Respuesta de la pregunta: utilizó la tecnología desarrollada en la región de 1ra raya de Waterlo de un astronauta en el espacio

El primer Waterloo de X -Ray ha utilizado la nueva tecnología que se tomará en el espacio.
El nuevo detector de rayos X de Startup Ka Imaging fue parte del trabajo de leer las partes polares de la Tierra desde el espacio. Se utiliza para monitorear los efectos de los viajes espaciales.
El detector de rayos X crea imágenes claras de radiografías y puede ser medido por la densidad ósea del astronauta mientras está en el espacio. K.A. Karim Karim, director técnico de Imaging, se unió al CBC Kitchen-Waterloo Versión matutina Con el anfitrión Craig Norris para discutir cómo la nueva tecnología afectará los viajes espaciales y el futuro del servicio de salud.
Esta entrevista ha sido editada por longitud y claridad. El audio de la entrevista se puede encontrar al final de este artículo.
Craig Norris: Cuéntame más sobre la tecnología y cómo funciona.
Mi esposa, mi esposa: Esta tecnología fue desarrollada en la región. Comenzamos la compañía hace una década. Tiene muchas aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones están en la Tierra, principalmente en atención médica y protección. Las aplicaciones de salud incluyen el uso en unidades de cuidados intensivos, donde este tipo de tecnología reduce la necesidad de tomografías computarizadas.
Por lo tanto, es muy bueno para la salud especializada y los mejores efectos del paciente. Al mismo tiempo, tiene una característica única de las imágenes de rayos de tamaño x. Le permite medir cosas en el cuerpo como la densidad ósea
Craig Norris: ¿Por qué necesitan las radiografías en el espacio?
Mi esposa, mi esposa: Hay estudios bien conocidos que se muestran en baja gravedad o gravedad cero, los astronautas pierden masa ósea y densidad ósea. Este es un problema porque cuando miran hacia atrás en la Tierra, tienen un problema para escalar la nave espacial. Porque las cosas han cambiado. Por lo tanto, es muy importante monitorear la densidad ósea. Esto permitirá el regimiento de fitness o la intervención de drogas.
Craig Norris: ¿Por qué no se podían tomar las radiografías en el espacio antes?
Mi esposa, mi esposa: Creo que la razón principal por la que las personas no hicieron radiografías en el pasado son el peso asociado con las máquinas de rayos X. Las fuentes y los detectores de rayos X fueron realmente pesados. Lo que hemos hecho es que hemos traído el sistema más ligero al mercado.
También tenemos una capacidad única de no tener X -Ray. Somos el único lugar donde puede obtener la medición de la densidad ósea mediante rayos x. Ahora recuerda a ti mismo, esto es una investigación, pero podemos hacerlo. Así que esta es la razón por la que hemos sido seleccionados.
Craig Norris: ¿De qué manera esta máquina de rayos X es del hospital utilizado en el hospital?
Mi esposa, mi esposa: Cuando todos piensan en las radiografías, piensan en una habitación, piensan en una fuente gigante de rayos X, y ven estos puestos de pared. Esto es muy diferente, tienes una paleta y una fuente que puedes llevar en tu mano. El peso total de algo como esto está en el rango de 25 libras, pero todavía es pesado.
Nos informaron que necesitamos minimizar muchos más para hacer un evento regular en el espacio. Esto es muy simple: tiene una fuente, tiene un detector y es posible que tenga una computadora portátil aplicable a los datos.
Craig Norris: ¿Cómo se puede usar este nuevo detector de rayos X aquí en la Tierra?
Mi esposa, mi esposa: Uno de los mayores desafíos que tenemos en la región son los largos tiempos de espera. Esto se debe a la forma en que se establece nuestro sistema de salud. Todos ingresan a la sala de emergencias y luego se está realizando una prueba. A veces puedes esperar horas allí.
A través de este tipo de sistema, puede argumentar que puede probar en la fase médica accesoria, ambulancia o antes de pequeñas clínicas.
De esta manera, puede enfrentar las horas de espera y puede obtener el mejor servicio de salud. Una de las cosas buenas de esta radiografía particular es que debido a su espectro, es mejor diagnosticar cada enfermedad que sea buena para una radiografía. Por lo tanto, los pulmones inestables para el cáncer, como el calcio arterial coronario y la neumonía para la enfermedad cardíaca.
Es altamente sensible a todas esas enfermedades. Si esto ahora es ampliamente aceptado en nuestras clínicas de atención de emergencia y clínicas ambulatorias, nuestro sistema CT y la infraestructura de escaneo de puerta reducirán la carga, pero obtendrá un diagnóstico previo en la sala de emergencias del hospital.
Craig Norris: ¿Existe una cronología de cuándo esta tecnología comenzará a usar?
Mi esposa, mi esposa: Completamente. Entonces, el área de densidad ósea está en la fase de investigación. El resto son destruidos por la FDA y es reconocido por Health Canada. Algunos hospitales en Ontario ya se usan medicinalmente, y hay algunos en los Estados Unidos y en el extranjero.
Craig Norris: ¿Es económicamente posible que la máquina de rayos X ordinaria?
Mi esposa, mi esposa: La mayoría de las veces. Cada vez que tiene un paciente en la unidad de cuidados intensivos, debe hacer que el personal los lleve a la sala de CD cuando necesite un escaneo de seguimiento. Tienes que pagar la máquina de CD, la hora del CD. Todo esto suma miles de dólares a un paciente. Este dispositivo lo elimina. Entonces, al aceptar algo como esto, una UCI puede ahorrar medio millón por año a $ 1 millón.
Versión matutina – Kilowat7:54La tecnología de imágenes KA ayuda a tomar la primera raya x de astronauta en el espacio
El primer Waterloo de X -Ray ha utilizado la nueva tecnología que se tomará en el espacio. K.A. basado en Waterloo Karim Karim, fundador de Imaging and Director Técnico, explica cómo ayudaron a medir la densidad ósea de un astronauta en el espacio.