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Primeras imágenes de Resonancia Magnética a humanos con un equipo de 10,5 Teslas

Siemens Magnetom 10.5T
  Investigadores del Centro de Investigación de Resonancia Magnética (CMRR) de la Universidad de Minnesota (EEUU), se han convertido en los primeros en el mundo en obtener imágenes de resonancia magnética (RM) del cuerpo humano con un equipo de 10.5 Teslas, una fuerza de campo magnético 10 veces mayor que una RM estándar.

  Durante el pasado mes de diciembre, los investigadores llevaron a cabo con éxito la obtención de imágenes corporales de cuerpo entero. El imán de 110 toneladas promete obtener estudios con un nivel de detalle muy superior al actual, brindando nuevas capacidades a los científicos. A su vez, estos descubrimientos pueden ayudar a los médicos a elegir con mayor precisión las mejores opciones de tratamiento para una amplia número de enfermedades.

  El CMRR, sede de algunos de los instrumentos de resonancia magnética más avanzados del mundo, es líder en imágenes biomédicas avanzadas. Las tecnologías utilizadas en el centro son algunas de las herramientas más importantes disponibles para comprender la estructura y el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano.

  El proyecto del equipo de 10.5 Teslas se inició por primera vez en 2008, y poco después recibieron una subvención para financiar la construcción del imán. En los años siguientes, el imán se construyó en Inglaterra, se transportó a través del Océano Atlántico hasta Duluth, y finalmente fue remolcado hasta el centro donde está ubicado.
  El personal del CMRR pasó años preparando el imán, incluyendo el enfriamiento de los conductores por debajo de la temperatura de helio líquido, configurando su compleja electrónica y realizando estudios en animales para garantizar la seguridad de su uso en humanos. Después de solicitar y obtener la aprobación de la FDA americana, pudieron comenzar las primeras pruebas en seres humanos hace unos meses.

  Aunque es capaz de obtener imágenes de cualquier parte del cuerpo, se usará especialmente para estudios cerebrales, con proyectos como Human Connectome Project, con investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro actualmente no disponibles en estudios cerebrales humanos, obteniendo desde conjuntos de pocos miles de neuronas que representan circuitos elementales hasta funciones cerebrales completas y conectividad estructural, para una mejor comprensión y tratamiento de enfermedades neurológicas, como el Alzheimer y el Parkinson.
FUENTE: CMRR

Un estudio a atletas que corren largas distancias muestra interesantes conclusiones

  Científicos del Hospital Universitario de Ulm (Alemania) monitorizaron a 44 participantes en la 2009 Trans Europe Foot Race, una carrera a pie desde Italia a Noruega. En total, un paseo de 4.500 km en 64 días. Tras seis años analizando los resultados, el director del estudio, el radiólogo Uwe Schütz, presentaba sus conclusiones en diciembre en el RSNA.
  De entrada, descubrieron que su masa encefálica adelgazaba hasta un 6,1%, sobre todo, en el área destinada a la vista. Nada irreversible: al cabo de ocho meses regresaba a su tamaño original. “Pese a los daños en el cerebro debidos al estrés catabólico de un ultramaratón, las diferencias responden a un proceso adaptativo y reversible. No hay lesiones a largo plazo”, explica el doctor.
  Además, Schütz y su equipo comprobaron que casi todos los cartílagos de las rodillas, los tobillos y los pies sufrían una importante degradación en los primeros 1.500-2.500 kilómetros de carrera. “Pero las pruebas en etapas posteriores revelaban que el cartílago del tobillo y el pie se regeneraban durante la carera”, señala el científico. Algo similar sucedía con los tejidos blandos ya que el tendón de Aquiles mostraba un significante aumento de diámetro.
Si quieres mas información sobre el estudio, pulsa AQUI

La UCAM y Siemens crean una Cátedra en Radiología

  La Universidad Católica de Murcia y Siemens han firmado un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Radiología Siemens ‘W. C Roentgen’. Asimismo, el acuerdo recoge la formación de los estudiantes del Grado en Medicina de la UCAM a través de la última tecnología médica aplicada al diagnóstico (resonancias, TAC, etc); así como el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos de innovación.
Dicha Cátedra permitirá, a ambas instituciones, realizar  actividades de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación en el ámbito del diagnóstico por imagen (in vivo), en el laboratorio (in vitro), terapia y tecnologías de la información orientadas a un cuidado personalizado de la salud. 
  El acuerdo ha sido rubricado por el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza; y por el director general (CEO) de Siemens Healthcare España, Luis Cortina, quien ha señalado como otro objetivo del mismo “crear programas de desarrollo de innovación que nos permitan conseguir que seamos más sostenibles en el sistema sanitario”, y ello a través de esta nueva Cátedra. También ha estado presente en la firma el doctor Vicente García Medina, director de la nueva Cátedra. “Hoy día los estudios de medicina van de la mano del desarrollo tecnológico, de la innovación, por lo que para nuestros estudiantes esto supone un plus sobre los propios conocimientos que se adquieren en el Grado”, ha asegurado García Medina.
Tecnología puntera
  De cara a la formación de los estudiantes de Medicina ya se han programado dos seminarios centrados en tecnología médica y aplicaciones clínicas, que se llevarán a  cabo en el Centro de Excelencia de Siemens (Syngo Academy) ubicado en Getafe (Madrid). Asimismo, los alumnos visitarán las instalaciones donde Siemens fabrica los equipos de radiología convencional, con el objetivo de familiarizarlos con los procesos de fabricación y con la tecnología médica que utilizarán a lo largo de su carrera profesional.
FUENTE: UCAM

El TC "Somatom Force" de Siemens reduce a la mitad la radiación

El TC "Somatom Force" de Siemens, que funciona con una velocidad "sin precedentes", según la compañía, y es capaz de tomar una nueva imagen cada 66 microsegundos, reduce hasta un 50% las dosis de radiación en función del tipo de prueba que se realice.

Además permite crear secuencias en tiempo récord con una alta resolución temporal, reduciendo el tiempo de exposición del paciente que, en la mayoría de los casos, se somete a estas pruebas de forma preventiva.

Según la compañía, las imágenes en 4D que se obtienen con este tomógrafo no solo captan la anatomía de los órganos sino su funcionamiento. Todo ello con una dosis de contraste tres veces menor a la habitual, lo que supone un gran avance para las personas mayores o con enfermedades de riñón, que evitan de este modo recibir altas cantidades de yodo en su organismo.

En concreto, "Somatom Force" se compone de un pórtico que contiene dos detectores y dos tubos de rayos x en forma de anillo y puede dar una vuelta completa alrededor del cuerpo en tan solo un cuarto de segundo.

De este modo, puede escanear una longitud de hasta 73 centímetros en un segundo o, lo que es lo mismo, tomar una imagen casi de forma instantánea de toda la caja torácica y obtener fotografías nítidas sin necesidad de que los pacientes contengan la respiración o tomen medicamentos para reducir su frecuencia cardíaca.
 
 
 
 


Siemens investiga una nueva generación de aparatos de Rayos X

El nuevo material con el que experimenta la multinacional alemana.
  El departamento de Innovación de la compañía alemana Siemens ha anunciado estar desarrollando detectores orgánicos para los aparatos de rayos X. Esta tecnología tiene potencial para reducir substancialmente los costes de producción y conseguir una mejor resolución de la que es posible obtener hoy en día con los actuales detectores.
  Estos detectores sirven para medir propiedades de los rayos X, como su espectro o su distribución, y se utilizan también para saber si se está emitiendo más radiación de la cuenta o si la emitida es eficaz.
  Los aparatos de rayos X cuentan con un material luminiscente, que absorbe la radiación X transformándola en luz visible, y un fotodiodo que registra esta luz en píxeles. Sin embargo, este tipo de tecnología ha llegado a un punto en que es muy complicado aumentar el ahorro de energía o de radiación emitida.
  Con el uso de foto-detectores orgánicos, se pretende mejorar ambos aspectos. Los detectores desarrollados por Siemens, basados en plásticos orgánicos, pueden ser pulverizados en spray o impresos, lo que reduce mucho los costes comparado con los actuales detectores cristalinos.
  Este tipo de innovación supone combinar sustancias específicas con los materiales orgánicos del detector de rayos X. El departamento de Tecnología Corporativa del gigante alemán está coordinando un proyecto de tres años, cofinanciado por el gobierno y llamado HOP-X, en los que desarrollarán y comprobarán la viabilidad de estas tecnologías, aplicables a aparatos convencionales de rayos X pero también a los que realizan mamografías u otras pruebas diagnósticas.
  Los diodos elaborados con plásticos orgánicos también pueden utilizarse para medir las dosis de radiación, ya que son más sensibles que las actuales cámaras de medida de la ionización. Además, permitirán ajustar las medidas a las dimensiones de cada paciente, con lo que será más sencillo controlar las dosis de radiación que éste recibirá.
  La tecnología parece prometedora, pero aún hay problemas que resolver. El principal es que los fotodiodos orgánicos, a diferencia de los convencionales, detectan sobre todo luz visible y no rayos X. Para solventar esto, los investigadores de Siemens, junto a otros actores como la farmacéutica Merck o el Instituto de Nuevos Materiales de Leipzig, están desarrollando nanopartículas que mezcladas con el plástico orgánico hagan de elemento luminiscente.
FUENTE: ELCORREO
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Proyecto Iseult: Resonancia Magnética de 11'7 Teslas

Una gigantesca máquina de RM está siendo construida en Francia y está programada para entrar en funcionamiento en 2014. Este trabajo está ocurriendo en el centro Neuroespin de CEA Saclay. El imán se denomina Iseult.
El diseño del imán, junto con la transmisión y recepción de antena RF, forma parte del programa de investigación llevado a cabo en colaboración con las principales empresas industriales activas en el sector, Guerbet, Alstom y Siemens. Equipos de diseño de gran tamaño en la SACM, SIS y IRFU/SEDI contribuyen al proyecto.
Se está ayudando a diseñar este dispositivo de resonancia magnética de 90cms. de diámetro de apertura, capaz de analizar todo el cuerpo del paciente mientras que proporciona un campo magnético homogéneo en toda área de interés. Tiene una clasificación de 11,7 Teslas y opera con una frecuencia de 500 megahertzios. Un frigorífico dedicado (criostato) y helio líquido enfriaran el equipo a una temperatura de -271 ºC. Los cables llevaran 400 veces más corriente que líneas convencionales de cobre. Dos espirales de blindaje activos también se incluyen para contener el campo y le impiden interactuar con elementos externos. Un aparato similar está siendo construido en los Estados Unidos, pero que sólo tiene un agujero de 65 cm. y el blindaje es pasivo.
El diseño del imán incluye una serie de características que lo diferencian de los imanes convencionales de RM. La bobina del imán principal, con un peso de 45 toneladas, consta de varios miles de kilómetros de cables superconductores de niobio-titanio es mantenida a una temperatura muy baja utilizando varios miles de litros de helio superfluido aislada de la temperatura exterior por una serie de recintos similares a un termo gigante. La frecuencia de funcionamiento aumenta en proporción al campo magnético estático, de 128 MHz en 3 T a 500 MHz en 11.7 T.
Se necesita una antena con múltiples transmisores y receptores de los elementos. Tiene que ser diseñada para cumplir con las restricciones específicas relativas al acoplamiento entre los elementos, la eficiencia, la asignación de excitación, la estrategia de control, la potencia absorbida por el paciente, etc.. Una antena ofrece más grados de libertad, necesarias para obtener una excitación uniforme por medio de algoritmos shimming basados en el conocimiento de cada mapa de excitación de elemento transmisor.
Los conceptos de diseño han sido confirmados en estrecha colaboración con el centro de Neurospin utilizando una RM Siemens Opera de 7 Teslas y 298 MHz. Las pruebas fueron realizadas inicialmente mediante simples fantomas para simular al paciente antes de pasar a las pruebas en vivo .
Algunos aspectos de ingeniería, incluyendo la potencia absorbida y los posibles efectos de las ondas electromagnéticas en tejido humano y la caracterización de los materiales dieléctricos utilizados en la construcción de las antenas y fantomas, han sido estudiados en colaboración con Supélec, el Instituto Fresnel y el Instituto (IETR) en Rennes.
Un objetivo de este trabajo es obtener nuevos datos sobre el desarrollo cerebral y el envejecimiento. El reto a lograr es obtener una resolución espacial y temporal muy superior a las tecnologias actuales.
FUENTE: IRFU
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SIEMENS MAGNETOM SPECTRA, nuevo sistema "económico" de RM 3 Teslas

Siemens está tratando de llevar las imágenes de resonancia magnética de 3 Tesla a los hospitales y clínicas con presupuesto limitado, utilizando la resonancia magnética MAGNETOM Spectra. El sistema utiliza la matriz de imagen total (TIM) con la última tecnología de bobina 4G de la compañía, que ofrece una alta resolución espacial y temporal previamente disponible sólo en los escáneres de punta mas costosos.
Siemens planifica tener disponible este escáner nuevo durante el segundo semestre de este año.
Características y más información acerca del Spectra desde la nota de prensa:
      •Tecnología Tim 4G con DirectRF
      •La mejor homogeneidad de imagen en la clase 3T gracias al TimTX TrueForm
      •Flujo de trabajo fácil y eficiente con el Dot
      •Punto de equilibrio rápido debido a una propiedad de costo total (TCO por sus siglas en inglés) óptima
      •Bajo costo de instalación gracias a su tamaño pequeño y rapidez de instalación
Además del precio de compra, los gastos de funcionamiento del nuevo equipo de resonancia magnética también representan una reducción de los costes. Magnetom Spectra tiene un consumo de energía bajo en comparación con los otros escáneres de 3-Tesla. Además, el helio usado para enfriar el imán está contenido en un circuito cerrado. El gas no se escapa y por lo tanto no necesita ser recargado. Además, diversos componentes ayudan a los usuarios a simplificar el proceso de los exámenes de resonancia magnética. Por ejemplo, las bobinas de conexión directa sin cables permite una configuración rápida y fácil. Hasta 120 elementos helicoidales pueden combinarse entre sí de una manera flexible. Así, incluso las exploraciones de gran tamaño con gran cobertura anatómica y hasta las exploraciones de todo el cuerpo (205 centímetros), se pueden realizar en un solo examen sin tener que cambiar la posición del paciente o de las bobinas. Por lo tanto, tales exploraciones se pueden realizar en mucho menos tiempo.
Magnetom Spectra puede utilizarse para un amplio espectro de aplicaciones, desde el diagnóstico de cartílago dañado en el tobillo hasta exámenes dinámicos de la zona abdominal e imágenes funcionales del cerebro. Para reducir la complejidad de los exámenes de resonancia magnética, el escáner está equipado con la solución de rendimiento optimizado diario (Dotpor) de Siemens para el flujo de trabajo de la RM, que permite una selección fácil y rápida de la mejor estrategia de exploración, basándose en la condición del paciente y la indicación clínica. Los usuarios son guiados a través del examen paso a paso, y en los momentos críticos se ofrecen ayudas en la toma de decisiones, apoyando las exploraciones consistentes y reproducibles en todos los pacientes.
FUENTE: MEDGADGET - SIEMENS
Para visitar la web de Siemens Magnetom Spectra 3T, pulsa AQUI

Menor radiación en las pruebas angiográficas

  Siemens Healthcare ha integrado la guía de navegación MediGuide a sus sistemas de angiografía Artis Zee.
  La navegación con la tecnología MediGuide utiliza un procedimiento especial de seguimiento electromagnético para determinar la posición de los dispositivos médicos durante las intervenciones mínimamente invasivas. Siemens es el primer fabricante en integrar la tecnología MediGuide a los sistemas Artis zee para proporcionar una mejor navegación de los catéteres de electrofisiología durante los procedimientos, sin tener que someter al paciente a la fluoroscopia continua. Durante la intervención, un sensor en miniatura integrado a la sonda puede ser localizado mediante la recepción de señales electromagnéticas de posicionamiento desde los transmisores MediGuide, que están incorporados en el detector del sistema Artis Zee. Luego la tecnología MediGuide calcula la posición respectiva y la orientación de la sonda, y la muestra en tiempo real, en imágenes fluoroscópicas del paciente registradas con anterioridad. Para mostrar la posición precisa de la sonda, la tecnología también compensa el movimiento del paciente, ocasionado por la respiración y por el movimiento del corazón.
Fuente: SIEMENS
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El escáner Biograph mMR MR/PET de Siemens obtiene luz verde de la UE

Siemens ha recibido la certificación CE de la UE para su Biograph mMR, el primer MR/PET escáner integrado del mundo. Puede ofrecer dos tipos de imágenes: anatómicas y además funcionales del paciente, o puede usarse selectivamente como una resonancia magnética (RM) 3T o simplemente como un escáner de PET tradicional.
Biograph mMR es el único aparato en el mundo de RM molecular de cuerpo entero que está totalmente integrado y que tiene una tecnología de adquisición de datos de RM y PET simultáneas.
Cuenta con una RM de 3-Tesla y un sistema de detección integrado de tomografía por emisión de positrones (PET), con una arquitectura que funciona como una sola y que fue diseñado para una RM sin compromisos y una imagen de calidad de PET. Mientras la RM ofrece exquisitos detalles morfológicos y funcionales de los tejidos humanos, el PET va más allá investigando al mismo tiempo, el cuerpo humano a nivel de la actividad celular y el metabolismo. Con la adquisición simultánea de datos, este sistema innovador se espera llegue a ser especialmente útil en la identificación de enfermedades neurológicas, oncológicas y condiciones cardiacas de la enfermedad y en el apoyo a la planificación de la terapia.
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Una aplicación facilita el diagnóstico por imagen a través del Ipad

Siemens ha presentado a los radiólogos andaluces su software de diagnóstico por imagen para la lectura multimodal de casos clínicos, syngo.via, con el que se mejora la eficiencia en el flujo de trabajo, según señala la compañía, ya que reduce “significativamente” el tiempo de diagnóstico y aumenta su fiabilidad. Así, desde su lanzamiento se han instalado más de 100 aplicaciones en todo el mundo de esta herramienta que permite obtener lecturas más rápidas con una reducción significativa del coste.
Según Siemens, syngo.via permite a los médicos acceder fácilmente a herramientas avanzadas de visualización con tecnología de vanguardia a lo largo de todo el espectro clínico a través de los más modernos soportes tecnológicos, como por ejemplo el Ipad. Así, este sistema integra dispositivos de diagnóstico por imagen, como los equipos de RMN, TC y PET-TC, con sistemas de información radiológica (RIS) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) de los principales distribuidores.
Por otra parte, y según explica Delgado, los pacientes son los principales beneficiarios del uso de esta tecnología. “Al ser más rápidos y fiables en el diagnóstico, somos capaces de reducir el tiempo en la toma de decisiones que siguen al diagnóstico y en conocer de manera más precisa la respuesta de la enfermedad al tratamiento, ayudando en la decisión terapéutica del oncólogo”.
Para conocer su eficiencia en los flujos de lectura y visualización avanzadas más frecuentes, Siemens está llevando a cabo una encuesta en varias clínicas. Esta estrategia ayudará a identificar los posibles aspectos en los que se pueda mejorar la eficiencia y optimizar el flujo de trabajo.
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Siemens Mobilett Mira

 Siemens ha lanzado una nueva unidad móvil de rayos X con un detector inalámbrico, una opción que ahora es común en muchos sistemas estacionarios. La combinación de movilidad con detector inalámbrico hacen de este sistema de rayos X uno de los más versátiles. Incluso se puede hasta conseguir con diseño de jirafa para la unidad de pediatría.
 MOBILETT Mira es uno de los sistemas móviles de rayos X mas pequeños en el mercado y se puede mover fácilmente gracias a una unidad integrada. El nuevo detector proporciona una resolución de más de siete millones de pixeles, proporcionando una calidad de imagen excelente y comparable a los sistemas fijos de alta resolución. El sistema funciona con tiempos de exposición muy cortos-más allá de un milisegundo-lo que reduce la exposición de radiación para el paciente. Por otra parte, Siemens reconstruyó su sistema de brazo giratorio de imágenes de rayos X móvil para la nueva Mira MOBILETT. Además de los movimientos verticales, el nuevo brazo giratorio ahora también se puede mover horizontalmente hasta 90 grados. Esto hace que la preparación del examen sea aún más fácil. Por otra parte, el brazo giratorio integra todos los cables de conexión eléctrica que los sistemas convencionales de rayos X móvil suelen llevar en el exterior. En combinación con el detector inalámbrico, esto convierte al MOBILETT Mira en un sistema móvil totalmente inalámbrico. Por lo tanto el sistema ahora no sólo es más flexible y más seguro, sino también más higiénico: Todos los cables en un dispositivo médico son portadores potenciales de gérmenes y exigen más tiempo para el mantenimiento y limpieza.
 Con MOBILETT Mira, Siemens ofrece el primer sistema en el mercado de imágenes móviles de rayos X que puede ser mantenido y actualizado con el control remoto. A través de cable de datos o de W-LAN, Siemens Remote Services (SRS) proporciona actualizaciones periódicas recomendadas del software. Siempre que sea necesario, un ingeniero de servicios de Siemens entra al sistema, analiza los fallos y puede, por ejemplo, determinar, en el sitio, qué piezas de repuesto son necesarias.
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