Programa del congreso
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Resumen diario |
| Sesión | |
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Mi-S1.5-ITBF: Ingeniería de tejidos, biomateriales y fabricación aditiva Lugar: Aula 1.07 Presidente de la sesión: Joaquín Roca Gonzalez Presidente de la sesión: Félix Fanjul Vélez | |
| Presentación 3 | |
12:15 - 12:30
Fantomas Híbridos de tejido mamario para validación de dosimetría en terapia fotodinámica 1: Grupo de Ingeniería Biomédica, Universidad de Cantabria, España; 2: Departamento de Óptica, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, México. La precisión en la dosimetría óptica es fundamental para planificar y evaluar terapias que utilizan la luz para el tratamiendo de diversas enfermedades como el cáncer de mama. Los fantomas comerciales presentan limitaciones de costo, homogeneidad y capacidad de instrumentación interna. En este trabajo, se desarrollan fantomas sólidos de bajo costo que reproducen las propiedades ópticas del tejido mamario sano y de carcinomas (ductal invasivo y mucinoso), integrando fotodiodos internos conectados a un sistema de adquisición de datos (DAQ) para medición de fluencia en tiempo real. La matriz del fantoma combina agar, tinta china como agente absorbente y lipofundin como dispersante, permitiendo ajustar los coeficientes de absorción (μa) y de esparcimiento reducido (μs′ ) a valores reportados en literatura. La caracterización óptica se realizó mediante un sistema de dos esferas integradoras, mientras que la simulación computacional de la propagación de luz se ejecutó en MMC/MCX para optimizar la ubicación de los fotodetectores y validar la distribución de fluencia en tejido y tumor. Los resultados muestran concordancia entre medidas experimentales y simulaciones, evidenciando que los fantomas reproducen fielmente la interacción de la luz con tejido mamario y regiones tumorales. Este enfoque ofrece una herramienta accesible, reproducible y funcional para investigación y validación de terapias basadas en luz.
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