FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA RADIOLOGÍA 2014.pdf

Post on 10-Dec-2015

46 views 6 download

Transcript of FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA RADIOLOGÍA 2014.pdf

RADIOLOGÍA

• Obtención de imágenes mediante Rayos X para diagnóstico o como guía de la terapéutica

• Ciencia que estudia la aplicación de agentes físicos con fines

- DIAGNÓSTICOS

- TERAPÉUTICOS

• IMPORTANCIA.

- 80% de los Diagnósticos

HISTORIA DE LOS

RAYOS “X”

• Wilhelm Conrad Roentgen,

físico alemán prof. Univ. Wurzburg

• Noviembre 8, 1895: experimentando

poder penetración rayos catódicos

Placa cubierta de cristales de Pt-BaCN

emitía fluorescencia

Esos rayos “x” atravesaban papel, madera, láminas Al

Observó huesos de mano con aro de Pb

Imprimió una placa fotográfica 1ª radiografía

HISTORIA DE LOS RAYOS “X”

von Kollicker

HISTORIA

DE LOS

RAYOS “X”

Tubo de Crookes

HISTORIA DE LOS RAYOS “X”

• Frederic Otto Walkhoff 1860-1934

Profesor Universidad Braunschweig

Enero 12, 1896:

Primera radiografía dental

• Tiempo de exposición: 25 min

HISTORIA DE LOS RAYOS “X”

• 1ª Unidad Rx comercial 1905 1ª Unidad Rx comercial 1913

Reiniger-Gebbert & Schall Co American Rx Equipment Co

Germany Cleveland

LA MATERIA

¿cómo esta constituida?

LA MATERIA

¿cómo esta constituida?

• Átomos o moléculas

(grupos de átomos)

• ÁTOMO:

- Núcleo: muy pesado, en su

interior tiene:

Z protones y N neutrones

- Z electrones negativos:

que giran aleatoriamente

alrededor de él.

• Los átomos son eléctricamente neutros:

Nº e- orbitales = Nº de protones en núcleo

• Nº de protones = Nº atómico (Z)

Distingue a los elementos químicos

. Nº protones y neutrones del núcleo = Nº de masa (A)

• Transmisión de ondas o

partículas a través del

espacio o de algún medio.

• Ondas y partículas tienen muchas

características comunes

• La radiación suele producirse

predominantemente en una de las 2 formas

RADIACIÓN

Ionizante: Radiaciones con energía necesaria para arrancar e- de los átomos.

Ion: Átomo con exceso de carga eléctrica “+” o “-”

No ionizante: No tiene la energía suficiente para remover e- de los átomos

TIPOS DE RADIACIÓN

Radiación por partículas: “α” y “β”

Radioción electromagnética: ”Ɣ” y Rayos X

TIPOS DE RADIACIÓN IONIZANTE

Campos electromagnéticos: Micro-ondas domésticas y de radiofrecuencia

Ópticas: rayos láser, radiación solar (UV), luz visible, infrarrojos

TIPOS DE RADIACIÓN NO IONIZANTE

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

• Perturbación simultanea de

campos eléctricos y

magnéticos en una misma

región

• James C. Maxwell

• Elementos:

- Amplitud (A)

- Velocidad de propagación:

espacio recorrido en

unidad de tiempo

- Longitud de onda (λ)

- Periodo

- Frecuencia

LOS RAYOS X

• Radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda menor que la luz visible, producida bombardeando un blanco con electrones de alta velocidad.

NATURALEZA DE LOS RAYOS X.

• Son ondas electromagnéticas

• Se encuentran dentro de la clasificación de radiación ionizante

ORIGEN

DE LOS

RAYOS “X”

APARATO DE RAYOS X

Unidades electromecánicas donde ocurren fenómenos físicos para formación y emisión de

Rx artificialmente

Tablero control: Permite regular el haz de Rx

Posee boton de encendido, de exposición y los factores eléctricos (Kv, mA y tiempo exposición)

PARTES DEL APARATO DE RAYOS X

Tiempo exposición:

- Numérico con selección en tiempo de exposición

- Anatómico con áreas de la boca

PARTES DEL APARATO DE RAYOS X

¡Presione el botón hasta el momento que se deje de emitir la señal luminosa o sonora!

PARTES DEL APARATO DE RAYOS X

CABEZAL:

Contiene tubo radiógeno donde se

originan Rx

PARTES DEL

APARATO DE

RAYOS X

TUBO DE RAYOS

“X”

Coolidge

1. CATODO (-): 10-15mm long 2r = 1.5 mm A 2.5cm del Anodo

Emite e- que chocaran contra Anodo

A > Tº > Nº de e-

2. ANODO (+): Cu y al centro Placa de tungsteno

BLANCO (origen de Rx)

Tungsteno: Pto. fusión y Nº atómico alto

A > voltaje > velocidad e-

> intensidad y poder de penetración

GENERACIÓN DE LOS

RAYOS “X”

Punto del ánodo donde se originan los Rx

Mientras mas pequeño, mas nitidez de la imagen

PUNTO DE ORIGEN O PUNTO FOCAL

GENERACIÓN DE

ELECTRONES

TRANSFORMADOR DE

BAJO VOLTAJE

CHOQUE DE

ELECTRONES

TRANSFORMADOR DE ALTO VOLTAJE

DIP

PARTES DEL APARATO DE RAYOS X

DIP CÓNICO

PARTES DEL

APARATO DE

RAYOS X

GONIÓMETROS

PARTES DEL APARATO DE RAYOS X

RAYOS X POR FRENADO DE ELECTRONES

(BREMSSTRAHLUNG)

RAYOS X CARACTERÍSTICOS

CLASIFICACIÓN DE LOS RAYOS

X SEGÚN SU ORIGEN

e- alta energía salida de e- cercano al núcleo

e- capa sup con mayor energía rellena vacante

Diferencia de energía entre niveles se transforma en Rx característica, con longitud de

onda (energía) determinada

RAYOS X CARACTERÍSTICOS

e- alta energía pasa cerca al núcleo, se desvia x interacción electromagnética

e- pierde energía como fotón X, cuya energía (longitud de onda) puede tomar cualquier valor (hasta del e-

incidente)

RAYOS X DE FRENADO

INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X

CON LA MATERIA

Proceso que proporciona suficiente energía a un e- de un átomo para ocupar estado de mayor

energía.

e- permanece ligado al átomo

No se producen iones átomo neutro

EXCITACIÓN

Proceso por el cual se agregan o sustraen electrones de átomos, creando iones

Es producida por átomos inestables

Si e- no es arrancado del átomo se denomina excitación

IONIZACIÓN

Proceso que ocurre a bajas energías.

• Fotón transfiere toda su energía al

átomo del medio con que interactúa

EFECTO FOTOELÉCTRICO

Fotones X o gamma pueden ceder parte de la energía a un e- orbital que será expulsado del átomo

fotón remanente “<“ energía liberado en una nueva dirección

EFECTO COMPTON

Fotón alta energía interacciona con núcleo grande convirtiéndose (x efecto del campo nuclear) en: e- y p+

p+ interactúa rápidamente con otro e-,: aniquilación

2 fotones de direcciones opuestas de 0.51 MeV c/u

FORMACIÓN DE PARES

PROPIEDADES DE LOS

RAYOS X

• Poder de penetración de la materia

• Efecto luminiscente

• Efecto fotográfico

• Efecto ionizante

• Efecto biológico

ATENUACIÓN

Reducción de intensidad de haz de Rx x absorción y dispersión

RADIACIÓN DISPERSA

Distancia focal: Al aumentar, aumentar tiempo exposición debido que intensidad del haz Rx disminuye al cuadrado

de la distancia

FACTORES QUE MODIFICAN

EL HAZ DE RAYOS X

Filtración: Disco de aluminio modifica intensidad de radiación al eliminar fotones Rx de baja intensidad

Rx que emergen son de mayor calidad

FACTORES QUE MODIFICAN

EL HAZ DE RAYOS X

Disco de plomo con apertura central (redonda o rectangular) que restringe tamaño de haz de Rx

FACTORES QUE MODIFICAN

EL HAZ DE RAYOS X