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Conocer cómo se transmite la información en el cerebro ayudará a tratar enfermedades neurodegenerativas

Cuando los científicos comenzaron a principios del siglo XX, la Actividad cerebral Usando electrodos, notaron señales que llamaron "ondas cerebrales". Desde entonces han sido objeto de una intensa investigación. Sabemos que las ondas son una manifestación de la actividad neuronal sincronizada y que los cambios en la intensidad de las ondas indican una actividad creciente o decreciente de grupos de Neuronas representar. La pregunta es si estas ondas están involucradas en la transmisión de información y cómo.

Esa pregunta fue respondida por Tal Dalal, estudiante de doctorado en el Centro de Investigación Multidisciplinaria del Cerebro de la Universidad Bar-Ilan. A partir de un artículo publicado en Cell Reports, los investigadores encontraron que el grado de sincronización la ondas cerebrales en el campo de la transmisión de información han cambiado. Luego examinaron cómo esto afectaba la transmisión de la información y cómo era entendida por el área del cerebro a la que llegaba.

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Detectar el cáncer en una gota de sangre

Un grupo de investigadores dirigido por la Sra. Cho Yoon-kyoung del Instituto de Investigación Básica (IBS) en Corea tiene una biosensor desarrollado analizando una gota de sangre Cáncer puede reconocer. El chip consta de electrodos de oro nanoporosos. Los investigadores llamaron al proceso de desarrollo SIEMBRA, que es un acrónimo en inglés de la técnica - "proceso de deposición y grabado electroquímico de surfactantes para el crecimiento de nanoestructuras y nanoporos".


Las pruebas del nuevo biosensor han confirmado que permite la detección rápida de cáncer de próstata en pacientes mediante el análisis de muestras de sangre y orina. Esto es posible gracias a la detección de un tipo específico de proteína asociada con los exosomas que causan cáncer. El método es mucho más rápido y conveniente que los métodos de análisis de muestras conocidos anteriormente, que requieren la separación y dilución de biomarcadores, lo que generalmente se realiza en grandes instalaciones médicas o laboratorios.

 Fuente de imagen: The Korea Herald

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Ultrasonido para el cáncer

Un procedimiento no invasivo basado en ultrasonido desarrollado y probado en la Universidad de Michigan destruye una gran proporción de la piel de la rata. Células tumorales de cáncer de hígado y ayuda a reducir las lesiones en el cuerpo sistema inmunológico en la lucha contra la propagación de la enfermedad.


Según los investigadores, la destrucción del 50 al 75 por ciento del volumen del tumor significó que el sistema inmunológico de las ratas pudo eliminar el resto por sí solo sin mostrar signos de recurrencia o metástasis en más del 80 por ciento de los animales de prueba. Según los científicos que realizaron los experimentos, su nuevo método estimula el sistema inmunológico para seguir luchando contra el cáncer.

 Fuente de imagen: innovacióntoronto.com

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Operación pionera para crear una fístula arteriovenosa

Un equipo de médicos del Hospital Universitario de la Universidad Médica de Varsovia (UCK WUM) realizó un procedimiento innovador para crear una fístula arteriovenosa mediante un método endovascular. Como se señala en el anuncio de la universidad, esta es la primera solución de este tipo que se aplica en Europa Central y Oriental. El 12 de abril, la fístula fue utilizada para hemodiálisis a realizar en el paciente. El paciente se siente bien.

El procedimiento se realizó hace 2 meses (15 de febrero). El equipo estaba formado por radiólogos, cirujanos, anestesiólogos y nefrólogos. Los especialistas de WUM fueron apoyados por un especialista de renombre mundial en vascular y cirugía endovascular, dr Tobias Steinke de la Clínica Schoen en Düsseldorf.

 Fuente de imagen: Hospital Universitario de la Universidad Médica de Varsovia

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¿Los humanos también se beneficiarán de la TC de campo oscuro?

Investigadores alemanes han desarrollado un dispositivo que espera el uso de los llamados Tomografía computarizada de campo oscuro (CT) en aplicación clínica en humanos. Si el campo oscuro pudiera usarse con éxito en el diagnóstico, las tomografías computarizadas proporcionarían información mucho más detallada que la actual.

El TC utilizado Rayos Xpara obtener fotos. El dispositivo recopila información sobre la absorción de radiación en diferentes tejidos. Los datos recopilados de esta manera luego se analizan mediante un software de computadora, que crea imágenes legibles a partir de ellos. Darkfield CT puede proporcionar información útil adicional, ya que permite la medición de las propiedades de la Rayos X permite que en la actualidad tomografía no se tienen en cuenta.

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La celulosa "peluda" podría reducir los efectos secundarios de la quimioterapia

Un nuevo nanomaterial puede "desviarse" moléculas quimioterapéuticas interceptar antes de que puedan dañar el tejido sano. Por lo tanto, existe la esperanza de que los efectos secundarios de quimioterapia tanto durante como después del tratamiento. El principal componente del nanomaterial son los nanocristales "peludos" hechos de celulosa. Los desarrolladores afirman que 1 gramo de tales cristales es más de 6 gramos de uso común medicamento de quimioterapia doxorrubicina (DOX) puede capturar. Esto lo hace 320 veces más potente que las alternativas anteriores basadas en ADN.

La toma de Cáncermedicación trae consigo toda una serie de efectos secundarios, tales como B. pérdida de cabello, desarrollo de anemia e ictericia. Los científicos están tratando de minimizar estos efectos buscando formas de aumentar la concentración de la Blut fármacos quimioterápicos circulantes. Entre las soluciones propuestas se encuentran el uso de catéteres con resinas especiales o la introducción de con ADN magnético revestido nanopartículas en el cuerpo

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Matar bacterias con láseres. La luz hace frente a los patógenos resistentes a los antibióticos.

El mundo se enfrenta a una crisis creciente Resistencia antibiótica enfrentado. El uso excesivo de Antibióticos en medicina, industria alimentaria y cosmética conduce a la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. La penetración de antibióticos en el medio ambiente, con concentraciones en algunos ríos que exceden los niveles seguros en 300 veces, obliga a los patógenos a desarrollar continuamente resistencia a los antibióticos. Incluso se han descubierto cientos de genes bacterianos de resistencia a los antibióticos en los intestinos de los niños. Sin nuevos antibióticos u otras soluciones, el escenario de personas que mueren nuevamente por infecciones comunes o enfermedades actualmente inofensivas se vuelve real.

Una estrategia fuera del repertorio químico es utilizar métodos físicos como la luz ultravioleta, la radiación gamma o el calor. Si bien estos métodos son efectivos para inactivar patógenos, causan daño tisular severo y, por lo tanto, no pueden usarse en la práctica clínica.

Es por esta razón que algunos científicos están interesados ​​en este luz visible. A baja intensidad, es suave con el tejido y al mismo tiempo tiene la capacidad de inactivar bacterias, virus y otros patógenos. Los especialistas que estudian este problema están especialmente interesados ​​en Láser de femtosegundoque emiten pulsos de luz ultracortos, cuya duración se especifica en femtosegundos (1 femtosegundo es 1/1 000 000 000 000 000 de segundo).

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La propagación de los tumores cerebrales se explica utilizando los principios de la física de fluidos

Josef Käs de la Universidad de Leipzig e Ingolf Sack de la Charité-Universitätsmedizin de Berlín han demostrado que la propagación de Células de tumores cerebrales depende tanto de sus propiedades físicas como biomecánicas. Según los investigadores, un pequeño cambio en la elasticidad de las células de glioma, el tumor cerebral más peligroso, cambia significativamente su capacidad para hacer metástasis.

Sack es químico y Käs es físico. Ambos se especializan en la investigación del cáncer, pero desde diferentes perspectivas. Sack estudia las propiedades mecánicas de los tejidos y cuenta con la tecnología de Elastografía por resonancia magnética desarrolló una combinación de vibraciones de baja frecuencia y Resonancia magnetica. Se utiliza para realizar un seguimiento del progreso de las enfermedades. Käs, por otro lado, trabaja con uno trampa óptica, en el que los objetos en miniatura blandos, como las células, se pueden deformar con la ayuda de láseres para crear su Elastizität e investigar la deformabilidad.

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Felicitaciones a Silent High-Tech Solutions - SOTOS

Digital Think Tank felicita calurosamente a StartUp Silent Ht Solutions bajo el liderazgo del PD Dr. ¡Martin Friedrich por el tercer premio del “Starter Prize 2021”! Le deseamos un éxito continuo con el producto innovador. Para aquellos que quieran ver un breve boceto del proyecto, aquí hay un video :.

Que se diviertan! 

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