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Tecnología para mejorar las imágenes por resonancia magnética.

Créditos de las imagenes: Technion PR.

Se espera que esta tecnología innovadora Israelí mejore significativamente el uso de las imágenes por resonancia magnética.

Los nuevos materiales desarrollados por los investigadores de Israel ayudarán al diagnóstico temprano de diversas enfermedades y reducirán la necesidad de pruebas con uso intensivo de radiación.

Los materiales, que se espera que conduzcan a mejoras significativas en la calidad de las imágenes por resonancia magnética (IRM) y amplíen su uso, se presentaron en un artículo recientemente publicado por el Prof. Aharon Blank y el Dr. Itai Katz en Science Advances.

La resonancia magnética es una tecnología de imagen no invasiva y sin radiación que se utiliza para diagnosticar diversas enfermedades clínicas.

Se trata de una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza campos magnéticos fuertes y ondas de radio para generar imágenes detalladas del interior del cuerpo.

A diferencia de las radiografías o las tomografías computarizadas (TAC), la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante, lo que la convierte en una opción segura para obtener imágenes de tejidos blandos, órganos y estructuras internas.

Cómo funciona la resonancia magnética?

Campo magnético: La RM utiliza un imán muy potente para alinear temporalmente los protones en el cuerpo.

Ondas de radio: Se emiten ondas de radio que alteran la alineación de los protones. Cuando estos protones vuelven a su posición original, emiten señales de radio.

Imágenes: Un ordenador capta estas señales y las convierte en imágenes detalladas, permitiendo visualizar estructuras internas del cuerpo en varias perspectivas.

Una de las limitaciones de los dispositivos de resonancia magnética convencionales es que tienen problemas para detectar metabolitos, que tienen una concentración muy baja en los tejidos.

Metabolitos en la resonancia magnética.

Los metabolitos son pequeñas moléculas que participan en procesos químicos del cuerpo, muchas de las cuales sirven como marcadores clínicos que indican diversas enfermedades, incluidos tumores malignos, división celular anormal, muerte celular y estrés celular.

Esta es la motivación de muchos grupos de investigación que intentan encontrar una solución que permita la identificación de metabolitos en exploraciones de imagen no invasivas.

En su artículo, los investigadores presentan un nuevo método que permite identificar metabolitos en la resonancia magnética.

El método, denominado MMV, se basa en una nueva composición de metabolitos que presenta dos ventajas importantes en este contexto: una mejora espectacular (de unos cuatro órdenes de magnitud) de la señal de resonancia magnética y la conservación de la intensidad de la señal durante un tiempo relativamente largo en comparación con los metabolitos existentes: unos diez minutos frente a un minuto.

La implicación práctica de los hallazgos es que los nuevos materiales permitirán rastrear metabolitos en diversos tejidos a lo largo del tiempo.

Mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades

Además, debido a las nuevas cualidades que estos materiales aportan a las exploraciones de resonancia magnética, estas pruebas podrían, en ciertos casos, reemplazar pruebas costosas y que requieren mucha radiación, como la PET-CT.

Según el profesor Blank, «nuestro descubrimiento es muy emocionante para nosotros, ya que el nuevo método proporcionará a los médicos un margen de tiempo más amplio para realizar la exploración y estimamos que ampliará el uso de exploraciones de resonancia magnética sin radiación.

Estos materiales mejorarán las capacidades de los equipos médicos y de investigación en el diagnóstico temprano de enfermedades, la caracterización de tejidos, el seguimiento de la progresión de la enfermedad, la planificación de la cirugía, la selección óptima del tratamiento y la toma de decisiones informada«.


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