sábado, 4 de diciembre de 2010

TALLER COMUNICACIÓN: TELEMEDICINA EN EL LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL

TALLER TELEMEDICINA EN LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL

1.  .  Argumente las distancias conceptuales entre la comunicación verbal y no verbal presente en la atención médico - paciente de la TELEMEDICINA, según las prácticas que viene adelantando la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia:
www.telemedicina.unal.edu.co

Es interesante el trabajo que adelanta la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia con una red de Telemedicina, con el fin de brindar la atención a los pacientes que viven en zonas  remotas y de difícil acceso con la mejor tecnología para facilitar los procesos de diagnóstico ahorrando tiempo y dinero. Departamentos como Amazonas, Cesar, Guaviare, Vichada, entre otros, son las principales partes beneficiadas con las oportunidades que brinda la telemedicina. Sin embargo, cuando se quiere tratar el tema de Telemedicina desde la perspectiva del lenguaje verbal y no verbal, debemos decir que esta es una técnica que deja mucho qué desear en la parte no verbal. La comunicación médica a distancia no saca a florecer lo aspectos quinésicos, proxémicos ni paralingüísticos del lenguaje no verbal. Para que el lenguaje no verbal tenga un efecto grande (y sí que lo tiene) en cualquier práctica de la vida, es necesaria la presencia física, y ni los equipos más sofisticados  sacarían a relucir la calidad del lenguaje no verbal, crucial e inherente a la relación médico-paciente.

2.   .  Según el programa de TELEMEDICINA denominado "DOCTOR CHAT", de la Fundación Santa Fe en Bogotá, analice en ese espacio virtual de relación médico - paciente, los aspectos quinésicos, paralingüísticos y proxémicos de esta comunicación.
http://www.fsfb.edu.co/doctorChat/

Es evidente que en Doctor Chat hay una asesoría en asuntos médicos, mas no hay relación médico paciente. En el anterior punto se hizo referencia a la presencia física como requisito fundamental para la relación médico-paciente, pues esta no se limita simplemente a una asesoría por Internet, sino que trasciende hacia una empatía, a la comprensión por parte del médico del dolor o sufrimiento de su prójimo, y del trato amable y bondadoso que le pueda dar para su adecuada recuperación. Cuando hablamos de los aspectos quinésicos, proxémicos y paralingüísticos, es sabido que en Doctor Chat es demasiado evidente que no tienen presencia alguna, puesto que estos son componentes que hacen parte del lenguaje no verbal del individuo. La estrategia comunicativa de Doctor Chat es a través del lenguaje escrito, por lo que es inferencial que en este tipo de comunicación se anulen los componentes del lenguaje no verbal, pues la no verbalidad en la distancia se disipa, y recordemos bien que TELEMEDICINA es eso, medicina a distancia. 

3.   .  Según el texto: "LA TELEMEDICINA EN LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS", de los doctores Donaldo Arteta, Juan Calahorro, Antonio Cuadrado y Eladio Gil; de la Sociedad Médica de Andalucía - España; realiza un glosario, subrayado y mapa conceptual, para afinar tu propio criterio sobre la TELEMEDICINA.
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Telemedicina/telemedicina%20en%20emergencias.pdf

PERSPECTIVAS DE LA TELEMEDICINA EN LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

La telemedicina ya ha llegado a los departamentos de urgencias y emergencias. El desarrollo de proyectos como el HECTOR y el WETS, actualmente en ejecución en Andalucía (España) son buena prueba de ello. Este artículo de revisión muestra cómo las nuevas tecnologías van apoyando cambios en la práctica tradicional de los servicios de salud. Nuestros pensamientos deben cambiar cuando los tiempos cambian.
PALABRAS CLAVE: Telemedicina, Urgencias, Emergencias


INTRODUCCIÓN

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO ALCANZADO en los últimos 30 años en el campo de la informática ha llegado a límites insospechados, y de cara al siglo XXI es menester que este conocimiento llegue a invadir todos los campos del quehacer humano para mejorar su calidad de vida. De hecho en el sector de la salud es preciso estar al tanto de las últimas tendencias para asegurar una adecuada utilización de los recursos, sobre todo a la hora de la atención de emergencias y urgencias sanitarias donde la vida de los seres está en juego. Aunque algunos sitúan la historia de los ordenadores tan lejos como la creación del primer ábaco por los antiguos chinos, no es menos cierto que el impulso certero de finales del presente siglo se debe a la intención de solucionar el problema de las comunicaciones en tiempos de guerra y asegurar la información para que estuviera al alcance de manera oportuna. El desarrollo de las ramas de la ciencia como la robótica, la genética y la astronáutica ha terminado por destruir lo que era el género de ciencia ficción. Las novelas de Julio Verne se han hecho realidad, y no en vano viejas utopías como la transmisión de texto o de la voz de forma instantánea a cualquier parte del mundo por medio de un ordenador, ya se han convertido en realidad. Hasta hace pocos lustros, para trabajar con estas máquinas se requerían equipos costosos y de gran volumen, al igual que tener conocimientos del sistema operativo DOS, cuyas órdenes principalmente se exigían en lengua anglosajona y su acceso era restringido a los legos. El salto hacia los sistemas operativos bajo la ventana de Windows 3.2, Windows 95 y más recientemente Windows 98, ha permitido que cada vez más, millones de personas en su propia lengua puedan acceder a este tipo de tecnología de gorma interactiva para ir aprendiendo sobre la marcha con infinidad de ayudas en pantalla. En los albores de la Era de la Información, el ordenador era un dispositivo capaz de procesar datos mucho más rápido que el ser humano, lento y torpe por naturaleza, aliviar así parte de su trabajo rutinario y aumentar su productividad.
Después se pensó que sería muy provechoso compartir con otras personas la información generada y se desarrolló el concepto de Red. Con él varias personas podían aprovecharse de la capacidad de utilizar recursos comunes, abaratar costos y compartir información tan pronto como ésta se fuera generando. El usuario ya no estaba solo, y la intranet de las diversas empresas fue un salto gigantesco. Pero pronto esta tecnología resultó insuficiente y se hizo necesario poder publicar información de manera que fuera accesible a ciento de miles de personas a la vez, en cualquier parte del mundo y de manera inmediata. De esta idea surgió lo que más adelante se llamaría Internet, término que a su vez originó otros nuevos como la Aldea Global o el de Autopistas de la Información.
En el campo de la medicina, los microprocesadores han hecho irrupción desde hace rato, y el ejemplo de los marcapasos implantables, la tomografía axial computada, la resonancia nuclear magnética, la implantación de órganos, la ingeniería genética, las drogas inteligentes o la criogenización, sólo son un paso más de la evolución humana, de la cual los servicios de emergencias y urgencias no pueden estar al margen.



PERSPECTIVAS
LA TELEMEDICINA

LOS SISTEMAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS médicas han ido evolucionando hacia la implantación de técnicas de telemática, procurando ahorrar tiempo entre la gestión del personal sanitario y administrativo, logrando trabajadores de información clínicas exportable e interactuable con sitios remotos. Estas tecnologías van desde el acumulo e identificación de los datos de filiación, historia médica, antecedentes, procedimientos, analítica, localizables en las bases de datos existentes en los hospitales o servicios de salud (nacionales o autonómicos) mediante la implantación de tarjetas de identificación con un chip exclusivo para cada paciente, y con unos niveles de información que se le suministrarían a los distintos entes del personal sanitario, mediante una clave y una contraseña según el poder de información que debe alcanzar a tener acceso en la red (médico, asistente técnico sanitario, administrativo, gerente, etc.). Tal es, por ejemplo, el nuevo sistema de tarjetas TASS (Tarjeta de Asistencia de la Seguridad Social) de España.
Estos sistemas permiten de una manera fácil acceder a toda la información que el personal necesita en un momento dado sobre el paciente, sobre la enfermedad que padece, sobre los métodos complementarios de diagnóstico, sobre la terapéutica a seguir, facilidad de contar mediante videoconferencia con médicos interconsultantes y con resultados recibidos directamente desde los laboratorios clínicos. Esto ahorrará tiempo de enfermería, que se puede trasladar a labores más directas en el cuidado del paciente y el apoyo al médico. De esta forma, según Smith y Feied, el registro clínico no estaría en un solo lugar, sino accesible desde una base de datos a una red en todo el mundo.
Otra ventaja sería la implementación de tareas sencillas para facilitar la labor de los facultativos, tales como: relación de últimos motivos de consulta, historia de medicación, actualización del estado laboral, prescripción automática de recetas, peticiones de interconsultas a especialistas y gestión de citas, demanda de tareas urgentes al enfermero, la teleimaginología (radiología, ecografía, resonancia magnética nuclear y tomografía).
Por otra parte habría apoyo al agente que asiste al usuario y gestión económica de recursos: permitiría conocer costos reales y proyectados en el tiempo de tratamientos y procedimientos diagnósticos, del curso clínico por recaídas o recidivas, incluso si hay falta de apego al seguimiento y tratamiento médicos. El seguimiento mediante bases electrónicas es mucho más fiable y exacto que los actuales sistemas manuales de facturación. Se puede también llevar un seguimiento de quejas y reclamaciones de cada paciente, médico o institución. Estos procesos, que se han ido implantando en ciertos países como Suecia, Alemania, Francia, Estados Unidos (Estado de Dakota), España (HECTOR) y Chipre, han venido a desarrollar otra cultura en lo que se refiere a la filosofía médica, a la relación médico-paciente y a la confidencialidad de la enfermedad.
Estos sistemas que deben garantizar el secreto médico debido al paciente, han llevado a crear medidas de seguridad que incluyen la identificación biométrica del iris, de la cara, de las huellas dactilares y de la morfología de la mano, confirmando los datos demográficos del individuo. Si para algunos datos no se requiere confidencialidad, tales como las constantes vitales, pulsioximetría, exámenes de laboratorio y pruebas diagnósticas no invasivas, podría permitirse la polivalencia de accesos de cualquier usuario de la red, aunque no tenga formación sanitaria. Esta brecha se cerraría cuanto más especializados sean el procedimiento o la confidencialidad; tal es el caso de las telecirugías mediante robótica o telerradiología que permita observar simultáneamente el procedimiento a varios radiólogos y al médico de urgencias. El almacenar los registros electrocardiográficos mediante uso de escáner, permitiría conservar en el tiempo la historia cardiológica del paciente, y no como actualmente ocurre que se borra o estropea. Se estima que para el año 2008 un médico evaluará al mismo tiempo y desde su casa un ecocardiograma hecho en San Luis (EE.UU.) y una resonancia magnética realizada en Hong Kong. No existirán historiales médicos en papel, a menos que se necesiten para determinados usos particulares. Mientras más avance la tecnología, más necesario es el control de la seguridad, de los virus informáticos, de los crackers y los hackers, por lo que se debe evitar el uso fraudulento de los accesos e insistir en la supervisión hacia el intrusismo en los modelos de seguridad. Por tal motivo se le solicitaría al personal sanitario la confirmación exhaustiva mediante biometría antes de permitirle acceder a la red de los usuarios. El médico debe estar preparado para el futuro; cuanto más alta la tecnología más fino debe tener el tacto, y sobre todo en cuanto a emergencias médicas, cuando llegan pacientes no programados y en forma episódica, durante las 24 horas del día, sin limitaciones en cuanto a la severidad de las lesiones, condiciones de edad o enfermedades previas, e incluso capacidad de pago por la atención. Los médicos deben basarse en un trípode ortogonal que consiste en un gran volumen de información miscelánea, mejorar sus destrezas y habilidades para desarrollar los procedimientos especializados que le requieran y una atención humanizada y emocionalmente adecuada de sus pacientes. Estos tres ejes se resumen en “Pensando, Haciendo y Cuidando”, según cuente el médico con la información, los procedimientos y sus emociones. La información segura, legible, actualizada y claramente presentada llevará a un diagnóstico y tratamiento correctos; una actitud apropiada mejorará la relación médico-paciente; esto equivaldría al fino tacto.

PROYECTO HECTOR
El proyecto Héctor (Health Emergency Care Through Telematics Operational Resources) demuestra cómo las tecnologías telemáticas son capaces de mejorar en forma efectiva y realista el rendimiento de las organizaciones de atención sanitaria dedicadas a la urgencia y a la emergencia, potenciando así la atención al ciudadano y la labor de los profesionales.
Con ese objetivo se marcaron los siguientes retos sanitarios: Reducir la duración de las intervenciones.
Mejorar la actuación terapéutica comenzando el tratamiento del enfermo en la unidad móvil, intercambiando datos clínicos y consultando con especialistas remotos.  Mejorar los servicios y el uso racional de los recursos
Reducir las emergencias no detectadas
Reducir las falsas emergencias
Mejorar la atención continuada en emergencias
Mejorar la integración de tecnologías mediante el uso de telecomunicaciones móviles avanzadas: hardware/software portátiles y transmisiones multimedia.
Para todo ello se cuenta con la colaboración de 46 empresas en instituciones, tecnológicas y sanitarias, pertenecientes a 10 países europeos. Se han creado 11 proyectos piloto distintos y la empresa pública de Emergencias Sanitarias (EPES) está desarrollando en este momento dos de ellos; uno con carácter urbano y otro rural.

Piloto urbano o piloto CRONOS
ESTE PROYECTO PILOTO, PUESTO EN MARCHA por la EPES se está desarrollando en Cádiz aprovechando la infraestructura del Centro Coordinador 061. El piloto ha demostrado cómo se puede mejorar la continuidad en la atención al paciente, desde el momento en que llega la UVI- móvil hasta su tratamiento en el hospital. Mediante sistemas móviles de comunicación la unidad móvil transmite al Centro Coordinador 061 de Cádiz, en este caso, bioseñales, electrocardiograma e historia clínica.
De este modo, no sólo los profesionales sanitarios ubicados en el Centro Coordinador apoyan al equipo asistencial en la UVI-Móvil sino que el hospital de destino (en este piloto el Hospital de Jerez de la Frontera) dispondrá antes de la llegada del paciente de toda la información necesaria para que se asegure una óptima recepción del paciente. A su vez, los hospitales van informando, a través de la plataforma desarrollada, su disponibilidad de camas para que el sistema pueda determinar, con base en el diagnóstico y disponibilidad, el hospital más óptimo.

Piloto rural o piloto ALCORA
EN ESTE PILOTO SE INTENTA ACERCAR el Centro de Salud de Ubrique al Servicio Provincial 061 de Cádiz, donde se da un servicio 24 horas al día los 365 días al año, a través de una plataforma de telemedicina. Gracias a sesiones de videoconferencia, transmisión de radiografías, imágenes del paciente y compartiendo el historial clínico, el profesional que atiende al paciente está constantemente apoyado por personal sanitario del 061. No sólo se logra el objetivo principal de dar el mejor servicio al paciente sino que se consigue una óptima gestión de los recursos, asegurando la necesidad del envío de unidades móviles (helicópteros) a zonas aisladas en donde se encuentran los centros de salud.

EL PROYECTO WETS
EL PROYECTO WETS (Worlwide Emergency Telemedicine Services) nace tras el desarrollo de dos proyectos anteriores de la Comisión Europea DGXIII: HECTOR y MERMAID; el primero está centrado en las emergencias terrestres y el segundo en las marítimas. Un consorcio formado por instituciones de servicios de emergencia, centros médicos, sociedades navieras, centros universitarios de investigación, operadores de telecomunicación y una compañía aérea se unen para coordinarse ante una emergencia sanitaria, y para desarrollar nuevos pilotos basados en sistemas de transmisión de señales bioeléctricas y de telemedicina, acceso a datos clínicos, sistemas de posicionamiento global (GPS), etc., para lo que se propone una infraestructura común capaz de dar soporte a cualquier unidad móvil de emergencias en tierra, mar o aire (Ver tabla Nº1).
WETS también ha desarrollado varios pilotos que se están experimentando en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias aprovechando la infraestructura del servicio 061 que la empresa gestiona en toda Andalucía. En total son 22 participantes procedentes de 5 países (Italia, Grecia, Dinamarca, Islandia y España). El proyecto WETS nace para responder a las exigencias de una mejor integración y coordinación en las intervenciones de emergencia en cualquier lugar y tiene una duración de dos años.
EL piloto EPES consiste en la integración de los sistemas HECTOR (piloto de EPES) y MERMAID (piloto griego), de forma que cualquier barco o avión con instalación del equipo MERMAID puede solicitar ayuda de emergencia sanitaria. El profesional sanitario que responda a la solicitud podrá asistir al paciente de forma remota, a la vez que podrá transferir la información clínica al Centro Coordinador
061 (plataforma HECTOR) para que éste disponga de la recepción del paciente de forma óptima.
El proyecto se beneficiará de diferentes sistemas de comunicación (GSM, Satélite, Radio, ISDN); sistemas de posicionamiento (GPS); transmisión en directo de signos vitales e imágenes, acceso inmediato a información clínica relevante (del paciente, de bases de datos), uso de herramientas de toma de decisiones a bordo (guías médicas multimedia), acceso directo a expertos médicos a distancia en puntos remotos (centros de referencia acreditados, hospitales universitarios, etc.).

Tabla Nº 1
ALCANCES DEL PROYECTO WETS

Usuarios implicados
Hospitales, centros de urgencias y emergencias médicas, asociaciones de propietarios de barcos, compañías aeronáuticas, autoridades regionales de salud.
Tecnologías y/o uso aplicado
Tipos diferentes de sistemas de redes de comunicación, tanto fijos como móviles, sistemas de posicionamiento (GPS), interactividad vía satélite.
Beneficio especial para los ciudadanos
Acceso rápido, fácil y eficiente a los servicios de emergencias médicas, continuidad de los cuidados hasta la llegada a los sitios con cuidados intensivos en el hospital o de cuidados comunes en su domicilio. Acortamiento del tiempo de toma de decisiones en cuanto a diagnóstico y tratamiento con respecto al evento de la enfermedad que afecte al paciente.
Beneficio esperado para los usuarios demandantes del servicio
Presencia de profesionales de la salud tanto médicos como paramédicos: fácil acceso a expertos médicos,
Disponibilidad de recursos suficientes y adecuados para la atención oportuna.
Beneficios esperados para la industria europea
Creación de un mercado europeo de servicios telemáticos, con la definición de un mismo estándar de servicio de telemedicina de emergencias. Disminución de las barreras impuestas del variopinto mercado existente en la actualidad. Se incrementará la demanda para el desarrollo de comunicaciones electrónicas.
Contribución a las políticas de la Unión Europeas
Servir de soporte a la sociedad de la información que requiere el mercado europeo sobre telemática. El objetivo es cubrir todas las necesidades de los usuarios, lograr una telemática multimedia y alcanzar el uso de unos estándares comunes. El proyecto fija sus prioridades en el informe Bangemann y en programas del G7.

ASPECTOS ASISTENCIALES
EL ESTUDIO DE LAMBRECHT, realizado en forma descriptiva en Dakota (USA), durante el año 1995, analiza cómo funcionó el Programa de Telemedicina de Urgencia del hospital de Bismarck, en relación con las clínicas privada que le remiten los pacientes; muestra que el 24% de los pacientes consultaron al servicio de emergencias (ver tabla Nº 2):
rencia de 180 kilómetros y un promedio de frecuentación de 19.000 visitas/año por cada hospital de segundo nivel. En cada centro se instaló un equipo de teleconferencia con una minivideocámara, interconectados con un box especial en el departamento de urgencias del hospital de referencia. Se permitió no sólo la interconsulta, sino la interpretación radiológica y electrocardiográfica; se halló que el 65% de las interconsultas ocurrieron entre las 7 p.m. y las 8 a.m; el 24% ocurrieron en sábados y domingos y el 26% en días viernes. De estos pacientes el 53% permanecieron en su medio rural y se evitó la remisión. El box de videoconferencia no afectó para nada la labor rutinaria en el departamento de urgencias del hospital de referencia.
De esta experiencia se sacaron como conclusiones que la inversión inicial en equipos de US $316000,00 se redujo a US $10000,00 por sitio o punto de teleconferencia anual y costo de US a $1200,00 al mes. Las interconsultas se dividieron en emergencias (respondidas inmediatamente), urgencias (para responder como máximo al cabo de una hora de ser solicitadas) y programadas (más de una hora de hecha la solicitud); esta división era realizada por el médico de atención primaria del sitio receptor. Las radiografías sin contraste fueron vistas inicialmente por los médicos de emergencias y corroboradas posteriormente por el radiólogo de guardia. La calidad de la atención de los médicos de emergencias fue evaluada como satisfactoria, insatisfactoria o excelente, y se hizo un vídeo de la labor de cada uno de ellos. El promedio de duración de las teleconsultas fue de 4 minutos (rango de 2 a 12 minutos), disminuyendo para las emergencias a 3.5 minutos (rango de 2 a 13 minutos). El promedio de edad fue de 36 años (rango de 4 meses a 93 años).
El incremento de las teleconsultas durante los primeros 12 meses fue de un 45%, y los pacientes calificaron de excelente el servicio prestado.

Tabla Nº 2
CONSULTAS A TELEMEDICINA POR
ESPECIALIDADES (n=190)

Especialidad N %
Departamento de Urgencias 45 23.7
Ortopedia 40 21
Radiología 18 9.5
Neurología/Neurocirugía 16 8.4
Dermatología 13 6.8
Cirugía plástica 11 5.8
Salud mental 9 4.7
Pediatría 9 4.7
Cirugía 8 4.2
Cuidados críticos 6 3.2
Rehabilitación/Fisiatría 4 2.1
Infectología 3 1.6
Cardiología 3 1.6
Gastroenterología 2 2.1
Medicina Interna 1 0.5
Obstetricia/Ginecología 1 0.5
Alergología 1 0.5
Total 190 100

Mediante este servicio se interconectó un hospital de tercer nivel con 3 hospitales rurales de segundo nivel y sus clínicas de primer nivel concertadas, con una dispersión geográfica con el hospital de médicos de urgencias del servicio de telemedicina.
En el hospital de referencia, la frecuentación bajo de 19.000 a 14.000, con la consecuente reducción de costos.

CONCLUSIÓN
Tanto por las nuevas tecnologías con el fin de prestar mejores y más oportuno servicios de salud.  El salto a los países en desarrollo es mucho mayor, ya que el reto económico es grande y se requiere una mayor y continua infraestructura (luz eléctrica permanente, líneas telefónicas, estaciones de radiocomunicaciones, disponibilidad de equipos GPS, personal entrenado, etc.); sería en estos últimos países donde por la poca disponibilidad de vías carreteables, sitios inaccesibles (selvas, inundaciones, terremotos, áreas de conflicto, etc.) los servicios de emergencias médicas auxiliados por la telemedicina pudieran brindar una mayor utilidad.

GLOSARIO
Cracker: Persona que realiza seriales, keygens y cracks, los cuales sirven para modificar el comportamiento o ampliar la funcionalidad del software o hardware original al que se aplican, sin que en absoluto pretenda ser dañino para el usuario del mismo.

Hacker: Persona que accede a un ordenador de forma no autorizada e ilegal, he ahí la diferencia con cracker.

Pulsioximetría: Es una técnica que se utiliza para medir la concentración de oxígeno en la sangre. Consiste en poner en el dedo del paciente en un pequeño aparato llamado pulsioxímetro o saturómetro que va calculando la concentración de oxigeno en los capilares. Sin embargo, la técnica no mide la presión de oxígeno (PaO2), ni la presión de dióxido de carbono (PaCO2) o el pH.

Radiología: Especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, campos magnéticos, etc. y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y, en menor medida, para el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades.

Telemática: disciplina científica y tecnológica que surge de la evolución y fusión de la telecomunicación y de la informática. . Cubre un campo científico y tecnológico de una considerable amplitud, englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación de las redes y servicios de comunicaciones, para el transporte, almacenamiento y procesado de cualquier tipo de información (datos, voz, vídeo, etc.), incluyendo el análisis y diseño de tecnologías y sistemas de conmutación.

Teleimagenología: Modalidad de la telemedicina que permite transmitir por líneas telefónicas convencionales, presentes en este momento en cada sitio del país, las imágenes de un paciente sin necesidad de la presencia del médico.

Variopinto: Multiforme, mezclado o diverso.

Videoconferencia: es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión de ficheros desde el ordenador, etc.






4.    4.   Argumenta tu propia visión sobre la práctica de la TELEMEDICINA

La telemedicina, cubierta con la capa del acelerado avance tecnológico de la humanidad, brinda una oportunidad para aquellas personas que no pueden acceder fácilmente a los servicios de salud, generalmente por barreras geográficas, donde la que más se destaca es la escasez de carreteras. Me parece que es muy eficaz porque ahorra costos y acelera los procesos de diagnóstico del paciente, por lo que se gana mucho tiempo. Pienso que los avances tecnológicos son buenos cuando se hacen en beneficio del hombre, y no en su desgracia potencial; así que aplaudo la labor de la telemedicina, no sólo en mi país, sino también en todas las partes del mundo (generalmente zonas remotas y rurales) donde está ocurriendo este evento.
El único riesgo potencial que le veo a esta nueva modalidad de la medicina es que se expanda por completo en el campo médico extinguiendo así la relación médico-paciente, de la cual podríamos hablar miles de páginas porque es aquí donde el médico saca a la luz todas sus capacidades éticas y morales, comprendiendo la multitud de factores que llevan al paciente hacia la enfermedad, no sólo los biológicos, sino los de índole social. No puedo negar que me asusta la velocidad con que nuevos inventos tecnológicos nos invaden cada día, y me causaría tristeza, como estudiante que soy del arte de la medicina, que los nuevos aparatos, cada vez más sofisticados, sean el intermediario entre el médico y el paciente, cuando a este último se le debe tratar a través del habla, del trato humano y de la comprensión, y no por medio de máquinas.






domingo, 31 de octubre de 2010

ENTRADA 10: INCORPORAR LA INFORMACIÓN SELECCIONADA A SU PROPIA BASE DE CONOCIMIENTO

TEMA ASIGNADO: MODELOS DE COMUNICACIÓN CELULAR

La señalización celular tiene lugar bien a través de la interacción directa célula-célula, bien mediante la acción de moléculas señalizadoras secretadas. Los diferentes tipos de señalización mediante moléculas secretadas se suelen dividir en tres grandes clases en función de la distancia recorrida por la molécula señalizadora. En la señalización endocrina, las moléculas señalizadoras, hormonas, son secretadas por células endocrinas especializadas y se transportan a través de la circulación, actuando seobre células diana localizadas en lugares alejados en el organismo. Un ejemplo clásico lo proporciona la hormona esteroidea estrógeno, que es producida por el ovario y estimula el desarrollo y mantenimiento del sistema reproductor femenino y de los caracteres sexaules secundarios. En los animales se porducen más de 50 hormonas distinitas por las glándulas endocrinas, entre las que se incluyen la pirtuitaria, tioides, paratiroides, páncreas, glándulas suprarrenales y gónadas.
A diferencia de las hormonas, algunas moléculas señalizadoras actúan localmente, afectando al comportamiento de las células próximas. En la señalización paracrina, una molécula liberada por una célula actúa sobre las células diana vecinas. Un ejemplo lo proporciona la acción de los neurotransmisores que transportan la señal entre las células nerviosas en la sinapsis.
Por último, algunas células responden frente a señales que producen ellas mismas. Un ejemplo de esta señalización autocrina es la respuesta de las células inmunes de los vertebrados frene a antígenos extraños. Algunos tipos de linfocitos T responden a la estimulación antigénica sintetizando un facotr de crecimiento que induce su propia porliferación, lo que supone, por tanto, el aumento del número de linfocitos T con capacidad de respuesta y la amplificación de la respuesta inmune.


PROPUESTA DE ENSEÑANZA

Estos tipos de señalización mediante secreción pueden estudiarse desde gráficos que faciliten la comprensión a través de ideas principales, ya sean gráficos o mapas conceptuales.


MODELOS DE COMUNICACIÓN CELULAR
CARACTERÍSTICAS
EJEMPLO
Endocrina
Las moléculas señalizadores son secretadas por células endocrinas y se transportan por el sistema circulatorio, actuando en células diana lejanas.
Hormona esteroidea estrógeno.
Hormona esteroidea andrógeno.
Paracrina
Una molécula liberada por una célula actúa sobre las células diana vecinas.
Neurotransmisores
Autocrina
Respuesta de las células frente a señales que ellas mismas sintetizan.
Células T









BIBLIOGRAFÍA

Cooper GM, Hausman RE. La célula. 4. ed. Madrid; Marbán: 2008.

Villee, CA. Biología. 8. ed. Santiago; McGraw Hill: 1996.

domingo, 24 de octubre de 2010

ENTRADA 9: IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN PARA APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

TEMA ASIGNADO: MECANISMOS DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LAS MEMBRANAS

 
 

Figura 9.1  Mecanismos de transporte a través de la membrana. De izquierda a derecha: Difusión simple, no requiere de ATP y se realiza a favor del gradiente de concentración. Difusión facilitada, no hay gasto de energía y se da a favor del gradiente de concentración. El transporte activo requiere del gasto de ATP, ya que se da en contra del gradiente de concentración.


I. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE MEMBRANAS BIOLÓGICAS
Pasivos : Impulsados por la agitación térmica del soluto (difusión) o disolvente (ósmosis). Requieren diferencias de concentración (solutos no cargados) o electroquímicas (iones). Son procesos disipativos que tienden a llevar el sistema a un estado de equilibrio termodinámico.
Activos: No explicables por agitación térmica. Pueden funcionar contra gradientes de concentración (solutos no cargados) o electroquímicos (iones). Se clasifican en transporte activo primario, donde el acoplamiento entre el transporte y el consumo de energía es directo (ATPasas), y transporte activo secundario, donde el acoplamiento es indirecto (otro mecanismo directo crea el gradiente necesario).
Otra clasificación posible se basa en la ausencia o existencia de moléculas transportadoras específicas (transportadores o carriers). La difusión simple, la ósmosis y la ultrafiltración (transferencia por diferencia de presión hidrostática) no son mediados por transportadores.

II. La transferencia mediada por transportadores incluye:
A. Difusión facilitada: Una molécula específica permite la transferencia de uno o más solutos, en general iones, en contra de sus gradientes electroquímicos. La molécula tiene actividad de ATPasa (hidroliza ATP). Tres ejemplos son la Na,K-ATPasa presente en la membrana plasmática de todas las células, la Ca-ATPasa del retículo sarcoplásmico, y la H,K-ATPasa de las células oxínticas de la mucosa gástrica.
B. Transporte activo primario: Una molécula específica acopla el paso de un soluto en contra de su gradiente electroquímico con el paso de otro a favor de su gradiente. La energía perdida por este último es empleada para transportar el primero. Los solutos pueden trasportarse en el mismo sentido (cotransporte; por ejemplo, Na con glucosa) o en sentido opuesto (antiporte; por ejemplo, Na/H). No son ATPasas. La energía se requiere para mantener el gradiente que permite el funcionamiento del sistema (ej, Na,K-ATPasa para mantener antiporte Na/H).
C. Transporte activo secundario: : Una molécula específica facilita la transferencia de un soluto a favor de su diferencia de concentración. Por ejemplo, transportadores de glucosa que facilitan el ingreso de la hexosa a las células en la mayoría de los tejidos, y la salida en epitelios a través de los cuales se transfiere glucosa (túbulo proximal, intestino delgado, plexos coroideos). Para igual diferencia de concentración, la transferencia es mucho mayor en presencia del transportador.

El transporte activo primario y secundario puede ser electrogénico (generar una corriente transmembrana) cuando hay transferencia neta de carga (ej. Na-glucosa, Na,K-ATPasa con estequiometría 3 Na, 2 K por ATP hidrolizado).




LECTURAS RECOMENDADAS

Saraví FD. Transporte activo y pasivo [internet]. [Consultado 2010 Oct 23]. Disponible en: http://fcm.uncu.edu.ar/medicina/area/fisica/apuntes/03%20Transporte%20pasivo%20y%20activo.pdf

Delgado D. Membranas biológicas y transporte [internet]. [Consultado 2010 Oct 24]. Disponible en: http://grupos.unican.es/asignaturabioquimica/documentos/Dolores08-09/Tema9_membranas%2008-09.pdf

domingo, 17 de octubre de 2010

ENTRADA 8: EVALUACIÓN DE LA LITERATURA Y SUS RESULTADOS

TEMA ASIGNADO: MEMBRANAS BIOLÓGICAS: ESTRUCTURA Y FUNCIONES

La estructura y función de las células dependen de forma crucial de las membranas, que no sólo separan el interior de la célula de su entorno, sino que también definen los compartimentos internos de las células eucariotas incluyendo las organelas de núcleo y citoplasma. La formación de las membranas biológicas se basa en las propiedes de los lípidos, y todas las membranas comparten una misma organización estructural: bicapas de fosfolípidos con proteinas asociadas. Estas proteínas de membrana son muy especializadas; algunas actúan como receptores que permiten a la célula responder a señales externas, algunas son responsables del transporte selectivo de moléculas a través de la membrana, y otras participan en el transporte de electrones y en la fosforilación oxidativa. Además las proteínas de membrana controlan las interacciones entre células de organismos pluricelulares.


LÍPIDOS DE MEMBRANA
Los fosfolípidos son la unidad fundamental de las membranas biológicas. Son moléculas anfipáticas, que consisten en dos cadenas de ácidos grasos hidrófobos ligados a un grupo de cabeza hidrofílica que contiene fosfato. Los fosfolípidos forman bicapas espontáneamente en soluciones acuosas. Los lípidos constituyen aproximadamente el 50% de las membranas celulares, aunque esta proporción puede variar dependiendo del tipo de membrana.
 Las membranas plasmáticas de los mamíferos contienen cuatro fosfolípidos principales: fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina y esfingomielina, que juntos constituyen cerca del 60% del total de lípidos en la membrana. Además de fosfolípidos, en las membranas se encuentran los glucolípidos y el colesterol, que corresponden al 40% de la totalidad de lípidos.

El colesterol desempeña un papel importante en la determinación de la fluidez de la membrana. Se insertan en la bicapa con sus grupos polares gidroxilo próximos a los grupos de cabeza hidrofílicos de los fosfolípidos. Los anillos hidrocarbonados rígidos del colesterol interactúan por lo tanto con las regiones de las cadenas de acidos grasos que son adyacentes a los grupos de cabeza de los fosfolípidos. Esta interacción disminuye la movilidad de las porciones externas de las cadenas de ácidos grasos, haciendo que esa parte de la membrana sea más rígida.


PROTEÍNAS DE MEMBRANA
Las proteínas son el otro constituyente principal de las membranas celulares, constituyendo entre el 25 y el 75% de la masa de las diversas membranas. El modelo actual de la estructura de las membranas, considera las membranas como un mosaico fluido en el que las proteínas están insertadas en la bicapa (Fig. 8.1). Las proteinas de membrana desempeñan las funciones específicas de la membrana celular. Estas proteinas se dividen en dos tipos generales, basándose en la naturaleza de su asociación con la membrana. Las proteínas integrales de membrana están embebidad directamente dentro de la bicapa. Las proteínas periféricas de membrana nos están insertadas en la bicapa pero están asociadas a la membrana indirectamente, generalmente a través de interacciones con las proteínas integrales de membrana.



Figura 8.1 Modelo del mosaico fluido de la estructura de la membrana.



EVALUACIÓN DE SITIOS WEB



URL#2: MEMBRANA CELULAR:

Validez: La presentación en diapositivas fue hecha por el profesor Rubén Gerardo Contreras Patiño, profesor titular del departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias de CINVESTAV, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Guadalajara. Con esta presentación se nos quiere dar a conocer la estructura y función de la membrana citoplasmática. Él, al inicio de la presentación remite sus datos, su correo, teléfono, página del curso y el usuario y contraseña para hacer parte del curso. De esta manera se puede contactar para aportar ideas y hacer críticas y sugerencias sobre el modo de exponer la información.
Validez:  La presentación fue realizada por Ernesto Rodríguez Aguilera, Irma Jiménez Morales y Humberto González Márquez,  de la Academia de Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, delegación del Distrito Federal Mexicano. La información expone  de manera sintética e ilustrativa la estructura y funciones de las membranas celulares. Los profesores no remiten datos, como sus correos electrónicos o páginas web donde se puedan hacer sugerencias o aportes a la información expuesta.
Pertinencia: La información es adecuada, las imágenes ayudan a ilustrar de manera eficaz lo que se quiere exponer en cuanto a fenómenos, estructura y procesos que ocurren en la membrana biológica; es oportuno agregar que los aportes y hechos históricos referentes al tema son la columna vertebral de esta presentación. La información me parece que va a dirigida a estudiantes de educación superior. Considero que hay que tener información previa de conceptos relacionados con la membrana celular y de la célula de tal forma que la presentación sea más comprensible para el lector.
Pertinencia: La información es adecuada, y forma al lector en los conceptos básicos de estructura y función de la membrana celular. La presentación parece que se dirige a estudiantes universitarios, pero también es comprensible y amena para cualquier persona que le interese el tema o lo esté consultando. La información se presenta de una manera clara y organizada, a través de imágenes que ilustran lo explicado textualmente.
Confiabilidad: La página es confiable, pues es la página de la CINVESTAV, donde se producen presentaciones en los diversas temáticas de la Biología Celular, como éste de Membrana Celular. Además, el autor remite numerosos datos para contactarlo, y la información extraída tiene sus respectivas referencias bibliográficas.
Confiabilidad: Pienso que la página es confiable, pues es un documento perteneciente a la página de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al final del documento se muestran las diferentes referencias demostrando que no se ha cometido plagio en la exposición de la información.
Relevancia: La información presentada es importante y los visitantes de este blog pueden utilizar esta URL para expandir su consulta de las membranas biológicas, que se expone sintéticamente en esta entrega.
Relevancia: La información presente en esta exposición es importante, ya que ayuda a formar en conceptos básicos de la membrana de una forma organizada a través de múltiples imágenes e ideas principales.
Actualidad, vigencia y referencia de las misma: La presentación parece ser de 2009, aunque no hay uns dato específico que lo confirme; se puede considerar, suponiendo que sea de este año, un texto vigente, que puede ayudar al que busca la información. La presentación no comete plagio, porque toda la información extraída está citada. El sitio es totalmente gratis y necesita tener el programa Adobe Reader para que la página pueda mostrar la presentación.
Actualidad y referencia de las mismas: No hay datos que digan la fecha de publicación. De todos modos, gran parte de los conceptos no necesitan actualización, pues ya se ha demostrado con muchas observaciones en el pasado que los mecanismos básicos de la membrana y su estructura son de esta forma. Se puede considerar válido y vigente el contenido de esta presentación. El sitio es totalmente gratis y se puede acceder con Adobe Reader.


BIBLIOGRAFÍA

Cooper GM, Hausman RE. La Célula. 4. ed. Madrid: Marbán; 2008.