Un fármaco basado en un medio de contraste para resonancias podría paliar los efectos de la quimioterapia

  Un fármaco basado en el compuesto calmangafodipir podría proteger contra los efectos secundarios de la quimioterapia, tal y como ha evidenciado una investigación realizada por la Universidad de Linköping (Suecia) y publicada en la revista 'Translational Oncology'.
  Este medicamento, que además puede fortalecer los efectos de este tratamiento sobre el tumor en cuestión, se encuentra ahora en medio de un estudio más amplio de pacientes. Sin embargo, los primeros resultados evidencian que "protege las células sanas".
  Esta investigación dirigida por el profesor de este centro universitario sueco, el doctor Rolf Andersson, se inició mediante el uso de la sustancia mangafodipir, que se empleó como un medio de contraste en las pruebas de resonancia magnética. Sin embargo, al realizar esta acción observaron sus efectos positivos.
  "Hemos encontrado que la sustancia puede afectar a la formación de radicales de oxígeno, que son una de las causas de los efectos secundarios de la quimioterapia", ofrece Andersson como explicación. Además, sostiene que el número de células blancas de la sangre "disminuye drásticamente en casi todos los pacientes", las cuales son las causantes de infecciones que "podrían ser, incluso, fatales".
  Tras realizar pruebas en estas células el estudio se trasladó a ratones infectados con células cancerosas, los cuales fueron tratados con quimioterapia y administrados con mangafodipir. El resultado fue que el tumor disminuyó y que las células blancas "fueron protegidas", manifiesta.
  No obstante, y a pesar del buen inicio de la investigación surgió "un problema" al descubrir que gran parte del manganeso de la sustancia de liberaba y, como consecuencia, "el efecto positivo disminuía", señala Andersson. Además, éste "también puede ser tóxico y causar daño cerebral", explica.
  Ante ello, se rehizo la sustancia sustituyendo gran parte del manganeso por calcio. "Esto dio lugar a un complejo más estable, lo que resultó ser incluso mejor en la protección de las células y en el aumento del efecto anticáncer", expresa.
  Por último, estos datos fueron confirmados en un estudio realizado sobre una pequeña muestra de pacientes que ya espera su continuidad con un espectro más alto.
FUENTE: RedaccionMedica
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Desarrollan un método para reducir la dosis de radiación al hacer una radiografía

  Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han desarrollado un método que permite reducir la dosis de radiación absorbida por el paciente, especialmente el pediátrico, cuando se le realiza una radiografía computerizada (CR).
  Este nuevo método, creado por el Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM), permite que cada vez que se hace una radiografía se aplique un filtro que hace la imagen más nítida, con lo que se permite que la dosis de radiación se pueda reducir de forma que el radiólogo pueda hacer el diagnóstico sin perder calidad de imagen.
  Gumersindo Verdú, del ISIRYM, ha explicado que antes los equipos de Rayos X eran analógicos y si se sobrepasaba la dosis indicada la placa se ennegrecía, pero en la actualidad los equipos son digitales y aunque hay dosis de referencia, cabe la posibilidad de que se le pueda dar más de la realmente necesaria.
  Aunque la normativa actual no marca una limitación de dosis de radiación en el paciente, y se emplea la que determina el radiólogo para hacer un diagnóstico, tanto la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) como el Consejo de Seguridad Nuclear están trabajando en un protocolo de reducción de dosis al paciente.
  Los investigadores de la UPV han creado un software que además de reducir la cantidad de miliamperios por segundo por imagen de diagnóstico, reduce mediante un filtro el ruido inherente a una radiografía computerizada, lo que disminuye la dosis absorbida por el paciente, especialmente en los pediátricos.
  Los científicos han estudiado la calidad de la imagen mediante una radiografía de tórax a un maniquí antropomórfico, y los resultados obtenidos, según Verdú, permitirán analizar qué reducción de dosis es adecuada sin afectar a la calidad de la imagen de diagnóstico.
  Una revista especializada publicará en breve este nuevo sistema, del que solo falta la validación por parte del radiólogo.
  Según el investigador, la instalación del mismo es "muy sencilla" ya que es un software con el que ya se están haciendo ensayos en los equipos de Rayos X del Centro de Salud de la Universidad Politécnica de Valencia.
FUENTE: 20minutos
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Silent Scan - Tecnología GE para reducir ruido ambiental en pruebas de RM

  En el pasado RSNA, GE Healthcare mostró una impresionante nueva tecnología para RM llamada Silent Scan, que podría hacer de la resonancia magnética un proceso mucho más cómodo de lo que es hoy ya que reduce considerablemente los niveles de ruido que debe de soportar el paciente en el interior de la sala, donde habitualmente vienen produciendose niveles de sonido de 90-110 decibelios.
  La nueva tecnología del Silent Scan de GE reduce el ruido de la RM a cerca de los niveles de ruido ambiental, a través de nuevos avances en hardware y software. El sistema utiliza una nueva adquisición 3D avanzada y técnica de reconstrucción llamada Silent, en combinación con un gradiente de RM de alta fidelidad y un sistema electrónico de radio frecuencia.
  De acuerdo con un representante en la RSNA, la técnica está limitada por ahora a exploraciones T1 y PD-ponderadas en el 1,5 Tesla, pero el desarrollo está en marcha para que funcione con otros tipos de secuencias y con los sistemas de 3 Tesla. Silent Scan estará disponibles en los escáneres nuevos, y también como una actualización en algunos de los sistemas más recientes de GE.
FUENTE: GE - Medgadget




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

Jornadas Gratuitas PRL en salas de Resonancia Magnética

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo va a realizar 2 ediciones de una jornada gratuita que puede resultar de interés:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE USO MÉDICO
Lugar: C.N.N.T. MADRID.
Duración: 10 Horas
Fechas: 10-11 Abril 2012 (1ª Edición) - 16-17 Octubre 2012 (2ª Edición)
Aforo limitado
FUENTE: AETR
Para inscribirte On-Line, pulsa si estas interesado en la 1ªedición o en la 2ªedición

AETR: Graduado en Radiología - Portugal

AETR informa a sus asociados en referencia al posible interes en cursar estudios de Graduado en Radiología en la Universidad de Coimbra (Portugal) para el curso 2012/2013. El objetivo de este listado de interesados es exclusivamente, la difusión de información administrativa sobre el procedimiento de ingreso ya que AETR no realiza el proceso de selección de los candidatos, es la propia Universidad de Coimbra la que realiza el proceso según los criterios que le marca la legislación, puesto que es una universidad pública.
FUENTE: AETR
Para acceder al aviso a asociados de AETR, pulsa AQUI
Para acceder a la web de la Universidad de Coimbra, pulsa AQUI

Ecografía para localizar y desplazar cálculos renales

Un equipo diverso de científicos, ingenieros y estudiantes han desarrollado un sistema basado en ultrasonidos que puede proporcionar un procedimiento para acelerar el paso natural de las piedras en el riñón, y hacerlo sin exponer al paciente a estudios radiológicos y reducir la incidencia de la posible lesión de la litotricia extracorpórea y otras cirugías.
El sistema utiliza tecnología Doppler para lograr la detección de los cálculos renales gracias al fenómeno llamado “artefacto brillante”, que hace brillar las piedras. Crea imágenes claras de ellos y luego se aplica una fuerza de radiación acústica, reposicionando las piedras en el riñón por lo que son más propensos a pasar de forma natural. La propulsión de ultrasonidos puede ser usada para remover pequeños fragmentos de piedra después de la cirugía o la litotricia para diagnosticar y acelerar la eliminación de piedras pequeñas antes de que sean sintomáticos.
FUENTE: APL-UW
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FORMACION: I Jornadas RM en Extremadura

“EXPLORACIONES RM DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL”
Lugar: Parador de Turismo de Zafra (Badajoz)
Fecha: 10 de Marzo
Inscripciones: Hasta el día 29 de Febrero llamando al telefono 915529900,(9:00 a 17:00)
Precio: Socios AETR (20 euros) - No Socios AETR (40 euros)
FUENTE: AETR
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La detección óptica de señales eléctricas puede anunciar la próxima generación de máquinas de resonancia magnética

Los investigadores del Joint Quantum Institute (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés) y la Universidad de Maryland, College Park), el Instituto Niels Bohr en Copenhague, Dinamarca, y la Universidad de Harvard, han descrito un sistema teórico que podría permitir la detección de señales eléctricas muy pequeñas mediante la utilización de la luz láser.
El marco de esta tecnología utiliza una membrana mecánica en nano escala que vibra en respuesta a una señal eléctrica, con una frecuencia proporcional a la intensidad de la señal. Al brillar un láser sobre la membrana se logra medir la frecuencia de vibración, identificando la naturaleza de la señal original. Debido a que estos sensores pueden ser muy pequeños y no se calientan, sería posible reducir el tamaño, las necesidades de energía, y mejorar una serie de características de las máquinas de resonancia magnética cuando sus imanes superconductores ya no sean necesarios.
FUENTE: MEDGADGET
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