{"id":20281,"date":"2025-09-28T15:48:12","date_gmt":"2025-09-28T13:48:12","guid":{"rendered":"https:\/\/thesmartcityjournal.cibeles.net\/sin-categorizar\/disenan-dosimetros-ultrarresistentes-a-la-radiacion-para-ser-aplicados-en-un-tipo-de-radioterapia-avanzada\/"},"modified":"2025-09-28T15:49:57","modified_gmt":"2025-09-28T13:49:57","slug":"disenan-dosimetros-ultrarresistentes-a-la-radiacion-para-ser-aplicados-en-un-tipo-de-radioterapia-avanzada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thesmartcityjournal.com\/es\/healthtech\/disenan-dosimetros-ultrarresistentes-a-la-radiacion-para-ser-aplicados-en-un-tipo-de-radioterapia-avanzada","title":{"rendered":"Dise\u00f1an dos\u00edmetros ultrarresistentes a la radiaci\u00f3n para ser aplicados en un tipo de radioterapia avanzada"},"content":{"rendered":"<p><i><span style=\"font-weight: 400\">El sistema, dise\u00f1ado y fabricado por el IMB-CNM-CSIC, es m\u00e1s econ\u00f3mico que los convencionales para medir las dosis de radioterapia FLASH, a\u00fan en desarrollo<\/span><\/i><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Una investigaci\u00f3n del Instituto de Microelectr\u00f3nica de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (IMB-CNM-CSIC) propone detectores de part\u00edculas m\u00e1s resistentes y econ\u00f3micos que los convencionales para medir con precisi\u00f3n las altas dosis de radiaci\u00f3n en un nuevo tipo de radioterapia avanzada. Por el momento, su eficiencia ha sido probada en aceleradores de part\u00edculas de investigaci\u00f3n b\u00e1sica y aceleradores de uso en estudios con animales (precl\u00ednicos) en el Instituto Curie (Francia).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El dise\u00f1o de estos dos\u00edmetros se enmarca en el proyecto DOSIFLASH, financiado por la Fundaci\u00f3n \u201cla Caixa\u201d con un mill\u00f3n de euros, y el objetivo es que se implementen en hospitales en una nueva modalidad de radioterapia avanzada llamada FLASH, todav\u00eda en fase de ensayos precl\u00ednicos y cl\u00ednicos, pero considerada una de las m\u00e1s innovadoras de los \u00faltimos a\u00f1os. El dispositivo est\u00e1 basado en una nueva microtecnolog\u00eda ultrarresistente a la radiaci\u00f3n extrema, m\u00e1s precisa y econ\u00f3mica que las alternativas actuales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La radioterapia FLASH consiste en aplicar\u00a0<\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">disparos<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0de radiaci\u00f3n con dosis m\u00e1s altas que las dadas en radioterapia convencional y en fracciones de segundo. Esto reduce considerablemente el posible da\u00f1o en los tejidos sanos colindantes al tumor tratado. Los ensayos precl\u00ednicos est\u00e1n mostrando que se reduce la probabilidad de complicaciones en el tejido sano a largo plazo, uno de los principales problemas de la radioterapia convencional a altas dosis. Este efecto se ha confirmado a trav\u00e9s de estudios con diferentes modelos animales y en diversos \u00f3rganos sanos (pulmones, cerebro, gl\u00e1ndulas salivales, intestinos, piel y m\u00e9dula \u00f3sea). Como ventaja adicional, la reducci\u00f3n del tiempo de tratamiento a menos de 500 milisegundos reduce las incertidumbres asociadas al movimiento de los \u00f3rganos, que pueden ser muy cr\u00edticas en el caso del pulm\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Medir las dosis a tasas ultrarr\u00e1pidas (UHDR por sus siglas en ingl\u00e9s) supone un desaf\u00edo tecnol\u00f3gico porque los dos\u00edmetros habituales, con los que se mide la radiaci\u00f3n dada a los pacientes, se saturan o da\u00f1an. Actualmente, la dosimetr\u00eda en FLASH se realiza principalmente con dos\u00edmetros pasivos, que requieren largos tiempos de an\u00e1lisis. Una alternativa es usar dos\u00edmetros activos hechos de diamante, que son muy costosos.<\/span><\/p>\n<h2>Una alternativa m\u00e1s eficiente<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El IMB-CNM-CSIC ha dise\u00f1ado y fabricado nuevos dos\u00edmetros buscando una alternativa m\u00e1s eficiente a los actuales de diamante. Se ha verificado la eficiencia del primer prototipo en varios aceleradores de part\u00edculas de investigaci\u00f3n b\u00e1sica en Espa\u00f1a, cuyos resultados se han publicado recientemente en la revista\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/aapm.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1002\/mp.17986\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><i><span style=\"font-weight: 400\">Medical Physics<\/span><\/i><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. Actualmente se est\u00e1 finalizando un segundo prototipo, m\u00e1s avanzado y con cientos de dos\u00edmetros, que ser\u00e1 probado en diferentes instalaciones cl\u00ednicas europeas en los pr\u00f3ximos meses.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u201cEl objetivo de buscar nuevos materiales muy resistentes a la radiaci\u00f3n es conseguir dispositivos que puedan soportar las dosis tan altas dadas en FLASH en microsegundos, y que sean econ\u00f3micamente viables para fabricar grandes cantidades. Nosotros proponemos microdetectores de part\u00edculas creados con carburo de silicio, que es una alternativa rentable y eficiente frente a los de diamante, con los que ser\u00eda inviable crear un monitor de dosis grande, de varios cent\u00edmetros, como el que estamos montando actualmente\u201d, indica\u00a0Consuelo Guardiola, investigadora del IMB-CNM-CSIC y l\u00edder del proyecto DOSIFLASH.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El carburo de silicio (SiC) es un compuesto de silicio y carbono casi tan resistente como el diamante y mucho m\u00e1s sencillo de conseguir, aunque el desarrollo tecnol\u00f3gico para crear dos\u00edmetros ha sido largo y complejo. El uso de diodos de SiC para dosimetr\u00eda FLASH en el IMB-CNM lo inici\u00f3 la cient\u00edfica\u00a0Celeste Fleta, miembro del equipo, en el marco de un proyecto europeo (EMPIR-UHDPulse). Desde entonces, los primeros experimentos con haces de part\u00edculas se han hecho en el Centro Nacional de Aceleradores en Sevilla (CNA) y en el Instituto Curie, en colaboraci\u00f3n con\u00a0Carmen Jim\u00e9nez\u00a0y\u00a0Sophie Heinrich, tambi\u00e9n del proyecto financiado por Fundaci\u00f3n \u201cla Caixa\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">M\u00e1s verificaciones se han llevado a cabo en el Centro de Micro-An\u00e1lisis de Materiales de Madrid (CMAM), en colaboraci\u00f3n con\u00a0Gast\u00f3n Garc\u00eda\u00a0y los investigadores\u00a0Paula Ib\u00e1\u00f1ez\u00a0y\u00a0Daniel S\u00e1nchez-Parcerisa, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En ellos, los dos\u00edmetros \u201cse han probado en condiciones FLASH tanto con electrones como con protones\u201d, agrega\u00a0Guardiola.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El investigador postdoctoral del IMB-CNM\u00a0Iv\u00e1n L\u00f3pez, primer autor del estudio publicado,\u00a0tambi\u00e9n se\u00f1ala que \u201csupone un \u00e9xito alcanzar con estos dos\u00edmetros las dosis m\u00e1s altas reportadas hasta ahora con este material\u201d. Si bien una sesi\u00f3n de radioterapia convencional suele ser de unos 2 Gray (Gy, energ\u00eda absorbida por el tejido), con estos dos\u00edmetros se ha demostrado \u201cuna respuesta positiva en pulsos de hasta 25 Gy por pulso\u201d. Adem\u00e1s, a\u00f1ade, \u201chemos sido capaces de medir la forma y distribuci\u00f3n del haz de radiaci\u00f3n\u201d con una peque\u00f1a matriz de estos dos\u00edmetros en tiempo real por primera vez y la estructura temporal de los pulsos en el Instituto Curie con electrones FLASH.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los pr\u00f3ximos pasos tambi\u00e9n incluyen validar la funcionalidad de cientos de dos\u00edmetros con una electr\u00f3nica multicanal para cada uno de ellos, tarea que lidera otro colaborador del consorcio,\u00a0Faustino G\u00f3mez,\u00a0de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Adem\u00e1s, se est\u00e1 desarrollando una interfaz gr\u00e1fica para ver las distribuciones de dosis en tiempo real con el objetivo de integrar esta informaci\u00f3n en los planes de tratamiento cl\u00ednicos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u201cLa meta es crear lo antes posible el primer monitor de dosis en tiempo real, funcional y accesible, para ayudar a implementar la terapia FLASH, que podr\u00eda mejorar la calidad de vida de los pacientes tratados con esta nueva modalidad\u201d, indica\u00a0Guardiola.\u00a0Esto est\u00e1 alineado con el compromiso de transferir a la sociedad la tecnolog\u00eda \u00fanica desarrollada en la Sala Blanca de Micro y Nanofabricaci\u00f3n del IMB-CNM y de crear consorcios colaborativos para enfrentar retos acuciantes de la f\u00edsica m\u00e9dica actual.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dos instalaciones con el sello de Infraestructura Cient\u00edfica y T\u00e9cnica Singular (ICTS), del Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades, permiten llevar a cabo la complejidad del proyecto: la Sala Blanca del IMB-CNM y los aceleradores del CNA.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400\">Pie de foto: Montaje preliminar del detector de carburo de silicio para los tests de prueba.\/H\u00e9ctor Cabezas (IMB-CNM)<\/span><\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El sistema, dise\u00f1ado y fabricado por el IMB-CNM-CSIC, es m\u00e1s econ\u00f3mico que los convencionales para medir las dosis de radioterapia FLASH, a\u00fan en desarrollo Una investigaci\u00f3n del Instituto de Microelectr\u00f3nica de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (IMB-CNM-CSIC) propone detectores de part\u00edculas m\u00e1s resistentes y econ\u00f3micos que los convencionales para medir con precisi\u00f3n 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