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  1. IMSS amplía atención contra el cáncer con tecnología avanzada

    El Hospital de Oncología del IMSS incrementó su capacidad para atender cáncer con cirugía robótica, radioterapia de alta precisión, trasplantes, inmunoterapia y nuevos medicamentos.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amplió la capacidad de atención contra el cáncer en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI mediante cirugía robótica, radioterapia de alta precisión, trasplantes de células hematopoyéticas, inmunoterapia y nuevos medicamentos.

    El director de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Rafael Medrano Guzmán, informó que el hospital mantiene un proceso de renovación de infraestructura, equipamiento y alternativas terapéuticas para atender distintos tipos de tumores.

    La modernización también permitió incrementar la actividad quirúrgica y las consultas. En 2025, la unidad atendió a más de 50 mil 700 usuarios, 16 por ciento más que el año anterior, mientras que actualmente otorga más de 2 mil consultas durante un día regular.

    Radioterapia y cirugía robótica

    El Hospital de Oncología realiza cerca de 300 tratamientos de radioterapia diariamente y alrededor de 20 procedimientos al día mediante CyberKnife, tecnología utilizada para tratamientos de alta precisión. Durante 2026 concluirá además la renovación de sus aceleradores lineales, con lo que prácticamente todos los equipos quedarán actualizados.

    La cirugía robótica también incrementó su presencia en la atención oncológica. El programa comenzó en 2022 y había acumulado más de 950 intervenciones al cierre de 2025, de acuerdo con el reporte más reciente del hospital.

    En enero de 2026, el propio IMSS había informado que el programa alcanzó 982 procedimientos con la plataforma Da Vinci, realizados en pacientes con distintos tipos de cáncer. La institución señaló entonces que la técnica se utilizaba en tumores de órganos como estómago, páncreas, colon, próstata y vejiga.

    De acuerdo con el IMSS, la cirugía asistida por robot complementa las técnicas abiertas y laparoscópicas y puede contribuir a disminuir complicaciones, pérdida de sangre y estancia hospitalaria, además de favorecer la recuperación posterior del paciente.

    Trasplantes y nuevas terapias

    Otra de las áreas incorporadas recientemente es la Unidad de Trasplantes de Células Hematopoyéticas y Progenitoras, que cuenta con ocho espacios equipados para atender principalmente a pacientes con tumores hematológicos, entre ellos linfomas y mielomas.

    A cuatro meses de iniciar operaciones, la unidad había realizado 20 trasplantes. El hospital también cuenta con una Unidad de Terapia Celular que permite trabajar con células obtenidas de cordón umbilical almacenadas en el banco correspondiente.

    En el tratamiento farmacológico se incorporaron alternativas para enfermedades como melanoma, cáncer gástrico, cáncer de mama triple negativo, cáncer de próstata y neoplasias hematológicas.

    Las opciones incluyen quimioterapia, terapias blanco, anticuerpos monoclonales e inmunoterapia, cuya utilización depende de las características clínicas y necesidades de cada paciente.

    En el caso del cáncer de mama triple negativo, más de 100 pacientes han recibido inmunoterapia en el Hospital de Oncología. El IMSS señaló que esta alternativa ha mostrado beneficios en supervivencia y control de la enfermedad dentro de los casos tratados. –sn–

    Instalaciones del IMSS

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  2. 🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

    Antes de que la radioterapia moderna fuera algo habitual en cualquier hospital, hubo una etapa en la que la medicina y la física iban prácticamente de la mano, casi como si estuvieran aprendiendo juntas a la vez.

    En 1956, el Dr. Robert Stone aparece en una de esas imágenes que hoy parecen casi de otra época, junto a un sincrotrón de electrones de 70 MeV en la Universidad de California en San Francisco.

    El aparato impresionaba solo con verlo.
    Era enorme, industrial, casi intimidante.
    No tenía nada que ver con la idea actual de un tratamiento médico limpio, silencioso y controlado.
    Aquello parecía más un laboratorio de física que un hospital.

    Pero justo ahí estaba ocurriendo algo importante.

    El sincrotrón, desarrollado con tecnología de General Electric, formaba parte de los primeros pasos de la radioterapia de alta energía.
    La idea era sencilla en teoría, pero revolucionaria en la práctica: usar haces de electrones muy potentes para llegar a tumores profundos sin depender tanto de tratamientos más agresivos en la piel.

    Hasta ese momento, muchos tratamientos contra el cáncer eran bastante limitados.
    O no llegaban bien al tumor, o dañaban demasiado el tejido sano alrededor.
    Esta tecnología abría una puerta nueva: más precisión, más profundidad, pero también más incertidumbre.

    Porque en realidad nadie lo tenía todo controlado todavía.

    Los médicos trabajaban casi a la vez que iban aprendiendo.
    Ajustaban dosis, observaban reacciones, corregían parámetros.
    Era una medicina muy experimental, donde la frontera entre tratamiento y riesgo era muy fina.
    No existían los protocolos tan cerrados que tenemos hoy.

    Y eso cambia bastante la forma de entender aquella época.

    No era solo tecnología nueva.
    Era una forma completamente distinta de enfrentarse al cáncer: combinar física de partículas, ingeniería y medicina en una misma sala.

    También había algo muy humano detrás de todo eso.
    Los equipos médicos sabían que estaban probando cosas que podían marcar la diferencia en el futuro, pero cada paciente era también una responsabilidad enorme, porque no había tanta experiencia acumulada como ahora.

    Con el tiempo, estos sistemas fueron evolucionando.
    Se hicieron más pequeños, más seguros y más precisos.
    La radioterapia dejó de depender de máquinas gigantes y empezó a integrarse en hospitales de forma mucho más accesible.

    Pero aquellas imágenes siguen teniendo algo especial.

    Porque recuerdan un momento en el que la medicina no tenía todas las respuestas, pero aun así avanzaba.
    A veces a base de ensayo, otras de intuición científica, y muchas veces con la sensación de estar empujando una puerta que nadie sabía si realmente iba a abrirse.

    Hoy todo eso se ve como historia de la medicina.

    Pero en aquel momento era simplemente gente intentando salvar vidas con la tecnología que tenían delante, aunque aún estuviera lejos de ser perfecta.

    ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

    #historia #medicina #radioterapia #cancer #ciencia #fisica #hospitales #curiosidades #historiadelamedicina #tecnologia #salud

  3. 🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

    Antes de que la radioterapia moderna fuera algo habitual en cualquier hospital, hubo una etapa en la que la medicina y la física iban prácticamente de la mano, casi como si estuvieran aprendiendo juntas a la vez.

    En 1956, el Dr. Robert Stone aparece en una de esas imágenes que hoy parecen casi de otra época, junto a un sincrotrón de electrones de 70 MeV en la Universidad de California en San Francisco.

    El aparato impresionaba solo con verlo.
    Era enorme, industrial, casi intimidante.
    No tenía nada que ver con la idea actual de un tratamiento médico limpio, silencioso y controlado.
    Aquello parecía más un laboratorio de física que un hospital.

    Pero justo ahí estaba ocurriendo algo importante.

    El sincrotrón, desarrollado con tecnología de General Electric, formaba parte de los primeros pasos de la radioterapia de alta energía.
    La idea era sencilla en teoría, pero revolucionaria en la práctica: usar haces de electrones muy potentes para llegar a tumores profundos sin depender tanto de tratamientos más agresivos en la piel.

    Hasta ese momento, muchos tratamientos contra el cáncer eran bastante limitados.
    O no llegaban bien al tumor, o dañaban demasiado el tejido sano alrededor.
    Esta tecnología abría una puerta nueva: más precisión, más profundidad, pero también más incertidumbre.

    Porque en realidad nadie lo tenía todo controlado todavía.

    Los médicos trabajaban casi a la vez que iban aprendiendo.
    Ajustaban dosis, observaban reacciones, corregían parámetros.
    Era una medicina muy experimental, donde la frontera entre tratamiento y riesgo era muy fina.
    No existían los protocolos tan cerrados que tenemos hoy.

    Y eso cambia bastante la forma de entender aquella época.

    No era solo tecnología nueva.
    Era una forma completamente distinta de enfrentarse al cáncer: combinar física de partículas, ingeniería y medicina en una misma sala.

    También había algo muy humano detrás de todo eso.
    Los equipos médicos sabían que estaban probando cosas que podían marcar la diferencia en el futuro, pero cada paciente era también una responsabilidad enorme, porque no había tanta experiencia acumulada como ahora.

    Con el tiempo, estos sistemas fueron evolucionando.
    Se hicieron más pequeños, más seguros y más precisos.
    La radioterapia dejó de depender de máquinas gigantes y empezó a integrarse en hospitales de forma mucho más accesible.

    Pero aquellas imágenes siguen teniendo algo especial.

    Porque recuerdan un momento en el que la medicina no tenía todas las respuestas, pero aun así avanzaba.
    A veces a base de ensayo, otras de intuición científica, y muchas veces con la sensación de estar empujando una puerta que nadie sabía si realmente iba a abrirse.

    Hoy todo eso se ve como historia de la medicina.

    Pero en aquel momento era simplemente gente intentando salvar vidas con la tecnología que tenían delante, aunque aún estuviera lejos de ser perfecta.

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  4. 🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

    Antes de que la radioterapia moderna fuera algo habitual en cualquier hospital, hubo una etapa en la que la medicina y la física iban prácticamente de la mano, casi como si estuvieran aprendiendo juntas a la vez.

    En 1956, el Dr. Robert Stone aparece en una de esas imágenes que hoy parecen casi de otra época, junto a un sincrotrón de electrones de 70 MeV en la Universidad de California en San Francisco.

    El aparato impresionaba solo con verlo.
    Era enorme, industrial, casi intimidante.
    No tenía nada que ver con la idea actual de un tratamiento médico limpio, silencioso y controlado.
    Aquello parecía más un laboratorio de física que un hospital.

    Pero justo ahí estaba ocurriendo algo importante.

    El sincrotrón, desarrollado con tecnología de General Electric, formaba parte de los primeros pasos de la radioterapia de alta energía.
    La idea era sencilla en teoría, pero revolucionaria en la práctica: usar haces de electrones muy potentes para llegar a tumores profundos sin depender tanto de tratamientos más agresivos en la piel.

    Hasta ese momento, muchos tratamientos contra el cáncer eran bastante limitados.
    O no llegaban bien al tumor, o dañaban demasiado el tejido sano alrededor.
    Esta tecnología abría una puerta nueva: más precisión, más profundidad, pero también más incertidumbre.

    Porque en realidad nadie lo tenía todo controlado todavía.

    Los médicos trabajaban casi a la vez que iban aprendiendo.
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    Era una medicina muy experimental, donde la frontera entre tratamiento y riesgo era muy fina.
    No existían los protocolos tan cerrados que tenemos hoy.

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    No era solo tecnología nueva.
    Era una forma completamente distinta de enfrentarse al cáncer: combinar física de partículas, ingeniería y medicina en una misma sala.

    También había algo muy humano detrás de todo eso.
    Los equipos médicos sabían que estaban probando cosas que podían marcar la diferencia en el futuro, pero cada paciente era también una responsabilidad enorme, porque no había tanta experiencia acumulada como ahora.

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  5. Cáncer en México, acceso a radioterapia y capacidad médica, retos para ampliar la atención

    México enfrenta retos para ampliar la atención oncológica: 91,562 muertes por tumores malignos en 2023 y alrededor de 160 equipos de radioterapia obligan a mejorar acceso, infraestructura, tecnología y personal especializado.

    Por Martín García | Reportero                                      

    México enfrenta el reto de ampliar el acceso a la atención oncológica y aprovechar mejor la infraestructura disponible, ante una demanda creciente de servicios para pacientes con cáncer. En 2023, los tumores malignos provocaron 91,562 muertes, 11.4% del total de defunciones registradas en el país.

    La radioterapia representa uno de los puntos centrales de esta discusión. México cuenta con alrededor de 160 equipos para este tratamiento, pero la capacidad efectiva depende también de su distribución, disponibilidad, aprovechamiento y del personal especializado que los opera.

    El reto ocurre mientras el sistema de salud busca reducir tiempos de espera, acercar los servicios especializados a más regiones y modernizar la tecnología disponible. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha colocado la ampliación de infraestructura, la renovación de equipos y la formación de especialistas entre las acciones para fortalecer su atención oncológica.

    Radioterapia, un punto crítico para la atención

    La radioterapia es una alternativa terapéutica utilizada en distintos tipos y etapas del cáncer. Por ello, contar con equipos suficientes no resuelve por sí mismo las necesidades de atención: también se requiere personal capacitado, infraestructura adecuada, mantenimiento, disponibilidad operativa y una distribución territorial que reduzca los traslados de pacientes.

    En julio de 2026, el IMSS informó que había renovado 20 de los 30 aceleradores lineales con los que cuenta y que proyectaba 12 nuevos Centros de Radioterapia en distintas entidades. La institución también señaló que trabaja en técnicas como el hipofraccionamiento para aprovechar de manera más eficiente la infraestructura existente.

    Una actualización posterior del Instituto informó proyectos de nuevos centros en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, además de la implementación de servicios de radioterapia en diversas unidades médicas. El objetivo es incrementar la capacidad, reducir traslados y disminuir la subrogación de servicios.

    Modernización y atención oportuna

    La renovación tecnológica también forma parte de la estrategia. El IMSS informó que mantiene un programa de sustitución de aceleradores lineales y que analiza la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial para agilizar procesos clínicos y fortalecer la atención especializada.

    En el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), un acelerador lineal de última generación comenzó operaciones clínicas en febrero de 2026. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta junio había permitido concluir 158 tratamientos y realizar cerca de 3 mil sesiones de radioterapia, con reducción en los tiempos de sesión y mayor capacidad operativa.

    Sector salud analiza nuevas alternativas

    En este contexto se realizó el encuentro “Transformando la Atención Oncológica en México. Del Acceso al Impacto”, convocado por Varian, área especializada en atención oncológica de Siemens Healthineers, con la participación de autoridades, instituciones públicas y privadas, especialistas y directivos hospitalarios.

    El encuentro planteó la necesidad de avanzar de una discusión centrada únicamente en la disponibilidad de infraestructura hacia modelos que permitan utilizar de manera más eficiente los recursos existentes y ampliar el acceso efectivo a diagnósticos y tratamientos.

    Los datos de mortalidad muestran la dimensión del desafío. En 2023, los tumores malignos fueron la tercera causa de muerte en México, con 91,562 defunciones y una tasa de 70.8 muertes por cada 100 mil habitantes. –sn–

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  6. La bomba de cobalto: una tragedia que reclama respuestas 30 años después

    La madre de una de las víctimas de este accidente ruega porque no se olvide lo sucedido y se refuerce la prevención para evitar otro desastre similar.
    La entrada La bomba de cobalto: una tragedia que reclama respuestas 30 años después aparece primero en Semanario Universidad.

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    semanariouniversidad.com/pais/

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    La madre de una de las víctimas de este accidente ruega porque no se olvide lo sucedido y se refuerce la prevención para evitar otro desastre similar.
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  10. La bomba de cobalto: una tragedia que reclama respuestas 30 años después

    La madre de una de las víctimas de este accidente ruega porque no se olvide lo sucedido y se refuerce la prevención para evitar otro desastre similar.
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  11. europesays.com/it/623204/ Potenziata la Radioterapia dell’Ospedale di Biella: 767mila euro per trattamenti più rapidi e precisi FOTO – Newsbiella.it #asl #biella #Health #IT #Italia #Italy #mediche #ospedale #radioterapia #Salute #visite

  12. Lula inicia tratamento de radioterapia preventiva | BandNews TV

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