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<journal-title><![CDATA[Colombia Médica]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad del Valle]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Ejecución de un sistema piloto de tele-radiología en Medellín, Colombia]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Implementing a teleradiology pilot system in Medellín, Colombia]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad EAFIT Escuela de Ingeniería ]]></institution>
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<institution><![CDATA[,Instituto de Ciencias de la Salud Facultad de Odontología ]]></institution>
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<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1657-95342006000300003&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1657-95342006000300003&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1657-95342006000300003&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Objetivo: Aplicar un sistema piloto de tele-radiología en la ciudad de Medellín con software de acceso remoto que permita la comunicación e interpretación a distancia de imágenes biomédicas. Materiales y métodos: Se utilizaron imágenes de estudios de resonancia magnética y tomografía computadorizada almacenados en formato DICOM. Los datos se transmitieron en una red punto a punto mediante líneas de red digital de servicios integrados (RDSI) entre dos centros de diagnóstico radiológico. El sistema se llevó a cabo bajo arquitectura PC basada en Intel x86 con sistema operativo Windows® 2000. Resultados: Para la lectura y visualización local de imágenes almacenadas en formato DICOM, se desarrolló una aplicación en Java con funciones que permiten su manipulación y la opción de exportar a otros formatos como JPEG, TIFF y BMP. Conclusiones: El sistema permitió en modalidades como tomografía computadorizada (TC) e imagen por resonancia magnética (RM) un diagnóstico e interpretación remota clínicamente confiables, con tiempos de respuesta aceptables para las necesidades y modo de actuar reales de los centros radiológicos participantes.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective: To implement a teleradiology pilot system in Medellín city using software for remote access, this allows the communication and interpretation of biomedical images at distance. Materials and methods: Images from different magnetic resonance and computed tomography studies stored in DICOM format were used. Data were transmitted in a point-to-point network using an integrated services digital network (ISDN) line between two radiological diagnostic centers. The system was developed under PC Intel&#8217;s x86 architecture, with Windows® 2000 as the operating system. Results: In order to read and visualize images stored in DICOM format, a Java application with functions that allow their manipulation and the option to export them to other formats such as JPEG, TIFF and BMP was developed. Conclusion: The system allows a clinically reliable diagnostic and remote interpretation for modalities such as computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR) images, with acceptable response times.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Consulta remota]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Diagnóstico por imagen]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Imágenes biomédicas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Tele-radiología]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Remote consultation]]></kwd>
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<kwd lng="en"><![CDATA[Teleradiology]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Arial" size="+1">    <p align="center"><b>Ejecuci&oacute;n de un sistema piloto de tele-radiolog&iacute;a en Medell&iacute;n, Colombia</b></p></font> <font face="Arial">    <p align="center"><b>Alvin Garc&iacute;a, Zootec.<sup>1</sup>, Juan Felipe Isaza, Ing. Mec.<sup>1</sup>, Uriel Zapata, Ing. Civ.<sup>1</sup>, Samuel Rold&aacute;n, O.D.<sup>2</sup></b></p></font> <font face="Arial" size="-1">    <p align="justify">1. Investigador, Grupo de Investigaci&oacute;n en Bioingenier&iacute;a (GIB), Escuela de Ingenier&iacute;a, Universidad EAFIT, Medell&iacute;n, Colombia. e-mail: <a href="mailto:algarcia@eafit.edu.co">algarcia@eafit.edu.co</a> <a href="mailto:jisazasa@eafit.edu.co">jisazasa@eafit.edu.co</a> <a href="mailto:uzapata@eafit.edu.co">uzapata@eafit.edu.co</a>    <br> 2. Director, Grupo de Investigaci&oacute;n en Bioingenier&iacute;a (GIB), Facultad de Odontolog&iacute;a, Instituto de Ciencias de la Salud (CES), Medell&iacute;n, Colombia. e-mail: <a href="mailto:sroldan@une.net.co">sroldan@une.net.co</a></p></font>     <br> <font face="Arial">    <p align="justify"><b>RESUMEN</b></p>     <p align="justify"><b>Objetivo:</b> Aplicar un sistema piloto de tele-radiolog&iacute;a en la ciudad de Medell&iacute;n con software de acceso remoto que permita la comunicaci&oacute;n e interpretaci&oacute;n a distancia de im&aacute;genes biom&eacute;dicas.</p>     <p align="justify"><b>Materiales y m&eacute;todos:</b> Se utilizaron im&aacute;genes de estudios de resonancia magn&eacute;tica y tomograf&iacute;a computadorizada almacenados en formato DICOM. Los datos se transmitieron en una red punto a punto mediante l&iacute;neas de red digital de servicios integrados (RDSI) entre dos centros de diagn&oacute;stico radiol&oacute;gico. El sistema se llev&oacute; a cabo bajo arquitectura PC basada en Intel x86 con sistema operativo Windows&reg; 2000.</p>     <p align="justify"><b>Resultados:</b> Para la lectura y visualizaci&oacute;n local de im&aacute;genes almacenadas en formato DICOM, se desarroll&oacute; una aplicaci&oacute;n en Java con funciones que permiten su manipulaci&oacute;n y la opci&oacute;n de exportar a otros formatos como JPEG, TIFF y BMP.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Conclusiones:</b> El sistema permiti&oacute; en modalidades como tomograf&iacute;a computadorizada (TC) e imagen por resonancia magn&eacute;tica (RM) un diagn&oacute;stico e interpretaci&oacute;n remota cl&iacute;nicamente confiables, con tiempos de respuesta aceptables para las necesidades y modo de actuar reales de los centros radiol&oacute;gicos participantes.</p>     <p align="center"><B>Palabras clave:</b> Consulta remota; Diagn&oacute;stico por imagen; DICOM; Im&aacute;genes biom&eacute;dicas; RDSI; Tele-radiolog&iacute;a.</p>     <p align="justify"><b>I</b><b>mplementing a teleradiology pilot system in Medell&iacute;n, Colombia</b></p>     <p align="justify"><b>SUMMARY</b></p>     <p align="justify"><b>Objective:</b> To implement a teleradiology pilot system in Medell&iacute;n city using software for remote access, this allows the communication and interpretation of biomedical images at distance.</p>     <p align="justify"><b>Materials and methods:</b> Images from different magnetic resonance and computed tomography studies stored in DICOM format were used. Data were transmitted in a point-to-point network using an integrated services digital network (ISDN) line between two radiological diagnostic centers. The system was developed under PC Intel&rsquo;s x86 architecture, with Windows&reg; 2000 as the operating system.</p>     <p align="justify"><b>Results:</b> In order to read and visualize images stored in DICOM format, a Java application with functions that allow their manipulation and the option to export them to other formats such as JPEG, TIFF and BMP was developed.</p>     <p align="justify"><b>Conclusion:</b> The system allows a clinically reliable diagnostic and remote interpretation for modalities such as computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR) images, with acceptable response times.</p>     <p align="center"><b>Key words:</b> Remote consultation; Diagnostic imaging; DICOM; Biomedical images; ISDN; Teleradiology.</p>     <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los desarrollos tecnol&oacute;gicos recientes apoyados en la creciente difusi&oacute;n de la informaci&oacute;n han influido en forma tanto directa como indirecta las m&uacute;ltiples &aacute;reas de la ciencia y el conocimiento, de tal forma que su incidencia ha transformado de manera significativa la pr&aacute;ctica de la medicina. El sector de la salud demanda una mejor prestaci&oacute;n de servicios con diagn&oacute;sticos confiables y respuestas &aacute;giles y oportunas al paciente; para esto, con mayor frecuencia, se utilizan diversos tipos de ayudas diagn&oacute;sticas, de las cuales, son cada vez m&aacute;s comunes las im&aacute;genes. Para dicho efecto, el avance tecnol&oacute;gico en las telecomunicaciones y nuevos desarrollos en inform&aacute;tica representan una importante ayuda en el manejo de la informaci&oacute;n m&eacute;dica. Su pr&aacute;ctica genera cambios, tanto en la gesti&oacute;n hospitalaria como en la introducci&oacute;n de nuevos esquemas de consulta y cuidado al paciente.</p>     <p align="justify">El diagn&oacute;stico por im&aacute;genes constituye uno de los elementos importantes en la pr&aacute;ctica de la medicina moderna<a href="#1"><sup>1</sup></a>. Un alto porcentaje de la informaci&oacute;n m&eacute;dica se representa en im&aacute;genes digitales y an&aacute;logas producidas en diversas modalidades como tomograf&iacute;a computadorizada (TC), resonancia magn&eacute;tica (RM), radiograf&iacute;a computadorizada (RC), ex&aacute;menes de medicina nuclear (SPECT, PET) y ultrasonido (US), entre otras. Estas im&aacute;genes con frecuencia se almacenan en formatos est&aacute;ndares como ACR-NEMA, PAPYRUS, INTERFILE v3.3, QSH, DEFF, DICOM y otros formatos propietarios como SPI, Analize y Genesis, o alguna combinaci&oacute;n de ellos<a href="#2"><sup>2</sup></a>.</p>     <p align="justify">Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), es un est&aacute;ndar abierto adoptado universalmente para representar informaci&oacute;n m&eacute;dica, que se cre&oacute; hacia 1993 a fin de promover la transmisi&oacute;n y almacenamiento de im&aacute;genes digitales m&eacute;dicas e informaci&oacute;n asociada entre equipos de distintos fabricantes<sup>2,3</sup>. Este patr&oacute;n se desarroll&oacute; con &eacute;nfasis en el manejo de im&aacute;genes m&eacute;dicas diagn&oacute;sticas que se usan en disciplinas relacionadas con radiolog&iacute;a y cardiolog&iacute;a; sin embargo, es tambi&eacute;n aplicable a un amplio rango de im&aacute;genes e informaci&oacute;n afines con diversas disciplinas m&eacute;dicas como oncolog&iacute;a, odontolog&iacute;a, neurolog&iacute;a, radioterapia y veterinaria entre otras<a href="#3"><sup>3</sup></a>.</p>     <p align="justify">Acceder y compartir informaci&oacute;n m&eacute;dica entre profesionales e instituciones del sector de la salud en tiempo real, sobre interpretaci&oacute;n o consulta es importante para resolver con rapidez, situaciones que tienen impacto en la atenci&oacute;n eficaz de los pacientes. Adem&aacute;s, en la actualidad esto se considera como una ventaja competitiva y una inversi&oacute;n estrat&eacute;gica que permite mejorar la productividad y la imagen de la organizaci&oacute;n en el medio. En el contexto nacional y regional, Medell&iacute;n tiene una de las mejores infraestructuras hospitalarias del pa&iacute;s, con equipos y profesionales de alta calidad. Sin embargo, los altos costos en equipos especializados para diagnostico m&eacute;dico y por tanto los ex&aacute;menes que con ellos se obtienen, hacen que sean pocos los pacientes e instituciones que puedan tener acceso a esta tecnolog&iacute;a, sobre todo en regiones apartadas de los centros urbanos de importancia.</p>     <p align="justify">Hoy se cuenta con una amplia infraestructura de tele-comunicaciones y desarrollos en inform&aacute;tica, as&iacute; como la disponibilidad de formatos est&aacute;ndares de almacenamiento y comunicaci&oacute;n en medicina, que permiten establecer plataformas propicias para el desarrollo de sistemas que conecten en red equipos especializados en el diagn&oacute;stico de im&aacute;genes y la posibilidad de transmitir y compartir informaci&oacute;n entre las diferentes instituciones hospitalarias, centros de diagn&oacute;stico m&eacute;dico especializado, departamentos radiol&oacute;gicos y dem&aacute;s actores del sistema. Esto har&iacute;a m&aacute;s efectiva la prestaci&oacute;n de los servicios de salud, al disminuir los tiempos de respuesta, los posibles riesgos y los costos relativos al transporte de pacientes y profesionales y propiciar&iacute;a la creaci&oacute;n de ambientes de colaboraci&oacute;n entre profesionales e instituciones.</p>     <p align="justify">El American College of Radiology (ACR) define la tele-radiolog&iacute;a como la transmisi&oacute;n electr&oacute;nica de im&aacute;genes radiol&oacute;gicas desde un lugar a otro para prop&oacute;sitos diagn&oacute;sticos y/o de consulta. Gracias a la tele-radiolog&iacute;a, los hospitales y los centros de urgencias m&eacute;dicas en lugares remotos sin un m&eacute;dico especialista en radiolog&iacute;a, pueden transmitir im&aacute;genes a gran distancia para que las analicen e interpreten oportunamente. Adem&aacute;s, la tele-radiolog&iacute;a permite interconsultas para conseguir un segundo diagn&oacute;stico o la opini&oacute;n de un experto e incluso atender varias cl&iacute;nicas o centros radiol&oacute;gicos desde un mismo puesto de trabajo<a href="#4"><sup>4</sup></a>.</p>     <p align="justify">La tele-radiolog&iacute;a y la tele-patolog&iacute;a [es la pr&aacute;ctica de la patolog&iacute;a a distancia, para realizar consultas entre pat&oacute;logos o entre pat&oacute;logos y otros especialistas<sup><a href="#5">5</a></sup>] representan las especialidades cl&iacute;nicas m&aacute;s desarrolladas en telemedicina debido de manera principal al hecho que dependen en gran parte de im&aacute;genes m&aacute;s que del contacto directo con el paciente para un diagn&oacute;stico o identificar anormalidades, adem&aacute;s se han establecido est&aacute;ndares de amplia aceptaci&oacute;n por parte de los profesionales que garantizan la calidad de las aplicaciones en esta &aacute;rea y por &uacute;ltimo existe suficiente documentaci&oacute;n en la literatura cient&iacute;fica que demuestra su eficacia cl&iacute;nica y su potencial rentabilidad<sup>6-8</sup>.</p>     <p align="justify">Un sistema de tele-radiolog&iacute;a se configura para intercambiar informaci&oacute;n entre sitios transmisores y receptores. Su complejidad variar&aacute; seg&uacute;n las facilidades y necesidades de los usuarios, pero en todos los casos debe proporcionar la calidad y la disponibilidad de im&aacute;genes apropiadas para satisfacer las necesidades cl&iacute;nicas<a href="#4"><sup>4</sup></a>. Cuando se utiliza un sistema de tele-radiolog&iacute;a para una interpretaci&oacute;n o diagn&oacute;stico oficiales, el personal m&eacute;dico tiene la obligaci&oacute;n de aplicar todas las normas de seguridad establecidas para proteger la confidencialidad del paciente y garantizar la integridad de la informaci&oacute;n, es decir, no debe haber una p&eacute;rdida de datos cl&iacute;nicamente significativa en la adquisici&oacute;n, transmisi&oacute;n y exhibici&oacute;n final de la imagen<sup>4,9,10</sup>. El tama&ntilde;o de las im&aacute;genes digitales es un factor cr&iacute;tico para garantizar la calidad diagn&oacute;stica del estudio y no deber&aacute; ser inferior a los l&iacute;mites de norma o est&aacute;ndar apropiados del tipo de examen que en cada modalidad especifica la ACR<sup>4,11</sup>. El <a href="#c1">Cuadro 1</a> resume los requisitos de resoluci&oacute;n de algunas modalidades en t&eacute;rminos del tama&ntilde;o de la imagen en p&iacute;xeles y nivel de intensidad en escala de grises.</p>     <p align="center"><a name="c1"><img src="/img/revistas/cm/v37n3/3a2c1.jpg"></a></p>     <p align="justify">Las aplicaciones de acceso remoto, permiten desde cualquier puesto de trabajo acceder y gestionar de manera remota a equipos que puedan estar geogr&aacute;ficamente situados en lugares distantes y que se encuentren en una misma red local o con acceso a Internet e implica que permite trabajar con aplicaciones de un equipo remoto que por cualquier raz&oacute;n no se pueda ejecutar en el equipo local, transferir archivos entre estaciones de trabajo, monitorear actividades que se llevan a cabo en diferentes estaciones, tomar el control de una estaci&oacute;n si se cree necesario, establecer ventanas de di&aacute;logo con los usuarios para consultas o soporte y dem&aacute;s actividades de gesti&oacute;n remota de equipos, sin moverse del sitio<a href="#12"><sup>12</sup></a>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Este art&iacute;culo describe la experiencia de un caso particular que inicialmente se plantea como un proyecto piloto, es decir, no pretende resolver desde el principio problemas asistenciales, sino evaluar una plataforma tecnol&oacute;gica, definir aplicaciones y protocolos que buscan dar soluci&oacute;n a un problema de comunicaci&oacute;n e intercambio de informaci&oacute;n radiol&oacute;gica entre dos instituciones, pero sus resultados son f&aacute;cilmente replicables a otras entidades y/o lugares con disponibilidad tecnol&oacute;gica similar.</p>     <p align="justify"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p align="justify">La ejecuci&oacute;n de este sistema se hizo en la ciudad de Medell&iacute;n entre el Centro de Diagn&oacute;stico Radiol&oacute;gico CEDIMED y el Centro de Resonancia e Im&aacute;genes CERI, distantes alrededor de 2 km (<a href="#cm3a2m1">Mapa 1</a>).</p>     <p align="center"><a name="cm3a2m1"><img src="/img/revistas/cm/v37n3/3a2m1.jpg"></a></p>     <p align="justify">El sistema consisti&oacute; de tres m&oacute;dulos que se describen a continuaci&oacute;n:</p>     <p align="justify"><b>Almacenamiento.</b> Las im&aacute;genes m&eacute;dicas y la informaci&oacute;n adjunta son adquiridas en equipos de tomograf&iacute;a computadorizada (TC) y resonancia magn&eacute;tica (RM) instalados en los centros de diagn&oacute;stico radiol&oacute;gico participantes. Estos estudios son archivos digitales de formato DICOM y se almacenan manualmente en el servidor, que consisti&oacute; de una estaci&oacute;n de trabajo Intel&reg; Pentium IV 1.4 Ghz, 1 GB RAM y 2 DD SCSI 40 GB con sistema opera-tivo Windows&reg; 2000 Server<a href="#12"><sup>12</sup></a>.</p>     <p align="justify"><b>Transmisi&oacute;n de datos.</b> Para la conexi&oacute;n se estableci&oacute; una red virtual privada (RVP) punto a punto, donde los dos nodos se comunican entre s&iacute; a trav&eacute;s de Internet. La transmisi&oacute;n de datos se realiz&oacute; sobre una l&iacute;nea bidireccional RDSI, que proporciona una velocidad de transmisi&oacute;n de 64 kb/s (kilobits por segundo) por canal (<a href="#f1">Figura 1</a>). La comunicaci&oacute;n entre los equipos se estableci&oacute; por medio de un canal sincronizado con el software de acceso remoto Terminal Service&reg;, integrado en Windows&reg; 2000 Server (Microsoft, Redmond, WA, USA). Para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de la comunicaci&oacute;n, Terminal Service&reg; provee medios de autenticaci&oacute;n y autorizaci&oacute;n de usuarios y utiliza protocolos de cifrado y encriptaci&oacute;n para transmitir los datos<a href="#13"><sup>13</sup></a>.</p>     <p align="center"><a name="f1"><img src="/img/revistas/cm/v37n3/3a2f1.jpg"></a></p>     <p align="justify">La estaci&oacute;n de trabajo que act&uacute;a como cliente puede tener acceso al servidor para enviar, consultar y visualizar im&aacute;genes en tiempo real, as&iacute; como tambi&eacute;n descargar archivos a nivel local en modo as&iacute;ncrono para su posterior interpretaci&oacute;n y manipulaci&oacute;n detallada (<a href="#cm3a2f2">Figura 2</a>).</p>     <p align="center"><a name="cm3a2f2"><img src="/img/revistas/cm/v37n3/3a2f2.jpg"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En el <a href="#c2">Cuadro 2</a>, se describen los tiempos de transmisi&oacute;n para un estudio seleccionado, seg&uacute;n el tama&ntilde;o y ancho de banda que ofrecen las diferentes tecnolog&iacute;as de comunicaci&oacute;n. Por ejemplo, en un estudio de radiograf&iacute;a digital, el tama&ntilde;o de las im&aacute;genes son de 4,096 x 4,096 p&iacute;xeles y 10 bits por p&iacute;xel, tendr&aacute; cerca de 80 MB. Una l&iacute;nea de red telef&oacute;nica conmutada (RTC) tiene un ancho de banda de 56 kb/s por lo que la transferencia de un estudio de este tipo tardar&iacute;a [(4,096 x 4,096 x 10 x 4)/56,000] &raquo;199.73 min</p>     <p align="center"><a name="c2"><img src="/img/revistas/cm/v37n3/3a2c2.jpg"></a></p>     <p align="justify">Existen otras alternativas tecnol&oacute;gicas como RDSI, que provee canales de comunicaci&oacute;n m&aacute;s eficientes que RTC. En general, con un ancho de banda de 128 kb/s, un estudio de tomograf&iacute;a computadorizada de 7.5 MB toma 8 &oacute; 9 min para ser enviado por este medio.</p>     <p align="justify"><b>Visualizaci&oacute;n.</b> Tanto el servidor como el nodo cliente cuentan con una aplicaci&oacute;n desarrollada en lenguaje Java (J2SE 1.4.1, Sun Microsystems, Santa Clara, CA, USA) que permite visualizar y manipular archivos DICOM y exportarlos a formato JPEG, TIFF o BMP (<a href="#cm3a2f3">Figura 3</a>). El hardware para visualizaci&oacute;n consta de una estaci&oacute;n de trabajo Intel&reg; Pentium IV 1.4 Ghz, 1 GB RAM, tarjeta de video DDR NVIDIA GeForce2 GTS 32 MB con sistema operativo Windows&reg; 2000 Professional (Microsoft, Redmond, WA, USA)y un monitor de 21 pulgadas con una resoluci&oacute;n de 1,600 x 1,200 p&iacute;xeles y 32 bits de profundidad.</p>     <p align="center"><a name="cm3a2f3"><img src="/img/revistas/cm/v37n3/3a2f3.jpg"></a></p>     <p align="justify">Los estudios desplegados en esta estaci&oacute;n, los evaluaron subjetivamente radi&oacute;logos expertos de estas instituciones para determinar la confiabilidad diagn&oacute;stica de la imagen.</p>     <p align="justify"><b>RESULTADOS</b></p>     <p align="justify">Un sistema b&aacute;sico de tele-radiolog&iacute;a en Medell&iacute;n que al integrar la tecnolog&iacute;a actual en inform&aacute;tica y comunicaciones permite apoyar a los profesionales de la salud en los procesos de consulta y diagn&oacute;stico por imagen en forma oportuna y confiable sin tener en cuenta las distancias existentes.</p>     <p align="justify">De acuerdo con los resultados experimentales, el sistema permite en tomograf&iacute;a computadorizada y resonancia magn&eacute;tica un diagn&oacute;stico e interpretaci&oacute;n remota confiable cl&iacute;nicamente, con base en las evaluaciones hechas por los especialistas, que avalaron la calidad de la imagen en aspectos como tama&ntilde;o, resoluci&oacute;n e integridad o p&eacute;rdida de los detalles en la imagen despu&eacute;s de la transmisi&oacute;n, como se describe en los est&aacute;ndares y normas que regulan la tele-radiolog&iacute;a<sup>4,9,10</sup>.</p>     <p align="justify">Se desarroll&oacute; una aplicaci&oacute;n en lenguaje de programaci&oacute;n Java, para visualizar y leer im&aacute;genes, informes, se&ntilde;ales biom&eacute;dicas y datos adjuntos relacionados que se almacenan en formato DICOM, que permite su manipulaci&oacute;n y la opci&oacute;n de exportar como archivos JPEG, TIFF y BMP. En la actualidad se han evaluado con &eacute;xito 1,525 de 2,023 im&aacute;genes correspondientes a las modalidades de tomograf&iacute;a computadorizada, ultrasonido, resonancia magn&eacute;tica, angiograf&iacute;a, medicina nuclear y radiograf&iacute;a digital.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p align="justify">En las pruebas hechas se utilizaron l&iacute;neas de comunicaciones RDSI como una opci&oacute;n tecnol&oacute;gica intermedia m&aacute;s aceptable para la ejecuci&oacute;n inicial del proyecto, tanto en costos, como en velocidad de transmisi&oacute;n y disponibilidad del servicio en la ciudad. Es de esperar que en un futuro se ofrezcan servicios de transmisi&oacute;n de datos con mayor ancho de banda a precios asequibles que permitan establecer un servicio en tiempo real m&aacute;s fluido. Sin embargo, es posible instalar este sistema en sitios donde el &uacute;nico canal de transmisi&oacute;n es RTC y aunque el tiempo de transmisi&oacute;n es alto, permite la pr&aacute;ctica de un sistema donde los estudios se pueden enviar en forma as&iacute;ncrona, es decir, las im&aacute;genes se remiten en tiempos diferidos a fin de ser vistas por el m&eacute;dico en el momento m&aacute;s oportuno para &eacute;l; este sistema se adapta mejor a las necesidades y al modo de actuar reales de los centros radiol&oacute;gicos.</p>     <p align="justify">Se ha conseguido desarrollar un sistema dirigido hacia todos los profesionales del &aacute;rea de la salud que interact&uacute;en con im&aacute;genes biom&eacute;dicas, el cual permite la transmisi&oacute;n a puntos locales o remotos sin considerar las distancias existentes, as&iacute; como suministrar diagn&oacute;sticos con gran agilidad y confiabilidad, que aumentan la eficiencia y productividad en la prestaci&oacute;n de servicios radiol&oacute;gicos.</p>     <p align="justify">Los resultados que se informan en este art&iacute;culo demuestran la viabilidad de la pr&aacute;ctica de este tipo de sistemas, mediante recursos y tecnolog&iacute;as de bajos costos y f&aacute;cil acceso. Esta prueba piloto se puede tomar en consideraci&oacute;n para ejecutar otros sistemas de tele-radiolog&iacute;a. Las caracter&iacute;sticas particulares como ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica y disponibilidad de tecnolog&iacute;as en telecomunicaciones, har&aacute;n necesario adaptarlas a cada situaci&oacute;n y lugar; sin embargo, las medidas propuestas las pueden desarrollar entidades del sector de la salud con la suficiente seguridad de que los resultados que aqu&iacute; se presentan, son repetibles.</p>     <p align="justify"><B>REFERENCIAS</b></p></font> <font face="Arial" size="-1">    <!-- ref --><p align="justify">1<a name="1"></a>. Lee JS, Tsai CT, Pen CH, Lu HC. A real time collaboration system for teleradiology consultation. 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