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  • Sistema Avanzado de Navegación (SAN) de asistencia a la movilidad y orientación de personas con discapacidad visual.
    está diseñado para que la información tridimensional del suelo inmediatamente delante del usuario se procese y transforme en un mapa cenital con relieves a diferentes alturas 2mm Dicho mapa es representado en un display táctil de tal forma que el usuario ciego tocará una versión a escala del suelo que tiene justo delante de él desde el plano cenital Thor permite reconocer la información de tipo textual en tiempo real de forma autónoma y sobre escenarios complejos y no controlados Para obtener las imágenes se emplea una cámara de vídeo de alta resolución y utilizando técnicas de visión artificial se procesan de forma continua las imágenes de video para detectar hacer seguimiento extraer y reconocer el texto presente frente al usuario El texto una vez reconocido es sintetizado como voz artificial y reproducido a través de los auriculares en posiciones espaciales externalizadas y coherentes con la ubicación tridimensional del texto utilizando la tecnología de espacialización sonora Figura 1 Esquema de sistema SAN La cámara y sensor de profundidad de entorno que se encuentra discretamente ubicado a la altura de la cabeza en A permite calcular el mapa de distancias de los objetos del entorno cercano Las imágenes y la información de profundidad son enviadas a los subsistemas EAV y de reconocimiento de textos transformándose en señales acústicas espacializadas de representación de objetos y de texto B lo que ayuda al usuario a orientarse adecuadamente El sensor de profundidad C permite calcular las distancias de los obstáculos presentes a nivel del suelo y cercanías Esta información es procesada y enviada hacia el mapa táctil tridimensional D donde el usuario puede percibir al tocar los táxeles una representación virtual de los objetos u obstáculos del mundo real que se encuentran en su camino y puedan afectar su movilidad Objetivo El objetivo de

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  • Detección de patógenos mediante el uso de biosensores e integración en un sistema de monitorización on-line: aplicación en el ámbito biosanitario.
    nosocomial y los brotes de Legionella deben encaminarse a la obtención de unos adecuados niveles de bioseguridad ambiental Dicho control requiere actualmente un gran esfuerzo humano y un elevado tiempo para obtener una respuesta principalmente por la necesidad del cultivo de los microorganismos en medios de específicos durante al menos 24 72 horas Objetivo Desarrollar biosensores de afinidad y o inmunosensores que puedan ser empleados para el control de Aspergillus y Legionella en ambientes hospitalarios ya que tales dispositivos ofrecen una rápida respuesta en comparación con las técnicas habituales de muestreo evitando así los periodos de incertidumbre que podrían causar el cierre temporal de parte de las instalaciones hospitalarias como lo son los quirófanos Video demostrativo sobre sensor de Aspergillus Video demostrativo sobre sensor de Legionella Publicaciones Martín M Salazar P Villalonga R Campuzano S Pingarrón JM González Mora JL Preparation of core shell Fe3O4 poly dopamine magnetic nanoparticles for biosensor construction J Mater Chem B 2014 2 739 746 Salazar P Martín M O Neill R Lorenzo Luis P Roche R González Mora JL Advanced biomaterials and biodevices Edition Advanced Materials Series Chapter 12 Prussian blue and analogues Biosensing applications in health care Publisher WILEY Scrivener Publishing USA Editors

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  • Aespire 7900
    la familia Aespire de Datex Ohmeda y el respirador 7900 Smartvent reconocido mundialmente da como resultado avanzadas funciones en un diseño contemporáneo Los modos opcionales tales como PSV y SIMV optimizan las selecciones de ventilación y simultáneamente otras funciones se integran en estándar como por ejemplo rotametros de caudal doble el control por presión de desaceleración y el circuito respiratorio que exige poco mantenimiento Cuando el rendimiento es de la

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