Este dispositivo es capaz de multiplicar el efecto de los ultrasonidos

ultrasonidos

Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur) han conseguido desarrollar un nuevo tipo de dispositivo impreso en 3D que puede aprovechar los ultrasonidos de alta presión para mover, manipular e incluso destruir objetos del tamaño de partículas, gotas e incluso tejido biológico a escalas comparables a las células. Sin lugar a dudas un dispositivo que puede ser tremendamente útil en campos como la cirugía gracias a que puede proporcionar un control sin precedentes en las ondas fotoacústicas.

Tal y como se comenta en el paper publicado por este grupo de investigadores, el control en este campo es fundamental y los dispositivos anteriores sólo podían producir tipos básicos de ondas acústicas que, mediante una fina capa de nanotubos de carbono instalados en una superficie de vidrio, producían las vibraciones necesarias para producir alta frecuencia y ondas acústicas de alta presión. Lamentablemente y debido a que este material utilizado tiene como base el vídrio, en este nuevo proyecto se ha conseguido que este material pase a ser una lente de resina líquida clara. Para su fabricación se ha tenido que utilizar una impresora 3D de última generación.

Un grupo de investigadores consigue desarrollar un nuevo dispositivo capaz de canalizar y orientar los ultrasonidos.

Gracias al uso precisamente de una impresora 3D, los científicos tenían libertad para crear una lente de cualquier forma, permitiéndoles así generar ondas acústicas de cualquier forma. Gracia a esto ahora los investigadores pueden enfocar las ondas en múltiples puntos al mismo tiempo o pueden controlar la fase de las ondas y dirigirlas en diferentes puntos en diversos momentos. Según se anuncia, este nuevo dispositivo ayudará a los cirujanos oculares a realizar la cirugía de cataratas ya que ahora se podrá usar las ondas acústicas para medir las propiedades elásticas de las células en una placa de Petri, viendo cómo responden a las fuerzas.


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