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Cuestionario de Bioingeniería

JHON 8Informe24 de Marzo de 2023

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Cuestionario I

  1. Tecnologías Biomédicas

Las tecnologías biomédicas son las ciencias que estudia los avances tecnológicos referente a la salud, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y ayudar con equipos tecnológicos avanzados para detectar enfermedades graves.

  1. Áreas de Investigación y Desarrollo de las Tecnologías Biomédicas

Las principales áreas científicas sobre las que trabajan son:

Áreas

Desarrollos

Procesado de Señales Biomédicas.

Electroencefalograma (eeg)

Electrocardiograma (Ecg).

Nanomedicina.

Nanopartículas, nanoestructuras y nanodispositivos para la detección temprana y el tratamiento de enfermedades neoplásicas, cardiovasculares, autoinmunes e infecciosas.

Telemedicina.

Grabación y transcripción de llamadas, la facturación automática, el eRx, un EHR pueden liberar a los médicos que trabajan fuera del entorno hospitalario tradicional.

Biomecánica.

Realización de partes u órganos del cuerpo humano, también en la utilización de nuevos métodos diagnósticos, sofisticadas ortopedias con mando mioeléctrico, válvulas cardíacas y modernos marcapasos.

Bioelectromagnetismo.

Tratamiento de fracturas recalcitrantes (pseudoartrosis), osteotomías (sección quirúrgica de un hueso), fusiones espinales, osteoporosis y control del dolor.

Ingeniería Clínica.

Diseño, desarrollo y utilización de materiales, dispositivos (tales como el ultrasonido, los marcapasos, etc.), y técnicas (tales como el procesamiento de señales e imágenes, inteligencia artificial, etc) para la investigación clínica.

Modelado y Simulación de Sistemas Biomédicos.

Simulador físico de la biomecánica respiratoria, neumotaponador de tubo endotraqueal con inflado controlado a partir de una variable diferente a su presión interna, unidad diafragmática del simulador físico de la biomecánica respiratoria, simulador virtual de pulmón utilizando técnicas de inteligencia artificial, etc.

Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Beneficios y eficacia, seguridad clínica y técnica, relación costo-efectividad, cobertura, reembolso, costos, protocolos clínicos y lineamientos, así como también, regulación de dispositivos médicos.

Simulación y Planificación Quirúrgica.

Simuladores de uso específico y de baja tecnología, pacientes simulados o estandarizados, simuladores de tareas complejas, simuladores de paciente completo.

Interfaces y cooperación hombre-máquina.

Reconocimiento de gestos en imágenes térmica, observador dinámico en tiempo real, interface hombre-máquina adaptiva para la cooperación bilateral de miembros superiores en rehabilitación.

Imágenes Biomédicas.

Tomografía computarizada, radiografía, ultrasonido, imágenes de resonancia magnética.

Biomateriales.

Regeneración tejidos musculares, reemplazo temporal de tejidos enfermos o dañados, trasplante de órganos.

Bionanotecnología.

Identificación de mapas genéticos, “mecánica” de funcionamiento interno a las células, identificación de los promotores, relaciones entre proteínas y genes, mecanismos de síntesis, nexos entre determinados genes y patrones de conducta de los seres.

Bioinstrumentación.

Medición de variables fisiológicas o biológicas en relación con el cuerpo humano, acondicionamiento y análisis de patrones para diagnóstico y tratamiento.

Biofotónica.

Estudio de bioluminiscencia, conteo de fotones, emisión y refracción de luz en organismos vivos.

Informática Biomédica.

Investigación, desarrollo y aplicación de soluciones computacionales, modelos predictivos, facilitación del acceso a la información médica, mejora en la atención sanitaria.

Ingeniería de Rehabilitación.

Sillas de ruedas, patinetas y dispositivos prostéticos como extremidades artificiales que proporcionan movilidad para personas con discapacidades físicas que afectan el movimiento.

Sensores Biomédicos.

Sensor EMG, sensor GSR, sensor de ritmo cardíaco, sensor de huella digital, etc.

Robótica y ortoprotésica.

Rehabilitación de personas con lesión medular con dispositivos robóticos, Exoesqueleto HANK

  1. Instrumentación de Medida

Son herramientas que se usan para medir magnitudes físicas y fisiológicas mediante procesos que permite obtener y comparar cantidades del cuerpo y y su comportamiento. Se utilizan previamente estándares o patrones para medir con relación a estos.

  1. Instrumentación Diagnóstica

Son las herramientas las cuales sirven de soporte tecnológico para que a través de sus medidas, el especialista médico pueda emitir el diagnóstico del funcionamiento de un sistema o de un órgano del cuerpo humano, para entrar a implementar un determinado tratamiento o terapia.

  1. Instrumentación Terapéutica

Es la instrumentación encargada de los medios para el tratamiento de dolencias y afecciones con la finalidad de lograr la curación o minimizar los síntomas y tiene como objetivo máximo la curación del paciente.

  1. Instrumentación de Imágenes Médicas

Es un conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del cuerpo humano, o partes de él, con propósitos clínicos (procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar enfermedades) o para la ciencia médica (incluyendo el estudio de la anatomía normal y función).

  1. Robótica Medica

También cirugía robótica o cirugía robotizada comprende la realización de cirugía utilizando robots. Es una técnica con la cual se pueden realizar procedimientos quirúrgicos con la más avanzada tecnología disponible hoy en día.

  1. El Cuerpo Humano

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  1. Características de los Transductores e Instrumentos

Los sensores o transductores se encargan de convertir una señal física (temperatura, luz, sonido, etc) en una señal eléctrica de corriente o voltaje que puede ser manipulada (medida, amplificada, transmitida, etc).

Características generales de los sensores

El transductor ideal sería aquel en que la relación entre la magnitud de entrada y la magnitud de salida fuese proporcional y de respuesta instantánea e idéntica para todos los elementos de un mismo tipo.

Sin embargo, la respuesta real de los transductores nunca es del todo lineal, tiene un rango limitado de validez, suele estar afectada por perturbaciones del entorno exterior y tiene un cierto retardo en la respuesta.

Las características de los transductores se pueden agrupar en dos grandes bloques: Características estáticas, que describen la actuación del sensor en régimen permanente o con cambios muy lentos de la variable a medir.

Características dinámicas, que describen el comportamiento del sensor en régimen transitorio.

Características Estáticas

Rango de medida: el conjunto de valores que puede tomar la señal de entrada comprendidos entre el máximo y el mínimo detectados por el sensor con una tolerancia y error aceptable.

Resolución: indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy próximos de la variable de entrada. Indica que variación de la señal de entrada produce una variación detectable en la señal de salida.

Precisión: define la variación máxima entre la salida real obtenida y la salida teórica dada como patrón para el sensor.

Repetitibilidad: Indica la máxima variación entre valores de salida obtenidos al medir varias veces la misma entrada con el mismo sensor y en idénticas condiciones ambientales.

Linealidad: un transductor es lineal si existe una constante de proporcionalidad única que relaciona los incrementos de la señal de salida con los respectivos incrementos de la señal de entrada en todo el rango de medida.

Sensibilidad: indica la mayor o menor variación de la señal de salida por unidad de la magnitud de entrada. Cuanto mayor sea la variación de la señal de salida producida por una variación en la señal de entrada, el sensor es más sensible.

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