Cinco diferentes tecnologías para imágenes combinadas en un solo sistema
Por el equipo editorial de MedImaging en español Actualizado el 08 Jul 2014 |
Los investigadores biomédicos pueden ahora escoger entre cinco tipos diferentes de estudios por imágenes para realizarlos en un mismo examen con un sistema preclínico de vanguardia para obtención de imágenes moleculares. Este dispositivo permite obtener imágenes mediante las técnicas de tomografía por emisión de fotón único (SPECT), tomografía por emisión de positrones (TEP), tomografía computarizada (TC), fluorescencia y bioluminiscencia, todas las cuales ofrecen de forma efectiva diversas informaciones acerca de la anatomía y de los procesos fisiológicos que ocurren en el cuerpo.
Los científicos presentaron esta tecnología durante el congreso anual de 2014 de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imágenes Moleculares, celebrada del 7 al 11 de junio de 2014, en San Luis (MO, EUA). Con el sistema Opti-SPECT/TEP/TC, la información obtenida con SPECT y con TEP revela la distribución de los fármacos y mejora la interpretación de la información óptica, mientras que la bioluminiscencia y la fluorescencia permiten determinar características adicionales de los tumores. Los agentes trazadores que se desarrollaron para este sistema se utilizarán como guía quirúrgica para los clínicos.
“Tenemos que saber lo que más podamos acerca de nuestro enemigo: el tumor”, explicó Frederik Beekman, PhD. El Dr. Beekman es el jefe de tecnología de la radiación e imágenes médicas y profesor de la Universidad Tecnológica de Delft (Delft, Holanda). “Esta investigación demuestra que ahora podemos obtener información completa mediante esos cinco sistemas de imágenes médicas en un solo examen. Es mínimamente invasiva y sólo requiere una única dosis de anestesia”.
Opti-SPECT/TEP/TC está construido a una pequeña escala para los estudios preclínicos y les permite a los científicos utilizar diversas modalidades de imágenes, como las de medicina nuclear de alta resolución (SPECT y TEP) y las radiológicas (TC) y las imágenes ópticas (fluorescencia y bioluminiscencia). Esto significa que la información sobre el funcionamiento y la estructura de los órganos y las señales fisiológicas en tiempo real que se pueden observar en el espectro luminoso, están todas disponibles en una sofisticada combinación sinérgica de imagenología médica. Este sistema híbrido incluye cámaras de alto desempeño y un cuarto oscuro a bordo. Esta plataforma para imágenes moleculares se podría utilizar para el descubrimiento de nuevos medicamentos, en particular de agentes para imágenes que podrían ser utilizados durante la cirugía para los pacientes a quienes se realice una cirugía para tratamiento del cáncer.
Para evaluar el dispositivo, los investigadores obtuvieron imágenes de modelos y luego de ratones en diversos estudios, utilizando un agente óptico para tinción fluorescente y un agente para formación de imágenes de medicina nuclear que incorpora una partícula radiactiva con un compuesto farmacéutico químico. Este agente se inyecta y luego se obtienen las imágenes ya que se aloja e interactúa con funciones corporales específicas. En este caso, la función fue la angiogénesis, o sea el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, que a menudo proliferan a medida que el tumor crece. Los hallazgos del estudio permitieron validar la funcionalidad de este sistema para obtener imágenes y para demostrar que es comparable a otras plataformas para realizar estudios preclínicos con diversos tipos simultáneos de imágenes.
Enlace relacionado:
Delft University of Technology
Los científicos presentaron esta tecnología durante el congreso anual de 2014 de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imágenes Moleculares, celebrada del 7 al 11 de junio de 2014, en San Luis (MO, EUA). Con el sistema Opti-SPECT/TEP/TC, la información obtenida con SPECT y con TEP revela la distribución de los fármacos y mejora la interpretación de la información óptica, mientras que la bioluminiscencia y la fluorescencia permiten determinar características adicionales de los tumores. Los agentes trazadores que se desarrollaron para este sistema se utilizarán como guía quirúrgica para los clínicos.
“Tenemos que saber lo que más podamos acerca de nuestro enemigo: el tumor”, explicó Frederik Beekman, PhD. El Dr. Beekman es el jefe de tecnología de la radiación e imágenes médicas y profesor de la Universidad Tecnológica de Delft (Delft, Holanda). “Esta investigación demuestra que ahora podemos obtener información completa mediante esos cinco sistemas de imágenes médicas en un solo examen. Es mínimamente invasiva y sólo requiere una única dosis de anestesia”.
Opti-SPECT/TEP/TC está construido a una pequeña escala para los estudios preclínicos y les permite a los científicos utilizar diversas modalidades de imágenes, como las de medicina nuclear de alta resolución (SPECT y TEP) y las radiológicas (TC) y las imágenes ópticas (fluorescencia y bioluminiscencia). Esto significa que la información sobre el funcionamiento y la estructura de los órganos y las señales fisiológicas en tiempo real que se pueden observar en el espectro luminoso, están todas disponibles en una sofisticada combinación sinérgica de imagenología médica. Este sistema híbrido incluye cámaras de alto desempeño y un cuarto oscuro a bordo. Esta plataforma para imágenes moleculares se podría utilizar para el descubrimiento de nuevos medicamentos, en particular de agentes para imágenes que podrían ser utilizados durante la cirugía para los pacientes a quienes se realice una cirugía para tratamiento del cáncer.
Para evaluar el dispositivo, los investigadores obtuvieron imágenes de modelos y luego de ratones en diversos estudios, utilizando un agente óptico para tinción fluorescente y un agente para formación de imágenes de medicina nuclear que incorpora una partícula radiactiva con un compuesto farmacéutico químico. Este agente se inyecta y luego se obtienen las imágenes ya que se aloja e interactúa con funciones corporales específicas. En este caso, la función fue la angiogénesis, o sea el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, que a menudo proliferan a medida que el tumor crece. Los hallazgos del estudio permitieron validar la funcionalidad de este sistema para obtener imágenes y para demostrar que es comparable a otras plataformas para realizar estudios preclínicos con diversos tipos simultáneos de imágenes.
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Delft University of Technology
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