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Presentación del dispositivo ANESA en el hospital de Badalona
Protomedical ha presentado a los medios el ensayo sobre análisis no invasivo con el dispositivo ANESA (Analizador No Invasivo Express de Screening Automático) que se está realizando en el Hospital de Badalona por los Servicios Asistenciales de Badalona. En dicha presentación hemos contado con la asistencia del CEO de Onkocet, el Profesor Peter Jusko.

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Equipo de PROTOMEDICAL


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Lo último en exploraciones. Alta tecnología.
Modernos dispositivos médicos para la mejor detección y tratamiento.

Les ofrecen...


Nos dedicamos a la distribución de los siguientes dispositivos:

Y se ofrece información a modo de divulgación científica de los siguientes:

Analizador No Invasivo Express de Screening Automático
ANESA ©

El analizador de screening ANESA permite realizar un completo análisis del estado del organismo del paciente en un período que oscila entre los 180 y los 720 segundos.

El dispositivo determina 125 parámetros bioquímicos, hemodinámicos e inmunológicos del organismo. La medición se lleva a cabo mediante cinco microprocesadores que son colocados en puntos de referencia del cuerpo humano.

El análisis usa los siguientes puntos de referencia:

  • Bifurcaciones carótidas izquierda y derecha (dos puntos)
  • Regiones axilares izquierda y derecha (dos puntos)
  • Zona abdominal – umbilical (un punto)

El analizador ANESA permite llevar a cabo exámenes médicos de screening y de práctica ambulatoria para una gran cantidad de personas muy rápidamente, de forma no invasiva y sin provocar estrés al paciente.

Al final del análisis, el software ofrece una de serie de sugerencias que ayudan al médico a identificar el diagnóstico en base a los 125 parámetros determinados que tengan discrepancias significativas por encima o por debajo de la norma y/o su experiencia en la práctica médica. Si fuese necesario, el médico puede prescribir pruebas adicionales con métodos tradicionales. No existen métodos similares al analizador ANESA en el mundo y éste ha sido certificado en la Unión Europea, Ucrania, Rusia y Egipto.


Parámetros analizados:

Hemograma: Hemoglobina HGB mg/dl
Eritrocitos RBC x10E12/l mm³
Leucocitos WBC x10E9/l
MCH. pg
MCV. fl
MCHC. g/l
CPB (Índice de color de la sangre).
Linfocitos %
Neutrófilos segmentados %
Eosinófilos %
Monocitos %
Neutrófilos en banda %
Ratio de sedimentación de eritrocitos mm/h
Coagulación de la sangre: Inicio de la fibrilación min
Fin de la fibrilación min
Trombocitos x10E³
Fibrinógeno mg/dl
Indice de protrombina %
Hematocrito 0.01*%
Enzimas: Amilasa.(W...Caraway) g/l*h
Acetilcolina µg/ml
Acetilcolinesterasa de los eritrocitos µmol/l
Ac. Glutámico mmol/l
Tirosina µmol/l
Creatinquinasa muscular CK-MM µmol/min/kg
Creatinquinasa cardíaca CK-MB µmol/min/kg
Regulación de la mitosis celular: Factor integral de regulación de la mitosis celular Flujo de sangre interno, en % del flujo sanguíneo total: Flujo de sangre al miocardio %
Flujo de sangre a los músculos %
Flujo de sangre al cerebro %
Flujo de sangre a la zona hepato-portal %
Flujo de sangre a los riñones %
Flujo de sangre a la piel %
Flujo de sangre a otros órganos %
Flujo de sangre interno, en ml/min: Flujo de sangre al miocardio ml/min
Flujo de sangre a los músculos ml/min
Flujo de sangre al cerebro ml/min
Flujo de sangre a la zona hepato-portal
Metabolismo de los Electrolitos: Concentración de Ca en plasma mg/dl
Concentración de Mg en plasma mg/dl
Concentración de K en plasma mg/dl
Concentración de Na en plasma mg/dl
Parámetros funcionales de estómago: pH en los jugos gástricos
SH
Presión basal del esfínter de Oddi mm Hg
Metabolismo de los carbohidratos: Concentración de ácido láctico mg/dl
Concentración de glucosa mg/dl
Glucógeno mg%
Función hepática: AST mmol/l
ALT mmol/l
AST (SGOT). U/l
ALT (SGPT). U/l
AST/ALT
Bilirrubina total mg/dl
Bilirrubina conjugada mg/dl
Bilirrubina no conjugada mg/dl
Hemodinámica cerebral: Flujo sanguíneo cerebral en 100 g de tejido ml/100g
Flujo de sangre por 1 gr de glándula tiroides ml
Flujo de sangre por 1 gr de tejido cerebral ml
Presión del líquido cefalorraquídeo mm H2O
Ancho del tercer ventrículo del cerebro mm
Parámetros funcionales del sistema cardiorespiratorio: Resistencia de la circulación menor din/cm*sec
Presión venosa central mm H2O
Tiempo de la circulación sistémica s
Tiempo de la circulación menor s
Energía utilizada para el mantenimiento vital kkal/kg/min
Tasa de entrega de O2 a los tejidos ml/min
Superficie de intercambio gaseoso m²
Déficit de sangre circulatoria ml
Capacidad vital de los pulmones cm³
Ventilación pulmonar l/min
Capacidad Residual Funcional(CRF) cm³
Velocidad máxima del flujo espiratorio l/min
Test Tiffeneau %
Tasa productiva del oxígeno asimilado %
Tiempo de carga única min
Cociente Respiratorio
Función Renal: Concentración de creatinina mg/dl
Metabolismo de las proteínas: Proteína total g/dl
Concentración de creatinina mg/dl
Dopamina Beta-hidrolasa nm/ml/min
Concentración de urea mg/dl
Metabolismo de los lípidos: Concentración de triglicéridos mg/dl
Lipoproteínas de baja densidad mg/dl
Lipoproteínas de muy baja densidad mg/dl
Lipoproteínas de alta densidad mg/dl
Colesterol Total mg/dl
ß- lipoproteína mmol/l
ß- lipoproteína g/l
Metabolismo del agua: Agua celular %
Agua total %
Agua extracelular %
Hormonas: Testosterona en orina µmol/24hours
Estrógeno nmol/24hours
Tiroxina T4 µg/dl
Transporte y eliminación de CO2: Descarga de CO2 ml/min
Contenido de CO2 en sangre arterial %
Contenido de CO2 en sangre venosa %
Tasa de generación de CO2 ml/min
Transporte y absorción de oxígeno: pH de la sangre
Volumen de sangre circulatoria ml/kg
Volumen por minuto de sangre circulatoria l/min
Transporte de oxígeno (DO2) ml/min
Cantidad de oxígeno asimilado en 100 gr. de tejido cerebral ml
Saturación de O2 en sangre arterial %
Consumo de oxígeno por kilogramo de peso corporal ml/min/kg
Consumo de oxígeno ml/min
Cantidad de consumo de oxígeno por el miocardio ml/min
Indice de extracción de oxígeno de los tejidos ml
Parámetros funcionales del sistema cardiovascular: Índice de permeabilidad vascular
Eyección cardíaca ml
Intervalo PQ sec
Intervalo QT sec
Intervalo QRS sec
Contracción del ventrículo izquierdo del miocardio % ml/min
Flujo de sangre a los riñones ml/min
Flujo de sangre a la piel ml/min
Flujo de sangre a otros órganos ml/min
eGFR [MDRD]. ml/min/1.73m²
NB [Cockroft and Gault]. ml/min
CysC (Cystatin C). mg/l
BUN. mg/dl
Presión arterial sistólica mm Hg
Presión arterial diastólica mm Hg
Densidad del plasma g/l
Trabajo cardíaco Joule
Tomógrafo-mamógrafo mediante impedancia eléctrica
MEIK®

El nuevo dispositivo MEIK está especialmente diseñado para el diagnóstico precoz de patologías en la glándula mamaria y el pecho. Las patologías oncológicas del pecho están permanentemente en el centro de atención debido al incesante crecimiento de éstas seguidas de una alta mortalidad de pacientes femeninas con carcinoma de pecho. El éxito de los tratamientos actuales depende del estado de desarrollo del proceso cancerígeno por lo que la detección temprana del carcinoma y de otras patologías puede significar una reducción considerable de la mortalidad femenina asociada.

En la actualidad, uno de los métodos más extendidos para el diagnóstico del pecho en la mamografía radiológica mediante rayos x. Éste método presenta diversos efectos asociados a su proceso como el aplastamiento entre dos placas del pecho, que de por sí ya resulta bastante doloroso. Su funcionamiento, basado en la emisión de radiación en bajas dosis, es considerado por algunos expertos como posible iniciador del crecimiento del cáncer en algunos pacientes. Del mismo modo, la mamografía radiológica es bastante ineficiente en pacientes femeninas jóvenes (menos de 40 años). La razón es la alta densidad del tejido blando del pecho.

Las investigaciones científicas llevadas a cabo para la medición de la impedancia eléctrica de los tejidos biológicos ha abierto una perspectiva diferente, permitiendo una visualización del estado fisiológico del tejido mediante la reconstrucción tomográfica por impedancia eléctrica (EIT) – mamografía. Dicha visualización es posible gracias a la detección de los cambios en las propiedades de conductividad eléctrica que experimentan los órganos influenciados por cambios químicos y físicos así como procesos patológicos tumorales o de otra índole.

El resultado final que proporciona el dispositivo y su software es una información digital y gráfica (conductividad, impedancia e histograma) sobre el estado de los órganos y tejidos. El proceso de examen es absolutamente seguro tanto para el paciente como para el personal. Puede ser repetido sin limitaciones, lo que resulta muy útil para evaluar la influencia del tratamiento o el estado del proceso patológico especialmente en pacientes oncológicos. El diagnóstico mediante electroimpedancia no presenta efectos secundarios en el organismo ni incomodidades asociadas a su práctica para el paciente ni para el personal. Su uso no requiere de instalaciones especialmente acondicionadas lo que unido a sus características de diseño, permite una gran movilidad.

Sistema de terapia de óxido nítrico (NO)
PLASON ©

PLASON es un dispositivo médico para preparación exógena de óxido nítrico (NO). La aplicación de NO exógeno en diferentes patologías como heridas, úlceras tróficas, pie de diabético, heridas incurables o heridas pyo-necróticas es el camino más sencillo para hacerlas sanar. El óxido nítrico desinfecta heridas abiertas de bacterias, virus, capas necróticas… de éste modo se inicia la regeneración de tejido . El NO es el desinfectante más potente. A diferencia de otros métodos, el NO penetra a través de la piel unos milímetros y mejora la vasoconstricción de lo vasos sanguíneos.

Una característica importante del flujo de gas continente de NO es el hecho de que es posible introducir NO exógeno a la zona deseada del cuerpo. Proporciona las mismas propiedades del NO endógeno, lo que hace que su uso sea muy flexible para varias patologías. Plason es un dispositivo portátil que, en la medida que pueda conectarse a la corriente eléctrica, puede usarse en cualquier lugar. Su uso puede extenderse a servicios de rescate, ambulancias, hospitales, clínicas y centros médicos.

Sistema de Screaning Cardiológico
HEARTVUE© - Cardiovisor 6C

Heartview ha desarrollado un innovador sistema de screening del corazón que equipa a los especialistas de un método técnico para el diagnóstico precoz no invasivo de patologías cardíacas.

El sistema HeartVue está basado en el proceso de excitación eléctrica del corazón y en la visualización 3D.

El dispositivo médico provee de un software que transforma la conductividad del tejido cardíaco en un modelo tridimensional con código de colores extremadamente sencillo de interpretar. Éste modelo del corazón permite al especialista observar la condición del músculo cardíaco y la carga de intensidad de estrés cardíaco en tan sólo 60 segundos.

Características principales:
  • Estimación cuantitativa del estado del corazión.
  • Adquisición del estándar ECG desde manos y piernas en posición sentada.
  • El proceso completo de la medición dura menos de un minuto.
  • Base de datos de pacientes y comparación dinámica de los resultados.
  • Mayor sensibilidad y especifidad del diagnóstico cardíaco.
    Dependiendo de la patología, la sensibilidad de éste instrumento sobrepasa el estándar ECG de 7 a 50 veces y permite una detección precoz del anomalías en el corazón.
  • Utiliza información de la fluctuación ECG habitualmente ignoradas por "ser ruido" por los dispositivos ECG convencionales.
  • Evalúa la estabilidad del estado actual del corazón. Este punto es de extrema importancia para que pueda estabilizarse un corazón con desviaciones vitales (tales pacientes, a menudo prolongan su esperanza de vida) y por el contrario, para corazones con pequeñas desviaciones, que pueden resultar extremadamente inestables y caer en peligrosas e inesperadas recaídas.
  • Detecta pequeñas desviaciones metabólicas que preceden a peligrosos daños isquémicos del miocardio.
  • Requiere de un menor entrenamiento y formación en su uso para la obtención de mejores y más rápidos resultados que los sistemas tradicionales de ECG.
Radiómetro de microondas
RTM-01-RES

La metodología del radiómetro de microondas está basada en la medición de la intensidad de la radiación electromagnética natural del tejido del paciente a frecuencias de microondas e IR. Esta intensidad es proporcional con la temperatura del tejido. El cambio en la temperatura (anormalidad termal), que es básico para la detección precoz de los diferentes tipos de cáncer en los órganos (especialmente en el pecho) está causada por un incremento del metabolismo de las células cancerígenas.

Es sabido que los cambios termales preceden a cambios anatómicos que pueden ser detectados por medios tradicionales como ecografía, mamografía radiológica y palpación. Así, la radiometría de microondas es un método muy prometedor para la detección del cáncer de mama en estadios iniciales.

Bases de la Radiometría de Microondas

La Radiometría de Microondas está basada en la medición de la intensidad de la radiación electromagnética natural del tejido del paciente en frecuencias de microondas e IR, por lo que podemos de éste modo, mostrar en un monitor los resultados de dichas mediciones.

Diferencias entre la Radiometría de Microondas y la Termografía de Infrarrojos

La diferencia principal entre la tradicional termografía de infrarrojos y la radiometría de microondas es que la primera primero toma lectura de la temperatura de la piel y seguidamente indica la temperatura interna del tejido. Ventajas de la Radiometría de Microondas
  1. No peligrosa.
    La medición mediante radiometría de microondas está totalmente libre de peligro tanto para el paciente como para el equipo médico.
  2. No invasiva. La medición se realiza mediante un sensor que toma contacto suavemente con la superficie del órgano (p.e. mama) del paciente.
  3. Detección precoz de enfermedades.
    Los ensayos clínicos han mostrado que la medición de cambios térmicos específicos asociados a procesos tumorales puede, en algunos casos observarse entre 2 y 5 años antes de la fase clínica de su proceso.
  4. Detección de tumores del rápido crecimiento.
    El calor específico generado por un tumor es proporcional al ratio de crecimiento del mismo.
  5. Posibilidad para detectar incremento de actividad proliferativa de las células.
    La radiometría de microondas puede distinguir entre mastopatía y fibroadenoma proliferativos y no proliferativos.
  6. Posibilidad de seguimiento del tratamiento.
Cámara de infrarojos
SVIT

La cámara de visión térmica brinda a la medicina la posibilidad de llevas a cabo una inspección termográfica del paciente para diagnóstico preventivo de una serie gran serie de enfermedades antes de la aparición de molestias en el paciente y de cambios destructivos en los tejidos.

La característica principal de diagnóstico por visión termal es la acción absolutamente libre molestias y de forma no invasiva. Con la ayuda de la cámara de visión termal es posible llevar a cabo mediciones de secciones individuales de la piel para la acumulación de información sobre el estado del organismo en una base de datos médica.

El sistema de imagen SVIT posee la capacidad de registrar sensiblemente la temperatura en comparación con los sistemas clásicos de medición térmica. DS (Desviación estándar) de ruido en el régimen del funcionamiento real del instrumento en la mayoría de elementos matrices corresponde a la temperatura aproximadamente 0,025ºC.

La permisión de alta temperatura es especialmente importante con el uso del dispositivo en medicina debido a que permite registrar secciones de bajo contraste de los termogramas; importante desde el punto de vista del diagnóstico. El sistema de imagen térmica con la permisión de temperatura a 0,1ºC transforma las áreas de los centros de bajo contraste de los termogramas y los elementos de estructura sutil (figura vascular, focos sutiles de hiper- e hipotermia) invisibles en grandes puntos. El incremento de la resolución espacial de tales cámaras térmicas (256x256 elementos de la secuencia) es simplemente superfluo.

Principales divisiones médicas en las que la visión termal es más efectiva:

  • Screening de trabajadores de empresas industriales, compañías y así sucesivamente.
  • Estudio de nuevas formas de medicina experimental y la influencia de cargas fisiológicas funcionales en humanos.
  • Mamología. Para el estudio de la glándula mamaria con el propósito de realizar exámenes preventivos.
  • Diagnóstico clínico del proceso inflamatorio (artritis reumatoide, deformaciones primarias, osteoartritis, periartritis, polineuropatía, sacroilitis, espondiloartritis, desviaciones de columna, proceso inflamatorio de la vesícula biliar, glándula tiroides y otras)
  • Oncología. Estadios tempranos y diagnósticos diferenciales.
  • Traumatología. Quemaduras, congelaciones, estados de los vasos y otras partes con el subsecuente control de la efectividad del tratamiento de heridas, fallo de los nervios, roturas…
  • Angiología. Diagnóstico de la flevitis y de expansiones varicosas de las venas, angiopatía diabética.
  • Diagnóstico rápido de hipertermia general de una sección abierta del cuerpo (neumonía atípica, fiebre de diferente etiología).
  • Diagnóstico rápido de sinusitis maxilar, sinusitis frontal y sinusitis estándar. Control en medicina deportiva, fisioterapia y cosmetología.
Analizador oscilométrico
EDTV®

El analizador oscilométrico de parámetros de emisión cardíaca y presión arterial EDTV© es el sistema destinado al mapeado, análisis y almacenamiento de información sobre el estado del sistema cardiovascular basándose en el método de oscilometría de compresión volumétrica (VCO)

El analizador permite:

  • Reconocimiento y medición las características de tiempo y amplitud primarias de la curva oscilométrica y además el cálculo de los índices secundarios.
  • Control del trabajo en el régimen semiautomático y de diálogo. totales.
  • Visualización de los oscilogramas obtenidos e índices calculados de forma gráfica y tabular.
  • Posibilidad de actualización en los resultados de la medición y procesamiento.
  • Almacenamiento y reproducción de la información sobre pacientes, condiciones para la inspección y los resultados de las mediciones.
  • Procesamiento estadístico de los datos brutos obtenidos.
  • Control flexible del contenido y de la forma de los protocolos
  • Exportación de datos obtenidos en forma de tablas electrónicas.
Espirómetro
MAS 1-K

El espirómetro MAS-1 está indicado para profundizar en la función respiratoria humana mediante método neumotactométrico.

El espirómetro MAS-1 se usa para obtener una estimación del estado del sistema respiratorio del hombre con la ayuda de la medición y procesamiento de todos los parámetros claves de la respiración y la visualización de todos los parámetros del proceso de respiración. El sistema usa los estándares de más amplia difusión Clement, ECCS y Knudson para adultos y niños y los estándares Shiryaeva, Knudson, Quanjer, Zapletal (para personas de 4 a 90 años), que permiten de forma automática conclusiones expertas preliminares con la posibilidad de corrección con la dirección de un grado y tipo de anormalidades de la función respiratoria y además, medir el efecto de las pruebas funcionales y efectos del tratamiento en pacientes. Puede ser usado para estudios de diagnóstico en adultos y niños tomando en consideración las particularidades de la edad.

Campos de aplicación

  • Departamentos de diagnóstico funcional ambulatorio e instituciones hospitalarias.
  • Centros de investigación médica.
  • Consultas y clínicas de familia.
  • Medicina deportiva, aeroespacial y militar.
  • Servicios médicos de empresa para exámenes preliminares y vigilancia de la salud.

Principales funciones del sistema

  • Medición y visualización en tiempo real de la respiración silenciosa (espirometría) y forzada (neumotactometría), mediciones de capacidad pulmonar, etc.
  • Revisión simultánea de varias curvas de expiración forzada y automática (o palmar) eligiendo la mejor prueba.
  • Construcción de gráficos de espirometría (volumen-tiempo) y neumotactometrías (flujo-volumen, volumen-tiempo) en tiempo real, curva de escala de respiración automática palmar dimensional.
  • Cálculo de valores por estándares seleccionados y comparación de los mismos con los valores medidos entregando al experto conclusiones preliminares y el protocolo total del examen del paciente en tablas y diagramas en pantalla o impresas.
  • Posibilidad de análisis dinámicos de parámetros de ventilación durante pruebas funcionales (prueba de dilatación bronquial, prueba de provocación bronquial [hasta 8], alérgicas, etc.) y además, valoración de parámetros dinámicos de ventilación después del tratamiento (modo de comparación)
  • Almacenamiento de todos los datos de exámenes del paciente (curvas de respiración y parámetros) en la base de datos con posibilidad de búsqueda rápida y comparación con otras pruebas.

Otras ventajas:

Ausencia de fuente de alimentación externa, portabilidad, ligereza, método higiénico de medición con boquillas intercambiables, control automático de calidad ATS/ERS-2005.
Criosauna
KAEKT-01 - KRYON

Fisioterapia criogénica

La fisioterapia criogénica en la combinación de recientes logros en física y referencias tecnológicas del siglo XXI. Los avances en el análisis científico permiten definir el mecanismo de efecto de estimulación en el cuerpo humano. El equipo criogénico producido de acuerdo con la idea moderna del efecto médico de las bajas temperaturas nos provee de resultados altamente positivos con esas bajas temperaturas minimizando los efectos de incomodidad para el paciente.

La fisioterapia criogénica es el procedimiento cosmético más rápido y confortable. Una persona inmersa de cuello hacia abajo en gas refrigerado a -150ºC durante 2-3 minutos. La temperatura y el tiempo se definen de acuerdo con las particularidades de la piel humana, por lo tanto, sólo una fina capa de piel es refrigerada, donde se encuentran los receptores de calor. En general, el cuerpo no siente sobreenfriamiento. Gracias a las condiciones específicas del gas refrigerante, el proceso es lo suficientemente confortable y especialmente en verano, especialmente agradable.

En general, las personas que lo han probado en una ocasión, repiten a pesar del coste. La razón de su popularidad es que el procedimiento causa la emisión de endorfinas. Para obtener el mismo efecto, es necesario practicar ejercicio físico intensivo durante 1,5 – 2 horas.

El principal efecto terapéutico es que el cuerpo se moviliza bajo refrigeración. Se incrementa la inmunización, los dolores desaparecen, se activa el metabolismo de la piel. El tratamiento proporciona un gran efecto cosmético particularmente en tratamiento de celulitis y sobrepeso.

Método crioterapéutico

El principal problema de la práctica crioterapéutica es el entendimiento erróneo de la razón de los resultados positivos. Algunos especialistas creen que para la recuperación es necesario entrar en la salda refrigerada. De hecho, los procedimientos en la criosauna son efectivos sólo en caso de que la temperatura de la superficie de la piel sea inferior a 0ºC. Para la piel, un sobreenfriamiento tan corto es seguro pero suficiente para que los receptores de frio de la piel envíen grandes señales de alarma que influyen positivamente en gran cantidad de enfermedades. Para refrigerar la piel correctamente, la temperatura del gas no debe ser superior a -130ºC y el tiempo de tratamiento no inferior a 2 minutos. El área de contacto entre la piel y el gas desempeña el factor principal, debiendo tener el cuerpo la mayor superficie de contacto llevando el mínimo de ropa. A más receptores expuestos a sobrerefrigeración, mejores resultados. La crioterapia está especialmente indicada para el asma bronquial, poliartritis reumatoide, psoriasis, eccema, alergia, quemaduras, heridas, etc.

Estimulación transcraneal
TRANSAIR ©

Dispositivos transcraneales para electroestimulación cerebral no invasiva.

Los dispositivos del tipo Transair son instrumentos médicos de nueva generación. Están diseñados para el tratamiento de enfermedades mediante la activación de los propios mecanismos de defensa del cerebro. La electroestimulación no invasiva se lleva a cabo mediante electrodos colocados en la piel de la frente y los mastoides. Las condiciones de operación del dispositivo proporcionan influencia selectiva de modo especial de corriente débil sobre las estructuras opioides. Como resultado, los niveles de endorfinas se incrementan en 5-10 minutos desde el inicio de la estimulación. Las endorfinas regulan la homeostasis y provocan analgesia, aceleran la reparación de tejidos, estimulan la inmunización, etc. Este hecho causa un complejo de efectos curativos.

Efectos del nuevo método de electroestimulación transcraneal no invasivo TES:

  1. TES activa algunos mecanismos específicos y no específicos de resistividad e inmunidad. De acuerdo a estos efectos TES inhibe el crecimiento de un tumor y su uso proporciona analgesia no farmacológica en pacientes oncológicos con metástasis.
  2. TES acelera la reparación de tejidos dañados y se usa para el tratamiento de heridas, quemaduras, úlceras, infartación del miocardio, sordera neurosensorial y hepatósis tóxica.
  3. La normalización de la presión sanguínea basada en los resultados de los efectos endorfinérgicos mediante TES sobre el centro vasomotor de la médula se usa como tratamiento para la hipertensión y distonía vasomotora especialmente durante el preclímax.
  4. Los efectos analgésicos ampliamente estudiados en experimentos de screening fueron usados en la práctica para aliviar síndromes de dolor neurológico y de otras clases y sus efectos fueron muy pronunciados en casos de dolor agudo (neuralgia trigeminal, dolor postoperatorio). Para excluir los analgésicos basados en morfina, TES fue incluido como componente analgésico durante la cirugía.
  5. TES de las estructuras endorfinérgicas reduce considerablemente la abstinencia, ansiedad y otros efectos conectados con el alcohol y el abuso de drogas opioides.
  6. Los efectos psico-fisiológicos estimados sólo en voluntarios sanos (varios tests, cuestionarios y variabilidad del ritmo cardíaco) manifestaron reducción de fatiga, afectividad y episodios de estrés, incremento del humor y adaptabilidad. En general, en los diferentes grupos de pacientes tratados con TES, se observó incremento de la “calidad de vida” y la reducción de la depresión. Los estudios preliminares demostraron los obvios efectos positivos en el tratamiento del síndrome de “fatiga crónica” en adultos y síndrome de hiperactividad en niños.

Los dispositivos TES han sido desarrollados de acuerdo a las peculiaridades “quasiresonance” del sistema antinociceptivo del cerebro. Esto significa que no es necesario ajustar la frecuencia e impulso para un caso concreto. Sin embargo, en el ancho de la frecuencia e impulso estocásticamente cambia sus valores dentro de los límites de la curva “quasiresonance” (+-2 Hz y +-0,25 mseg respectivamente). Para reducir la desagradable sensación bajo los electrodos se usan impulsos bipolares no simétricos con carga cero. Existen diferentes modelos de TRANSAIR (Transcranial Stimulator for Analgesia, Inmunity and Repair) para aplicaciones terapéuticas y de anestesiología.

Cabina de radioterapia
Stereotatic Gamma System

Desarrollo de la tecnología de radioterapia estereotáctica.
En los últimos años, con la aplicación y desarrollo de del escáner PET, CT y MRI, la imagen de la tecnología de diagnóstico del cuerpo humano se ha desarrollado enormemente. Los seres humanos hemos obtenido comprensión y conocimientos adicionales de los tejidos corporales y de la sutil estructura intracraneal y de las funciones complejas.

La frecuencia detectable de diagnóstico y la precisa localización de un tumor corporal, intracraneal, malformación arteriovenosa y enfermedades del sistema nervioso se han mejorado considerablemente. El desarrollo y uso de nuevos dispositivos y software estereotácticos ha provisto de un método más perfeccionado de diagnóstico y tratamiento de disfunciones intracraneales, tejidos importantes y enfermedades de órganos. Con la llegada de los años 80 del siglo XX y en sintonía con la tendencia de miniaturización, circuito cerrado e informatización, la radioterapia estereotáctica con respecto a la tecnología estereotáctica como medio de irradiación radial de alta energía como método de tratamiento, se ha desarrollado rápidamente. La radioterapia estereotáctica tiene características de muchos aspectos como tratamientos precisos, operativa simple y la no invasividad. Su aparición y desarrollo es una revolución transtemporal en el campo del tratamiento médico.

Sistema SGS-I

SGS-I adopta los principios de irradiación rotatoria en sector focalizado que se divide en 18 fuentes de radiación de cobalto-60 en dos grupos (una con 10 y la segunda con 8). Esos dos grupos están organizados en dos sectores adyacentes en forma de ventiladores. Por medio de la colimación del colimador y dirección, los haces de radiación se proyectan en el foco exactamente y derivan los ejes de ese foco para proceder a la radiación rotatoria.

El sistema de planificación del tratamiento (TPS) permite seleccionar el tratamiento por objetivos y mejores haces a radiar dentro de la zona de radiación. Durante el tratamiento de acuerdo con la planificación TPS, el sistema estereotáctico será capaz de enfocar el objetivo automáticamente. Cuando los múltiples haces irradian el foco, el campo generado de alta intensidad desde el foco serán capaces de proyectar el objetivo de la necrosis radiactivamente. Mientras tanto los tejidos sanos serán muy levemente irradiados. Tras en tratamiento, los tejidos objetivo necrosarán gradualmente, mientras que los tejidos sanos no se habrán dañado. Por lo tanto, se habrá logrado el objetivo de tratamiento no invasivo.

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