Publicidad

Mostrando entradas con la etiqueta Análisis de la Imagen. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Análisis de la Imagen. Mostrar todas las entradas

lunes, 22 de septiembre de 2014

Análisis óptico del estudio radiológico de la imagen

¿Te has preguntado alguna vez cuales son las pautas, camino, protocolo, el patrón que el Radiólogo debe seguir para el análisis de una imagen?
O también, ¿es diferente la norma a seguir según sea una imagen ecográfica, o radiológica, o tomográfica? 

Ejemplo de una típica posición de los ojos de un patrón de mamografía buscando una imagen de las microcalcificaciones y masas en el seno. Los círculos pequeños representan las fijaciones o los lugares de fijación de los ojos. Las líneas indican el orden en que se generaron las fijaciones

Ejemplo de patrón de un radiólogo buscando una imagen de fracturas en hueso. Cada pequeño círculo representa una fijación o una posición en fijaciones de los ojos. 

Patrón en la lectura de la imagen radiológica
Interpretación: es la descripción de toda una información contenida en la imagen, persiguiendo estos tres objetivos:
  1. Identificar la presencia o ausencia de patología
  2. Proveer información sobre la naturaleza y extensión de la patología
  3. Facilitar información para el diagnóstico diferencial
Para lograr estos objetivos debe ser conducida la interpretación bajo ciertas condiciones de forma sistemática y ordenada.
1º.- Óptimas condiciones visuales (estancia, ajuste de pantallas, elementos de magnificación o aumento de la imagen.
2º.- Entender la Naturaleza y limitaciones de las imágenes Radiógraficas (atenuación, dimensionalidad, localización).
3º.- Calidad de la Imagen (elongación, borrosidad, claridad, defectos de la posición, errores en la impresión)
4º.- Conocimiento de estructuras radiográficas normales.
5º.- Utilizar técnica sistemática que permita observar las imágenes de forma integral y describir las lesiones de manera específica.

Ahora te toca a ti investigar cuales son los diferentes patrones según la zona anatómica a estudiar, o la prueba realizada.

martes, 22 de julio de 2014

Trazadores radiológicos mejorados para Tomografía de Emisión de Positrones


Los científicos han desarrollado un método directo para fabricar trazadores de enantiómeros individuales para la tomografía por emisión de positrones (TEP).

Unas moléculas pequeñas que contienen un isótopo radioactivo de flúor, llamados trazadores radiológicos de F18, se utilizan para detectar y realizar un seguimiento a los pacientes de ciertas enfermedades. Cuando se inyectan en el cuerpo, estas moléculas se acumulan en objetivos específicos, tales como los tumores, y pueden ser visualizadas por su etiqueta radiactiva en un escáner de imágenes por TEP. Las etiquetas de F18 se descomponen rápidamente y por lo tanto la radiactividad desaparece después de aproximadamente un día.

Pero sólo hay unos pocos métodos disponibles para obtener trazadores radiológicos de F18. Por otra parte, las técnicas existentes tienden a exigir condiciones muy duras que obstaculizan la colocación de enlaces químicos más delicados para un trazador radiológico. Investigadores de la Universidad de Princeton (Princeton, NJ, EUA) informaron que tienen ahora una manera de producir trazadores radiológicos de F18 con la cual se evita ese problema. “Es el primer método para la formación selectiva de enantiómeros con enlaces carbono-F18”, dijo la investigadora principal, la Dra. Abigail Doyle, profesora asociada de química de Princeton.

Los trazadores radiológicos hasta ahora han sido evaluados en su mayoría como mezclas de enantiómeros. Los enantiómeros son moléculas totalmente idénticas en su composición pero la disposición de sus átomos en el centro quiral corresponde a imágenes especulares. Un centro quiral es un átomo, generalmente de carbono, que está conectado a cuatro grupos diferentes. “Sabemos en biología, que las interacciones de las moléculas pequeñas con las enzimas a menudo dependen de las propiedades 3D [tridimensionales] de la molécula. Poder preparar los enantiómeros de un trazador quiral determinado, con el fin de establecer cuál trazador tiene las mejores propiedades de unión y para la obtención de imágenes podría ser realmente útil”, dijo la Dra. Doyle.

Referencia en Medimaging

viernes, 11 de julio de 2014

El H Reina Sofía radiografía esculturas del Museo de la Catedral de Murcia para su rehabilitación


El Servicio de Radiología del Hospital Reina Sofía de Murcia colabora con el Museo de la Catedral radiografiando las tallas que precisan rehabilitación para obtener información útil a la hora de comenzar los trabajos.
La colaboración entre estas dos instituciones comenzó hace un año y tiene escasos precedentes en la Región de Murcia. El Jefe de servicio de Radiología del Hospital Reina Sofía, el doctor Vicente García Medina, explica que “la tomografía axial permite hacer un estudio de la estructura interna de la talla y ver cómo se encuentra, y al mismo tiempo nos permite hacer reconstrucciones en varias dimensiones”. Y, según cuentan, el proceso es sencillo: se lleva la figura al hospital en horario no asistencial, como parte del ejercicio de responsabilidad social entre instituciones, por parte del director del Museo y la restauradora, y se procede al escaneado, teniendo en cuenta que las dimensiones permitan la prueba.

Fuente: Acta Sanitaria

martes, 14 de enero de 2014

Premios 2013 'Minnies' en la Radiología


La temática relacionada con el TC sigue siendo la tecnología de imágenes médicas 'caballo de batalla' que aún domina los titulares y las novedades casi cuatro décadas después del descubrimiento de Sir Godfrey Hounsfield tras el patrocinio de The Beatles y EMI. Los candidatos relacionados con el mundo de la Tomografía Computarizada fueron evidenciados en los premios Minnies de este 2013, ganando muchas de las categorías.

Cada año, desde 2000, AuntMinnie.com ha otorgado los premios Minnie, como su ranking anual de los "mejores de los mejores" en Radiología. Los candidatos son seleccionados entre candidatos presentados en agosto por miembros AuntMinnie.com, y los ganadores se eligen a través de dos rondas de votación por expertos. La edición de 2013 contó con 205 candidatos en 15 categorías.

Las categorías y sus premiados las vamos a exponer a continuación de destacar dos premios relacionados con nuestra Profesión de Técnicos Radiólogos: la mejor Educadora y el mejor Centro Formador.

Más eficaz Técnico Radióloga Educadora (Laura Pierce, Universidad Duke)
Pierce ha sido asociada con la TC a través de sus conversaciones anuales en el Simposio Internacional sobre la TC Multidetector (MD) , donde se centra principalmente en el postproceso 3D avanzado de imagen.

Pierce trabajó como Tecnólogo radiológico ( RT ) en la Universidad de Stanford durante 22 años, y gestionó el crecimiento del laboratorio Diagnóstico con un solo empleado a dos sitios con nueve tecnólogos, dos administradores, y un administrador de base de datos. Hace tres años se trasladó a la Universidad de Duke, donde dirige el laboratorio de post-procesamiento 3D. Ella ha realizado de ponencias en la reunión de la TC MD desde 2001.


Pierce defiende que Laboratorios o Servicios de Imagen Diagnóstica donde los técnicos realizar la mayor parte de las funciones de posprocesamiento tienen conjuntos de datos 3D más consistentes que los laboratorios con radiólogos que manejan el mismo post proceso. Ahora emplea su tiempo como Formadora de Tecnólogos, en la Asignatura de Adquisición de imágenes. Su trabajo se centra en la Docencia de cómo mirar las imágenes, determinar la localización de la patología, y luego visualizar y medir la región de interés para que el médico remitente y radiólogo lleguen juntos al diagnóstico correcto.

Pierce considera que hay una apertura para una nueva Formación para los tecnólogos: la visualización y el  proceso avanzado. Los Tecnólogos Radiólogos (RT) que se centren en las imágenes 3D deben aprender una nueva gama de habilidades, que va más allá de post-procesamiento y la comparación de los estudios actuales con los antecedentes, la realización de un análisis cuantitativo, y exponer los historiales de los pacientes.
Laura Pierce
Los Sistemas y Empresas de salud que hacen hincapié en la formación de sus RTs en nuevas tecnologías , como el procesamiento de imágenes en 3D, pueden tener empleados felices, dice Pierce. "Realmente creo que es importante que los hospitales y las organizaciones se centren en proporcionar un ambiente de aprendizaje para los Técnicos para que se sientan cómodos con el aprendizaje de nuevas habilidades", dijo Pierce. "Es una ventaja competitiva para la organización porque los técnicos han adquirido nuevas habilidades que son demandadas por el mercado, y por lo tanto son más productivos y comprometidos en sus carreras y son mucho más felices en el trabajo".

Mejor Programa de Entrenamiento de Técnico Radiólogo: Universidad Johns Hopkins, Baltimore, MD.
La Universidad Johns Hopkins ofrece programas de Formación RT en tres categorías principales: la radiografía, la medicina nuclear, y la ecografía de diagnóstico. El programa capacita a 46 alumnos en las tres disciplinas, con períodos de 18 meses en la radiografía y la medicina nuclear, y 14 meses en ecografía de diagnóstico, según Alison Ramos, Director de las Escuelas de Imágenes Médicas en Hopkins.

Johns Hopkins también ofrece dos programas de imágenes avanzadas: un programa de TC que dura cinco meses y un programa de Resonancia Magnética con seis meses. La mayoría de los estudiantes en estos programas son tecnólogos radiológicos que quieren obtener educación superior adicional. Estudiantes de medicina nuclear también reciben capacitación adicional en TC.

El programa sin duda se beneficia de su afiliación con la Universidad Johns Hopkins, una de las principales instituciones en radiología . Pero también atrae a estudiantes que están profundamente comprometidos con carreras de la salud y de la radiología, de acuerdo con Sandra Moore, director del programa de la radiografía de la escuela: "Buscamos estudiantes que están realmente comprometidos y realmente quieren esto", dijo Moore. " Estamos buscando a estudiantes que realmente quieren atender a las personas. Los estudiantes que están aquí realmente quieren estar aquí".

Otras categorías de Premios:
Investigador de Radiología más influyente: Dr. U. Joseph Schoepf, Universidad Médica de Carolina del Sur)
Educador Radiología más eficaz: Dr. Bruce Hillman, de la Universidad de Virginia)
Gerente Radiología más eficaz: Brenda Izzi, Universidad de California, Los Angeles (UCLA) Salud
Mejor Programa de Entrenamiento Radiólogo (Instituto de Radiología Mallinckrodt, St. Louis, MO)
Best Radiologic Technologist Training Program (Johns Hopkins University, Baltimore, MD)

La imagen ganadora: PET 3D muestra metástasis en pacientes con carcinoma de células de Merkel. Imagen cortesía de JNM.
Mejor Imagen en Radiología: Reconstrucción digital PET 3D del paciente, el carcinoma de células de Merkel
Evento o Noticia más significativo en Radiología: El cribado de pulmón CT consigue respaldo en EE.UU.
Mayor amenaza para Radiología: Disminución de las tasas de reembolso de Medicare y de terceros)
Artículo científico del año. Ganador: Las asociaciones entre la rutina Coronario Angiografía por tomografía computarizada y la reducción de los ingresos hospitalarios innecesarios, la duración de la estancia, las tasas de reincidencia, y la angiografía coronaria invasiva en el triage de urgencias del dolor torácico.
Poon M et al, Journal of the American College of Cardiology, August 6, 2013.
Nuevo Mejor Dispositivo en Radiología: Aquilion One Vision 640-slice CT scanner, Toshiba America Medical Systems)
Mejor Nuevo Software en Radiología: software de supervisión o monitoreo de la dosis de radiación 'DoseTrack', de Sectra
Mejor nuevo vendedor en Radiología: National Decision Support Company
Mejor aplicación para móviles en Radiología: OsiriX HD (iOS). Visor de imágenes radiológicas en DICOM

Fuente: Auntminnie.com

viernes, 1 de noviembre de 2013

Nueva aplicación del PET: visualización del proceso de la lesión muscular 'codo de tenista'


Los procesos fisiológicos en el dolor de tejido blando, como en la lesión crónica "codo de tenista" puede ser explorado con métodos de Diagnóstico por Imagen. Esto queda demostrado por los investigadores de la Universidad de Uppsala y los resultados están siendo publicados en la prestigiosa revista PLOS ONE. El médico del dolor e investigador Magnus Peterson está presentando un nuevo uso de la tomografía por emisión de positrones (PET) y un trazador para la NK1 receptor de señal para la visualización de un proceso fisiológico asociado con el dolor.

Esta es la primera vez que una regulación al alza de los receptores NK1 ha sido visualizado por imágenes de diagnóstico en tejido doloroso en los seres humanos. El estudio revela claramente una imagen de niveles elevados de NK1 en el área del dolor en comparación con el brazo sano (ver imagen superior)

Magnus Peterson ha trabajado con Tomografía por Emisión de Positrones (PET), una herramienta para la formación de imágenes de diagnóstico, en combinación con un trazador específico para el receptor de señal de NK1. El marcador se inyecta en la sangre, donde circula a través del cuerpo y se une a los receptores NK1 disponibles. La señal del trazador radiactivo a continuación, puede ser capturado como una imagen fuera del cuerpo usando el PET.

Diagnóstico del dolor crónico
El dolor crónico es un problema grave, con importantes costes y el sufrimiento de la persona socioeconómicos. El dolor musculoesquelético es el tipo más común de dolor y es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la atención de la salud. Sin embargo, el dolor de los tejidos blandos, (es decir, dolor de músculos, tendones y ligamentos) sigue faltando métodos eficaces para la localización y el diagnóstico de los mecanismos patofisiológicos subyacentes.

Esto significa que el diagnóstico sigue dependiendo de la exploración clínica, que no proporciona orientación sobre qué mecanismos podrían ser la base del dolor. Por consiguiente, el tratamiento prosigue puramente sobre una base empírica. Un método de diagnóstico mejorado que permite no sólo el diagnóstico de la localización de los procesos tisulares dolorosos, pero también puede proporcionar orientación con respecto a lo que los mecanismos fisiopatológicos están implicados, por lo tanto, ser muy valiosa.

Fuente de información:
Sciencedaily

Referencia de Publicación Científica: Plos One (en español)

jueves, 10 de octubre de 2013

Desarrollan un sistema para identificar vinos mediante Resonancia Magnética


La investigadora riojana Eva López Rituerto ha desarrollado un método que, mediante la utilización de resonancia magnética, le ha permitido distinguir el vino elaborado en bodegas de la DOCa Rioja, a través de dos alcoholes, en función de las parcelas en las que se ha criado la vid del que procede.

¿Recuerdas la información publicada aquí titulada Apuesta por la imagen de Resonancia Magnética para comprobar la calidad de los alimentos?

Volvemos a encontrar otra actualidad informativa sobre la Aplicación de la Resonancia Magnética en  el análisis de calidad y estructura de los alimentos:
La información publicada en vinetur.com (portal especializado en enologia y viticultura) dice que la Doctora en Químicas por la Universidad de La Rioja, López Rituerto ha conseguido con esta investigación el Premio a la mejor tesis doctoral que otorga el Grupo Especializado de Resonancia Magnética Nuclear de España (GERMN). Donde, por cierto, no es imposible pensar que en su Bolsa de Empleo precisen Técnicos en Resonancia; evidentemente con un marcado perfil investigador y dominio del aparato.

Esta investigadora ha estudiado un centenar de muestras de mostos y vinos elaborados con la variedad tempranillo por nueve bodegas cooperativas de la Denominación de Origen Calificada Rioja, con el objetivo de garantizar que las muestras proceden de las mismas parcelas.

La técnica de resonancia magnética nuclear (RMN) permite analizar en paralelo todas estas muestras, observar las diferencias entre una muestra de vino y otra, y determinar cuál es el patrón más diferente y semejante entre ellas, en función de la bodega de origen.

En este sentido, Eva López Rituerto ha localizado dos alcoholes -el isopentanol y el isobutanol, dos de los más de sesenta que conforman un vino- como bioindicadores que permiten discriminar y diferenciar los vinos de bodegas de la DOCa Rioja elaborados en parcelas cercanas e, incluso, conlindantes.

El GERMN, que le ha concedido el Premio, dotado con mil euros, pertenece a la Real Sociedad Española de Química y está formado, actualmente, por 209 miembros de los principales centros de investigación de España.

Su finalidad es promover y potenciar el desarrollo de la investigación y de la enseñanza en cualquier área de la Resonancia Magnética Nuclear.

domingo, 15 de septiembre de 2013

Apuesta por la imagen de Resonancia Magnética para comprobar la calidad de los alimentos

Hasta hace poco, la medición de la microestructura de los alimentos se ha basado esencialmente en la microscopía óptica o electrónica. Debido al habitual considerable tiempo de preparación, el costo y la complejidad del equipo, tales técnicas se utilizan principalmente con fines académicos, pero rara vez en un entorno industrial de alimentos. Sin embargo, la avanzada imagen tomográfica, y las técnicas espectroscópicas que han surgido, permite a los científicos e ingenieros de alimentos inspeccionar la microestructura de los alimentos de forma no destructiva.
Estas técnicas ofrecen un enorme potencial para su uso como sensores innovadores para la medición tanto off-line y on-line de la microestructura de los alimentos y por lo tanto los atributos de calidad asociados en condiciones industriales con una imagen de resolución espacial sin precedentes.

En España hay investigadores del grupo LPF-Tagralia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que han desarrollado un sistema que permite conocer el estado y las propiedades de frutos y vegetales frescos antes de su puesta a la venta.
Su trabajo, recogido por la plataforma Sinc, se enmarca en el proyecto europeo 'Inside Food', en el que participan expertos de otras 11 universidades, centros de investigación y grandes empresas de alimentos y de las tecnologías de la información y la comunicación, coordinados por la Universidad Católica de Leuven (Bélgica).

Como os conté antes, Inside Food persigue desarrollar un prototipo capaz de generar una imagen en tres dimensiones de los alimentos y, en especial, de los frutos y vegetales frescos para conocer su estado y propiedades antes de ponerlos a  la venta.
Imagen seccional de manzana por OCT (tomografía de coherencia óptica)
"Hasta ahora no existía ninguna forma de visualizar el interior de los alimentos. Solo podíamos inspeccionar su aspecto exterior con técnicas de imagen y analizar si había residuos como metales o vidrio en su superficie o en el interior, pero sin profundizar en su estructura, algo que sí podemos hacer ahora", ha comentado la investigadora Margarita Ruiz Altisent, del grupo español de investigación.

En concreto, este grupo de investigación español pretende incorporar la imagen de Resonancia a este análisis de calidad alimentaria, dado que la resonancia magnética nuclear (RMN) estudia la materia a través de sus núcleos magnéticos, sometiéndolos a la acción de un fuerte campo magnético y aplicando después perturbaciones en forma de secuencias de pulsos específicas para cada aplicación, se puede medir y ubicar los tiempos que tardan los núcleos en volver a su posición inicial, que están relacionados con las concentraciones y movilidad de los núcleos en su matriz.

Esquema tridimensional para recrear la materia
A partir de estos datos se puede elaborar un esquema tridimensional que permite recrear un modelo 3D de la materia. Asimismo, es posible la implementación de secuencias de imagen específicas para su utilización en líneas de clasificación, con el fin de detectar diferentes parámetros de calidad.

Estas características hacen de la RMN una técnica "muy original" para descubrir diferencias en estructuras complejas y determinar la estructura interna de los alimentos. No obstante, su elevado coste y la formación requerida para el uso de estos equipos han aconsejado realizar los trabajos en colaboración con el Centro de Asistencia a la Investigación de Resonancia Magnética Nuclear y de Spin Electrónico de la Universidad Complutense de Madrid, adscrito al Campus de Excelencia Internacional Moncloa.

Imagen molecular nanotomográfica por TC

"La detección de la calidad interna de productos frescos y en todo tipo de alimentos elaborados, a las velocidades requeridas en los equipos de calibración y envasado, es un tema pendiente y de gran interés económico. La técnica de resonancia tiene una capacidad de aplicación enorme en alimentación, pues es la única capaz de inspeccionar el interior de estos materiales, todos ellos muy homogéneos para otras técnicas, como los rayos X", ha apostillado la experta Ruiz Altisent.

Y es que, cerca de 11 millones de toneladas de frutas y hortalizas se exportan anualmente en España, uno de los principales productores mundiales y el primero en varios tipos de fruta y hortalizas, con un valor cercano a los 10 millones de euros.

Imagen nanotomográfica TC de una fibra

Por ello, una vez que culmine el proyecto 'Inside Food', el objetivo del grupo LPF-Tagralia es crear un prototipo de resonancia magnética nuclear que tenga un tamaño y un precio compatibles con el desarrollo de una instalación de ensayo y de muestreo de los alimentos en línea situada en la planta de producción.

Para este proyecto los investigadores cuentan con un consorcio establecido con empresas y planean colaborar con especialistas en microestructuras de la UPM.

Estimado colega profesional. Si eres experto en imagen de Resonancia, yo que tú investigaba cómo formar parte de este proyecto para situarte al frente de la consola de este equipo...

Fuentes: EuropaPress. Inside Food.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

¿Para qué sirve la herramienta 'MUSICA' en los equipos de digitalización radiológica?


La imagen digital en radiología, independientemente del equipo que obtiene la imagen, tiene variables comunes que se pueden manejar para distinguir diferentes aspectos. Usar estas herramientas o software no es muy común entre los Técnicos Radiólogos porque habitualmente los Técnicos de Aplicaciones o de instalación del equipo radiológico suelen ajustar parámetros que gustan al ojo del radiólogo.
Cuando estuve trabajando como Técnico de Aplicaciones de Ultrasonidos en Siemens España comprobé que muy muy pocas personas se interesan por saber ajustar la imagen después que el aparato ha sido instalado, y casi todo el personal del Servicio de Diagnóstico por Imagen luego se sumerge en un ritmo o flujo de trabajo que no se detiene ante los 'presets' de los equipos.
Los presets son los protocolos en el TC, en Resonancia, en Ecografía... los datos de exposición de disparo de las consolas de radiografía o de mamografía.... Y también los presets son los datos de base con los que los aparatos digitalizadores nos ofrecen en pantalla la imagen radiográfica.
Y aquí quería yo llegar: a los datos y a las herramientas que las Digitalizadoras tienen, y que es muy posible que nunca hayas tenido mucha idea de la utilidad que tienen. Y es mucha, la verdad.

En la imagen superior puedes ver la ventana que emerge cuando acciono la herramienta MUSICA en la Digitalizadora AGFA que manejo en mi Servicio de Hospital de Zafra (Badajoz).
Puedes ver que la imagen que he manejado es la de un cráneo, y esta imagen corresponde a un grupo (Radiologia o Telemando), tipo de estudio (zona anatómica), y posición (PA o LAT).
Todos las imágenes se clasifican según este mismo orden en el sistema o software que asigna un distinto Rango Dinámico (RD es la diferencia tonal entre la parte más clara y la más oscura de una imagen). Por ejemplo, una imagen de Tórax no tiene el mismo Rango dinámico que una imagen ósea de miembros.

Si una imagen tiene diferente asignación de RD o escala de grises, entonces seguro que los bordes de la imagen podrán tener una nitidez también diferente. Esto lo aprendí en la Aplicación de Ultrasonidos, para mejorar cada estudio según la anatomía que se quiere visualizar con el Ecógrafo.

Por lo tanto, lo que vemos en la imagen no es sólo la detección en la pantalla de refuerzo (en el caso de Digitalización indirecta o CR) o en la Digitalizacón Directa o DR. No. Lo que vemos es la detección de la imagen más un proceso previo de asignación de Rango Dinámico, gestión de contraste de bordes, o reducción de ruidos.

Diferencias entre imagen standar ante el post proceso musica2
Y ahora voy directo al titular de este post: ¿Conoces la famosa herramienta MUSICA que está en las Digitalizadoras?

MUSICA (MUlti-Scale Image Contrast Amplification algorithm) es un sistema avanzado para el tratamiento de imágenes`que convierte la imagen digital en un número de gamas de frecuencias distintas (o tamaños de detalles o Rango Dinámico) y modula las amplitudes de las señales (o contraste) dentro de cada una de dichas gamas.

Este procesamiento de imágenes en una dimensión proporciona una mayor capacidad de percepción, así como un mayor detalle.

En este blog publiqué el artículo 20 años de radiología digital. ¿Puedes mejorar los parámetros de la Digitalización?. Ponte manos a la obra e investiga: Examina el equipo digitalizador con el que trabajas y verás que una imagen de craneo se puede convertir - según las herramientas de post proceso que te he citado - en una versión de imagen mamográfica, aunque para ello necesitaríamos que la dosis fuera la más parecida.

En el procesamiento de las imágenes, tanto por frecuencia como por densidad (o niveles de gris), el técnico y el radiólogo se benefician así de un rendimiento superior de los equipos, que muchas veces se desajustan o posíblemente no hayan sido bien ajustados. No es la primera vez que alguien me dice que en su Servicio no ven bien ciertas imágenes concretas y todas las demás sí las ven bien en la pantalla: se debe a la mala o nula gestión de las herramientas de post proceso digital.

Puedes descargarte este siguiente documento titulado NX es el instrumento del técnico para la identificación y control de calidad de las imágenes donde se explica la capacidad de la herramienta MUSICA, que es de la empresa Agfa HealthCare (si trabajas con Kodak o Carestream seguro que también encuentras su propia herramienta) , y nos dice cosas tales como:

MUSICA2  proporciona un procesamiento de imágenes en dos dimensiones para imágenes digitales de rayos X. Con ello se consigue mayor calidad, autonomía y robustez de imagen, junto a una mejora en la productividad de radiólogos y técnicos.
El procesamiento en dos dimensiones (frecuencia y densidad) conlleva que puedan aparecer los huesos y los tejidos blandos en una única imagen, aunque analizados por separado, sin tener que reducirse el contraste o la densidad. El mayor detalle y la mejora en la calidad de la imagen permiten que el radiólogo obtenga una información para diagnóstico rápida y segura, al mismo tiempo que se reduce el tiempo necesario para visualizar la imagen.
El software de procesamiento inteligente analiza automáticamente las características de cada imagen
y optimiza los parámetros de procesamiento, independientemente de la entrada de datos de usuario (por ejemplo, parte del cuerpo) y de las desviaciones de dosis. Se ahorra así tiempo y esfuerzo, aumentando
asimismo la usabilidad.
La mayor robustez en la calidad de la imagen reduce la necesidad de nivelación de la escala cromática y otros procesamientos posteriores, tanto por parte de radiólogos como de técnicos.
El sistema de procesamiento MUSICA2  Platinum está disponible para hospitales con especialidades que necesitan aumentar el detalle en los tejidos blandos o en la estructura ósea, dependiendo de las partes del cuerpo, tales como tórax, abdomen y sistema musculoesquelético, así como los dedicados a grupos determinados de pacientes, como pediatría.
El sistema de procesamiento MUSICA2  Neonatal está optimizado para las condiciones generalmente difíciles de los exámenes de recién nacidos prematuros y a término.
Incluso con las bajas dosis adecuadas para los exámenes neonatales, o usando unidades de rayos x portátiles, este sistema de procesamiento permite una visualización óptima de las zonas pulmonar y abdominal en una única imagen, manteniendo asimismo el enfoque requerido sobre las estructuras óseas.

lunes, 8 de julio de 2013

Nuevo sistema de imagen radiográfica con aplicaciones médicas e industriales


Un equipo multidisciplinar liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha licenciado la patente de un dispositivo que permite obtener información novedosa de objetos examinados por rayos gamma o rayos X. El sistema se basa en una nueva modalidad de imagen, la imagen densitométrica, que tiene aplicaciones tanto industriales como médicas. Los sistemas de imagen radiológica se basan en la absorción que sufren los rayos X o los fotones de rayos gamma al atravesar tejidos u objetos, lo cual se relaciona con la forma del objeto y la densidad electrónica del material (electrones por unidad de volumen) que atraviesan. El resultado es una imagen proyectiva, que representa la suma de las estructuras del objeto proyectadas sobre una superficie bidimensional. 

“El nuevo sistema incorpora además información espacial sobre el paciente u objeto explorado. La integración de esta información con la información radiológica convencional nos permite obtener una nueva modalidad de imagen con múltiples aplicaciones industriales y biomédicas”, explica el investigador del CSIC Germán Rodrigo. En diagnóstico clínico, este tipo de imagen incorpora información de la fisonomía del paciente, facilita la interpretación de la imagen y ayuda en la decisión del radiólogo, agilizando el diagnóstico. Esta mejoría en la calidad de la imagen se produce por medio de una corrección espacial, y no por medio de filtros matemáticos que podrían inducir a errores en la interpretación de lesiones. El sistema también permite cuantificar de forma más precisa la absorción en sistemas calibrados y parametrizar los valores de absorción obtenidos en función del espesor del material. En aplicaciones industriales, la información densitométrica permite determinar la composición del objeto que no puede ser inferida de los actuales sistemas de rayos X utilizados para la inspección de objetos y el control de calidad. Al introducir nueva información sobre el objeto analizado, este sistema facilita la exploración, siendo capaz de distinguir, por ejemplo, la cantidad de tejido graso en piezas de carne. El nuevo sistema ha sido desarrollado por investigadores del Instituto de Física Corpuscular (mixto del CSIC y la Universitat de València), el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC), y el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (Universitat Politècnica de València). La empresa ISTmedical será quien comercialice esta tecnología en el ámbito clínico.


Fuente: Hospital Digital

domingo, 30 de junio de 2013

Dos décadas de radiología digital. ¿Puedes mejorar los parámetros de la Digitalización?



La posibilidad de digitalizar la imagen radiológica convencional empezó hace dos décadas, según nos dice la web de Philips, donde explican que han instalado 6.500 soluciones de primera calidad de DR desde que en "1992 Philips aceptó el reto y el resultado fue el nacimiento de la radiografía digital. Desde entonces hemos continuamente en sintonía con sus necesidades de flujo de trabajo y la excepcional calidad de imagen. Trabajamos con usted, que constantemente tratan de combinar la atención al paciente y la rentabilidad".

Antes de seguir: la primera apuesta por la digitalización en equipos no tomográficos fue en la Radiología Dental (Carestream), a primeros de los años 90.

Sería genial poder contar que la Digitalización está presente en todos los centros de trabajo. En España debe haber muy pocos, decenas, Servicios que no tienen o bien una Digitalizadora sobre chasis convertibles o bien Radiología Digital Directa, opción ésta menos existente aún por su coste. Yo creo que la Digitalización está presente de forma mayoritaria en Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón (son las zonas y mercados de mayor avance tecnológico de nivel mundial). Con menos predominancia podríamos encontrar Sistema de Radiología Digital en la mayoría de paises Iberoamericanos, Europa del este, Asia del pacífico, y algunos paises de riqueza petrolífera.
Tengamos en cuenta que la Digitalización no sólo consiste en tener imagen digital de los equipos de radiología convencional sino que hay considerar también que exista una red de alojamiento de dichas imágenes procesadas.

En muchos servicios, la implantación de los Sistemas de Radiología Digital ha tenido un proceso largo y
cambiante. Del revelado a la digitalización indirecta, como paso intermedio, para llegar a la Digitalización Directa.

Pero, mi pregunta a mis compañeros es: ¿nos hemos conformado con usar los parámetros dosimétricos?

Los sistemas radiología directa (DR) o indirecta (CR) facilitan al usuario unos parámetros dosimétricos denominados indicadores de exposición (IE) que están íntimamente ligados al grado de exposición recibido en el sistema de detección. A partir de estos indicadores podemos establecer la bondad o no de una técnica radiográfica, en términos de la relación RSR, para obtener una imagen de calidad diagnóstica adecuada, según los valores aportados por el fabricante. Estos IE pueden ser de gran utilidad para el control de calidad de los sistemas de detección de la imagen, así como para valorar la estabilidad del sistema (o detectar anomalías en su funcionamiento), pero no son indicativos de la dosis que ha recibido el paciente, aunque puedan relacionarse con ella bajo determinadas condiciones.

Índices de exposición en radiología digital
Los IE dependen, independientemente del fabricante considerado, de varios factores. Estos son, entre otros:
— La energía efectiva del haz de rayos X.
— La distancia foco-detector.
— El posicionamiento, el tamaño del paciente y la zona que irradiar.
— Los algoritmos de reconstrucción de la exploración escogida.
— La calibración del equipo o del sistema.
Estos IE no muestran, en ningún caso, la dosis que recibe el paciente, sino que indican la dosis a la entrada del sistema detector de la imagen, así que sólo pueden considerarse como valores orientativos dentro de cada exploración. Cada casa relaciona su índice de exposición de manera diferente con la dosis, ya sea de forma lineal, logarítmica o inversamente proporcional.

Recordemos: Hay dos tipos de sistemas de radiología digital:
Sistema digital directo (DR): no es un sensor digital conectada por cable a un ordenador. así que los rayos x son emitidos imagen aparece en la pantalla del ordenador. El sensor consta de un tablero de recolección de residuos cuya tecnología es el ccd o cmos o super cmos, según el fabricante, generalmente protegido por una fibra óptica, para prevenir el deterioro de la imagen y dar una vida ilimitada.

Sistema digital indirectos (CR): placas de fósforo se utilizan fotoactivado, sensores (como una película radiográfica convencional), wi-fi, que después de haber sido expuestos a la radiación se coloca en un escáner láser de exploración, que genera las imágenes en la pantalla del ordenador. Se trata de un procesamiento de imagen electrónica.

Manejo de los Indices de Exposición (Exposure Index) 
Recientemente se han publicado varios artículos donde hay investigación y recomendaciones posteriores para el conocimiento y manejo de los IE en Procedimientos Digitales. 
La calibración del equipo debe iniciarse con el Técnico de Aplicaciones del sistema que instalaron (Fuji, Kodak, ect). Cada sistema tiene un rago de valores o numeros "S" (ej Agfa el rango es de S 95 a S 250, siendo abjo de S 95 muy baja exposicion, y arriba de S 250, sobre expuesta la placa). 
Para cada estudio ( pie, mano, torax, abdomen, columna cervical) debe existir un rango de valores que el radiologo esta dispuesto aceptar como 'ruido tolerable en la imagen'. 
Por ejemplo, para miembros inferiores (siempre hablando del sistema Agfa,, S 95- S 2.50) el rango tolerable es de 100 a 190, eso quiere decir que haciendo una radiografia de mano y los valores S salen dentro de ese rango, la radiografia tiene los valores exponenciales perfectos, y la imagen con el ruido aceptable. 
En Kodak el IE oscila entre valores de 1800, siendo es diferente para cada Prueba, y en mamografia otro IE según el kvp, que te oscurece la imagen.

Conocer y manejar estos datos te permite trabajar con el minimo de radiacion para cada parte del cuerpo y con consistencia, ya que el Radiólogo siempre manejará imágenes dentro del mismo rango para cada estudio. 
La calibracion debe ser un trabajo conjunto entre el radiologo y el tecnico que instala el sistema digital, pero el Técnico Radiólogo debe poder aportar mejorías porque es quien está habitualmente observando los IE, el granulado y la gestión del ruido de la imagen...

Para ello, te invito a que conozcas estos temas, y después lideres la tarea de averiguar si en tu Centro puedes hacer cambios para ajustar la Dosis. No me respondas que tu "no eres el Técnico de Aplicaciones", porque eso significa evitar el esfuerzo, ya que tu también sabes que puedes.
"Querer es Saber (o poder)"

lunes, 24 de junio de 2013

Nueva técnica en Resonancia Magnética para detectar lesiones en la mielina

Imagen con MRI basado en la frecuencia. Las áreas circundadas muestran las lesiones: cicatrices en la mielina.
Investigadores de la Universidad de British Columbia han desarrollado una nueva técnica de imagen por Resonancia Magnética (MRI) que detecta los signos de la esclerosis múltiple en un detalle más fino que nunca antes, proporcionando una herramienta más poderosa para la evaluación de nuevos tratamientos.
La técnica analiza la frecuencia de las ondas electromagnéticas recogidas por un escáner de resonancia magnética, en lugar del tamaño de las ondas. Aunque el análisis del número de ondas por segundo se ha considerado durante mucho tiempo como una forma más sensible de detectar cambios en la estructura del tejido, las matemáticas necesarias para crear imágenes utilizables se habían mostrado desalentadoras.

La esclerosis múltiple se produce cuando las células inmunes de una persona atacan el aislamiento de protección, conocido como mielina, que rodea las fibras nerviosas. El desglose de la mielina impide que las señales eléctricas sean transmitidas entre las neuronas, lo que lleva a una serie de síntomas, como entumecimiento o debilidad, pérdida de la visión, temblores, mareos y fatiga.

Alexander Rauscher, profesor asistente de radiología, y Vanessa Wiggerman del Centro de Investigación MRI UBC, analizaron la frecuencia de imágenes de resonancia magnética. Con el Dr. Anthony Traboulsee, profesor asociado de neurología y director del Hospital de UBC MS Clinic, aplicaron su método a 20 pacientes con esclerosis múltiple, que se han escaneado una vez al mes durante seis meses, utilizando tanto la RM convencional como el nuevo método basado en la frecuencia.

Una vez que en la resonancia magnética convencional aparecían cicatrices en la mielina, conocidas como lesiones, Rauscher y sus colegas volvieron a las imágenes anteriores basadas en la frecuencia de los pacientes. Buscando en las áreas precisas de las lesiones, se encontraron con cambios de frecuencia (indicando daño en el tejido) al menos dos meses antes de que cualquier signo de daño apareciera en las imágenes convencionales. Los resultados fueron publicados en la revista Neurology.

Según dijo el Dr. Rauscher:
"Esta técnica descubre diferencias sutiles en el desarrollo de las lesiones de la esclerosis múltiple en el tiempo".
"Debido a que esta técnica es más sensible a estos cambios, los investigadores podrían utilizar estudios mucho más pequeños para determinar si un tratamiento, como un nuevo fármaco, está ralentizando o incluso deteniendo la descomposición de la mielina."

Fuente: ScienceNewsline

miércoles, 12 de junio de 2013

Novedoso colorante mejora diagnóstico por imágenes

Células de cáncer de mama humanas teñidas con triangulenio y un colorante de última generación. La serie de fotografías se obtuvo en un poco más de 30 nanosegundos. El triangulenio emite luz hasta durante 100 nanosegundos (Fotografía cortesía de la Universidad de Copenhague).

La tecnología de imágenes es cada vez más importante en los hospitales de todo el mundo, desde los escáneres de imágenes de resonancia magnética (RM) hasta los microscopios, ya sea para el diagnóstico de trastornos o para la investigación de nuevas curas. La tecnología de imágenes requiere colorantes o agentes de contraste de algún tipo. Los agentes de contraste y colorantes actuales son costosos, difíciles de trabajar y distan de ser los ideales. Ahora, unos químicos daneses han descubierto un nuevo colorante, el cual reportan ellos que es superior a cualquiera de los colorantes actualmente disponibles.

Los Dres. Thomas Just Sørensen y Bo Wegge Laursen son químicos de la Universidad de Copenhague (Dinamarcak). En una serie de artículos publicados, han demostrado que los colorantes aza-oxa-trangulenio tienen el potencial para superar a todos los colorantes fluorescentes utilizados actualmente para la obtención de imágenes. “Nuestros colorantes son 10 veces mejores, mucho más baratos y más fáciles de usar. Esto último, creo que dará lugar a más oportunidades y a su uso extensivo, por médicos e investigadores en los países en desarrollo, por ejemplo”, declaró el Dr. Sørensen.

Curiosamente, uno de los principales desafíos, en la captura de imágenes de células y órganos, es evitar el ruido. Los agentes que hacen que sea posible ver las estructuras biológicas microscópicas son luminiscentes, pero sucede que también lo es el tejido. En consecuencia, se corre el riesgo de que a la luz del agente de contraste se superponga el “ruido luminoso”. El tejido se vuelve luminiscente cuando se expone a la luz, al igual que las manecillas de un reloj. Los tejidos y otras estructuras orgánicas producen luminiscencia, o se iluminan, durante 10 nanosegundos después de una exposición a la luz. El periodo de vida de la iluminación de un colorante común es el mismo: 10 nanosegundos. Sin embargo, los colorantes de triangulenio producen luz durante un total de 100 nanosegundos.

La vida más larga de los colorantes de triangulenio significa que una imagen puede ser generada sin ruido de fondo. Por otra parte, los 90 nanosegundos adicionales abren el potencial para la filmación de imágenes en vivo de los procesos que ocurren dentro de las células, por ejemplo, cuando un fármaco combate una enfermedad.

Los departamentos de análisis de imágenes médicas actualmente emplean mucho tiempo para la tinción de las muestras, ya que todas las muestras deben ser tratadas con dos agentes. El uso de colorantes de triangulenio requiere de sólo un colorante. Además, en contraste con los colorantes tradicionales, no se necesita ningún equipo especializado para ver los colorantes en las muestras de tejido. Una lente de unas gafas de sol polarizadas y un microscopio simple es todo lo que se requiere.

Cuando se comparan los beneficios de los colorantes de triangulenio con los tres millones de coronas danesas por gramo de la etiqueta del precio de los colorantes tradicionales (500.000 dólares) sería de esperar que el nuevo colorante dejara inmediatamente fuera de competencia a sus predecesores. Sin embargo, hasta ahora, los Dres. Sørensen y Laursen han tenido que regalar su colorante. “Sé que nuestro colorante es mejor, pero los biólogos y los médicos no lo saben. Por lo tanto, estamos regalando el colorante a cualquier persona que quiera llevar a cabo una prueba de comparación. Alguien que necesite evaluar el estado de salud de un enfermo no se atrevería a confiar en una sustancia que no haya sido probada. Sólo después que varios investigadores hayan demostrado que los colorantes de triangulenio se desempeñan con la misma eficacia que sus predecesores podremos esperar que nuestro producto sea más ampliamente adoptado”, concluyó el Dr. Sørensen.

Los últimos descubrimientos sobre este agente se publicaron en la edición de mayo de 2013 de la revista Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Fuente: Medical Imaging

lunes, 19 de septiembre de 2011

De ecocardiografías 'wireless' e 'imagenotipo'

Este artículo, procedente de un evento que trataba sobre la Ecocardiografía, es extensible a todas las tecnologías de obtención de la imagen diagnóstica: Eco, TC, RM, RX Convencional...
Se trata de conocer que la Imagenotipo es una idea de carácter de proceso de imágenes que las mezcla recibiendo información de una misma región anatómica, y traduce los elementos imagenológicos para fusionarlos. Ese 'sotfware' permitirá una navegación entre los datos imagenológicos de un mismo paciente, para su análisis y diagnóstico. Evidentemente, los Técnicos Radiólogos tendrán que adaptarse al Conocimiento y Habilidad para saber exponer una región que el Radiólogo solicite, y que él analizará. A continuación, te dirijo a la información de referencia cuya fuente es Diario Médico

¿Quién no se ha sentado alguna vez a reflexionar sobre cómo sería el futuro? Eso es lo que han hecho para DM José Luis Zamorano, del Hospital Clínico San Carlos, y Bijoy Khandheria, de la Universidad de Wisconsin. De esa reflexión surge el futuro de la imagen cardiovascular, ya que el mejor origen de la tecnología sanitaria siempre serán las ideas del médico. Así, en los próximos años la ecocardiografía se hará con transductores sin cables y la información genética y la de la imagen se unirán en lo que Zamorano llama imagenotipo.


Les avisamos de que parte de las líneas que van a leer a continuación no son ciertas. Bueno, no lo son pero lo serán en el futuro.
·         En los últimos años el futuro en la imagen médica se sitúa sobre todo en la fusión de diferentes técnicas. Ya se existen muchas, pero aún queda campo
Aprovechando el VIII Simposio Internacional de Aplicación de la Imagen Cardiovascular en Cardiología Clínica, que se ha celebrado en el Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, José Luis Zamorano, director del Instituto Cardiovascular del Clínico San Carlos y recién nombrado como uno de los diez miembros de honor de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, y Bijoy Khandheria, profesor clínico de Medicina de la Universidad de Wisconsin y director de los Servicios de Ecocardiografía de Aurora Medical Group, en Estados Unidos, han compartido con Diario Médico sus reflexiones acerca de cómo será el futuro de la imagen cardiovascular.
Por partes. Primero Zamorano ha explicado las razones del avance imparable de la técnica: "La enfermedad cardiovascular es muy prevalente en Occidente y por eso es muy importante conocer los factores de riesgo y hacer un diagnóstico precoz para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado".
·         Menos radiación, mezcla de morfología y funcionalismo, miniaturización de dispositivos o mayor maniobrabilidad marcarán el porvenir
Por tanto, el diagnóstico precoz ha sido la razón de ser de una evolución en la que "en cinco años se han reducido mucho los procedimientos en los que era necesario abrir por el pecho", según Khandheria. Pero claro, poder ver a través del pecho sin necesidad de abrirlo requiere una buena imagen. "Todo nuestro campo de trabajo está cambiando y pronto el laboratorio será como la cabina de mandos de un avión".
En esta revolución de la imagen, Khandheria ha destacado la aportación de la ecocardiografía en tres dimensiones. Zamorano, que está de acuerdo en la importancia que su compañero concede a la técnica en 3D, ha concretado el futuro en tres técnicas, que ha evaluado con minuciosidad: ecocardiograma, cardioTC (tomografía computarizada) y cardioRM (resonancia magnética).
·         Les avisamos de que parte de las líneas que van a leer a continuación no son ciertas. Bueno, no lo son pero lo serán en el futuro.

Ecocardiografía
En lo que se refiere a la ecocardiografía, el especialista español ha dicho que "desde un primer momento aportó buenas prestaciones como la no radiación y poder ver cómo funciona el ritmo cardiaco. Después llegó la ecocardiografía de estrés [que estudia el corazón funcionando a un ritmo más alto del habitual] y luego las tres dimensiones, donde el corazón se muestra aún más real".
Además, la mejora de la imagen y la ampliación de sus indicaciones han ido paralelas a la miniaturización de los equipos, de forma que ya no es que se pueda ver la imagen en un iPad, sino que se puede lograr lo mismo con un iPhone. En este tema ha insistido Khandheria, que pone como ejemplo de nanotecnología los marcapasos que vayan en cápsulas.
Zamorano ha ido un paso más allá en la maniobrabilidad de la ecocardiografía [aviso: esto aún no es real]: "Se llegará a que lo único que deba mover el médico sea un transductor wireless. Los hospitales están llenos de monitores, así que el profesional usará el transductor sin cables y verá la imagen en el monitor que sea", lo cual será especialmente importante en Urgencias. Que esto es algo más que imaginación lo ha reafirmado Zamorano: "Ya se lo he comentado a algunos ingenieros. Dicen que será difícil, pero es posible".
Y para que la imagen sea intervencionista, Zamorano cree que la visualización puede ser más sencilla [aviso: esto tampoco es real todavía]: "Cuando los ultrasonidos vayan incluidos en unas gafas ambas manos quedarán libres para hacer una punción, por ejemplo".
CardioTC
De la ecocardiografía, Zamorano ha pasado a la cardioTC: "Nos permite ver si las arterias están enfermas, porque dime cómo son de viejas tus arterias y te diré cómo eres de viejo tú. El problema puede estar en que la TC emite radiación". Por consiguiente, el futuro está en que la dosis emitida descienda y la técnica se pueda hacer con la misma frecuencia que una placa de tórax [también es algo por conseguir].
Tras reducir la radiación, "hay que lograr pasar de morfología a funcionalismo. La ateroesclerosis no es morfológica, y con un 70 por ciento de estrechamiento arterial la respuesta varía según el paciente. Por eso es necesario saber, más allá de si la placa es esclerótica, si se va a fisurar. Para ello seguramente habrá que emplear contrastes [esto tampoco es real ahora mismo]", ha avanzado el director del Instituto Cardiovascular del Clínico San Carlos.
CardioRM
Respecto a la cardioRM, "se trata de una técnica muy fiable morfológicamente, pero no se ven las arterias coronarias y la obtención de imágenes es incómoda para el paciente". Por eso también se irá hacia los contrastes, además de hacia las técnicas híbridas [las fusiones ya se producen, pero se harán más], porque "lo importante es poner al paciente en el centro, no a la técnica". Esta evolución también conducirá a que haya especialistas en imagen cardiovascular.
Khandheria también ha situado el futuro "no en una técnica en concreto, sino en la fusión entre ellas", dentro de las cuales sitúa a la que forman ecocardiografía y RM como la más útil. Zamorano, en cambio, se ha centrado en la importancia de que la fusión se produzca entre una técnica morfolófica y otra funcional, como RM y tomografía por emisión de positrones (PET, por sus iglas en inglés).
Como destino de este viaje por un futuro que esperemos cercano, Zamorano ha señalado como clave la llegada de lo que llama imagenotipo, es decir, la unión de información genética e imagen. Y es que nuestro genoma aportará mucha información de salud, pero la imagen podrá concretar los riesgos aportados por la genética [esto también es ciencia ficción por ahora].

lunes, 29 de noviembre de 2010

La obesidad se nutre de los rayos X para determinar la composición corporal


A este paso, los rayos X serán más numerosos que los de sol. La aplicación de la radiación en el diagnóstico se está extendiendo al estudio de cada vez más patologías.
La última ha sido la obesidad, y así lo ha confirmado Pedro Priego, biotecnólogo del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), que ha explicado cómo el Escáner Corporal Lunar enCore, de la compañía General Electric Healthcare, está empleándose en el IMEO:"Se trata de un escáner de composición corporal que emplea tecnología de rayos X, pero con una baja frecuencia de radiación -por lo que se puede llevar a cabo la prueba en más ocasiones-, y que además es muy sencillo de utilizar".
Además del análisis de la densitometría ósea, la novedad está en la posibilidad de clasificar los tejidos según la proporción de grasa. "A partir de un 60 por ciento se considera que un tejido es graso. Gracias a la imagen se pueden acometer los grandes acúmulos para cirugía y realizar tratamientos focalizados. En liposucción, por ejemplo, el escáner delimita mucho las zonas de grasa". Al igual que se pueden ver los huesos, al atravesar el cuerpo, los rayos obtienen la composición corporal, en forma de porcentaje de grasa.
"Se trata de un gran avance. Antes contábamos con valores de porcentaje sobre el peso total y ahora tenemos la imagen real del cuerpo y la distribución de la grasa; pasamos de trabajar sólo con un número a hacerlo también con una imagen", ha dicho Priego.
"Nosotros estamos empezando a utilizarlo ahora, y creo que en el futuro su aplicación será muy importante en el estudio de la menopausia y en la evolución del paciente en la pérdida de grasa, sobre todo en el caso concreto de la grasa visceral, que es donde hay más riesgo saludable".
Por último, Priego ha confirmado que "la importancia de la obesidad en los últimos años ha llevado a la aparición de tecnologías que utilizan no sólo los rayos X sino también el aire".

Fuente: Diario Medico