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</front><body><![CDATA[ <p align="right"> <font face="Verdana" size="2"><b>ART&#205;CULO ORIGINAL</b>    </font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana" size="2"><b><font size="4">Simulaci&#243;n    computacional de tejido &#243;seo como apoyo al sistema de salud cubano</font></b>    </font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">Computer simulation    of bone tissue to support the Cuban health system</font></b> </font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana" size="2"><b> Yosbel Angel Cisneros Hidalgo,<sup>I    </sup>Raide Alfonso Gonz&#225;lez Carbonell,<sup>I </sup>Armando Ortiz Prado,<sup>II    </sup>V&#237;ctor Hugo Jacobo Almendariz,<sup>II </sup>Miriam Venerada Hidalgo    Gonz&#225;lez<sup>I</sup> </b> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><sup>I </sup> Universidad de Camag&#252;ey "Ignacio    Agramonte Loynaz". Camag&#252;ey, Cuba. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><sup>II </sup> Facultad de Ingenier&#237;a. Universidad    Nacional Aut&#243;noma de M&#233;xico. Coyoac&#225;n, DF, M&#233;xico. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr align="center" size="2" width="100%"/>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN</b> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Introducci&#243;n: </b> con el desarrollo    de las nuevas tecnolog&#237;as y la simulaci&#243;n computacional se abren las    puertas a soluciones de problemas complejos en el campo de la medicina. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Objetivo:</b> realizar una valoraci&#243;n    sobre la importancia de la simulaci&#243;n computacional como apoyo al sistema    de salud en Cuba. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>M&#233;todos: </b> para el estudio fue necesario    realizar una b&#250;squeda de la situaci&#243;n actual que presenta Cuba en    temas de bioingenier&#237;a, la investigaci&#243;n se centr&#243; en los centros    hospitalarios de la provincia de Camag&#252;ey en los cuales se entrevistaron    a doctores y personal t&#233;cnico relacionados con la ortopedia. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Resultados: </b> con las condiciones actuales    y el equipamiento instalado en los centros hospitalarios cubanos es factible    aplicar las t&#233;cnicas de modelaci&#243;n computacional de tejidos y &#243;rganos    para una medicina cada vez menos invasiva. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Conclusiones: </b> es posible emplear la simulaci&#243;n    computacional de tejidos y &#243;rganos como apoyo en el seguimiento, pron&#243;stico    y diagn&#243;stico de enfermedades. Existen aislados intentos de vinculaci&#243;n    entre instituciones hospitalarias y centros de investigaci&#243;n universitarios.    </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: simulaci&#243;n computacional;    modelo; torsi&#243;n tibial; salud. </font></p> <hr align="center" size="2" width="100%"/>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font face="Verdana" size="2"><b>Introduction: </b> Development of new technologies    and computer simulation have contributed to the solution of complex problems    in the field of medicine. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Objective:</b> Assess the importance of computer    simulation to support the Cuban health system. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Methods: </b> The study required a search about    the current status of bioengineering in Cuba. The research was carried out in    hospital institutions of the province of Camag&#252;ey, where interviews were    conducted with physicians and technical personnel related to orthopedics. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Results: </b> Under current conditions and    with the equipment installed in Cuban hospital institutions, it is feasible    to apply computer modeling techniques for tissues and organs to reduce the invasiveness    of health care. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Conclusions: </b> It is possible to use computer    simulation of tissues and organs to support the follow-up, prognosis and diagnosis    of diseases. Sporadic attempts have been made to establish links between hospital    institutions and university research centers. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Key words:</b> computer simulation; model;    tibial torsion; health. </font></p> <hr align="center" size="2" width="100%"/>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">INTRODUCCI&#211;N</font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El desarrollo de la tecnolog&#237;a se asocia    a necesidades sociales, vinculado con demandas que requieren soluciones tecnol&#243;gicas    y en ese sentido se dirige el sector de investigaci&#243;n y desarrollo (I+D).    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"> El incremento del promedio de vida en Cuba ha    provocado la b&#250;squeda de derivados m&#233;dicos. El empleo de las tecnolog&#237;as    de &#250;ltima generaci&#243;n en hospitales, policl&#237;nicas y centros de    rehabilitaci&#243;n permite que t&#233;rminos como resonancia magn&#233;tica    nuclear y tomograf&#237;a axial computarizada sean habituales en el lenguaje    cotidiano de m&#233;dicos y t&#233;cnicos de la salud.<sup>1,2</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> En este contexto se relacionan grupos de varias    especialidades, de gran complejidad organizativa y tecnol&#243;gica, donde surgen    los conocimientos que marcar&#225;n el futuro de la sociedad. Con la finalidad    de estudiar los sistemas biol&#243;gicos y las partes del cuerpo humano, concurren    varias &#225;reas del conocimiento como la bioingenier&#237;a,<sup>3 </sup>que    constituye una herramienta de aplicaci&#243;n pr&#225;ctica en nuevos m&#233;todos    de valoraci&#243;n y diagn&#243;stico. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La simulaci&#243;n computacional se emplea en    estudios biomec&#225;nicos mediante la combinaci&#243;n de la experimentaci&#243;n    f&#237;sica y la investigaci&#243;n te&#243;rica. Se pudiera plantear que una    nueva teor&#237;a sin validaci&#243;n experimental es una especulaci&#243;n.    Sin embargo, la simulaci&#243;n plantea conjeturas que conducen a nuevos ensayos    y con ello, en muchas ocasiones, a nuevas tecnolog&#237;as y m&#233;todos experimentales.<sup>4    </sup>El presente trabajo tiene como objetivo realizar una valoraci&#243;n sobre    la importancia de aplicaci&#243;n de la simulaci&#243;n computacional como apoyo    al sistema de salud en Cuba enfocado en el tratamiento de la torsi&#243;n tibial    en ni&#241;os de 0 a 9 a&#241;os de edad. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">M&#201;TODOS</font></b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Se realiz&#243; una b&#250;squeda de indicios    en la aplicaci&#243;n de t&#233;cnicas de modelaci&#243;n computacional en Cuba,    as&#237; como vinculaciones de centros hospitalarios con universidades para    valorar el &#237;ndice de penetraci&#243;n de esta moderna tecnolog&#237;a en    el sistema de salud cubano. La investigaci&#243;n fue realizada en los hospitales    de la provincia de Camag&#252;ey donde se atienden casos de ni&#241;os con torsi&#243;n    tibial, fue formulada una encuesta para medir el nivel cognoscitivo por parte    de doctores y t&#233;cnicos, la encuesta fue de tipo no estructurada sin gui&#243;n    previo, el contenido de la misma se bas&#243; en la experiencia del encuestador    en los temas de bioingenier&#237;a. Los resultados de la encuesta sumados a    la observaci&#243;n de los investigadores propiciaron datos conclusivos para    esta investigaci&#243;n. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">RESULTADOS</font></b> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Oportunidades de la simulaci&#243;n computacional    en Cuba</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los temas relacionados con la salud constituyen    uno de los &#225;mbitos que m&#225;s inter&#233;s suscita entre los ciudadanos.    Se espera que la investigaci&#243;n cient&#237;fica en el campo biom&#233;dico    y el desarrollo de la simulaci&#243;n computacional permitan la prevenci&#243;n,    diagn&#243;stico y terapia de disimiles enfermedades. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"> El desarrollo alcanzado por Cuba en las esferas    relacionadas con la salud es reconocido en el mundo. No obstante, la simulaci&#243;n    computacional de tejidos biol&#243;gicos como herramienta del diagn&#243;stico    de enfermedades, encuentra aplicaciones aisladas en el pa&#237;s. Se trata de    un &#225;mbito de trabajo naciente; sin embargo, est&#225; todav&#237;a poco    diversificado. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El sistema de salud cubano favorece la superaci&#243;n    constante de los doctores en medicina en diversas tem&#225;ticas relacionadas    con las Ciencias M&#233;dicas, que puede orientarse a las facilidades que aportan    las t&#233;cnicas inform&#225;ticas. En las universidades cubanas se forman    profesionales capacitados en el uso de software profesional para el an&#225;lisis    de tensiones y deformaciones, que utilizan los m&#233;todos num&#233;ricos como    principal herramienta.<sup>5</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El desarrollo de procesadores matem&#225;ticos    capaces de simular diferentes fen&#243;menos f&#237;sicos presentes en los sistemas    mec&#225;nicos, la experiencia de la medicina cubana y el trabajo en colaboraci&#243;n    entre m&#233;dicos, t&#233;cnicos e ingenieros permiten dar una mejor soluci&#243;n    a los problemas m&#233;dicos que tiene la sociedad. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>La simulaci&#243;n computacional en </b>    <b>el diagn&#243;stico y duraci&#243;n del tratamiento de la torsi&#243;n tibial</b>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Las deformaciones de la estructura &#243;sea    del organismo limita el correcto desempe&#241;o del individuo en su etapa adulta.    Las deformaciones pueden ser de origen cong&#233;nito, durante el desarrollo    o postraum&#225;tica.<sup>6 </sup>Las dos primeras pueden disminuir con el crecimiento,    pero es un hecho que en adultos persisten las deformaciones y el tema de discusi&#243;n    se centra cuando indican un tratamiento ortop&#233;dico.<sup>7</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los m&#233;dicos ortopedistas cuando indican    el tratamiento ortop&#233;dico, ya sea a trav&#233;s de bandas el&#225;sticas,    enyesado de la pierna, f&#233;rula <i>Denis-Brown</i>, calzado ortop&#233;dico,    etc., no diferencian el grado de deformaci&#243;n de la torsi&#243;n tibial    del paciente para indicar la magnitud de la carga necesaria para la rotaci&#243;n    de la tibia o la duraci&#243;n del tratamiento.<sup>8</sup> Los m&#233;todos    de diagn&#243;stico de la deformidad lo realizan con m&#233;todos visuales y    aplican valores de carga emp&#237;ricos.<sup>8</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La simulaci&#243;n computacional mediante el    MEF, a pesar de que no se explota en toda su potencialidad, constituye una herramienta    a favor de los especialistas, pues apoya la toma de decisiones, posibilita la    efectividad de la predicci&#243;n de la duraci&#243;n de un tratamiento. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La importancia de las enfermedades ortop&#233;dicas    en ni&#241;os como la torsi&#243;n tibial y la aplicaci&#243;n de la simulaci&#243;n    computacional del comportamiento mec&#225;nico del tejido biol&#243;gico, justifican    el inter&#233;s en ofrecer asistencia por computadoras al tratamiento y determinaci&#243;n    del tiempo de cura de dichos pacientes. <i>Gonz&#225;lez Carbonell</i> y colaboradores,<sup>9    </sup>proponen un modelo para la introducci&#243;n de la simulaci&#243;n computacional    y determinan el comportamiento de la tibia de un paciente ante las cargas de    torsi&#243;n. </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">DISCUSI&#211;N</font></b>    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font face="Verdana" size="2"><b>Principales desaf&#237;os del uso simulaci&#243;n    computacional como apoyo a la salud</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La<i> </i>bioingenier&#237;a<i> </i>aplica los    principios y m&#233;todos de la ingenier&#237;a a la comprensi&#243;n, definici&#243;n    y soluci&#243;n de problemas en biolog&#237;a y medicina. Es tangible su marcado    car&#225;cter interdisciplinar, incorpor&#225;ndose aspectos relacionados con    la el&#233;ctrica, inform&#225;tica, autom&#225;tica, materiales, mec&#225;nica,    comunicaciones, qu&#237;mica, etc., adem&#225;s de las ciencias human&#237;sticas.<sup>5,10    </sup>El avance que ha experimentado la medicina desde la segunda mitad del    siglo XX no ser&#237;a posible sin el aporte de tecnolog&#237;as avanzadas que    han permitido el desarrollo de nuevas soluciones a problemas m&#233;dicos. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los resultados derivados de la bioingenier&#237;a    van desde dispositivos como: plataformas para calzado, implantes dentales, fijaciones    para las fracturas, y una gran variedad de instrumental m&#233;dico; hasta las    modernas maravillas que incluyen los marcapasos, m&#225;quinas sustitutivas    del coraz&#243;n-pulm&#243;n y di&#225;lisis, tecnolog&#237;as de imagen de    m&#250;ltiples tipos, nano sensores, &#243;rganos artificiales y pr&#243;tesis    avanzadas. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Todo ello ha conllevado a aumentar la demanda    de profesionales relacionados con la concepci&#243;n, dise&#241;o, fabricaci&#243;n,    evaluaci&#243;n, certificaci&#243;n, comercializaci&#243;n, instalaci&#243;n,    calibraci&#243;n, reparaci&#243;n, modificaci&#243;n y adiestramiento en el    uso de equipos e instrumentos m&#233;dicos, as&#237; como con otras tecnolog&#237;as    relacionadas con el tratamiento y diagn&#243;stico por im&#225;genes m&#233;dicas,    la sustituci&#243;n, reparaci&#243;n y regeneraci&#243;n tisular, con las nuevas    t&#233;cnicas de diagn&#243;stico y terapias basadas en nanotecnolog&#237;as.<sup>11,12</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Dentro de las aplicaciones que componen la bioingenier&#237;a,    se conoce como biomec&#225;nica a la disciplina que estudia los efectos que    se producen en el cuerpo humano producto de las cargas mec&#225;nicas aplicadas.<sup>13    </sup>Mientras que la mecano-biolog&#237;a intenta predecir las reacciones biol&#243;gicas    de organismo bajo un determinado ambiente mec&#225;nico, a escala macro y micro    para proponer m&#233;todos de intervenci&#243;n artificial para su recuperaci&#243;n.<sup>14</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los centros de investigaci&#243;n que se dedican    al estudio del cuerpo humano, ya sea desde el enfoque biomec&#225;nico o mecano-biol&#243;gicos    abarcan temas como: </font></p> <ul type="disc">       <li><font face="Verdana" size="2"> Los problemas relacionados con la movilidad,      an&#225;lisis de fracturas y rehabilitaci&#243;n. </font></li>       <li><font face="Verdana" size="2"> En la ortopedia y traumatolog&#237;a se destacan      los dise&#241;os de pr&#243;tesis, &#243;rtesis y fijaciones, junto a evaluaciones      de t&#233;cnicas quir&#250;rgicas. </font></li>       <li><font face="Verdana" size="2"> En la biomec&#225;nica deportiva para el      mejorar los rendimientos deportivos, desarroll&#225;ndose t&#233;cnicas de      entrenamiento individualizadas y dise&#241;o de equipamiento de altas prestaciones.      </font></li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"> Su fundamentaci&#243;n descansa en la obtenci&#243;n    de un modelo del fen&#243;meno, objeto de estudio, que facilita la aplicaci&#243;n    de programas inform&#225;ticos. El desarrollo de la simulaci&#243;n computacional    se debe al elevado costo de la experimentaci&#243;n y de la dificultad de experimentar    en pacientes vivos. Tambi&#233;n, se puede mencionar la contribuci&#243;n del    desarrollo acelerado de las computadoras y los m&#233;todos de c&#225;lculo    asociados, que permiten la utilizaci&#243;n de modelos computacionales.<sup>15    </sup>Varios estudios encuentran en la simulaci&#243;n computacional la manera    de estudiar problemas espec&#237;ficos.<sup>16,17</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los &#243;rganos y sistemas del cuerpo humano    presentan geometr&#237;as complejas, con curvas y cambios continuos de bordes,    que hace que sea dif&#237;cil la obtenci&#243;n de los s&#243;lidos para la    simulaci&#243;n computacional. Es dificultoso adem&#225;s, determinar el estado    de referencia inicial, ya que la mayor&#237;a de los &#243;rganos se encuentran    sometidos a tensiones previas para proporcionar estabilidad en ausencia de cargas    externas. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Lo antes expuesto, se complementa con el hecho    de que la informaci&#243;n disponible suele ser distinta a la disponible en    gabinetes ingenieriles, en lugar de encontrarse establecida mediante planos    o prototipos, suele provenir de vistas o cortes del &#243;rgano, obtenidos mediante    distintas t&#233;cnicas de adquisici&#243;n de im&#225;genes m&#233;dicas, como    la Tomograf&#237;a Axial Computarizada (TAC), la resonancia magn&#233;tica (RM)    y el ultrasonido (US),<sup>2,15 </sup>que implica la necesidad de adaptar las    herramientas de representaci&#243;n geom&#233;trica a este tipo de situaciones.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">CONSIDERACIONES FINALES</font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Se hace necesaria la implementaci&#243;n de    las nuevas tecnolog&#237;as en el tratamiento y diagn&#243;stico de enfermedades    ortop&#233;dicas debido a su posibilidad de empleo sin la invasi&#243;n al paciente.    En los hospitales cubanos se cuenta con la tecnolog&#237;a necesaria para la    implementaci&#243;n de estas herramientas para servir de ayuda a los doctores.    El uso de modelos para la simulaci&#243;n computacional de tejidos biol&#243;gicos    es un m&#233;todo num&#233;rico, no es exacto, pero posibilita a los especialistas    conocer con bastante aproximaci&#243;n el comportamiento de tejidos y &#243;rganos    ante la acci&#243;n de cargas mec&#225;nicas. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Declaraci&#243;n de Conflicto de Intereses</b>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los autores declaran que no existen conflictos    de intereses reales, potenciales o evidentes, incluy&#233;ndose ning&#250;n    inter&#233;s financiero o de otro tipo. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">REFERENCIAS BIBLIOGR&#193;FICAS</font></b>    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 1. Pineda Folgoso L, de la Nuez Ramos E, Sevilla    P&#233;rez B. Impacto social de la clasificaci&#243;n y conducta a seguir ante    las afecciones osteomioarticulares en la comunidad. MEDICIEGO [Internet]. 2013    [citado 10 May 2014];19(1):[aprox 6 p.]. Disponible en: <a href="http://www.bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol19_01_13/pdf/T14.pdf" target="_blank">http://www.bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol19_01_13/pdf/T14.pdf</a>    </font><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 2. Edwards WB, Schnitzer TJ, Troy KL. Torsional    stiffness and strength of the proximal tibia are better predicted by finite    element models than DXA or QCT. J Biomech. 2013;46(10):1655-62.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 3. Figueredo-Losada H, Gonz&#225;lez-Fern&#225;ndez    V, Batista-Aguiar J, Muramatsu M, Felipe-Garmendia A. Remodelaci&#243;n &#243;sea    a trav&#233;s del Modelo de Stanford. Ingenier&#237;a Mec&#225;nica [Internet].    2009 [citado 20 May 2014];12(3):31-8. Disponible en: <a href="http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim/article/download/75/398" target="_blank">    http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim/article/download/75/398    </a> .     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 4. Isaksson H. Recent advances in mechanobiological    modeling of bone regeneration. Mech Res Commun. 2012 [citado 10 ene 2014];42(0):22-31.Disponible    en: <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093641311002187" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093641311002187</a>    </font><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 5. Gonz&#225;lez Carbonell RA, N&#225;poles    Padr&#243;n E, Calder&#237;n P&#233;rez B, Cisneros Hidalgo Y, Land&#237;n Sor&#237;    M. Car&#225;cter interdisciplinario de la modelaci&#243;n computacional en la    soluci&#243;n de problemas de salud. Humanidades M&#233;dicas [Internet]. 2014    [citado 24 Jun 2015];14(3):646-58. Disponible en: <a href="http://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/621" target="_blank">http://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/621</a>.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 6. Agnihotri G, Rath G, Kullar J, Singla R,    Suri R, Gandhi S, et al. Human tibial torsion - Morphometric assessment and    clinical relevance. Biomed J. 2014;37(1):10-3.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 7. Harris E. The Intoeing Child: Etiology, Prognosis,    and Current Treatment Options. Clin Podiatr Med Surg. 2013;30(4):531-65.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 8. Davids JR, Davis RB, Jameson LC, Westberry    DE, Hardin JW. Surgical Management of Persistent Intoeing Gait Due to Increased    Internal Tibial Torsion in Children. J Pediatr Orthoped. 2014 [citado 20 May    2015];34(4):467-73. Disponible en: <a href="http://journals.lww.com/pedorthopaedics/Fulltext/publishahead/Surgical_Management_of_Persistent_Intoeing_Gait.99854.aspx" target="_blank">    http://journals.lww.com/pedorthopaedics/Fulltext/publishahead/Surgical_Management_of_Persistent_Intoeing_Gait.99854.aspx    </a> </font><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 9. Gonz&#225;lez Carbonell RA, Ortiz Prado A,    Jacobo Armend&#225;riz VH, Cisneros Hidalgo YA, Alp&#237;zar Aguirre A. 3D patient-specific    model of the tibia from CT for orthopedic use. J Orthop [Internet]. 2015 [citado    20 Feb 2015];12(1):11-6. Disponible en: <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0972978X15000100" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0972978X15000100.10.    </a>    </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 10. Arpaj&#243;n Pe&#241;a Y, Doval Garc&#237;a    R, Sosa P&#233;rez AL, Llano Gonz&#225;lez Y. Necesidad de una formaci&#243;n    investigativa transdisciplinar a partir del pregrado en las ciencias de la Salud.    Rev Cubana Tecn Salud [Internet]. 2013 [citado 4 May 2014];4(1):[aprox. 8 p.].    Disponible en: <a href="http://revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/viewArticle/102" target="_blank">http://revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/viewArticle/102</a>.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 11. Gonz&#225;lez Carbonell R, Ortiz Prado A,    Jacobo Armend&#225;riz V, Cisneros Hidalgo Y, Morales Acosta L. Consideraciones    en la definici&#243;n del modelo espec&#237;fico al paciente de la tibia. Rev    Cubana Inv Biom&#233;d. 2015;34(2):10 </font><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 12. Calder&#237;n P&#233;rez B, Gonz&#225;lez    Carbonell RA, Land&#237;n Sor&#237; M, N&#225;poles Padr&#243;n E. Aplicabilidad    de la simulaci&#243;n computacional en la biomec&#225;nica del disco &#211;ptico.    AMC [Internet]. 2015 [citado 24 Feb 2015];19(1):73-82. Disponible en: <a href="http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/2715/1357" target="_blank">http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/2715/1357</a>.        </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 13. Cisneros Hidalgo Y&#193;, Gonz&#225;lez    Carbonell RA, Camue Corona E, Oropesa Rodr&#237;guez Y, Puentes &#193;lvarez    A. Aplicaci&#243;n de los modelos mecanobiol&#243;gicos en los procesos de regeneraci&#243;n    &#243;sea. Rev Cubana Ortop Traumatol [Internet]. 2014 [citado 24 Feb 2015];28(2):214-22.    Disponible en: <a href="http://www.revortopedia.sld.cu/index.php/revortopedia/article/view/47/29" target="_blank">    http://www.revortopedia.sld.cu/index.php/revortopedia/article/view/47/29 </a>    .     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 14. Gonz&#225;lez Carbonell RA, Ortiz Prado    A, Cisneros Hidalgo YA, Alpizar Aguirre A. Bone Remodeling Simulation of Subject-Specific    Model of Tibia under Torque. In: Braidot A, Hadad A, editors. VI Latin American    Congress on Biomedical Engineering CLAIB 2014. Paran&#225;, Argentina: Springer    International Publishing; 2015. p. 305-8.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 15. Rosskopf AB, Ramseier LE, Sutter R, Pfirrmann    CW, Buck FM. Femoral and Tibial Torsion Measurement in Children and Adolescents:    Comparison of 3D Models Based on Low-Dose Biplanar Radiography and Low-Dose    CT. Am J Roentgenol [Internet]. 2014 [citado 22 junio 2014];202(3):285-91. Disponible    en: <a href="http://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.13.11103" target="_blank">http://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.13.11103</a>.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 16. Cisneros Hidalgo YA, Gonz&#225;lez Carbonell    RA, Puente Alvarez A, Camue Corona E, Oropesa Rodr&#237;guez Y. Generaci&#243;n    de im&#225;genes tridimensionales: integraci&#243;n de tomograf&#237;a computarizada    y m&#233;todo de los elementos finitos. Rev Cubana Inv Biom&#233;d [Internet].    2014 [citado 20 May 2015];33(3):313-21. Disponible en: <a href="http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol33_3_14/ibi07314.htm" target="_blank">http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol33_3_14/ibi07314.htm</a>    </font><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 17. Fang J, Gong H, Kong L, Zhu D. Simulation    on the internal structure of three-dimensional proximal tibia under different    mechanical environments. Biomed Eng Online. 2013;12(130):1-17.Disponible en:    <a href="http://www.biomedical-engineering-online.com/content/pdf/1475-925X-12-130.pdf" target="_blank">    http://www.biomedical-engineering-online.com/content/pdf/1475-925X-12-130.pdf    </a></font><p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2">Recibido: 5 de marzo de 2016. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2">Aprobado: 4 de abril de 2016. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><i>Yosbel Angel Cisneros Hidalgo.</i> Departamento    de Ingenier&#237;a Mec&#225;nica. Universidad de Camag&#252;ey "Ignacio Agramonte    Loynaz". Camag&#252;ey, Cuba. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2">Correo electr&#243;nico: <a href="mailto:yosbel.cisnero@reduc.edu.cu">yosbel.cisnero@reduc.edu.cu</a>    , <a href="mailto:yosbel.cisneros2013@gmail.com">yosbel.cisneros2013@gmail.com</a>    </font></p>      ]]></body><back>
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