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 hp
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros

Deascargar La Aplicación Móvil




Nueva tecnología de imágenes para mejorar diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel

Por el equipo editorial de LabMedica en español
Actualizado el 20 Oct 2025
Imagen: Florian Willomitzer (izquierda) y Madabhushi Balaji alinean su prototipo de mesa de laboratorio de imágenes de longitud de onda sintética para obtener imágenes de cáncer de piel no melanoma (fotografía cortesía de Parker Liu/Universidad de Arizona)
Imagen: Florian Willomitzer (izquierda) y Madabhushi Balaji alinean su prototipo de mesa de laboratorio de imágenes de longitud de onda sintética para obtener imágenes de cáncer de piel no melanoma (fotografía cortesía de Parker Liu/Universidad de Arizona)

El cáncer de piel es la neoplasia maligna más común a nivel mundial, y evaluar con precisión la invasión tumoral o la respuesta al tratamiento sigue siendo un importante desafío clínico. Los métodos de imagen actuales, como la microscopía confocal y la tomografía de coherencia óptica, proporcionan imágenes de alta resolución solo a poca profundidad del tejido, mientras que las técnicas de imagen más profundas, como la ecografía, suelen carecer de contraste o precisión. Ahora, un nuevo método de imagen óptica no invasivo promete superar estas limitaciones al proporcionar imágenes más profundas y nítidas de los tejidos biológicos.

La tecnología, desarrollada por investigadores de la Universidad de Arizona (Tucson, Arizona, EUA), se denomina Imágenes de Longitud de Onda Sintética (SWI) y utiliza dos longitudes de onda de iluminación distintas para generar una longitud de onda "sintética" virtual. Esta longitud de onda más larga permite que la luz penetre más profundamente en el tejido con una dispersión mínima, a la vez que conserva el alto contraste de las longitudes de onda originales, lo que permite una visualización detallada de los cánceres de piel.

El proyecto se centra específicamente en cánceres de piel no melanoma, como el carcinoma basocelular y el carcinoma escamocelular, que presentan diferentes profundidades de lesión y patrones de invasión. Si tiene éxito, el método SWI proporcionará las capacidades de imagenología ajustables necesarias para evaluar con precisión las características del tumor y monitorizar el tratamiento. Los investigadores buscan trasladar estos avances en imagenología a la práctica clínica para definir mejor los márgenes tumorales y monitorizar el progreso del tratamiento en tiempo real.

La visualización mejorada puede ayudar a detectar lesiones invasivas de forma más temprana y personalizar los planes de terapia no invasiva. Además del cáncer de piel, la amplia capacidad de ajuste de la longitud de onda sintética podría permitir la obtención de imágenes de otros tejidos, como la mama o el cerebro humano, ampliando su potencial a otras aplicaciones diagnósticas y quirúrgicas.

"Nuestro objetivo es trasladar estos avances en imagenología a la práctica clínica", afirmó Curiel-Lewandrowski, investigador principal. "Si podemos detectar lesiones invasivas de forma precoz, definir los márgenes tumorales con mayor precisión y monitorizar la respuesta a los tratamientos no invasivos en tiempo real, podremos maximizar la eficacia de los nuevos enfoques terapéuticos. Esto también nos permitirá adaptar la duración y la dosis de la intervención a cada paciente".

Enlaces relacionados:
Universidad de Arizona

Miembro Oro
HISOPOS DE FIBRA FLOCADA
Puritan® Patented HydraFlock®
Software de laboratorio
Acusera 24•7
New
Analizador de la función plaquetaria
PL-12
CMV CLIA Diagnostic
CLIA CMV IgA Screen Group

Canales

Química Clínica

ver canal
Imagen: El enfoque respalda el diagnóstico de infarto de miocardio en entornos con recursos limitados al reducir los retrasos entre la sospecha clínica y la confirmación bioquímica (Crédito de la imagen: Adobe Stock)

Ensayo portátil de troponina acerca el diagnóstico del infarto a los pacientes

La confirmación oportuna del infarto de miocardio a menudo depende de pruebas de laboratorio que pueden no estar disponibles de inmediato en el punto de atención. Esta brecha entre la sospecha... Más

Diagnóstico Molecular

ver canal
Imagen: Las dos nuevas pruebas se utilizan con los instrumentos LightCycler 480 y LightCycler PRO (Fotografía cortesía de Roche)

Nuevos ensayos de PCR amplían las pruebas de Cyclospora para la vigilancia de brotes

Cyclospora cayetanensis, un parásito intestinal transmitido por alimentos y agua, puede causar diarrea prolongada, fatiga y cólicos abdominales, lo que añade presión a los servicios... Más

Microbiología

ver canal
Imagen: Un innovador programa a nivel de condado en Taiwán combina pruebas de detección basadas en el riesgo con atención comunitaria descentralizada para mejorar la detección y el tratamiento de la hepatitis C (Crédito de la imagen: iStock)

Cribado de precisión ayuda a cerrar brechas en diagnóstico y tratamiento de hepatitis C

La hepatitis C sigue siendo una de las principales causas de cirrosis y cáncer de hígado, pero muchas infecciones no se diagnostican ni se tratan porque los sistemas de salud no llegan a... Más

Tecnología

ver canal
Imagen: el panel combina diagnósticos basados ​​en biomarcadores con algoritmos digitales avanzados para permitir una evaluación no invasiva utilizando datos clínicos disponibles de forma rutinaria (Fotografía cortesía de Adobe Stock)

Panel de algoritmos ayuda a evaluar la fibrosis hepática y vigilar el cáncer de hígado

La enfermedad hepática crónica es común y suele progresar de forma silenciosa, lo que aumenta el riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular cuando no se detecta de manera temprana.... Más
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.