{"id":18168,"date":"2022-08-30T12:38:48","date_gmt":"2022-08-30T17:38:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-ultrasonido-revela-la-vasculatura-del-cerebro-humano-hasta-la-escala-microscopica\/"},"modified":"2022-08-30T12:38:48","modified_gmt":"2022-08-30T17:38:48","slug":"el-ultrasonido-revela-la-vasculatura-del-cerebro-humano-hasta-la-escala-microscopica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-ultrasonido-revela-la-vasculatura-del-cerebro-humano-hasta-la-escala-microscopica\/","title":{"rendered":"El ultrasonido revela la vasculatura del cerebro humano hasta la escala microsc\u00f3pica"},"content":{"rendered":"<p>La microscop\u00eda de localizaci\u00f3n por ultrasonido brinda detalles de la vasculatura del cerebro hasta la escala microsc\u00f3pica. Cr\u00e9dito: Alexandre Dizeux\/ Physics for Medecine <\/p>\n<p>Mapeo de la red vascular cerebral en pacientes humanos, a escalas sin precedentes: este tour de force ha sido logrado por el laboratorio franc\u00e9s Physics for Medicine Paris (ESPCI Paris-PSL, Inserm, CNRS). En un estudio publicado en la portada de Nature Biomedical Engineering, el equipo de investigaci\u00f3n detalla su m\u00e9todo de microscop\u00eda de localizaci\u00f3n por ultrasonido, que combina ecograf\u00eda ultrarr\u00e1pida y agentes de contraste. Los investigadores han abordado varios desaf\u00edos t\u00e9cnicos para aplicar el m\u00e9todo a pacientes humanos. Las im\u00e1genes resultantes son espectaculares y contienen una gran cantidad de informaci\u00f3n sobre los flujos sangu\u00edneos cerebrales y su din\u00e1mica. La microscop\u00eda de localizaci\u00f3n por ultrasonido abre nuevos horizontes para una mejor comprensi\u00f3n y un diagn\u00f3stico m\u00e1s temprano de enfermedades cerebrovasculares como el ictus o el aneurisma, y enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. <\/p>\n<p>Los vasos sangu\u00edneos del cerebro constituyen una red extremadamente compleja que suministra ox\u00edgeno y nutrientes a las neuronas. Por tanto, la actividad vascular y la actividad neuronal est\u00e1n \u00edntimamente ligadas, y las disfunciones vasculares son la causa subyacente de muchos trastornos neurol\u00f3gicos. El diagn\u00f3stico y tratamiento de estas enfermedades se dificulta por la falta de conocimiento sobre las funciones de los vasos sangu\u00edneos peque\u00f1os, debido a la limitaci\u00f3n de los m\u00e9todos de imagen cerebrovascular existentes. La angiograf\u00eda por TC (tomograf\u00eda computarizada) o la angiograf\u00eda por RM (resonancia magn\u00e9tica) combinadas con agentes de contraste inyectados son los dos m\u00e9todos m\u00e1s comunes utilizados en los hospitales. Capturan arterias grandes de unas pocas d\u00e9cimas de mil\u00edmetro de di\u00e1metro, pero no detectan capilares m\u00e1s peque\u00f1os, de micras de di\u00e1metro. Adem\u00e1s, estas dos angiograf\u00edas no proporcionan informaci\u00f3n din\u00e1mica a las diferentes escalas espaciales de la red vascular. La soluci\u00f3n propuesta por el laboratorio Physics for Medicine Paris promete llenar este vac\u00edo al ofrecer im\u00e1genes din\u00e1micas de los flujos sangu\u00edneos a lo largo de toda la red vascular (desde las arterias m\u00e1s grandes hasta los peque\u00f1os capilares), a trav\u00e9s de un sistema de cabecera no invasivo, no ionizante y de baja Tecnolog\u00eda de bajo costo.<\/p>\n<p>Microangiograf\u00eda por ultrasonido<\/p>\n<p>Durante quince a\u00f1os, el equipo de Mickael Tanter ha desarrollado la ecograf\u00eda ultrarr\u00e1pida, una t\u00e9cnica que adquiere miles de im\u00e1genes de ultrasonido por segundo. Inspir\u00e1ndose en la microscop\u00eda \u00f3ptica FPALM (cuyos descubridores recibieron el Premio Nobel de Qu\u00edmica en 2014), el equipo ha asociado la ecograf\u00eda ultrarr\u00e1pida con agentes de contraste: microburbujas, hechas de un gas biocompatible e inyectadas por v\u00eda intravenosa, circulan por toda la red vascular cerebral. Estas burbujas del tama\u00f1o de una micra luego se toman im\u00e1genes usando una sonda de ultrasonido colocada contra la cabeza en la sien. Al determinar la posici\u00f3n de millones de microburbujas en unos pocos segundos, los investigadores pueden recuperar la anatom\u00eda de la red vascular hasta la escala de micras, mientras recopilan informaci\u00f3n cuantitativa sobre los componentes din\u00e1micos locales de los flujos sangu\u00edneos. Hasta ahora, esto nunca se hab\u00eda logrado con ninguna otra modalidad de im\u00e1genes m\u00e9dicas no invasivas. Este nuevo m\u00e9todo se ha denominado microscop\u00eda de localizaci\u00f3n por ultrasonido (ULM).<\/p>\n<p> Cr\u00e9dito: Alexandre Dizeux <\/p>\n<p>Im\u00e1genes de pacientes humanos: un tour de force t\u00e9cnico que produce im\u00e1genes \u00fanicas<\/p>\n<p>La t\u00e9cnica hab\u00eda sido validada en 2015 en animales peque\u00f1os, pero obtener im\u00e1genes de un paciente humano adulto segu\u00eda siendo un gran desaf\u00edo. En primer lugar, la se\u00f1al de ultrasonido se ve perturbada a medida que viaja a trav\u00e9s del hueso del cr\u00e1neo, lo que da lugar a una calidad de imagen gravemente degradada. Por lo tanto, se han aplicado m\u00e9todos para medir y luego corregir estas perturbaciones durante el procesamiento de la se\u00f1al para restaurar una calidad de imagen \u00f3ptima. En segundo lugar, era necesario desarrollar algoritmos de correcci\u00f3n de movimiento, ya que cualquier movimiento macrosc\u00f3pico del cerebro dificulta la capacidad de localizar una microburbuja con una precisi\u00f3n de escala microm\u00e9trica. Charlie Demen, profesor asociado de ESPCI Par\u00eds, detalla los puntos clave de su trabajo: <\/p>\n<p>\u00abLas estrellas se han alineado, por as\u00ed decirlo, para hacer posible este estreno mundial en sujetos humanos, a trav\u00e9s de la implementaci\u00f3n conjunta de varios t\u00e9cnicas. La primera t\u00e9cnica es la imagen ultrarr\u00e1pida, que proporciona una gran cantidad de datos en muy poco tiempo y nos permite discriminar la firma ac\u00fastica de cada microburbuja individual. Luego, la localizaci\u00f3n por ultrasonido anula los l\u00edmites de resoluci\u00f3n inherentes a la f\u00edsica de ondas: la imagen de un objeto diminuto es un punto borroso que es m\u00e1s grande que el objeto real. Esto es lo que llamamos el l\u00edmite de resoluci\u00f3n espacial. Pero si este objeto est\u00e1 aislado, podemos suponer razonablemente que su ubicaci\u00f3n exacta es el centro del punto borroso. En En nuestro caso, las microburbujas que circulan por el torrente sangu\u00edneo hacen el papel de objetos aislados, y nos permiten recuperar la ubicaci\u00f3n exacta de cada vaso sangu\u00edneo.Finalmente, el registro del eco de cada microburbuja da acceso ss a la historia de la onda proveniente de este objeto del tama\u00f1o de una micra, y por lo tanto permite recuperar lo que ocurri\u00f3 durante la propagaci\u00f3n de la onda a trav\u00e9s del cr\u00e1neo para corregir sus perturbaciones\u00bb.<\/p>\n<p>Con estos nuevos desarrollos , los investigadores han logrado microscop\u00eda de localizaci\u00f3n por ultrasonido en pacientes humanos en el centro de neurociencias cl\u00ednicas de la Universidad de Ginebra (Suiza), en colaboraci\u00f3n con la Prof. Fabienne Perren. Por ejemplo, en un paciente con un aneurisma, el equipo pudo capturar los detalles m\u00e1s finos de un flujo sangu\u00edneo turbulento en el \u00e1rea del aneurisma, ubicada en profundidad en el centro del cerebro.<\/p>\n<p>A poderosa herramienta para el manejo de pacientes<\/p>\n<p>Estas nuevas funciones de im\u00e1genes vasculares abren nuevos horizontes para una mejor comprensi\u00f3n del v\u00ednculo entre la vasculatura cerebral y las enfermedades cerebrales. La visualizaci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n de los flujos sangu\u00edneos cerebrales, que hasta ahora no se hab\u00edan visto por falta de suficiente resoluci\u00f3n y sensibilidad, podr\u00eda tener un gran impacto al proporcionar nuevos conocimientos sobre las relaciones entre la actividad vascular y neuronal y, desde una perspectiva cl\u00ednica, al ofrecer una mejor y un diagn\u00f3stico m\u00e1s temprano de enfermedades cerebrovasculares y, por lo tanto, abre la posibilidad de desarrollar tratamientos m\u00e1s eficientes.<\/p>\n<p>La microscop\u00eda de localizaci\u00f3n por ultrasonido ser\u00e1 ampliamente accesible para los pacientes y m\u00e1s f\u00e1cil de usar por los m\u00e9dicos, en comparaci\u00f3n con las t\u00e9cnicas actuales. La tecnolog\u00eda de ultrasonido es m\u00e1s rentable, menos engorrosa y puede operarse junto a la cama. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> V\u00eddeo: El cerebro durante un ataque al coraz\u00f3n <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Microscop\u00eda de localizaci\u00f3n por ultrasonido transcraneal ultrarr\u00e1pido de la vasculatura cerebral en pacientes, Nature Biomedical Engineering (2021). DOI: 10.1038\/s41551-021-00697-x , dx.doi.org\/10.1038\/s41551-021-00697-x <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Biomedical Engineering <\/p>\n<p> Proporcionado por ESPCI Par\u00eds <strong>Cita<\/strong>: El ultrasonido revela la vasculatura del cerebro humano hasta la escala microsc\u00f3pica (15 de marzo de 2021) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-ultrasound-reveals-human-brain -vasculature.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La microscop\u00eda de localizaci\u00f3n por ultrasonido brinda detalles de la vasculatura del cerebro hasta la escala microsc\u00f3pica. 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