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    Fotopletismografía basada en realidad aumentada con aplicaciones al monitoreo funcional en pediatría.

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    Este trabajo está orientado a la construcción de un sistema de fotopletismografía por imágenes ( Imaging photoplethysmography iPPG) que sea capaz de detectar la señal fotopletismográfica ( photoplethysmography PPG) y de obtener parámetros fisiológicos como el ritmo cardíaco y la frecuencia de respiración. La implementación en términos de hardware se logró con un montaje experimental a medida que cumple ciertos requerimientos para la detección de esta señal. Entre los más importantes se encuentran: ser de bajo costo, tamaño reducido, capacidad de configuración manual de los parámetros de vídeo más relevantes y la capacidad de operar en tiempo real. La señal PPG fue obtenida mediante la filmación de un sujeto en condiciones de iluminación de luz visible. La importancia del estudio de la señal PPG radica en el hecho que ésta es capaz de proveer información que permite estimar la eficiencia y reserva fisiológica durante la aplicación de un dado tratamiento. En particular los parámetros fisiológicos más relevantes de esta señal están dados por la interacción compleja entre los sistemas cardiovascular, respiratorio y autónomo del sujeto. En este trabajo se logró la separación de dos rasgos de la señal PPG asociados a los sistemas cardiovascular y respiratorio, logrando estimar el pulso cardíaco y la frecuencia de respiración de un dado sujeto. Para lograr la construcción del sistema iPPG se implementaron varios arreglos experimentales con los que diversas pruebas fueron realizadas. Como resultado de estas pruebas se lograron encontrar los parámetros y configuraciones experimentales más relevantes para la detección de la señal PPG entre los cuales se encuentran: el nivel de iluminación, la estabilidad de la fuente emisora de luz, la estabilidad de la cámara para la toma de datos y evitar el autoajuste de la cámara. Para lograr la separación de los rasgos de la señal PPG asociados al ritmo cardíaco y frecuencia de respiración dos algoritmos fueron estudiados e implementados. En el primero se realiza un promediado espacial en una región de interés, dando como resultado un valor de intensidad media para cada imagen, la señal PPG es obtenida al graficar este valor medio en función del tiempo. Con este algoritmo se comprobaron varias propiedades de la señal PPG entre las cuales se encuentran la modulación por parte del sistema respiratorio sobre esta señal, como también la detección del pulso cardíaco. En el segundo algoritmo conocido como magnificación euleriana del video (eulerian video magnification EVM) se logra la magnificación o atenuación de sutiles variaciones temporales (de color, intensidad, forma, etc) las cuales no son perceptibles a simple vista. Este algoritmo fue verificado al aplicarlo en un experimento donde una intensidad de referencia tiene una amplitud de variación muy pequeña que no es detectada por el ojo humano. El resultado de este algoritmo es un video que muestra esta variación de manera perceptible

    Branched-chain amino acid catabolism fuels adipocyte differentiation and lipogenesis

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    Adipose tissue plays important roles in regulating carbohydrate and lipid homeostasis, though less is known about the regulation of amino acid metabolism in adipocytes. Here we applied isotope tracing to pre–adipocytes and differentiated adipocytes to quantify the contributions of different substrates to tricarboxylic acid metabolism and lipogenesis. In contrast to proliferating cells that use glucose and glutamine for acetyl–coenzyme A (AcCoA) generation, differentiated adipocytes increased branched chain amino acid (BCAA) catabolic flux such that leucine and isoleucine from media and/or protein catabolism accounted for as much as 30% of lipogenic AcCoA pools. Medium cobalamin deficiency caused methylmalonic acid accumulation and odd–chain fatty acid synthesis. B12 supplementation reduced these metabolites and altered the balance of substrates entering mitochondria. Finally, inhibition of BCAA catabolism compromised adipogenesis. These results quantitatively highlight the contribution of BCAAs to adipocyte metabolism and suggest that BCAA catabolism plays a functional role in adipocyte differentiation
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