{"id":2019,"date":"2022-08-29T23:27:21","date_gmt":"2022-08-30T04:27:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-investigadores-desarrollan-una-computadora-en-el-hueso\/"},"modified":"2022-08-29T23:27:21","modified_gmt":"2022-08-30T04:27:21","slug":"los-investigadores-desarrollan-una-computadora-en-el-hueso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-investigadores-desarrollan-una-computadora-en-el-hueso\/","title":{"rendered":"Los investigadores desarrollan una &#8216;computadora en el hueso&#8217;"},"content":{"rendered":"<p>dispositivos electr\u00f3nicos ultradelgados para la superficie \u00f3sea, que se conectan directamente al hueso y que alg\u00fan d\u00eda podr\u00edan ayudar a los m\u00e9dicos a monitorear la salud \u00f3sea. Aqu\u00ed se muestra aplicado a un hueso sint\u00e9tico en el Laboratorio Gutruf de la Universidad de Arizona. Cr\u00e9dito: Gutruf Lab <\/p>\n<p>Un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona ha desarrollado un dispositivo inal\u00e1mbrico ultrafino que crece hasta la superficie del hueso y alg\u00fan d\u00eda podr\u00eda ayudar a los m\u00e9dicos a controlar la salud y la curaci\u00f3n de los huesos durante per\u00edodos prolongados. Los dispositivos, llamados electr\u00f3nica de superficie \u00f3sea, se describen en un art\u00edculo publicado el jueves en Nature Communications. <\/p>\n<p>\u00abComo cirujano, estoy muy entusiasmado con el uso de mediciones recopiladas con electr\u00f3nica de superficie \u00f3sea para alg\u00fan d\u00eda brindar a mis pacientes atenci\u00f3n ortop\u00e9dica individualizada con el objetivo de acelerar la rehabilitaci\u00f3n y maximizar la funci\u00f3n despu\u00e9s de lesiones traum\u00e1ticas\u00bb, dijo el coautor principal del estudio, el Dr. David. Margolis, profesora asistente de cirug\u00eda ortop\u00e9dica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona en Tucson y cirujana ortop\u00e9dica en el Centro M\u00e9dico de la Universidad de Banner en Tucson.<\/p>\n<p>Las fracturas por fragilidad asociadas con condiciones como la osteoporosis representan m\u00e1s d\u00edas de hospitalizaci\u00f3n que los ataques card\u00edacos, las mamas c\u00e1ncer o c\u00e1ncer de pr\u00f3stata. Aunque a\u00fan no se han probado ni aprobado para su uso en humanos, los dispositivos \u00f3seos inal\u00e1mbricos alg\u00fan d\u00eda podr\u00edan usarse no solo para monitorear la salud, sino tambi\u00e9n para mejorarla, dijo el coautor principal del estudio, Philipp Gutruf, profesor asistente de ingenier\u00eda biom\u00e9dica y Craig M. Miembro de la facultad de Berge en la Facultad de Ingenier\u00eda.<\/p>\n<p>\u00abPoder monitorear la salud del sistema musculoesquel\u00e9tico es muy importante\u00bb, dijo Gutruf, quien tambi\u00e9n es miembro del Instituto BIO5 de la universidad. \u00abCon esta interfaz, b\u00e1sicamente tienes una computadora en el hueso. Esta plataforma tecnol\u00f3gica nos permite crear herramientas de investigaci\u00f3n para que los cient\u00edficos descubran c\u00f3mo funciona el sistema musculoesquel\u00e9tico y usar la informaci\u00f3n recopilada para beneficiar la recuperaci\u00f3n y la terapia\u00bb.<\/p>\n<p>Debido a que los m\u00fasculos est\u00e1n tan cerca de los huesos y se mueven con tanta frecuencia, es importante que el dispositivo sea lo suficientemente delgado para evitar irritar el tejido circundante o que se desprenda, explic\u00f3 Gutruf.<\/p>\n<p>\u00abLa estructura delgada del dispositivo, aproximadamente como grueso como una hoja de papel, significa que puede adaptarse a la curvatura del hueso, formando una interfaz estrecha\u00bb, dijo Alex Burton, estudiante de doctorado en ingenier\u00eda biom\u00e9dica y coautor del estudio. \u00abTampoco necesitan bater\u00eda. Esto es posible usando un m\u00e9todo de transmisi\u00f3n de energ\u00eda y comunicaci\u00f3n llamado comunicaci\u00f3n de campo cercano, o NFC, que tambi\u00e9n se usa en los tel\u00e9fonos inteligentes para pagos sin contacto\u00bb.<\/p>\n<p> El dispositivo es tan delgado como un hoja de papel y aproximadamente del tama\u00f1o de un centavo. Cr\u00e9dito: Gutruf Lab <\/p>\n<p>El adhesivo cer\u00e1mico se convierte en hueso<\/p>\n<p>Las capas externas de los huesos se desprenden y se renuevan al igual que las capas externas de la piel. Entonces, si se usara un adhesivo tradicional para unir algo al hueso, se caer\u00eda despu\u00e9s de unos pocos meses. Para hacer frente a este desaf\u00edo, el coautor del estudio y miembro del Instituto BIO5, John Sziveka, profesor de cirug\u00eda ortop\u00e9dica e ingenier\u00eda biom\u00e9dica, desarroll\u00f3 un adhesivo que contiene part\u00edculas de calcio con una estructura at\u00f3mica similar a las c\u00e9lulas \u00f3seas, que se utiliza para fijar la electr\u00f3nica de la superficie \u00f3sea al hueso.<\/p>\n<p>\u00abEl hueso b\u00e1sicamente piensa que el dispositivo es parte de \u00e9l y crece hasta convertirse en el sensor mismo\u00bb, dijo Gutruf. \u00abEsto le permite formar un v\u00ednculo permanente con el hueso y tomar medidas durante largos per\u00edodos de tiempo\u00bb.<\/p>\n<p>Por ejemplo, un m\u00e9dico podr\u00eda conectar el dispositivo a un hueso roto o fracturado para controlar el proceso de curaci\u00f3n. Esto podr\u00eda ser particularmente \u00fatil en pacientes con condiciones como la osteoporosis, ya que frecuentemente sufren refracturas. Saber qu\u00e9 tan r\u00e1pido y qu\u00e9 tan bien se est\u00e1 curando el hueso tambi\u00e9n podr\u00eda informar las decisiones de tratamiento cl\u00ednico, como cu\u00e1ndo quitar el hardware temporal como placas, varillas o tornillos.<\/p>\n<p>A algunos pacientes se les recetan medicamentos dise\u00f1ados para acelerar la curaci\u00f3n del hueso o mejorar la densidad \u00f3sea, pero estas recetas pueden tener efectos secundarios. El monitoreo \u00f3seo cercano permitir\u00eda a los m\u00e9dicos tomar decisiones m\u00e1s informadas sobre los niveles de dosis de los medicamentos. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los ingenieros imprimen en 3D dispositivos port\u00e1tiles inal\u00e1mbricos personalizados que nunca necesitan una carga. Comunicaciones de la naturaleza (2021). DOI: 10.1038\/s41467-021-27003-2 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Arizona <strong>Cita<\/strong>: Los investigadores desarrollan una computadora ultradelgada en el bone&#8217; (2021, 23 de noviembre) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-11-ultra-thin-bone.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>dispositivos electr\u00f3nicos ultradelgados para la superficie \u00f3sea, que se conectan directamente al hueso y que alg\u00fan d\u00eda podr\u00edan ayudar a los m\u00e9dicos a monitorear la salud \u00f3sea. 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