Utilizamos cookies para comprender de qué manera utiliza nuestro sitio y para mejorar su experiencia. Esto incluye personalizar el contenido y la publicidad. Para más información, Haga clic. Si continua usando nuestro sitio, consideraremos que acepta que utilicemos cookies. Política de cookies.

Presenta Sitios para socios Información LinkXpress hp
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros
Radcal IBA  Group

Deascargar La Aplicación Móvil




Nanotecnología ultrasónica permite ver dentro de células individuales

Por el equipo editorial de HospiMedica en español
Actualizado el 16 Jul 2009
Se ha desarrollado una novedosa nanotecnología ultrasónica que permite que los médicos vean dentro de las células individuales de un paciente para ayudar a diagnosticar enfermedades serias. Más...


La nueva técnica, desarrollada por investigadores de la Universidad de Nottingham (RU) utilizaría tecnología de ultrasonido; normalmente usada para mirar cuerpos enteros como escáneres fetales, para mirar dentro de las células. Los componentes de la tecnología serían muchos, miles de veces más pequeños que los sistemas actuales.

La tecnología sería lo suficientemente minúscula para permitirles a los científicos ver dentro y visualizar células individuales en el cuerpo humano, lo que favorecería el entendimiento de la estructura y función de las células y puede ayudar a detectar anormalidades para diagnosticar enfermedades serias como algunos cánceres.

El ultrasonido se refiere a ondas de sonido que están en una frecuencia demasiado alta para ser detectadas por el oído humano, típicamente 20 kHz y superiores. El ultrasonido médico usa un transductor eléctrico del tamaño de una caja de fósforos para producir ondas de sonido a frecuencias muchos más altas, típicamente alrededor de 100-1000 veces más altas para sondear los cuerpos. Los investigadores de Nottingham están apuntando a producir una versión miniatura de esta tecnología, con transductores tan minúsculos que uno puede colocar 500 en el espesor de un cabello humano, lo que produciría ondas de sonido de frecuencias mil veces más altas de nuevo, en el rango GHz.

El Dr. Matt Clark, del Tottingham Ultrasonics Group, dijo: "Examinando las propiedades mecánicas dentro de una célula podemos aprender una cantidad enorme acerca de su estructura y la manera en que funciona. Pero es un salto muy grande a lo desconocido, puesto que esto no se ha logrado nunca antes. Una de las razones para esto es que presenta una reto técnico enorme. Para producir ultrasonido, usted tiene que producir un nanotransductor, lo que esencialmente significa tomar un dispositivo que actualmente es del tamaño de una caja de fósforos y llevarlo hasta la nano-escala. ¿Cómo se ata un alambre a algo tan pequeño? Nuestra respuesta para algunos de esos retos es crear un dispositivo que funcione óptimamente—usando pulsos de luz láser para producir ultrasonido en vez de una corriente eléctrica. Esto nos permite hablarle a esos dispositivos minúsculos”.

La nueva tecnología también puede permitirles a los científicos ver objetos aún más pequeños que con los microscopios ópticos y ser tan sensibles que pueden medir moléculas únicas. Además de las aplicaciones médicas, la tecnología tendría usos importantes como una instalación de pruebas para la industria para evaluar la integridad y calidad de los materiales y detectar defectos minúsculos que puedan impactar en el desempeño o la seguridad.

La ultrasónica es usada actualmente en aplicaciones como probar componentes de tren de aterrizaje en la industria de aviación para rupturas y daños que no pueden verse inmediatamente o pueden desarrollarse con el uso.

El Dr. Clark añadió, "También estamos aplicando nuestra tecnología a la nano-ingeniería porque tenemos que corresponder al crecimiento enorme en nanotecnología con técnicas para inspeccionar el nano-mundo. Como los productos y sus componentes se vuelven más pequeños, las instalaciones de prueba para estos, también deben ser escalados de manera acorde.

En las máquinas basadas en nanoelectromecánica (NEMS) y microelectromecánica (MEMS), hay una demanda creciente para instituciones de prueba que ofrezcan las mismas capacidades que aquellas para dispositivos del tamaño del mundo real.

Enlace relacionado:
University of Nottingham



Miembro Platino
VISOR EN PANTALLA DE DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL
GEMweb Live
Miembro Oro
Ultrasound System
FUTUS LE
Critical Care Conversion Kit
Adapter+
PACS Workstation
PaxeraView PRO
Lea el artículo completo al registrarse hoy mismo, es GRATIS! ¡Es GRATUITO!
Regístrese GRATIS a HospiMedica.es y acceda a las noticias y eventos que afectan al mundo de la Medicina.
  • Edición gratuita de la versión digital de HospiMedica en Español enviado regularmente por email
  • Revista impresa gratuita de la revista HospiMedica en Español (disponible únicamente fuera de EUA y Canadá).
  • Acceso gratuito e ilimitado a ediciones anteriores de HospiMedica en Español digital
  • Boletín de HospiMedica en Español gratuito cada dos semanas con las últimas noticias
  • Noticias de último momento enviadas por email
  • Acceso gratuito al calendario de eventos
  • Acceso gratuito a los servicios de nuevos productos de LinkXpress
  • Registrarse es sencillo y GRATUITO!
Haga clic aquí para registrarse








Canales

Cuidados Criticos

ver canal
Imagen: el dispositivo CircTrek monitorea continuamente las células circulantes en los vasos sanguíneos, lo que permite un seguimiento de la salud no invasivo en tiempo real (foto cortesía de Kyuho Jang, Gopikrishna Pillai y DeBlina Sarkar/MIT)

Dispositivo portátil rastrea células individuales en el torrente sanguíneo en tiempo real

Investigadores han desarrollado un dispositivo de monitorización médica no invasivo capaz de detectar células individuales dentro de los vasos sanguíneos, y que además... Más

Técnicas Quirúrgicas

ver canal
Imagen: el profesor Bumsoo Han y la  investigadora postdoctoral Sae Rome Choi fueron coautores de un estudio sobre el uso del origami de ADN para mejorar la obtención de imágenes de tejido pancreático denso (foto cortesía de Fred Zwicky/University of Illinois Urbana-Champaign)

El origami de ADN mejora la imagenología del tejido pancreático denso para la detección del cáncer

Uno de los desafíos de la lucha contra el cáncer de páncreas es encontrar maneras de penetrar el tejido denso del órgano para definir los límites entre el tejido maligno... Más

Cuidados de Pacientes

ver canal
Imagen: La plataforma de biosensores portátil utiliza sensores electroquímicos impresos para la detección rápida y selectiva de Staphylococcus aureus (foto cortesía de AIMPLAS)

Plataforma de biosensores portátiles reducirá infecciones adquiridas en el hospital

En la Unión Europea, aproximadamente 4 millones de pacientes adquieren infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), o infecciones nosocomiales, cada año, lo que provoca alrededor de 37.... Más

TI

ver canal
Imagen: Un sensor de sudor portátil basado en la tecnología de nanopartículas de núcleo-capa (Foto cortesía de Caltech)

Nanopartículas imprimibles permiten la producción masiva de biosensores portátiles

Es probable que el futuro de la medicina se centre en la personalización de la atención médica, comprendiendo exactamente lo que cada individuo necesita y proporcionando la combinación... Más

Pruebas POC

ver canal
Imagen: El lector de inmunoensayo cuantitativo RPD-3500 (Fotografía cortesía de BK Electronics)

Lector de inmunoensayo de pruebas POC proporciona análisis cuantitativo de kits de prueba para diagnóstico más preciso

Un lector de inmunoensayos cuantitativos pequeño y liviano que proporciona un análisis cuantitativo de cualquier tipo de kits o tiras de prueba rápida, y se puede conectar a una PC... Más
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.