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




Banco de imágenes cerebrales de RM pediátricas está disponible para consulta

Por el equipo editorial de HospiMedica en español
Actualizado el 25 Feb 2014
Para ayudarles a los médicos sobre la decisión óptima en la terapia del cáncer para un paciente específico, los investigadores están construyendo una biblioteca digital de resonancias magnéticas (RM) recolectada de los niños con cerebros normales y anormales. Más...
Según los científicos, el objetivo del proyecto es suministrarles a los médicos un sistema de búsqueda como Google que mejorará la manera en que diagnostican y tratan al paciente joven con enfermedades cerebrales.

Este proyecto de computación en la nube, desarrollado por un equipo de ingenieros y radiólogos de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, MD, EUA), debe permitirles a los médicos acceder a miles de exámenes pediátricos para buscar alguno que se parezca a las imágenes de su paciente. El proyecto está apoyado por una concesión de 600.000 dólares durante tres años de los Institutos Nacionales de Salud de los EUA (Bethesda, MD, EUA).

“Estamos creando un banco de datos del cerebro pediátrico que les permitirá a los médicos mirar las RMs cerebrales de niños que ya han sido diagnosticados con enfermedades como epilepsia o enfermedades psiquiátricas”, dijo Michael I. Miller, un investigador principal del estudio y un profesor de ingeniería biomédica en Johns Hopkins y director del Centro de Ciencias de Imagenología de la Universidad. “Proporcionará una manera de compartir importantes descubrimientos nuevos acerca de cómo los cambios en las estructuras cerebrales están asociados a enfermedades cerebrales. Para el mundo de la imagenología médica, este sistema hará que un motor de investigación como Google busque, cuando se le pide, información específica en la Web”.

El Prof. Miller, un innovador en el campo de la anatomía computacional, se destaca por la tecnología usada para el “análisis cerebral”, y es un miembro importante de la facultad en el Instituto de Medicina Computacional de la Universidad. El banco nuevo de datos de imagenología cerebral pediátrica, según el Prof. Miller, será valioso en al menos dos aspectos. “Si los médicos no están seguros de cuál enfermedad es la que está causando la condición de un niño, pueden investigar el banco de datos para imágenes que se parezcan mucho a la exploración más reciente del paciente”, dijo. “Si un diagnóstico ya está unido a una imagen del banco de datos, eso puede orientar al médico en la dirección correcta. Además, las exploraciones en nuestra biblioteca pueden ayudar a un médico a identificar un cambio en la forma de una estructura cerebral que ocurra muy temprano en el curso de una enfermedad, aún antes de que aparezcan síntomas clínicos. Eso puede permitirle al médico iniciar temprano el tratamiento”.

El co-investigador principal del Prof. Miller, en el proyecto, es Susumu Mori, un profesor de radiología en la Escuela de Medicina Johns Hopkins. El Prof. Mori enfatizó que un “biobanco” tiene el potencial de impactar drásticamente el flujo de trabajo de los médicos. “Sabemos empíricamente que un cierto tipo de anormalidad anatómica se relaciona con enfermedades específicas”, dijo. “Esta relación, sin embargo, no siempre es clara y con frecuencia está compuesta de cambios anatómicos durante el curso normal del desarrollo cerebral. Por lo tanto, los neuroradiólogos necesitan entrenarse para acumular el conocimiento. Esperamos que nuestro banco de sangre de imagenología cerebral no solo ayude a tal proceso de aprendizaje sino que también mejore la capacidad del médico para entender la patología y alcanzar la mejor decisión médica”.

El Prof. Mori y su colaborador, Thierry Huisman, un profesor de radiología y pediatría y director de radiología pediátrica en el Centro de Niños Johns Hopkins, han estado trabajando para establecer una base de datos clínicos de más de 5.000 RM de cerebro completo de niños tratados en Johns Hopkins. El software de computador hizo un listado de los datos anatómicos incluyendo hasta 1.000 mediciones estructurales en 250 regiones del cerebro. Esas imágenes también fueron clasificadas en 22 categorías de enfermedad cerebral, incluyendo anormalidades cromosómicas, malformaciones congénitas, enfermedades vasculares, infecciones, epilepsia, y enfermedades psiquiátricas.

Según el Prof. Huisman, el nuevo banco de datos ahora en desarrollo no solo facilita el reconocimiento y la clasificación precisa de enfermedades cerebrales pediátricas, sino que el análisis de imagen más objetivo también ofrece identificación de la lesión y la enfermedad que pueden pasar no detectadas por medio del “vistazo” radiológico convencional, más subjetivo, de las imágenes de RM. Además, anotó, el reconocimiento de patrones distintos de lesión y la categoría resultante de esos niños basados en sus patrones característicos de hallazgos RM permite el reconocimiento y la identificación de enfermedades nuevas como también la reclasificación de enfermedades anteriormente no clasificadas. Finalmente, según el Prof. Huisman, la adquisición de datos es libre de radiación ionizante, permitiéndoles a los médicos estudiar los pacientes más jóvenes, más vulnerables, y quizás para ayudar a iniciar un tratamiento específico para la enfermedad antes de que ocurra una lesión en el cerebro en desarrollo.

Con todos esos datos, los médicos podrán realizar una búsqueda como en Google de imágenes asociadas con enfermedades cerebrales pediátricas normales y anormales y enfermedades cerebrales de la vejez. Por ejemplo, un médico que no tiene certeza acerca del diagnóstico de un niño puede presentar la última exploración cerebral de ese paciente y pedir las historias clínicas de niños con imágenes similares.

Actualmente, el banco de datos de imagenología pediátrica piloto está limitado a los médicos y los pacientes del sistema médico Johns Hopkins, pero los investigadores dicen que el banco de datos puede expandirse o replicarse en cualquier parte en los próximos años.

Enlace relacionado:

Johns Hopkins University



Miembro Platino
STI Test
Vivalytic Sexually Transmitted Infection (STI) Array
Miembro Oro
Electrode Solution and Skin Prep
Signaspray
Cardiograph Device
PageWriter TC35
Premium Air-Mattress
MA-51
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.