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porDr. Alexandre

Dr Takeo da USP e Pesquisador do #LABMAX, participa do Segundo GLOBAL 5G EVENT em Roma

Fazendo parte de uma comitiva, à Europa, de pesquisadores da Universidade de São Paulo, o Dr. Sergio Takeo Kofuji, professor/pesquisador da USP e um dos membros fundadores do #LABMAX, participou nestes últimos 9 e 10 de novembro do The Second Global 5G Event realizado em Roma, Itália.

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Neste evento o Dr Takeo participou de debates em torno de assuntos relevantes para a próxima geração de tecnologia de telecomunicações celular 5G, bem como de “showcases” das mais recentes experiências de desenvolvimento 5G da industria de Telecom, tais como: Datang, Huawei, Nokia, Qualcomm e ZTE.

O professor Takeo também participou das apresentações e demonstrações dos últimos resultados de pesquisas em 5G, sendo algumas delas: 5G-CROSSHAUL, 5GEx, 5G Garantir, entre outras.

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Em sua viajem a Itália, pode conhecer as instalações do Telecom Italia Lab.

Já quanto ao tema Internet das Coisas (IoT), o Dr. Takeo participou do 1º Congresso Brasileiro e Latino Americano de Internet das Coisas, visando difundir os conceitos correlacionados a IoT.

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porDr. Alexandre

Detecção Prematura de Câncer Cerebral Infantil Desenvolvida no #LABMAX vira Artigo Qualis A

Esforços de pesquisa realizadas ao longo dos últimos meses, proporcionaram a criação de uma relevante técnica de detecção de Câncer Cerebral Infantil pelo uso de Imagens de Micro-ondas de Campo Próximo. Esta tecnologia é fruto das pesquisas realizadas no Laboratório Maxwell com o apoio dos pesquisadores de relevantes instituições, sendo o IFPB, a UFABC, o INP de Toulouse e a USP.

Estes avanços foram sintetizados em um artigo aceito para publicação na “Microwave and Optical Thecnology Letters”, sendo esta uma relevante revista internacional científica da área de Micro-ondas e de alto fator de impacto, tanto nacional quanto internacional.

Segue a entrevista, sobre esta conquista, realizada pela Rádio Federal.

Alguns dos autores do artigo são os doutores:

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Alexandre            Perotoni              Takeo               H. Baudrand         Alfredo

IFSP                      UFABC                 USP                 INP Toulouse        IFPB

LABMAX              LABMAX             LSI                   Lab. LAPLACE      GTEMA

 

 

porDr. Alexandre

Novo projeto de Phantom para avanços nas pesquisas de imagens por micro-ondas

O Câncer Cerebral Infantil é hoje um dos maiores problemas de saúde pública, sobretudo quando se destaca o elevado e crescente número de ocorrências, que chama a atenção com relação ao problema, e assim, leva-nos a observar a necessidade da redução no tempo entre o início da doença e do seu diagnóstico, de forma que se possa aumentar a taxa de sobrevida das crianças acometidas por esta enfermidade [1].

O diagnóstico precoce desse tipo de doença pode mitigar o problema, entretanto, esse tipo de diagnóstico requer exames realizados por grandes e caros equipamentos, o que pode levar dias para ser realizado [1], e muitas vezes não sendo acessíveis a grande população, pois é encontrados apenas em centros de diagnósticos por imagem e hospitais.

A utilização de micro-ondas de campo próximo para geração de imagens médicas é uma inovação. Estas imagens por micro-ondas de campo próximo permitirão ao médico diagnosticar precocemente o tumor cerebral infantil, conforme resultados dos trabalhos de [2], [3].

Este sistema, ainda em desenvolvimento, necessita de ambientes de teste e calibração. Para isso trabalhos de pesquisa para detecção de tumores por imagens por micro-ondas como [3] e [4] utilizaram, em sua fase inicial, Phantons como alternativa ao uso em humanos.

Phantons, segundo Xu [4], são modelos matemáticos, na forma de matrizes ou modelos físicos, quando fabricados com tecidos bioartificiais. O Phantom possui a capacidade de simular os tecidos biológicos, de maneira a eliminar a necessidade dos testes em humanos ou animais nas fases iniciais do desenvolvimento, o que levaria a exposições excessivas a radiação eletromagnética durante todo o processo.

Durante o desenvolvimento do Phantom, faz-se necessário o uso de materiais ATE (do inglês Artificial Tissue Emulating), ou seja, de materiais que simulem certas propriedades dos tecidos vivos.

No caso especifico de Phantons para teste de sistemas de imagens por micro-ondas, procura-se por materiais que tenham constantes dielétricas (Ɛr) semelhantes as encontradas em tecidos vivos. As constantes dielétricas de tecidos vivos já foram relatadas em diversos estudos [5] [6].

No caso de câncer, precisa-se averiguar a diferença entre a Ɛr do tecido sadio e do tecido doente. Por exemplo, tumores na região da mama são de fácil detecção, já que sua Ɛr vária em até 1070% [6], na faixa de 5GHz em relação ao tecido sadio.

Já tumores cerebrais infantis (atual desenvolvimento do grupo), possuem uma diferença bem mais sutil, na ordem de 15% segundo a ref. [6],  para a mesma faixa de frequência. Isto se torna um fator complicador, já que a seleção de materiais ATE, deverá levar em conta essas nuances. Diversos tipos de materiais podem ser utilizados, como por exemplo materiais líquidos (água ou etanol), materiais semilíquidos (gel), semissólidos (gelatinas) e materiais sólidos (polímeros) [7].

 

Atualmente estamos realizando o desenvolvimento da terceira geração de Phantons para o avanço das pesquisas de imagens por micro-ondas para detecção de câncer cerebral infantil de maneira a contribuir para o aumento da sobrevida de crianças acometidas por esta doença.

REFERÊNCIAS

1 – BARON, M. C. Advances in care of children with brain tumors. Journal of Neuroscience Nursing, Glenview, v. 23, n. 1, p. 39-43, Feb. 1991.

2 – CHEW, Kim Mey et al. Human Brain Microwave Imaging Signal Processing: Frequency Domain (S-parameters) to Time Domain Conversion. Engineering, v. 5, n. 05, p. 31, 2013.

3- RAGHAVAN, S.; RAMARAJ, M. An Overview of Microwave Imaging towards for Breast Cancer Diagnosis. Session 2A9, p. 338, 2012.

4 – XU, X. G. Computational phantoms for radiation dosimetry: A 40-year history of evolution. In: XU, X. G.; ECKERMAN, K. F. (Ed.). Handbook of Anatomical Models for Radiation Dosimetry. Boca Raton: Taylor & Francis, 2010. p. 3–5.

5 – S Gabriel, R W Lau, C Gabriel; The dielectric properties of biological tissues: II. Measurements in the frequency range 10 Hz to 20 GHz. Physics in Medicine and Biology, v. 41, n. 11, p. 2251, 1996.

6 – Yoo. The Dielectric Properties of Cancerous Tissues in a Nude Mouse Xenograft Model. Bioelectromagnetics, v. 25, p. 492, 2004.

7 – T. Mobashsher, A. M. Abbosh. Artificial Human Phantoms: Human proxy in testing microwave apparatus that have electromagnetic interaction with the human body. IEEE Microwave Magazine. v. 16, p. 42, 2015

porDr. Alexandre

Novos recursos no Portal do LabMax

Com o intuito de melhorar a interação com nossos visitantes, novos recursos foram adicionados ao portal do LabMax. A nova fonte utilizada é a OpenSan, no rodapé do site foram adicionados novos elementos, dentre eles, links externos, plugins da Fan Page do Facebook do LabMax, e finalmente atendendo a solicitações recorrentes de nossos parceiros e visitantes internacionais, foi integrado o sistema multilinguagem do Google Tradutor.

Esperamos que sua experiência com todo o conteúdo inovador do portal do Laboratório Maxwell, fique ainda mais interativo e agradável.

porDr. Alexandre

Entrevista ao programa Ciência no Ar da Rádio Web Instituto Federal

entrevista2Da direita para esquerda: Me. Antônio Mendes, Dr. Paulo Souza e Dr. Alexandre M. De Oliveira. No dia 16 de agosto de 2016 a entrevista, cujo tema trata da Caracterização de Tecidos Bioartificiais para estudos de novas técnicas de detecção de tumores pelo uso de micro-ondas.

https://soundcloud.com/radioif/if-ciencia-16-08-2016-o-que

porDr. Alexandre

II Workshop de Micro-ondas – Antenas planares de micro-ondas de banda larga

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LOCAL: IFSP Campus Suzano  | DATA: 12/8/16 | HORÁRIO: 14h – 18h


O segundo workshop de micro-ondas foi uma realização do Laboratório Maxwell com o apoio da coordenadoria de pesquisa do campus Suzano e teve como objetivo comunicar os resultados nas pesquisas relacionadas a antenas planares de micro-ondas.

Artigos publicados:

AW01 – Seleção De Materiais Para A Construção De Um Phantom Homogeneo Para Detecção De Tumores Cerebrais.

AW02  – Estudo De Efeito Dos Fractais Em Antenas Planares.

AW03 – Bull Wilkinson Divider Para Arranjos De Antenas Planares Uwb Em Frequencias De 0.5 A 2.5 Ghz.

AW04 –  Gerador De Pulso Eletromagnético Gaussiano.

 

II Workshop de Micro-ondas – Momentos

Organização:

Dr. Charles A. S. De Oliveira

Dr. Alexandre Maniçoba De Oliveira

porDr. Alexandre

Entrevista ao programa Papo de Gente Grande da Rádio Web Instituto Federal

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Da direita para a esquerda: Dr. Alexandre Maniçoba de Oliveira, Dr. Fábio Machado e Dr. Regis Cortez Bueno.  No dia 30 de maio a entrevista foi ao ar cujo tema abordado refere-se as micro-ondas, suas características, aplicações e os perigos do uso inadvertido desta tecnologia baseada em ondas eletromagnéticas ionizantes.

https://soundcloud.com/radioif/papo-de-gente-grande-como-as