Utilizamos cookies para comprender de qué manera utiliza nuestro sitio y para mejorar su experiencia. Esto incluye personalizar el contenido y la publicidad. Para más información, Haga clic. Si continua usando nuestro sitio, consideraremos que acepta que utilicemos cookies. Política de cookies.

Presenta Sitios para socios Información LinkXpress
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros
GLOBETECH PUBLISHING LLC

Deascargar La Aplicación Móvil




Innovación revolucionaria en rayos X transformará el tratamiento del cáncer y la radiografía clínica

Por el equipo editorial de MedImaging en español
Actualizado el 08 Mar 2023
Print article
Imagen: HyperVIEW es el cambio más significativo en las imágenes de rayos X clínicos e industriales en más de 125 años (Fotografía cortesía de Lumitron)
Imagen: HyperVIEW es el cambio más significativo en las imágenes de rayos X clínicos e industriales en más de 125 años (Fotografía cortesía de Lumitron)

Una innovación revolucionaria en rayos X comenzará a transformar el tratamiento del cáncer y la radiografía clínica. Lumitron Technologies, Inc. (Irvine, CA, EUA), una empresa pionera en el desarrollo de un sistema de rayos X único, HyperVIEW EBCS, ha anunciado que su tecnología de aceleración subyacente ha generado con éxito haces de electrones que, por primera vez, permiten la radioterapia FLASH de electrones para una variedad de tratamientos contra el cáncer de última generación.

El acelerador que produjo estos haces de electrones es parte de la tecnología de rayos X compacta HyperVIEW EBCS (Fuente Compton extremadamente brillante) de Lumitron. HyperVIEW es el cambio más significativo en imágenes clínicas e industriales de rayos X en más de 125 años y permitirá nuevas capacidades revolucionarias para imágenes médicas, terapia, detección de materiales y otras aplicaciones en múltiples industrias. Comparable en tamaño a un instrumento de resonancia magnética o tomografía computarizada, el HyperVIEW EBCS está diseñado para colisionar un haz de electrones de velocidad cercana a la luz con un haz láser para producir haces de rayos X de alta energía.

Estos haces permitirán obtener imágenes médicas con resoluciones 1.000 veces más altas y/o dosis 100 veces más bajas que los rayos X convencionales, con tiempos de obtención de imágenes mucho más cortos que la resonancia magnética convencional de tejidos blandos. Esto permitirá la primera aplicación de imágenes de contraste de fase fuera de las instalaciones de sincrotrón a gran escala de miles de millones de dólares y permitirá a los profesionales obtener imágenes hasta un nivel celular en el punto de atención, en un hospital o clínica. La fabricación 3D avanzada se beneficiará enormemente de la capacidad de Lumitron para obtener imágenes de objetos densos como implantes médicos y componentes de turbinas de aviones con una precisión y velocidad sin precedentes.

“Nuestro acelerador ha producido un tren de 100 micro-racimos de electrones consecutivos, de alta carga y perfectamente sincronizados al 99,982 % de la velocidad de la luz o una energía equivalente a 25 MeV, en diez mil millonésimas de segundo. Esta duración ultracorta y alta energía tiene el potencial de reducir drásticamente los efectos secundarios de la radioterapia convencional”, dijo el director de tecnología y cofundador de Lumitron, el Dr. Chris Barty.

“El sistema proporcionará una mejora de hasta mil veces en el detalle de la imagen, una dosis de rayos X mucho más baja y la capacidad de tratar simultáneamente al mismo nivel celular, lo que comenzará a transformar el panorama tanto para los pacientes como para los profesionales”, agregó el cofundador y presidente ejecutivo de Lumitron, Maurie Stang.

Enlaces relacionados:
Lumitron Technologies

Miembro Oro
Solid State Kv/Dose Multi-Sensor
AGMS-DM+
New
Ultrasound System
Acclarix AX9
Computed Tomography (CT) Scanner
Aquilion Serve SP
New
Ceiling-Mounted Digital Radiography System
Radiography 5000 C

Print article
Radcal

Canales

RM

ver canal
Imagen: El MRgFUS puede tratar con éxito el cáncer de próstata para aquellos en riesgo intermedio (Fotografía cortesía de 123RF)

Terapia de ultrasonido enfocado guiada por resonancia magnética se muestra prometedora en tratamiento del cáncer de próstata

Los médicos y radiólogos intervencionistas utilizan la terapia de ultrasonido enfocado guiado por resonancia magnética (MRgFUS) para apuntar con precisión áreas específicas... Más

Ultrasonido

ver canal
Imagen: Un examen de ultrasonido cardíaco que se realiza en un bebé de 7 semanas (Fotografía cortesía de ETH Zurich)

Inteligencia artificial detecta defectos cardíacos en recién nacidos a partir de imágenes de ultrasonido

La hipertensión pulmonar es una afección en la que las arterias que van a los pulmones de un bebé no se abren lo suficiente o no se cierran poco después del nacimiento.... Más

Medicina Nuclear

ver canal
Imagen: PET/CT de un paciente masculino de 60 años con sospecha clínica de cáncer de pulmón (Fotografía cortesía de  EJNMMI Physics)

Adquisición temprana de PET FDG dinámica de 30 minutos podría reducir a la mitad tiempos de exploración pulmonar

Las exploraciones PET FDG F-18 son una forma de observar el interior del cuerpo utilizando un tinte especial, y estas exploraciones pueden ser estáticas o dinámicas. Las exploraciones estáticas... Más

Imaginología General

ver canal
Imagen: El modelo AI ingresa y analiza una imagen de la tomografía de emisión de positrones (PET) (Fotografía cortesía de la Universidad de Chalmers)

Modelo de IA detecta 90 % de casos de cáncer linfático a partir de imágenes de PET y TC

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el análisis de imágenes médicas ha sido testigo de avances significativos recientemente. Se están desarrollando nuevas herramientas... Más

TI en Imaginología

ver canal
Imagen: La nueva Medical Imaging Suite hace que los datos de imágenes de atención médica sean más accesibles, interoperables y útiles (Fotografía cortesía de Google Cloud)

Nueva suite de imágenes médicas de Google Cloud hace los datos de imágenes médicas más accesibles

Las imágenes médicas son una herramienta fundamental que se utiliza para diagnosticar a los pacientes, y cada año se escanean miles de millones de imágenes médicas en... Más
Copyright © 2000-2024 Globetech Media. All rights reserved.