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      <title>Metodos de Vision de imagenes Biomedicas by fidel gallegos</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-04-25 01:14:33 UTC</pubDate>
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         <title>Mapeando la Imagenología Médica: Un Viaje a Través del Tiempo</title>
         <author>gallegosfidel1</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 01:16:57 UTC</pubDate>
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         <title>Rayos-x (Babic et al., 2016)</title>
         <author>gallegosfidel1</author>
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         <description><![CDATA[<div>Inicialmente, los rayos X eran considerados una novedad y una curiosidad científica; sin embargo pronto se empezaron a utilizar ampliamente para motivos médicos. A principios del siglo XX, los equipos de rayos X estuvieron disponibles comercialmente y en la década de 1920 se usaban para el diagnóstico rutinario de fracturas y dislocaciones.<br><br>La década de 1970 presencio el desarrollo de la radiografía digital. Esto que permitió una imagen más rápida y precisa. Además, el uso de los rayos X en la radiología aumentó, permitiendo procedimientos mínimamente invasivos con mayor precisión.<br><br></div><div>En las últimas decadas, los avances en la tecnología de rayos X se han centrado en sus limitantes como reducir la exposición a la radiación y mejorar la calidad de la imagen. Los detectores y el software de rayos X digitales han mejorado la precisión de las imágenes, mientras que nuevas novedosas tecnologias de rayos-x han dando lugar a la imagenología de alta resolución de estructuras biológicas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 01:17:39 UTC</pubDate>
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         <title>Tomografia Axial Computarizada (Giraldo et al., 2008)</title>
         <author>gallegosfidel1</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los primeros tomógrafos computarizados eran capaces de producir imágenes en blanco y negro de una sola sección transversal del cuerpo humano. En comparación con los sistemas actuales, estas imágenes eran de baja calidad y tardaban mucho tiempo en adquirirse.<br><br>La TC ha evolucionado significativamente desde su introducción en la década de 1970, con la mejora de la resolución espacial y la velocidad de adquisición de imágenes. Los avances tecnológicos en la TC también han permitido la adquisición de imágenes tridimensionales y la visualización de estructuras más pequeñas, como los vasos sanguíneos y los nervios.<br><br>Con el tiempo, se han desarrollado nuevos sistemas de tomografía computarizada que utilizan técnicas de adquisición de imágenes avanzadas, como la tomografía computarizada multicorte (TCMC) y la tomografía computarizada de doble energía (TCDE).&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 01:17:50 UTC</pubDate>
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         <title>Resonancia Magnetica (Cheng, 2022), (Waksman &amp; Saucedo, 2019)</title>
         <author>gallegosfidel1</author>
         <link>https://padlet.com/gallegosfidel1/bk86tzzgsr1m5jm2/wish/2566465326</link>
         <description><![CDATA[<div>La RM fue descubierta por Felix Bloch y Edward Purcell, quienes recibieron el Premio Nobel de Física por su trabajo. De primera instancia, la RM fue utilizada en física y química, pero su aplicación en medicina comenzó en la década de 1970.<br><br></div><div>En la década de 1980, se introdujeron máquinas de RMN comerciales y la técnica se utilizó ampliamente en el campo médico para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La RM se utiliza para producir imágenes de alta calidad de tejidos blandos en el cuerpo humano y para la detección temprana de enfermedades, como el cáncer.</div><div><br>La evolución de la tecnología de RMN ha llevado a mejoras en la calidad de imagen y en la rapidez del escaneo. Ademas, se esta usando la tecnologia detras de la RM para el uso cuantitativo, por ejemplo, la habilidad de fenotipicar molecularmente la sangre a partir de los cambios de estado de oxidacion de la hemoglobina que cambian los ambientes quimicos del agua. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 01:18:55 UTC</pubDate>
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         <title>Ultrasonido (Carbelo et al., 2019)</title>
         <author>gallegosfidel1</author>
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         <description><![CDATA[<div>El ultrasonido ha evolucionado a lo largo de las decadas desde su primera aplicación en el campo de la medicina en la década de 1940. Durante los años 50 y 60, los investigadores se enfocaron en el desarrollo de mejores transductores y técnicas de imagen. En la década de 1970, se produjo un desarrollo en el uso del ultrasonido en la práctica clínica debido a la introducción de equipos de ultrasonido más pequeños y portátiles. En la década de 1980, se produjo un cambio hacia la digitalización de la señal de ultrasonido, lo que permitió la mejora de la calidad de imagen y la adquisición de imágenes tridimensionales. A mediados de la década de 1990, el uso del Doppler de color se convirtió en una herramienta estándar para la evaluación del flujo sanguíneo. La década de 2000 vio la introducción de técnicas de imagen más avanzadas, como la elastografía, que permite la medición de la rigidez de los tejidos. En la actualidad, el ultrasonido se utiliza en una amplia gama de aplicaciones clínicas, desde la obstetricia hasta la cirugía y la atención de emergencias.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 01:19:05 UTC</pubDate>
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         <title>Tomografia por Emision de Positrones (Sanchez &amp; Cabrero, 2010)</title>
         <author>gallegosfidel1</author>
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         <description><![CDATA[<div>El desarrollo de PET ha sido impulsado por la necesidad de mejorar la precisión diagnóstica en oncología, neurología y cardiología. La introducción de nuevos radiofármacos ha mejorado la capacidad de la PET para detectar lesiones y evaluar el tratamiento de enfermedades. La evolución tecnológica ha mejorado la resolución espacial y temporal de la PET, así como su capacidad para combinar diferentes modalidades de imagen.<br><br>La reducción en el tamaño y el costo de los equipos ha permitido una mayor accesibilidad a la técnica PET. La estandarización de los procedimientos de imagen y la interpretación de los resultados han mejorado la reproducibilidad y la confiabilidad de la técnica PET. Sin embargo, la PET también tiene limitaciones, como la exposición a radiación y la necesidad de producir radiofármacos en un entorno seguro y costoso.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 01:19:17 UTC</pubDate>
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         <title>Tomografía computarizada por emisión de fotón único</title>
         <author>gallegosfidel1</author>
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         <description><![CDATA[<div>El SPECT ha evolucionado significativamente desde su inicio en la década de 1960, con el desarrollo de la tecnología de detectores y la integración de la TC. A mediados de los años 90, se produjo una revolución en la tecnología de imagen híbrida con la introducción del SPECT/CT, que combinaba la información morfológica de la TC con la información funcional del SPECT. Desde ese momento, se ha desarrollado una variedad de aplicaciones clínicas, incluyendo la oncología, la neurología y la cardiología. Los avances en la tecnología de la imagen y la informática han permitido el desarrollo de técnicas más precisas y rápidas, incluyendo la tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética (MRI). Sin embargo, el SPECT sigue siendo una herramienta valiosa en la imagenología molecular, especialmente para la detección temprana de enfermedades y la evaluación de la respuesta al tratamiento.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-04-25 01:19:52 UTC</pubDate>
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