{"id":25166,"date":"2022-08-31T13:05:49","date_gmt":"2022-08-31T18:05:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-cuerpo-humano-como-conductor-electrico-un-nuevo-metodo-de-transferencia-inalambrica-de-energia\/"},"modified":"2022-08-31T13:05:49","modified_gmt":"2022-08-31T18:05:49","slug":"el-cuerpo-humano-como-conductor-electrico-un-nuevo-metodo-de-transferencia-inalambrica-de-energia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-cuerpo-humano-como-conductor-electrico-un-nuevo-metodo-de-transferencia-inalambrica-de-energia\/","title":{"rendered":"El cuerpo humano como conductor el\u00e9ctrico, un nuevo m\u00e9todo de transferencia inal\u00e1mbrica de energ\u00eda"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: BERG-UPF <\/p>\n<p>El proyecto Electronic AXONs: microestimuladores inal\u00e1mbricos basados en la rectificaci\u00f3n electr\u00f3nica de corrientes aplicadas epid\u00e9rmicamente (eAXON, 2017-2022), financiado por una Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigaci\u00f3n (ERC) concedida a Antoni Ivorra, responsable del Grupo de Investigaci\u00f3n en Electr\u00f3nica Biom\u00e9dica (BERG) del Departamento de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (DTIC) de la UPF, tiene como objetivo principal \u00abdesarrollar dispositivos inyectables muy finos, flexibles y microestimuladores para restaurar el movimiento en par\u00e1lisis\u00bb, dice Ivorra, investigadora principal del proyecto. <\/p>\n<p>Un objetivo secundario de este proyecto es ilustrar c\u00f3mo se puede utilizar la conducci\u00f3n de volumen (tambi\u00e9n conocida como acoplamiento galv\u00e1nico) para transferir energ\u00eda de forma inal\u00e1mbrica a los implantes electr\u00f3nicos. La conducci\u00f3n de volumen se considera una alternativa a las bater\u00edas o la transferencia de energ\u00eda inal\u00e1mbrica basada en el acoplamiento inductivo, ya que estos dos m\u00e9todos de suministro implican que los implantes deben ser relativamente grandes para acomodar los componentes necesarios para obtener la energ\u00eda requerida para la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Uno de los principales par\u00e1metros de inter\u00e9s para saber si una tecnolog\u00eda tiene potencial para suministrar implantes es determinar la potencia m\u00e1xima que pueden recibir los implantes utilizando el m\u00e9todo propuesto. As\u00ed, el objetivo principal del estudio publicado en la revista IEEE Access es determinar mediante ecuaciones la potencia m\u00e1xima que puede recibir un implante por conducci\u00f3n de volumen cuando las corrientes aplicadas son seguras seg\u00fan los est\u00e1ndares de seguridad el\u00e9ctrica. Sus autores son Marc Tudela, Laura Becerra-Fajardo, Aracelys Garc\u00eda-Moreno, Jes\u00fas Minguillon y Antoni Ivorra.<\/p>\n<p>\u201cHoy en d\u00eda, el principal elemento que frena el desarrollo de los implantes m\u00ednimamente invasivos es la forma en que se implantan. En este sentido, creemos que la conducci\u00f3n por volumen tiene potencial para resolver este problema. La conducci\u00f3n por volumen nos permite desarrollar dispositivos similares a hilos que se pueden implantar por inyecci\u00f3n\u00bb, explica Tudela.<\/p>\n<p>Transferencia de energ\u00eda inal\u00e1mbrica (WPT) )<\/p>\n<p>El m\u00e9todo de transferencia inal\u00e1mbrica de energ\u00eda por conducci\u00f3n de volumen consiste en utilizar los propios tejidos del cuerpo como canal de transferencia de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Usando un sistema externo, las corrientes el\u00e9ctricas se env\u00edan a trav\u00e9s del cuerpo humano y estas corrientes fluyen a trav\u00e9s de los tejidos y los implantes extraen una peque\u00f1a cantidad.<\/p>\n<p> El m\u00e9todo de transferencia inal\u00e1mbrica de energ\u00eda a trav\u00e9s de la conducci\u00f3n de volumen consiste en utilizar los propios tejidos del cuerpo como un canal para transferir energ\u00eda el\u00e9ctrica. Los autores proponen entregar corrientes con magnitudes superiores a un amperio que son inofensivas por su alta frecuencia. Cr\u00e9dito: BERG-UPF <\/p>\n<p>As\u00ed es como los implantes obtienen la energ\u00eda necesaria para su funcionamiento. El aspecto innovador del enfoque de los autores es la forma de hilo de los implantes, que permite inyectarlos sin cirug\u00eda, y el uso de corrientes de alta frecuencia (&gt; 5 MHz) aplicadas en r\u00e1fagas, haci\u00e9ndolos completamente inofensivos e imperceptibles. <\/p>\n<p>Para producir energ\u00eda a los implantes en la regi\u00f3n de los milivatios, los autores proponen aplicar corrientes con magnitudes del orden de algunos amperios para lo cual el sistema externo debe generar tensiones en torno a unos cientos de voltios. Estas magnitudes ser\u00edan m\u00e1s da\u00f1inas si correspondieran a corrientes alternas de una frecuencia como la de la red (50 Hz). Sin embargo, este m\u00e9todo evita por completo el uso de frecuencias m\u00e1s altas. En concreto, los autores proponen el uso de corrientes alternas con una frecuencia superior a 5 MHz.<\/p>\n<p>Los autores del estudio publicado en IEEE Access obtuvieron modelos matem\u00e1ticos que les permitieron determinar la potencia local m\u00e1xima que se puede obtenido por un implante mediante conducci\u00f3n de volumen seg\u00fan el tama\u00f1o del implante, su carga electr\u00f3nica y las propiedades del tejido donde se colocar\u00e1. Finalmente, validaron estos modelos in vitro usando una soluci\u00f3n salina que simula las propiedades el\u00e9ctricas del tejido humano y obtuvieron una buena correlaci\u00f3n entre los resultados experimentales y anal\u00edticos.<\/p>\n<p>Dispositivos que se pueden implantar f\u00e1cilmente por inyecci\u00f3n<\/p>\n<p>As\u00ed, los resultados del estudio muestran que aplicando corrientes el\u00e9ctricas de alta frecuencia en r\u00e1faga -inofensivas para el cuerpo humano y que cumplen con los principales est\u00e1ndares internacionales de seguridad- se pueden obtener potencias superiores a 1 mW en muy finos (secci\u00f3n inferior a 1 mm), implantes cortos (&lt; 15 mm). Estos dispositivos se pueden implantar f\u00e1cilmente mediante un procedimiento percut\u00e1neo similar a una inyecci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abOtro resultado interesante que hemos obtenido es que la aplicaci\u00f3n de corrientes el\u00e9ctricas de alta frecuencia en forma de r\u00e1fagas, en lugar de continuas, permite maximizar la potencia obtenida en los implantes\u00bb, comenta Tudela. Y a\u00f1ade el investigador, \u201cnuestros resultados indican que un implante con una secci\u00f3n de solo un mil\u00edmetro y una longitud de alrededor de un cent\u00edmetro podr\u00eda obtener 100 veces la potencia que requiere actualmente un marcapasos\u201d. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Primer transceptor inal\u00e1mbrico a escala milim\u00e9trica para p\u00edldoras electr\u00f3nicas <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Marc Tudela-Pi et al, Power Transfer by Volume Conduction: In Vitro Validated Analytical Models Predict DC Powers Above 1 mW en implantes inyectables, IEEE Access (2020). DOI: 10.1109\/ACCESS.2020.2975597 Proporcionado por Universitat Pompeu Fabra &#8211; Barcelona <strong>Cita<\/strong>: El cuerpo humano como conductor el\u00e9ctrico, un nuevo m\u00e9todo de transferencia inal\u00e1mbrica de energ\u00eda (6 de abril de 2020) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https :\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-04-human-body-electrical-conductor-method.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>Cr\u00e9dito: BERG-UPF El proyecto Electronic AXONs: microestimuladores inal\u00e1mbricos basados en la rectificaci\u00f3n electr\u00f3nica de corrientes aplicadas epid\u00e9rmicamente (eAXON, 2017-2022), financiado por una Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigaci\u00f3n (ERC) concedida a Antoni Ivorra, responsable del Grupo de Investigaci\u00f3n en Electr\u00f3nica Biom\u00e9dica (BERG) del Departamento de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (DTIC) de &hellip; <a href=\"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-cuerpo-humano-como-conductor-electrico-un-nuevo-metodo-de-transferencia-inalambrica-de-energia\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abEl cuerpo humano como conductor el\u00e9ctrico, un nuevo m\u00e9todo de transferencia inal\u00e1mbrica de energ\u00eda\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-25166","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25166\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}