Fundamentación y conceptualización

 

Fundamentación y conceptualización.

Tarea a desarrollar

Historia de la radiología y de su descubridor.

Equipo de rayos X y tubo de rayos X

Tipos de chasis, tipo de revelado y digitalizado de la imagen radiográfica

Definición y diferencia entre posición y proyección

Preguntas Orientadoras

1. Haga una infografía de la historia de la radiología.



2. ¿Cuáles son las partes del equipo de rayos X? Enumérelos, defínalos y dibújelos (original de su autoría).



El equipo de rayos X es una parte esencial de la atención médica y se utiliza para realizar imágenes radiográficas de los tejidos y estructuras internas del cuerpo. Las partes principales de un equipo de rayos X típico incluyen:

Tubo de Rayos X: Este componente genera los rayos X necesarios para la radiografía. El tubo consta de un cátodo y un ánodo, y cuando se aplica energía eléctrica, produce los rayos X que pasan a través del cuerpo del paciente para formar una imagen en una película o un detector.

Generador de Rayos X: Es la fuente de energía eléctrica que alimenta el tubo de rayos X. Controla la cantidad de radiación producida y la calidad de la imagen. Permite ajustar la potencia y la exposición.

Mesa de Examen: Es la superficie en la que se coloca el paciente para realizar la radiografía. Puede ser una mesa horizontal o una camilla que se puede ajustar en altura y posición para acomodar diferentes procedimientos y posiciones anatómicas.

Bucky o Chasis: Es un dispositivo que sostiene la película radiográfica o el detector de imagen. Puede estar ubicado en la mesa o en un soporte vertical, y se utiliza para mantener la película o el detector en su lugar durante la exposición.

Consola de Control: Esta es la interfaz que utiliza el técnico radiólogo para ajustar los parámetros del equipo de rayos X, como la potencia, el tiempo de exposición y la selección de las imágenes. También muestra información importante, como la dosis de radiación.

Pantalla de Visualización: En algunos equipos modernos, se utilizan pantallas de visualización en lugar de películas radiográficas. Estas pantallas convierten los rayos X en una imagen digital que se muestra en una computadora.

Colimador: Es un dispositivo que se encuentra cerca del tubo de rayos X y se utiliza para ajustar y limitar el tamaño del haz de rayos X para que solo pase a través de la región de interés del paciente. Esto reduce la exposición a la radiación innecesaria.

Filtros: Los filtros de rayos X se utilizan para eliminar ciertas longitudes de onda de los rayos X, mejorando la calidad de la imagen y reduciendo la exposición a la radiación.

Sistema de Soporte y Posicionamiento: Incluye dispositivos como correas, cojines y cuñas que se utilizan para mantener al paciente en la posición adecuada durante la radiografía y para ayudar a minimizar el movimiento.

3. ¿Explique el tubo de rayos x y su funcionamiento? Enumeré sus partes, defínalas y dibújelas (original de su autoría).

El tubo de rayos X es un dispositivo fundamental en la radiología y otras aplicaciones médicas y científicas que involucran la generación de imágenes internas de objetos o tejidos. Su función principal es generar rayos X, que son una forma de radiación electromagnética de alta energía, para crear imágenes de las estructuras internas del cuerpo humano o de otros objetos.

Funcionamiento del Tubo de Rayos X:

El funcionamiento del tubo de rayos X implica la generación de electrones en el cátodo mediante el calentamiento del filamento. Estos electrones son acelerados hacia el ánodo, donde chocan con él, lo que produce la emisión de rayos X. El haz de rayos X resultante se dirige hacia el objeto o paciente y, después de interactuar con él, se utiliza para crear imágenes radiográficas en un detector de imágenes.

Partes del tubo de rayos x



Cátodo: El cátodo es el electrodo negativo del tubo. Contiene un filamento de metal, generalmente tungsteno, que se calienta cuando se le aplica una corriente eléctrica. Este proceso se llama termoemisión y libera electrones del filamento.

Ánodo: El ánodo es el electrodo positivo del tubo. Normalmente, el ánodo también está hecho de tungsteno u otro material resistente al calor y a la radiación. Los electrones emitidos por el cátodo son acelerados hacia el ánodo debido a una diferencia de potencial eléctrico entre estos dos electrodos.

Foco: El tubo de rayos X generalmente tiene dos focos, uno grande (foco anódico) y otro pequeño (foco catódico). El foco catódico se usa para aplicaciones que requieren alta resolución y detalles finos, como la radiografía dental.

Colimador: El colimador es un dispositivo que limita el tamaño y la forma del haz de rayos X, enfocándolo en la región de interés y reduciendo la exposición innecesaria a la radiación.

Ventana de Salida: La ventana de salida es una parte del tubo que permite que los rayos X generados salgan del tubo y se dirijan hacia el objeto o paciente a ser examinado.

4. ¿Qué son los receptores de imagen? (chasis revelado químico, chasis de digitalizado, Flat panel y otros).

Los receptores de imagen, también conocidos como detectores de imágenes, son dispositivos utilizados en radiología y otras aplicaciones médicas y científicas para capturar y registrar las imágenes generadas por rayos X u otras formas de radiación ionizante. Estos receptores reemplazan en gran medida a las películas radiográficas tradicionales, ofreciendo ventajas significativas en términos de eficiencia, calidad de imagen y conveniencia.

Chasis Revelado Químico: Este es el método tradicional de captura de imágenes radiográficas. Implica el uso de una película radiográfica sensible a la radiación que se coloca en un chasis. Después de la exposición, la película se procesa químicamente en un cuarto oscuro para revelar la imagen.

Chasis de Digitalizado: En lugar de una película radiográfica convencional, se utiliza un sistema de almacenamiento de fósforo en láminas en un chasis. Cuando se exponen los fósforos a los rayos X, absorben la radiación. Luego, el chasis se escanea en un lector CR que libera la imagen digitalizada. Este proceso es similar al revelado químico, pero la imagen resultante es digital.

Flat Panel Detector (Detector de Panel Plano): Los detectores de panel plano son dispositivos de captura de imágenes digitales que se utilizan en equipos de radiografía digital directa y fluoroscopia. Están compuestos por una matriz de detectores que convierten directamente los rayos X en señales electrónicas digitales sin necesidad de escaneo. Esto permite obtener imágenes de alta calidad en tiempo real.

5. ¿diferencia entre un chasis de revelado con químico y uno de digitalización?

Chasis de Revelado con Químico:

·         Utiliza películas radiográficas tradicionales para capturar imágenes.

·         Requiere revelado químico en un cuarto oscuro.

·         Tiempo de resultados más largo.

·         Almacenamiento físico de las imágenes en películas.

·         Proceso químico de revelado.

Chasis de Digitalización (CR o DR):

·         Utiliza detectores digitales para capturar imágenes.

·         Resultados inmediatos.

·         Almacenamiento digital y posibilidad de mejora de imágenes.

·         No requiere revelado químico.

·         Mayor eficiencia y rapidez en el proceso de obtención de imágenes.

6. ¿Qué es en radiología posición y que es proyección? Defina, diferencie y demuestre el significado de cada una con un dibujo (original de su autoría).



Posición en Radiología:

La posición en radiología se refiere a la orientación o disposición específica del paciente en relación con el equipo de rayos X y el detector. En otras palabras, es la forma en que el paciente se coloca o se posiciona para que el área de interés del cuerpo esté alineada de manera adecuada con el haz de rayos X. 

Proyección en Radiología:

La proyección en radiología se refiere a la dirección desde la cual se envían los rayos X hacia el cuerpo del paciente para obtener una imagen. Es la trayectoria específica que sigue el haz de rayos X desde el tubo de rayos X hacia el detector o la película radiográfica. La elección de la proyección también es importante para lograr una representación óptima de las estructuras internas.




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