensores de oximetría de tejido cerebral ForeSight con la plataforma de monitoreo HemoSphere. Si bien el espacio libre es realmente para un cable de conexión, la capacidad permite a los anestesiólogos monitorear la saturación de oxígeno del cerebro durante las cirugías y correlacionarla con los parámetros hemodinámicos en tiempo real.

"Comprender la relación entre el corazón y el cerebro puede proporcionar información valiosa para el paciente para apoyar la toma de decisiones durante un procedimiento quirúrgico", dijo Katie Szyman, vicepresidenta corporativa de cuidados críticos en Edwards. "Con la adición de los sensores ForeSight a la plataforma más moderna de Edwards, HemoSphere, podemos ofrecer a los médicos una amplia gama de soluciones inteligentes de gestión hemodinámica para ayudar a mejorar la atención al paciente".

Los sensores dependen de la espectroscopía de infrarrojo cercano para penetrar a través del cuero cabelludo y medir el contenido de oxígeno en el otro lado. Una característica importante del sistema HemoSphere con el que trabajan los sensores ForeSight es que ofrece a los médicos la capacidad de predecir muchos casos de caídas inesperadas de la presión arterial, lo que permite una intervención oportuna durante los procedimientos.

martes, 3 de septiembre de 2019

DETECTOR DE CÁNCER MOLECULAR DURANTE CIRUGÍAS

DETECTOR DE CÁNCER MOLECULAR DURANTE CIRUGÍAS


Investigadores de la Universidad de Texas en Austin, EE.UU. han desarrollado una nueva pluma portátil para la detección rápida del cáncer intraoperatorio. Su trabajo demuestra que la herramienta puede identificar diferentes perfiles moleculares entre tejido canceroso y no canceroso sin dañar los tejidos muestreados. Este desarrollo puede algún día mejorar el diagnóstico de cáncer y permitir una extirpación quirúrgica más precisa de los tumores.

Actualmente los cirujanos confían en el corte de tejidos y la histología para determinar si el tumor se extirpó por completo o no. Este proceso, que toma al menos 30 minutos y requiere operadores capacitados, requiere mucho tiempo y recursos. Se han desarrollado otros métodos para tomar muestras de tejido, pero requieren cortar físicamente el tejido, lo que puede ser indeseable en el caso del cáncer cerebral, por ejemplo.

El nuevo sistema se llama "MasSpec Pen". Es una herramienta portátil desechable que suministra una sola gota de agua a la superficie del tejido, que toma muestras de las biomoléculas. Luego, la pluma succiona suavemente la gotita y se envía a un espectrómetro de masas, que desarrolla un perfil molecular basado en proteínas, lípidos y metabolitos en la muestra.

El equipo de UT Austin demostró que la herramienta podía identificar diferentes perfiles moleculares entre el cáncer y el tejido no canceroso. Utilizando métodos estadísticos para clasificar muestras humanas, mostraron una precisión del 96,3% de identificar si un tejido era canceroso o no. También usaron la pluma MasSpec en un ratón que tenía cáncer y pudieron identificar sus espectros moleculares únicos, lo que demuestra que la pluma no causó daños observables en el tejido ni daño al animal. El dispositivo se encuentra actualmente en pruebas clínicas en el Texas Medical Center para cirugías de cáncer de tiroides, seno y pancreático.

domingo, 25 de agosto de 2019

ENDOSCOPIO SIN LENTE CAPTURA IMÁGENES EN 3D DE OBJETOS MÁS PEQUEÑOS QUE CÉLULAS

ENDOSCOPIO SIN LENTE CAPTURA IMÁGENES EN 3D DE OBJETOS MÁS PEQUEÑOS QUE CÉLULAS


Investigadores de TU Dresden en Alemania han desarrollado un nuevo endoscopio ultradelgado sin lente para aplicaciones biomédicas. Su trabajo demuestra que el endoscopio, de sólo 200 micras de diámetro, puede autocalibrarse y ajustar su enfoque para realizar imágenes en 3D. Este emocionante desarrollo se puede utilizar para aplicaciones optogenéticas, así como para controlar células y tejidos.

Los endoscopios típicos usan una combinación de cámaras, lentes, fibras ópticas y fuentes de luz para visualizar las estructuras internas del cuerpo. La nueva tecnología ha permitido a los investigadores desarrollar endoscopios sin lentes ultrafinos. Sin embargo, estos nuevos diseños ópticos son muy propensos a las fluctuaciones de temperatura y a la flexión / torsión de la fibra óptica. Para abordar estas limitaciones, los investigadores de TU Dresden desarrollaron un método novedoso para calibrar dichos endoscopios ultrafinos.

La forma en que funcionan el endoscopio y el método de calibración es la siguiente: el endoscopio consiste en un haz de fibra óptica que tiene aproximadamente 350 micras de ancho y tiene 10,000 núcleos de fibra óptica. Los investigadores estimulan un núcleo central de fibra óptica, que ilumina una placa de vidrio delgada en la punta del endoscopio. Esta luz es recogida por las otras fibras ópticas en el paquete, lo que permite a los investigadores cuantificar cómo la luz está siendo emitida y recogida por el telescopio. Esta característica del osciloscopio, denominada "función de transferencia óptica", puede cambiar debido al posicionamiento y la flexión del osciloscopio, y debe calibrarse y verificarse sobre la marcha durante los experimentos de imágenes.

El equipo combinó su método de autocalibración con una lente adaptativa y un espejo de galvanómetro para ajustar la distancia focal del endoscopio. Esto les permite no solo visualizar un punto delante del telescopio, sino también escanear a su alrededor.

sábado, 24 de agosto de 2019

PLATAFORMA QUIRÚRGICA ULTRASÓNICA NEXUS DE MISONIX

PLATAFORMA QUIRÚRGICA ULTRASÓNICA NEXUS DE MISONIX


Mixonix, una compañía de Farmingdale, Nueva York que se enfoca en dispositivos ultrasónicos para aplicaciones quirúrgicas, incluidas osteotomías y desbridamientos, obtuvo la aprobación de la marca europea CE para su plataforma quirúrgica Nexus. El sistema fue aprobado por la FDA a principios de este 2019. El Nexus combina las capacidades de los tres productos existentes de Mixonix, a saber, BoneScalpel, SonicOne y Sonastar, en un solo sistema que puede usarse para realizar resecciones tumorales, correcciones óseas y una variedad de otros procedimientos.

El Nexus está diseñado para acomodar dispositivos ultrasónicos futuros que Mixonix espera desarrollar. Está alimentado por el algoritmo único de la empresa que se ha ajustado para ofrecer alta potencia y alta eficiencia, lo que permite resecciones más rápidas, particularmente cuando se trabaja en la extracción de hueso. Mixonix ofrece la interfaz de pantalla táctil del sistema que facilita a los médicos prepararse y realizar procedimientos rápidamente.

“Nexus marca un salto importante para nuestra empresa, ya que estamos lanzando al mercado un sistema potente, altamente integrado y fácil de usar que estamos seguros beneficiará tanto a los proveedores de atención médica como a los pacientes, al incorporar los últimos avances en tecnología ultrasónica para aumentar eficiencia y eficacia ", dijo Stavros Vizirgianakis, presidente y director ejecutivo de Misonix.

“Dados los importantes beneficios que Nexus brinda tanto a los médicos como a los pacientes, estamos seguros de que nuestra capacidad para ingresar al mercado europeo ayudará a brindar mejores resultados para los tratamientos en cirugía de columna, neurocirugía, cirugía ortopédica, cirugía estética, cirugía laparoscópica y otros procedimientos quirúrgicos y aplicaciones médicas" comentó Vizirgianakis.

miércoles, 21 de agosto de 2019

CRECIMIENTO DE NEURONAS EN ENLACES CRUZADOS DE NANOTUBOS DE CARBONO

CRECIMIENTO DE NEURONAS EN ENLACES CRUZADOS DE NANOTUBOS DE CARBONO


Los nanotubos de carbono tienen una serie de propiedades interesantes. Son biocompatibles y eléctricamente conductores, por lo que se han investigado como un posible material para el crecimiento de los tejidos nerviosos. Para hacer que los nanotubos de carbono cooperen como se desee, se requieren formas novedosas y los investigadores de SISSA (Escuela Internacional de Estudios Avanzados) y la Universidad de Trieste en Italia han desarrollado una forma de entrecruzar nanotubos de carbono en mallas novedosas que pueden servir como anfitriones en los que Se pueden sembrar células vivas para que se desarrollen redes neuronales.

La tecnología permite a los científicos diseñar la forma de la estructura de las mallas y proporcionar un espacio adecuado para colocar las células nerviosas. "Hemos descubierto que el proceso químico tiene efectos importantes porque a través de este tratamiento podemos modular la actividad de las neuronas, en términos de crecimiento, adhesión y supervivencia", dijo Laura Ballerini, una de las líderes del estudio. “Estos materiales también pueden regular la comunicación entre las neuronas. Podemos decir que la alfombra de nanotubos de carbono reticulados interactúa intensa y constructivamente con las células nerviosas ”.
                                                                                      
Los investigadores observaron que cuanto más densa es la red de enlaces cruzados entre los nanotubos de carbono, menor es la actividad dentro de las nuevas neuronas que crecen en esa región de la malla. Por lo tanto, debería ser posible crear tejidos neurales que tengan las respuestas deseadas. "Este es un resultado intrigante que surge de la importante y fructífera colaboración entre nuestros grupos de investigación que involucra investigación avanzada en química, nanociencia y neurobiología", agregó Maurizio Prato, otro investigador principal involucrado en el estudio. "Este estudio proporciona un paso más en el diseño de futuros híbridos biosintéticos para recuperar las funciones del tejido nervioso lesionado".

martes, 20 de agosto de 2019

ROBOTS BLANDOS CONTROLADOS PARA OPERAR EN EL CUERPO HUMANO

ROBOTS BLANDOS CONTROLADOS PARA OPERAR EN EL CUERPO HUMANO


Aunque ya se utilizan una gran cantidad de robots en una variedad de industrias, incluida la medicina, son dispositivos casi exclusivamente rígidos que utilizan mecanismos convencionales. Para trabajar mejor con la flexibilidad del cuerpo humano, puede ser ventajoso que los robots médicos sean blandos y no incluyan engranajes, motores y cables metálicos. Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la cercana Universidad de Elon han desarrollado estos robots y recientemente han informado sobre una técnica que permite a otros construir dispositivos similares diseñados para aplicaciones únicas.

Los robots se fabrican con un polímero con memoria de forma sembrado con partículas de hierro magnético. El material permanece de forma nativa en una forma, pero cuando se calienta ligeramente con una fuente de luz LED, se vuelve suave y reconfigurable. Se usa un campo magnético para tirar y empujar diferentes partes del robot, cambiando su forma. Una vez que se logra la forma deseada, la luz se puede apagar y el robot permanecerá fijo. El dispositivo permanecerá quieto en la nueva forma el tiempo que desee hasta que se vuelva a calentar nuevamente utilizando la fuente de luz.

"Estamos particularmente entusiasmados con la reconfigurabilidad", dijo Joe Tracy, uno de los desarrolladores del nuevo enfoque robótico. "Al diseñar las propiedades del material, podemos controlar el movimiento del robot blando de forma remota; podemos lograr que tenga una forma determinada; entonces podemos devolver el robot a su forma original o modificar aún más su movimiento; y podemos hacer esto repetidamente". El equipo creó dispositivos de agarre suave, voladizos de trabajo e incluso flores plegables con pétalos en movimiento, utilizando su enfoque.

Para ayudar a que cada robot funcione y se mueva según lo deseado, el equipo también creó un simulador de computadora que se puede usar para calcular cuántas partículas magnéticas agregar al polímero durante la fabricación, y luego cómo aplicar la luz y el campo magnético. "Los próximos pasos incluyen la optimización del polímero para diferentes aplicaciones", dice Tracy. "Por ejemplo, los polímeros de ingeniería que responden a diferentes temperaturas para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas".
BIOMATERIAL PROVOCA CRECIMIENTO DE NUEVOS VASOS SANGUÍNEOS

BIOMATERIAL PROVOCA CRECIMIENTO DE NUEVOS VASOS SANGUÍNEOS


Investigadores del Instituto Wyss de Harvard han desarrollado un nuevo biomaterial que puede activar las células T para promover la vascularización de los tejidos isquémicos. Su trabajo demuestra que los resultados del biomaterial en el desarrollo local de los vasos sanguíneos, el aumento de la perfusión y el nuevo crecimiento muscular después de la isquemia.

Se han probado varios compuestos para tratar de mejorar la angiogénesis en tejidos que han sufrido isquemia, pero han fallado de varias maneras. Se ha desarrollado un nuevo interés en el uso del sistema inmunitario del propio cuerpo para ayudar a este proceso. Con este fin, los investigadores de Wyss desarrollaron biomateriales únicos para modular el sistema inmune local para promover la formación de nuevos vasos sanguíneos.

La técnica funciona administrando primero una inyección de ovoalbúmina, una proteína de las claras de huevo, que crea una reacción inmune leve. También se inyecta una pequeña dosis de aluminio, que termina mejorando la formación de células T-helper 2. Dos semanas después, hay una vacuna de refuerzo y se implanta el biomaterial provascularizador. El biomaterial también contiene proteína de ovoalbúmina, lo que conduce a un aumento local de células T-helper 2 específicas de ovoalbúmina y eosinófilos, las células promotoras de la angiogénesis que son activadas por las células T auxiliares. Esta combinación de vacunas y el nuevo biomaterial conduce al desarrollo de nuevos vasos sanguíneos.

El equipo probó la tecnología en ratones que habían sufrido isquemia de las extremidades posteriores, un modelo de enfermedad arterial periférica. Descubrieron que los ratones que habían recibido tratamiento tenían muchas ventajas sobre aquellos que no lo recibieron, incluida una menor muerte tisular, una mayor perfusión sanguínea y más fibras musculares regeneradas en sus extremidades a las dos semanas. Los investigadores validaron que las células T auxiliares estaban detrás del efecto al eliminar esa población de células T, y observaron que los beneficios ya no ocurrían.

sábado, 17 de agosto de 2019

COMPONENTES CARDÍACOS IMPRESOS EN 3D

COMPONENTES CARDÍACOS IMPRESOS EN 3D


Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon han desarrollado un método para imprimir en 3D colágeno y células para formar componentes de órganos, posiblemente allanando el camino para la impresión completa de órganos en el futuro. La técnica, llamada incrustación reversible de hidrogeles suspendidos de forma libre (FRESH), consiste en imprimir colágeno capa por capa en un baño de gel de soporte, lo que le permite solidificarse en la forma correcta antes de su uso.

La bioimpresión 3D tiene un enorme potencial en la creación de reemplazos de órganos, para lo cual existe una enorme demanda. Sin embargo, los investigadores han tenido problemas para imprimir órganos o componentes de órganos utilizando materiales apropiados, como el colágeno y las células vivas. Las técnicas actuales dan como resultado construcciones bioimpresas que a menudo carecen de la resolución y precisión necesarias para los implantes.

"El colágeno es un biomaterial extremadamente deseable para la impresión 3D porque constituye literalmente cada tejido de su cuerpo", dijo Andrew Hudson, un investigador involucrado en el estudio. “Sin embargo, lo que hace que la impresión 3D sea tan difícil es que comienza como un fluido, por lo que si intenta imprimir esto en el aire, se forma un charco en su plataforma de construcción. Por lo tanto, hemos desarrollado una técnica que evita que se deforme”.

La técnica FRESH consiste en imprimir el colágeno en un baño que contiene un gel de soporte. El gel soporta la estructura de colágeno impresa y le ayuda a solidificarse a medida que se imprime capa por capa. La técnica permite imprimir grandes estructuras de colágeno, lo que potencialmente permite la impresión completa de órganos en el futuro.

La técnica funciona con impresoras 3D convencionales, lo que significa que casi cualquier persona con acceso a dicha impresora podría crear estos andamios de colágeno. Los implantes específicos del paciente también pueden ser posibles. Hasta ahora, el equipo de investigación ha experimentado con el uso de datos de resonancia magnética para crear estructuras específicas del paciente que podrían adaptarse perfectamente a un paciente individual.

"Lo que hemos demostrado es que podemos imprimir fragmentos del corazón de las células y el colágeno en partes que realmente funcionan, como una válvula cardíaca o un ventrículo pequeño", dijo Adam Feinberg, otro investigador involucrado en el estudio. "Al utilizar los datos de resonancia magnética de un corazón humano, pudimos reproducir con precisión la estructura anatómica específica del paciente y el colágeno bioimpreso en 3D y las células del corazón humano".