Introducción a la ingeniería biomédica

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INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA BIOMÉDICA Sistemas de salud y su interrelación con la ingeniería biomédica

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INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA BIOMÉDICA

Sistemas de salud y su interrelación con la ingeniería biomédica

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Didier Flores González

Juan Pablo Aguilar

Gerardo Herrera Soberanis

Diego Eduardo Leal

Xianey María Pasos

INTEGRANTES:

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Historia de la Ingeniería Biomédica

La ingeniería biomédica no es una creación nuestra, fueron las necesidades y los problemas derivados de las guerras.

Antes de la segunda guerra mundial, el personal médico y los investigadores en el campo de la biología se valían de técnicas de ingeniería que fuesen relativamente sencillas y cayesen dentro de sus conocimientos. Fue un accidente histórico lo que hizo que por vez primera en Gran Bretaña un gran número de biólogos adquiriesen sólidos fundamentos en el campo de la electrónica, abriendo de este modo rápidamente la posibilidad de aplicar técnicas más elaboradas en la resolución de los problemas biológicos y médicos. Al estallar la segunda guerra mundial, los químicos, físicos e ingenieros fueron rápidamente acaparados por aquellos que eran responsables de la fabricación de municiones, de aviones, etc. Para cuando se hizo evidente que en el campo del radar hacía falta trabajar mucho para lograr desarrollarlo, resultó que los biólogos eran casi los únicos científicos que quedaban disponibles para hacer este trabajo.

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En los años inmediatos de la posguerra muchos biólogos estaban, por tanto, bien impuestos en lo que constituían los últimos adelantos en el campo de la electrónica. Naturalmente, ellos los enfocaron hacia ciertos temas especializados. Pero la tecnología electrónica progresó muy rápidamente y los biólogos, que se habían familiarizado antaño con el manejo de válvulas y grandes componentes, pronto se vieron a la zaga en una nueva era de transistores y componentes en miniatura, y como los conocimientos de los antiguos investigadores quedaron anticuados, empezó a surgir una nueva generación de médicos y biólogos, sin ninguna práctica en el campo de la electrónica.

Los investigadores dentro del campo de la biología y la medicina vieron claramente que ganarían una incalculable cantidad de tiempo no sólo si se familiarizaban con los adelantos técnicos existentes, sino también si iban dando paso a los nuevos que fuesen llegando. Entonces surgió la necesidad de un nuevo tipo de persona que hiciese de puente sobre el hueco que separaba a la elaborada tecnología de la ingeniería de las ciencias biológicas. En pocas palabras, surgió la necesidad de los bioingenieros.

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Fueron distintas instituciones las que por diferentes caminos vieron patente esta necesidad. Algunas empezaron a reclutar técnicos, que habían de trabajar ciñéndose casi exclusivamente al desarrollo de los instrumentos y que, al menos en principio, no tenían la categoría de investigadores. Otras instituciones fueron más rápidas en darse cuenta de la importancia de este asunto y contrataron a personal graduado, equiparándole con sus compañeros médicos y biólogos.

En este estado de cosas no había sido reconocida todavía la carrera de Bioingeniería, e incluso no se había acuñado la palabra correspondiente.La mayoría de ellos fueron científicos del campo de las ciencias biológicas, con frecuencia médicos, los cuales se dedicaban a la ingeniería como entretenimiento o tenían un especial talento para ello. Esto no es sorprendente si uno piensa que es casi una tradición el que los médicos y cirujanos sean ingenieros aficionados.

En realidad, lo que hoy llamamos Ingeniería Biomédica se llamó al principio Electrónica Médica, y la asociación internacional constituida por los que practicaban esta actividad se conoció como "International Federation of Medical Electronics" (Federación Internacional de Electrónica Médica). Hasta 1965 no fue adoptado el título actual, mucho más adecuado, de "The International Federation of Medical and Biological Engineering" (Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica).

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Más concretamente se dieron unas series de aportaciones con el paso del tiempo de antaño y hogaño.

No se avanzó demasiado hasta que Paracelso (1493-1541) puso la primera piedra de la farmacia moderna y Andrés Vesalio (1514-1564) fundó la anatomía y la cirugía modernas. Cuando la física y la química se separaron de la alquimia, aparecieron los primeros medicamentos desarrollados por métodos científicos; esto ocurrió gracias a William Harvey (1578-1657) quien demostró procesos tan importantes como la circulación de la sangre. En el siglo XVIII, las ciencias avanzaron considerablemente gracias a la Ilustración, naciendo algunas disciplinas como la obstetricia y la odontología.

La historia de la Ingeniería Biomédica se remonta con el Prof. Caldeyro Barcia, que con sus líneas de investigación en fisiología obstétrica, fue sin duda uno de los impulsores no sólo de su especialidad sino también en incorporar a su equipo de investigación a técnicos en electrónica y más tarde también a ingenieros.

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Ya en la edad contemporánea, la ingeniería biomédica se ha desarrollado un ritmo vertiginoso. Sir Joseph Lister (1827-1912) observó que las heridas se infectaban en las salas de operaciones de los hospitales y se dedicó a estudiar técnicas para mejorar las condiciones higiénicas de los mismos. En el año 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X, con capacidad para penetrar en el cuerpo humano. En 1928, Sir Alexander Fleming (1881-1965) descubrió la penicilina. El siglo XX ha supuesto la llegada de nuevas tecnologías que han impulsado notablemente los conocimientos en esta disciplina: ordenadores para analizar datos empíricos, adquisición de imágenes microscópicas y digitalización de las mismas, nuevas técnicas genéticas y el desarrollo de la microtecnología con fines médicos son algunos de los ejemplos que se pueden mencionar.

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Contexto actual del sector público y privado.

En el medio clínico, el Ingeniero Biomédico puede desempeñarse en cualquier institución de salud, ya sea un hospital público o privado, ofreciendo soluciones tecnológicas a los problemas de la práctica médica.

• En el medio empresarial, el Ingeniero Biomédico puede colaborar en empresas multinacionales que ofrecen tecnología médica (Siemens, General Electric, Philips, entre otras); así como en pequeñas y medianas empresas nacionales dedicadas al diseño y comercialización de dispositivos Biomédicos.

• En el medio académico-científico puede colaborar en instituciones educativas y laboratorios de investigación, aplicando conceptos y técnicas de la ingeniería a la investigación de procesos biológicos.

• Asimismo, el Ingeniero Biomédico puede participar en órganos de regulación y certificación, contribuyendo a la generación de normas, reglamentos y estándares para el diseño, producción y utilización de la tecnología médica y las instalaciones hospitalarias.

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Situación Actual

1303 Egresados• 7 universidades con programas de licenciatura

eningeniería biomédica• Falta de un espacio en el organigrama de losServicios de Salud.• Bajos sueldos en hospitales• De 1120 hospitales públicos de 2° y 3° nivel enMéxico solo 73 cuentan con departamentos deIngeniería Biomédica.

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Inventario de equipo médico y laboratorio•Revisiones•Mantenimiento de equipo médico:- Preventivo- Predictivo- Correctivo•Supervisión de contratos•Evaluación de tecnología médica•Formación de recursos humanos.

Funciones en el sector salud público

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• Administrar y mantener los equipos médicos y de investigación en buenas condiciones de uso para coadyuvar al diagnostico y terapéutica segura y efectiva de los pacientes del Instituto.

• Evaluación funcional continúa del equipamiento con el que se cuenta y establecer los lineamientos técnicos que deben cumplir los equipos para su adquisición.

• Brindar capacitación y entrenamiento para los usuarios.• Ofrecer estancias de servicio social y proyectos de tesis

profesionales• Desarrollar proyectos de investigación tecnológica en

colaboración con los servicios clínicos y laboratorios deInvestigación INER

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INGENIERÍA BIOMÉDICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL:

Desde sus inicios la Ingeniería Biomédica internacionalmente ha tenido, entre otros objetivos, contribuir en la solución de los problemas relacionados con la salud y el diagnóstico médico a través de la aplicación de los principios de la Ingeniería, cumpliendo un papel cada vez más protagónico en la prevención de las enfermedades a través del desarrollo de la tecnología médica para ayudar a la investigación de diferentes patologías y su diagnóstico, generando así un gran impacto en la sociedad al preservar y aumentar la calidad de vida.Estudios sobre el comportamiento de las matrículas en Programas de Ingeniería Biomédica en los USA, han demostrado que desde 1979 al año 2000, ha existido un incremento promedio en las matrículas de 3700 estudiantes en los Programas de Ingeniería Biomédica.Similar comportamiento se observa en los egresados en la misma etapa, obteniéndose un promedio aproximado de 2000 Ingenieros Biomédicos.

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En Europa y USA, los programas de Ingeniería Biomédica aparecen simultáneamente desde los años sesenta, y han crecido vertiginosamente en los últimos años. Actualmente, en Europa existen alrededor de 120 programas, entre pregrado y postgrado en 99 Instituciones de Educación Superior con unos 3000 estudiantes. En los Estados Unidos existen 200 programas con 6500 estudiantes, de manera tal que desde los años setenta, el 2% de los egresados de los Programas de Ingeniería, son específicamente de Ingeniería Biomédica

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INGENIERÍA BIOMÉDICA EN EL ÁMBITO NACIONAL:

Los pioneros de la investigación y el desarrollo de la ingeniería biomédica en México surgieron a partir de la época en que los investigadores en el campo de la medicina comenzaron a interactuar con los ingenieros, mediante el uso de los equipos electrónicos que fueron llegando al país.

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Cronología de la Ingeniería Biomédica en México:

• 1970.- Creación por decreto Presidencial del: CONACyT• 1973.- Primer programa de Ingeniería Biomédica•1974-2004 Implementación en otras Instituciones académicas• Incorporación a los Hospitales- INCMNSZ, Hospital Ángeles, ISSSTE• Creación CENETEC6Actualidad:Departamentos de ingeniería biomédica en los 10 Institutos Nacionales de Salud.Certificación de departamentos (ISO 9000)Incorporación paulatina a la toma de decisiones.CENETEC creado en 2004.

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INGENIERÍA BIOMÉDICA EN EL ÁMBITO LOCAL:

El desarrollo de la medicina y la tecnología médica se ha incrementado sustancialmente en las últimas décadas, ocasionando la aparición de diversos equipos médicos comprendidos por sistemas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.El departamento de Ingeniería Biomédica tiene entre sus principales objetivos, gestionar y coordinar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, así como del equipamiento de obras nuevas, sustitución, rehabilitación y reubicación del equipo médico, la evaluación tecnológica y el apoyo a la enseñanza.

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Futuro de la ingeniería biomédica en el sector salud

En las últimas décadas, la interrelación entre la Ingeniería y la Medicina se ha convertido en un proceso de impacto a nivel global. La enérgica rapidez de la expansión de la tecnología y de la Bioingeniería dicta que los estudios seguirán cada vez más involucrados, no sólo en todas las ramas de la Medicina, sino en las áreas afines a su enfoque –tal cual como ya se está apreciando en muchas profesiones de la Biomedicina.

Dentro de este contexto, las inserciones laborales del Ingeniero Biomédico, comienzan a tener repercusiones significativas en todos los ámbitos, pero especialmente en el campo de la investigación. Se trata de una profesión innovadora, de gestión reciente y con grandes expectativas de desarrollo en los centros hospitalarios, clínicas, laboratorios y centros de investigación más vanguardistas del campo biomédico.

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"Hay una norma de la Secretaría de Salud, incluida en el Plan de salud 2000-2006, que pide que las instalaciones hospitalarias se sometan a procesos de certificación de calidad. Un requisito para hacer posible esto es que en el equipo de atención de la salud exista un ingeniero biomédico por cada 25 camas, aproximadamente".

De acuerdo con el número de instalaciones hospitalarias que deben ser certificadas, se requieren cerca de 12 mil ingenieros biomédicos. Hasta la fecha hay profesionales..

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En la actualidad ya se están llevando a cabo operaciones quirúrgicas con el apoyo de Robots lo que permite en algunos casos la telecirugía o cirugía a distancia, existen muchos robots quirúrgicos pero los que más avances han tenido son los brazos robóticos Robo-doc, Da Vinci, etc.En nuestro país México ha tenido una penetración importante la Cirugía Robótica endoscópica que se realiza en Torre Médica con un Robot Da Vinci.

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Una tendencia a futuro en la cirugía robótica es tener un robot que pueda realizar cirugía cardiaca con el corazón en movimiento y latiendo dentro del cuerpo del paciente (sin tener que detener el corazón) porque los movimientos quirúrgicos delrobot estén sincronizados con las señales del ECG y reproducirá los movimientos del cirujano que observará una imágen estática del corazón y el uso de técnicas como el Rayo LASER y la críocirugía a través de robots.

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Organismos públicos y privados

Los I.N. Salud son un conjunto de instituciones cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional y tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad.

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Secretaria de Salud

Se encuentra dividido en institutos nacionales, hospitales federales de referencia y hospitales regionales de alta especialidad.

Seguro Popular El seguro popular es un sistema de seguridad

social creado por el gobierno federal dependiente la secretaría de salud y dirigido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, este programa esta dirigido a la población de escasos recursos o que no son derechohabientes de otra institución.

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Son trece los Institutos nacionales estos están encargados de proveer salud de alta especialidad a la población, así como la formación y capacitación de especialistas en su ramo. A continuación un listado de los institutos.

Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Cardiología Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Instituto Nacional de Medicina Genómica Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Instituto Nacional de Pediatría Instituto Nacional de Perinatología Instituto Nacional de Psiquiatría Instituto Nacional de Salud Pública Instituto Nacional de Rehabilitación Hospital Infantil de México

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Hospitales Regionales de Alta Especialidad Centro Regional de Alta Especialidad de

Chiapas Hospital Regional de Alta Especialidad de

Ciudad Victoria, "Hospital Bicentenario 2010" Hospital Regional de Alta Especialidad de la

Península de Yucatán Hospital Regional de Alta Especialidad de

Oaxaca Hospital Regional de Alta Especialidad del

Bajío

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El Instituto Mexicano del Seguro Social es la mayor institución de seguridad social del país este se compone de empleados del sector privado con un régimen de aportación tripartita esto significa que su presupuesto se compone de aportaciones del estado, patrones y trabajadores, para el año 2001 contaba en resumen con más de 1,781 unidades médicas, 14,267 consultorios, 28,334 camas censables, 2,360 laboratorios, 982 quirófanos, y para abril de 2011 contaba con más de 46,824,432 de derechohabientes.

Instituto Mexicano del Seguro Social

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Ingresos Totales y Contribuciones al Seguro Social

La totalidad de los ingresos del IMSS se agrupan en cuatro rubros: cuotas obrero patronales,aportaciones del Gobierno Federal, intereses sobre las reservas y fondos y otros ingresos. Comose observa en el cuadro VIII.1, en 2007 estos rubros generaron 281,523.7 millones de pesos, seispor ciento más, en términos reales, que en el año anterior.

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Estructura de los Ingresos del IMSS, 2006-2007(millones de pesos de 2007)

Concepto 2006 2007 2007/2006

Cuotas Obrero Patronales_1

196,993.7 206,091.8 4.6

Aportaciones del Gobierno Federal

56,088.2 61,469.5 9.6

Intereses sobre las Reserva

7,601.0 7,682.6 1.1

Otros Ingresos

4,982.4 6,279.9 26.0

Total 265,665.4 281,523.7 6.0

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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una organización gubernamental de México que administra parte del cuidado de la salud y seguridad social, ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y la muerte. A diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cubre a los trabajadores en el sector privado, el ISSSTE se encarga de brindar beneficios sociales para los trabajadores del gobierno federal. Junto con el IMSS, el ISSSTE brinda una cobertura de salud entre el 55 y el 60 por ciento de la población de México,

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Petróleos Mexicanos

Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los principales generadores de riqueza en el país, para el año 2010 contaba con más de 153,404 empleados, Pemex Servicios Médicos atiende a empleados y derechohabientes, cuenta con los siguientes centros de atención a la salud:

2 Hospitales Centrales 12 Hospitales Generales 6 Hospitales Regionales 3 Clínicas-Hospitales 4 Clínicas 31 Unidades Médicas Según datos de Pemex Servicios Médicos cuenta con: 958 camas

censables, 22 laboratorios clínicos, 10 laboratorios de patología, 32 salas de radiología, 27 salas de parto, 50 salas quirúrgicas, 8 bancos de sangre, 1,538 cubículos y 44 farmacias.[

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Instituciones de Salud de la Secretaría de la Defensa Nacional

En cuanto a las Fuerzas Armadas de México la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cuenta con su propio sistema de salud que atiende al personal de las Fuerzas Armadas, personal de Banjercito y derechohabientes, este consiste en un Hospital Central Militar,

clínicas del ejército, unidades de consulta externa y clínicas de sección sanitaria.

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Características IMSS ISSSTE

NaturalezaJurídica

Órgano tripartita (gubernamental, empresarial

y trabajadores)

Institución pública con personalidad

jurídica y patrimonio propio

Fuentes de

financiamiento

Federal, empleado y empleador.

Federal y empleado

PEMEX SEDENA Estatales

Empresa pública con personalidad

jurídica

Secretaria del estado Instituciones públicas en varios estados

Propia Federal Federal/ Estatal y empleado.

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Clasificación mundial de los niveles de atención de salud

NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD¿Qué es un nivel de atención? Conjunto de establecimientos de salud

con niveles de complejidad necesaria para resolver con eficacia y eficiencia necesidades de salud de diferente magnitud y severidad. Constituye una de las formas de la OMS, en la cual se relacionan con la magnitud y severidad de las necesidades de salud de la población.

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Primer nivel

Se atiende más o menos el 70-80% de la población.

La severidad de los problemas de salud plantean una atención de baja complejidad con una oferta de gran tamaño y menor especialización y tecnificación de los recursos.

Se desarrollan actividades de promoción y protección específica, diagnostico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.

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Estos servicios se ofrecerán a nivel domiciliario, comunitario, en establecimientos educativos, en las consultas externas de medicina general de clínicas, en centros y puestos de salud, en consultorios comunales públicos y privados

Funciones Creación y protección de entornos saludables Fomento de estilos de vida saludables Prevención de riesgos y daños Recuperación de la salud Análisis de la situación local, encuestas.

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Segundo nivel

Este nivel también se enfoca en la promoción, prevención y diagnostico a la salud los cuales brindaran acciones y servicios de atención ambulatoria especializado y de hospitalización apacientes derivados del primer nivel o de los que se presentan de modo espontaneo con urgencias.

Funciones Son hospitales de mayor complejidad Realizan más enfasis en investigación y docencia.

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Subcategorías

Hospital I Atención Integral ambulatoria y hospitalaria en cuatro especialidades que pueden ser medicina interna, ginecología, cirugía general, pediatría, anestesiología, con acciones de promoción de salud , prevención de riesgos y daños.

Hospital II Atención integral Ambulatoria y hospitalaria con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud. (Mayor número de especialidades)

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Tercer nivel de atención

Este nivel se ubica a nivel del ámbito nacional y constituye el centro de referencia de mayor complejidad nacional y regional. Aquí laboran especialistas para la atención de problemas patológicos complejos, que necesiten equipos e instalaciones especializadas.

Los establecimientos típicos son los hospitales regionales y nacionales generales o especializados.

Funciones Son hospitales de mayor complejidad Realizan más enfasis en investigación y docencia.

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Servicios médicos de apoyo

Los servicios médicos de apoyo son establecimientos o unidades productoras de salud que funcionan independientemente o dentro de un establecimiento de internamiento o de atención ambulatoria, según corresponda, que brindan servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad coadyuvar en el diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos.

Son servicios médicos de apoyo: a) Los laboratorios clínicos , de anatomía patológica, y de diagnóstico por

imágenes (rayos x, ecografía, tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear);

b) Establecimientos que desarrollan sub-especialidades: medicina nuclear radioterapia, medicina física, rehabilitación, hemodiálisis, litotripsia;

c) Servicio de traslado de pacientes, atención domiciliaria o atención prehospitalaria;

d) Establecimientos de recuperación o reposo; e) Centros ópticos; f) Laboratorios de prótesis dental; y g) Ortopedias y servicios de podología.

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Equipamiento médico

La lista de aplicaciones es muy extensa (más de 600 familias de equipos), se listan algunas técnicas de diagnóstico, equipos y nuevas tecnologías.

Los siguientes son solo algunos ejemplos de dispositivos médicos utilizados, los más importantes:

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1.Tomografía por emisión de positrones: La tomografía por emisión de positrones o PET (por las siglas en inglés de Positron Emission Tomography), es una tecnología sanitaria propia de una especialidad médica llamada medicina nuclear.

La Tomografía por Emisión de Positrones es una técnica no invasiva de diagnóstico e investigación ¨in vivo¨ por imagen capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano. Al igual que el resto de técnicas diagnósticas en Medicina Nuclear como el SPECT, la PET se basa en detectar y analizar la distribución tridimensional que adopta en el interior del cuerpo un radiofármaco de vida media ultracorta administrado a través de una inyección intravenosa. Según qué se desee estudiar se usan diferentes radiofármacos.

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2.-Electro bisturí: La unidad electro quirúrgica, también conocida como electrobisturí o bisturí caliente es un equipo electrónico (producto sanitario) capaz de transformar la energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o eliminar tejido blando, eligiendo para esto corrientes que se desarrollan en frecuencias por encima de los 200.000 Hz. ya que estas no interfieren con los procesos nerviosos y sólo producen calor.Está compuesta por una serie de unidades individuales que en conjunto conforman un circuito eléctrico: la corriente debe fluir desde un generador hasta un electrodo activo, a través del tejido, y volver al generador vía electrodo de dispersión inactivo.

Al ser el electro bisturí un aparato eléctrico, su uso no está libre de complicaciones. La quemadura eléctrica es el peligro más importante; suele ser más profunda que la producida por llama y provoca una amplia necrosis tisular con trombosis profunda,

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Marcapasos: Es un aparato electrónico generador de impulsos que excitan artificial y rítmicamente el corazón cuando los marcapasos naturales del corazón no pueden mantener el ritmo y la frecuencia adecuados. Además estos dispositivos monitorizan la actividad eléctrica cardiaca espontánea, y según su programación desencadenan impulsos eléctricos o no. En Europa, los marcapasos se clasifican como producto sanitario implantable activo. Después de largos años en la mejora de la técnica, los marcapasos han llegado a ser sistemas seguros y fiables, haciendo de la medicación crónica una práctica totalmente superficial

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5.- Electrocardiograma (ECG/EKG, del alemán Elektrokardiogramm): Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, que se obtiene con un electrocardiógrafo en forma de cinta continua. Es el instrumento principal de la electrofisiología cardíaca y tiene una función relevante en el cribado y diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y la predisposición a una muerte súbita cardiaca. También es útil para saber la duración del ciclo cardíaco.

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Equipo médico en el mercado De acuerdo con Business Monitor International en

2008, los mercados más grandes de dispositivos médicos del mundo, son Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. Asimismo, en materia de comercio exterior la mayoría de estos países juegan un papel relevante en las importaciones y exportaciones totales del sector.

El valor de mercado de los Dispositivos Médicos a nivel global durante 2008 alcanzó un valor total de 296.4 mil millones de dólares (mmd), se estima que para el año 2013 el valor de mercado ascienda a 349.2 mmd, es decir, un crecimiento del 17.8%.

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Exportaciones a 2008 Importaciones a 2008

País Reportante

Millones de USD

% Participación

País Reportante

Miles de USD

% Participación

Total Mundial

140,719 - Total Mundial

136,296 -

Estados Unidos

32,876 23.4% Estados Unidos

27,075 19.9%

Alemania

20,296 14.4% Alemania

11,638 8.5%

Países Bajos (Holanda)

11,860 8.4% Países Bajos (Holanda)

9,868 7.2%

Francia 8,454 6.0% Francia 8,997 6.6%

Suiza 8,299 5.9% Japón 8,100 5.9%

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Las diez principales empresas del sector, mayoritariamente estadounidenses, concentran poco menos de la mitad de los ingresos totales de la industria.

Empresa País Ventas (US$, mmd)

1. Johnson and Johnson

Estados Unidos

23.1

2. GE Estados Unidos

17.4

3. Siemens Alemania 16.1

4. Cardinal Health Estados Unidos

13.7

5. Medtronic Estados Unidos

13.5

6. Baxter International

Estados Unidos

12.3

7.- Philips Healthcare

Holanda 10.7

8. Covidien Estados Unidos

8.9

9. Boston Scientific Estados Unidos

8

10. Abbott Laboratories

Estados Unidos

7.2

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Durante la última década, el sector de dispositivos médicos en México ha presentado un crecimiento dinámico y sostenido, a partir del desarrollo de capacidades de manufactura por parte de las principales empresas del sector, que han encontrado en el país un socio clave para sus estrategias de inversión y negocios. México se ha convertido en el principal proveedor de productos médicos para el mercado más importante del mundo: Estados Unidos.

En nuestro país, la industria de dispositivos médicos está compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas y, si bien ha mostrado un desempeño exitoso en procesos de manufactura y ensamble, esta es aún relativamente joven. Tiene potencial para desarrollar cuadros tecnológicos más avanzados y con mayor nivel de integración en la cadena productiva.

Durante la última década, México se ha convertido en uno de los líderes para la manufactura y ensamble de aparatos médicos a nivel mundial. En la actualidad, México es el quinto exportador de dispositivos médicos en el mundo y el segundo mercado más grande en Latinoamérica.

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En México, el valor de mercado de dispositivos médicos alcanzó un valor de 2.31 mmd; se estima que alcance un valor de 3.72 mmd para el año 2013.

Las exportaciones totales de México en el sector alcanzaron un total de 4,843 millones de dólares (mdd). Asimismo sus importaciones totales fueron de 2,168 mdd, generando un superávit en la balanza comercial durante 2008 de 2,675 mdd.

En 2008, los principales destinos de las exportaciones mexicanas fueron:

Estados Unidos (92% de las exportaciones totales) Países Bajos (1.93%) Francia (1.91%) Reino Unido (1.49%) Irlanda (1.02%)

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Según información de la AMID, a nivel mundial México es el sexto exportador de instrumentos de medicina, cirugía y odontología, el octavo de aparatos de terapia, el 10° de aparatos respiratorios, el 12° en artículos de ortopedia y el 17° de aparatos de rayos x y radiación.

El grueso de las exportaciones son realizadas por empresas trasnacionales, mayoritariamente estadounidenses, establecidas en México. Johnson and Johnson, General Electric, Siemens, Cardinal Health, Medtronic , Baxter International, Philips Healthcare, Covidien , Boston Scientific y Abbott Laboratories concentran poco menos de la mitad de los ingresos totales de la industria.

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Exportaciones de dispositivos médicos (millones de dólares, 2008) Código HTS Descripción Mundo México Lugar

mundial 9018 Instrumento

s de medicina, cirugía y odontología

77,888 3,912 6

9019 Aparatos de terapia

6,880 268 8

9020 Aparatos respiratorios

1,239 27 10

9021 Artículos de ortopedia

36,211 483 12

9022 Aparatos de rayos X y radiación

19,154 153 17

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Conclusión

Como hemos visto el la carrera de ingeniería en biomédica, a pesar de que tiene mucho tiempo de existencia apenas se estan dando los primeros pasos en la historia y desarrollo de esta, en cuanto a las aspiraciones tenemos una gran oportunidad ya que el campo laboral es nastante amplio y en cierta parte apenas explorado donde esta en nosotros ocupar ese lugar vacío y demostrar que estamos altamente capacitado y poner el nombre en alto a lo ingenieros biomédicos.

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Bibliografía

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