{"id":26921,"date":"2018-08-16T06:00:25","date_gmt":"2018-08-16T10:00:25","guid":{"rendered":"http:\/\/debateplural.com\/?p=26921"},"modified":"2018-08-15T13:31:42","modified_gmt":"2018-08-15T17:31:42","slug":"escaner-medico-ofrecera-imagenes-tejidos-en-colores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2018\/08\/16\/escaner-medico-ofrecera-imagenes-tejidos-en-colores\/","title":{"rendered":"Esc\u00e1ner m\u00e9dico ofrecer\u00e1 im\u00e1genes tejidos en colores"},"content":{"rendered":"<div class=\"text\">\n<p>Qu\u00e9 ocurrir\u00eda si, en lugar de una radiograf\u00eda en blanco y negro, el m\u00e9dico tuviera acceso a im\u00e1genes en color y de tres dimensiones del cuerpo de un paciente que le permitieran identificar los tejidos que se est\u00e1n escaneando?<\/p>\n<p>Esta tecnolog\u00eda de rayos X en color, que puede producir im\u00e1genes m\u00e1s claras y precisas y ayudar a los facultativos a lograr diagn\u00f3sticos m\u00e1s exactos, ya funciona en un equipo m\u00e9dico desarrollado por investigadores neozelandeses, y ha permitido escanear con \u00e9xito algunas partes de un cuerpo humano, informa el CERN, la Organizaci\u00f3n Europea de Investigaci\u00f3n Nuclear.<\/p>\n<p>\u00bfY por qu\u00e9 anuncia este avance m\u00e9dico el CERN (https:\/\/home.cern), un centro de investigaci\u00f3n donde f\u00edsicos e ingenieros est\u00e1n sondeando la estructura fundamental del universo y los componentes b\u00e1sicos de la materia utilizando los instrumentos cient\u00edficos m\u00e1s grandes y complejos del mundo, como son los aceleradores de part\u00edculas?<\/p>\n<p>Ello se debe a que este esc\u00e1ner m\u00e9dico, desarrollado por los cient\u00edficos y profesores Phil y Anthony Butler, de las universidades de Canterbury (UC) y Otago (UO), en Nueva Zelanda, se basa en la tecnolog\u00eda Medipix3 desarrollada en el CERN, para detectar y obtener im\u00e1genes de las part\u00edculas subat\u00f3micas de alta energ\u00eda que se investigan en los aceleradores.<\/p>\n<p>Los microchips electr\u00f3nicos detectores de la serie Medipix funcionan como una c\u00e1mara, detectando y registrando cada part\u00edcula individual que les llega cuando su obturador electr\u00f3nico est\u00e1 abierto, lo cual permite generar im\u00e1genes de muy alta resoluci\u00f3n, contraste y precisi\u00f3n, seg\u00fan el CERN.<\/p>\n<p>El Medipix3 es la versi\u00f3n m\u00e1s avanzada de esta tecnolog\u00eda utilizada en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) situado cerca de Ginebra, en la frontera de Suiza con Francia, y que es el mayor y m\u00e1s potente acelerador de part\u00edculas del mundo, seg\u00fan el CERN.<\/p>\n<p>Phil Butler, f\u00edsico de la UC, y su hijo Anthony, radi\u00f3logo y profesor en la UC y la UO, adaptaron para un esc\u00e1ner m\u00e9dico de escala humana, el Medipix3, utilizado por el CERN en el LHC para la b\u00fasqueda de la \u201cpart\u00edcula de Dios\u201d o bos\u00f3n de Higgs, seg\u00fan la Universidad de Canterbury, UC, (www.canterbury.ac.nz).<\/p>\n<p>Phil Butler asegura que esta tecnolog\u00eda permite obtener unas im\u00e1genes para diagn\u00f3stico que no se pueden conseguir con ninguna otra herramienta de im\u00e1genes m\u00e9dicas.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"entretitulo\">Im\u00e1genes de tejidos<\/div>\n<div class=\"text\">\n<p>El nuevo esc\u00e1ner espectral de rayos X MARS, combina la informaci\u00f3n espectrosc\u00f3pica generada por el chip detector Medipix3 con potentes algoritmos para generar im\u00e1genes en 3D, en las que los colores identifican diferentes componentes del cuerpo humano como la grasa, el agua, el calcio y sustancias qu\u00edmicas indicadoras de enfermedades, seg\u00fan el CERN.<\/p>\n<p>Los investigadores han probado una versi\u00f3n peque\u00f1a del esc\u00e1ner para estudiar el c\u00e1ncer, la salud de los huesos y las articulaciones y las dolencias cardiovasculares que lesionan el coraz\u00f3n y el cerebro, con resultados que auguran que, cuando estas im\u00e1genes espectrales se utilicen rutinariamente, permitir\u00e1n mejorar los diagn\u00f3sticos y personalizar los tratamientos, seg\u00fan los Butler.<\/p>\n<p>\u201cEl esc\u00e1ner de rayos X espectral MARS revolucionar\u00e1 las im\u00e1genes m\u00e9dicas en todo el mundo y, en consecuencia, el diagn\u00f3stico y tratamiento de enfermedades como el c\u00e1ncer y las dolencias card\u00edacas, ya que proporciona muchos m\u00e1s detalles de los componentes qu\u00edmicos del cuerpo\u201d, informa Margaret Agnew, asesora de relaciones externas de la UC.\u00a0<span class=\"mln_uppercase_mln\">EFE<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"insert_headline\">\n<div class=\"insert_title\">Del blanco y negro al color<\/div>\n<div class=\"insert_Image\"><\/div>\n<div class=\"insert_text\">\n<p>Los rayos X tradicionales en blanco y negro s\u00f3lo permiten medir la densidad y la forma de un objeto. \u201cCon este nuevo dispositivo, un nuevo microscopio si se quiere, los investigadores biom\u00e9dicos pueden ver de manera no invasiva diferentes tipos de detalles dentro de los pacientes\u201d, se\u00f1ala el investigador Hannah Prebble.<\/p>\n<p>\u201cNuestro sistema de peque\u00f1o calibre lo utilizan laboratorios de todo el mundo para desarrollar agentes de contraste e investigar la salud \u00f3sea, las superficies de contacto (interfaces) de las articulaciones met\u00e1licas y la detecci\u00f3n de tumores\u201d, declara adem\u00e1s a Efe Hannah Prebble, investigadora de aplicaciones cl\u00ednicas en MARS Bioimaging, la firma que comercializa este esc\u00e1ner 3D.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qu\u00e9 ocurrir\u00eda si, en lugar de una radiograf\u00eda en blanco y negro, el m\u00e9dico tuviera acceso a im\u00e1genes en color y de tres dimensiones del cuerpo de un paciente que le permitieran identificar los tejidos que se est\u00e1n escaneando? 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