{"id":86375,"date":"2025-11-19T14:07:33","date_gmt":"2025-11-19T18:07:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diariosalud.do\/?p=86375"},"modified":"2025-11-19T14:07:33","modified_gmt":"2025-11-19T18:07:33","slug":"equipo-de-investigacion-valida-sus-primeros-sensores-para-detectar-radiacion-no-deseada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ktechproduccion.net\/diariosalud.do\/equipo-de-investigacion-valida-sus-primeros-sensores-para-detectar-radiacion-no-deseada\/","title":{"rendered":"Equipo de investigaci\u00f3n valida sus primeros sensores para detectar radiaci\u00f3n no deseada"},"content":{"rendered":"\n<p>El Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) ha logrado un avance significativo en la seguridad radiol\u00f3gica al evaluar con \u00e9xito, por primera vez, <strong>sensores de carburo de silicio (SiC)<\/strong> destinados a detectar la radiaci\u00f3n secundaria generada durante tratamientos de radioterapia. La investigaci\u00f3n, liderada por el Instituto de Microelectr\u00f3nica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) y publicada en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41598-025-13052-w\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><em>Scientific Reports<\/em><\/a>, demuestra la eficacia de estos dispositivos para medir el <strong>flujo de neutrones t\u00e9rmicos secundarios<\/strong>, un par\u00e1metro clave para garantizar la protecci\u00f3n de los pacientes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un material m\u00e1s resistente y eficaz<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En la radioterapia convencional, los aceleradores lineales (LINAC) que producen haces de fotones pueden generar neutrones indeseados cuando operan por encima de los 8 MeV. Aunque no participan en el tratamiento tumoral, estos neutrones pueden da\u00f1ar tejidos sanos, por lo que su cuantificaci\u00f3n es esencial.<\/p>\n\n\n\n<p>Los nuevos sensores de SiC ofrecen ventajas frente a los detectores tradicionales basados en silicio o helio-3. Seg\u00fan el investigador <strong>Mart\u00edn P\u00e9rez<\/strong>, \u201cel carburo de silicio es mucho m\u00e1s resistente a la radiaci\u00f3n y a las altas temperaturas, y es m\u00e1s accesible y econ\u00f3mico que el diamante\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El dispositivo \u2014un diodo de SiC combinado con materiales convertidores de neutrones\u2014 se perfila como una alternativa viable para entornos de <strong>muy alta radiaci\u00f3n<\/strong>, con una vida \u00fatil superior a la de los detectores actuales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Primeras pruebas en un acelerador cl\u00ednico<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los sensores fueron probados en un <strong>acelerador LINAC de 15 MeV<\/strong> en el Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El equipo logr\u00f3 medir con \u00e9xito los <strong>niveles de neutrones t\u00e9rmicos<\/strong> alrededor de la camilla del paciente, incluso a diferentes energ\u00edas y tasas de dosis.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigadora <strong>Consuelo Guardiola<\/strong> explic\u00f3 que conocer la dosis secundaria producida por neutrones es fundamental para mantener niveles de radiaci\u00f3n seguros: \u201cEste trabajo ha sido el punto de partida para probar el dispositivo en modalidades m\u00e1s avanzadas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Los resultados mostraron <strong>alta eficiencia y respuesta lineal<\/strong>, sin signos de saturaci\u00f3n, lo que confirma la idoneidad del dispositivo para monitorizaci\u00f3n en tiempo real, una necesidad creciente en nuevas modalidades de radioterapia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aplicaciones m\u00e1s all\u00e1 de la oncolog\u00eda<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de su uso en dosimetr\u00eda cl\u00ednica, estos sensores pueden emplearse en <strong>seguridad nuclear<\/strong>, monitorizaci\u00f3n de radiaci\u00f3n en instalaciones cr\u00edticas, dise\u00f1o de blindajes y estudios cient\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n<p>El desarrollo ha sido posible gracias a la financiaci\u00f3n del programa europeo <strong>Horizonte 2022<\/strong>, mediante una beca Marie Sklodowska-Curie, y del <strong>Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un proyecto colaborativo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El trabajo ha sido liderado por Mart\u00edn P\u00e9rez e involucra a un amplio equipo del IMB-CNM-CSIC, el Institut Catal\u00e0 d\u2019Oncologia, el Hospital Josep Trueta y el Institut de Ci\u00e8ncia de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Destaca tambi\u00e9n la contribuci\u00f3n del ICMAB-CSIC en el desarrollo de las <strong>capas de litio convertidoras<\/strong>, esenciales para detectar los neutrones con precisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) ha logrado un avance significativo en la seguridad radiol\u00f3gica al evaluar con \u00e9xito, por primera vez, sensores de carburo de silicio (SiC) destinados a detectar la radiaci\u00f3n secundaria generada durante tratamientos de radioterapia. 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