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




Sistema compacto de imágenes Raman detecta señales tumorales sutiles

Por el equipo editorial de LabMedica en español
Actualizado el 30 Dec 2025
Imagen: el sensible sistema de imágenes Raman puede detectar señales muy débiles de nanopartículas SERS que se unen a marcadores tumorales (fotografía cortesía de Zhen Qiu/Universidad Estatal de Michigan)
Imagen: el sensible sistema de imágenes Raman puede detectar señales muy débiles de nanopartículas SERS que se unen a marcadores tumorales (fotografía cortesía de Zhen Qiu/Universidad Estatal de Michigan)

El diagnóstico preciso del cáncer a menudo depende de una tinción tisular laboriosa y de una revisión patológica experta, lo que puede retrasar los resultados y limitar el acceso a la detección rápida. Estos métodos convencionales también dificultan la obtención de imágenes moleculares fuera de laboratorios especializados. Detectar cambios moleculares relacionados con el cáncer de forma más temprana y eficiente sigue siendo un gran reto en la atención clínica. Los investigadores han demostrado un enfoque de imagen compacto que puede distinguir rápidamente el tejido tumoral del tejido sano mediante la detección de señales moleculares extremadamente débiles.

Investigadores del Instituto de Ciencias e Ingeniería Cuantitativa de la Salud de la Universidad Estatal de Michigan (IQ, East Lansing, MI, EUA) han diseñado un sistema compacto de imágenes Raman capaz de detectar señales muy débiles de nanopartículas de dispersión Raman mejoradas superficialmente que se unen a marcadores tumorales. El sistema combina un láser de fuente de barrido, que varía la longitud de onda durante el escaneo, con un detector monofotónico de nanocables superconductores. Esta arquitectura mejora la eficiencia de captación de luz, reduce el ruido y facilita la miniaturización futura para uso clínico.

Los investigadores validaron el sistema comparando su rendimiento con el de una plataforma comercial de imágenes Raman. La nueva configuración detectó señales Raman aproximadamente cuatro veces más débiles que las medibles con los sistemas existentes. Los experimentos demostraron que el detector podía identificar señales con fiabilidad a concentraciones femtomolares. El estudio que describe el sistema y su validación se publicó en Optica.

Para evaluar la relevancia biológica, el equipo probó nanopartículas recubiertas con ácido hialurónico, que se dirige a las proteínas CD44 comúnmente expresadas en células tumorales. Se realizaron experimentos de imagenología en células de cáncer de mama cultivadas, modelos tumorales de ratón y tejidos sanos. Se observaron señales Raman intensas de forma consistente en las muestras tumorales, mientras que en el tejido sano se observó una señal de fondo mínima. Estos resultados demostraron un claro contraste entre el tumor y lo normal.

El sistema podría servir como una herramienta de cribado rápido para facilitar la detección temprana del cáncer, mejorar la precisión de las biopsias y facilitar la toma de decisiones intraoperatorias. Su diseño compacto, acoplado a fibra, podría permitir el uso de dispositivos de imagen molecular portátiles o de cabecera. Los trabajos futuros se centrarán en aumentar la velocidad de obtención de imágenes, ampliar la validación entre los distintos tipos de cáncer y permitir la detección multiplexada de múltiples biomarcadores. Estos avances podrían ayudar a reducir los retrasos en el diagnóstico y facilitar un seguimiento menos invasivo de la progresión de la enfermedad.

“Esta tecnología podría, con el tiempo, permitir el desarrollo de dispositivos portátiles o intraoperatorios que permitan a los médicos detectar cánceres en etapas tempranas, mejorar la precisión de las biopsias y monitorear la progresión de la enfermedad mediante pruebas menos invasivas”, afirmó Zhen Qiu, líder del equipo de investigación. “En última instancia, estos avances podrían mejorar los resultados de los pacientes y reducir los retrasos en el diagnóstico, acelerando el proceso desde la detección hasta el tratamiento”.

Enlaces relacionados:
IQ de la Universidad Estatal de Michigan

Miembro Platino
Analizador de coagulación automatizado
Hemolumi H6
Miembro Oro
Aspiration System
VACUSAFE
PRUEBA DE VPH
Allplex HPV28 Detection
New
Miembro Plata
Vitamin D Assay
EZ Vitamin D Assay

Canales

Inmunología

ver canal
Imagen: Los hallazgos mostraron que las muestras de punción en el talón reflejaban fielmente el nivel de anticuerpos GBS encontrado en muestras de sangre estándar (Crédito de la imagen: Adobe Stock)

Las muestras rutinarias de sangre neonatal permiten medir niveles de anticuerpos contra el EGB

El estreptococo del grupo B (EGB) puede causar infecciones graves en los recién nacidos. Proteger a los lactantes sigue siendo un reto, ya que la protección inmunitaria puede depender de... Más

Microbiología

ver canal
Imagen: Descripción general de un flujo de trabajo de diagnóstico rápido para infecciones fúngicas del torrente sanguíneo (Fotografía cortesía del Profesor Hiroki Takahashi y IMO, Universidad de Chiba, Japón)

Flujo de trabajo genómico identifica patógenos fúngicos más rápido que los hemocultivos

Las infecciones fúngicas del torrente sanguíneo representan una amenaza importante para los pacientes hospitalizados. Las especies de Candida causan la mayoría de las infecciones ... Más

Patología

ver canal
Imagen: Los márgenes del cáncer de cerebro pueden ser especialmente difíciles de mapear. Utilizando espectrometría de masas, investigadores de la Universidad Purdue y la Clínica Mayo pueden mapear los márgenes del tejido resecado en una medición de tres minutos, como se ve en la ilustración. (Crédito de la imagen: Mahdiyeh Shahi/Universidad Purdue)

Una prueba rápida de espectrometría de masas puede ayudar a evaluar márgenes de glioma

Los tumores cerebrales de glioma son altamente infiltrativos y pueden extenderse al tejido cerebral sano cercano, lo que dificulta definir los márgenes tumorales durante la cirugía.... Más

Tecnología

ver canal
Imagen: Cartera de secuenciación SureSeq de próxima generación de OGT, diseñada para su uso con la línea Hamilton NGS STAR (Fotografía cortesía de Hamilton Company)

Nuevo flujo de automatización agiliza preparación de bibliotecas de NGS en laboratorios de alto volumen

La demanda de la secuenciación de nueva generación (NGS) sigue aumentando a medida que los laboratorios procesan volúmenes crecientes de muestras, pero la preparación de bibliotecas... Más
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.