Ultrasonido con enfoque invertido de luz para visualizar el tejido humano
Por el equipo editorial de MedImaging en español Actualizado el 07 Apr 2011 |
Una estrella guía de ultrasonido y espejo de tiempo invertido puede enfocar la luz en las profundidades bajo la piel, un avance revolucionario en la tecnología de la imaginología médica.
Los astrónomos crean una estrella artificial llamada una estrella guía y usan su parpadear para compensar la turbulencia atmosférica. Lihong Wang, PhD, un profesor de ingeniería biomédica de la Universidad de Washington en St. Louis (MO, EUA), ha diseñado una estrella guía para la biomedicina en vez de la imaginología celestial, un descubrimiento que tiene el potencial para mejoramientos que cambien el juego en la imaginología biomédica y la terapia de luz. La estrella guía del Dr. Wang es un rayo de ultrasonido que "etiqueta" la luz que pasa a través de éste. Cuando emerge del tejido, la luz marcada, junto con un rayo de referencia, genera un holograma.
Cuando un rayo de lectura luego es devuelto a través del holograma, actúa como un espejo de tiempo invertido, creando ondas de luz que sigue sus propias vías hacia atrás a través del tejido, llegando a un foco en su fuente virtual, el área donde el ultrasonido es enfocado. La técnica, llamada enfoque óptico codificado ultrasónicamente en tiempo invertido (TRUE), por lo tanto permite que el científico enfoque la luz a una posición controlable dentro del tejido.
El Dr. Wang cree que TRUE llevará a una imaginología de luz más efectiva, detectando, manipulación y terapia, lo cual puede ser un beneficio para la investigación médica, diagnóstico y terapéutica. En la terapia fototérmica, por ejemplo, los científicos han tenido dificultad para aplicar suficientes protones a un tumor, calentar y matar las células. Por lo tanto, tienen que tratar el tumor durante un tiempo largo o usar una luz muy fuerte para lograr que protones suficientes lleguen al sitio, reportó el Dr. Wang. Sin embargo, TRUE les permitirá enfocar la luz correcta en el tumor, idealmente sin perder un solo fotón marcado por la dispersión. "Enfocar la luz en un medio de dispersión como el tejido ha sido un sueño durante años y años, desde el principio de la óptica biomédica", dijo el Dr. Wang. "No podemos enfocar más allá de decir un milímetro, la amplitud de un cabello, y ahora usted puede enfocarse donde desee sin ningún tipo de medida invasiva".
La técnica nueva fue publicada en la edición en línea del 16 de enero de 2011, en la publicación Nature Photonics. Las ventajas y problemas del ultrasonido son de muchas maneras complementarios a las de la luz. La dispersión del ultrasonido es mil veces más débil que la dispersión óptica. El ultrasonido revela una densidad y compresibilidad del tejido, las cuales con frecuencia no son muy reveladoras. Por ejemplo, la densidad de los tumores en estadío temprano no difiere mucho de la del tejido sano.
El Dr. Wang espera que la técnica TRUE para enfocar la luz en el tejido tenga muchas aplicaciones, incluyendo la imaginología óptica, detección, manipulación y terapia. También mencionó su impacto probable sobre el campo emergente de la optogenética. En la optogénetica, la luz es usada para probar y controlar las neuronas vivas que están expresando moléculas o estructuras activadas por la luz. La optogenética puede permitir que los circuitos cerebrales de animales vivos sean probados a las velocidades altas necesarias para examinar el procesamiento de los datos cerebrales.
Sin embargo, la optogenética ha sufrido la misma limitación que afecta a los métodos ópticos para estudiar los tejidos biológicos. Las regiones del cerebro cerca de la superficie pueden ser estimulados con fuentes de luz directamente montados en el cráneo, pero para examinar áreas más profundas, las fibras ópticas deben ser insertadas en el cerebro.
TRUE permitirá, según el Dr. Wang, que la luz sea enfocada en esas áreas más profundas sin procedimientos invasivos, logrando finalmente la meta de hacer el tejido transparente a las frecuencias ópticas.
Enlace relacionado:
Washington University in St. Louis
Los astrónomos crean una estrella artificial llamada una estrella guía y usan su parpadear para compensar la turbulencia atmosférica. Lihong Wang, PhD, un profesor de ingeniería biomédica de la Universidad de Washington en St. Louis (MO, EUA), ha diseñado una estrella guía para la biomedicina en vez de la imaginología celestial, un descubrimiento que tiene el potencial para mejoramientos que cambien el juego en la imaginología biomédica y la terapia de luz. La estrella guía del Dr. Wang es un rayo de ultrasonido que "etiqueta" la luz que pasa a través de éste. Cuando emerge del tejido, la luz marcada, junto con un rayo de referencia, genera un holograma.
Cuando un rayo de lectura luego es devuelto a través del holograma, actúa como un espejo de tiempo invertido, creando ondas de luz que sigue sus propias vías hacia atrás a través del tejido, llegando a un foco en su fuente virtual, el área donde el ultrasonido es enfocado. La técnica, llamada enfoque óptico codificado ultrasónicamente en tiempo invertido (TRUE), por lo tanto permite que el científico enfoque la luz a una posición controlable dentro del tejido.
El Dr. Wang cree que TRUE llevará a una imaginología de luz más efectiva, detectando, manipulación y terapia, lo cual puede ser un beneficio para la investigación médica, diagnóstico y terapéutica. En la terapia fototérmica, por ejemplo, los científicos han tenido dificultad para aplicar suficientes protones a un tumor, calentar y matar las células. Por lo tanto, tienen que tratar el tumor durante un tiempo largo o usar una luz muy fuerte para lograr que protones suficientes lleguen al sitio, reportó el Dr. Wang. Sin embargo, TRUE les permitirá enfocar la luz correcta en el tumor, idealmente sin perder un solo fotón marcado por la dispersión. "Enfocar la luz en un medio de dispersión como el tejido ha sido un sueño durante años y años, desde el principio de la óptica biomédica", dijo el Dr. Wang. "No podemos enfocar más allá de decir un milímetro, la amplitud de un cabello, y ahora usted puede enfocarse donde desee sin ningún tipo de medida invasiva".
La técnica nueva fue publicada en la edición en línea del 16 de enero de 2011, en la publicación Nature Photonics. Las ventajas y problemas del ultrasonido son de muchas maneras complementarios a las de la luz. La dispersión del ultrasonido es mil veces más débil que la dispersión óptica. El ultrasonido revela una densidad y compresibilidad del tejido, las cuales con frecuencia no son muy reveladoras. Por ejemplo, la densidad de los tumores en estadío temprano no difiere mucho de la del tejido sano.
El Dr. Wang espera que la técnica TRUE para enfocar la luz en el tejido tenga muchas aplicaciones, incluyendo la imaginología óptica, detección, manipulación y terapia. También mencionó su impacto probable sobre el campo emergente de la optogenética. En la optogénetica, la luz es usada para probar y controlar las neuronas vivas que están expresando moléculas o estructuras activadas por la luz. La optogenética puede permitir que los circuitos cerebrales de animales vivos sean probados a las velocidades altas necesarias para examinar el procesamiento de los datos cerebrales.
Sin embargo, la optogenética ha sufrido la misma limitación que afecta a los métodos ópticos para estudiar los tejidos biológicos. Las regiones del cerebro cerca de la superficie pueden ser estimulados con fuentes de luz directamente montados en el cráneo, pero para examinar áreas más profundas, las fibras ópticas deben ser insertadas en el cerebro.
TRUE permitirá, según el Dr. Wang, que la luz sea enfocada en esas áreas más profundas sin procedimientos invasivos, logrando finalmente la meta de hacer el tejido transparente a las frecuencias ópticas.
Enlace relacionado:
Washington University in St. Louis
Últimas Ultrasonido noticias
- Células inmunitarias activadas por ultrasonido destruyen células cancerosas
- Un pequeño robot magnético realiza escaneos 3D desde lo más profundo del cuerpo
- Ultrasonido de alta resolución acelera el diagnóstico del cáncer de próstata
- El primer ultrasonido inalámbrico, portátil y de cuerpo entero con un solo transductor PZT
- Inteligencia artificial detecta enfermedad hepática mediante ecocardiogramas
- Imágenes por ultrasonido rastrean de forma no invasiva la respuesta tumoral a la radioterapia y la inmunoterapia
- La IA mejora la detección de defectos cardíacos congénitos en ecografías prenatales rutinarias
- IA diagnostica enfermedades pulmonares a partir de ecografías con una precisión del 96.57%
- Nuevo agente de contraste para ultrasonido garantiza diagnósticos médicos seguros y asequibles
- Microburbujas dirigidas por ultrasonidos potencian la respuesta inmunitaria contra los tumores
- Ecografía POC mejora la atención en las primeras etapas del embarazo y reduce las visitas a urgencias
- Modelos de IA superan a expertos humanos en la identificación de cáncer de ovario en imágenes de ultrasonido
- Ecografía mamaria automatizada ofrece una alternativa a la mamografía en entornos de bajos recursos
- Transductor de ultrasonido transparente para endoscopia fotoacústica y ultrasónica mejora la precisión diagnóstica
- Parche ultrasónico portátil permite el monitoreo continuo de la presión arterial
- Tecnología de reconocimiento de imágenes con IA permite lectura más rápida del ecocardiograma
Canales
Radiografía
ver canal
Técnica de imágenes con IA se muestra prometedora en la evaluación de pacientes para ICP
La intervención coronaria percutánea (ICP), también conocida como angioplastia coronaria, es un procedimiento mínimamente invasivo en el que se insertan pequeños tubos... Más
Mayor uso de radiografías de tórax permite detectar el cáncer de pulmón en etapas tempranas
El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Si bien tecnologías avanzadas como la tomografía computarizada (TC) desempeñan... Más
Las mamografías impulsadas por IA predicen el riesgo cardiovascular
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que las mujeres de mediana edad o mayores se sometan a una mamografía (una radiografía de la mama) cada uno o dos... Más
Modelo de IA generativa reduce significativamente el tiempo de lectura de radiografías de tórax
La interpretación rápida y precisa de las imágenes radiológicas es crucial debido a su impacto significativo en los resultados del paciente, ya que los errores en la interpretación pueden llevar a cambios... MásRM
ver canal
Imágenes por RM ultrapotentes permiten cirugías en pacientes con epilepsia resistente al tratamiento
Aproximadamente 360.000 personas en el Reino Unido padecen epilepsia focal, una afección en la que las convulsiones se propagan desde una parte del cerebro. Alrededor de un tercio de estos pacientes... Más
Tecnología de resonancia magnética impulsada por IA mejora el diagnóstico de Parkinson
Las investigaciones actuales muestran que la precisión del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson suele oscilar entre el 55% y el 78% durante los primeros cinco años de evaluación.... MásMedicina Nuclear
ver canal
Nuevo enfoque de imágenes PET ofrece una visión nunca antes vista de la neuroinflamación
La COX-2, una enzima clave en la inflamación cerebral, puede aumentar significativamente su expresión mediante estímulos inflamatorios y neuroexcitación. Los investigadores... Más
Nuevo radiotrazador identifica biomarcador para el cáncer de mama triple negativo
El cáncer de mama triple negativo (CMTN), que representa entre el 15 % y el 20 % de todos los casos de cáncer de mama, es uno de los subtipos más agresivos, con una tasa de supervivencia a cinco años de... MásImaginología General
ver canal
Sistema de imágenes impulsado por IA mejora el diagnóstico del cáncer de pulmón
Dada la necesidad de detectar el cáncer de pulmón en etapas tempranas, existe una creciente necesidad de una vía de diagnóstico definitiva para pacientes con nódulos pulmonares sospechosos.... Más
Modelo de IA mejora las capacidades de la tomografía computarizada de baja dosis
El cáncer de pulmón sigue siendo una de las enfermedades más difíciles de abordar, lo que hace que el diagnóstico temprano sea fundamental para un tratamiento eficaz.... MásTI en Imaginología
ver canal
Nueva suite de imágenes médicas de Google Cloud hace los datos de imágenes médicas más accesibles
Las imágenes médicas son una herramienta fundamental que se utiliza para diagnosticar a los pacientes, y cada año se escanean miles de millones de imágenes médicas en... Más
Plataforma para el manejo de imágenes agiliza los planes de tratamiento
Un conjunto de soluciones de software del ecosistema de imágenes proporciona accesibilidad segura a las imágenes médicas, mejorando los flujos de trabajo y la atención a los pacientes. La plataforma... MásUna red global nueva mejora el acceso a la comprensión diagnóstica
Quest Diagnostics (Madison, NJ, EUA), un proveedor líder de servicios de información de diagnóstico, junto con otros proveedores de servicios de diagnóstico, ha anunciado la formación y el lanzamiento de la Red de Diagnóstico Global (GDN), un grupo de... Más
Una estación de trabajo nuevo apoya el flujo de trabajo de la imagenología pensando en los clientes
Una estación de trabajo de imagenología nueva ofrece una interfaz única e intuitiva para la toma eficiente de radiografías, fluoroscopias, mamografías y la toma de imágenes de las piernas/columna vertebral... MásIndustria
ver canal
Colaboración entre GE HealthCare y NVIDIA para reinventar la imagenología diagnóstica
GE HealthCare (Chicago, IL, EUA) ha iniciado un proceso de colaboración con NVIDIA (Santa Clara, CA, EUA), ampliando la relación existente entre las dos empresas para centrarse en la innovación... Más
Siemens y Sectra colaboran en la mejora de los flujos de trabajo en radiología
Siemens Healthineers (Forchheim, Alemania) y Sectra (Linköping, Suecia) han iniciado una colaboración destinada a mejorar las capacidades de diagnóstico de los radiólogos y, a... Más