domingo, 8 de junio de 2014

Nuevos Materiales.

Buenas noches, son las dos de la mañana y me dispongo a afrontar el último ejercicio de blog de este año, y el último de esta asignatura llamada CMC. Y sí, puede parecer demasiado tarde, pero es que, ¿a quién se le ocurre mandar un artículo de blog entre esta maraña de exámenes finales y de temarios interminables?

Pero lo peor de todo no es eso. Este artículo mostrará una lista de nuevos materiales, descubiertos o sintetizados en los últimos tiempos, de los cuales voy a tratar de explicar unos 15 para que nos quede claro, a mí el primero, qué son y sus aplicaciones prácticas, como el ser humano los están utilizando y para qué.
Bien es verdad que el desarrollo científico y tecnológico y los avances en comunicaciones, tecnologías de la información, transporte, salud, ingeniería civil, industria energética, bienes de consumo, etc., de los últimos cincuenta años, no hubieran sido posibles sin el desarrollo de estos nuevos materiales; de hecho, justamente cuando estoy escribiendo esto y si me paro a pensar, estoy rodeado de este ordenador desde el que escribo y tengo una pantalla delante, busco la información a través de la banda ancha de fibra óptica que tengo en casa y puedo enviar este artículo a mi profesor que estará descansando porque se lo merece, gracias igualmente a la transmisión de datos de las telecomunicaciones. De algunos de estos nuevos materiales, hemos oído hablar alguna vez, otro
s son tan desconocidos como asombrosos, pero es ver toda esa lista de materiales, y sinceramente, se me cae el alma a los pies.
     
Y lo que debo hacer es un artículo ameno y entretenido a la vez que original... A estas horas creo que estamos locos, ¿esto es posible?. Don Cándido debe de estar bromeando...
Pero bueno, lucho por superarme y por obtener buena nota, y no me queda más que poner buena cara y darle duro al neopreno, PVC y compañía.
Espero que al final del ejercicio y del post, nos queden claro ciertos aspectos de estos materiales ya que de eso se trata: indagar qué son y sobre todo, para qué se utilizan, porque lo que sí es evidente es que igual que no vivimos como hace cincuenta años, tampoco nos rodean las mismas cosas.


Los materiales son los siguientes: Fibra de carbono, Grafeno, Fibra óptica, Coltán, Semiconductores, Superconductores, Composites, Poliestireno, PVC, Poliuretano, Resinas epoxi, Silicio, Aerogel, Metaflex y Siliceno.

¿A que suenan a algo moderno? Ya no es madera, ni hierro, ni piedra, ni lana, ni cobre, etc…. son productos de nuevas tecnologías fruto del desarrollo de la química y la física aplicada, de la ingeniería y de la ciencia de los materiales. Se han diseñado para responder a nuevas necesidades o a alguna aplicación tecnológica.

No sé muy bien por cuál de ellos comenzar. Trataré de agrupar en la media de lo posible, o de relacionar....pero son dispares y aunque muchos de ellos se interrelacionan para formar parte de alguna misma estructura, otros son totalmente independientes. Comenzaré por el que va a hacer posible que este artículo pueda llegar, para ser visto, a todos aquellos terminales cuyos usuarios tengan a bien conocerlo.

FIBRA ÓPTICA

Una  gran novedad aportada en nuestra época es la de haber conseguido “domar” la luz, de modo que sea posible que se propague dentro de un cable tendido por el hombre.  De ese principio deriva lo que posteriormente se ha desarrollado como fibra óptica y los usos a los que se le ha aplicado que han sido varios. Atrapan la luz que entra en ellas y la transmiten casi íntegramente.
La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un hilo muy 
fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir, 
Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya, incluyendo curvas y esquinas, sin interrupción. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas.
Componentes de Fibra Óptica    


Tipos

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una fibra se denominan modos de propagación. Y según el modo de propagación tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo


  • Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km, es simple de diseñar y económico. 
  • Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz y permiten alcanzar grandes distancias  y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gbit/s). Sus aplicaciones principalmente son cables submarinos, cables interurbanos, etc.
Su uso es muy variado: desde comunicaciones digitales y joyas, pasando por sensores (para medir la tensión, la temperatura, la presión y otros parámetros) y llegando a usos decorativos, como árboles de Navidad, veladores y otros elementos similares.

Es posible usar latiguillos de fibra junto con lentes para fabricar instrumentos de visualización largos y delgados llamados endoscopios. Los endoscopios se usan en medicina para visualizar objetos a través de un agujero pequeño. Los endoscopios industriales se usan para propósitos similares, como por ejemplo, para inspeccionar el interior de turbinas.

Se emplea como componente en la confección del hormigón translúcido, invención  que consiste en una mezcla de hormigón y fibra óptica formando un nuevo material que ofrece la resistencia del hormigón pero adicionalmente, presenta la particularidad de dejar traspasar la luz de par en par.


COMPOSITES

O como su nombre indica, materiales sintéticos que están mezclados heterogéneamente y que forman un compuesto. 
En ciencia de materiales reciben el nombre de materiales compuestos aquellos materiales que se forman por la unión de dos materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. 
Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad.

Estos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que combinen las propiedades de los cerámicos, los plásticos y los metales. Por ejemplo en la industria del transporte son necesarios materiales ligeros, rígidos, resistentes al impacto y que resistan bien la corrosión y el desgaste, propiedades éstas que rara vez se dan juntas. 

Existe un amplio abanico de industrias que se dedican a la fabricación de composites y su uso es tan variado que van desde:
  • Aquellos que se usan para el empastado y remodelación de dientes. 
  • Los tubos de lanzagranadas y de mortero en el ámbito militar o los mástiles de regatas están hecho de fibras de hilo urdido en diagonal embebidas en una resina termoestable. 
  • La cubierta de las ruedas de cualquier vehículo, los manguitos (o tubos) del circuito de agua de un motor de combustión interna refrigerado por agua, están hechos de caucho reforzado de fibras. 
  • La carpenta y revestimiento de aviones, helicópteros, cohetes espaciales están formados por cajones y paneles de fibra de vidrio o fibra de carbono. 
  • La fabricación de grandes recipientes de plástico en los que se envuelven con fibra. 
  • Materiales de construcción: agregados de áridos, asfalto, cerámicas y cementos. 
No sé si habéis podido observar que he señalado en negrita y como parte integrante de los composites para la fabricación de aviones, los paneles de fibra de carbono en la fabricación de aviones, cohetes espaciales... He querido hacerlo así para presentaros a:

FIBRA DE CARBONO

Es un compuesto más ligero que el acero, con igual resistencia, inmune a la corrosión, que puede adoptar diversas formas y adaptarse a las necesidades de múltiples sectores.

Es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5–10 μm de diámetro y compuesto principalmente por carbono. Cada filamento de carbono es la unión de muchas miles de fibras de carbono.

En el caso particular de la fibra de carbono se combina un tejido de hilos de carbono, el cual aporta flexibilidad y resistencia, con una resina, comúnmente de tipo de epoxi (nos quedaremos con este nuevo material porque lo vamos a ver a continuación) que se solidifica gracias a un agente endurecedor y actúa uniendo las fibras, protegiéndolas y transfiriendo la carga por todo el material.

Se desarrolló inicialmente para la industria espacial, pero ahora, al bajar de precio, se ha extendido a otros campos: la industria del transporte, aeronáutica, al deporte de alta competición y, últimamente encontramos la FC hasta en carteras de bolsillo y relojes.

A continuación os dejo un cuadro que resume gráficamente las propiedades y los usos generales que se le da en la actualidad a dicho material





Estoy seguro que a la mayoría de vosotros habréis escuchado, alguna vez, que algún coche posea un alerón de fibra de carbono, o que los coches de la F1 estén formado por este elemento (Por lo visto, les han timado a los mecánicos de Ferrari y en vez de haber usado fibra de carbono, habrán utilizado otra cosa, porque no se explica su lentitud y pesadez...).


RESINA EPOXI

Lo señalaba unos párrafos más arriba. Apareció este nuevo material como matriz de unión de las fibras de carbono, y casualidad, también aparece en la lista que el profe nos dio para realizar este nuevo artículo de investigación sobre nuevos materiales.

Pues bien, una resina epoxi o poliepóxido es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o «endurecedor».

La resina epoxi es la resina más idónea que se pueda utilizar en cualquier sistema de pintura de alto rendimiento, ya que posee la gran capacidad de transformarse, a partir de un estado líquido, y de forma fácil, en un recubrimiento sólido, resistente y duro.
  • Las resinas epoxi, al ser tan versátiles, se utilizan para múltiples aplicaciones: como recubrimientos protectores, recubrimientos para ambientes marinos, revestimientos para suelos, adhesivos, colas, como compuestos de moldeo, como materiales aislantes, plásticos reforzados y productos textiles.
  • Las resinas epoxídicas son un tipo de adhesivos llamados estructurales o de ingeniería (función que hemos visto anteriormente con la fibra de carbono) y que además se utilizan en la construcción de  aviones, automóviles, bicicletas, esquíes...
  • Las latas y contenedores metálicos se suelen revestir con epoxi para evitar que se oxiden, especialmente en alimentos ácidos, como el tomate. 
  • También se emplea en decoraciones de suelos de alta resistencia, como el terrazo, fabricación de piletas de dicho material, frentes para automóviles, etcétera.
  • En generación eléctrica encapsulan o recubren los motores, generadores, transformadores, reductoras, escobillas y aisladores, para protegerlos. Además, las resinas epoxi son excelentes aislantes eléctricos y se usan en muchos componentes para proteger de cortocircuitos, polvo, humedad, etc
Continuamos, ahora con aquellos materiales que son conocidos por su capacidad de conducir, o no, la corriente eléctrica. Dentro de ellos tendremos los superconductores, semiconductores o aislantes. Vamos a tratar de aclarar y ver ejemplos y usos de los dos primeros.

SUPERCONDUCTORES
Un superconductor es un material que no opone resistencia al flujo de corriente eléctrica por él.

La superconductividad es una propiedad presente en muchos metales y algunas cerámicas, que aparece a bajas temperaturas.
Materiales como el mercurio por debajo de 4 K de temperatura, nanotubos de carbono, aleaciones de niobio y titanio, cerámicas de óxidos de itrio, bario y cobre, etc., que al no oponer resistencia al paso de la corriente eléctrica, permiten el transporte de energía sin pérdidas.
Los superconductores también presentan un acusado diamagnetismo, es decir, que son repelidos por los campos magnéticos.
Por su ausencia de resistencia, los superconductores se han utilizado para:
  1. Fabricar electroimanes que generan campos magnéticos intensos sin pérdidas de energía. Los imanes superconductores se han utilizado en estudios de materiales y en la construcción de potentes aceleradores de partículas. 
  2. Aprovechando los efectos cuánticos de la superconductividad se han desarrollado dispositivos que miden la corriente eléctrica, la tensión y el campo magnético con una sensibilidad sin precedentes. 
El descubrimiento de mejores compuestos semiconductores es un paso significativo hacia una gama mayor de aplicaciones, entre ellas:

- ordenadores más rápidos y con mayor capacidad de memoria,
- reactores de fusión nuclear en los que el plasma se mantenga confinado por campos magnéticos,
- trenes de levitación magnética de alta velocidad y,
- tal vez lo más importante, una generación y transmisión más eficiente de la energía eléctrica.

Dentro de este grupo de superconductores, encontramos la "joya de la corona":

EL COLTÁN

El nombre ‘coltán’ procede de la abreviatura de columbita (óxido de niobio con hierro y manganeso)y tantalita(óxido de tántalo con hierro y manganeso), minerales que contiene este tipo de roca. 
Y que por su superconductividad, su resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas son utilizados en distintas industrias de aparatos eléctricos, centrales atómicas, misiles, fibra óptica y otros, aunque la mayor parte de la producción se destina a la elaboración de condensadores y otras partes de los teléfonos móviles, pantallas de ordenador, los Gps, las videoconsolas, los Mp3 y Mp4, las cámaras de fotos y los juguetes electrónicos. 


También requieren Coltán algunas estructuras tan importantes como los cohetes espaciales, las armas teledirigidas y los satélites artificiales. 

Es conocido en el mundo como el 'oro azul', el petróleo del barro o el nuevo maná. 

El 80 por ciento de las reservas está en el Congo, y el resto estarían repartidas en Australia, Brasil, China y, últimamente, Venezuela, Bolivia y Colombia

¿Y dónde se consigue? En minas en las que, en condiciones de esclavitud y por apenas siete dólares al día, trabajan miles de personas.

El lado negativo ha sido la violencia que ha desatado su extracción. En África, especialmente en el Congo, el dinero del coltan, cuya tonelada puede costar entre 60.000 y 100.000 dólares, ha sido el combustible de un conflicto multilateral (llamado la guerra mundial de África) en la que han muerto cientos de miles de personas, otras tantas han sido desplazadas y se ha producido un desastre ambiental que también involucra a los países vecinos. Las milicias enfrentadas luchan entre sí por el monopolio del coltán y otros minerales en una espiral interminable de violencia.

Tanta ha sido la sangría, que desde hace ya algunos años está prohibido comprar coltán del Congo. Sin embargo, el mineral sale de contrabando desde países como Ruanda y Uganda, especialmente a Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajistán.


SEMICONDUCTORES

Los materiales semiconductores ocupan una posición intermedia en la escala de conductividades entre los conductores y los aislantes.

Es un elemento que funciona como un conductor o como un aislante dependiendo de algunos factores, como el campo eléctrico o magnético, la radiación, la presión o la temperatura del ambiente en el que se encuentre.

Son materiales como el silicio, galio o selenio, arseniuro de galio, etc., cuya resistencia al paso de la corriente depende de factores como la temperatura, la tensión mecánica o el grado de iluminación que se aplica.

Su importancia en electrónica es inmensa en la fabricación de transistores, circuitos integrados, etc...

Porque el elemento semicondutor más usado es el silicio y porque también aparece en la lista que Don Cándido nos ha dado para realizar este trabajo, considero que son dos poderosas razones para dejar reseña de este mineral que es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre(27,7 % en peso) después del oxígeno.

SILICIO

Se utiliza en aleaciones, en la preparación de las siliconas y en la industria de la cerámica técnica. 

Por sus propiedades semiconductoras se usa en la fabricación de transistores, células solares y todo tipo de dispositivos semiconductores; por esta razón se conoce como Silicon Valley (Valle del Silicio) a la región de California en la que concentran numerosas empresas del sector de la electrónica y la informática. 
Otros importantes usos del silicio son:
prótesis de implante mamario
  • Como material refractario, se usa en cerámicas, vidriados y esmaltados. 
  • Como elemento fertilizante en forma de mineral primario rico en silicio, para la agricultura. 
  • Como elemento de aleación en fundiciones. 
  • Fabricación de vidrio para ventanas y aislantes. 
  • El carburo de silicio es uno de los abrasivos más importantes. 
  • Se usa en láseres para obtener una luz con una longitud de onda de 456 nm. 
  • La silicona se usa en medicina en implantes de seno y lentes de contacto.

También se están estudiando las posibles aplicaciones del siliceno, que es una forma alotrópica del silicio que forma una red bidimensional similar al grafeno.

Y ya que sale aquí relacionado con el silicio, el siliceno, vayamos con una breves notas sobre él.

SILICENO

El siliceno es un alótropo bidimensional del silicio, es decir, que posee una propiedad que tienen determinados elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes, similar al grafeno. Por ello, se le considera junto con este último los nuevos materiales de la tecnología. 

Actualmente los científicos creen que estos materiales, van a revolucionar el mundo tecnológico, ya que sus características son muy buenas. 
Por ejemplo con estos materiales se podría crear un móvil que al doblarlo se convirtiese en un reloj con el mismo grosor que una hoja de papel. Los científicos creen que en futuro no muy lejano eso será posible. 

El siliceno presenta una estructura sólida, obtenida a partir de átomos de silicio, posee la misma estructura de panel de abeja propia del grafeno gracias a la inclusión de una capa extra de plata o cerámica. A pesar de que se conoce desde 2007, los científicos aún buscan un proceso industrial para producirlo masivamente. Si lo encuentran, y seguramente lo harán, podría reemplazar al grafeno que ha sido catalogado como el “material milagroso” del siglo XXI.

¿Qué es el GRAFENO?
El grafeno es un material completamente nuevo, no sólo es el material más delgado jamás obtenido sino también el más fuerte. El Grafeno conduce la electricidad tan bien como el cobre y como conductor de calor “supera a todos los materiales conocidos”. Además, es casi completamente transparente y es tan denso, que ni siquiera el helio, el átomo de gas más pequeño, lo puede atravesar.





Entre las propiedades más destacadas de este material se incluyen:

-Alta conductividad térmica y eléctrica.
-Semiconductor.
-Alta elasticidad y dureza.
-Resistencia (el material más resistente del mundo).
-El grafeno puede reaccionar químicamente con otras sustancias para formar compuestos con diferentes propiedades, lo que dota a este material de gran potencial de desarrollo.
-Soporta la radiación ionizante.
-Es muy ligero, como la fibra de carbono, pero más flexible.
-Menor efecto Joule, se calienta menos al conducir los electrones.
-Consume menos electricidad para una misma tarea que el silicio.
  • Para poder hacernos una idea de en cuántos campos distintos puede aplicarse el grafeno, es necesario echar un vistazo a nuestro alrededor y ver todo lo que nos rodea: Ordenadores, coches, teléfonos móviles y equipos de música son, por mencionar sólo algunos de ellos, cosas que encontramos frecuentemente en nuestra vida cotidiana en las que el grafeno se podría llegar a aplicar. 
  • Por sus propiedades, el grafeno puede servir como material en la fabricación de aviones, satélites espaciales o automóviles, haciéndolos más seguros. También en la construcción de edificios, pues los convertiría en más resistentes. 
  • Pero, sobre todo, destacan sus aplicaciones en el campo de la electrónica, donde a través de su capacidad para almacenar energía puede dotar a las baterías de una mayor duración y un menor tiempo de carga, establecer conexiones más rápidas e incluso contribuir a mejorar el medio ambiente sustituyendo a materiales contaminantes que hoy en día nos vemos obligados a utilizar. 
  • No hay que olvidar su relevancia en el ámbito de la salud. Las prótesis de grafeno podrían sustituir a las actuales, de diversos materiales. O incluso se podría aplicar para mejorar el tratamiento de algunas enfermedades. 
Lentilla de grafeno para ver en la oscuridad


Por todo esto, no es de extrañar que se diga que su utilidad es prácticamente ilimitada y que las barreras a su aplicación únicamente son las de la imaginación humana.




La verdad es que resulta difícil hacer de este artículo algo original.  Cierto es que tal vez resulte algo largo, pero sin duda, gracias a él estoy conociendo cosas muy interesantes.....espero que las conozcamos todos.

Vamos ahora con un dúo que entiendo que es más conocido por ser su uso más popular que los anteriores: PVC y Poliestireno.  Lo que algunos llamamos "plásticos".

PVC  (POLICLURURO DE VINILO)

El Policloruro de Vinilo (PVC) es un moderno, importante y conocido miembro de la familia de los termoplásticos. Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales cloruro de sodio o sal común (ClNa) (57%) y petróleo o gas natural (43%), siendo por lo tanto menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos.


USOS

Construcción: Tubos de agua potable y evacuación, ventanas, puertas, persianas, zócalos, pisos, paredes, láminas para impermeabilización (techos, suelos), canalización eléctrica y para telecomunicaciones, papeles para paredes, etc. 

Packaging: Botellas para agua y jugos, frascos y Botes (alimentos, fármacos, cosmética, limpieza, etc.). Láminas o films (golosinas, alimentos). Blisters (fármacos, artículos varios). 

Electricidad y Electrónica: Aislamiento de cables, Cajas de distribución, Enchufes. 

Aplicaciones médicas: Tubos y bolsas para sangre y diálisis, catéteres, válvulas, delantales, botas, etc. 

Vestimenta y anexos Calzado: (botas, zapatillas), ropa de seguridad, ropa impermeable, guantes, marroquinería (bolsos, valijas, ncarteras, tapicería). 

Automotriz: Tapicería, paneles para tablero, apoyabrazos, protección anticorrosiva y antivibratoria, etc. 

Otros: Muebles de jardín, piezas para muebles, tarjetas de crédito, artículos de librería, rieles, juguetes, mangueras, etc.

POLIESTIRENO

El poliestireno (PS) es un plástico que se obtiene por un proceso denominado polimerización, que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para lograr moléculas muy grandes. 

Existen tres tipos principales: 
  1. el PS cristal, que es transparente, rígido y quebradizo; 
  2. el PS choque, resistente y opaco, 
  3. y el  PS expandido, muy ligero. 
1. El poliestireno cristal se utiliza también en moldeo por inyección allí donde la transparencia y el bajo coste son importantes. Ejemplos: cajas de CD, perchas, cajas para huevos. 

2. El poliestireno choque se utiliza principalmente en la fabricación de objetos mediante moldeo por inyección. Algunos ejemplos: carcasas de televisores, impresoras, puertas e interiores de frigoríficos, maquinillas de afeitar desechables, juguetes. 

La forma expandida (poliestireno expandido) se utiliza como aislante térmico y acústico 

Otra aplicación muy importante es en la producción de espumas rígidas que se utilizan por ejemplo para las bandejas de carne de los supermercados, así como en la construcción. 

Por sus propiedades, también se emplea en diversos casos en la indumentaria deportiva, por ejemplo, por tener la propiedad de flotar en agua, se usa en la fabricación de chalecos salvavidas y otros artículos para los deportes acuáticos; o por sus propiedades ligeras y amortiguadoras, se usa en la fabricación de cascos de ciclismo. 


POLIURETANO 

El poliuretano (PU) es un polímero que se obtiene mediante condensación de bases hidroxílicas combinadas con isocianatos. Los poliuretanos se clasifican en dos grupos, definidos por su estructura química, diferenciados por su comportamiento frente a la temperatura. De esta manera pueden ser de dos tipos: Poliuretanos termoestables o poliuretanos termoplásticos


  • Los poliuretanos termoestables más habituales son espumas, muy utilizadas como aislantes térmicos y como espumas resilientes. 
  • Entre los poliuretanos termoplásticos más habituales destacan los empleados en elastómeros, adhesivos selladores de alto rendimiento, suelas de calzado, pinturas, fibras textiles, sellantes, embalajes, juntas, preservativos, componentes de automóvil, en la industria de la construcción, del mueble y múltiples aplicaciones más. 

Y tras estos últimos, vamos a ver los que para mí me resultan más sorprendentes de esta lista: AEROGEL Y METAFLEX

AEROGEL

Familiarmente es denominado humo helado, humo sólido o humo azul debido a su naturaleza semitransparente, sin embargo, tiene al tacto una consistencia similar a la espuma de poliestireno y es una sustancia coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, como su enorme capacidad de aislante térmico.

  • Pues dicho esto, no hay que ser muy audaz para deducir que el uso más obvio de los aerogeles es como aislante térmico ultraligero para estructuras aéreas, lo que en teoría permitiría a estas flotar indefinidamente en el aire.  
  • Ha sido utilizado como aislante térmico en las ventanas de los edificios de oficinas, en las que sus propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. 
El aerogel también puede servir como parachoques en automóviles, pues amortigua los golpes en un 89% de intensidad.

En China han desarrollado un material llamado aerogel de grafeno que según los científicos, este aerogel ultraligero, que tiene una densidad menor que la del helio y sólo dos veces la del hidrógeno, servirá para desempeñar un papel importante en la lucha contra la contaminación. Según el equipo de investigadores, habla de un material que puede absorber hasta 900 veces su propio peso en aceite y hacerlo de manera extremadamente rápida. Un gramo de aerogel sería capaz de absorber hasta 68,8 gramos de materia orgánica por segundo, poniendo como ejemplo de aplicación la limpieza de petróleo vertido en el mar: En el futuro, cuando se produzca un derrame de petróleo, podremos esparcir el material sobre el mar y absorber rápidamente el aceite. Debido a su elasticidad, tanto el aceite absorbido como el aerogel pueden ser reciclados.

METAFLEX

Antes de exponer este nuevo material, por lo sorprendente que es, es bueno que aclaremos algunos conceptos:  
  1. Nuestros ojos son capaces de ver objetos porque sobre éstos se refleja la luz. 
  2. Si en vez de reflejarse, la luz se desviase alrededor de un objeto, éste sería invisible. 
El metaflex es un material artificial que cuenta con propiedades electromagnéticas que son poco comunes, la gracia de este material comparado con otros utilizados en investigaciones anteriores, es que en este caso la luz rodea el objeto, haciendo que ante el ojo humano, se produzca el efecto de invisibilidad.

Los autores de este descubrimiento han señalado que si bien aún no logran descifrar el misterio de la invisibilidad, este es un gran paso para hacerlo. 

Hasta aquí la clase de física. 

Porque otro de los logros de este hallazgo es que el Metaflex es un material flexible y ligero. Es decir, se puede utilizar para recubrir cualquier superficie, incluso el cuerpo humano. Sí, se podría hacer ropa que nos convirtiese en seres invisibles. Ejemplo de ello, esta fotografía



“Está claro que no es una capa de invisibilidad aún, pero es el paso correcto hacia ella”

Pues así es como quiera terminar yo.  Si tuviera una capa de invisibilidad como Harry Potter, podría estar presente en la juntas de evaluación de los profesores....entre otros lugares interesantes.
Pero de momento, me quedo aquí, sentado delante de mi ordenador y con la certeza de saber que mis circuitos cerebrales son mucho más valiosos que todos los chips elaborados con los materiales más avanzados que hemos visto.
Eso sí que nunca nos lo podrán quitar, pero la duda es....hasta donde nos llevarán los nuevos descubrimientos.....y la aplicación de éstos a la robótica??
Pero eso es otro tema .........y mañana será otro día!!!!!!

viernes, 30 de mayo de 2014

jueves, 22 de mayo de 2014

Día a día en la actualidad.

Buenos días, me presento: me llamo Ian Turner, y soy un empresario mundialmente conocido. Trabajo para "Future Motor Corporation", actualmente la empresa número 1 en el sector automovilístico, y por si no lo había dicho, llego tarde a mi vuelo hacia Londres. Debo entrevistarme con el señor Xiu Ling, Presidente de una empresa china líder en la fabricación de motores eléctricos para nuestros coches de bajo consumo, y mi jefe se enfadaría muchísimo si llego tarde a a reunión.
Mi despertador ha sonado como de costumbre a las 06.15 h, momento en el que mi cafetera, como diariamente hace, pone a calentar el agua  y hace el café. Así me aseguro de perder el menor tiempo posible. Abro la nevera y cojo lo primero que me encuentro; mi maletín y salgo directo al coche que, diariamente, me guía por la ciudad.

- Buenos días señor Turner, ¿a dónde nos dirigimos hoy?
- A la terminal 4 del aeropuerto, Bob, pero debemos darnos prisa, voy pillado. Toma la A-5, como de costumbre.
-Sabe que lo haría encantado señor, pero el GPS indica que hay retenciones de 30 minutos, y aconseja tomar la A-7, ¿le parece correcto?
- Por supuesto, me acaba de salvar la vida este aparato Bob!

¿Lo llevo todo? Sí creo que sí, es hora de entrar en el jet de la empresa.

- Buenos días señor Turner, soy el comandante Royce, y es un privilegio llevarle hasta Londres. Me complace informarle que las condiciones meteorológicas, según nuestros sensores informáticos, son fantásticas. ¿Le apetece acompañarnos en el despegue en la cabina?
- ¡Encantado!, siempre he querido vivir un despegue desde ahí. Gracias
- Bien, siéntese, déjeme comprobar los parámetros del vuelo, fijar el destino en el GPS, comprobar los reglajes del avión...
(Altavoz) "Avión 454-L con destino a Londres, listo para el despegue en dos minutos tras la salida del Boing 747 que se realizará de inmediato"
-Es una maravilla que todo esté tan controlado por la torre de control, ¿no cree señor Turner?


Dios, me ha venido de lujo esta siesta que me he echado en el trayecto, pero ya estoy en las oficinas del señor Ling, y a decir verdad, estoy nervioso. No hay ningún traductor en la sala, menos mal que en mi smartphone tengo una aplicación de traducción simultánea, que me será de gran ayuda.
Ah aquí está el señor Ling, おはようサーリン (Buenos días señor Ling.)



Bueno, sólo falta exponer los planos que tengo en mi tableta, por lo tanto sólo tengo que... ¡Joder! ¡No están! Menos mal que tengo una copia de seguridad en el smartphone, ahora lo envío otra vez a mi iPad, y sin problema.

Creo que ha ido todo bien, es hora de avisar a mi jefe, y ya que estoy en este atasco enorme antes de entrar en el aeropuerto internacional de Londres, a ver si se me pasa rápido. Empezaré la videoconferencia con mi smartphone. El único problema es que me da miedo su cara, y más si está enfadado, pero no se lo digáis.

- Buenos días señor, la reunión ha sido un éxito, sólo falta concretar unos detalles en el contrato de los nuevos difusores para nuestro nuevo proyecto. Va a ser una maravilla señor.
- Ya me lo olía Turner, se te ve en la cara que has salido muy contento de la reunión. Sólo te pido una cosa. Necesito que hagas un informe y lo envíes a nuestra sede en Tokio para que los fabricantes de nuestra compañía se enteren de las mejoras. Cuento contigo Turner.
- Claro señor muchas gracias. Un placer.

¡UN INFORME! ¡AHORA! Madre mía, como no lo haga en el vuelo... Al menos ya estamos en el aeropuerto, más vale entrar en el avión, y ya veré dentro como lo hago.

Bueno, ya llevamos una hora de vuelo, y voy a empezar el informe, suerte que tengo el ordenador portatil en el avión, y la red Wifi de estos nuevos aviones me ha salvado la vida, otra vez. Pero bueno, habrá que ponerse otra vez a trabajar y...
(Ring, Ring, Ring)
Mi móvil, espero que no sea el jefe otra vez, ah no:

- Hola cariño, ¿como lo llevas?
- Bien cielo, ya vuelvo, voy camino del aeropuerto. Por cierto te he comprado un recuerdo japonés.
-¡No tenías por que hacerlo!
- Te acabo de enviar una foto desde mi móvil, ¿te gusta?
-¡Me encanta! Te dejo que tengo que recoger a Lucas del colegio. Que te sea leve Ian, ¡te quiero!

¡Me da la vida!.
Pero, al menos me queda muy poco de mi informe. ¡Yo puedo!
Ya está, y ahora, solo me queda enviarlo por Wifi a la impresora que tenemos en la sede de Tokio, y ya no hay mas preocupaciones por hoy. Y ya llegamos al aeropuerto, menos mal.

Uff! Que frío hace aquí en Berlín, y sí, soy alemán. Pero bueno, son las 19.35, así que la calefacción central de la casa se habrá encendido automáticamente en cinco minutos, y para cuando esté en casa, estará calentita. ¡Hola Bob, a casa!

Tal como he dicho, mi casa estaba tal y como había imaginado. Ya es hora de sentarse en el sillón y de ver mi serie favorita en esta Smart TV, que como ya sabéis, me permite disfrutar de toda la programación cuándo y cómo yo quiera.

- ¿Qué tal Lucas vida, qué tal el colegio?
- Muy bien papi, pero el profe me ha pedido que haga un trabajo de las plantas, y no se que poner, ¿me puedes ayudar?
- Claro hijo, ven, vamos al ordenador de mi estudio y te ayudo a usarlo. Ves, aquí, en este explorador, puedes buscar la información de lo que necesites, y en Internet puedes encontrar todo lo que te interese saber.
-¿Y ahora qué, papá?
- Ahora, entras en las páginas webs y allí encuentras la información, ven que vamos a realizar el trabajo juntos, yo te ayudo.
-Gracias papá, ¡eres el mejor!

Ha sido agotador, pero al menos le he ayudado mucho, y ya sabrá usar Internet para próximos proyectos. Nuestro robot de cocina acaba de terminar mi plato preferido, la Lasaña, así que, os dejo que voy a cenar con mi familia, que creo que me lo merezco.


Y ya, estoy en la cama, no se si preparado para el día de mañana, pero espero que sea mucho menos agotador que el de hoy. Y ahora que lo pienso, madre mía, ¿vosotros hubieseis sido capaz de ser tan polivalentes, de haber podido resolver la mayoría de situaciones que me han ocurrido a lo largo de este día  sin la ayuda de toda la tecnología que nos rodea? ¿A que parece impensable? Gracias a esta tecnología, todo el planeta esta muy comunicado. Nos llega informaciones de países distintos, hablamos cara a cara con el sólo uso de un aparato de pequeño tamaño al que llamamos Smartphone, nos comunicamos mediante mensajes entre personas de distintos continentes.... También nos permite disfrutar de nuevas comodidades y mejor calidad de vida y tiempo libre.  Todo esto era impensable hace muy pocos años. ¡Que importante es la tecnología!






jueves, 24 de abril de 2014

OGM: Organismos Genéticamente Mejorados.

¿Cuántas veces hemos visto en la frutería dos tipos de manzanas, unas verdes relucientes, con una textura firme, lisa, de esas que nos invitan a comerlas, y otra de un color más marrón, con una textura más rugosa, de un tamaño menor... e instintivamente hemos ido a por el primer tipo de manzanas? Pues, resulta raro que la mayoría de las veces, esas manzanas "perfectas" son obtenidas a causa de la ingeniería genética. Y es en este momento en el que la mayoría de personas que leáis esto, pondréis mala cara. Suena mal, ¿verdad? Pues puede que no sea malo. ¿Sabemos realmente que es un organismo genéticamente modificado, las ventajas de dichos alimentos y, quien sabe, inconvenientes?
Pues os lo voy a explicar a continuación.



Un organismo genéticamente modificado (OGM) se puede definir como un organismo animal o vegetal que ha sufrido un cambio genético y, generalmente, una manipulación de su patrimonio genético destinada a darle nuevas propiedades. Para su transformación se ha recurrido a una tecnología que conocemos como manipulación o modificación genética, que provoca cambios muy precisos en los caracteres hereditarios de un organismo y le dota de una o unas características de la que antes carecía.

La ingeniería genética permite modificar organismos mediante la transgénesis , es decir, la inserción de uno o varios genes en el genoma del producto que queramos modificar procedente de otro organismo diferente, dando lugar al traspaso de información genética que dotará al OGM las nuevas características.

Ahora vamos a intentar resolver dudas que se nos pueden plantear en nuestra cabeza cuando oímos las siglas OGM.


¿Para qué crear organismos genéticamente modificados?

La actual generación de OGM puede ser económicamente rentable para los productores y contribuye a reducir el uso de herbicidas, etc. Para el consumidor de a pie estos OGM no entrañan ningún beneficio, pues no hay cambios ni en la calidad de las plantas, ni en las características funcionales de las especies.

Los organismos transgénicos son usados también para fabricar productos destinados para uso terapéutico en humanos (productos farmacéuticos o tejidos para su implantación en xenotrasplantes). Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B se produce con levaduras a la que se les ha insertado un gen para producir el antígeno presente en la envoltura del virus de dicha enfermedad.

La modificación genética permite la cría de animales hipoalergénicos, de forma que no produzcan reacciones adversas a las personas alérgicas.

Algunas plantas transgénicas incluyen genes que les confieren resistencia a determinados herbicidas, utilizados para combatir plagas.

¿Ventajas? ¿Desventajas de los alimentos transgénicos?

La avanzadísima tecnología consigue beneficios con los alimentos transgénicos, ya que los productos alterados genéticamente son mucho más resistentes a plagas, enfermedades, productos herbicidas, etc., siendo las plantaciones mucho más fáciles de cultivar, recolectar y llevar a la mesa.

Otra ventaja es que pueden recibir ciertas características no naturales. Se les pueden incorporar nutrientes o características morfológicas, creando alimentos con muchos más vitaminas, minerales, proteínas… y crear también alimentos con menor cantidad de grasas.

Otras ventajas son el incremento de conservación de los alimentos, la disminución de los costes de agricultura, el aumento de la producción…

Sin embargo, el hecho de crear un alimento transgénico alterando su ADN o quitando o incorporando genes puede conseguir que el producto final genere agentes nuevos (no presentes hasta el momento) que inicien procesos de intolerancia o alergias alimentarias. Aunque no hay estudios concluyentes al respecto, es un riesgo que hay que tener muy en cuenta.

Es posible también que plantas y animales modificados puedan tener cambios genéticos inesperados y dañinos, presentar un rechazo al gen incorporado, o que dichos genes no desarrollen los caracteres de la forma esperada.

¿Cómo crear una planta transgénica?

Vamos a explicar, mediante un ejemplo, cómo se lograría tener una planta, la soja, capaz de producir Omega 3, característica que se la dará el gen de otra planta, la Prímula o Flor de la Primavera.

Lo primero que se debe hacer es encontrar los genes que son los causantes de esta producción de Omega 3 en la Prímula. Estos genes son los que más tarde serán añadidos al ADN de la planta de la Soja. Para separar estos genes del resto de material genético lo que se utilizan son enzimas de restricción que pueden considerarse como las "tijeras moleculares".

Una vez obtenidos los genes, mediante virus, generalmente, son introducidos en el ADN de la semilla de Prímula, lo que es denominado “infección”.

Una vez tenemos la semilla modificada, lo único que tenemos que hacer es plantarla, y de ese modo obtendremos la planta de la soja capaz de producir Omega 3. Gracias a esto, podemos producir aceite de soja rico en Omega 3 que se utiliza mucho a la hora de cocinar.

¿En qué países se cultivan?


Dentro de la Unión Europea, España es la que más superficie tiene con casi 80.000 hectáreas en 2008. Y también hay cultivos en Francia, República Checa, Portugal, Alemania, Eslovaquia, Rumania y Polonia.
Fuera de la UE, los países más productores son EE.UU., Brasil, Argentina, India, Canadá, China, Paraguay y Sudáfrica. Todas ellas con más de 1 millón de hectáreas y, en el caso de EE.UU., 64 millones.


¿Estamos comiendo OGM?

Todo parece apuntar a que la mayoría de los OGM que entran en Europa o se producen aquí se destinan a alimentación animal. En cualquier caso, la presencia de ingredientes procedentes de plantas OGM debe anunciarse en la etiqueta del alimento o del pienso que lo incluya.

¿Cómo puedo saber si un alimento contiene OGM?
Porque lo pondrá en su etiqueta: cualquier alimento destinado a alimentación humana que tenga ingredientes en su composición que procedan de alguna planta OGM deben indicarlo en la etiqueta.



¿Tomar OGM es malo para la salud?

Las repercusiones de los OGM en la salud de los consumidores es una cuestión que ha suscitado mucha polémica.

Sin embargo, al no disponer de estudios a largo plazo, no se puede dar una respuesta categórica a esta pregunta. Es cierto que la modificación genética puede dar lugar a la introducción involuntaria de sustancias tóxicas o de alérgenos, pero en principio se trata de un riesgo fácilmente controlable.

Según establece la ley, los alimentos que contengan OGM sólo pueden comercializarse si han pasado estrictos controles, aún más rigurosos que los de los productos tradicionales, y en esos controles sería posible detectar los problemas de alergenicidad o toxicidad, si existieran.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica, con respecto a los cultivos transgénicos cuya finalidad es la alimentación, que no se han observado daños al medio ambiente ni a la salud en ninguna parte del mundo.

Hasta la fecha no se ha documentado ningún caso de enfermedad en humanos debido al consumo de OGM.




¿Ejemplos de alimentos genéticamente modificados?

Ahora veremos unos ejemplos de alimentos y cultivos modificados con sus respectivas características:

·Café:
Mejorar la resistencia al ataque de insectos
Incrementar el rendimiento productivo (rendimiento de la plantación y la cosecha)
Reforzar el aroma
Reducir el contenido de cafeína.

·Patatas:
Potenciar su resistencia a ser afectada por virus
Aumentar su resistencia al ataque de insectos
Reducir su capacidad de absorción de aceites (durante la fritura)
Obtener variedades más dulces.

·Soja:
Reducir la necesidad de utilización de fertilizantes
Favorecer su resistencia a herbicidas más selectivos
Incrementar su aporte nutritivo aumentando su valor proteico
Eliminar los componentes causantes de alergias.

·Uvas:
Conseguir nuevas variedades sin semillas.


Para concluir este ejercicio, he de recalcar la cantidad de fotos y propaganda, así como estudios serios que existen en Internet en contra de este tipo de productos, afirmando que son capaces de provocar reacciones alérgicas en humanos, reacciones de rechazo o incluso provocar tumores, como en el caso constatado en algunos de estos estudios, de ratas que han desarrollado cáncer mamario al ser alimentadas con un tipo de maíz transgénico. La sociedad parece tener un miedo, muy generalizado, tal vez por falta de información veraz, hacia este tipo de productos, ya que no se han constatado ninguna consecuencia clara de los efectos nocivos, si es que los hay, como las que caricaturizan multitud de fotos, dibujos y páginas web.

lunes, 17 de marzo de 2014

Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

Lo siguiente que voy a exponer en el blog, y limitado por los temas y conceptos de la unidad que hemos estado estudiando para el examen realizado hoy, es la Resonancia Magnética Nuclear, o RMN, debido a que, como he conocido hoy, mi profesor mañana va a ser sometido a esta prueba, y me he interesado por el funcionamiento de la misma.

Igualmente, no son pocas las veces que vemos en los medios de comunicación que un deportista debe someterse a esta prueba al sufrir una lesión. Gracias a esta técnica obtenemos imágenes precisas del interior de nuestro organismo, sin necesidad de ser intervenidos. Pero, ¿sabemos realmente en qué consiste esta tecnología y qué beneficios nos aporta?

Intentaré que quede lo más claro posible, y que entendamos, incluido yo, el funcionamiento y las aplicaciones de lo que parece un método de diagnóstico por imagen idóneo para todas las personas. Vamos allá:

El nombre real del fenómeno físico que da pie a esta técnica de imagen es el de Resonancia Nuclear Magnética (RNM). No obstante, debido al rechazo que provoca la palabra “nuclear”, y dado que no se rige por los mismos principios que los procesos físicos de energía nuclear, nos referimos habitualmente a esta técnica como Resonancia Magnética (RM).


SU DESCUBRIMIENTO



Este fenómeno físico fue descubierto en fechas relativamente recientes: En el año 1946, los equipos dirigidos por los profesores Felix Bloch en Stanford y Edward Purcell en Harvard, publicaron los resultados de sus investigaciones de manera independiente y simultánea: Resulta curioso destacar que, en una época en la que no existían los medios para compartir la información actuales, ambos científicos llegaron a conclusiones similares a miles kilómetros de distancia con solo 3 semanas de diferencia. Dado que los resultados se enviaban a publicar por correo ordinario, las conclusiones de ambos se publicaron en el mismo número de la revista Physical Review en Enero de 1946.
En esos resultados describen cómo los núcleos de ciertos átomos son capaces de absorber y emitir energía al ser excitados mediante señales de radiofrecuencia cuando se encuentran en el interior de un campo magnético intenso. No será hasta 30 años más tarde cuando se producen sus primeras aplicaciones en el campo de la medicina, siendo Raymond Damadian, en 1976, el primero en diseñar un dispositivo capaz de detectar un tumor cerebral en una rata de laboratorio, valiéndose de esta tecnología.

EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Un equipo de Resonancia Magnética se compone de distintas partes, básicamente:

  • Un imán de grandes dimensiones. Lo suficientemente grande para que pueda introducirse una persona o una parte de ella dentro del mismo. 
  • Un sistema emisor de radiofrecuencia, similar a una emisora de radio. 
  • Un sistema para hacer cambiar el campo magnético rápidamente, conocido como gradientes. 
  • Una bobina o antena, que se dispone alrededor del paciente y sirve para recoger la señal de radiofrecuencia emitida por nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos en función del estudio a realizar (rodilla, cráneo, etc). 
  • Una camilla, donde colocar al paciente para que pueda entrar en el imán. 
  • Un ordenador donde poder procesar las señales recibidas del cuerpo humano y poder generar imágenes. 

CÓMO FUNCIONA

  • El examen de Resonancia Magnética comienza con la colocación del paciente sobre la camilla dentro de la máquina de RMN, que por lo general es un aparato con forma de túnel cerrado, o abierto en ambos extremos en el caso de hacerse la prueba sobre un sujeto claustrofóbico, y se coloca una antena alrededor de la parte anatómica a estudiar. 
  • En segundo lugar, se hace pasar al paciente al interior del imán. El poderoso campo magnético creado alinea las partículas atómicas llamadas protones, presentes en la mayoría de los tejidos del cuerpo. 
  • Una vez posicionado el paciente, se emiten una serie de señales de radiofrecuencia para desestabilizar a los núcleos previamente alineados. 
  • Desaparecidas las señales de Radiofrecuencia, los núcleos vuelven a su posición de alineamiento devolviendo la energía adquirida también en forma de señal de Radiofrecuencia. 
  • Esta señal es adquirida por la antena y enviada al ordenador del equipo para que pueda ser procesada. Gracias a que cada tipo de tejido del cuerpo responde de diferente manera a la excitación y que hacemos variar el campo magnético con los gradientes para ir seleccionando progresivamente pequeñas porciones de nuestro organismo, podemos formar imágenes en las que podemos diferenciar el interior del cuerpo humano. Estas imágenes representan cortes en cualquier dirección de nuestro cuerpo, y son las que verá el médico para poder elaborar un diagnóstico.


A diferencia de otras técnicas de diagnóstico por imagen, no se emplean radiaciones ionizantes, ni tampoco se utilizan Rayos-X, Las imágenes que se obtienen sin embargo son de una muy alta calidad.
El examen por RMN no produce dolor, y los campos magnéticos no producen ningún daño conocido a los tejidos, aunque si produce ciertos sonidos que son molestos, por lo que el uso de tapones para los oídos previene problemas que dichos ruidos puedan ocasionar. Se debe permanecer quieto en su interior durante un periodo de 15 a 60 minutos.
En muchas ocasiones, para realizar esta técnica es necesario administrar un líquido llamado contraste que resalta los órganos estudiados y facilita la interpretación de las imágenes. El más utilizado se llama gadolinio y, al contrario que el contraste usado para hacer un TAC, no está compuesto por yodo, por lo que es poco probable que cause efectos secundarios o alergia. Este medio de contraste se administra por vía intravenosa.


INDICACIONES DE LA PRUEBA


La RMN es el procedimiento preferido para diagnosticar un gran número de posibles problemas o condiciones anormales en diferentes partes del cuerpo.
En general, la RMN crea imágenes que pueden mostrar diferencias entre tejidos sanos y no sanos.
Se usa para examinar el cerebro, la columna vertebral, las articulaciones (rodilla, hombro, cadera, muñeca y tobillo), el abdomen, la región pélvica, los senos, los vasos sanguíneos, el corazón y otras partes del cuerpo.

Dependiendo de donde se haga el examen, se puede detectar y estudiar los siguientes trastornos o enfermedades:
  • En la cabeza puede ver tumores, aneurismas, sangrado, infartos o lesiones nerviosas.
  • En el tórax se está utilizando mucho para estudiar la anatomía cardiaca, las arterias coronarias, el cáncer de mama o tumores del pulmón.
  • En el abdomen y la pelvis permite estudiar con mucho detalle órganos tales como el páncreas, los riñones o el hígado, el útero y los ovarios en mujeres, o la próstata en varones.
  • Los vasos sanguíneos se ven muy bien con la RMN. Permite ver trombos, infartos, aneurismas, malformaciones o sangrado.
  • La RMN puede diagnosticar numerosos problemas en huesos y articulaciones tales como artritis, fracturas, problemas en ligamentos, tendones o cartílagos. Además, como en los otros órganos, se pueden ver tumores o infecciones. Se utiliza mucho para estudiar los problemas de columna vertebral como las hernias de disco.














RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO


Dado que no se utiliza radiación, no existe riesgo de exposición a la radiación durante un procedimiento de RMN.
  • Debido al uso de un fuerte campo magnético, la resonancia magnética nuclear no puede practicarse en pacientes con marcapasos, implantes cocleares, determinadas prótesis, bombas implantadas de infusión de medicamentos, determinados dispositivos de anticoncepción intrauterinos o cualquier otro tipo de implantes metálicos a base de hierro.
  • También está contraindicada en presencia de objetos metálicos internos, como balas o esquirlas, así como grapas quirúrgicas, clavos, placas, tornillos, suturas metálicas o mallas de alambre.
  • No existe ningún riesgo conocido en la utilización de la RM en mujeres gestantes, ni para la madre ni para el feto, sólo la posibilidad de que el líquido amniótico aumente nocivamente la temperatura. Pero esto no está demostrado. No causa un acortamiento de la gestación ni puede provocar el parto. No obstante la Resonancia Magnética se reserva para aquellos casos en los que no puede retrasarse el diagnóstico en pacientes aquejadas de problemas importantes de salud y para aquellos casos en los que se sospechan malformaciones o patologías fetales.
  • Las mujeres embarazadas no deben recibir inyecciones con materiales de contraste.
  • Por lo general, no se aconseja la RMN en pacientes epilépticos.
  • Si se utiliza material de contraste, existe el riesgo de una reacción alérgica al mismo.

UN EJEMPLO DE EXAMEN DE RMN:



  • El examen de RMN se realiza en una habitación especial que aloja el sistema de resonancia magnética o explorador.
  • Se acompaña al paciente hasta el interior de la habitación y se le pedirá que se acueste cómodamente en una mesa acolchonada que lo introducirá lentamente en el explorador.
  • Se le pedirá que se coloque tapones de oídos o auriculares para proteger sus oídos de los ruidos producidos por la máquina.
  • En algunos estudios de RMN, un material de contraste denominado "gadolinio" puede ser inyectado en una vena para ayudar a obtener una imagen más clara del área que está siendo examinada.
  • El paciente debe estar relajado y permanecer quieto. La mayoría de los exámenes por RMN se completan entre 15 y 45 minutos dependiendo de la parte del cuerpo analizada y de la cantidad de imágenes que se necesiten, aunque algunas pueden llevar 60 minutos o más. Se le informará por adelantado cuanto tiempo llevará completar su examen.
  • Podrá respirar normalmente cuando el procedimiento de RMN comience, sin embargo, en algunos exámenes podría ser necesario que haya que contener la respiración durante un periodo de tiempo corto.
  • Una vez que todo el examen por RMN se ha completado las imágenes serán leídas por un radiólogo, un médico especialmente entrenado que puede interpretar las exploraciones.

EL PROBLEMA DE LA CLAUSTROFOBIA O ANSIEDAD:



Algunas personas que se someten a un examen de RMN pueden sentirse confinadas, encerradas y con miedo. Aproximadamente una de cada veinte personas podría necesitar un sedante para mantener la calma. Hoy en día, muchos pacientes evaden este problema cuando son examinados en máquinas más nuevas con un diseño abierto.

Y para terminar con una sonrisa, tras mucho trabajo serio, creo que nos sorprenderíamos si la RMN puediese traducir y mostrarnos las áreas de pensamiento y actitudes de algunas personas.