Aquí, analizaremos brevemente tres tendencias que están mejorando las tecnologías de imagenología médica y, en consecuencia, el diagnóstico, los resultados de los pacientes y la accesibilidad a la atención médica. Para ilustrar estas tendencias, utilizaremos la resonancia magnética (Resonancia magnética), que utiliza señales de radiofrecuencia (RF).
Los profesionales de la salud utilizan diversos métodos de imagenología médica para observar de forma no invasiva las estructuras y funciones corporales internas. Estas técnicas son valiosas para diagnosticar enfermedades y lesiones, supervisar la eficacia de los tratamientos y planificar procedimientos quirúrgicos. Cada modalidad de imagenología está diseñada para aplicaciones clínicas específicas.
Combinación de modalidades de imagen
Las tecnologías de imagen híbridas aprovechan el poder de combinar múltiples técnicas para generar imágenes corporales muy detalladas. Los profesionales sanitarios utilizan estas imágenes para optimizar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes.
Por ejemplo, las tomografías por emisión de positrones (TEP) y resonancias magnéticas (RM) integran la tomografía por emisión de positrones (TEP) y la resonancia magnética. La RM proporciona imágenes detalladas de las estructuras corporales internas y sus funciones, mientras que la TEP identifica anomalías mediante trazadores. Esta fusión es especialmente beneficiosa en el tratamiento de afecciones como el Alzheimer, la epilepsia y los tumores cerebrales. Anteriormente, la integración de la TEP y la RM era inviable debido a la interferencia de los potentes imanes de la RM con los detectores de imagen de la TEP. Las exploraciones debían realizarse por separado y luego fusionarse, lo que implicaba un procesamiento de imágenes complejo y la posible pérdida de datos. Según Stanford Medicine, la combinación de TEP y RM es más precisa, segura y práctica que realizar exploraciones por separado.
Aumento del rendimiento del sistema de imágenes
Las mejoras de rendimiento se traducen en una mejor calidad de imagen e información más precisa para fines de diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, los investigadores ahora tienen acceso a sistemas de resonancia magnética con intensidades de campo de hasta 7 T. Esta mejora de rendimiento optimiza la relación señal-ruido (SNR), lo que resulta en resultados de imagen más claros y detallados. También existe un impulso para que los receptores de resonancia magnética estén más orientados a la tecnología digital. Con la disponibilidad de convertidores analógico-digitales (ADC) de mayor resolución y frecuencia, existe la oportunidad de cambiar el ADC a la bobina de RF, lo que puede reducir el ruido y aumentar la SNR cuando el consumo de energía se gestiona adecuadamente. También se pueden lograr beneficios similares añadiendo más bobinas de RF individuales al sistema. Priorizar las mejoras de rendimiento se traduce en una mejora en la experiencia del paciente, como los tiempos de escaneo y los costos.
Diseño de equipos de imágenes para portabilidad
Por diseño, algunos equipos de evaluación y tratamiento de pacientes comenzaron en entornos controlados para su correcto funcionamiento (por ejemplo, la sala de resonancia magnética).
Tomografía computarizada (CT) yresonancia magnética (Resonancia magnética) son grandes ejemplos.
Si bien estas técnicas de imagen son eficaces para el diagnóstico, pueden ser físicamente exigentes para los pacientes en estado crítico. Los avances tecnológicos están trasladando estos servicios de diagnóstico al lugar donde se encuentran los pacientes.
En el caso de dispositivos tradicionalmente inmóviles, como las máquinas de resonancia magnética, la creación de un diseño que garantice su portabilidad implica considerar factores como el tamaño y el peso, la potencia, la intensidad del campo magnético, el coste, la calidad de la imagen y la seguridad. A nivel de componentes, opciones como los condensadores de alto rendimiento desempeñan un papel crucial para garantizar una generación de energía y un procesamiento de señales estables y eficientes en un entorno compacto y portátil.
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Hora de publicación: 12 de marzo de 2024