Introducción a la radiología, historia.pptx

CarlosOrtez5 1 views 27 slides Oct 04, 2025
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Historia de la radiología, introducción a la radiología


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Kelly Johanna Parra Rodríguez INTRODUCCIÓN A LA RADIOLOGÍA

TEMARIO Historia de los rayos X  y de las diferentes modalidades de imagen . Radiación electromagnética y rayos X . Tubo de rayos X, funcionamiento y detección . Densidades radiológicas . Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes .

-Especialidad médica que se apoya en imágenes morfológicas, estudios dinámicos y funcionales obtenidos mediante radiaciones ionizantes y otras fuentes de energía. Abordaje multinivel del paciente: diagnóstico, terapéutico y preventivo. -Áreas de competencia radiología abdominal, de tórax, musculoesquelético, mama, neurorradiología, pediatría, radiología intervencionista. RADIODIAGNÓSTICO

HISTORIA DE LOS RAYOS X el 8 de noviembre de 1895 el físico Alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X mientras estudiaba la naturaleza de los rayos catódicos. Vislumbró una luminiscencia en un papel pintado con una sustancia fluorescente sensible a la luz (platinocianuro de bario); el cual se encontraba a cierta distancia del tubo. Este tipo de energía era capaz de penetrar muchos objetos. Premio Nobel de física 1901 1896, radiografía de la mano de Albert von Kölliker . - Gran fascinación por los rayos X en la cultura popular. -Se inventaron los podoscopios. -1909 atractivo en ferias y en la clase alta.

PRIMEROS ESTUDIOS Y APLICACIONES Alban Köhler, 1910 Francis Williams Henry K. Pancoast Max von Laue 1914 Henry y Lawrence Bragg 1915

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Transformación de Radon 1917 1979 Alan Cormack Godfrey Hounsfield 1971 EMI Primer prototipo TC Primer TC Tumor cerebral

RESONANCIA MAGNÉTICA William Gilbert (1600) Isidor Isaac Rabi 1944 Felix Bloch (1905–1983) Edward Purcell (1912–1997) Raymond Damadian (b. 1936)

ECOGRAFÍA Jacques y Pierre Curie (1880 ) 1912 Lewys Fry Paul Langevin I guerra mundial SONAR II guerra mundial Jhon Julian Wild 1949

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Werner Frossman 1929 Sven-Ivar Seldinger 1953 Endoprótesis biliares 1978 Charles Dotter 1964 1980 Biopsia por TC

En 1906 Voelcker y Von Lichtenberg reprodujeron el primer contorno completo de la pelvis renal y los uréteres, inyectando plata coloidal, una sustancia altamente nefrotóxica Moses Swick urólogo estadounidense en 1928 decide hacer estudios de urografía intravenosa en animales y humanos, con un compuesto que se denominó uroselectan, produjo imágenes de la vía urinaria de excelente calidad y con un bajo riesgo de toxicidad. Torsten Almén sugirió reducir la osmolaridad mediante la sustitución de un catión no radiopaco por un radical no ionizante como la amida. En 1964 y tras muchos ensayos creo el “compuesto 16” o Amipaque que a final de 1970 fue utilizado para estudios de mielografía . A mediados de la década de 1970 se comercializaron el Iohexol y el Lopamidol, medios de contraste de segunda generación, que hacia 1990 eran de primera elección para los estudios intravasculares. MEDIOS DE CONTRASTE

Radiación electromagnética y rayos X

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Ondas generadas por fuentes electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz, tanto a través de un medio material como el vacío. Los rayos X se situán en el rango más energético del espectro.

RAYOS X Tipo de radiación electromagnética invisible capaz de atravesar la materia y ser impresa en una película fotográfica. PENETRACIÓN EN LA MATERIA

RAYOS X INTERACCIÓN CON LA MATERIA los fotones interactúan con los electrones de las capas más cercanas al núcleo, consiguiendo ceder toda su energía (absorción) de esta forma ionizan un electrón que es liberado. Predomina a bajas energías ( KeV ) Un fotón interactúa con la envoltura electrónica de un átomo, cediendo parte de su energía, y generando un fotón de menor energía que se desvía en otra dirección (dispersión). Se presenta a mayores energías ( KeV ) y es el responsable de la radiación dispersa. 

Tubo de rayos X, funcionamiento y detección

TUBO DE RAYOS X

PRODUCCIÓN DE RAYOS X KILOVOLTAJE ( KeV ) - diferencia de potencial entre cátodo y ánodo. - > Pacientes obesos, RX lateral tórax. MILIAMPERAJE (mAs) Número de electrones por segundo que serán acelerados

SISTEMAS DE DETECCIÓN

Densidades radiológicas

DENSIDADES RADIOLÓGICAS

DENSIDADES RADIOLÓGICAS METAL AIRE AGUA CALCIO GRASA

Efectos biológicos de la radiación

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN 1910 Ernest Wilson dermatitis carcinoma epidermoide. DIRECTA -Sustitución de base -Deleción -Rotura de una o dos cadenas INDIRECTA Ionización de partículas de agua Radicales libres

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN RADIOSENSIBILIDAD Células menos diferenciadas. Estado mitótico. Largo futuro de división TASA DE DOSIS A mayor tasa de dosis mayor riesgo de daño por radiación. CICLO CELULAR G1 y mitosis RADIOSENSIBILIZADORES Oxigeno molecular RADIOPROTECTORES

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

BIBLIOGRAFÍA - Orden SCO/634/2008, de 15 de febrero, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de radiodiagnóstico. -U. Busch, Wilhelm Conrad Roentgen. El descubrimiento de los rayos x y la creación de una nueva profesión médica, Revista argentina de radiología, Vol 8 No 4 , pag 298-307. - Adrian M.K. Thomas, Arpan K. Banerjee , the history of radiology , Oxford university press . 2013. - La historia de la radiología, Beckmann Elizabeth, Busch Uwe,Buzzi Alfredo, Thomas Adrian ,  sociedad europea de radiología ESR, Octubre de 2012. - Del Cura. J.L, Pedraza. S, Gayete . A, Rovira.A . Radiología esencial. Sociedad española de radiología SERAM. Editorial médica Panamericana