{"id":15661,"date":"2024-07-17T11:37:58","date_gmt":"2024-07-17T11:37:58","guid":{"rendered":"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/?p=15661"},"modified":"2024-07-18T07:21:39","modified_gmt":"2024-07-18T07:21:39","slug":"el-sistema-de-imagen-por-fotoacustica-refuerza-la-plataforma-de-experimentacion-in-vivo-para-biomodelos-y-modelos-animales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/gl\/el-sistema-de-imagen-por-fotoacustica-refuerza-la-plataforma-de-experimentacion-in-vivo-para-biomodelos-y-modelos-animales\/","title":{"rendered":"El Sistema de Imagen por Fotoac\u00fastica refuerza la Plataforma de experimentaci\u00f3n\u202fin vivo\u202fpara biomodelos y modelos animales"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>El sistema de im\u00e1genes fotoac\u00fasticas de \u00faltima generaci\u00f3n \u201cVEVO F2 LAZR-X\u201d, incorporado recientemente al Instituto de Bioingenier\u00eda de Catalu\u00f1a (IBEC), permite realizar im\u00e1genes con ultrasonidos mientras se detectan sustancias marcadas a trav\u00e9s de un l\u00e1ser especial. Esta tecnolog\u00eda permite seguir en directo el trayecto de part\u00edculas espec\u00edficas dentro de peque\u00f1os animales, de forma no invasiva y no destructiva.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"477\" height=\"448\" src=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-17-133153-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-15667\" srcset=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-17-133153-1.png 477w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-17-133153-1-300x282.png 300w\" sizes=\"(max-width: 477px) 100vw, 477px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><br>En pasado mes de mayo, fondos del <strong>Plan Complementario de Biotecnolog\u00eda permitieron la incorporaci\u00f3n del sistema de im\u00e1genes fotoac\u00fasticas (VEVO F2 LAZR-X) al<\/strong> <strong><a href=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/plataformas\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/plataformas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u201cNodo IBEC: bioimaging y refuerzo de impresi\u00f3n 3D\u201d<\/a><\/strong> de la Plataforma de experimentaci\u00f3n\u202f<em>in vivo<\/em>\u202fpara biomodelos y modelos animales. El equipo se encuentra en la BioImaging Facility del IBEC en Barcelona y est\u00e1 disponible a toda la comunidad cient\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<p>Este sistema combina luz y sonido para crear im\u00e1genes detalladas en dos y tres dimensiones del interior del cuerpo de peque\u00f1os animales, como ratones. Esta tecnolog\u00eda permite por ejemplo seguir el recorrido de contrastes y nanopart\u00edculas inyectadas en tiempo real y con gran precisi\u00f3n. Un ejemplo de investigaci\u00f3n en la que se puede usar es el estudio de c\u00f3mo ciertas part\u00edculas son capaces de atravesar la barrera hematoencef\u00e1lica del cerebro y as\u00ed poder desarrollar tratamientos frente a enfermedades como el Alzheimer.<\/p>\n\n\n\n<p>Otras investigaciones que se pueden realizar con el fotoacustic son, por ejemplo, el seguimiento de un tratamiento de c\u00e1ncer. El equipo permite caracterizar con precisi\u00f3n el tama\u00f1o inicial del tumor, observar c\u00f3mo f\u00e1rmacos marcados con nanopart\u00edculas espec\u00edficas entran y quedan retenidos en el tumor, y finalmente evaluar si hay una reducci\u00f3n de su tama\u00f1o, y por lo tanto evaluar la eficacia del tratamiento.<\/p>\n\n\n\n<p>El fotoacustic tambi\u00e9n permite realizar estudios de hipoxia, es decir, la falta de ox\u00edgeno en la sangre. La oxihemoglobina y la deoxihemoglobina, formas de la hemoglobina con y sin ox\u00edgeno respectivamente, transmiten se\u00f1al en dos longitudes de onda distintas por lo que, excitando en estas longitudes concretas se puede cuantificar el ox\u00edgeno y analizar la hipoxia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"795\" height=\"287\" src=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-17-132709.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-15651\" style=\"width:620px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-17-132709.png 795w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-17-132709-300x108.png 300w, https:\/\/planescomplementariossalud.es\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-17-132709-768x277.png 768w\" sizes=\"(max-width: 795px) 100vw, 795px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>A la izquierda, una imagen de ultrasonido de un cerebro de rat\u00f3n. A la derecha, imagen PA de la oxigenaci\u00f3n del cerebro con un contraste en la oxihemoglobina (rojo) y desoxihemoglobina (azul).<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>El principio del efecto fotoac\u00fastico se basa en el uso de un l\u00e1ser que ilumina mol\u00e9culas espec\u00edficas creando as\u00ed calor local y una expansi\u00f3n de la presi\u00f3n termoel\u00e1stica. Debido al calor generado se crean unas ondas de sonido, las cuales se convierten en im\u00e1genes detalladas, permitiendo a los cient\u00edficos ver el interior del cuerpo con una precisi\u00f3n extraordinaria. Adem\u00e1s, es capaz de capturar hasta 700 im\u00e1genes por segundo con una resoluci\u00f3n de hasta 50 micr\u00f3metros y puede obtener im\u00e1genes de estructuras profundas hasta 42 mil\u00edmetros, proporcionando una visi\u00f3n completa y detallada de los \u00f3rganos y tejidos de los animales.<\/p>\n\n\n\n<p>La incorporaci\u00f3n de este nuevo equipamiento a la Plataforma de experimentaci\u00f3n\u202f<em>in vivo<\/em>\u202fpara biomodelos y modelos animales, \u201cNodo IBEC: bioimaging y refuerzo de impresi\u00f3n 3D\u201d, conlleva a grandes beneficios en el \u00e1mbito de la investigaci\u00f3n. El fotoacustic permitir\u00e1 a toda la comunidad cient\u00edfica realizar experimentos punteros para el desarrollo de nuevas formas de diagn\u00f3stico y tratamiento de diferentes enfermedades, de forma no invasiva y precisa, en modelos animales.<\/p>\n\n\n\n<p><a id=\"_msocom_2\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El sistema de im\u00e1genes fotoac\u00fasticas de \u00faltima generaci\u00f3n \u201cVEVO F2 LAZR-X\u201d, incorporado recientemente al Instituto de Bioingenier\u00eda de Catalu\u00f1a (IBEC), permite realizar im\u00e1genes con ultrasonidos mientras se detectan sustancias marcadas a trav\u00e9s de un l\u00e1ser especial. 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