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Roncar daña el corazón

04.10.2019

Los ronquidos pueden indicar apnea obstructiva del sueño: este es el nombre de las pausas breves en la respiración que ocurren durante el sueño y hacen que el cerebro se despierte periódicamente por un momento.

Durante el sueño, los músculos de la faringe, como los músculos de todo el cuerpo, se relajan. Los tejidos blandos, al cerrarse, bloquean las vías respiratorias, el nivel de dióxido de carbono en la sangre comienza a aumentar. Los receptores especiales detectan esto y envían una señal al cerebro para que se despierte. Después de despertarse por un corto tiempo, la persona comienza a respirar correctamente nuevamente, el nivel de oxígeno en la sangre aumenta y el sueño vuelve. No todos los ronquidos, incluso muy fuertes, necesariamente indican apnea, pero aún así esta es una ocasión para comprobar si hay dificultad respiratoria.

No es solo que no dormimos lo suficiente debido a la apnea del sueño. Es auténticamente conocido que por ello aumenta la probabilidad de enfermedades cardiovasculares; la apnea del sueño puede ser una causa importante de hipertensión secundaria; La apnea del sueño puede causar alteraciones del ritmo cardíaco, lo que aumenta la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular.

La apnea obstructiva del sueño ahora se trata con bastante éxito, tanto con métodos quirúrgicos como con la ayuda de dispositivos especiales que eliminan los ronquidos y mantienen un flujo constante de aire en las vías respiratorias. Estos dispositivos se consideran la forma más eficaz de combatir la apnea del sueño. Sin embargo, incluso con ellos no siempre es posible reducir el riesgo de problemas cardiovasculares. Por lo tanto, los investigadores están tratando de comprender en detalle los mecanismos fisiológicos que vinculan la apnea del sueño con enfermedades cardíacas y vasculares.

Investigadores del Instituto Australiano del Corazón, junto con colegas de la Universidad de Sydney y la Universidad Macquarie, escriben en Frontiers in Neuroscience que han encontrado un neurotransmisor que vincula la apnea del sueño con la presión arterial alta. Este neurotransmisor se llama PACAP (polipéptido activador de la adenilato ciclasa pituitaria, polipéptido activador de la adenilil ciclasa pituitaria).

En la apnea del sueño, el cerebro sufre una falta periódica de oxígeno y se necesita PACAP para estimular la actividad del sistema nervioso simpático. Como saben, se refiere al sistema nervioso autónomo que controla el trabajo de los órganos internos. La activación del sistema nervioso simpático estimula el corazón y, como resultado, aumenta la presión arterial.

Los científicos intentaron bloquear los receptores que se unen al neurotransmisor PACAP y, como resultado, el corazón continuó funcionando normalmente. Hasta ahora, se han realizado experimentos en animales, pero es posible que los humanos pronto puedan crear una sustancia que ayude a nuestro sistema cardiovascular a resistir la apnea del sueño.

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

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Control remoto de robots blandos 27.04.2020

Encontré una manera de controlar de forma remota los robots de plástico. En lugar de engorrosos accionamientos, cables y estructuras mecánicas, el movimiento de las piezas flexibles de la máquina estará controlado por un campo magnético alterno. El método permitió lograr una mayor funcionalidad que los métodos clásicos de control de robots.

Los robots fabricados con materiales blandos como el caucho y los polímeros son indispensables en las operaciones de búsqueda y rescate, cuando es necesario pasar por aberturas estrechas y realizar manipulaciones complejas. También se requiere una amplia funcionalidad para los dispositivos médicos que se mueven dentro del cuerpo humano.

Hasta hace poco, los robots "flexibles" hechos de materiales blandos solo podían controlarse con la ayuda de mecanismos de accionamiento, que a menudo eran más grandes que los propios robots. Investigadores de la Universidad de Wisconsin han ideado una forma de controlar de forma remota robots "suaves".

Pequeñas partículas magnetizadas se distribuyeron uniformemente dentro del material plástico. Luego, el material se sometió a un campo magnético de intensidad variable, obteniendo la respuesta requerida de partes del material. Un nuevo enfoque para el control de materiales plásticos utilizando un campo magnético ha revelado incluso más funcionalidad que los métodos mecánicos de control de movimiento.

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