Así se ve bajo el microscopio el coronavirus que tiene en alerta al mundo
Esta fue la DESAGRADABLE sorpresa que se llevó un joven al analizar un chorizo en su microscopio
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Estas imágenes tomadas al microscopio que ha sacado a la luz La Quinta Columna son de todo menos normales
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VIDEO CENSURADO EN YOUTUBE:ANALIZAN AL MICROSCOPIO COÁGULOS DE SANGRE EXTRAÍDO DE LOS VACUNADOS POR COVID QUE "MURIERON REPENTINAMENTE" Y HALLAN NANOTECNOLOGÍA
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El Gobierno de Venezuela denunció que las sanciones impuestas al país por EE.UU. alcanzaron al sector científico logrando bloquear microscopios electrónicos que luego arribaron de manera ilegal. teleSUR
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UdeG prepara actividades para la Semana del Cerebro
#UdeG #Cerebro
En la Semana Mundial del Cerebro, que se llevará a cabo del 10 al 15 de marzo en distintas sedes de la Universidad de Guadalajara, podrás ver a través de un microscopio cómo funcionan las neuronas porque a veces vemos el cerebro como algo muy lejano y que no podemos tocar.Ver video "UdeG prepara actividades para la Semana del Cerebro"
Historia del microscopio: Zacharias Janssen
Zacharias Janssen nació en Middelburg, en los Países Bajos, en 1588 y murió en esa misma ciudad en 1638. Provenía de una familia que fabricaba lentes. Su padre fue Hans Janssen. Aunque el origen del microscopio es una cuestión aún incierta, se le considera como el inventor del microscopio compuesto (con dos lentes), tal vez con la ayuda de su padre, en el año 1595. El reconocimiento por dicho invento generalmente se le otorga a Zacharias Janssen en Middelburg, en los Países Bajos. Puesto que Zacharias era muy joven en aquella época, es posible que Hans Lippershey fabricara el primero, pero que Janssen asumió el control de la producción. Los primeros microscopios compuestos producidos por los Janssen eran simplemente un tubo de 70 cm de largo y 9 cm de diámetro con una lente convexa en cada extremo. Este instrumento llegó a tener entre 3 y 9 aumentos, dependiendo del tamaño de la abertura del diafragma. Hay una leyenda que dice que Zacharias Janssen, durante su infancia, descubrió el microscopio mientras jugaba con otro niño con lentes dañadas en el taller de Hans Lippershey. Ellos sostenían dos lentes ante sus ojos en dirección a la veleta de la iglesia local y veían como ésta parecía acercarse. Lippershey, por supuesto, vio en este juguete un útil instrumento para hacer dinero y lo bautizó como tubo óptico. Pero esta leyenda podría ser apócrifa, ya que en realidad el origen del microscopio está aún en debate. El diplomático holandés William Boreel, más adelante, testificaría que Lippershey le había robado la idea del instrumento a chocha, cuando él tenía solo 2 años de edad. Sin embargo, hay serias razones basadas en la personalidad de Zacharias Janssen para creer que en realidad no es el autor del microscopio, pues tenía reputación de deshonesto, ya que hizo de fortuna a base de falsificar monedas de cobre españolas y luego continuó falsificando monedas de oro y plata. Gracias al primer microscopio, empezaron a verse innumerables lentes, que no se podían ver antes, y se empezó a estudiar mejor lo que ya antes se veía. Aparecieron nuevos colores, conductos y vasos sanguíneos en todos los cuerpos; aparecieron nuevos seres vivos, en tanta cantidad que excedían en número a los que antes se conocían.
Ver video "Historia del microscopio: Zacharias Janssen"
La vid chilena al microscopio
El suelo y el clima, le dan un sabor especial a los vinos de chile, cuarto exportador mundial, pero esas ventajas naturales podrían desaparecer debido al cambio climático que ya está afectando la
periodicidad de las lluvias, el comportamiento de las plantas y las enfermedades que padecen.
Aquí la nota: http://noticiasncc.com/cartelera/articulos-o-noticias/02/18/vid-chilena-microscopio/Ver video "La vid chilena al microscopio"
La celula: A. Van Leeuwenhoek
Anton van Leeuwenhoek (1632 –1723) fue un comerciante y científico nerlandés, conocido por las mejoras que introdujo a la fabricación de microscopios y por sus descubrimientos pioneros sobre los protozoarios, los glóbulos rojos, el sistema de capilares, los ciclos vitales de los insectos y también descubrió que el semen contiene espermatozoides. Mientras trabajaba como farmacéutico construyó para la observación de la calidad de las telas lupas de mejor calidad que las que se podían conseguir en ese momento, tras aprender por su cuenta soplado y pulido de vidrio. Desarrolló tanto fijaciones para pequeñas lentes biconvexas montadas sobre platinas de latón, que se sostenían muy cerca del ojo, al modo de los anteojos actuales, como estructuras de tipo microscopio en la que se podían fijar tanto la lente como el objeto a observar. A través de ellos podía observar objetos, que montaba sobre la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta trescientas veces
Ver video "La celula: A. Van Leeuwenhoek"
Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, emisión 109. 18 al 24 de febrero 2019.
En esta emisión:
1-. Un coche alimentado por el viento
2-. El Vivario que es refugio y forma herpetólogos
3-. La vid chilena al microscopio
4-. La Ciudad Sagrada de Caral revela sus orígenes
5-. El canto de las mujeres hermanas en Claroscuro
6-. Atleta paralímpico crea sus propias prótesis
7-. Mi vejo rebelde, retrato de un padre atípico
8-. El Thyssen muestra un Caravaggio restauradoVer video "Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, emisión 109. 18 al 24 de febrero 2019."
el ordenador
Desde los aparatos colosales diseñados para salvar al mundo, a las máquinas que proporcionan emociones a la mente y ponen el mundo al alcance de nuestra mano, seguiremos la evolución de ratones y menús. Conoceremos el ordenador más potente del mundo, el ASCI White de IBM, que opera a una velocidad de 12 trillones de cálculos por segundo. Veremos cómo los primeros ordenadores del tamaño de una habitación, como el ENIAC, cambiaron el mundo. Daremos un repaso a la historia de Apple, la máquina que convirtió a los ordenadores en un aparato doméstico. Asimismo, echaremos un vistazo a través de un microscopio para ver los ordenadores moleculares del futuro.”
Ver video "el ordenador"
Cancer de mama: Carcinoma in situ (ACR-4)
Un carcinoma ductal in situ (DCIS) significa que al observar con un microscopio las células que revisten a los conductos galactóforos del seno (por donde circula la leche), estas han cambiado para parecerse a las células cancerosas, pero no se han propagado al tejido mamario circundante. El DCIS se considera un cáncer de seno no invasivo o preinvasivo. El DCIS no se puede propagar fuera del seno, pero aún debe tratarse porque puede a veces convertirse en cáncer de seno invasivo. En la mayoría de los casos, una mujer con DCIS puede seleccionar entre la cirugía de conservación del seno y una mastectomía simple. En ocasiones, sin embargo, una mastectomía podría ser una mejor opción.
Ver video "Cancer de mama: Carcinoma in situ (ACR-4)"
Estromatolitos: ¿Origen de la vida?
Los estromatolitos o camas de piedra son células que se agrupaban en colonias formando rocas sedimentarias. Las células fosilizadas más numerosas se encontraron en tales rocas formadas al borde de mares cálidos. Al examinarlos en corte, al microscopio, se distinguen muchas capas superpuestas, como finas láminas apiladas unas sobre otras. Estas rocas se formaron muy lentamente, capa sobre capa, y son el resultado de la unión de minúsculos seres unicelulares, unas bacterias que vivían en mares cálidos y en aguas poco profundas.
Hace unos 3500 millones de años, cuando en los océanos ya emergían millones de células vivas, aparecieron los estromatolitos. Ya hace 2500 y 1000 millones de años atrás, los arrecifes de estromatolitos estaban ampliamente expandidos y comenzaron a segregar un gas que fue causante de la primera extinción masiva del planeta. Este gas era el oxígeno y provocó un cambio drástico en la Tierra, notable hasta nuestros días.Ver video "Estromatolitos: ¿Origen de la vida?"
¿Cancer de mama?: Biopsia (Anatomia patologica)
Dentro del equipo multidisciplinar implicado en el manejo de los pacientes con cáncer de mama (epidemiólogos, radiólogos, patólogos, cirujanos, oncólogos), tal vez sea el patólogo el gran desconocido de este equipo; y eso a pesar de ser el responsable último del diagnóstico, así como de determinar la extensión anatómica de la lesión e informar de la completa extirpación de la misma, de lo que derivarán los posteriores tratamientos que recibirá el paciente. Para realizar su tarea, el patólogo contará con la ayuda de su instrumento principal de trabajo, el microscopio, con el que estudiará los tejidos (biopsias) y las células (citologías) de las pacientes. Realizará una interpretación visual basada en su experiencia y conocimiento médico, y quedará todo ello plasmado en un informe anatomopatológico. Tal como se ha comentado previamente, si en las pruebas radiológicas o de imagen se evidencia una lesión sospechosa de cáncer, el único método definitivo para su diagnóstico es la extracción de una muestra o biopsia. Estas son principalmente de dos tipos:
◾Una biopsia con aguja fina , realizada por el radiólogo (conocida como punción aspiración con aguja fina, PAAF), con la que se obtienen únicamente células.
◾Más frecuentemente, puede ser una biopsia con aguja gruesa, (BAG) con la que se obtiene una pequeña porción cilíndrica de la lesión. Tras su estudio al microscopio, el patólogo podrá confirmar o descartar su naturaleza maligna.Ver video "¿Cancer de mama?: Biopsia (Anatomia patologica)"
Espermatozoides (3): El peligroso viaje al cervix
El cuello uterino o cérvix uterino es la porción fibromuscular inferior del útero que se proyecta dentro de la vagina, y es un componente anatómico exclusivo de la hembra de los mamíferos. Esta apertura o hueco deja que salga la sangre del útero durante la menstruación (período). También deja que entren los espermatozoides al útero y a las trompas de Falopio. Aunque, por lo general mide, de 3 a 4 cm de longitud y unos 2,5 cm de diámetro, el cérvix se puede dilatar unos 10 cm durante el parto para dejar que pase el bebé, y su tamaño puede varíar según la edad, el número de partos y el momento del ciclo menstrual de la mujer. El cuello uterino tiene una superficie lisa y brillante con un orificio cervical pequeño y redondeado en las nulíparas y como la boca de un pez en las que ya han dado a luz por parto vaginal. Bajo el microscopio, el epitelio que reviste al cuello uterino es un epitelio escamoso y no queratinizante (sin queratina).
Ver video "Espermatozoides (3): El peligroso viaje al cervix"
Cajal: El neuronismo (2)
La doctrina de la neurona es la idea, fundamental hoy en día, según la cual las neuronas son la estructura básica y funcional del sistema nervioso. Incluso después de que la teoría celular viera la luz alrededor de 1830, la mayoría de científicos no creían que fuera posible aplicar dicha teoría al cerebro o los nervios. La primera dificultad para aceptar la doctrina se debió en parte a la dificultad para visualizar las células usando microscopios, los cuales no habían sido suficientemente desarrollados como para permitir imágenes claras de los nervios. Mediante las técnicas de tinción de células de la época, una sección de tejido neuronal se mostraba bajo el microscopio como una red compleja, y las células individuales eran indistinguibles. Dado que las neuronas poseen un gran número de protuberancias neurales, una célula individual puede llegar a ser muy larga y compleja, y puede resultar complicado distinguir una célula individual si ésta se encuentra estrechamente asociada con muchas otras células. La doctrina de la neurona experimentó un fuerte impulso cuando a finales del Siglo XIX Ramón y Cajal aplicó una técnica para visualizar neuronas desarrollada por Camillo Golgi. La técnica de tintado se basaba en una solución de plata y sólo tintaba una célula de cada cien; logrando aislar la célula para su visualización y mostrando que las células están separadas y no forman una red continua. Y aún más: las células afectadas por el tinte no eran marcadas parcialmente, sino que todas sus protuberancias recibían también el tinte. Ramón y Cajal alteró la técnica de tintado y la utilizó en muestras de cerebros jóvenes, menos mielinizados, pues la técnica no funcionaba en células mielinizadas
Ver video "Cajal: El neuronismo (2)"
Estereocilios: Pelos en la coclea
Los estereocilios son especializaciones apicales de la membrana plasmática presentes en ciertas células epiteliales. Se caracterizan por ser largas proyecciones con forma de apéndices, carentes de movilidad. Aunque se asemejan a los cilios en su apariencia general, se relacionan mayormente con las microvellosidades en su estructura interna y función, además de su falta de movimiento, siendo algunas veces considerados como una variante de estas últimas. Vistos en el microscopio óptico, se asemejan al penacho de un pincel. Esto se debe a que están ramificados y no todos son de la misma longitud.
Su esqueleto incluye microfilamentos, basados en la proteína actina, a diferencia de los microtúbulos del axonema, que están hechos de la proteína tubulina. Se encuentran en el epitelio del epidídimo, donde llevan a cabo la función de secretar un líquido llamado licor epididimario, que es un componente del semen; y en algunos tejidos sensoriales, como la retina, oído interno o neuronas olfativVer video "Estereocilios: Pelos en la coclea"
Estereocilios: Oidos que cantan
Los estereocilios son especializaciones apicales de la membrana plasmática presentes en ciertas células epiteliales. Se caracterizan por ser largas proyecciones con forma de apéndices, carentes de movilidad. Aunque se asemejan a los cilios en su apariencia general, se relacionan mayormente con las microvellosidades en su estructura interna y función, además de su falta de movimiento, siendo algunas veces considerados como una variante de estas últimas. Vistos en el microscopio óptico, se asemejan al penacho de un pincel. Esto se debe a que están ramificados y no todos son de la misma longitud. Su esqueleto incluye microfilamentos, basados en la proteína actina, a diferencia de los microtúbulos del axonema, que están hechos de la proteína tubulina. Se encuentran en el epitelio del epidídimo, donde llevan a cabo la función de secretar un líquido llamado licor epididimario, que es un componente del semen; y en algunos tejidos sensoriales, como la retina, oído interno o neuronas olfativas.
Ver video "Estereocilios: Oidos que cantan"
Un viaje al mundo microscópico
Les invitamos a un viaje donde no llega el ojo humano. Cámaras especiales nos ponen a la altura de los ácaros entre las sábanas, pero vayamos a un mundo más pequeño. Por ejemplo, al que existe alrededor de una aguja de coser, con ayuda del microscopio electrónico se ve que está rodeada de una especie de setas que son bacterias. ¿Y qué hay en la gota de agua de un lago? Todo un mundo de seres fantásticos como los paramecios. Son imágenes reales de microscópio, recreadas por animación digital con las que es posible adentrarse en el cabello humano y encontrar, cara a cara, a un mostruo: el piojo. Todo estos son algunos ejemplos del mundo microscópico que se podrá ver en tres dimensiones en el planetario digital de CosmoCaixa Madrid (en Alcobendas), durante la proyección de Nanocam. Viaje a la biodiversidad.
Ver video "Un viaje al mundo microscópico"
El Gato Estornuda y Tiene Resfriado: Comprenda las Razones
El Gato Estornuda y Tiene Resfriado: Comprenda las Razones
Si tu gato estornuda mucho y tiene gripe te explico las causas.
Infección bacteriana
Las bacterias clamidia y bordetella son las más comunes y extremadamente contagiosas. Las principales formas de contagio son a través de comederos y bebederos.
infección viral
Los virus que más provocan infecciones respiratorias en gatos son el herpes felino y el calicivirus. Estas infecciones provocan estornudos constantes en los gatos peludos, además de fiebre y tos. Son contagiosos, se transmiten de gato a gato y, si no se tratan a tiempo, ¡pueden provocar neumonía en el gatito!
Objeto extraño en la nariz
Quizás el problema de tu gatito sea algo mucho más sencillo de lo que imaginas. Hay posibilidades de que solo haya un objeto alojado en las fosas nasales de tu gatito. Hasta que consigas expulsarlo, el felino seguirá estornudando.
Conjuntivitis
Por increíble que parezca, los constantes estornudos de tu gato podrían estar relacionados con una inflamación alrededor de sus ojos, provocando conjuntivitis. Pregúntale a un veterinario al respecto.
SIDA felino
El virus de la inmunodeficiencia felina es común en gatos que tienen contacto con el mundo exterior. Como resultado, su felino puede comenzar a estornudar, lo que provoca una caída en la inmunidad del gato. Suele ir acompañado de síntomas como diarrea, fiebre, infecciones, entre otros.
Alergia
Si su mascota tiene la nariz tapada y estornuda, esto podría ser un signo de alergia. El polen, los alimentos y los ácaros del polvo son posibles causas de irritación en la nariz de tu mejor amigo peludo.
Rinitis y sinusitis
No sólo los humanos padecen rinitis y sinusitis. Roncar y respirar con la boca abierta son señales de que tu gato puede sufrir estos problemas, además de flemas y dificultad para inhalar.
Si me sigues y comentas "ESTORNUDOS DE GATO" te responderé con una solución gratuita para que la apliques a tu gato.Ver video "El Gato Estornuda y Tiene Resfriado: Comprenda las Razones"
Test de Ovulacion Fertilcontrol Light
El Método FERTILCONTROL es el sistema más rápido y sencillo para conocer los días fértiles de la mujer. Con este sistema, la pareja podrá realizar una adecuada planificación familiar, al ayudarle a conocer cuando está ovulando la mujer y a obtener el embarazo tan deseado de una forma natural. www.fertilcontrol.com
Fertilcontrol un sistema de análisis que, mediante un pequeño microscopio de uso personal, permite conocer rápidamente la fertilidad de la mujer por medio de la cristalización de la saliva y así obtener un embarazo deseado de manera natural.
Con el test de ovulación reutilizable FERTILCONTROL, esta cristalización se observa como una estructura de helechos, con un mayor número de ramificaciones cuanto más cerca está el momento de la ovulación y con un número menor cuando nos alejamos del mismo. Fuera del periodo fértil se pueden observar unas estructuras similares a burbujas o puntos. Esto ayudará a la pareja de una forma muy sencilla y eficaz, a obtener el embarazo deseado de una manera natural.Ver video "Test de Ovulacion Fertilcontrol Light"
Miocarditis: Inflamacion del corazon (Biomarcador)
La miocarditis es un término médico que describe la inflamación del miocardio, que es la porción muscular del corazón. Por lo general es debida a una infección viral o bacteriana, y se presenta como dolor de pecho, signos repentinos de insuficiencia cardíaca y muerte súbita . La incidencia exacta de la miocarditis no es del todo conocida, sin embargo en una serie de autopsias rutinarias 1–9% de todos los pacientes presentaron evidencias de inflamación al miocardio. En adultos jóvenes, menores de 40 años, hasta un 20% de los casos de muerte súbita son debido a miocarditis.La enfermedad de Chagas causada por el parásito Trypanosoma cruzi es la causa principal de miocarditis. Se sospecha una inflamación del miocardio sobre la base de los resultados del electrocardiograma (ECG), valores elevados de la proteína C reactiva (PCR) y/o la tasa de sedimentación eritrocítica (ESR) y un aumento en IgM (serología) en contra de virus que se sepa afectan al miocardio. Otros exámenes de laboratorio pueden mostrar leucocitosis, los marcadores de daño celular del miocardio, como la troponina y la Creatina quinasa y sus isoenzimas cardíacas, están también elevadas. Los hallazgos del ECG más comunes en la miocarditis son inversiones difusas de la onda T y ocasionalmente elevaciones del segmento ST en forma de «silla de montar», esta última común en pericarditis. La predilección diagnóstica continúa siendo la biopsia del miocardio, generalmente hecho durante una angiografía. Se toman una pequeña muestra del endocardio y del miocardio, las cuales son investigadas por un patólogo bajo un microscopio y, de ser necesario, inmunoquímica con métodos especiales de tinción. Las características histológicas que con frecuencia se observan son: intersticio del miocardio con abundante edema e infiltrado inflamatorio, rico en linfocitos y macrófagos. La destrucción focal de miocitos justifica el fallo en la función cardíaca. Ha sido demostrado recientemente que la resonancia magnética (MRI) cardíaca puede ser útil en el diagnóstico de la miocarditis al visualizar marcadores de inflamación del miocardio.
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#INTROVISION
INTROVISION - IN DIGITAL COLOR - TEASER - VIDEOART FILM - @Singularity Bio - Systems Corp - Micro imagen digital, resonancias Magnéticas, ultrasonido, 4D, 5D...
“Eventualmente, los avances en biotecnología industrial - específicamente en el área de análisis y pruebas clínicas, procesos que involucran distintas técnicas de producción y resultados de imágenes de alta calidad, han dado a visualizar un cuerpo nunca antes visto por nosotros mismos.Endoscopias HD, trabajos por resonancia magnética, rayos x, ultrasonido, 4D, microscopios electrónicos, simuladores son las herramientas utilizadas por estos días por el personal médico científico en todos sus campos.Avanzamos hacia un acceso total a las partes más remotas de nuestro organismo que no solo se limita a un incómodo examen y a la visualización de los problemas y las partes del cuerpo. Si no que serán cómodos y elegantes procesos clínicos de análisis, una mezcla de marketing publicitario y tecnología vanguardista. Actualmente se trabaja en píldoras desechables para endoscopias, en nano-bots médicos y en células inteligentes fluorescentes que brillaran a través de nuestros cuerpos a la luz de la noche cuando ocurra algún problema relacionado a su salud. Paradójicamente y En contraste al área de análisis, los avances en áreas como la prevención, tratamiento y cura de las enfermedades va en decline, cada vez se presentan más casosde enfermedadesintestinales, pulmonares, celulares, etc. Enfermedades que solo podemos ver en alta resolución mientras nos destruyen”…
La siguiente muestra de video arte experimental se trata de material sobre diferentes análisis médicos realizados a pacientes con distintas enfermedades intestinales, pulmonares, celulares.Material producido con maquinaria científica de alta tecnología en análisis e imagen y re-editado por distintos programas de destrucción, descodificación y reconfiguración de imagen en movimiento.
escuela digital de los cinicos
2015Ver video "#INTROVISION"
Granuloma de silicona
Estos días, muchas personas están en la búsqueda de formas de mejorar sus cuerpos a través de cirugía o dietas o de otras formas. Existe una tendencia alarmante de pacientes que se inyectan con productos ilegales, incluyendo silicona. La silicona se puede encontrar en variadas formas. Existe la silicona comercial que puedes comprar en Home Depot, y existe la silicona de grado médico que se usa para aumentos de varias zonas del cuerpo. Estoy seguro de que haz oído sobre muertes secundarias a inyecciones de silicona de mercado negro que se realizan en forma rutinaria en hoteles, y en otras partes. Si sobrevives a la inyección de silicona, pueden ocurrir otras complicaciones, y éstas son muy predecibles. Una de las complicaciones más comunes se denomina granuloma de silicona.
Cuando sea que un cuerpo foráneo es insertado en el cuerpo humano, ya sea mediante inyección o cualquier forma de implante, los pacientes pueden desarrollar lo que se conoce como granuloma. Un granuloma es esencialmente una reacción del cuerpo contra este objeto foráneo, y genera la formación de una cicatriz con inflamación a su alrededor. Ahora, el granuloma es pequeño, esto no es un problema, pero cuando usas silicona para aumentar las caderas o glúteos, una cantidad significativa es inyectada, y la paciente puede desarrollar múltiples granulomas. Estos pueden generar dolor, infección, extrusión, y en casos severos, pérdida de piel, necrosis de grasa, embolismo, y muerte.
Si miramos bajo el microscopio, podemos ver que el granuloma es tejido rodeado por células inflamadas. Los granulomas de silicona no desaparecerán con el tiempo. Los tratamientos, que discutiremos en otro video, incluyen inyección, escisión, y reconstrucciones mayores. Piensa en tu salud, tu familia, y tu futuro antes de ir a un hotel y permitir que alguien te inyecte algún tipo de líquido en tus glúteos o en cualquier parte de tu cuerpo porque estás desesperada por tener un mejor cuerpo. Si bien granulomas de silicona pueden no ocurrir inmediatamente y puedes estar feliz por el primer par de años después de la inyección, estudios han mostrado que complicaciones pueden ocurrir décadas tras el procedimiento. Por ende, si no tienes problemas, genial, pero lo más probable es que desarrolles problemas en el futuro. El único método aceptado universalmente para cambiar y aumentar áreas del cuerpo es inyectando grasa.
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¿QUÉ ES UNA CONTRACTURA CAPSULAR
La contractura capsular es la complicación estética más común del aumento de senos. Si tú sufres de una complicación asociada a cirugía de mamas, lo más probable es que tengas este problema. El cuerpo humano es una estructura maravillosa. Siempre que un cuerpo estrano es implantado en el cuerpo, éste reacciona formando un revestimiento protector a su alrededor. Esto es lo que llamamos cápsula: una capa de tejido fibroso alrededor del implante. Esta capa se forma en cualquier parte del cuerpo cuando se usa un implante. Esta reacción es normal, y la mayor parte del tiempo no causa ningún efecto grave ni tampoco evoluciona hacia una contractura capsular.
Una contractura capsular ocurre cuando la cápsula que se forma alrededor del implante se vuelve muy gruesa y genera presión sobre el implante, lo cual resulta en dolor, firmeza, y distorsión del seno. Mientras más firme se vuelva la cápsula, peor serán los síntomas asociados a la contractura capsular. Si miramos bajo el microscopio, gran parte de esta cápsula consiste en un núcleo de fibroblastos con tejido conectivo. Un fibroblastos especializado ha sido identificados en las cápsulas de pacientes con contractura escapular. Este tipo celular es considerado como el responsable de hacer que el tejido cicatricial genere presión sobre el implante con varios grados de fuerza. Piensen en esta célula como en una célula muscular que se estira y se contrae. No se entiende bien qué causa que miofibroblastos aparezcan en la cápsula ni cómo regulan estas propiedades asociadas a contractura.
La contractura capsular puede variar en cuanto a síntomas y manifestación. Una contractura capsular leve es una en la cual el seno se siente sólo un poco firme; en otras palabras, hay una cápsula, pero ésta no está presionando ni distorsionando el seno en forma significativa. En esta figura pueden ver como la mama izquierda se ve más firme pero su forma es normal. Mientras más progresa la cápsula, más firme se sentirá el seno, lo que resulta en una contractura moderada. En esta paciente pueden ver como el implante se encuentra contraído y el seno tiene un apariencia anormal. Entonces se alcanza el nivel en que el seno no sólo se siente firme, sino que además comienza a adquirir una forma anormal, más similar a un balón, a medida que el implante es forzado fuera de posición, típicamente hacia arriba. Finalmente, se puede tener la contractura capsular más grave, donde la paciente tiene una firmeza significativa, distorsión y dolor en el seno. En esta imagen pueden ver contractura capsular en ambos senos, los que son firmes, y los implantes están desviados hacia arriba.
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