PROTECCION RADIOLOGICA, Daños que producen los Rayos X

Dr Manacés
18 Dec 202025:33

Summary

TLDREl script de la cátedra aborda la importancia de la protección radiológica, explicando los peligros de las radiaciones para la salud. Se mencionan los efectos a corto y largo plazo, incluyendo lesiones oculares y el riesgo de cáncer. Se discute la radiación ionizante y no ionizante, y se destacan los riesgos asociados con la radiodiagnóstico y radioterapia. El video también cubre los conceptos de dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva, y proporciona ejemplos de la cantidad de radiación en diferentes procedimientos médicos. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para la protección de trabajadores, pacientes y público en general, incluyendo el uso de equipos de protección y la gestión de áreas con radiación.

Takeaways

  • 📚 La protección radiológica es crucial ya que las radiaciones, como los rayos X, pueden causar daños a largo plazo a la salud.
  • 👨‍⚕️ Los pioneros en el uso de rayos X sufrieron daños graves, como la necrosis en las manos, debido a la falta de conocimiento sobre la protección adecuada.
  • ☢️ Existen dos tipos de radiación: no ionizante (como las ondas de radio y la luz visible) y ionizante (como los rayos UV, radón, rayos X y gamma).
  • 🌏 La radiación natural nos rodea todo el tiempo y proviene de la tierra, el agua, el espacio y nuestro propio cuerpo.
  • 🏥 El 90% de la radiación artificial proviene de métodos de radiodiagnóstico y radioterapia en la medicina.
  • 🧬 Los efectos de la radiación en el cuerpo pueden ser deterministas (aparición de lesiones a partir de una dosis umbral) o estocásticos (probabilidad de daño aumenta con la dosis, pero no se puede predecir cuándo o dónde ocurrirá).
  • 🚫 Los efectos estocásticos incluyen el desarrollo de tumores y cáncer, mientras que los efectos biológicos hereditarios pueden afectar a las generaciones futuras.
  • ⚖️ La dosis absorbida y la dosis efectiva son medidas importantes para entender el impacto de la radiación en el cuerpo.
  • 🛡️ La protección radiológica incluye el uso de instrumentos como lentes plomados, delantales cromados, y otros dispositivos para minimizar la exposición a la radiación.
  • 🔢 Los límites de exposición varían según el tipo de trabajador, la edad y el estado de embarazo, con medidas específicas para proteger a los más vulnerables.
  • 📈 La exposición a radiaciones en procedimientos médicos, como la tomografía computarizada (TC), puede equivaler a años de exposición a radiación natural y debe ser manejada con cuidado.

Q & A

  • ¿Qué es la protección radiológica y por qué es importante?

    -La protección radiológica se refiere a las medidas y precauciones tomadas para proteger a las personas de los daños causados por las radiaciones ionizantes, como los rayos X. Es importante porque las radiaciones no son inofensivas y pueden causar daños a largo plazo a la salud, como la necrosis de tejidos y el cáncer.

  • ¿Cuál fue el primer ejemplo de radiografía mencionado en el script y qué consecuencias tuvo para la esposa del pionero?

    -El primer ejemplo de radiografía mencionado fue la de la mano de la esposa de Roger, donde se vio claramente el anillo de boda. Como consecuencia, la esposa de Roger desarrolló una rara enfermedad y falleció, lo que llevó a investigar los efectos nocivos de las radiaciones.

  • ¿Qué tipo de radiación no es ionizante y cuáles son algunos ejemplos?

    -La radiación no ionizante incluye ondas de radio, la radiación de teléfonos celulares, microondas, la radiación infrarroja y la luz visible. Estos tipos de radiación generalmente no tienen la energía suficiente para ionizar los atomos y moléculas.

  • ¿Cuál es la principal fuente de radiación artificial en el mundo según el script?

    -Según el script, el 90% de la radiación artificial en el mundo proviene de radiodiagnósticos, que incluyen métodos diagnósticos y terapéuticos que utilizan radiaciones.

  • ¿Cuáles son los dos tipos de efectos que pueden ocurrir debido a la exposición a la radiación?

    -Los dos tipos de efectos son los efectos deterministas, que ocurren como consecuencia de exposiciones elevadas a la radiación y tienen un umbral por debajo del cual no aparecen, y los efectos probabilísticos o estocásticos, que dependen de la dosis de radiación y pueden causar cambios celulares en cualquier parte del cuerpo.

  • ¿Cuál es el único efecto radiológico estocástico demostrado en seres humanos según el script?

    -El único efecto radiológico estocástico demostrado en seres humanos es la aparición de tumores y cánceres como resultado de la exposición a radiaciones ionizantes.

  • ¿Cuál es la diferencia entre dosis absorbida y dosis efectiva en el contexto de la radiación?

    -La dosis absorbida se refiere a la cantidad de energía de la radiación depositada en el cuerpo, mientras que la dosis efectiva es una medida que tiene en cuenta tanto la dosis absorbida como el tipo de radiación y el tejido afectado, proporcionando una estimación del daño biológico potencial.

  • ¿Qué es una dosis equivalente y cómo se relaciona con la protección radiológica?

    -La dosis equivalente es una medida que combina la dosis absorbida con el tipo de radiación y el tejido afectado, para dar una estimación del riesgo biológico de daño por radiación. Es crucial para la protección radiológica ya que ayuda a determinar las medidas de seguridad necesarias.

  • ¿Cuáles son algunos de los procedimientos de imagen que emiten una cantidad significativa de radiación y cómo se comparan con la radiación natural?

    -Algunos procedimientos que emiten radiación significativa incluyen la tomografía computarizada (CT) de abdomen y pelvis, que puede emitir hasta 10,000 mSv, equivalente a 3 años de radiación natural. Otros, como el PET scan, pueden emitir hasta 25,000 mSv, equivalente a 8 años de radiación natural.

  • ¿Qué medidas de protección se pueden tomar para los trabajadores expuestos a radiación y por qué son importantes?

    -Las medidas de protección para trabajadores expuestos a radiación incluyen el uso de lentes plomados, delantal cromado, collarín, guantes y otros utensilios que bloquean o reducen la exposición a la radiación. Son importantes para prevenir lesiones y cánceres relacionados con la exposición a radiaciones ionizantes.

  • ¿Cómo se identifican las zonas de control en un área con riesgos de radiación y qué significa cada color en el trébol de colores?

    -Las zonas de control se identifican mediante colores y símbolos en el trébol de colores. La zona gris indica una zona vigilada con poco peligro de radiación, la zona verde es una zona controlada, la amarilla de permanencia limitada con riesgo de contaminación, y la roja indica una zona de acceso prohibido con alta radiación.

Outlines

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📚 Introducción a la Protección Radiológica

El primer párrafo introduce el tema de la protección radiológica, destacando la importancia de la seguridad ante las radiaciones. Se menciona la historia de los rayos X y los daños que sufrieron quienes los utilizaron tempranamente, como el caso de la esposa de Roger y el médico estadounidense Cutwork. Se enfatiza la necesidad de conocer y aplicar medidas de protección radiológica para evitar daños a la salud, y se invita a los espectadores a suscribirse al canal para recibir actualizaciones y notificaciones.

05:02

🔬 Tipos de Radiación y Efectos en la Salud

Este párrafo explica los distintos tipos de radiación, incluyendo la radiación no ionizante y la ionizante, y cómo estos diferentes tipos afectan a la salud humana. Se discuten los efectos deterministas y estocásticos de la radiación, con énfasis en los efectos biológicos somáticos y hereditarios. Se menciona el período de latencia entre la exposición a la radiación y el desarrollo de cánceres, así como la dificultad de estudiar los efectos hereditarios a largo plazo.

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📈 Mediciones de Radiación y Ejemplos Clínicos

El tercer párrafo se centra en las mediciones de radiación, como la dosis absorbida y la dosis efectiva, y cómo estas se relacionan con la exposición y los riesgos para la salud. Se proporcionan ejemplos de las dosis equivalentes y efectivas para diferentes procedimientos médicos, como radiografías y tomografías computarizadas, y se comparan con la exposición a la radiación natural. Se resalta la importancia de la medición precisa para la protección adecuada contra los riesgos de la radiación.

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⚠️ Riesgos Asociados con la Radiación y Protección Ocular

Este párrafo explora los riesgos de cáncer y efectos hereditarios asociados con la exposición a la radiación, así como la pérdida del tiempo relativo de vida. Se discuten las dosis límite para la exposición ocular, destacando la importancia de la protección especial para los trabajadores y el público en general. Se mencionan herramientas específicas de protección, como lentes plomados y otros equipos de protección personal.

20:07

🛡 Medidas de Protección Radiológica y Recomendaciones

El quinto párrafo aborda las medidas de protección radiológica que deben tomarse, tanto para los profesionales de la salud como para el público en general. Se describen los diferentes tipos de equipo de protección personal, como mamparas de vidrio, delantales cromados, collarines y otros. Se enfatiza la importancia de la protección durante procedimientos radiológicos y la necesidad de minimizar la exposición a la radiación para garantizar la seguridad y la salud de todos.

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📢 Conclusión y Llamado a Acción

El último párrafo concluye la presentación con un llamado a la acción para los espectadores, animándolos a suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más contenidos educativos y beneficiosos. Se agradece la atención y se subraya el objetivo de proporcionar información valiosa a la audiencia.

Mindmap

Keywords

💡Protección radiológica

La protección radiológica se refiere a las medidas y precauciones tomadas para evitar o minimizar la exposición a radiaciones ionizantes. Es fundamental en el tema del video, ya que se discute cómo protegerse de los daños que pueden causar estas radiaciones a la salud. En el script, se menciona la importancia de la protección radiológica debido a los peligros que representan los rayos X y otras fuentes de radiación para la salud humana.

💡Radiaciones

Las radiaciones son la emisión de partículas y ondas energéticas. En el video, se diferencia entre radiación ionizante y no ionizante, y se enfatiza que las radiaciones ionizantes, como los rayos X y los rayos gamma, pueden ser dañinas para el cuerpo humano. Se usan ejemplos históricos, como la exposición a rayos X por parte de los pioneros en la radiología, para ilustrar los peligros de la radiación no protegida.

💡Efectos deterministas

Los efectos deterministas son daños que ocurren por exposición a niveles altos de radiación y tienen un umbral claro debajo del cual no se manifiestan. En el video, se explica que estos efectos son consecuencia de exposiciones elevadas a la radiación y se menciona que, por ejemplo, la exposición a rayos X en dosis altas puede causar lesiones en el cristalino del ojo, como la catarata.

💡Efectos estocásticos

Los efectos estocásticos son aquellos cuya probabilidad de ocurrencia aumenta con la dosis de radiación, pero no hay un umbral claro. En el script, se menciona que estos efectos pueden incluir la transformación de células en tumores o el desarrollo de cáncer, y que su ocurrencia es probabilística y no se puede predecir cuándo o dónde sucederá.

💡Radiación natural

La radiación natural se refiere a la radiación que proviene de fuentes naturales, como la tierra, el agua, el espacio exterior y los minerales. En el video, se destaca que la mayoría de la radiación a la que estamos expuestos diariamente es de origen natural y que forma parte de nuestro entorno.

💡Radiación artificial

La radiación artificial es aquella producida por fuentes humanas, como equipos de diagnóstico médico y tratamientos radiológicos. El script señala que el 90% de la radiación artificial que recibimos proviene de radiodiagnósticos y terapias, subrayando la importancia de la protección en estas situaciones.

💡Dosis absorbida

La dosis absorbida es la cantidad de energía de radiación depositada en el cuerpo. En el video, se describe cómo se mide y se relaciona con la concentración de la radiación y la exposición del cuerpo, ejemplificando con la cantidad de radiación que se recibe en diferentes partes del cuerpo.

💡Dosis efectiva

La dosis efectiva es una medida que tiene en cuenta no solo la cantidad de radiación absorbida, sino también el tipo de radiación y los tejidos afectados. En el script, se usa la analogía de la granizada para explicar cómo se calcula la dosis efectiva y su importancia en la evaluación del daño causado por la radiación.

💡Tomografía computarizada

La tomografía computarizada, o TC, es una técnica de imagen que usa radiografía para obtener secciones transversales del cuerpo. En el video, se menciona que la exposición a la radiación en una TC puede ser significativa, comparando la dosis efectiva recibida en una TC con la radiación natural a la que estamos expuestos en un año.

💡Protección con instrumentos

El script menciona varios instrumentos y utensilios que se usan para proteger a los trabajadores y pacientes de la radiación, como el delantal cromado, los guantes, los lentes pluma 2 y la mampara de vidrio. Estos instrumentos son esenciales para minimizar la exposición a la radiación en entornos de trabajo donde se usan fuentes de radiación.

Highlights

La importancia de la protección radiológica frente a los daños que las radiaciones pueden causar en la salud.

Historia de los rayos X y los daños causados en las personas que se expusieron durante mucho tiempo a las radiaciones.

La radiografía de la mano de la esposa de Roger como ejemplo de exposición a radiaciones.

La muerte de la esposa de Roger y el caso del médico estadounidense Cutwork debido a la necrosis causada por la radiación.

La diferencia entre radiación no ionizante e ionizante, y sus fuentes naturales y artificiales.

El 90% de la radiación artificial proviene de radiodiagnóstico y terapias.

Los efectos deterministas y estocásticos de la radiación en el cuerpo humano.

La aparición de tumores y cáncer como efectos estocásticos de la radiación.

Los efectos biológicos hereditarios de la radiación en las células germinales.

La dosis absorbida y su importancia en la medición de la exposición a la radiación.

La dosis efectiva y equivalente, y cómo se relaciona con el daño causado por la radiación.

Comparación de dosis efectivas en diferentes procedimientos de radiografía y tomografía.

El uso de colimadores en máquinas de rayos X para reducir la exposición a la radiación.

Los límites de exposición a la radiación para trabajadores, público, mujeres embarazadas y lactantes.

La identificación de zonas de control mediante colores y símbolos en áreas con radiación.

La protección radiológica de los técnicos y médicos utilizando mamparas de vidrio y otros dispositivos.

Los instrumentos de protección personal como delantales cromados, collarines, muñequeras y lentes pluma 2.

El llamado a la responsabilidad y la importancia de la educación en protección radiológica para la población.

Transcripts

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hola saludos sean bienvenido a esta

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nueva cátedra en este momento vamos a

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hablar de protección radiológica vamos a

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hablar de todo lo que concierne a los

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cuidados que debemos tener con las

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radiaciones y los daños que ésta puede

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tener o puede hacer

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para la salud de las personas que se

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exponen ante las radiaciones les

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recuerde que si no se ha suscrito a

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nuestro canal

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el doctor mana se suscriba se debe a la

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campanita active la para que reciba las

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notificaciones de todas las

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informaciones que nosotros subimos en

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beneficio de nuestros estudiantes de

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todos los seguidores de nuestro canal

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así que en él

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a día de hoy vamos a hablar de

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protección radiológica vamos a compartir

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la pantalla entonces vamos a iniciar la

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presentación por aquí

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vamos a iniciar entonces miren la

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protección radiológica es importante

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porque como ustedes sabrán los rayos x

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no son inofensivos los rayos x no son

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inocuos

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desde el inicio de los rayos x

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venimos conociendo los daños que han

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tenido las personas que fueron pioneros

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y que se expusieron durante mucho tiempo

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a lo que son las radiaciones la mano

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parece que era el denominador común

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parece que era como la primera

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radiografía que aquí tenemos que fue la

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que hizo roger donde se veía la mano de

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la esposa o algunos dedos de la esposa y

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se veía el anillo de boda de ellos y las

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personas continuaron exponiendo la mano

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a las radiaciones porque la forma más

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fácil de obtener imagen era con la las

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manos ya se tenía un antecedente de este

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y posteriormente la esposa de roger

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murió de una rara enfermedad se hicieron

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prueba un pez a una rana porque no se

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sabía si esto causaba daño y la historia

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registra

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la historia registra este médico

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norteamericano que de tanto exponerse

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hacerse radiografía y tratando de

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perfeccionar

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esta tuvo una necrosis de la mano murió

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por necrosis que ocurrieron en las manos

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de tanta radiación es este señor

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apellido cut work médico estadounidense

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se esforzó tanto que murió por necrosis

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entonces después de ahí se comenzaron a

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hablar de protecciones radiológicas se

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comenzaron a hablar de las radiaciones

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entonces

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tenemos que tomar en cuenta algunos

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criterios hay radiación es que no son

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ionizante ésta incluye ondas de radio

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teléfono celulares microondas la

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radiación infrarroja y la luz visible

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por ejemplo yo tengo una luz ahora

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encima de mí eso generalmente produce un

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tipo de radiación

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me puede producir daño a nivel de la

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piel la radiación ionizante ya incluye

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los rayos ultravioletas el radón los

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rayos x los rayos gamma la radiación

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natural es bueno decir que nos rodea

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todo a nosotros todo el tiempo la

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natural proviene naturalmente de los

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minerales estos se encuentran en la

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tierra en el suelo en el agua e incluso

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en nuestro cuerpo esta radioactividad

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natural también proviene del espacio

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exterior

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tenemos que decir que en cuanto al

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riesgo radiológico que el 90 por ciento

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de la radiación artificial que se da en

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el mundo es por radiodiagnóstico estamos

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diciendo esto que la mayor parte de la

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radiación que la artificial no natural

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de la que hablamos ahorita que se recibe

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en el mundo es por los métodos

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diagnósticos o por método terapéutico

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porque acuérdense que se utiliza la

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radioactividad las radiaciones también

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como terapia para tumores y para otras

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enfermedades entonces hay dos tipos de

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efectos que nosotros podemos tener al

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exponernos directamente a la radiación

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uno son los efectos deterministas que

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son aquellos que aparecen como

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consecuencia de elevadas exposiciones a

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la radiación y en lo que existe una 12

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umbral por debajo de la cual no

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aparecerían los efectos y si usted no se

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pone a esa luz y que es esto el defecto

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determinista que si ya se sabe que

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consiguen rato usted pueden tener

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lesiones a nivel del cristalino si se

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expone a menos de ahí no va a tener

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pero si se expone a esa cantidad o más

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gente va a tener lesiones opacidad o

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catarata en el cristalino producto de

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esa exposición que ya uno sabe cuál es

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la dosis que se necesita para que el

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daño se produzca

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los efectos probabilístico estocástico o

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estocástico son aquellos que se

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caracterizan por el hecho de que la

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probabilidad de que ocurra el efecto

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depende de la dosis de radiación pero un

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aumento en la exposición a radiación

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produce un aumento de probabilidad de

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transformación de células en alguno en

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alguna parte del organismo pero usted no

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sabe dónde va a ocurrir en qué tiempo va

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a ocurrir pero usted sabe que si se

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sigue poniendo estas posibilidades

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existen esos son los efectos

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probabilísticos o estocástico tenemos

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que decir que dentro de los efectos

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estocástico tenemos los efectos

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biológicos somáticos que son aquellos

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que se van a manifestar en individuo

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cuando has recibido la radiación el

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único efecto radiológico estocástico

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demostrado en ser humano es la aparición

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de tumores y la aparición de cáncer y

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esos son efectos que ya generalmente

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nosotros hemos podido demostrar y el

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periodo de latencia que no es más que el

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tiempo que transcurre entre la

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exposición a la radiación y la aparición

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de un tumor siempre será largo y

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variable se estima que entre 5 a 7 años

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de ustedes ponerse es que van a aparecer

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estos cambios somáticos biológicos estos

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cánceres en el cuerpo hay efectos

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biológicos hereditarios donde el daño

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que las radiaciones ionizantes pueden

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provocar en las células germinales en

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una jornada de nosotros en las células

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que generalmente nos dan origen implican

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un daño genético o bien esto o sea que

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un daño genético que la descendencia

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suya si usted se pone también podría

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llegarle o sea usted va a poder tener

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individuos en un futuro una descendencia

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de individuos que pueden heredar

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este tipo de efecto es difícil de

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estudiar ya que se debería tener una

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observación de varias generaciones lo

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que implicaría estudios de centenares de

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años de duración y recuerde que ahora

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nosotros cumplimos unos 125 años además

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de que se están utilizando las los

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rayos-x aunque nos falta tiempo para ver

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cuáles son los efectos biológicos

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hereditarios por ejemplo los que se

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pusieron a las radiaciones como producto

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de la explosión de la base de chernóbil

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una base militar en la otrora unión de

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repúblicas soviéticas socialista en

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rusia los efectos biológicos

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hereditarios de las personas que

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estuvieron ahí que quedaron vivo que no

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murieron en los años posteriores o que

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no han muertos

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no se van a ver hasta de generaciones

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hasta decenas de años posterior a la

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ocurrencia de estos efectos entonces

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esto es importante que nosotros lo

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tomemos en cuenta que es la dosis

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absorbida que es la dosis efectiva y que

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son las dosis equivalente bien mire la

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dosis absorbida de la cantidad de

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energía que se deposita a la radiación

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por cantidad de más agraviada eso es

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dosis absorbida generalmente es algo si

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se mide en sirve también se puede medir

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en grace y usted por ejemplo lo normal

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es que una persona reciba 0.00 28 sirve

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anual de los cuales 0.00 24 corresponden

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a la radiación de origen natural y 0.000

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4 a la radiación artificial que es dosis

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efectiva bueno esto se debe a que no

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todos los tejidos del cuerpo van a

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reaccionar igual

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la radiación y por lo tanto no todos de

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ellos van a contribuir de igual forma al

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perjuicio de la exposición que tendrán

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en nuestra salud por ejemplo las partes

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blandas van a absorber más rayos x que

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los huesos por lo tanto cuando usted da

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sed a radiación en las mamas es absorben

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más radiación que cuando usted se da una

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radiación en una rodilla o en un pie o

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en una mano cuando usted haga radiación

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a los niños generalmente está solo en

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muchos los rayos-x entonces esto se

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refiere a la dosis efectiva que es la

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dosis equivalente bueno es la magnitud

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utilizada para expresar la cantidad de

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energía que se va a depositar por la

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unidad de masa ósea la dosis absorbida y

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el tipo de radiación que va a

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suministrar está dicha energía aquí lo

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vamos a exponer en esta en esta forma

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muy sencilla vienen aquí imagínense que

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hay una granizada que está cayendo

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granizo cuál es la actividad la cantidad

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de granizo

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entonces la cantidad de granizo que está

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cayendo en ese momento es la dosis

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equivalente el daño producido en función

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del número y el tamaño del granizo

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entonces eso es dosis equivalente todo

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los avisos que están cayendo de

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diferente tamaño y desde diferente y es

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difícil a diferente cantidad cuál es la

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dosis absorbida la dosis absorbida nada

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más es el número de granizo

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qué impacta en el cuerpo lo que no le

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dieron no van a estar dentro de la dosis

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absorbida porque están en el ambiente

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pero no lo impactaron a usted en su

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cuerpo

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eso es dosis absorbida la cantidad que

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le dieron es la dosis que usted va a

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absorber también cuál es la dosis

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efectiva es el daño producido en la

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persona en función del número y el

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tamaño de granizo y de la parte del

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cuerpo con la que impactó qué significa

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esto que si de todos los granizos nada

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más de todos los granizo

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hay un número específico que medio en

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una parte entonces yo voy a calcular en

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base a la cantidad de radiación que yo

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cogí por la absorción que tiene ese

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tejido específico de eso granizo que me

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dieron en esa parte del cuerpo porque lo

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que me dieron en el pie van a ser menos

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efectivo van a ser menos efectivo que lo

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que me dieron en el abdomen

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entonces en el abdomen se va a resolver

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más entonces la dosis efectiva es el

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daño producido en la persona en función

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del número y tamaño de granizo y de qué

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parte del cuerpo fue que impactó o sea

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que con este ejemplo nosotros podemos

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tener esto miren aquí en la región

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abdominal

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nosotros tenemos una dosis de radiación

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efectiva aproximada o sea que es lo que

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se absorbe cuando usted tiene una dosis

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específica porque acuérdese que la

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máquina de rayos-x tienen los

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colimadores que no son más que

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lo que determina qué parte del cuerpo va

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a recibir adicción cuando usted está

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haciendo un estudio esto lo colimadores

play12:16

ha venido a ayudar mucho en sobre todo

play12:18

en los niños porque usted es nada más le

play12:21

da radiación a la parte del cuerpo que

play12:22

usted quiere ver antes la radiografía en

play12:25

los niños usted no sabía qué tipo de

play12:27

radiografía era que le estaban haciendo

play12:29

porque le mandaban una radiografía de

play12:31

cuerpo entero es lo que yo le decía en

play12:34

un baby gran es como una radiografía del

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cuerpo entero donde salía hasta las

play12:39

manos de quien estaba ganando el niño

play12:41

para que no se moviese en el momento

play12:43

entonces por ejemplo en una tomografía

play12:46

computarizada de abdomen y pelvis usted

play12:49

tiene aproximadamente usted va sobre

play12:52

10.000 sirve eso sería equivalente a 3

play12:56

años de radiación natural no 10.000 y

play13:00

sirve si esa tomografía es contrastada y

play13:03

hay que hacerle una fase simple y una

play13:05

fase contrastada entonces usted va a

play13:07

absorber 20 mil y sirve que eso sería

play13:09

equivalente a 7 años de radiación

play13:12

natural

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una tomografía computarizada de colon

play13:17

con contraste generalmente va a optar a

play13:21

tener una luz y efectiva de 6000 visible

play13:24

que su equivale a dos años de radiación

play13:26

natural si es un piel o grama

play13:30

usted va a tener 3000 decir eso equivale

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a un año si es un estudio con varios

play13:35

ochomiles ir de eso equivale a tres años

play13:37

de radiación y si es un estudio de

play13:40

varios del colombianizado 6000 eso

play13:42

equivale a unos dos años de radiación

play13:46

natural aquí está lo procedimiento una

play13:48

radiografía de columna va a darle una

play13:51

dosis efectiva de 1.5 mili sirve eso

play13:54

equivale a 6 meses de radiación una

play13:57

radiografía de la mano de los pies de

play14:00

las extremidades solamente te va a dar

play14:03

0.001 min y sirve eso equivale a 3 horas

play14:06

de radiación por eso le decía ahorita no

play14:09

es igual cuando éste sea su abdomen

play14:10

simple que cuando usted se hace una

play14:13

radiografía de la mano generalmente eso

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va a tener diferentes dosis de absorción

play14:20

de radiación

play14:22

una un procedimiento del procedimiento

play14:26

por ejemplo una tomografía de cráneo

play14:27

2000 equivale a 8 meses de radiación si

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esa tomografía y contrastada y hace una

play14:33

fase con contraste inyectada y una fase

play14:35

sin contraste eso le va a dar 4000 y

play14:38

sirve y equivale a 16 meses de radiación

play14:41

natural tenemos que decir que por

play14:45

ejemplo una tomografía computarizada de

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tórax una sola tiene 7 min y sirve ahora

play14:51

que se le está haciendo mucha tomografía

play14:53

a los pacientes por los casos de kobe

play14:55

miren aquí siete mil y seis equivale a

play14:58

dos años de radiación con una sola

play14:59

tomografía de tórax si es la tomografía

play15:03

sin contraste para detectar cáncer de

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pulmón solamente tiene 1 punto me sirve

play15:09

1.5 y equivale a 6 meses una placa de

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tórax simple equivale a 0.1 mini sirve

play15:18

que eso equivale a 10 días de radiación

play15:20

o sea que usted una tomografía

play15:24

equivaldría a

play15:26

una cantidad de dosis absorbida con

play15:30

relación a la radiografía de tórax por

play15:33

ello hay muchas personas que tienen

play15:35

cuenta con darle seguimiento a los

play15:37

pacientes con kobe con radiografía de

play15:38

tórax por esa cantidad los

play15:41

procedimientos dentales no emiten casi

play15:43

radiaciones miren 0.005 equivale a un

play15:46

día de radiación pero la geografía

play15:50

coronaria o la coronariografía el

play15:53

cateterismo 12 min y sirve eso equivale

play15:57

a 4 años de radiación y esta es una de

play16:00

la que más radiaciones

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generalmente emite 12.000 visible una

play16:05

tomografía para ver cuánto casi usted

play16:08

tiene a nivel de las coronarias que se

play16:10

está haciendo últimamente para usted ver

play16:12

los riesgos que tienen de padecer

play16:15

infarto y de tener eventos

play16:17

cardiovasculares en 20 3000 si rey eso

play16:20

equivale a un año de radiación natural

play16:22

la tomografía por emisión de positrones

play16:25

el pet scan

play16:27

es una combinación de tomografía y

play16:29

gammagrafía

play16:30

25.000 y si ve es la que más radiaciones

play16:34

emiten y estos pacientes sobre todo

play16:37

entonces usan mucho para darle

play16:39

seguimiento a los pacientes que tienen

play16:41

algún cáncer o alguna metástasis miren

play16:44

cuánto cuánta radiación eso equivale a

play16:46

ocho años de radiación natural en las

play16:49

mujeres la densitometría la masa ósea

play16:51

casi no tiene

play16:54

radiación de 0.001 que siquiera la

play16:59

atesora y la mamografía tiene solamente

play17:03

3000 y sirve y eso equivale a 7 semanas

play17:06

de radiación 0.03 y 7 semanas de

play17:10

radiación natural cuáles son los riesgos

play17:14

que nosotros tenemos cuando nos

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exponemos a

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a las radiaciones la probabilidad de que

play17:23

ocurra un cáncer fatal la probabilidad

play17:27

que ocurra un cáncer no fatal o sea un

play17:29

cáncer que te pueda matar y un cáncer

play17:30

que no te pueda matar la probabilidad

play17:33

ponderada de efectos hereditario en tu

play17:35

generación a través de las generaciones

play17:38

que tú puedas transmitir ese cáncer esa

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esas lesiones esas mutaciones a la

play17:44

generaciones tú ya los descendientes

play17:46

tuyo y pérdida del tiempo relativo de

play17:49

vida porque si tú por tener radiaciones

play17:52

te mueres cinco o diez años antes

play17:54

entonces hay un tiempo relativo de vida

play17:56

que ha perdido y que también hay que

play17:58

tomar en cuenta a nivel ocular existe

play18:02

enviar dosis que generalmente nosotros

play18:04

vamos a verla y que nosotros podemos

play18:09

valoran por ejemplo de 0.52 sirve en una

play18:13

exposición única que produce opacidad

play18:16

detectable a nivel del cristalino visión

play18:18

borrosa suba menos oscuro pero si tú le

play18:21

das 5 sirve en una sola exposición en

play18:24

exposición de fraccionada que equivale a

play18:27

0.1 anual también te va a producir esa

play18:30

lesión para que se produzca una catarata

play18:34

o una opacidad una ceguera en a nivel

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del ojo tú tienes que darte 5 sirve en

play18:40

exposición única o 8 sirve en exposición

play18:43

fraccionada cuál es la dosis de esto

play18:46

anual 0.15 silvia acumulado es lo mínimo

play18:50

que usted debería estar recibiendo de

play18:53

radiaciones directamente en el ojo

play18:55

porque si por eso hay trabajadores

play19:00

expuesto

play19:01

que hay que ponerle sus lentes plomados

play19:05

su grasa probada que es una forma de

play19:07

protección ya que hay una dosis especial

play19:12

para los trabajadores y una dosis

play19:14

especial para el público para las

play19:16

mujeres embarazadas para las personas

play19:18

mayores que se explica en este cuadrito

play19:20

que vemos aquí

play19:23

entonces por ejemplo para manos

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antebrazo pie y tobillo

play19:29

un trabajador expuesto no puede darse

play19:31

más de 500.000 y sirve

play19:33

al año

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eso no puede ser más de 500 mil al año

play19:39

en unas exposiciones de estos

play19:44

de estas de estas extremidades para el

play19:49

público me sirve por años no oficial en

play19:52

el cristalino no más de 15 mil y sirve

play19:54

al año pierde 50 mil y sirve al año

play19:58

hay límite entre lo que es el tiempo de

play20:02

exposición entre los 16 y 18 años

play20:06

y esto nos va a ayudar para que nosotros

play20:09

podamos saber qué cantidad de dosis

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están recibiendo los trabajadores los

play20:14

estudiantes

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tienen un límite también de los miembros

play20:18

y de cuánto se van a exponer las mujeres

play20:21

embarazadas se recomienda que la

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protección de fetos

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como un miembro del público si están

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embarazadas que se proteja el abdomen

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que se protege el útero para que no se

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dé esto la mujer en periodo de lactancia

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no se ha de asignar el puesto de trabajo

play20:39

con un riesgo significativo de

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contaminación radiactiva al igual que

play20:44

las embarazadas también se sacan de esas

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áreas para evitar que las pacientes

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tengan un tiempo de exposición

play20:51

prolongada durante el período del

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embarazo sobre todo de la embriogénesis

play20:57

las zonas de control generalmente van a

play21:00

estar diagnosticadas van a estar

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identificadas por colores la zona gris

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es una zona vigilada ya la zona verde es

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una zona controlada la zona

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en esta zona la zona amarilla

play21:18

la amarilla es una zona de permanencia

play21:20

limitada y ahí hay una lesión es la zona

play21:23

mamani es una zona también de

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permanencia reglamentada y aquí hay

play21:27

acceso prohibido porque ya tenemos ahí

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mucha radiación cuando vemos el trébol

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rojo

play21:34

entonces los colores de los tréboles lo

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que nos dicen es que si la zona gris hay

play21:39

puntos radiales en los extremos y hay

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poco peligro de radiación la zona verde

play21:44

controlada ahí ya campo punteado del

play21:47

trigo

play21:48

en la amarilla el peligro de

play21:50

contaminación y en la roja hay

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contaminación externa y externa entonces

play21:55

de esto debemos tomarlo en cuenta la

play21:58

protección radiológica conlleva a que el

play22:02

técnico se proteja

play22:05

que el técnico se proteja y que esta

play22:08

protección

play22:10

por lo general esté dada por una mampara

play22:13

de vidrio como es esta que vemos aquí

play22:17

esta mampara de vidrio va a proteger al

play22:22

va a proteger a lo que es el técnico

play22:25

para cuando esté haciendo la mamografía

play22:28

y tenga esa protección normalmente esto

play22:33

es de mamografía que debe estar cerca la

play22:36

máquina de telecomando donde se producen

play22:40

los mandos para la cantidad de radiación

play22:43

que es elevada ya existe comando

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teledirigido con

play22:48

e

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el cursor para que el técnico salga

play22:53

fuera del área y dispare a través de

play22:57

este curso desde fuera del área también

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tenemos que decir que sistemas para

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probadas que van a proteger a los

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y médicos y a todo el que está en el

play23:11

momento donde están del técnico de rayos

play23:14

x que está haciendo una radiografía este

play23:18

tiene un vidrio que también explorado y

play23:20

que va a ayudar para que se protejan las

play23:24

personas que están detrás del mismo

play23:27

existen el delantal cromado

play23:31

el delantal cromado generalmente ayuda

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para usted proteger el tórax para

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proteger el abdomen para proteger las

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gónadas ovarios útero testículo en el

play23:43

hombre en este delantal y aplomado

play23:48

también

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el collarín el collarín

play23:54

qué sirve para proteger el tiroides

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tiroidea solo en muchas radiaciones y

play23:58

son muchos los cáncer que hemos visto

play24:00

por esta radiación que solo el tiroides

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hay diferentes o diferentes instrumentos

play24:06

utensilios para defenderlo la muñequera

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gorro o visera guantes para las manos y

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visera con lente emplumado los lentes

play24:18

pluma 2

play24:20

generalmente todas estas formas de

play24:24

protección nos va a ayudar para que

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nosotros podamos tener una protección

play24:28

mayor de nosotros de los que trabajan

play24:31

también directamente con este tipo de

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radiaciones y también de las personas

play24:36

que tienen

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y que van a exponerse y que hay un área

play24:41

donde se puede proteger para que no

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reciban radiaciones esto es lo más

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importante que nosotros podamos tomar en

play24:49

cuenta cuando hablamos de lo que es la

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protección radiológica debemos cuidarnos

play24:53

debemos orientar a la población de que

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estas radiaciones pueden hacer mucho

play24:58

daño y que nosotros debemos tratar de

play25:01

mejorar lo que son

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las lecciones que podríamos tener por

play25:08

este tipo de radiación el cual si no

play25:10

estás suscrito a nuestro canal doctor

play25:13

van a ser suscríbase active la campanita

play25:15

y dele para que se activen las

play25:21

notificaciones de todas las

play25:23

publicaciones que nosotros a diario

play25:25

hacemos y que van en beneficio de toda

play25:28

la ciudadanía gracias

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