Rayos X

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Rayos X Gomez Beltran Cristian Alexander Salazar Trinidad Andrea Serrano Torres Carolina

Rayos X ● ● ● ●

Son una radiación electromagnética que se encuentra entre la longitud de onda 10nm y 0.01 nm producidos por desaceleración de electrones. Altamente energética Es una radiación ionizante Tiene la capacidad de atravesar cuerpos opacos.

Características ● ● ● ● ● ●

Invisibles. Unidireccional y Divergentes. No tienen masa ni peso. No se reflejan ni se refractan. No poseen carga, pues no se desvían bajo la acción de campos eléctricos y magnéticos. Son capaces de penetrar cuerpos sólidos. Los cuerpos constituidos por elementos ligeros son más transparentes a los rayos X que los constituidos por elementos pesados.

Historia Durante las décadas de 1870 y 1880 muchos laboratorios físicos universitarios estaban investigando la conducción de los rayos catódicos o electrones mediante un gran tubo de cristal evacuado parcialmente conocido como tubo de Crookes. Wilhelm Roentgen estaba experimentando con un tipo de tubo de Crookes cuando descubrió los rayos X

El 8 de noviembre de 1895, Roentgen estaba trabajando con un tubo de en su laboratorio de física en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Sucedió que en una estantería a pocos centímetros de distancia del tubo de Crookes había una placa cubierta con platinocianuro de bario, un material fluorescente.

Desarrollo de la radiología moderna

1896

1907

1896

gran guerra

1898

1901 y 1902

1904

1904

1913

1970

1946 1921

1950

Dispositivos para la generación de rayos X NORMA Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. Requisitos de funcionamiento para equipos: ● ● ● ● ● ●

Equipo de radiografía convencional. Equipo de fluoroscopia. Equipo de tomografía computarizada. Equipo de mamografía. Equipo de panorámica dental. Equipo de proceso de revelado, luz de seguridad, negatoscopios y monitores de observación de imagen.

Dispositivos para la generación de rayos X Los rayos X se producen cuando los electrones chocan contra un objetivo metálico. Los electrones se liberan del filamento calentado y se aceleran por un alto voltaje hacia el objetivo de metal. Los rayos X se producen cuando los electrones colisionan con los átomos y núcleos del objetivo de metal

En un tubo de rayos X, los electrones emitidos desde el cátodo se aceleran hacia el ánodo del objetivo metálico mediante una tensión de aceleración de típicamente 50 kV. Los electrones de alta energía interactúan con los átomos en el objetivo de metal. A veces, el electrón se acerca mucho a un núcleo en el objetivo y se desvía por la interacción electromagnética. En este proceso, que se llama adiación de frenado, el electrón pierde mucha energía y se emite un fotón (rayos X).

Diagnóstico Radiológico La radiología diagnóstica es el proceso de crear imágenes del cuerpo, sus órganos y otras estructuras internas con radiación externa. Las técnicas de la radiología diagnóstica incluyen el uso de tubos de rayos X que emiten radiación. Las técnicas de la radiología diagnóstica no suelen ser invasivas. Sin embargo, algunos procedimientos lleguen a serlo, ya que combina diversas técnicas con finalidad de diagnosticar y tratar una enfermedad. Radiología nuclear, ultrasonido de diagnóstico, resonancia magnética, tomografía computarizada,, y el uso de otras formas de energía radiante.

Dispositivos para la generación de rayos X A modo general, todos los equipos de rayos X tienen un tubo que va a generar radiación ionizante X (Rayo X), el cual va a atravesar las estructuras del territorio maxilofacial, y se va a generar una imagen radiográfica. Un equipo de rayos está compuesto por distintas partes : 1.Cabezal Tubo de Rayos X Circuito de Alta tensión Circuito de Baja tensión

Es la parte más fundamental del equipo de rayos ya que es aquí donde se van a generar las ondas de radiación.

Partes







Los distintos equipos de Rayos X pueden ser clasificados en distintas categorías :



Según movilidad del equipo



Como ya se mencionó el cabezal del equipo de rayos es la parte más importante del equipo, porque aquí es donde se genera los rayos X. Los circuitos de baja y alta tensión, son transformadores, estos permiten aumentar o disminuir el voltaje de la corriente, mientras que el circuito de alta tensión es considerado un amplificador ya que sube el voltaje de la corriente

Obtención de imágenes por Rayos X Todas las partes ya antes mencionadas se integran y logran generar los rayos X.

Fotodiodos alineados formando una placa, denominados PAD (Pixel Array Detectors).

Movibles SR 115 1260

CloudDR™ Arcus™

PowerMax

Unidades de rayos X portátiles endura wireless

dell EPX 1

Dispositivos de Rayos X dental ❏ ❏

7-15 mA (cantidad rayos x producidos) 65-100 KV (movimiento de e- a través de anodo y catodo)

Tubo cabezal: produce haz de rayos x. Sensor: receptor de imagen digital. Brazo C: sostiene tubo cabezal y sensor extraíble. Brazo superior: soporte brazo C que gira. Extraoral

Cabeza de tubo

Intraoral

Corriente módulo/brazo/tubo

Detectores de Rayos X Placas de imagen ❏ ❏ ❏

Recubiertas de un material fosforescente e- incrementan su energía al absorber los rayos X difractados, son atrapados en este nivel en centros de color e- liberan la energía al iluminar la placa con luz láser.

Placa fosforescente acoplada a una cámara CCD (dispositivo de carga acoplada). ❏ ❏ ❏

CCD es el sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen la cantidad de fotones que deben incidir sobre cada detector para producir una corriente electrica el número de electrones producido es proporcional a la cantidad de luz absorbida. Los e- producidos son transferidos a cada detector individual

Radiografía Digital La radiografía digital se basa en los mismos principios de emisión de rayos-x y de su interacción con el organismo humano. La diferencia es cómo atraviesan estos rayos a la materia y cómo serán capturados y procesados de modo a generar imagen. En este caso, no hay necesidad del uso de placas de film o del proceso de revelación. Los rayos-x son capturados por una placa de circuitos sensibles a la radiación que genera una imagen digital y la envía al computador en la forma de señales eléctricos, la imagen se procesa y llega a los profesionales de salud, pueden ser almacenadas o impresas.

Ventajas ●







Mediante esta técnica se puede llegar a prescindir completamente de las películas en las instalaciones o departamentos radiológicos. (Más económico). El médico que prescribió el examen puede ver en su ordenador personal o en su portátil la imagen que solicitó, las imágenes ya no se guardan en un único lugar (Rapidez). Superior en relación a la nitidez, al contraste, a los detalles y a la diferenciación de densidades (No hay pérdida de información). Menos radiación al paciente: Evita repeticiones.

Bibliografía consultadas: http://es.uhealthsystem.com/enciclopedia-medica/radiology/diagrad https://es.slideshare.net/angelclopez/aparato-de-rayos-x http://www.fcs.uner.edu.ar/libros/archivos/ebooks/Otros/EquipoRx.pdf https://periodicosalud.com/radiologia-que-es-definicion-tipos-diagnostico-por-imag en/ https://www.nobelprize.org/educational/physics/x-rays/discoveries-1.html

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content-es/InformationFor/HealthProfessionals/ 1_Radiology/DigitalRadiography.htm http://www.mv.com.br/es/blog/radiografia-digital-o-convencional--entienda-las-vent ajas-y-desventajas https://www.propdental.es/blog/odontologia/ventajas-de-la-radiografia-digital/ http://media.axon.es/pdf/97478_2.pdf https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X