
M-CAT: PROPUESTA DE MÉTODO ULTRASÓNICO DE IMAGEN PARA LA DETECCIÓN DE MICROMETÁSTASIS
Daniela A Cano-Torrecillas MD, Andrés E Palomares-Villarreal
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El diagnóstico temprano del cáncer micrometastásico continúa siendo un reto clínico debido a la limitada sensibilidad de los métodos convencionales de imagen para detectar lesiones menores de 2 mm.
El presente trabajo propone el desarrollo de un método ultrasónico de imagen denominado M-CAT destinado a detectar el movimiento de nanopartículas magnetizadas unidas a anticuerpos monoclonales para la detección temprana de micrometástasis incipientes.
Se realizó una revisión analítica de literatura científica sobre técnicas de detección ultrasónica y magnética de nanopartículas, así como sobre los distintos tipos de conectores utilizados para su conjugación con anticuerpos monoclonales dirigidos a mutaciones hotspot del gen p53.
Con base en la integración de datos reportados en la literatura, se discute la viabilidad física y biológica del método, destacando los parámetros que podrían optimizar su sensibilidad para la detección de micrometástasis incipientes.
El método M-CAT se plantea como una propuesta teórica innovadora que combina el ultrasonido con el magnetismo para el diagnóstico no invasivo del cáncer micrometastásico, con potencial para mejorar la detección temprana y la precisión en el seguimiento oncológico.
OBSERVACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS CON TELÉFONOS INTELIGENTES MEDIANTE LENTES POLIMÉRICAS: APLICACIONES EN MICROSCOPÍA
E. Flores Monge, S. J. Hernández Ordaz, A. Landa Landa, A. S. Cruz Félix, E. Tepichín Rodríguez
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La microscopía es una herramienta fundamental en la investigación científica para observar y analizar muestras microscópicas. Una de sus aplicaciones es la histología, disciplina sobre la que se centra este trabajo. La evolución de la instrumentación óptica ha sido posible gracias al desarrollo de nuevos materiales, como el polidimetilsiloxano (PDMS), un elastómero transparente, ligero y de bajo costo. En este estudio se diseñaron y manufacturaron lentes poliméricas con PDMS, con el objetivo de aplicarlas en microscopía a través de cámaras de teléfonos inteligentes. Se estimó su distancia focal y magnificación, y se realizaron pruebas de formación de imágenes de muestras histológicas. Los resultados muestran que estas lentes ofrecen una alternativa funcional y accesible para aplicaciones de microscopía, lo que las convierte en herramientas para investigadores de diversas áreas científicas.
FABRICACIÓN DE MANIQUÍES BIOMIMÉTICOS AL TEJIDO DURO Y BLANDO MEDIANTE IMPRESIÓN 3D
Rebeca Franco Reyes, Eduardo Moreno Barbosa, Ricardo Agustín Serrano, Alonso Antonio Collantes Gutiérrez, Fernando Moreno Barbosa, Marco Antonio Morales Sánchez
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En este trabajo se desarrolló un maniquí médico antropomórfico utilizando impresión 3D con materiales que imitan tejidos humanos duros y blandos. Se emplearon medidas biométricas específicas para lograr mayor realismo clínico. El diseño incluye tres capas que representan piel, músculo y tejido óseo (cortical y trabecular), usando silicon, poliuretano termoplástico (TPU) y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), respectivamente. Lo novedoso radica en su estructura trabecular basada en un modelo matemático y su configuración heterogénea. La validación se realizó mediante tomografía computarizada y análisis de Fourier y dimensión fractal, mostrando alta similitud con tejidos reales. El resultado es un maniquí más realista y funcional que los modelos tradicionales, ideal para enseñanza y entrenamiento médico.
OXIGENIX: SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE PURIFICADO
Martin Javier Espinoza Quintanilla, Valeria Michelle Espinoza Quintanilla, Vanessa Marlen Espinoza Quintanilla
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Oxigenix es un purificador de aire portátil en formato de collar, desarrollado para reducir la exposición a partículas PM2.5 en entornos urbanos, cuyas concentraciones frecuentemente superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El dispositivo integra sensores biométricos, para monitorear la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre, ajustando de manera automática el flujo de aire según las condiciones fisiológicas del usuario. Emplea filtros HEPA y de carbón activado para la retención de partículas finas y compuestos gaseosos. Oxigenix constituye una alternativa innovadora y portátil para mejorar la calidad del aire inhalado y apoyar la salud de personas.
LUNARIS: DISPOSITIVO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CICLO MENSTRUAL
Valeria Michelle Espinoza Quintanilla, Martin Javier Espinoza Quintanilla, Vanessa Marlen Espinoza Quintanilla
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En México, el 70% de las personas menstruantes no registra su ciclo, lo que complica la detección de irregularidades hormonales. El proyecto LUNARIS propone un dispositivo portátil que monitorea parámetros fisiológicos durante el ciclo menstrual, como temperatura basal, presión barométrica, calidad del sueño y cambios de cuello uterino. Utiliza sensores biométricos (BMP280 y MPU6050), cuyos datos son procesados en una app móvil creada en MIT App Inventor. La aplicación genera gráficos y alertas ante anomalías, promoviendo el autocuidado y el conocimiento sobre la salud menstrual de forma accesible, automatizada y no invasiva. La clasificación de estos parámetros, como las características del flujo vaginal y los cambios en el cuello uterino, se basó en los criterios estandarizados del método sintotérmico propuesto por Weschler.
MODELADO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE LOS EFECTOS DE LA LLLT EN LA PROLIFERACIÓN DE OSTEOBLASTOS
Brenda Lizbeth Arroyo-Reyes, Ricardo Agustín-Serrano, Plácido Zaca-Morán, Fabián Galindo-Ramírez, Marco A. Morales
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La terapia láser de bajo nivel (LLLT, Low-Level Laser Therapy) ha mostrado efectos biomoduladores sobre diversos tipos de células, incluidos los osteoblastos, lo que se establece como un coadyuvante en los procesos de reparación del tejido óseo. Sin embargo, los mecanismos moleculares y biofísicos que regulan su acción permanecen parcialmente comprendidos, particularmente en contextos de regeneración ósea. En el presente estudio se evaluó la respuesta proliferativa de osteoblastos murinos en cultivo tras la aplicación de LLLT con una densidad de energía de 10 J/cm² por sesión, administrada en tres exposiciones intermitentes (dosis total: 30 J/cm²) a intervalos de 24, 48 y 96 h.
Los resultados experimentales mostraron un incremento en la proliferación celular, indica la activación de rutas asociadas a la regeneración ósea y la modulación del metabolismo en osteoblastos. Con base en estos resultados, se desarrolló un modelo matemático tipo Gray–Scott que incorpora la dinámica de señalización inducida por LLLT, proporcionando un marco teórico para la descripción y optimización de su efecto biológico. En conjunto, los resultados obtenidos indican que la LLLT constituye una alternativa terapéutica no invasiva con capacidad para favorecer la reparación y regeneración del tejido óseo.
IMPACTO DEL PET/CT CON 18F-FDG EN LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA: ESTUDIO RETROSPECTIVO EN LA UNIDAD PET/CT DE LA UNAM
Sofía V. Velázquez, Yazmín Sánchez, Miguel. A. Olarte
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El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en México. La estadificación precisa es crucial para elegir el tratamiento adecuado. El PET/CT con 18F-FDG se ha consolidado como una herramienta avanzada para evaluar la extensión de la enfermedad, debido a la capacidad de detectar metástasis que no se observan en estudios convencionales, permite la reclasificación del estadio clínico posterior al estudio, lo que tiene un impacto significativo en las decisiones terapéuticas.
MODELOS INTERACTIVOS IMPRESOS EN 3D COMO HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA PARA LA ENSEÑANZA DEL ELECTROCARDIOGRAMA
D. Melchor Flores, R. Agustín-Serrano, Marco A. Morales, E. Moreno Barbosa, A.A Collantes Gutiérrez
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El electrocardiograma (ECG) es una herramienta indispensable para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, que actualmente, con más de cien mil casos registrados por el INEGI en 2025, representan la principal causa de muerte en México. Para los estudiantes de medicina, la interpretación del ECG implica un reto, ya que deben crear proyecciones mentales de corrientes eléctricas. Los simuladores actuales son muy especializados, lo que limita su acceso y el tiempo de práctica de los alumnos. Se ha demostrado que el material didáctico mejora el aprendizaje, al permitir a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y proporcionar una mejor experiencia, en comparación con modelos computacionales y libros de texto. Investigaciones previas respaldan la efectividad de modelos impresos en 3D con buenos resultados como recurso adicional. Además, estas herramientas, representan una alternativa asequible en comparación con otras tecnologías, como la realidad virtual. En este estudio, presentamos prototipos interactivos impresos en 3D como herramienta complementaria para la enseñanza del electrocardiograma. Los modelos incluyen estructuras anatómicas, componentes visuales y táctiles para proporcionar una mejor comprensión de la actividad eléctrica del corazón. Asimismo, incorporan mejoras sugeridas en un estudio realizado en Canadá en 2021, que incluyen, la utilización de dos modelos para mostrar diferentes tipos de derivaciones, y los tipos de corte: frontal y horizontal. Se espera que los modelos faciliten la interpretación del ECG, al integrar mejoras de modelos previos, manteniéndolos accesibles y prácticos. Crear versiones más interactivas de modelos impresos 3D como herramientas para la interpretación de ECG, incrementa la efectividad de enseñanza en temas complejos. Finalmente, el desarrollo de prototipos locales podría aumentar su uso en facultades de medicina.
UN RECURSO OPORTUNO PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO: MONITOREO DE SIGNOS VITALES Y DISPOSITIVO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE HABILIDADES BLANDAS
Elvira del Rocío Ruiz Vivanco, Diana Melchor Flores, Ricardo Agustín Serrano, Guadalupe Ruiz Vivanco, Marco Antonio Morales Sánchez
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Hoy en día, las investigaciones científicas en el ámbito educativo han multiplicado los esfuerzos en forma exponencial para inducir, promover o generar habilidades blandas. El objetivo del presente trabajo es analizar una intervención-acción participativa denominada Dispositivos Educativos Experimentales (DEE) favorables para activar competencias blandas en estudiantes universitarios. Asimismo, se promueve la confluencia transdisciplinaria nutricia para la producción de conocimiento científico, invenciones tecnológicas u obra creativa en un grupo de estudiantes universitarios compuesto de las áreas de ciencias exactas, artísticas y médica. Aunado al análisis ANOVA aplicado a la medición de los signos vitales antes y post intervención de Presión Arterial (PA), Frecuencia Cardiaca (FC), Oxigenación en Sangre (Os), Temperatura Corporal (T) y Medición de Glucosa (G). Esta muestra nos evidencia un impacto psico-fisiológico en los estudiantes del grupo de prueba.
En la actualidad, el monitoreo remoto de los signos vitales se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer la atención médica preventiva y hospitalaria. El proyecto Oxinet propuso el desarrollo de un dispositivo portátil basado en un microcontrolador ESP32 que integra el sensor MAX30102, capaz de medir de forma no invasiva la saturación de oxígeno en sangre (SpO₂) y la frecuencia cardíaca. Los datos obtenidos se muestran en una pantalla OLED y se transmiten en tiempo real mediante conectividad Wi-Fi utilizando el protocolo MQTT, lo que permitio su integración con una aplicación móvil creada en App Inventor. Durante las pruebas, el sistema mostró resultados confiables y una rápida respuesta en la adquisición y envío de datos, demostrando su potencial como herramienta accesible para el seguimiento de pacientes en hospitales o en el hogar. Investigaciones recientes respaldan la implementación de este tipo de tecnologías en entornos de salud digital (Durley. T., et al., 2023; Batool,I., 2025).
REDES NEURONALES YOLO V2 Y YOLO V4 PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LESIONES DE CÁNCER DE MAMA
Luis F. Luque Vega, Salvador Castro Tapia, Héctor Alonso Guerrero Osuna, Luis Octavio Solís Sánchez, Rafael Reveles Martínez, Jorge Pablo Vega Borrego, Roilhi Frajo Ibarra Hernández
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El cáncer de mamá sobresale como la principal muerte por tumores malignos en mujeres a nivel mundial con un aproximado de 670,000 defunciones en el año 2022. En México se registraron 7,888 defunciones. La detección temprana al inspeccionar mamografías es la técnica por excelencia para prevenir tal enfermedad y actualmente, el auge de las Redes Neuronales Convolucionales, contribuyen como nuevas técnicas de diagnóstico. En este trabajo se utilizaron un total de 9,344 imágenes de lesiones de cáncer de mama obtenidas de las bases de datos MIAS e INbreast; y se entrenaron las CNN YOLOv2 y YOLOv4; obteniendo 84.43% y 91.21% de precisión promedio al clasificar masas y microcalcificaciones tanto benignas como malignas.
RECONOCIMIENTO DE TROFOZOÍTOS DE E. HISTOLYTICA UTILIZANDO APTÁMEROS DE DNA
Alondra Cisneros-Sarabia, Juan David Ospina-Villa, Esther Ramírez-Moreno, Gregorio A. Mancilla-Martínez, Laurence A. Marchat
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Las limitantes existentes en el diagnóstico de la amibiasis intestinal causada por Entamoeba histolytica, evidencian la necesidad de desarrollar nuevas alternativas para detectar al parásito. Los aptámeros (secuencias de DNA o RNA de cadena sencilla) representan una herramienta novedosa y de bajo costo para el reconocimiento de proteínas y otros tipos de blancos, por lo que pueden utilizarse para el tratamiento o diagnóstico de diversas enfermedades. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue obtener aptámeros de DNA que reconozcan a los trofozoítos de E. histolytica. En este estudio, se realizó la estrategia Bio-SELEX para la obtención de aptámeros de DNA dirigidos contra las proteínas de membrana de E. histolytica y se empleó la técnica de Dot Blot para su validación. Las secuencias de ssDNA obtenidas de la última ronda de selección del Bio-SELEX fueron capaces de reconocer a las proteínas de E. histolytica en el ensayo de Dot Blot, a diferencia de las secuencias no unidas proveniente de la primera ronda de selección.
ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD EN MALLAS DE POLÍMERO REFORZADO CON BASO4 FABRICADAS MEDIANTE IMPRESIÓN 3D
A. Guerra, R. Agustin.Serrano, E. Moreno
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Este proyecto analiza la distribución del sulfato de bario (BaSO4) en escamas de mallas impresas en 3D, desarrolladas como alternativas al plomo en vestimentas de protección radiológica. Se fabricaron dos tipos de escamas: tipo hoja y con punta redonda utilizando una mezcla de 70% resina fotosensible y 30% BaSO4 en peso. La homogeneidad de la distribución del compuesto se evaluó mediante radiografías y análisis con el software ImageJ. Los resultados mostraron desviaciones estándar de 22.562 para la escama tipo hoja, 11.426 para la de punta redonda y 1.908 para el collarín plomado de referencia. Esto resalta la necesidad de optimizar el diseño y proceso de impresión para mejorar la homogeneidad de la distribución del BaSO4 dentro de las mallas.
EVALUACIÓN DEL EFECTO CITOTÓXICO IN VITRO DE DIFERENTES EXTRACTOS DE LA PLANTA MEDICINAL IBERVILLEA SONORAE
Yolanda García-Huante, A. I. Cabrera Llanos, J. L. Castrejón-Flores, María Guadalupe Ramírez-Sotelo
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Ibervillea sonorae es una planta ampliamente utilizada en la medicina tradicional mexicana para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Asimismo, la presencia de actividad antimicrobiana, antinflamatoria, y citotóxica ha sido reportada previamente. En este estudio, se evaluó el efecto citotóxico de cuatro diferentes extractos generados a partir de la raíz de I. sonorae sobre la línea celular THPI de monocitos de leucemia aguda. Los cuatros diferentes extractos, denominados A, B, C y D, mostraron citotoxicidad en diferente grado, y su concentración inhibitoria media (CI50) fue estimada de 50, 87, 105 y 95 µg/mL, respectivamente. Lo cual sugiere que I. sonorae es una fuente potencial de agentes antitumorales que podrían utilizarse para el diseño de fármacos de uso terapéutico.