Desafíos Digitales


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Introducción

Dado que ocurren errores metodológicos en todas las imágenes reconstruidas (tomografía computada, MRI, ópticas, PET, SPECT, rayos X, etc.), la dispersión observada (DRobservada) debe ser corregida por la dispersión metodológica (DRmetodológica) para lograr la «verdadera» dispersión espacial (DRespacial).16-18 La dispersión metodológica es debida, entre otras cosas, a la resolución imagenológica, la falta de uniformidad del colmado del campo, el ruido estadístico, la dispersión, el efecto de volumen parcial y los errores de reconstrucción. Si las variaciones debidas al método y a la heterogeneidad verdadera son procesos independientes, la varianza total (varianza observada) es la suma de las varianzas espacial y metodológica, es decir:16-18

DR2observada = DR2espacial + DR2metodológica

El verdadero valor de la dimensión fractal no puede ser logrado mediante el PET o el SPECT, sino sólo su valor aproximado dentro de ciertos límites de resolución y ruido de las imágenes. Además, los trazadores de difusión limitada pueden subestimar aún más la heterogeneidad de la perfusión. 19DIRECCIONES FUTURAS

El análisis fractal en la investigación médica está en su infancia. Si estas medidas de posprocesamiento de las imágenes médicas fuesen útiles para la cuantificación y diferenciación de las estructuras cerebrales anormales, su perfusión, metabolismo y densidad de receptores a fin de añadir precisión diagnóstica, o para predecir el efecto del tratamiento, otras varias intervenciones deberían ser probadas. Los hallazgos del envejecimiento normal versus los signos patológicos tempranos de la estructura y función cerebrales examinados simultáneamente serán importantes en el futuro próximo. Por ejemplo, las medidas de la complejidad de las señales fisiológicas (EEG, ERP, estudios de activación por fMRI, MEG, etcétera) y sus respuestas a las tareas cognitivas durante el envejecimiento y en diferentes enfermedades podrían probar su utilidad para la mejor comprensión de la fisiología y fisiopatología cerebrales. Así, los efectos de las drogas que como «balas mágicas» actúan sobre las funciones cognitivas, conducta, metabolismo y ocupación de receptores podrían ser evaluados junto con las medidas convencionales utilizando el análisis fractal. Una aplicación nueva es la extrema pérdida de la heterogeneidad de la perfusión en las imágenes de alta resolución provistas por la fMRI, las cuales podrían tener valor clínico para la identificación de pacientes con accidente cerebrovascular agudo que se encuentran en riesgo de muerte súbita.15CONCLUSIÓN

Dentro de los límites de la resolución espacial y el ruido de las imágenes médicas, la heterogeneidad de la estructura cerebral y su flujo sanguíneo se caracterizan correctamente por medio de la dimensión fractal. Una aproximación fractal puede ser útil como uno de los métodos de posprocesamiento para interpretar los detalles más finos de las imágenes médicas y las señales fisiológicas. Sin embargo, se necesita mucha más experiencia para evaluar su valor diagnóstico o predictivo para el cuidado del paciente.BIBLIOGRAFIA

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La respuesta correcta se infiere al leer atentamente el trabajo:

ANALISIS FRACTAL PARA EL ESTUDIO CEREBRAL

Programa SIIC  de Eduación Médica Contínua (PEMC-SIIC)

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