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Burbujas diminutas mejoran notablemente las imágenes de los vasos sanguíneos

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Una nueva técnica de ultrasonido que utiliza pequeñas micro-burbujas para ayudar a mejorar el contraste de sus imágenes, es capaz de producir imágenes altamente detalladas de vasos sanguíneos, en el interior de animales vivos.

La nueva técnica, desarrollada por investigadores del Instituto de Langevin en París, utiliza burbujas llenas de gas que miden sólo un par de micras de diámetro.

Mientras inyectar gas en la sangre puede ser peligroso cuando los volúmenes son grandes, estas pequeñas burbujas son inofensivas, y de hecho sirven para mejorar las imágenes de ultrasonido.

Esto se debe a las diferencias en las propiedades acústicas entre una burbuja, la sangre circundante y el tejido es enorme, lo que significa que el ultrasonido golpeando una de las burbujas se refleja fuertemente, suministrando una imagen clara.

Lo que el equipo del Instituto Langevin ha hecho es utilizar ultrasonido de alta frecuencia para rastrear las burbujas a medida que avanzan a través de los vasos sanguíneos a tasas de hasta varios miles de fotogramas por segundo.

Eso permite que el equipo rastree el movimiento de burbujas con una precisión increíble, y a su vez generar una imagen muy detallada de la estructura de los vasos sanguíneos por donde pasan.

Realmente, son imágenes del movimiento de las burbujas en lugar del propio vaso, pero el resultado al final es el mismo.
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En estas imágenes, se puede ver los vasos sanguíneos en el cerebro de una rata.

Cada pixel tiene el tamaño aproximado de una sola célula de sangre roja.

Los investigadores afirman que han sido capaces de mejorar la resolución de sus imágenes de ultrasonido en más de un orden de magnitud, por lo general, pueden ver estructuras de alrededor de 150 micras de tamaño, mientras que la nueva técnica les permite estudiar objetos tan pequeños como 10 micras.

En declaraciones a la revista New Scientist, el equipo afirma que ya sabe que puede hacerlo mejor.

De hecho, tiene previsto comenzar a visualizar estructuras tan pequeño como 3 micras, y se espera que la técnica se utilice para comprender mejor los tumores cancerosos en el futuro cercano.

Fuente: Gizmodo

Editor PDM

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