{"id":3597,"date":"2022-08-30T00:20:16","date_gmt":"2022-08-30T05:20:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-modelo-de-pulmon-demuestra-la-viabilidad-de-la-tecnica-de-espectroscopia\/"},"modified":"2022-08-30T00:20:16","modified_gmt":"2022-08-30T05:20:16","slug":"el-modelo-de-pulmon-demuestra-la-viabilidad-de-la-tecnica-de-espectroscopia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-modelo-de-pulmon-demuestra-la-viabilidad-de-la-tecnica-de-espectroscopia\/","title":{"rendered":"El modelo de pulm\u00f3n demuestra la viabilidad de la t\u00e9cnica de espectroscopia"},"content":{"rendered":"<p>Configuraci\u00f3n de banco de laboratorio de fantoma de pulm\u00f3n con matriz capilar y sondas GASMAS. Cr\u00e9dito: A. Pacheco, TNI <\/p>\n<p>Respira profundo y agradable. Ahora imagina tus pulmones: una mir\u00edada de v\u00edas respiratorias como ramas, cada una con diminutas hojas parecidas a alv\u00e9olos. Esta estructura alveolar es clave para la absorci\u00f3n de ox\u00edgeno y la excreci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono que llamamos \u00abaliento\u00bb. A medida que respiramos, el volumen de gases en los pulmones cambia continuamente con diversos grados de inhalaci\u00f3n y exhalaci\u00f3n. Estos vol\u00famenes son m\u00e9dicamente importantes para la evaluaci\u00f3n cl\u00ednica y el diagn\u00f3stico de patolog\u00edas respiratorias. <\/p>\n<p>Una tecnolog\u00eda basada en la luz conocida como espectroscopia de absorci\u00f3n de gas en medios de dispersi\u00f3n (GASMAS) puede permitir la detecci\u00f3n \u00f3ptica no invasiva de los vol\u00famenes respiratorios. Usando espectroscop\u00eda l\u00e1ser de diodo sintonizable, GASMAS convierte las se\u00f1ales \u00f3pticas en informaci\u00f3n para medir la concentraci\u00f3n de gas. Los modelos de referencia, conocidos como \u00abfantasmas\u00bb, ofrecen caracter\u00edsticas relevantes que ayudan a los investigadores de \u00f3ptica biom\u00e9dica a identificar los desaf\u00edos t\u00e9cnicos y las posibles aplicaciones de la tecnolog\u00eda GASMAS.<\/p>\n<p>Como se inform\u00f3 en el Journal of Biomedical Optics, los cient\u00edficos del Instituto Nacional Tyndall ( TNI) en Irlanda desarroll\u00f3 recientemente un fantasma de pulm\u00f3n que imita las propiedades \u00f3pticas y la estructura del pulm\u00f3n, incluidos los diminutos alv\u00e9olos. La complejidad de la anatom\u00eda alveolar ha significado que los fantomas pulmonares de \u00faltima generaci\u00f3n anteriores la hayan descuidado. El trabajo realizado con este nuevo fantoma pulmonar demuestra la viabilidad de GASMAS para detectar cambios en el volumen de gas en un entorno controlado que imita el tejido pulmonar.<\/p>\n<p>El trabajo anterior sobre el uso cl\u00ednico de GASMAS para la atenci\u00f3n de la salud respiratoria se ha centrado en los reci\u00e9n nacidos, porque el grosor de los \u00f3rganos protectores que rodean sus pulmones est\u00e1 dentro de los l\u00edmites de profundidad de penetraci\u00f3n de la luz infrarroja cercana. Seg\u00fan la primera autora Andrea Pacheco, Ph.D. estudiante del Biophotonics@Tyndall Group, la extensi\u00f3n de la t\u00e9cnica GASMAS m\u00e1s all\u00e1 de los reci\u00e9n nacidos depender\u00e1 de los avances en la miniaturizaci\u00f3n y la integraci\u00f3n de endoscopios pulmonares con sondas GASMAS. \u00abUn paso m\u00e1s en esa direcci\u00f3n podr\u00eda ser colocar dos sondas GASMAS en miniatura en una geometr\u00eda similar a la de un endoscopio y usar nuestro fantasma para determinar la calidad de la se\u00f1al y la separaci\u00f3n \u00f3ptima entre la fuente y el detector\u00bb, dice. Pacheco y sus coautores muestran los principios b\u00e1sicos involucrados en la recreaci\u00f3n del tejido pulmonar. Los futuros investigadores pueden variar las dimensiones o la densidad de las bolsas de gas simplemente dise\u00f1ando un nuevo soporte de capilares y utilizando capilares con diferentes radios internos.<\/p>\n<p>Desaf\u00edos del fantasma de pulm\u00f3n<\/p>\n<p>Para imitar los alv\u00e9olos, la novela El fantoma pulmonar desarrollado por el equipo de TNI Biophotonics cuenta con un sistema de capilares que se pueden llenar de forma variable y progresiva con l\u00edquido que coincide con las propiedades \u00f3pticas del tejido pulmonar, lo que permite bolsas de aire incrementalmente variables que imitan los sacos alveolares llenos de aire. La transmisi\u00f3n de luz corresponde al contenido capilar de manera an\u00e1loga al inflado y desinflado de los pulmones. Todo esto se lleva a cabo dentro de un entorno cuidadosamente controlado que imita la humedad y la temperatura del cuerpo, que normalmente se mantienen alrededor de los 37 grados cent\u00edgrados.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Pacheco, los desaf\u00edos que implica la creaci\u00f3n de un modelo relativamente complejo del pulm\u00f3n para uso cl\u00ednico requiri\u00f3 importantes inversiones de tiempo y energ\u00eda: \u00abLa traducci\u00f3n cl\u00ednica de las tecnolog\u00edas existentes es un gran desaf\u00edo. El trabajo relacionado con este art\u00edculo comenz\u00f3 hace dos a\u00f1os\u00bb. La parte m\u00e1s dif\u00edcil del trabajo fue la necesidad de imitar la temperatura corporal y la humedad relativa de manera controlada.<\/p>\n<p>Pacheco dice: \u00abFue frustrante simplemente tratar de mantener una temperatura de 37 grados cent\u00edgrados dentro de la mitad de una botella\u00bb. -lleno de agua. No importa lo que intent\u00e9, no logr\u00e9 hacer dos mediciones GASMAS consecutivas con los mismos (o al menos similares) par\u00e1metros. Y si esto era solo una botella, \u00bfc\u00f3mo se supon\u00eda que deb\u00eda moverme de all\u00ed para recrear \u00bftejido pulmonar?\u00bb<\/p>\n<p>Pacheco plante\u00f3 el problema en una reuni\u00f3n con el equipo de biofot\u00f3nica del TNI, incluido Brian C. Wilson de la Universidad de Toronto, quien estaba de visita en el instituto en ese momento. \u00abDespu\u00e9s de una lluvia de ideas, el camino para hacer un fantasma de tejido pulmonar parec\u00eda factible. Las habilidades \u00fanicas de cada uno de los coautores se combinaron con nuestro arduo trabajo para dar sus frutos\u00bb, dice Pacheco. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> La tecnolog\u00eda de rayos X de campo oscuro mejora el diagn\u00f3stico de enfermedades pulmonares <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Andrea Pacheco et al, Fantasma de tejido pulmonar que imita las propiedades \u00f3pticas pulmonares, la humedad relativa y la temperatura: una herramienta para analizar los cambios en la absorci\u00f3n de ox\u00edgeno gaseoso para diferentes vol\u00famenes inflados, Journal of Biomedical Optics (2021). DOI: 10.1117\/1.JBO.27.7.074707 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Journal of Biomedical Optics <\/p>\n<p> Proporcionado por SPIE <strong>Cita<\/strong>: El modelo de pulm\u00f3n demuestra la viabilidad de la t\u00e9cnica de espectroscopia (2021 , 1 de noviembre) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-11-lung-viability-spectroscopy-technique.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>Configuraci\u00f3n de banco de laboratorio de fantoma de pulm\u00f3n con matriz capilar y sondas GASMAS. Cr\u00e9dito: A. Pacheco, TNI Respira profundo y agradable. 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