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El brazo de investigación de Disney desarrolla tecnología que convierte cualquier superficie en un sensor de contacto (video)


Todos estamos bastante familiarizados con la “Imaginería”, la rama de Investigación y Desarrollo (I&D) de Disney, que desarrolla la tecnología de vanguardia para parques temáticos y muestra lo último en la creación de películas, pero es un hecho poco conocido que el Mouse House también dirige Disney Research, un grupo que desarrolla una tecnología que no está necesariamente relacionada con el entretenimiento.
 
El último toque mágico de de Disney es Touché, una tecnología que mejora considerablemente la detección de la capacidad para sensar con el tacto, haciendo que los iPads y Androids luzcan anticuados. Touché funciona transformando cualquier cosa en una interfaz sensible al tacto, incluyendo el cuerpo humano y los líquidos. Todo lo que necesitas es un electrodo especial colocado en el objeto, que a su vez se convierte en una superficie sensible al tacto, y un solo cable conectado a un ordenador. Pero Touché va más allá de la creación de superficies sensibles al tacto: los toques-múltiples y los gestos también se pueden utilizar, posibilitando una serie de aplicaciones interactivas potenciales.
 
Eche un vistazo al vídeo de Disney Research, el cual demuestra los cinco escenarios en los que Touché pueda implementarse algún día. Algunos, como el “reproductor mp3 humano”, se parecen más a los conceptos novedosos. Estamos particularmente interesados ​​en los escenarios que detectan la postura. Nosotros (y Disney Research) creemos que funcionaría muy bien en una “silla inteligente” futura, la cual podría detectar la postura de una persona mayor o discapacitada, y recordarles que deben cambiar de posición o realizar una acción, o simplemente hacer que el ambiente a su alrededor sea un poco más cómodo.

Artículo de la revista (PDF): Touché: Enhancing Touch Interaction on Humans, Screens, Liquids, and Everyday Objects

Mas información desde Disney Research: Touché…

Artículo traducido por:

Ingenieros alemanes desarrollan tecnología de energía inalámbrica para los aparatos médicos implantados  

Los investigadores del Instituto Fraunhofer para las tecnologías y sistemas de cerámica (IKTS por sus siglas en alemán) en Dresden y Hermsdorf, Alemania, desarrollaron un sistema de transmisión de energía inalámbrica que podría energizar los dispositivos médicos implantables.

Se basa en un transmisor que genera un campo magnético de modulación y un receptor que tiene un talón de metal que se mueve junto con los cambios en el campo.  Este movimiento se transfiere a electricidad y activa los implantes internos, siempre y cuando el campo magnético está dentro del rango.

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Seda transformada en tela bactericida

Científicos del Laboratorio de Investigaciones de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. encontraron la manera de transformer la seda regular en una tela bactericida al sumergirla en ciertos químicos. Después de realizarse la cobertura, la seda puede matar las bacterias y también hasta las esporas recubiertas. Los resultados de la investigación fueron reportados esta semana en el ACS Applied Materials & Interfaces.

Investigaciones previas demostraron que otras telas sumergidas en soluciones químicas podrían dañar a las biomoléculas. Se escogió la seda porque está altamente disponible en todo el mundo, tiene propiedades mecánicas excelentes y proporciona una biocompatibilidad buena. Para cubrir la seda se utilizó una solución química similar al cloro casero. Después de dejarla secar, la seda pudo matar el E.coli y las esporas de bacterias similares al Bacillus anthracis (anthrax). Algunas de las aplicaciones posibles son el uso de la seda preparada como material filtrante para el tratamiento del agua contaminada o para limpiar el aire de esporas patogénicas.

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Nuevo material proporciona un agarre adicional sin pegajosidad

KRAIBURG TPE, un fabricante de elastómeros termoplásticos (TPE por sus siglas en inglés) basados ​​en HSBC (copolímeros hidrogenados en bloque de estireno) de Waldkraiburg, Alemania, ha lanzado un nuevo material de superficie que promete un agarre mucho mayor, durante condiciones secas y mojadas, que los elastómeros termoplásticos convencionales .

No tener que usar adhesivos, compuestos químicos que proporcionen un agarre mayor pero que hacen que la superficie se sienta pegajosa y tenga mala apariencia, puede ser un beneficio para los dispositivos médicos en los que es importante el control preciso.

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¿Usarán gafas 3D los estudiantes de medicina en sus clases de anatomía?

Ya todos estamos familiarizados con las gafas 3D. Pero ahora la tecnología 3D también se va a usar para enseñarle anatomía a los estudiantes de medicina. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, los estudiantes ahora pueden navegar a través de un cuerpo virtual usando un ordenador y gafas 3D. Pueden disecar el cuerpo virtual, que se proyecta en una pantalla.

El cuerpo humano virtual es posible gracias a los sistemas de BioDigital Systems, una compañía de visualización médica de Manhattan que hemos reseñado anteriormente. Biodigital hace animaciones anatómicas para todo tipo de empresas e instituciones, como las compañías farmacéuticas, los fabricantes de dispositivos médicos y las escuelas de medicina.

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El nuevo Pyxis analiza las píldoras a la perfección

Las actividades diarias de los hospitales modernos son cada vez más automatizadas y controladas por ordenador.  Si bien los beneficios son atractivos, en cuánto a la prevención de errores de medicación, un efecto secundario no deseado es la proliferación de sistemas competitivos y, a menudo, incompatibles.  Cuando hay varios sistemas y bases de datos en cada hospital (registros médicos, la entrada de pedidos, lista de medicamentos, recetas de medicamentos, los registros de administración de medicamentos, etc), cada uno de los cuales son propietarios y no se comunican entre sí, la tecnología se vuelve muy complicada y conduce a la disminución de la eficiencia y al aumento de la frustración personal.

CareFusion, el fabricante del sistema omnipresente Pyxis para le dispensación de medicamentos, está tratando de resolver este problema con la plataforma Pyxis ES.  Una de las principales características de este sistema nuevo es que trata de integrar los sistemas de muchos hospitales, haciendo alarde de una mayor integración con los sistemas de información de farmacia y permitiendo el acceso a nivel de navegador de la web para facilitar su apoyo.  Otras mejoras incluyen una nueva interfaz de usuario que proporciona más información sobre el paciente en el punto de atención, y características de seguridad tales como destacar los pacientes con el mismo nombre para no darle el remedio a la persona equivocada.

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Freescale presenta el ‘Home Health Hub’ para aplicaciones de telesalud

Freescale Semiconductor, de Austin, Texas, introdujo una plataforma de referencia del centro de salud en el hogar (HHH por sus siglas en inglés), para ayudar a los fabricantes de equipos médicos a crear dispositivos de acceso remoto que puedan recoger, conectar y compartir de forma segura los datos de la salud.

La plataforma de referencia del centro de salud en el hogar (HHH) está diseñada para acelerar y facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones de la telemedicina, mediante la conectividad perfectamente integrada y la agregación de datos, de manera de proporcionar el acceso remoto y la administración de la salud. Al menos eso es lo espera la compañía. Su tecnología ofrece múltiples opciones de conectividad para obtener datos de los dispositivos de salud inalámbricos, así como de los cableados, que estén disponibles comercialmente en el mercado, tales como los monitores de presión arterial, los oxímetros de pulso, las escalas de peso, los monitores de glucosa en la sangre, etc. La plataforma de referencia incorpora amplias capacidades para que los ingenieros de diseño tengan flexibilidad en el diseño del monitoreo remoto de la próxima generación.

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Simulador cardíaco – Un modelo de tu corazón

He aquí un interesante producto llamado Cardio Simulator (simulador cardíaco). CrossMedical, con sede en Japón, ha desarrollado un método para crear réplicas muy precisas del corazón utilizando materiales blandos, los cuales reproducen el corazón de una persona basándose en conjuntos de datos de tomografías computarizadas (TC).

Utilizando la fabricación del láser y una resina epoxi, se puede crear un modelo detallado. La compañía ofrece modelos pre-hechos estándar de adultos o, por un precio, uno puede diseñar un modelo basado en imágenes de TC de un paciente en particular.  La tecnología puede utilizarse como una herramienta educativa o como parte de una evaluación pre-operatoria de los cirujanos, para determinar qué método es mejor para el paciente, especialmente cuando se trata de un corazón con una malformación congénita. Puede encontrar aás información sobre el proceso en su página web.

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Plasma ionizado podría tener uso antimicrobiano

El plasma está de moda: hace unas semanas les contamos de una nueva tecnología de plasma atmosférico para crear bolsas de plástico que son adecuadas para el cultivo celular. Ahora, un grupo de investigación dirigido por David Graves de la Universidad de Berkeley, California, ha demostrado que el plasma ionizado no sólo esteriliza el agua, sino que también puede hacerla antimicrobiana. Ellos reportarán sus hallazgos este mes en el Journal of Physics D: Applied Physics.

Graves y sus colegas informan que el agua tratada con plasma mató en pocas horas a todos las bacterias E. coli que contenía, y después de siete días, el agua siguió matando el 99.9% de las bacterias colocadas en ella en ese momento. Curiosamente, también demostraron que el plasma puede deshacerse de las proteínas y de los lípidos peligrosos, como los priones que los procesos de esterilización estándar dejan atrás.

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