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martes, 10 de marzo de 2020

LAS SIETE REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE TRANSFORMARÁN NUESTRA VIDA

La impresión 3D, internet de las cosas y blockchain son algunas de las innovaciones que, en el último tiempo, comenzaron a tener un impacto profundo en la salud, economía y educación, a nivel mundial. Joan Cwaik, divulgador y conferencista sobre innovación, hace un recorrido sobre el avance de estas tecnologías.
Por Desirée Jaimovich. 10 de marzo de 2020

"Las siete revoluciones tecnológicas", el primer libro de Joan Cwaik (Crédito: Santiago Saferstein)
Blockchain, internet de las cosas y realidad aumentada son algunas de las innovaciones que vienen pisando fuerte en el último tiempo. Llegaron para quedarse y hoy atraviesan varios aspectos de nuestro cotidiano como suerte de hilos invisibles que nos unen más allá de las fronteras. Sobre estos temas habla Joan Cwaik, en su libro “Las siete revoluciones tecnológicas que transformarán nuestras vidas”.

Cwaik es licenciado en Gestión de Medios y Entretenimientos, es docente en la UADE y en los últimos años colaboró como divulgador de ciencia e innovación en varios medios. También dictó conferencias sobre tecnologías emergentes en distintos países. Aquí, algunos extractos de su libro, editado por Penguin Random House.

1. En este primer capítulo hace un recorrido sobre el nacimiento del bitcoin (BTC), su expansión en el último tiempo y las formas de transaccionar que existen en este activo virtual.
“El BTC es una criptomoneda o moneda virtual y digital encriptada. Es también una moneda privada porque no es emitida ni está vinculada a los Estados o bancos centrales, lo que la convierte en un amomenda descentralizada y , en consecuencia, no existe una única figura o entidad que la controle, sino que se basa en una tecnología peer-to-peer (usuario a usuario o entre pares) que permite realizar transferencias online, criptográficamente seguras, de forma directa y sin intervención de intermediarios”, resume Cwaik.

Pero más allá del análisis que se hace en este capítulo sobre el uso del BTC como moneda, se plantea la importancia de la tecnología que llegó de la mano de este sistema: el blockchain. Esta tecnología es descentralizada y permite realizar seguimiento de todos los movimientos del BTC en cualquier momento. El blockchain asegura trazabilidad de los movimientos y operaciones, además resguarda la privacidad de los propietarios del BTC. A su vez, promete mayor velocidad e inmediatez a la hora de registrar transferencias.

Más interesante aún es que abre un abanico de nuevos usos para el blockchain. “Esta nueva tecnología podría ser la clave para solucionar problemas profundamente arraigados que han afectado nuestra vida en línea durante décadas, por ejemplo, que internet no ofrece un sistema confiable para la identidad personal”, analiza el autor.

En este sentido, menciona que se está desarrollando un proyecto enfocado en Twitter que emplea blockchain para verificar los mensajes. Este sistema permitiría detectar noticias falsas y trolls de manera efectiva.

“En el área de la salud, se ha desarrollado Healthbank (https://www.healthbank.coop/), una plataforma suiza de almacenamiento de datos médicos que permite a los usuarios almacenar sus datos en una zona segura a la que solo ellos pueden acceder”, ejemplifica Cwaik.

2. Internet de las cosas
Se habla de internet de las cosas o IoT (por sus siglas en inglés) para hacer referencia a objetos que integran sensores capaces de recibir, monitorear y enviar, en tiempo real, diferente tipo de datos.

El concepto también se puede extender a seres vivientes. En este sentido, se recuerda en el libro que la empresa holandesa Sparked por medio de Xively implantó sensores en las orejas del ganado vacuno para que los productores pudieran hacer un seguimiento de la salud de las vacas y de sus movimientos.

“Según un informe del Grupo de Soluciones Empresariales Basadas en Internet de Cisco, el tráfico de datos generados por dispositivos que no son computadoras aumentarán del 40% en 2014 a casi el 70% en 2020”, remarca el autor.

3. Big data
Se denomina de este modo a la gran volumen de datos que se recopilan a partir del uso de diferentes dispositivos y acciones que se realizan en la red. Abarca desde la información que se obtiene a partir de dispositivos móviles, televisores y objetos inteligentes hasta lo que surge de las búsquedas en la red, identificadores RFID y videos.

¿Cómo se usa toda esa información que se recopila?
Publicidad personalizada: los datos se pueden ver plasmados en las recomendaciones que llegan en Netflix o los anuncios que vemos al navegar por la web o dentro de las redes sociales y que varía según nuestros hábitos e intereses.

Gobierno y administración pública: los gobiernos emplean los datos que obtienen de cámaras y sensores de diferentes tipos para combatir el delito, mejorar la circulación vehicular y prevenir accidentes de tránsito. En este sentido, Estonia es un país emblemático al ser considerado el primer país 100% digital del mundo.

Salud: “Hoy es posible almacenar todo tipo de datos sobre pacientes, enfermedades, tratamientos, medicación y resultados. Nuestro cuerpo es una fuente de datos recogidos en radiografías, mamografías o resonancias magnéticas. En análisis de esos datos es fundamental para la medicina del futuro: una medicina personalizada, predictiva, preventiva y participativa”, destaca Cwaik.

Educación: en este ámbito, los datos recopilados también cumplen un rol vital porque permite entender mejor cómo estudian los alumnos, cuáles son sus puntos fuertes o falencias. Estos datos pueden emplearse para mejorar el rendimiento, personalizar la educación y reducir las tasas de abandono escolar.

Investigación: sin dudas es uno de los ámbitos en los cuales el procesamiento de grandes volúmenes de información es clave. Además, la investigación impacta de manera directa en todos los ámbitos mencionados anteriormente.

4. Ciudades inteligentes
El uso de big data y la tecnología en general aplicada a ciudades permite hacer un uso eficiente de la energía, mejorar la gestión del transporte público, el transporte, la educación y la salud.

 “En una ciudad inteligente las TIC brindan el soporte para el intercambio de conocimientos, para hacer pronósticos, predicción y análisis de grandes archivos de datos (big data), datos abiertos (open data), IoT con banda ancha móvil y redes de sensores ubicuos”, explica el autor.

Pero no sólo basta con recopilar información, sino también procesarla e interpretarla para poder aplicarla de manera efectiva en la gestión de distintas cuestiones que hacen al funcionamiento de una ciudad, advierte.

En el resto del capítulo se hace un análisis sobre cuáles son consideradas las ciudades más inteligentes del mundo, dentro de las cuales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera la clasificación dentro de Latinoamérica. Los criterios para considerar una ciudad inteligente y casos concretos de aplicaciones que facilitan la vida diaria.

5. Realidad aumentada y realidad virtual
La realidad aumentada nos permite añadir una capa virtual a nuestro entorno diario. Se puede experimentar una dosis de realidad aumentada cuando se activa esta función en Google Maps, se usa un filtro de Instagram o al jugar Pokémon Go, sólo por citar algunos ejemplos.

La realidad virtual, en tanto, nos traspola a un universo digital totalmente diferente. Para experimentar este tipo de entornos se puede recurrir a dispositivos como Oculus Rift, Google Cardboard o Samsung Gear VR, sólo por mencionar algunos ejemplos.

Esta tecnología, como se menciona en el libro, está impactando en la industria de la música, el entretenimiento y la educación, entre otros. “Existe una tendencia de mercado a incorporar cada vez más la RA y la RV como estrategia de diferenciación”, dice el autor.

Y amplía: “Las compañías como Facebook, Google, Apple y Microsoft han invertido miles de millones de dólares en una industria que se prevé que en 2025 alcance los 216 millones de usuarios y con un volumen de mercado de unos 80.000 millones de dólares, según el estudio del grupo estadounidense Goldman Sachs realizado en 2017”.

6. Humanos vs máquinas
Se sabe que la automatización viene avanzando y con ella las transformaciones el mercado laboral. “Se proyecta que, en los próximos 15 años, el 40% de las tareas que son realizadas por seres humanas van a ser reemplazadas por robots”, advierte el autor.

En este capítulo se hace un recorrido sobre el surgimiento de robots, los diferentes tipos de máquinas que hay en este sentido y los usos que tienen en distintos ámbitos, entre ellos el industrial, que es donde más se siente su presencia por tener un correlato directo con el aumento de productividad.

También se menciona el uso de robots en la salud. “En el campo de la medicina, los robots de servicios están logrando avances significativos, especialmente en la práctica quirúrgica”, analiza Cwaik para luego enumerar que se puede usar la telerrobótica y la realidad virtual para planificar operaciones así como para asistir en el proceso quirúrgico.

7. Impresión 3D
La impresión 3D tiene diversas aplicaciones que varían en función del material que se use para hacer estos trabajos. “Los biomateriales son materiales sintéticos o naturales que se pueden usara para construir órganos artificiales, prótesis, huesos o tejidos. Este material ahora se puede utilizar en impresión 3D para una serie de aplicaciones médicas”, se menciona en el texto.

Esta tecnología permite hacer un uso más económico de los recursos así como personalizar los diseños. Es una innovación que facilita y democratiza muchos procesos. “La impresión 3D ya posee una industria establecida mediante la cual un individuo compra un diseño por internet e imprime el producto en su casa, obviando, de esta manera, los procesos-y costos-de transporte y logística que implican grandes perjuicios ambientales, entre otras cosas”, concluye el autor

sábado, 9 de marzo de 2019

LA HISTORIA DE LA MAMÁ CIEGA QUE "CONOCIÓ" A SU BEBÉ A TRAVÉS DE UNA IMPRESIÓN 3D


Los avances de la tecnología al servicio de la medicina llegan a niveles impensados: hoy los padres pueden tener un acercamiento mayor a su hijo por nacer a través de la realidad virtual tridimensional. En qué consiste la técnica que aún en la Argentina está en etapa experimental . La emotiva historia de la mamá primeriza y ciega Tatiana Guerra que se hizo viral a través de un video en el 2015 y vino a cambiar las prioridades de la investigación científica
8 de marzo de 2019

La historia de Tatiana Guerra conmovió al mundo en el año 2015. Una mamá primeriza -Tatiana- y no vidente pudo conocer el aspecto de su bebé, aún no nacido, gracias la tecnología de impresión 3D . Esa historia llena de emoción y profundo amor no sólo recorrió el globo a través de las redes sociales con miles de reproducciones, sino que también alertó a los expertos en Ingeniería Biomédica y el advenimiento de las impresiones 3D aplicadas a la medicina de que se podía dar un pasito más. Es cierto que la experiencia de escuchar los latidos del bebé y verlo moverse dentro del vientre materno es de las más esperada por las madres (y los padres) durante el embarazo.

La espera y la ansiedad durante el embarazo se suman a los adelantos y precisiones que ofrece la ciencia para detectar cualquier dificultad que se pueda prever durante la gestación. La espera y la ansiedad durante el embarazo se suman a los adelantos y precisiones que ofrece la ciencia para detectar cualquier dificultad que se pueda prever durante la gestación.

Las mujeres hoy no se imaginan cómo sus abuelas habrán atravesado esos nueve meses de ansiedad y temores. Ellas pertenecen a una época en donde una ecografía era algo impensado para conocer el sexo del bebé, para  detectar  patologías que hoy pueden señalarse desde la gestación ¡hasta saber si en el útero había uno o más bebés!. Todo eso acontecía luego del nacimiento.

En la actualidad -y desde hace algunos años- gracias a la Ingeniería Biomédica y el advenimiento de las impresiones 3D aplicadas a la medicina, es posible imprimir la ecografía y tener un acercamiento más auténtico con el niño por nacer a través de la realidad virtual tridimensional.

El beneficio de la innovadora técnica, que por el momento no se ha realizado en el país más que de un modo experimental, no sería solamente para obtener una mirada más cercana al bebé. Además, la tecnología permitiría ayudar a los médicos a detectar de manera muy temprana algún problema congénito del feto, porque también se puede ver la estructura interna de sus órganos vitales.

El doctor Damián Craiem es investigador del Conicet y docente de la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad Favaloro, una de las instituciones que fue pionera en el país en imprimir 3D con fines médicos. En diálogo con Infobae contó que en medicina cardiovascular la técnica se utiliza para "anticipar a los cirujanos el escenario con el que se van a encontrar al momento de operar".

Con el advenimiento de las impresiones 3D aplicadas a la medicina no solo es posible imprimir una ecografía “en tiempo real y tridimensional ” del feto; sino también se podrá detectar malformaciones congénitas.  (Shutterstock). Craiem reforzó a Infobae : "Imprimimos arterias y corazones a partir de la imagen de las tomografías a los médicos para que antes de que operen vean el panorama con que se van a encontrar -sintetizó el ingeniero electrónico y responsable del Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería (Imettyb)-. Le sirve mucho a los médicos tener la imagen en la mano antes de la cirugía; suelen decirnos que al abrir es como si vivieran un déjà vu, como si ya hubieran visto eso que tienen delante por primera vez".

Los ingenieros biomédicos son quienes se ocupan de amalgamar los conocimientos médicos con la tecnología, para asegurar que este tipo de herramientas innovadoras estén accesibles en la actividad clínica.

Las impresiones 3D de ecografías ya están patentadas en varios países del mundo como Japón y los Estados Unidos, pero en Argentina el desarrollo es aún incipiente. Ahí cobra dimensión la historia de Tatiana Guerra y lo que dejó.

El video que se hizo viral fue el  trabajo de una agencia publicitaria Mood para la filial brasileña de la forma de pañales Huggies. Y la protagonista fue  Tatiana Guerra, una mujer que perdió la visión a los 17 años que se sometió a una ecografía 3D. Sin que ella lo supiera, al acabar la ecografía le dieron una impresión en tres dimensiones del rostro y las manos de su futuro bebé, acompañada de un texto en braille: "Yo soy tu hijo".

miércoles, 5 de octubre de 2016

UN CORAZÓN 3D PARA SALVAR A UN CHICO

Todo fue euforia. Médicos cordobeses realizaron una operación correctiva de una cardiopatía compleja a un chico de 6 años. Para ensayar diferentes estrategias quirúrgicas hicieron una tomografía computada del paciente y, con los datos recolectados, un equipo de ingenieros y diseñadores imprimió una réplica del corazón 3D del chico. Así lograron reducir los tiempos y riesgos de la intervención, y también hicieron historia: es la primera vez en el país que se valen de un modelo para simplificar una operación.
La intervención, que se hizo en el Hospital de Niños de Córdoba, el 16 pasado, fue un éxito: el paciente, Milton Acuña, recibió el alta médica anteayer. "La impresión 3D ayudó mucho. Es un tipo de tecnología habitual en los Estados Unidos o en países europeos, pero en la Argentina no se había realizado con un corazón", dijo a LA NACION Ignacio Juaneda, cirujano de cardiopatías congénitas del hospital cordobés y uno de los profesionales que estuvo en la operación.
Hace dos años, en los Estados Unidos se conoció uno de los primeros casos en los que se usó un corazón de este tipo para realizar una operación. Fue en el Kosair Children's Hospital de Kentucky, donde los médicos le salvaron la vida a un bebe de sólo 14 meses. El niño había nacido con graves problemas cardíacos, por lo que era vital intervenirlo. Sin embargo, para hacerlo, se requería conocer en detalle su corazón. El equipo médico logró que se imprimiera al doble de su tamaño el órgano del paciente. Así pudieron ser más meticulosos a la hora de operarlo.
En el caso del chico argentino, la intervención implicaba la corrección de una cardiopatía caracterizada por una doble vía de salida de ventrículo derecho. "Había que crear un túnel dentro del corazón. La operación requería, a su vez, que el corazón estuviera detenido, y había que trabajar dentro del órgano. El modelo 3D simplificó todo, porque permitió probar diferentes estrategias antes de la cirugía", explicó Juaneda.
Primero, los médicos realizaron una tomografía del corazón del chico. Luego crearon un modelo en tres dimensiones con un software de animación. La maqueta sirvió de base para crear una réplica exacta del órgano, con una impresora que puede desarrollar objetos tridimensionales por la superposición de capas de material.
La impresión fue hecha por el equipo de la Unidad de Biomodelos 3D del hospital, que dirige Víctor Defagó. La unidad es pionera en el país en la confección de biomodelos 3D. Funciona hace dos años en el hospital, con el respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Salud provincial.
El equipo que lidera Defagó está integrado por médicos, ingenieros y diseñadores industriales, y se dedica a hacer réplicas en 3D que reproducen fielmente los órganos de los pacientes, con sus respectivas malformaciones o estructuras dañadas, y en tamaño real. Ya habían hecho réplicas de tráqueas y de columnas vertebrales, pero nunca de un corazón.
"Los usos de esta tecnología son muy diversos. Puede ser utilizada con fines educativos, en universidades, para explicar a los padres y familiares de los pacientes cómo será la operación, y también para crear prótesis", dijo Defagó a la agencia de noticias Télam. Además, una vez en el quirófano, las réplicas funcionan como "guía" para el cirujano. "La pieza puede ser colocada en la mesa de cirugía. Es como si el profesional contara con un mapa en el momento de llevar a cabo la intervención quirúrgica", explicó.
Ése fue el uso que le dio el equipo de cirujanos que operó a Acuña. Además del corazón se imprimió el "parche" que se necesita para confeccionar el túnel dentro del ventrículo derecho. Las piezas impresas se esterilizaron y se llevaron al quirófano. Allí, el corazón sirvió de guía para el procedimiento, y el "parche" impreso se usó de molde para confeccionar el que se terminó utilizando en la operación.
"Fue todo muy efectivo. Es un gran equipo de profesionales", concluyó Juaneda.

viernes, 25 de septiembre de 2015

REGRESAN LAS CASAS DE ADOBE... HECHAS EN 3D

Una compañía italiana creó una impresora de 12 metros de alto que permite construir casas baratas hechas con una pasta hecha de arcilla, agua y fibras vegetales

La firma italiana Big Delta creó una impresora 3D lo suficientemente grande como para hacer una casa. Esto no es novedad; varias compañías están experimentando con algo similar. Pero la diferencia es que aquí usa archilla, barro, cánamo y otros elementos vegetales para hacer la versión del siglo XXI de la casa de adobe, para así aprovechar el bajo costo, la ductilidad y el mínimo impacto ecológico que tiene una vivienda de este tipo.

La impresora tiene 12 metros de alto, con un sistema que mezcla arcilla, agua, fibras vegetales y tierra local para hacer las paredes de la casa.

La presentación en la ciudad italiana de Ravenna es parte del debut del Proyecto Mundial de Salvataje Avanzado (WASP, según sus siglas en inglés) que aspira a resolver el problema de la vivienda en varias partes del mundo con una alternativa que reduzca al mínimo el impacto ecológico y el costo de fabricar las casas, sobre todo en zonas de Africa donde el acceso a la vivienda es un problema masivo.

Los creadores de la impresora deberán probar, ahora, que es un método más rápido o más barato que los tradicionales para suplir la demanda habitacional en Africa y Asia (aunque en América latina y en nuestro país una parte importante de la población también tiene serios problemas para acceder a una vivienda digna).