{"id":8558,"date":"2022-08-30T02:56:10","date_gmt":"2022-08-30T07:56:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/este-extrano-casco-puede-crear-mejores-escaneres-cerebrales\/"},"modified":"2022-08-30T02:56:10","modified_gmt":"2022-08-30T07:56:10","slug":"este-extrano-casco-puede-crear-mejores-escaneres-cerebrales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/este-extrano-casco-puede-crear-mejores-escaneres-cerebrales\/","title":{"rendered":"Este extra\u00f1o casco puede crear mejores esc\u00e1neres cerebrales"},"content":{"rendered":"<p>Ke Wu, estudiante de doctorado en el departamento de ingenier\u00eda mec\u00e1nica de BU, demuestra un nuevo dispositivo de metamaterial magn\u00e9tico dise\u00f1ado para usarse junto con m\u00e1quinas de resonancia magn\u00e9tica para mejorar la calidad de los esc\u00e1neres cerebrales. Cr\u00e9dito: Cydney Scott, Universidad de Boston <\/p>\n<p>Puede parecer un extra\u00f1o casco de bicicleta o un equipo encontrado en el laboratorio de Doc Brown en Regreso al futuro, pero este dispositivo hecho de pl\u00e1stico y alambre de cobre es un avance tecnol\u00f3gico con el potencial para revolucionar las im\u00e1genes m\u00e9dicas. A pesar de su aspecto l\u00fadico, el dispositivo es en realidad un metamaterial, que contiene una tonelada de conocimientos de f\u00edsica, ingenier\u00eda y matem\u00e1ticas. <\/p>\n<p>Fue desarrollado por Xin Zhang, profesor de ingenier\u00eda mec\u00e1nica de la Facultad de Ingenier\u00eda, y su equipo de cient\u00edficos en el Centro de Fot\u00f3nica de BU. Son expertos en metamateriales, un tipo de estructura de ingenier\u00eda creada a partir de peque\u00f1as c\u00e9lulas unitarias que pueden no ser espectaculares por s\u00ed solas, pero cuando se agrupan de manera precisa, obtienen nuevos superpoderes que no se encuentran en la naturaleza. Los metamateriales, por ejemplo, pueden doblar, absorber o manipular ondas como las ondas electromagn\u00e9ticas, las ondas sonoras o las ondas de radio. Cada celda unitaria, tambi\u00e9n llamada resonador, generalmente se organiza en un patr\u00f3n repetitivo en filas y columnas; pueden dise\u00f1arse en diferentes tama\u00f1os y formas, y colocarse en diferentes orientaciones, dependiendo de las ondas para las que est\u00e1n dise\u00f1ados.<\/p>\n<p>Los metamateriales pueden tener muchas funciones novedosas. Zhang, quien tambi\u00e9n es profesor de ingenier\u00eda el\u00e9ctrica e inform\u00e1tica, ingenier\u00eda biom\u00e9dica y ciencia e ingenier\u00eda de materiales, ha dise\u00f1ado un metamaterial ac\u00fastico que bloquea el sonido sin detener el flujo de aire (imagine motores a reacci\u00f3n y acondicionadores de aire m\u00e1s silenciosos) y un metamaterial magn\u00e9tico que puede mejorar la calidad del sonido magn\u00e9tico. m\u00e1quinas de resonancia magn\u00e9tica nuclear (RMN) utilizadas para el diagn\u00f3stico m\u00e9dico.<\/p>\n<p> La profesora de la Facultad de Ingenier\u00eda de la Universidad de Boston, Xin Zhang, y sus colaboradores de investigaci\u00f3n han desarrollado un nuevo metamaterial 3D que tiene el potencial de mejorar las im\u00e1genes de resonancia magn\u00e9tica del cerebro humano. La estructura esf\u00e9rica se puede usar como un casco y cambiar de tama\u00f1o para crear im\u00e1genes m\u00e1s r\u00e1pidamente y con una mayor calidad, lo que en \u00faltima instancia mejora la funcionalidad de la resonancia magn\u00e9tica y reduce los costos. Cr\u00e9dito: Centro de Fot\u00f3nica de la Universidad de Boston\/Ke Wu\/Xin Zhang <\/p>\n<p>Ahora, Zhang y su equipo han llevado su trabajo un paso m\u00e1s all\u00e1 con el metamaterial port\u00e1til. El dispositivo en forma de c\u00fapula, que se coloca sobre la cabeza de una persona y se puede usar durante una esc\u00e1ner cerebral, aumenta el rendimiento de la resonancia magn\u00e9tica, creando im\u00e1genes m\u00e1s n\u00edtidas que se pueden capturar al doble de la velocidad normal.<\/p>\n<p>El casco est\u00e1 hecho de una serie de resonadores de metamateriales magn\u00e9ticos, que est\u00e1n hechos de tubos de pl\u00e1stico impresos en 3D envueltos en cableado de cobre, agrupados en una matriz y dispuestos con precisi\u00f3n para canalizar el campo magn\u00e9tico de la m\u00e1quina de resonancia magn\u00e9tica. Colocar el metamaterial magn\u00e9tico en forma de casco o como la matriz plana dise\u00f1ada originalmente cerca de la parte del cuerpo que se escanear\u00e1, dice Zhang, podr\u00eda hacer que las resonancias magn\u00e9ticas sean menos costosas y m\u00e1s eficientes para los m\u00e9dicos, radi\u00f3logos y pacientes, al tiempo que mejora la calidad de la imagen.<\/p>\n<p> Ke Wu (izquierda) y Xin Zhang, profesor de ingenier\u00eda mec\u00e1nica, dise\u00f1aron el dispositivo uniendo con precisi\u00f3n resonadores de metamateriales para canalizar el campo magn\u00e9tico de una m\u00e1quina de resonancia magn\u00e9tica. Cr\u00e9dito: Cydney Scott, Universidad de Boston. <\/p>\n<p>Eventualmente, el metamaterial magn\u00e9tico tiene el potencial de usarse junto con m\u00e1quinas de resonancia magn\u00e9tica de campo bajo m\u00e1s baratas para hacer que la tecnolog\u00eda est\u00e9 m\u00e1s disponible, particularmente en el mundo en desarrollo.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n fue publicada en Advanced Materials. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los investigadores desarrollan un nuevo metamaterial que puede mejorar la calidad de la resonancia magn\u00e9tica y reducir el tiempo de exploraci\u00f3n <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Ke Wu et al, AuxeticsInspired Tunable Metamaterials for Magnetic Resonance Imaging, Advanced Materials (2021) . DOI: 10.1002\/adma.202109032 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Advanced Materials <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Boston <strong>Cita<\/strong>: Este casco de aspecto extra\u00f1o puede crear mejores esc\u00e1neres cerebrales (2022, 11 de febrero ) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-02-bizarre-helmet-brain-scans.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>Ke Wu, estudiante de doctorado en el departamento de ingenier\u00eda mec\u00e1nica de BU, demuestra un nuevo dispositivo de metamaterial magn\u00e9tico dise\u00f1ado para usarse junto con m\u00e1quinas de resonancia magn\u00e9tica para mejorar la calidad de los esc\u00e1neres cerebrales. 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