sábado, 13 de febrero de 2010

Control de movimientos mediante estimulación eléctrica


Un novedoso sistema diseñado para traducir las señales del cerebro en movimientos musculares complejos en tiempo real ha sido presentado en el Congreso de la Sociedad de Neurociencia en Chicago. El sistema podría permitir que las personas con daños en la espina dorsal controlen sus propios miembros. Según Krishna Shenoy, neurocientífico de la Universidad de Stanford es un gran avance y supone la primera demostración de un sistema de estimulación eléctrica controlada corticalmente realizando una tarea que finalmente será de utilidad para un paciente humano.

Aunque los daños en la espina dorsal evitan que las señales eléctricas del cerebro lleguen a los músculos, las personas con parálisis por estos daños a menudo tienen intactos los nervios y músculos de sus miembros. Una técnica llamada estimulación eléctrica funcional (FES), en la que unos electrodos implantados aplican una corriente eléctrica para provocar contracciones musculares, ofrece un modo de volver a establecer esta conexión.

Los dispositivos capaces de restaurar la función manual y el control de la vejiga a algunos pacientes con parálisis ya han sido aprobados por la FDA (Food and Drug Administration) en EEUU. Los pacientes utilizan movimientos musculares residuales para controlar conscientemente estos sistemas; un sistema que funciona bien para algunas aplicaciones pero limita la complejidad del movimiento que se puede realizar. Por ejemplo, un dispositivo FES permite a las personas encoger un hombro para activar un movimiento más atrevido con la mano, pero no tienen el suficiente control como para asir objetos.

Ahora, combinando la tecnología FES con implantes cerebrales, los científicos están intentando crear un sistema más intuitivo para controlar los miembros paralizados, de forma que el pensamiento de mover un brazo o hacer algo con la mano se traduzca automáticamente en el patrón de actividad eléctrica necesario para realizar ese movimiento. "Es mucho más natural, y si podemos descifrar la actividad en los músculos suficientes, podríamos mover múltiples articulaciones simultáneamente", señala Robert Kirsch, neurocientífico de la Universidad de Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio. Un movimiento normal del brazo y la mano implica un movimiento fluido de múltiples articulaciones,.

Christian Ethier, investigador en el laboratorio del neurocientífico Lee Miller, en la Universidad de Northwestern, en Chicago, ha demostrado los primeros pasos hacia esta clase de sistema en monos. Los investigadores dieron a cada mono un anestésico local para bloquear temporalmente la función de los nervios de los flexores en sus brazos. Los animales tenían cables implantados en sus brazos para administrar estímulos eléctricos a los músculos, como harían los nervios, y una fila de electrodos implantada en el cerebro para registrar la actividad eléctrica de la corteza motora.

Primero se entrenó a los monos para hacer una bola y ponerla en un agujero a cambio de un premio. Utilizando la actividad cerebral grabada durante esta tarea, los científicos desarrollaron algoritmos especializados de descifrado que traducirían la actividad cerebral relacionada con el movimiento de los diferentes músculos en un estímulo eléctrico para cada uno de los cinco músculos flexores del brazo en tiempo real, permitiendo al mono realizar la tarea. "Podemos predecir qué está intentando hacer el mono con sus músculos y estimular los músculos en función de eso, dando al mono control voluntario a través del ordenador en lugar de sus nervios", señala Miller.

Por lo general, con el brazo paralizado, los animales tuvieron dificultades para completar la tarea, consiguiendo meter la bola en su destino únicamente el 10% d ellas veces, en comparación con el 100% que mostraron antes del bloqueo de los nervios. La activación del sistema FES aumentó la tasa de éxito en los animales paralizados hasta un 77%. Los investigadores mostraron también que podían lograr que el mono moviera la muñeca en distintas direcciones; ahora quieren ver si pueden repetir los resultados con los músculos que controlan el alcance.

Las pruebas con humanos podrían no estar lejos. Los implantes corticales ya se han probado en pacientes humanos. Kirsch y Miller todavía no han establecido un cronograma específico para combinar ambos sistemas –los implantes corticales y los FES– en humanos, pero según Miller, sería técnicamente viable en un año. No obstante, quieren esperar hasta que los científicos hayan desarrollado una versión inalámbrica totalmente implantable del implante cortical, actualmente en desarrollo en la Universidad de Brown. Los implantes actuales tienen cables que sobresalen, lo que aumenta el riesgo de infección y limita la movilidad de los pacientes.

Las investigaciones previas han mostrado que los pacientes con estos implantes pueden controlar un cursor de ordenador y hacer algunos movimientos con un brazo robótico. Aunque esta investigación es especialmente interesante para las personas con miembros amputados, la nueva investigación se puede aplicar también a pacientes con daños en la espina dorsal.

viernes, 12 de febrero de 2010

El ratoncito Pérez se pasa a la bioingeniería

Hasta el ratoncito Pérez entra en la revolución biotecnológica. Tal como van las cosas los niños de la próxima década no reicibirán monedas cuando dejen sus dientes de leche bajo la almohada. Seguramente reciban algo mucho más valioso…


Hace tan sólo cinco años se aislaron por primera vez células madre. Fue en embriones humanos.

El descubrimiento entonces, provocó un debate de primera magnitud en el que lo sectores tecnófobos influyentes en el gobierno insistieron en las repercusiones éticas. Ni que decir tiene que el gobierno español, a diferencia del británico, ha tomado una posición contraria a la del conjunto de la comunidad científica retrasando quizá décadas el desarrollo de la biotecnología en nuestro país.
El ratoncito Pérez, gran esperanza hispana

En algunos campos, como la curación de la diabetes, la única alternativa es la utilización de células madre embrionarias, capaces de diferenciarse y generar tejidos diferentes de aquellos de los que fueron extraidas, como comentaba Bernat Soria. Sin embargo ésta semana una lucecita parece haberse encendido. El ratoncito Pérez viene al auxilio de los científicos españoles.

Un artículo publicado en la revista Proceeding por el profesor Songtao Shi, muestra como a partir de los dientes de leche pueden conseguirse células madres, áun más inmaduras que las embrionarias, a partir de las cuales desarrollar tejido nervioso y óseo.

Este descubrimiento nos facilita un medio para disponer fácilmente de células madre de un paciente a lo largo de toda su vida, afirmó Shi a la prensa. No es poco. La capacidad de regenerar tejido nervioso puede ser la clave para curar en un próximo futuro enfermedades como la paraplejia. Y de momento, para mantener abiertas vías de investigación no conflictivas con los que aún piensan que puede existir una ética universal a ser impuesta a la lógica del avance científico.

jueves, 11 de febrero de 2010

Tutorial de instalación de WampServer

En esta ocasión instalaremos unos de los programas que nos permitirán crear un servidor en nuestra casa sin necesidad de tener una conexión de internet en nuestra pc. Éste servidor casero nos servirá para poder probar y evaluar nuestros proyectos a crear.Para poder instalarlo procederemos a visitar la pagina web del WampServer y descargar su ultima versión, lo podrás encontrar en el siguiente enlace de su pagina oficial:http://www.wampserver.com/
Aquí como vemos en la página oficial busacamos donde dice versión courante y hacemos clicK en WampServer.





Busamos la opcion telecharger WampServer y hacemos clicK en esta para descargar el programa.




Nos aparecera una pantalla que nos permitirá descargarlo y lo guardamos en el lugar deseado.





Ya descargado lo ejecutamos en nuestra computadora.







Aquí observamos el mensaje de bienvenida y le damos clicK en next para continuar la instalación.






Aceptamos el contrato de licencia y le damos clicK en next.





Nos aparecerá la ubicación donde se realizara nuestra instalación c:\wamp que es por defecto y le damos clicK next.





Dejamos seleccionados las 2 opciones ya que nos crearan un acceso directo en el escritorio y un acceso directo en la barra de inicio, le damos clicK en next.




Hacemos clicK en install.





Observamos que se instala.






Luego nos aparece una pantalla que nos indica que la instalación ha finalizado y una opción que nos permite que ejecutemos el WampServer por primera vez, lo dejamos seleccionado y hacemos clicK en finish.





Aquí donde indica la flecha está el icono de inicio rápido del WampServer que será de gran utilidad.





Al hacer clicK en el icono vemos el menú del WampServer que nos será muy útil para hacer nuestro proyecto.