javier joaquin lopez casarin

Cubrebocas inteligente con traducción instantánea

Startup japonesa crea una máscara facial inteligente de traducción instantánea. Las personas se podrán mantener saludables y comunicarse mejor con la máscara inteligente que puede traducir 8 idiomas al instante.

 

A medida que las máscaras faciales se vuelven más y más parte de su vestimenta diaria, varias compañías están creando nuevas versiones de ellas, como ésta que está impresa en 3D.

 

Una startup japonesa, Donut Robotics, ha desarrollado una máscara facial que se conecta a Internet para transmitir mensajes e incluso traducir del japonés a ocho idiomas diferentes.

 

La máscara de Donut Robotics es una máscara blanca que se coloca sobre las máscaras normales. Luego puede conectarse a una aplicación de teléfono inteligente o tableta mediante Bluetooth. Con la aplicación puede transcribir el discurso en mensajes de texto, puede realizar llamadas o amplificar la voz del usuario, algo con lo que todos hemos luchado debido a las voces enmascaradas amortiguadas.

 

El hecho de que la máscara también pueda traducir el mensaje del usuario a ocho idiomas también es una parte útil. Actualmente, los idiomas incluyen inglés, francés, mandarín, coreano, bahasa indonesio, español, ruso y vietnamita.

javier joaquin lopez casarin

Biotinta para impresión 3D dentro del cuerpo

La bioimpresión podría ocurrir mediante cirugía mínimamente invasiva.

El sueño de la bioimpresión es que un día, en lugar de esperar a un donante, un paciente podría recibir, por ejemplo, un riñón ensamblado a pedido de células vivas utilizando técnicas de impresión 3D. Pero un problema con este sueño es que la bioimpresión de un órgano fuera del cuerpo necesariamente requiere cirugía para implantarlo. Esto puede significar grandes incisiones, lo que a su vez aumenta el riesgo de infección y un mayor tiempo de recuperación para los pacientes. Los médicos también tendrían que posponer la cirugía hasta que el implante necesario fuera bioimpreso, tiempo vital que los pacientes podrían no tener.

Una nueva forma de evitar este problema podría ser la nueva bio-tinta, compuesta de células vivas suspendidas en un gel, que es segura para usar dentro de las personas y podría ayudar a permitir la impresión 3D en el cuerpo. Los médicos pueden producir partes vivas dentro de los pacientes a través de pequeñas incisiones utilizando técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Tal opción podría resultar más segura y rápida que una cirugía mayor.

Un desafío con la bioimpresión dentro del cuerpo es que las tintas biológicas actuales a menudo requieren luz ultravioleta para solidificarse, pero los rayos ultravioleta pueden dañar los órganos internos. Otro problema es cómo unir efectivamente los tejidos impresos a los órganos y tejidos vivos blandos.

Los investigadores desarrollaron una bio-tinta que podrían solidificar usando luz visible. Además, la tinta se podía imprimir en los tipos de temperaturas que se encuentran dentro del cuerpo: las bio tintas anteriores eran demasiado líquidas a la temperatura corporal para mantener su forma cuando se imprimen.

Los científicos hicieron sus estructuras bioimpresas porosas para ayudar a sumergir las células en fluidos que transportan nutrientes, oxígeno y otras moléculas. Hasta el 77 por ciento de las células de ratón en la bio-tinta permanecieron viables en las estructuras después de 21 días, y los investigadores encontraron que su estrategia de usar enclavamientos resultó en un aumento de hasta cuatro veces en la fuerza de adhesión.

Los investigadores advierten que no pretenden bioimprimir un corazón o riñón completo en el cuerpo de una manera mínimamente invasiva. Los científicos prevén la bioimpresión dentro del cuerpo utilizando instrumentos de cirugía robótica.

javier joaquin lopez casarin

Dispositivos rastrean el distanciamiento social en el trabajo

A medida que las compañías vuelvan a abrir, los empleados pueden usar tecnología portátil para evitar la propagación de COVID-19.

 

A medida que las empresas cerradas hacen planes para reanudar las operaciones en el sitio, muchos planean equipar a sus empleados con equipo nuevo y antipandémico: tecnología portátil que podría evitar la propagación de COVID-19 dentro del lugar de trabajo.

 

Los empleados de Ford están experimentando con relojes inteligentes que vibran cuando los trabajadores se encuentran a seis pies uno del otro. Otra empresa ha desarrollado una aplicación que convierte los teléfonos de los empleados en dispositivos de localización de contactos, notificándolos cuando han estado expuestos a un compañero de trabajo con el nuevo coronavirus.

 

Otros empleadores están considerando equipar sus fuerzas de trabajo con dispositivos portátiles, separados de sus teléfonos, que sean capaces de realizar un seguimiento granular en el sitio y en el interior y el seguimiento de contactos.

 

Estos sistemas del sector privado están destinados solo al lugar de trabajo, a diferencia de las aplicaciones de rastreo de contactos digitales desarrolladas por Google y Apple, que están destinadas al público en general bajo la tutela de las autoridades de salud pública.

 

Los dispositivos de localización de contactos en el lugar de trabajo permitirían a las empresas aislar selectivamente a cualquier empleado que esté expuesto a COVID-19, permitiendo que el resto de la empresa siga trabajando. Los dispositivos plantean problemas de privacidad, pero también podrían hacer que los empleados se sientan más seguros de ir a trabajar.

 

El dispositivo viene en tres formas: un reloj de pulsera, un colgante o cordón y una forma de tarjeta. Cuando la distancia entre dos empleados es demasiado cercana, o cuando un empleado ingresa a un área que se ha considerado fuera de los límites debido a COVID-19, el dispositivo emite un sonido.

 

Si un trabajador obtiene COVID-19, un gerente central puede ejecutar un “rastro” histórico que enumera a todas las personas con las que esa persona ha estado en contacto cercano y por cuánto tiempo.

javier joaquin lopez casarin

Impresión 3D para hacer equipos de protección personal

Al igual que muchas instalaciones de atención médica en todo el mundo, los hospitales en Londres tienen escasez de equipos de protección personal (EPP) para trabajadores de la salud, como visores de careta. Para ayudar a satisfacer la demanda, miembros de la facultad y estudiantes de las escuelas de ingeniería y odontología de la Universidad Queen Mary de Londres se unieron para producir visores reutilizables con impresoras 3D.

Este proyecto comenzó a principios de abril, y desde entonces el equipo ha producido y entregado más de 1,500 viseras. El equipo apunta a fabricar eventualmente 50,000 viseras por día.

Los hospitales en el Reino Unido están experimentando un aumento en la demanda de EPP, y las cadenas de suministro existentes están luchando por mantenerse al día. Su tecnología principal son las impresoras 3D y el modelado de deposición fundida. Utilizan impresoras 3D tradicionales de bajo costo, que son fáciles de configurar y operar en casa. Sin embargo, la velocidad de producción es lenta. Actualmente producen 100 viseras al día, pero han desarrollado un prototipo de la visera utilizando moldeo por inyección, que crea piezas inyectando material fundido en un molde. Esto aumentará la producción hasta 50,000 unidades por día.

javier joaquin lopez casarin

Innovadora estación de control de temperatura

Los ingenieros desarrollan nueva estación de control de temperatura con sensores de temperatura infrarrojos que controla a las personas antes de que entren a un establecimiento.

Un equipo de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Oporto en Portugal, ha construido un dispositivo para detectar la fiebre de las personas antes de ingresar a instalaciones como aeropuertos, edificios de oficinas, escuelas y tiendas.

El dispositivo estaría montado en una pared exterior de un edificio o espacio público. Un sensor de temperatura infrarrojo mediría la temperatura de la persona y la lectura se mostraría en una pantalla que está montada al lado del dispositivo. Si la lectura es alta, un mensaje le indicaría a la persona que se haga una prueba COVID-19. Todo el proceso dura menos de 20 segundos.

Las pruebas incluirán la verificación de la precisión del sensor de temperatura y garantizar que cada dispositivo pueda ser fabricado fácilmente por otros ingenieros.

El equipo está formado por más de 20 personas que trabajan en una variedad de disciplinas, como ingeniería electrónica, ingeniería óptica y atención médica.

Fuente: https://spectrum.ieee.org/news-from-around-ieee/the-institute/ieee-member-news/portuguese-engineers-develop-a-contactless-temperaturecheck-station

javier joaquin lopez casarin

Cómo el blockchain está ayudando a combatir el coronavirus

Algunas plataformas están ayudando a proporcionar una mejor información sobre COVID-19 y a mejorar la distribución de suministros médicos.

La falta de datos confiables ha sido uno de los problemas actuales en las primeras etapas de la pandemia mundial. Y no solo por los engaños, sino también por el exceso de diferentes voces y fuentes de datos. Tener un sistema confiable y robusto para transmitir información, basado en estándares comunes, ha sido una de las mayores necesidades para los gobiernos, las organizaciones y la sociedad en general. Y parece que blockchain podría convertirse en un poderoso aliado. Actualmente, varias plataformas usan esta tecnología para proporcionar servicios útiles en una situación inaudita. Estas son algunas de las aplicaciones de blockchain más prometedoras en este momento.

Blockchain para monitorear donaciones y recursos

A pesar de algunas excepciones, la solidaridad colectiva ha sido una de las fuerzas impulsoras a lo largo de esta crisis. Desde el primer momento, las empresas y las personas hicieron donaciones generosas para enfrentar el desafío. En un contexto con cadenas de suministro comprometidas y con necesidades apremiantes de los trabajadores de la salud, blockchain puede ofrecer herramientas nuevas y valiosas. Plataformas como Shanzong en China rastrean el origen de las donaciones y garantizan cada paso hasta llegar a sus destinatarios.

Asignar recursos adecuadamente es otro desafío. Saber qué equipo de protección está disponible y dónde la demanda es más alta puede mejorar la distribución. Alipay, también en China, está trabajando en una solución basada en blockchain que permite el manejo de máscaras, guantes y otros equipos esenciales.

Blockchain para controlar el flujo de información

Como ya hemos mencionado, recibir información de calidad es más relevante que nunca. HashLog es una plataforma basada en blockchain que visualiza la propagación de la epidemia de coronavirus en tiempo real. Para lograrlo, trabaja con datos de diferentes países y organismos oficiales. Cualquiera puede verificar la cantidad de pacientes infectados, fallecidos y recuperados en todo el mundo.

MiPasa es una plataforma similar, aunque con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y gigantes tecnológicos como Oracle o Microsoft. Basado en la solución blockchain HyperLedger Fabric de IBM, este innovador proyecto tiene como objetivo mejorar la información disponible sobre la evolución del coronavirus. Según sus patrocinadores, permitirá la detección temprana de pacientes con coronavirus y los puntos críticos de contagio. Esto se logrará integrando datos privados y oficiales, junto con información de hospitales e instituciones de salud. La protección de la privacidad será un elemento esencial.

Blockchain para gestionar recetas e identidades

Otra aplicación que mencionamos en un artículo anterior sobre las aplicaciones de blockchain, ya existen soluciones como Prescrypto para administrar el suministro de medicamentos. Esta nueva generación de recetas médicas garantiza la identidad de los pacientes al tiempo que protege su identidad. De hecho, las tecnologías innovadoras que reducen la carga sobre los sistemas de salud serán una herramienta más que bienvenida en la lucha contra el coronavirus.

 

Fuente: https://www.imnovation-hub.com/society/blockchain-help-coronavirus/

javier joaquin lopez casarin

No a la experimentación con animales

Se están utilizando tejidos humanos y cultivos celulares dinámicos en 3D para evaluar la seguridad de los productos químicos, las drogas y los cosméticos, lo cual podría ayudar a eliminar las pruebas con animales.

Revivo Biosystems es una compañía con sede en Singapur cuya plataforma puede probar ingredientes en medicamentos, cosméticos y otros productos de consumo en muestras de tejidos humanos y simuladores cultivados en laboratorio.

Se coloca una muestra de tejido, o se cultiva un simulador basado en células humanas, entre dos cámaras. El producto químico de interés se coloca en una cámara. Si algo de esto pasa a través del tejido o si el tejido produce un marcador como respuesta al químico, es recogido por el fluido que fluye debajo del tejido en la otra cámara. El líquido se deposita en los pozos, por lo que un investigador puede medir la cantidad de producto químico que pasó o fue liberado por la muestra.

La realización de experimentos de permeación con el sistema Revivo es menos costosa que los métodos actuales porque se pueden usar tejidos de piel más pequeños, de tan solo 50 milímetros cuadrados. En consecuencia, se pueden analizar cantidades más pequeñas de los medicamentos, porque para la misma dosis, el área de exposición es más pequeña. Y con la plataforma de Revivo, los procedimientos de prueba se pueden automatizar, por lo que los costos de mano de obra se pueden reducir hasta 10 veces.

La plataforma de Revivo se puede utilizar para una variedad de modelos de tejidos humanos, no solo para la piel. Las pruebas realizadas en dicho tejido son más confiables que las realizadas en animales. La experimentación con animales no solo daña a los animales; también es ineficaz porque los animales son genética y biológicamente diferentes de los humanos. Además, sólo alrededor del 10 por ciento de los medicamentos experimentales probados en animales realmente alcanzan o pasan la etapa de ensayo clínico en humanos.

Por el contrario, el enfoque microfluídico habilitado por la plataforma de Revivo recrea las condiciones lo más cerca posible de las del cuerpo humano, como la temperatura y la presión arterial. La plataforma promueve los estímulos correctos para generar los modelos más realistas que se pueden obtener en el laboratorio.

 

Fuente: https://spectrum.ieee.org/the-institute/ieee-member-news/startups-organonachip-system-could-help-eliminate-animal-testing

javier joaquin lopez casarin

Órganos impresos en 3D

La bioimpresión podría terminar salvando la vida de millones de personas cada año.

La impresión 3D tendrá un impacto en casi todas las principales industrias de todo el mundo, incluida la atención médica.

La impresión 3D promete cambiar la industria de la salud para ofrecer a los pacientes cosas como medicamentos más inteligentes y prótesis hiperpersonalizadas. Sin embargo, podría ser común para los médicos imprimir órganos para tratar a los pacientes. De hecho, ya está sucediendo. Investigadores de varias universidades líderes han impreso en 3D los órganos humanos más importantes en funcionamiento. Actualmente, en todo el mundo, la escasez de órganos es un problema de salud cada vez mayor.

Los órganos impresos en 3D podrían salvar la vida de las personas. Debido a la tremenda demanda de órganos, los órganos impresos en 3D son una solución viable. Aún más, estos órganos de ingeniería van mucho más allá de sus beneficios prácticos, ya que estos nuevos órganos de ingeniería son muy rentables.

En 2017, un equipo de ingenieros de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang desarrolló e imprimió en 3D lo que denominaron “vasos sanguíneos biológicos” utilizando materiales del cuerpo humano como plantilla para el proceso. El vaso sanguíneo funcionó maravillosamente sin ningún problema. Mientras que los investigadores de la Universidad de Harvard, solo un año antes, desarrollaron un nuevo tipo de bioenlace específicamente para los riñones, lo que permitió al equipo de investigadores crear partes funcionales cruciales del riñón.

Mientras que un equipo de la empresa de bioimpresión Organovo, en San Diego, ya ha demostrado que puede imprimir parches de hígado humano e implantarlos en ratones. Los ensayos en humanos para los trasplantes de hígado podrían comenzar tan pronto como este año. Investigadores de empresas privadas y universidades líderes han impreso oídos, pulmones e incluso un corazón.

Fuente: https://interestingengineering.com/the-science-fiction-world-of-3d-printed-organs

javier joaquin lopez casarin

Innovador implante cerebral traduce pensamientos en palabras

Investigadores de la Universidad de California, San Francisco, han desarrollado un implante cerebral que utiliza inteligencia artificial de aprendizaje profundo para transformar los pensamientos en oraciones completas. La tecnología podría algún día usarse para ayudar a restaurar el habla en pacientes que no pueden hablar debido a la parálisis.

La red neuronal, consta de dos etapas. En el primero, los datos neuronales recopilados de las señales cerebrales, capturados con electrodos, se transforman en una lista de números. Esta representación abstracta de los datos se decodifica, palabra por palabra, en una oración en inglés. Las dos etapas se entrenan juntas, no por separado, para lograr esta tarea. Las palabras finalmente se emiten como texto, aunque sería igualmente posible emitirlas como voz utilizando un convertidor de texto a voz.

Para el estudio, cuatro mujeres con epilepsia, que previamente tenían electrodos conectados a sus cerebros para controlar las convulsiones, probaron la tecnología que alcanza la mente. Se le pidió a cada participante que repitiera oraciones, permitiendo que al algoritmo aprender y luego demostrar su capacidad para decodificar los pensamientos en el habla.

Actualmente el algoritmo Tiene un vocabulario de alrededor de 250 palabras. En comparación, el hablante nativo de inglés nativo americano adulto promedio tiene un vocabulario de entre 20,000 y 35,000 palabras. Entonces, si los investigadores van a hacer que esta herramienta sea tan valiosa como podría ser, necesitarán aumentar enormemente la cantidad de palabras que puede identificar y verbalizar.

 

Fuentes: https://www.digitaltrends.com/cool-tech/ai-brain-implant-turns-thoughts-into-words/

 

javier joaquin lopez casarin

Laboratorios en la nube

Los científicos pueden trabajar desde casa cuando el laboratorio está en la nube.

Se está construyendo una nube de laboratorios robóticos para químicos y biólogos que desarrollan nuevos medicamentos.

Los brazos robóticos mueven placas de cultivo, manejan pipetas y manejan otras tareas, siguiendo las instrucciones de científicos remotos.

Trabajar desde casa es la nueva normalidad, al menos para aquellos de nosotros cuyos trabajos implican principalmente tocar las teclas de la computadora. Pero, ¿qué pasa con los investigadores que sintetizan nuevos compuestos químicos o los prueban en tejidos vivos o en bacterias en placas de Petri? ¿Qué pasa con esos científicos que se apresuran a desarrollar medicamentos para combatir el nuevo coronavirus? ¿Pueden trabajar desde casa?

La startup Strateos, con sede en Silicon Valley, dice que sus laboratorios robóticos permiten a los científicos que realizan investigaciones y pruebas biológicas hacerlo ahora mismo. Dentro de unos meses, la compañía cree que tendrá laboratorios robóticos remotos disponibles para su uso por químicos que sintetizan nuevos compuestos. Y, según la compañía, esas nuevas líneas de síntesis química se conectarán con algunos de sus laboratorios de biología robótica existentes para que un investigador remoto pueda transferir sin problemas un nuevo compuesto del desarrollo a las pruebas.

Los científicos pueden usar la interfaz gráfica de usuario de Strateos para seleccionar varias pruebas para ejecutar. Estos pueden incluir pruebas de las propiedades químicas de los compuestos, procesos bioquímicos que incluyen cómo los compuestos reaccionan a las enzimas o dónde los compuestos se unen a las moléculas, y cómo los organismos de levadura sintética responden a los estímulos. Pronto, la compañía agregará la capacidad de realizar pruebas de toxicología en células vivas.

La empresa también ha comenzado a vender acceso a sus sistemas de software directamente a empresas que buscan ejecutar sus propios laboratorios de biología robótica dedicados.

Adicionalmente, los laboratorios robóticos abren el mundo del descubrimiento de drogas a pequeñas empresas e individuos que no tienen fondos para equipos costosos, expandiendo las oportunidades de inicio de la misma manera en que las compañías de software crecieron cuando pudieron recurrir a los servicios en la nube para la capacidad informática de construir sus propias granjas de servidores.

 

Fuente: https://spectrum.ieee.org/view-from-the-valley/robotics/robotics-software/scientists-work-from-home-lab-cloud