AVANCES TECNÓLÓGICOS EN LA MEDICINA
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5/28/2018 AVANCES TECNLGICOS EN LA MEDICINA
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AVANCES TECNLGICOS EN LA MEDICINA
LINA MARA GOMEZ JARABA
PRESENTADO A LIC. BEATRIZ MARTNEZ
INSTITUCION EDUCATIVA MARA AUXILIADORA
GRADO OCTAVO MATINAL
SAN MARCOS SUCRE
2014
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EVOLUCIN DE LA TECNOLOGA EN LA MEDICINA (e impacto de sta en la
sociedad mdica)
En la lnea del tiempo varios son los avances tecnolgicos desde la medicina:
1895 W. C. Roenteng descubre los rayos X, los cuales luego fueron mejorados,
como se mencionar posteriormente;
1921 por primera vez se utiliza un microscopio en una operacin; actualmente en
vez de microscopios, se utiliza la tcnica endoscopia para realizar cualquier
intervencin quirrgica demasiado pequea para la vista humana. Esta tcnica
permite revisar tejidos por medio de una minscula lamparita colocada al borde de
un delgado alambre elaborado con fibra ptica. Gracias a la endoscopia se han
podido realizar cirugas con la menor agresividad hacia el paciente, ya que antesse requera de una abertura grande y ahora solamente hay que realizar un
pequeo corte.
1942 se utiliza por primera vez un rin artificial para la dilisis; este sistema de
rganos artificiales se ha desarrollado significativamente por todo el mundo y tiene
un importante auge. Miles de personas en la actualidad reciben diariamente
trasplantes artificiales. Sin embargo, la tcnica an est limitada, ya que no se han
logrado crear, por ejemplo, intestinos, hgados, etctera;
1952 P.M. Zoll implanta el primer marcapasos; son dispositivos elctricos quehacen latir el corazn descargando impulsos elctricos, que reemplazan el propio
sistema de control del corazn. Consiste en una cajita de poco peso que se
implanta debajo de la piel. La cajita lleva una batera de litio que dura ms de 10
aos.
1953 se obtiene el modelo de la doble hlice del ADN; se puede sealar que este
descubrimiento revolucion tanto la medicina como nuestra manera de pensar. En
el ao de 1991 se inici un programa, Anlisis del Genoma Humano, que tiene
como principal objetivo descifrar el cdigo gentico humano. Hasta la fecha se han
identificado cerca de 18,000 genes. En un futuro, gracias a las nuevas
computadoras, cada vez ms especializadas, se identificar un gen cada hora.
1967 primer trasplante de corazn entre humanos. Hoy en da, estos trasplantes,
gracias a la aplicacin de la tecnologa, es una operacin relativamente sencilla. El
riesgo ha disminuido notablemente.
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1978 primer beb concebido in Vitro, es decir: se unieron vulos y
espermatozoides en un medio de cultivo propiciado en probeta. Esta manera de
concebir an no es muy popular, aunque en los ltimos aos, se ha comenzado a
realizar con ms frecuencia.
TOMOGRAFA COMPUTARIZADA (tom as con rayos X)
Hace no demasiados aos, el diagnstico y la programacin del tratamiento
(ciruga, frmacos, etc.) para desrdenes en los tejidos blandos (cerebro, hgado,
etc.) se haca mediante procedimientos invasivos y tcnicas de aplicacin de rayos
X, que brindan una imagen en dos dimensiones, donde los rganos aparecen
comprimidos o aplastados en la placa. Actualmente, se aplican nuevos
procedimientos:
Scanner TAC (Tomografa Axial Computarizada): consiste bsicamente en una
parrilla de rayos X independientes que atraviesan al paciente. Su funcionamiento
mecnico se realiza a travs de emisores y detectores que giran simultneamente
y, al realizar una revolucin completa, se envan los datos a una computadora que
los analiza. De la cuadrcula formada, con los emisores y detectores, a cada una
se le asigna un tono gris de tal manera que se logra la imagen de un corte en
rebanadas del paciente. Mediante el avance del paciente en el tubo radiolgico se
realizan cortes sucesivos hasta obtener una imagen prcticamente tridimensional.
Scanners volumtricos: realizan una obtencin de datos constante. Para lograrlo,
hacen que el paciente se mueva a lo largo del tnel y mediante la rotacincontinua del tubo se obtiene una imagen continua en forma de hlice, la cual es
procesada por la computadora, obteniendo as una imagen tridimensional
continua.
Angiografas por sustraccin digital: Se obtienen imgenes de los vasos
sanguneos por medio de tcnicas numricas. Para la tcnica normal de rayos X,
estos vasos son casi invisibles, sin embargo esta tcnica realiza una primera toma
radiogrfica sin contraste de la zona bajo estudio, lo que ofrece una perspectiva de
toda la estructura orgnica, que se almacena en la memoria de la computadora.
Despus se inyecta yodo al flujo sanguneo del paciente y se hace una segunda
imagen toma de contraste, que refleja el flujo sanguneo. A esta toma se le restan
las imgenes quedando solamente los vasos sanguneos. Con esta tcnica se
llega a tener una resolucin tal que se pueden ver vasos de un milmetro de
dimetro.
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No hay duda que las tcnicas desarrolladas alrededor de la TAC han
revolucionado la forma de diagnstico de muchas enfermedades y sobre todo de
lesiones en tejidos blandos. No se podra imaginar tener en la actualidad un
hospital sin ste tipo de equipos.
RESONANCIA MAGNTICA NUCLEAR
Esta tcnica es ideal para la deteccin de tumores muy pequeos, que pueden
resultar invisibles para la tcnica tradicional por rayos X. La RMN est basada en
las alteraciones magnticas que sufren las molculas de agua en el organismo.
Las imgenes se obtienen de la siguiente manera:
Se somete el cuerpo a un fuerte campo magntico; esto hace que lasmolculas de hidrgeno del agua acten como microimanes, haciendo que stosse alineen en una misma direccin. Al mismo tiempo se les bombardea con
impulsos de radiofrecuencia haciendo que los ncleos atmicos se desorienten.Sin embargo, si la radiofrecuencia se corta, los tomos vuelven a su alineacinoriginal, emitiendo una seal muy dbil.
Estas seales son colectadas en una computadora, que mide el tiempo quetardan los tomos de hidrgeno en retornar a su posicin de estado de equilibrio,creando con esta informacin una imagen bidimensional del rgano o seccin delcuerpo observada. Como este tiempo de retorno no es el mismo entre los ncleosatmicos de los diferentes tejidos se puede aprovechar este hecho para distinguirentre los tejidos.
Una vez colectadas estas seales la computadora asigna un color o un tono
gris a cada tipo de tejido para formar imgenes ms ntidas de los diferentesrganos bajo observacin. Esto sirve para la identificacin de tejidos cancerosos,ya que el agua contenida en un tumor difiere totalmente de la de un tejido normal.
ECONOGRAFA
Esta tcnica se ha ido popularizando y es tambin conocida como Diagnstico por
Ultrasonidos. Los ultrasonidos son vibraciones acsticas emitidas por un cristal
piezoelctrico que es capaz de transformar vibraciones en impulsos elctricos y
viceversa. As, al estimularse elctricamente al sensor, ste emite vibraciones que
viajan hasta el rgano bajo estudio y rebotan del cuerpo hacia el sensor. Unacomputadora colecta estos ecos transformndolos en imgenes. Se utiliza un gel
especial para asegurar un mejor contacto con la piel del paciente y as obtener
imgenes ms ntidas.
La econografa permite apreciar diferencias en la densidad de un rgano, a
diferencia de los rayos X que slo aportan datos sobre el contorno y forma del
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mismo. Una de las limitaciones de ste tipo de diagnstico es que no puede ser
utilizada en el diagnstico pulmonar.
En la forma tradicional de diagnstico Econogrfico las imgenes son estticas.
Sin embargo, gracias al fenmeno Doppler, es posible obtener imgenes con
movimiento. Este fenmeno es utilizado para detectar movimiento y es el mismoque utilizan muchos equipos de medicin en la industria. Consiste en enviar una
seal acstica sobre una partcula en movimiento y medir el tiempo del rebote de
dicha seal para calcular la velocidad de dichos objetos. Esta tcnica sirve incluso
para crear imgenes vasculares completas.
Un aspecto negativo de la econografa es que su interpretacin es muy ardua, lo
que a veces lleva a los mdicos a cometer errores fatales, que luego conduce a
funestas consecuencias.
En la Obstetricia es donde ms impacto ha tenido sta tecnologa ya que el liquido
amnitico es un medio perfecto para la propagacin de sonidos de altas
frecuencias.
CLASIFICACIN DE LAS TECNOLOGAS MDICAS
Una forma comn de clasificar a las tecnologas mdicas es la siguiente:
Tecnologas de diagnstico: permiten identificar y determinar los procesos
patolgicos por los que pasa un paciente. Ej: TAC;
Tecnologas preventivas: protegen al individuo contra la enfermedad. Ej:
mamografa;
Tecnologas de terapia o rehabilitacin: liberan al paciente de su enfermedad o
corrigen sus efectos sobre las funciones del paciente. Ej. Lser de dixido de
carbono (en cncer de piel, odontologa, y cortes quirrgicos);
Tecnologas de administracin y organizacin: permiten conducir el otorgamiento
correcto y oportuno de los servicios de salud. Ejemplo: microprocesadores
genticos.LA APLICACIN DE LOS MICROPROCESADORES A LA MEDICINA
El microprocesador, o micro, es un circuito electrnico que acta como unidad
central de proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones
de clculo. Los microprocesadores tambin se utilizan en otros sistemas
informticos avanzados, como impresoras, automviles y aviones; y para
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dispositivos mdicos, etc. El microprocesador es un tipo de circuito sumamente
integrado. Los circuitos integrados (chips) son circuitos electrnicos complejos
integrados por componentes extremadamente pequeos formados en una nica
pieza plana de poco espesor de un material semiconductor.
Los siguientes son ejemplos de como stos han sido aplicados en la medicina:
El "microprocesador de genes": realiza pruebas para saber cmo reaccionan las
personas a los frmacos. Incluye el perfil gentico de una persona para determinar
cmo reaccionar y si se beneficiar o no de un determinado tratamiento
farmacolgico. Un microprocesador de genes es una especie de placa de vidrio
del tamao de la ua del dedo pulgar que contiene secuencias de ADN que se
pueden usar para revisar miles de fragmentos individuales de ADN de ciertos
genes. El uso de los chips para la mejor aplicacin de frmacos podra mejorar su
valor teraputico y reducir los costos de atencin de la salud. Se calcula que 25millones de personas en todo el mundo se beneficiarn de la prueba previa al
tratamiento farmacolgico, en un futuro cercano.
Un microprocesador implantado bajo la retina permite a los ciegos percibir de
nuevo la luz y distinguir formas. El implante est constituido por un
microprocesador del tamao de la cabeza de una aguja que comprende 3.500
fotopilas que convierten la luz en seales elctricas enviadas al cerebro por el
nervio ptico. Sin embargo, la duracin y fiabilidad a largo plazo del mtodo
llamado 'Artificial Silicon Retina' todava se desconoce.
Segn Papadopoulus, director del Sun (laboratorio de tecnologa), la actual
generacin de procesadores ser sustituida por computadoras basadas en un chip
nico; en vez de un microprocesador, un microsistema que contar con tres
conexiones (para la memoria, para la red y para otros microsistemas). Con el paso
del tiempo, cada chip no slo podr contener un sistema individual, sino varios
sistemas que podrn funcionar de manera independiente, en una microrred.
OTRAS IMPLEMENTACIONES DE LA TECNOLOGA EN LA MEDICINA
Respirador Artificial:
Defibrilador:
Clonacin gentica: