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Al focalizar estos haces en pocas micras de superficie, incidiendo sobre una l\u00e1mina de aluminio de 9 micras de grosor, se consiguieron generar protones acelerados hasta alcanzar una energ\u00eda de 15 megaelectronvoltios. A su vez, estos protones produc\u00edan carbono-11, al interaccionar con los n\u00facleos de los \u00e1tomos de una l\u00e1mina de boro-11.<\/p>\n<p>El experimento se ha desarrollado en el Centro de L\u00e1seres Pulsados de Salamanca (CLPU), en el marco de una colaboraci\u00f3n del IGFAE, la Universidad de Sevilla, el Instituto de Instrumentaci\u00f3n para Imagen Molecular del CSIC y la Universidad Polit\u00e9cnica de Valencia.<\/p>\n<p>\u201cLos resultados obtenidos en el CLPU demuestran que la cantidad de carbono-11 que se puede producir hoy en d\u00eda con un l\u00e1ser es suficiente para realizar estudios pre-cl\u00ednicos y que en poco tiempo se podr\u00eda llegar a la cantidad necesaria para su uso con humanos\u201d, asegura Jos\u00e9 Benlliure, autor principal del art\u00edculo, catedr\u00e1tico de F\u00edsica de Part\u00edculas e investigador principal del <a href=\"https:\/\/igfae.usc.es\/igfaedb\/experiments\/laserpet\/\">proyecto LaserPET.<\/a><\/p>\n<h5><strong>Una oportunidad para facilitar el acceso a pruebas de imagen m\u00e9dica<\/strong><\/h5>\n<p>El avance conseguido por este equipo acerca una esperanzadora v\u00eda para facilitar el acceso a pruebas de diagn\u00f3stico mediante imagen m\u00e9dica con radiomarcadores. Sin embargo, estas pruebas est\u00e1n actualmente limitadas por la tecnolog\u00eda necesaria para llevarlas a cabo.<\/p>\n<p>Todos los d\u00edas se realizan en el mundo cientos de miles de estas operaciones. Estos radiomarcadores est\u00e1n compuestos por una mol\u00e9cula inerte para el organismo (por ejemplo, la glucosa), que alberga un radiois\u00f3topo no estable, y que emite generalmente fotones. De esta manera, el paciente recibe este radiomarcador, enfocado al \u00f3rgano que se quiere estudiar. Unos sensores espec\u00edficos consiguen detectar los fotones emitidos por el radiomarcador y, de esta manera, es posible reconstruir la imagen de este \u00f3rgano en tres dimensiones. Estas t\u00e9cnicas se usan, por ejemplo, en las pruebas SPECT (tomograf\u00eda computerizada por emisi\u00f3n de un fot\u00f3n) o PET (tomograf\u00eda por emisi\u00f3n de positrones).<\/p>\n<p>En este \u00faltimo caso, los radiois\u00f3topos que se utilizan para las im\u00e1genes PET se producen en aceleradores de part\u00edculas, que tienen un elevado coste. Por ello, a partir de unos pocos centros de producci\u00f3n en cada pa\u00eds, se distribuyen a los diferentes hospitales. La dificultad reside en la corta vida media de estos radiois\u00f3topos: generalmente s\u00f3lo se usa el fl\u00faor-18, con una vida media de dos horas, lo que permite si distribuci\u00f3n con un margen suficiente. Otros radiois\u00f3topos de inter\u00e9s como el carbono-11, el nitr\u00f3geno-13 o el ox\u00edgeno-15, apenas se pueden usar por esta limitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Frente a este reto, el equipo del IGFAE que ahora lidera este experimento propuso, hace unos a\u00f1os, el desarrollo de la tecnolog\u00eda necesaria para la generaci\u00f3n de estos radiomarcadores con una menor inversi\u00f3n. Mediante el proyecto LaserPET, investigan c\u00f3mo avanzar en este camino, para equipar a cualquier hospital con su unidad de producci\u00f3n propia, facilitando y generalizando el acceso a estas t\u00e9cnicas de diagn\u00f3stico con radiois\u00f3topos de vida media m\u00e1s corta.<\/p>\n<h5><strong>Sobre el IGFAE<\/strong><\/h5>\n<p>El Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE) es un centro de investigaci\u00f3n creado en 1999, con el objetivo de fomentar y coordinar la investigaci\u00f3n cient\u00edfica y t\u00e9cnica en el campo de la f\u00edsica de altas energ\u00edas, astropart\u00edculas y nuclear. Su personal participa en algunas de las colaboraciones cient\u00edficas m\u00e1s importantes del mundo. Actualmente, su equipo est\u00e1 compuesto por unas 130 personas.<\/p>\n<p>El trabajo cient\u00edfico del IGFAE ha sido reconocido, en dos ocasiones, con la<a href=\"https:\/\/igfae.usc.es\/igfaedb\/the-igfae-awarded-maria-de-maeztu-unit-of-excellence-distinction\/\">\u00a0acreditaci\u00f3n como Unidad de Excelencia Mar\u00eda de Maeztu,<\/a>\u00a0que otorga la Agencia Estatal de Investigaci\u00f3n. El centro tambi\u00e9n forma parte de la Red de Centros de Excelencia de la Xunta de Galicia, que acredita la calidad e impacto de su investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Referencia<\/strong>: <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41598-024-61540-2\"><em>Production of carbon-11 for PET preclinical imaging using a high-repetition rate laser-driven proton source<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una investigaci\u00f3n liderada por personal del Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE), centro mixto de la Universidade de 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