Presenta Sitios para socios Información LinkXpress hp
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros
GC Medical Science corp.

Deascargar La Aplicación Móvil




Primera imagen en tiempo real del corazón de un feto humano realizada con resonancia magnética de campo bajo

Por el equipo editorial de HospiMedica en español
Actualizado el 13 Jun 2023

Para los pacientes con fácil acceso a la atención médica, la ecografía a menudo sirve como un método eficaz para el examen fetal y, por lo general, la resonancia magnética no es necesaria. Más...

Sin embargo, el acceso a la resonancia magnética no está disponible universalmente. Además, a veces puede ser demasiado tarde en un embarazo para producir resultados de ultrasonido útiles, y los cuerpos de mayor tamaño también pueden interferir con la obtención de imágenes claras de un ecocardiograma fetal. Cuando la ecografía no logra diagnosticar un problema cardíaco específico, generalmente significa esperar hasta después del nacimiento del bebé para identificar el problema. En tales casos, la resonancia magnética podría proporcionar una solución. En un hallazgo de investigación revolucionario, los investigadores han utilizado una tecnología novedosa para obtener las primeras imágenes de resonancia magnética de calidad diagnóstica en tiempo real de la enfermedad cardíaca fetal.

Investigadores del Hospital de Niños de Los Angeles (CHLA, Los Angeles, CA, EUA) están colaborando con la Universidad del Sur de California (USC, Los Ángeles, CA, EUA) y el Hospital para Niños Enfermos (Toronto, Canadá) en un proyecto pionero eso podría revolucionar las imágenes pediátricas para el corazón, los pulmones y más allá. En su estudio, el equipo aprovechó la resonancia magnética de campo bajo y alta resolución que tiene el potencial de realizar imágenes en tiempo real de un corazón fetal humano sin necesidad de sincronización cardíaca. Este método les permitió visualizar el latido del corazón fetal en tiempo real a través de resonancia magnética 3D en campo bajo, algo que nunca antes se había logrado con resonancia magnética.

El equipo se centró en la resonancia magnética de campo bajo porque utilizar un imán más débil, en comparación con uno más fuerte, ofrece múltiples ventajas, especialmente cuando se esta obteniendo imágenes de estructuras corporales que se mueven o están ubicadas cerca del aire. Un imán fuerte proporciona una señal más potente, pero el movimiento o el aire pueden distorsionar la imagen. Por el contrario, un imán más débil no crea tales distorsiones. Los investigadores encontraron que una intensidad de campo más baja puede ser superior para obtener imágenes de órganos como el corazón, los pulmones y el abdomen, especialmente en un feto en constante movimiento. Demostraron que es posible compensar la menor intensidad de la señal cuando se obtienen imágenes a un tercio de la intensidad del campo y producir una imagen del corazón de mayor resolución utilizando gráficos informáticos avanzados para realinear los barridos de estas imágenes en tiempo real.

Además de su uso para la imagen cardiaca fetal, la resonancia magnética de campo bajo también tiene ventajas prometedoras en las imágenes pediátricas. Las resonancias magnéticas estándar realizadas en bebés o niños pequeños a menudo requieren anestesia general para garantizar que permanezcan perfectamente quietos. Ahora, las mismas herramientas de campo bajo que se están desarrollando para obtener imágenes de un feto en movimiento podrían usarse para obtener imágenes de un niño inquieto sin anestesia. Al aplicar este concepto innovador a las imágenes pediátricas, los investigadores han demostrado que las resonancias magnéticas fetales estándar, como las resonancias magnéticas cerebrales, se pueden realizar a 0,55 T. La resonancia magnética de campo bajo también será muy beneficiosa en los casos en que haya metal en el cuerpo, como en niños con marcapasos o dispositivos cardiovasculares metálicos. Además, la resonancia magnética de campo bajo podría ampliar su alcance para incluir aplicaciones como imágenes pulmonares en bebés prematuros o estudios de deglución. Los investigadores reconocen la necesidad de un desarrollo técnico significativo para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología y esperan que el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial desempeñen un papel crucial en la producción de estas imágenes.

Enlaces relacionados:
CHLA  
USC
Hospital para Niños Enfermos


Miembro Platino
VISOR EN PANTALLA DE DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL
GEMweb Live
Miembro Oro
Ultrasound System
FUTUS LE
Newborn Hearing Screener
ALGO 7i
Imaging Table
Stille imagiQ2
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 © 2000-2025 Globetech Media. All rights reserved.