se ha leído el artículo
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En mi opinión, debemos buscar una máquina voladora completamente diferente, basada en otros principios de vuelo. Imagino una aeronave futura, la cual despegará verticalmente. Esta máquina voladora no deberá tener partes móviles, esta idea viene de la gran potencia de los ciclones.<br></br> Henry Marie Coandă</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Introducción</span></p><p class="elsevierStylePara">Como señala Ioan Coman, "casi todos los cardiólogos que día a día emplean la ecocardiografía conocen a Inge Edler, pero casi ninguno recuerda el nombre de su colega en Lund, Carl Hellmuth Hertz, cuya contribución fue igualmente importante, al trasladar las herramientas industriales existentes a los dispositivos médicos". Muchos de los logros actuales se deben a personajes como Carl Hellmuth Hertz y aún más a inventores casi por completo ignorados: científicos dedicados a áreas completamente diferentes que produjeron brillantes ideas luego transferidas a la medicina y que son la base de la tecnología actual. Es éste el caso del científico rumano Henry Marie Coandă, con quien está en deuda la evaluación hemodinámica con Doppler gracias al "efecto Coandă".<span class="elsevierStyleSup">1 </span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Henry Marie Coandă </span></p><p class="elsevierStylePara">Henry Marie Coandă nació en Bucarest, Rumania, el 7 de junio de 1886 y murió en la misma ciudad el 25 de noviembre de 1972 (<span class="elsevierStyleBold">Figura 1</span>). Su padre, Constantin Coandă, era general y profesor de matemáticas de la escuela de ingeniería, y su madre, Aída Danet, era hija del médico francés Gustave Danet. Henry estudió en la escuela comunal Petrache Poenaru, en los liceos San Sava y de Iasi. Se graduó como sargento mayor y prosiguió sus estudios en la escuela de artillería e ingeniería militar y naval de Bucarest y luego en la <span class="elsevierStyleItalic">Technische Hochschule</span> de Berlín. A los 19 años de edad construyó un misil-aeroplano para el ejército rumano. Entre 1907 y 1908 continuó sus estudios en el Instituto Montefiore de Lieja, Bélgica. En 1908 regresó a Rumania para servir como oficial en actividad, pero al poco tiempo abandonó la carrera militar. En 1909 ingresó en la <span class="elsevierStyleItalic">École Nationale Supérieure d'Ingenieurs</span><span class="elsevierStyleItalic">en Construction Aéronautique</span> de París donde se graduó en 1910 como ingeniero aeronáutico. Con el apoyo de Gustave Eiffel y Paul Painlevé realizó experimentos que le permitieron descubrir el efecto que hoy lleva su nombre. En 1910 diseñó, construyó y piloteó el Coandă 1910, el primer avión impulsado por un termorreactor. Ese mismo año sufrió un grave accidente al perder el control de su avión en el aeropuerto de Issy-les-Moulineaux. Luego de este incidente abandonó sus experimentos debido a la falta de interés y apoyo. Entre 1911 y 1914 trabajó en Inglaterra como Director Técnico de la Bristol Aeroplane Company diseñando numerosos aviones conocidos como aeroplanos Bristol-Coandă. En 1912, uno de esos aviones ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Aviación Militar en el Reino Unido. En 1915 regresó a Francia, donde trabajó durante la Primera Guerra Mundial para la Delaunay-Belleville en Saint Denis. En los años de entreguerras continuó viajando e inventando; entre sus invenciones se incluye el primer trineo a reacción y el primer tren ferroviario aerodinámico. En 1935 usó el principio que lleva su nombre como base para idear un "aerodeslizador", muy similar en su forma a un "plato volador". Este invento lo desarrolló más adelante la Avro Canadá y lo adquirió la Fuerza Aérea de Estados Unidos que lo convirtió en un proyecto clasificado. En 1969 regresó a Rumania como Director del Instituto para la Creación Técnica y Científica y en 1971 reorganizó el Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Bucarest. Henri Marie Coandă murió a la edad de 86 años. El Aeropuerto Internacional de Bucarest lleva su nombre.<span class="elsevierStyleSup">2 </span></p><p class="elsevierStylePara"><img src="293v80n01-13149373fig1.jpg" alt="Figura 1. Henry Marie Coandă (Bucarest, 1886-1972). (Tomado de http://www.thelivingmoon.com/47brotherthebig/03files Part_001.html; consulta: 10 de diciembre de 2009.)"></img></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic"><span class="elsevierStyleBold">Figura 1.</span></span><span class="elsevierStyleItalic">Henry Marie Coandă (Bucarest, 1886-1972). (Tomado de http://www.thelivingmoon.com/47brotherthebig/03files Part_001.html; consulta: 10 de diciembre de 2009.)</span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">El "efecto Coandă"</span></p><p class="elsevierStylePara">El "efecto Coandă" es la tendencia de un "jet" de un fluido a ser atraído hacia una superficie cercana.<span class="elsevierStyleSup">3 </span>Si bien Thomas Young había descrito el fenómeno ya en 1800 en una conferencia en la <span class="elsevierStyleItalic">Royal Society</span>, fue Henri Marie Coandă quien identificó una aplicación durante los experimentos con su avión Coandă 1910.<span class="elsevierStyleSup">2,4</span> En 1934, Coandă patentó en Francia un "método y aparatos para la desviación de un fluido en otro fluido" y en 1938 obtuvo la patente en Estados Unidos de un <span class="elsevierStyleItalic">propelling device</span> basado en el efecto que él había descrito (<span class="elsevierStyleBold">Figura 2</span>).<span class="elsevierStyleSup">2,5</span></p><p class="elsevierStylePara"><img src="293v80n01-13149373fig2.jpg" alt="Figura 2. Bosquejo original de la patente del Propelling device de Henri Marie Coandă.5"></img></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic"><span class="elsevierStyleBold">Figura 2.</span></span><span class="elsevierStyleItalic">Bosquejo original de la patente del Propelling device de Henri Marie Coandă.</span><span class="elsevierStyleSup">5</span></p><p class="elsevierStylePara">El "efecto Coandă" es el resultado de la constricción que ejerce el medio circundante (fluido) sobre el "jet" (también fluido). Cuando una pared cercana no permite que el fluido circundante sea atraído hacia el "jet" (es decir, sea "arrastrado"), el "jet" avanza hacia la pared. El fluido del "jet" y fluido circundante deben ser esencialmente la misma sustancia y el ángulo que forman la superficie y el "jet" no debe ser demasiado agudo.<span class="elsevierStyleSup">2</span></p><p class="elsevierStylePara">El "efecto Coandă" tiene múltiples aplicaciones, desde la aeronáutica, la generación de energía hidroeléctrica y la meteorología hasta el diseño de equipos de aire acondicionado.<span class="elsevierStyleSup">2 </span>En medicina se ha recurrido al "efecto Coandă" para explicar diversas situaciones fisiopatológicas, como la asimetría de la presión del pulso de los miembros superiores en la estenosis supravalvular aórtica, el flujo ductal en la arteria pulmonar, el flujo de ambas venas cavas en la aurícula derecha, la hemodinámica de los angiomas renales y cerebrales, la fonación y la desigualdad de la ventilación de los pulmones en pacientes intubados.<span class="elsevierStyleSup">6-13</span> Sin embargo, es probable que el concepto del "efecto Coandă" se emplee con más frecuencia en la interpretación de fenómenos hemodinámicos evaluados mediante la ecocardiografía con Doppler codificado con color (Doppler a color). </p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">El "efecto Coandă" y la ecocardiografía</span></p><p class="elsevierStylePara">La valoración de la gravedad de las insuficiencias valvulares ha sido uno de los principales objetivos de la ecocardiografía, en particular desde el advenimiento de las modalidades basadas en el efecto Doppler, ya sea pulsado o continuo, pero sobre todo a partir de la introducción del Doppler a color. En el decenio de 1980 se consideraba que el área del color en el estudio con Doppler a color era una herramienta sensible y específica para precisar la gravedad de las insuficiencias valvulares.<span class="elsevierStyleSup">14,15 </span>En 1990 Thomas y colaboradores verificaron que el <span class="elsevierStyleItalic">momentum</span> (flujo x velocidad) es el mejor predictor del área del "jet". Sin embargo, ya entonces estos autores señalaban que "más problemático serán (...) los 'jets' excéntricos que inciden en las paredes adyacentes y consecuentemente transmiten el <span class="elsevierStyleItalic">momentum</span> a la pared".<span class="elsevierStyleSup">16 </span>Moises y colaboradores fueron los primeros en estudiar <span class="elsevierStyleItalic">in vitro</span> el "efecto Coandă" como un fenómeno que opera en la insuficiencia mitral y provoca que los "jets" se desvíen y adhieran a la pared o las valvas.<span class="elsevierStyleSup">17 </span>En un artículo posterior de 1991, el grupo de Thomas y colaboradores, aunque sin hacer referencia específica al "efecto Coandă", señalaron que "...la explicación más simple para el aspecto más pequeño de 'jets' de pared en el presente estudio sería simplemente que éstos transfieren <span class="elsevierStyleItalic">momentum</span> a la pared auricular izquierda muy cercana a la válvula y por lo tanto se convierten en 'jets' más pequeños físicamente. Aunque esto es sin duda un factor, puede que no sea la respuesta completa. Las distorsiones en la forma tridimensional de un 'jet' de regurgitación también pueden desempeñar un papel importante. En las proximidades de un límite de sólidos, los 'jets' preferentemente se extienden en forma lateral a lo largo de la pared con una dimensión delgada perpendicular a la pared"<span class="elsevierStyleSup">18</span> (<span class="elsevierStyleBold">Figura 3</span>). En 1992 se publica el artículo de Chao y colaboradores que establece definitivamente la importancia del "efecto Coandă" (<span class="elsevierStyleBold">Figura 4</span>).<span class="elsevierStyleSup">19 </span>Si bien en las Recomendaciones para la evaluación de la gravedad de las insuficiencias valvulares con ecocardiografía 2D y Doppler de la <span class="elsevierStyleItalic">American Society of Echocardiography</span> no se menciona de manera específica el "efecto Coandă", se señala que "los jets que impactan una pared parecen significativamente menores que los jets dirigidos centralmente de similar gravedad, principalmente porque aquéllos se aplanan sobre la pared de la cámara receptora".<span class="elsevierStyleSup">20 </span>Recientemente, Ginghină realizó una exhaustiva revisión del "efecto Coandă" y concluyó que "...influye en el tamaño del 'jet' y la codificación en un color hasta determinar ('jets' excéntricos) áreas menores del 'jet' por Doppler a color, mayor varianza y codificación reversa de la velocidad. Este fenómeno puede alterar la interpretación de las imágenes del Doppler a color y es necesario tenerlo en consideración para una apropiada valoración ecocardiográfica de las insuficiencias valvulares y otros flujos anormales".<span class="elsevierStyleSup">21 </span></p><p class="elsevierStylePara"><img src="293v80n01-13149373fig3.jpg" alt="Figura 3. Ejemplos clínicos de un "jet" libre (izquierda) y un "jet" que impacta la pared (derecha). LA, aurícula izquierda; LV, ventrículo izquierdo; PV, vena pulmonar.18"></img></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic"><span class="elsevierStyleBold">Figura 3.</span></span><span class="elsevierStyleItalic">Ejemplos clínicos de un "jet" libre (izquierda) y un "jet" que impacta la pared (derecha). LA, aurícula izquierda; LV, ventrículo izquierdo; PV, vena pulmonar.<span class="elsevierStyleSup">18</span></span></p><p class="elsevierStylePara"><img src="293v80n01-13149373fig4.jpg" alt="Figura 4. Imágenes Doppler a color que muestran un ejemplo in vivo de desviación del "jet" y adherencia a una superficie fisiológica. Izquierda, vista apical de una insuficiencia mitral y un "jet" de regurgitación libre. Derecha, vista transesofágica de una insuficiencia mitral con un "jet" de regurgitación que se adhiere a la superficie posterior de la valva mitral posterior y luego a la pared de la aurícula izquierda. LA, aurícula izquierda; LV, ventrículo izquierdo; MR, insuficiencia mitral.19"></img></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic"><span class="elsevierStyleBold">Figura 4.</span></span><span class="elsevierStyleItalic">Imágenes Doppler a color que muestran un ejemplo in vivo de desviación del "jet" y adherencia a una superficie fisiológica. Izquierda, vista apical de una insuficiencia mitral y un "jet" de regurgitación libre. Derecha, vista transesofágica de una insuficiencia mitral con un "jet" de regurgitación que se adhiere a la superficie posterior de la valva mitral posterior y luego a la pared de la aurícula izquierda. LA, aurícula izquierda; LV, ventrículo izquierdo; MR, insuficiencia mitral.<span class="elsevierStyleSup">19</span></span></p><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleBold">Conclusiones</span></p><p class="elsevierStylePara">De nueva cuenta, en palabras de Coman, cabe concluir que "la ecocardiografía es 'hija' de los físicos: esta es una verdad que, a veces quizá celosos, los médicos ocultamos u olvidamos".<span class="elsevierStyleSup">1 </span>Matemáticos y físicos como Daniel Bernoulli (1700-1782) (también médico), Leonhard Paul Euler (1707-1783), Giovanni Battista Venturi (1746-1822), Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen (1797-1839), Jean Louis Marie Poiseuille (1799-1869) (también médico), Christian Andreas Doppler (1803-1853), Carl Hellmuth Hertz (1920-1990) y Henry Marie Coandă, entre muchos otros, merecen un gran reconocimiento. </p><hr></hr><p class="elsevierStylePara"><span class="elsevierStyleItalic">Correspondencia:</span><br></br> Daniel José Piñeiro.<br></br> Arenales 2463 Piso 2 Depto. D. Buenos Aires CP 1124AAM. Argentina.<br></br><span class="elsevierStyleItalic">Correo electrónico:</span><a href="mailto:dpineiro@siacardio.org" class="elsevierStyleCrossRefs">dpineiro@siacardio.org</a></p><p class="elsevierStylePara">Recibido el 16 de octubre de 2009;<br></br> aceptado el 12 de noviembre de 2009.</p>" "pdfFichero" => "293v80n01a13149373pdf001.pdf" "tienePdf" => true "multimedia" => array:4 [ 0 => array:7 [ "identificador" => "fig1" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "copyright" => "Elsevier España" "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "293v80n01-13149373fig1.jpg" "Alto" => 895 "Ancho" => 687 "Tamanyo" => 75296 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "13149373fig1.jpg" width="687" height="895" alt="Figura 1. Henry Marie Coandă (Bucarest, 1886-1972). 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2024 Octubre | 58 | 1 | 59 |
2024 Septiembre | 47 | 4 | 51 |
2024 Agosto | 33 | 2 | 35 |
2024 Julio | 44 | 3 | 47 |
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2024 Abril | 48 | 4 | 52 |
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2023 Agosto | 64 | 5 | 69 |
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2022 Agosto | 51 | 15 | 66 |
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2021 Junio | 33 | 10 | 43 |
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2014 Noviembre | 47 | 9 | 56 |
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