{"id":92533,"date":"2025-04-02T16:28:18","date_gmt":"2025-04-02T15:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-marcapasos-mas-pequeno-del-mundo-se-activa-con-luz\/"},"modified":"2025-04-02T16:28:18","modified_gmt":"2025-04-02T15:28:18","slug":"el-marcapasos-mas-pequeno-del-mundo-se-activa-con-luz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-marcapasos-mas-pequeno-del-mundo-se-activa-con-luz\/","title":{"rendered":"El marcapasos m\u00e1s peque\u00f1o del mundo se activa con luz"},"content":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad de Nortwestern, en EE UU, han desarrollado un marcapasos de tama\u00f1o tan reducido (1,8 mm de ancho y 3,5 mm de largo) que puede caber dentro de la aguja de una jeringa, por lo que su aplicaci\u00f3n es segura y poco invasiva.<\/p>\n<p>M\u00e1s peque\u00f1o que un grano de arroz, este dispositivo est\u00e1 dirigido especialmente a reci\u00e9n nacidos con defectos cardiacos cong\u00e9nitos, aunque valdr\u00eda tambi\u00e9n para corazones de mayor tama\u00f1os, seg\u00fan un estudio publicado en Nature.<\/p>\n<p>Al finalizar su vida \u00fatil, todos los componentes se disuelven de forma natural en los fluidos corporales\u00a0<\/p>\n<p>El marcapasos se acopla a un dispositivo port\u00e1til e inal\u00e1mbrico que se coloca sobre el pecho del paciente para controlar la estimulaci\u00f3n. Cuando detecta un\u00a0latido irregular emite un pulso de luz, capaz de penetrar en la piel y el estern\u00f3n del paciente, para activar el cardioversor con el fin de restaurar el ritmo del coraz\u00f3n.<\/p>\n<p>Al finalizar su vida \u00fatil, todos los componentes se disuelven de forma natural en los fluidos corporales debido a su\u00a0dise\u00f1o temporal.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Corazones peque\u00f1os y grandes<\/h2>\n<p>El estudio, liderado por el pionero en bioelectr\u00f3nica John A, Rogers y el cardi\u00f3logo Igor Efimov, demostr\u00f3 la eficacia de este marcapasos en una serie de modelos animales grandes y peque\u00f1os, as\u00ed como en corazones humanos de personas donantes ya fallecidas.<\/p>\n<p>\u201cHemos desarrollado lo que, hasta donde sabemos, es el marcapasos m\u00e1s peque\u00f1o del mundo\u201d, afirma Rogers, en un contexto donde la necesidad de estos dispositivos para pacientes reci\u00e9n nacidos es \u201ccrucial\u201d.<\/p>\n<p>El estudio demostr\u00f3 su eficacia en animales grandes y peque\u00f1os, as\u00ed como en corazones humanos de personas donantes ya fallecidas<\/p>\n<p>En este sentido, \u201cnuestra principal motivaci\u00f3n fueron los ni\u00f1os\u201d, cuenta Effimov, ya que alrededor de\u00a0un 1 % de los ni\u00f1os nacen con cardiopat\u00edas cong\u00e9nitas.<\/p>\n<p>La buena noticia, seg\u00fan el cardi\u00f3logo, es que estos ni\u00f1os solo necesitan un marcapasos despu\u00e9s de una cirug\u00eda. Tras siete d\u00edas, el coraz\u00f3n de la mayor\u00eda de los pacientes se repara solo. \u201cAhora podemos colocarlo en el coraz\u00f3n del ni\u00f1o y estimularlo mediante un dispositivo delicado y port\u00e1til\u201d que no requiere cirug\u00eda para extraerlo.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Alimentado por fluidos corporales<\/h2>\n<p>Para reducir el tama\u00f1o del dispositivo, los investigadores estudiaron c\u00f3mo podr\u00eda obtener energ\u00eda suficiente sin antenas receptoras ni cables.<\/p>\n<p>As\u00ed, en lugar de emplear comunicaci\u00f3n de campo cercano (NFC), como hicieron en su prototipo anterior, este marcapasos funcionar\u00eda mediante una celda galv\u00e1nica, capaz de\u00a0transformar la energ\u00eda qu\u00edmica en el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>Este marcapaso funcionar\u00eda mediante una\u00a0celda galv\u00e1nica,\u00a0capaz de\u00a0transformar la energ\u00eda qu\u00edmica en el\u00e9ctrica<\/p>\n<p>En concreto, se utilizaron dos metales diferentes para enviar pulsos el\u00e9ctricos al coraz\u00f3n, que, al entrar en contacto con los fluidos circundantes, los electrodos se convirtieron en una bater\u00eda.<\/p>\n<p>\u201cCuando se implanta el marcapasos en el cuerpo, los biofluidos circundantes act\u00faan como el electrolito conductor que une el\u00e9ctricamente esas dos almohadillas met\u00e1licas para formar la bater\u00eda\u201d, explica Rogers.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Funcionamiento con luz<\/h2>\n<p>Asimismo, los ingenieros observaron que el cuerpo humano era un gran conductor de luz, por lo que implantaron en su creaci\u00f3n\u00a0rayos infrarrojos\u00a0que penetraran de forma segura en el cuerpo y detectaran as\u00ed una ca\u00edda de la frecuencia cardiaca.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0Los ingenieros observaron que el cuerpo humano era un gran conductor de luz<\/p>\n<p>El dispositivo port\u00e1til recibe ese latido irregular y activa un\u00a0diodo de luz que parpadea a un ritmo similar al de un coraz\u00f3n sano.<\/p>\n<p>\u201cEl coraz\u00f3n requiere una m\u00ednima estimulaci\u00f3n el\u00e9ctrica\u201d sostiene Roger. Por lo que, \u201cal minimizar el tama\u00f1o, simplificamos dr\u00e1sticamente los procedimientos de implantaci\u00f3n, reducimos el trauma y el riesgo para el paciente, concluye.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Dispositivo reabsorbible\u00a0<\/h2>\n<p>Este trabaj\u00f3 comenz\u00f3 cuando Rogers y Efimov desarrollaron el primer dispositivo reabsorbible para marcapasos. Su objetivo fue cubrir la demanda de pacientes que necesitaban un cardioversor temporal hasta que esperaban uno permanente o para ayudarlos a restablecer su frecuencia cardiaca durante una recuperaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El objetivo fue cubrir la demanda de pacientes que necesitaban un cardioversor temporal\u00a0hasta que esperaban uno permanente\u00a0<\/p>\n<p>Hasta ahora, los cirujanos cos\u00edan los electrodos al miocardio durante la cirug\u00eda y, a trav\u00e9s del pecho, se conectaban a un marcapasos externo que controlaba el ritmo cardiaco. Cuando dejaba de ser necesario se retiraban los electrodos, lo que pod\u00eda generar complicaciones como desgarros o da\u00f1o tisular.<\/p>\n<p>En respuesta a esta necesidad cl\u00ednica crearon el marcapasos disoluble, presentado en Nature Biotechnology en 2021, como un aparato delgado, flexible y ligero que eliminaba la presencia de bater\u00edas grandes y cables.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>John A, Rogers. et al.\u00a0Millimetre-scale bioresorbable optoelectronic systems for electrotherapy. <a href=\"https:\/\/www.eurekalert.org\/news-releases\/1078512\" target=\"_blank\">Nature<\/a>.\u00a02025<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad de Nortwestern, en EE UU, han desarrollado un marcapasos de tama\u00f1o tan reducido (1,8 mm de ancho y 3,5 mm de largo) que puede caber dentro de la aguja de una jeringa, por lo que su aplicaci\u00f3n es segura y poco invasiva. 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