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




Desarrollan imagenología mejorada con difracción para diagnóstico temprano de Alzheimer

Por el equipo editorial de HospiMedica en español
Actualizado el 02 Sep 2009
Los investigadores han demostrado una técnica nueva de imagenología de rayos X altamente detallada que podría ser desarrollada en una aplicación para el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer (EA). Más...
La técnica ha sido usada previamente para mirar los tumores en el tejido del seno y el cartílago en la rodilla humana y la articulación del tobillo, pero un estudio nuevo es el primero en evaluar su capacidad de visualizar una clase de placas minúsculas que son una característica típica de la EA.

Los científicos del Laboratorio Nacional Brookhaven del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) (Upton, NY, EUA), publicaron sus hallazgos en la edición de Julio de 2009 de la revista NeuroImage. Los investigadores han sabido desde hace largo tiempo que la enfermedad de Alzheimer está asociada con placas, áreas de cúmulos densos de proteínas, en el cerebro afectado. Muchos también creen que esas placas, llamadas placas de beta amiloide (Aß) por la proteína que contienen, realmente causan la enfermedad. Una meta importante es desarrollar una droga que remueva las placas del cerebro. Sin embargo, antes de que las terapias de droga puedan ser probadas, los investigadores requieren una manera no invasiva, segura, y rentable para rastrear el número y tamaño de las placas.

Esa no es una tarea simple: las placas Aß son extremadamente pequeñas—en la escala de micras, o una millonésima de metro. Así mismo, las técnicas convencionales como la tomografía computarizada (TC) distinguen mal entre las placas y otro tejido blando como cartílago o los vasos sanguíneos. "Esas placas son muy difíciles de ver, no importa como usted trate de visualizarlas”, dijo el Dr. Dean Connor, un investigador post-doctoral anteriormente del laboratorio Brookhaven ahora trabajando para la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill). "Ciertos métodos pueden visualizar la carga de placa, o el número total de placas, que juegan un papel en la evaluación clínica y el análisis de la eficacia de la droga. Pero esos métodos no pueden suministrar la resolución necesaria para mostrarnos las propiedades de las placas Aß individuales”.

Una técnica desarrollada en Brookhaven, llamada imagenología realzada por difracción (DEI), puede suministrar el poder extra de imagenología que necesitan los investigadores. La DEI, que usa rayos extremadamente brillantes de los rayos X disponibles en las fuentes synchrotron como la Fuente de Luz Synchrotron Nacional de Brookhaven, es usada para visualizar no solamente el hueso sino también el tejido blando de una manera que no es posible con los rayos X estándar. En contraste a las fuentes convencionales, los rayos X synchrotron son miles de veces más intensos y extremadamente concentrados en un rayo angosto. El resultado es una dosis de rayos X menor con una calidad de imagen mayor.

En este estudio, los investigadores de la Universidad Brookhaven y Stony Brook utilizaron DEI en un modo de alta resolución llamado tomografía micro-computarizada para visualizar placas individuales en un modelo de cerebro de ratón de enfermedad de Alzheimer. Los resultados no solo revelaron imágenes detalladas de las placas, sino también probaron que la DEI puede ser usada en los cerebros completos para visualizar un rango amplio de estructuras anatómicas sin el uso de un agente de contraste.

Las imágenes son similares a aquellas producidas con resonancia magnética (RM) de alta resolución, con el potencial de ser mejores que la imágenes RM en resolución, de acuerdo con el Dr. Connor. "El contraste y la resolución que logramos en comparación con otros tipos de imagenología realmente es maravillosa”, dijo. "Cuando se usa la DEI, todo se ilumina”,

La dosis de radiación usada para este estudio es demasiado alta para la visualización segura de las placas Aß individuales en humanos—la meta final—pero los resultados les suministran a los investigadores entendimientos prometedores. "Ahora que sabemos que podemos realmente ver esas placas, la esperanza es desarrollar una modalidad de imagenología que funcionará en humanos vivos”, dijo el Dr. Connor. "Ahora también hemos demostrado que podemos ver esas placas en un cerebro completo, lo que significa que podemos producir imágenes de un animal vivo y aprender cómo crecen esas placas”.

Para hacer una imagen realzada por difracción, los rayos X, del synchrotron, son sintonizados primero a una longitud de onda antes de ser dirigidos a una estructura anatómica o corte. Como el rayo monocromático (longitud de onda única) pasa a través del tejido, los rayos X se dispersan y refractan, o se curvan, en ángulos diferentes dependiendo de las características del tejido. La dispersión sutil y la refracción son detectadas por lo que es llamado un cristal analizador, que se difracta (altera la intensidad) de los rayos X en cantidades diferentes de acuerdo con sus ángulos de dispersión.

El rayo difractado es pasado a una placa radiográfica o registrador digital, que documenta las diferencias en la intensidad para mostrar los detalles estructurales interiores.

Enlace relacionado:
Brookhaven National Laboratory



Miembro Platino
VISOR EN PANTALLA DE DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL
GEMweb Live
Miembro Oro
12-Channel ECG
CM1200B
Pulmonary Ventilator
OXYMAG
Radiology System
Riviera SPV AT
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.