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Antecedentes
Históricos de los
Rayos X
Una tarde de 1895 Wilhelm
Konrad Roentgen descubrió los
Rayos X.
La primera radiografía
que hizo, fue a su esposa
en la mano.
En diciembre de 1895 escribió
un articulo que informaba de
sus hallazgos al mundo
científico.
1896, mando copias de su articulo y de
las impresiones fotográficas de varios
Rayos X a unos colegas en todo Europa.
En un mes, casi todo el mundo científico
se había dado cuenta de los Rayos X.
1901 Roentgen, recibió el primer
premio Nobel de física.
Henri Poincaré, pensaba que substancias
naturalmente fluorescentes o fosforescentes
pudieran producir Rayos X.
Henri Becquerel los compuestos de uranio
producían radiaciones (rayos gamma) casi como
los Rayos X.

Los Curie, descubrieron un nuevo elemento el
radio.
Tres Áreas
Principales:
•Radiología Diagnostica.
•Radiología Terapéutica.

•Medicina Nuclear
Los Rayos X y su
generación
Generación

Los rayos x se generan en un tubo de vidrio vacio por la emisión de
electrones desde un cátodo y acelerándolos a través de una
pequeña hendidura para alcanzar el ánodo.
Son de energía mas alta pero de longitud de
onda corta y mayor penetración

Rayos X Duros
Se usan en la industria, para la detección de
imperfecciones en el acero y maquinaria, y en
medicina para la destrucción radioterapéutica
de las células tumorales
La imagen
Radiográfica
Roentgen estableció en sus
experimentos que los objetos de
diferentes densidades permitan la
transmisión de diferentes
cantidades de rayos X.
Radiolúcidos

Objetos que transmiten
fácilmente los rayos X como
el aire, vidrio o madera.

Objetos impenetrables a los
rayos X como el plomo y el
metal.

Radiopacos
Hueso

En la imagen radiográfica usual de un
paciente
se visualizan rutinariamente varias
densidades.
Estas van de orden decreciente de densidad:

Tejidos
Blandos

Grasa

Aire
Tomografía
Es una técnica que produce una
radiografía de un plano de un cuerpo
de varios milímetros de espesor.
Se lleva a cabo por movimiento
reciproco del tubo de rayos X y la placa
en un fulcro fijo a cierto nivel del
cuerpo.
Imágenes Radio nucleares
• Se puede hacer una imagen radiográfica administrando al paciente una
substancia radiactiva que después se concentrara dentro de determinados
órganos. Esta imagen proporcionara información relacionada con la función
fisiológica y con la forma anatómica.
Ultrasonido
• Se genera por estimulación eléctrica de un cristal piezoeléctrico que
produce vibraciones de alta frecuencia.
• La imagen resultante puede brindar información anatómica o
patológica especifica.

• Esta técnica es efectiva para el
diagnostico de enfermedades del
abdomen.
Fluoroscopia
• Técnica radiológica que permite al medico observar por un

periodo prolongado la imagen de una parte especifica del cuerpo
del enfermo en una pantalla fluoroscopica.
Resonancia
Magnética Nuclear
Tecnología de imagen que utiliza ondas de
radio, modificadas por un campo
magnético, para producir imágenes.
Campo Magnético: El núcleo de elementos
con numero atómico impar como el
hidrogeno giran a lo largo de un eje estable.
La resonancia magnética nuclear aun esta
en desarrollo, pero promete ser una técnica
importante para la imagen del cerebro.
TOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA

Un haz de rayos X pasa a traves del
paciente. Se puede obtener un gran
numero de mediciones.
Radiografía Digital
Permite la visualización de las
estructuras arteriales o venosas, sin
las confusas y superpuestas
sombras de hueso y tejidos blandos.
Tomografía digital
• Estudio de la actividad fisiológica de diversos órganos
mediante el uso de compuestos orgánicos marcados con
radionúclidos que entonces se metabolizan por las
estructura en estudio.
• Una preocupación actual es la posibilidad de daño permanente
ocasionado por pequeñas dosis de radiación recibida en los
exámenes de rutina.
• Los efectos básicos que se deben considerar son:

• Somáticos
• genéticos
EFECTOS SOMATICOS
• Los primeros radiólogos, debido a su delimitado conocimiento de
los efectos de la radiación, sufrieron una alta incidencia de cáncer
cutáneo y leucemia. Se sabe que los tumores, particularmente los
sarcoma óseos, se desarrollaron de 4-30 años después de la
radiación terapéutica para otro tumor.
• La radiación del feto en desarrollo, particularmente en el primer
trimestre, podría originar malformación fetal.
Efectos Genéticos
• La radiación de las gónadas puede producir anormalidades
cromosómicas en el ovario y esperma provocando futuras
mutaciones. Se admite que muchas de estas mutaciones serian
malas.
• Pequeñas dosis de radiacion pueden producir alguna lesión
genética.
• Por fortuna, la mayoría de los exámenes radiológicos se efectúan a
pacientes mayores que han pasado la edad de procreación.
• Exposición a radiación por individuo, por año: 40 Milirads.
Ionización
• Fenómeno químico o físico mediante el cual se producen iones,
estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al
exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutro
• Especie química con más electrones que el átomo o molécula
neutros se le llama anión, y posee una carga neta negativa

• Tiene menos electrones catión, teniendo una carga neta positiva.
Conceptos Físicos Para La Producción De Rayos X

•Átomo : constituyente materia ordinaria, con propiedades
químicas bien definidas, que mantiene su identidad. Cada
elemento químico está formado por átomos del mismo tipo (con la
misma estructura electrónica básica), y que no es posible dividir
mediante procesos químicos.
•Molécula: En química, se llama molécula a un conjunto
de al menos dos átomos enlazados covalentemente que forman un
sistema estable y eléctricamente neutro.
•Protón: es una partícula subatómica con una carga eléctrica
elemental positiva 1. igual en valor absoluto y de signo contrario a
la del electrón, y una masa 1.836 veces superior a la de un electrón.
•Electrón: comúnmente representado por el símbolo: e−,
es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental
negativa. Un electrón no tiene componentes o subestructura
conocidos, en otras palabras, generalmente se define como una
partícula elemental.
•Materia:

Materia es todo aquello que tiene
localización espacial, posee una cierta cantidad de energía, y está
sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de
medida.
ACTIVIDAD
Ultrasonido

Esta imagen proporcionara información relacionada con la
función fisiológica y con la forma anatómica.

Esta técnica es efectiva para el diagnostico de enfermedades
del abdomen.

Fluoroscopia

Técnica radiológica que permite al medico observar por un

periodo prolongado la imagen de una parte especifica del
cuerpo del enfermo en una pantalla fluoroscopica.

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Antecedentes históricos de los rayos x

  • 2. Una tarde de 1895 Wilhelm Konrad Roentgen descubrió los Rayos X.
  • 3. La primera radiografía que hizo, fue a su esposa en la mano.
  • 4. En diciembre de 1895 escribió un articulo que informaba de sus hallazgos al mundo científico.
  • 5. 1896, mando copias de su articulo y de las impresiones fotográficas de varios Rayos X a unos colegas en todo Europa. En un mes, casi todo el mundo científico se había dado cuenta de los Rayos X.
  • 6. 1901 Roentgen, recibió el primer premio Nobel de física.
  • 7. Henri Poincaré, pensaba que substancias naturalmente fluorescentes o fosforescentes pudieran producir Rayos X. Henri Becquerel los compuestos de uranio producían radiaciones (rayos gamma) casi como los Rayos X. Los Curie, descubrieron un nuevo elemento el radio.
  • 9. Los Rayos X y su generación
  • 10. Generación Los rayos x se generan en un tubo de vidrio vacio por la emisión de electrones desde un cátodo y acelerándolos a través de una pequeña hendidura para alcanzar el ánodo.
  • 11. Son de energía mas alta pero de longitud de onda corta y mayor penetración Rayos X Duros Se usan en la industria, para la detección de imperfecciones en el acero y maquinaria, y en medicina para la destrucción radioterapéutica de las células tumorales
  • 12. La imagen Radiográfica Roentgen estableció en sus experimentos que los objetos de diferentes densidades permitan la transmisión de diferentes cantidades de rayos X.
  • 13. Radiolúcidos Objetos que transmiten fácilmente los rayos X como el aire, vidrio o madera. Objetos impenetrables a los rayos X como el plomo y el metal. Radiopacos
  • 14. Hueso En la imagen radiográfica usual de un paciente se visualizan rutinariamente varias densidades. Estas van de orden decreciente de densidad: Tejidos Blandos Grasa Aire
  • 15. Tomografía Es una técnica que produce una radiografía de un plano de un cuerpo de varios milímetros de espesor. Se lleva a cabo por movimiento reciproco del tubo de rayos X y la placa en un fulcro fijo a cierto nivel del cuerpo.
  • 16. Imágenes Radio nucleares • Se puede hacer una imagen radiográfica administrando al paciente una substancia radiactiva que después se concentrara dentro de determinados órganos. Esta imagen proporcionara información relacionada con la función fisiológica y con la forma anatómica.
  • 17. Ultrasonido • Se genera por estimulación eléctrica de un cristal piezoeléctrico que produce vibraciones de alta frecuencia. • La imagen resultante puede brindar información anatómica o patológica especifica. • Esta técnica es efectiva para el diagnostico de enfermedades del abdomen.
  • 18. Fluoroscopia • Técnica radiológica que permite al medico observar por un periodo prolongado la imagen de una parte especifica del cuerpo del enfermo en una pantalla fluoroscopica.
  • 19. Resonancia Magnética Nuclear Tecnología de imagen que utiliza ondas de radio, modificadas por un campo magnético, para producir imágenes. Campo Magnético: El núcleo de elementos con numero atómico impar como el hidrogeno giran a lo largo de un eje estable. La resonancia magnética nuclear aun esta en desarrollo, pero promete ser una técnica importante para la imagen del cerebro.
  • 20. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Un haz de rayos X pasa a traves del paciente. Se puede obtener un gran numero de mediciones.
  • 21. Radiografía Digital Permite la visualización de las estructuras arteriales o venosas, sin las confusas y superpuestas sombras de hueso y tejidos blandos.
  • 22. Tomografía digital • Estudio de la actividad fisiológica de diversos órganos mediante el uso de compuestos orgánicos marcados con radionúclidos que entonces se metabolizan por las estructura en estudio.
  • 23. • Una preocupación actual es la posibilidad de daño permanente ocasionado por pequeñas dosis de radiación recibida en los exámenes de rutina. • Los efectos básicos que se deben considerar son: • Somáticos • genéticos
  • 24. EFECTOS SOMATICOS • Los primeros radiólogos, debido a su delimitado conocimiento de los efectos de la radiación, sufrieron una alta incidencia de cáncer cutáneo y leucemia. Se sabe que los tumores, particularmente los sarcoma óseos, se desarrollaron de 4-30 años después de la radiación terapéutica para otro tumor.
  • 25. • La radiación del feto en desarrollo, particularmente en el primer trimestre, podría originar malformación fetal.
  • 26. Efectos Genéticos • La radiación de las gónadas puede producir anormalidades cromosómicas en el ovario y esperma provocando futuras mutaciones. Se admite que muchas de estas mutaciones serian malas. • Pequeñas dosis de radiacion pueden producir alguna lesión genética.
  • 27. • Por fortuna, la mayoría de los exámenes radiológicos se efectúan a pacientes mayores que han pasado la edad de procreación. • Exposición a radiación por individuo, por año: 40 Milirads.
  • 28. Ionización • Fenómeno químico o físico mediante el cual se producen iones, estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutro • Especie química con más electrones que el átomo o molécula neutros se le llama anión, y posee una carga neta negativa • Tiene menos electrones catión, teniendo una carga neta positiva.
  • 29. Conceptos Físicos Para La Producción De Rayos X •Átomo : constituyente materia ordinaria, con propiedades químicas bien definidas, que mantiene su identidad. Cada elemento químico está formado por átomos del mismo tipo (con la misma estructura electrónica básica), y que no es posible dividir mediante procesos químicos.
  • 30. •Molécula: En química, se llama molécula a un conjunto de al menos dos átomos enlazados covalentemente que forman un sistema estable y eléctricamente neutro.
  • 31. •Protón: es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva 1. igual en valor absoluto y de signo contrario a la del electrón, y una masa 1.836 veces superior a la de un electrón.
  • 32. •Electrón: comúnmente representado por el símbolo: e−, es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos, en otras palabras, generalmente se define como una partícula elemental.
  • 33. •Materia: Materia es todo aquello que tiene localización espacial, posee una cierta cantidad de energía, y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida.
  • 34. ACTIVIDAD Ultrasonido Esta imagen proporcionara información relacionada con la función fisiológica y con la forma anatómica. Esta técnica es efectiva para el diagnostico de enfermedades del abdomen. Fluoroscopia Técnica radiológica que permite al medico observar por un periodo prolongado la imagen de una parte especifica del cuerpo del enfermo en una pantalla fluoroscopica. Imágenes Radionucleares