Generalidades de la Imagenología: Rx, US, TAC y RM

Guía MD
9 Dec 202021:51

Summary

TLDREste video aborda las generalidades de la imagenología, explicando las principales técnicas de diagnóstico mediante imágenes como radiografía, ultrasonido, tomografía computarizada y resonancia magnética. Se exploran los fundamentos de los rayos X, su descubrimiento y sus propiedades, junto con el uso de cada técnica para diagnósticos médicos. También se mencionan ventajas, desventajas y aplicaciones de cada método, destacando cómo ayudan a visualizar el cuerpo humano para detectar enfermedades de manera no invasiva. El video finaliza con un agradecimiento e invitación a interactuar con el contenido.

Takeaways

  • 🩻 Las técnicas de imagen ayudan a diagnosticar y tratar enfermedades mediante la visualización del cuerpo.
  • 🦴 La radiografía (rayos X) es una de las técnicas más comunes en imagenología, utilizada para visualizar huesos y otras estructuras.
  • 🧬 El ultrasonido (ecografía) utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, lo que lo hace menos invasivo y sin radiación.
  • 🧲 La resonancia magnética no usa radiación y es útil para visualizar tejidos blandos y el sistema nervioso.
  • 📸 Las radiografías tienen diferentes efectos: penetración, luminiscencia, fotográfico, ionizante y biológico.
  • 💡 Los rayos X tienen una alta capacidad de penetración, permitiendo visualizar tejidos dependiendo de su densidad.
  • 🌈 La radiación visible es solo una pequeña parte del espectro electromagnético; los rayos X son invisibles al ojo humano.
  • 📊 La tomografía computarizada proporciona imágenes más detalladas que las radiografías convencionales.
  • 🧪 Las radiografías contrastadas usan medios de contraste para mejorar la visualización de estructuras internas.
  • 💻 Los avances tecnológicos permiten mejores imágenes y diagnósticos más precisos, como la radiología digital y la ecografía 3D y 4D.

Q & A

  • ¿Cuáles son las principales técnicas de imagen utilizadas en medicina según el video?

    -Las principales técnicas de imagen mencionadas son: radiografía (rayos X), ultrasonido (ecografía o sonograma), tomografía computarizada (TAC), y resonancia magnética.

  • ¿Quién descubrió los rayos X y qué reconocimiento recibió por ello?

    -Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen, quien recibió el Premio Nobel de Física en 1901 por este descubrimiento.

  • ¿Qué diferencia a los rayos X de la luz visible en el espectro electromagnético?

    -La diferencia principal es que los rayos X tienen una longitud de onda mucho más corta (entre 10 y 0.001 nanómetros) y una mayor frecuencia que la luz visible, lo que les permite tener un mayor poder de penetración.

  • ¿Cómo se producen artificialmente los rayos X?

    -Los rayos X se producen en un tubo de rayos catódicos, donde los electrones se aceleran a alta velocidad y chocan contra un blanco metálico, normalmente de tungsteno, lo que genera rayos X.

  • ¿Cuáles son las principales propiedades de los rayos X?

    -Las principales propiedades de los rayos X son: poder de penetración, efecto luminiscente, efecto fotográfico, efecto ionizante, y efecto biológico.

  • ¿Qué es la radiación dispersa en el contexto de los rayos X?

    -La radiación dispersa es la parte de los rayos X que, al incidir sobre un objeto, no es absorbida por la materia, sino que se desvía en diferentes direcciones. Otra parte de la radiación es absorbida y la restante atraviesa el objeto como radiación emergente.

  • ¿Qué diferencia hay entre los tejidos radiotransparentes y los radiopacos en una radiografía?

    -Los tejidos radiotransparentes permiten que los rayos X los atraviesen fácilmente y se ven más oscuros (negros) en una radiografía. En cambio, los tejidos radiopacos absorben más rayos X y se ven más claros (blancos).

  • ¿Qué ventajas tiene el ultrasonido sobre otras técnicas de imagen?

    -El ultrasonido no utiliza radiaciones ionizantes, lo que lo hace seguro para el estudio de embarazos. Además, es económico, rápido y ampliamente disponible, con aplicaciones que incluyen visualizar órganos en tiempo real.

  • ¿Cuáles son las desventajas del ultrasonido?

    -Las desventajas del ultrasonido incluyen la subjetividad del operador en la interpretación de las imágenes, la dependencia de la cooperación del paciente y la limitación en la calidad de imagen para ciertas estructuras profundas o complejas.

  • ¿Qué tipo de imágenes ofrece la resonancia magnética y cuál es su ventaja principal?

    -La resonancia magnética ofrece imágenes detalladas de los tejidos blandos y es especialmente útil para detectar accidentes cerebrovasculares y patologías en órganos con alto contenido de agua. Su principal ventaja es que no utiliza radiación ionizante.

Outlines

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🩻 Introducción a las técnicas de imagen médica

Este párrafo introduce las distintas técnicas de diagnóstico y tratamiento mediante imágenes del cuerpo humano. Se mencionan la radiografía (rayos X), el ultrasonido (ecografía), la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Estas técnicas permiten inspeccionar visualmente el organismo y han sido fundamentales en el desarrollo de la medicina moderna para diagnosticar enfermedades que no son visibles a simple vista.

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📡 Descubrimiento de los rayos X

El párrafo habla sobre el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen, quien ganó el Premio Nobel de Física en 1901 por su trabajo. Se explica que los rayos X son invisibles a simple vista y forman parte del espectro de las radiaciones electromagnéticas, cuya longitud de onda varía desde 10 nanómetros hasta 0.001 nanómetros. Estos rayos se diferencian de la luz visible por su frecuencia, penetración y energía.

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⚡ Producción y propiedades de los rayos X

Se explica cómo se producen los rayos X de forma artificial en un tubo de rayos catódicos. Los electrones son acelerados y golpean un blanco metálico, lo que genera rayos invisibles. También se describen las propiedades de los rayos X, como el poder de penetración, el efecto luminiscente, fotográfico, ionizante y biológico. Estos efectos permiten visualizar tejidos y diagnosticar diferentes condiciones.

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🔍 Propiedades y efectos de los rayos X

Este párrafo detalla cómo los rayos X interactúan con la materia. Los rayos tienen la capacidad de penetrar diferentes materiales, dependiendo de su densidad y espesor. Se introducen conceptos como la radiación emergente, dispersa, y los tejidos radiolúcidos y radiopacos, que se ven de diferentes colores en una radiografía según su absorción. Además, se explica el efecto luminiscente y fotográfico de los rayos X, que permite la creación de imágenes diagnósticas.

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🌡️ Radiografía convencional y sus limitaciones

Aquí se aborda la radiografía convencional, una técnica diagnóstica básica y no invasiva usada comúnmente por su bajo costo y accesibilidad. Sin embargo, tiene limitaciones debido a la superposición de estructuras en las imágenes y la exposición acumulativa a la radiación. Se mencionan los avances en radiografía digital, que permiten mejorar el contraste y la calidad de las imágenes, y la importancia de tomar múltiples proyecciones para evitar errores en el diagnóstico.

🧪 Radiografía contrastada

Se describe la radiografía contrastada, que utiliza un medio de contraste para visualizar estructuras internas del cuerpo. Es especialmente útil en patologías del tracto digestivo y otras áreas del cuerpo como los órganos ginecológicos. Aunque es una técnica económica y no invasiva en algunos casos, el medio de contraste puede ser costoso y su uso ha disminuido debido a la disponibilidad de métodos más avanzados.

🔊 Ultrasonido y sus aplicaciones

Este párrafo explora el ultrasonido, una técnica que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para obtener imágenes en tiempo real sin radiaciones ionizantes. Se utiliza ampliamente en el diagnóstico de trastornos del aparato gastrointestinal, el seguimiento del embarazo, y otros usos debido a su seguridad, bajo costo y disponibilidad. El ultrasonido ha avanzado con nuevas tecnologías que permiten imágenes en 3D y 4D.

🖥️ Tomografía axial computarizada (TAC)

La tomografía axial computarizada combina rayos X con computadoras para obtener imágenes detalladas de huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos. Ofrece una calidad superior en comparación con las radiografías convencionales, permitiendo estudios más dinámicos y detallados. También puede realizarse con o sin contraste, y es eficaz para diagnosticar una amplia variedad de condiciones médicas.

🧲 Resonancia magnética nuclear

La resonancia magnética nuclear utiliza la capacidad de los núcleos de hidrógeno para absorber ondas de radiofrecuencia en un campo electromagnético, lo que permite obtener imágenes detalladas de las estructuras que contienen agua, como el cerebro y los tejidos blandos. Ofrece una gran precisión sin el uso de radiación, aunque es costosa y tiene limitaciones para pacientes con implantes metálicos.

💧 Ventajas y desventajas de la resonancia magnética

Este párrafo concluye con las ventajas y desventajas de la resonancia magnética. Aunque es una técnica no invasiva y altamente precisa para el diagnóstico de patologías cerebrales y de tejidos blandos, es cara y lenta en comparación con otras técnicas. Además, no es apta para pacientes con marcapasos o implantes metálicos. A pesar de sus inconvenientes, su uso sigue siendo esencial en la medicina moderna.

Mindmap

Keywords

💡Rayos X

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética utilizada en imagenología para diagnosticar diversas condiciones de salud. Estos rayos pueden penetrar la materia y generar imágenes de los tejidos internos del cuerpo, lo que permite a los médicos identificar anomalías no visibles a simple vista. En el video, se explica que los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen y son una técnica clave en la radiografía convencional.

💡Radiografía

La radiografía es una técnica de imagen que utiliza rayos X para obtener imágenes internas del cuerpo. Es ampliamente utilizada por su bajo costo y capacidad para proporcionar imágenes claras de huesos y otros tejidos. El video menciona que es una herramienta inicial y común para el diagnóstico médico, especialmente útil en el examen de fracturas y enfermedades articulares.

💡Ultrasonido

El ultrasonido, también conocido como ecografía, utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes del interior del cuerpo sin la necesidad de radiación ionizante. Es particularmente útil en el monitoreo del embarazo y en la visualización de órganos blandos. El video destaca su inocuidad y su capacidad para proporcionar imágenes en tiempo real de manera no invasiva.

💡Tomografía computarizada (TAC)

La tomografía computarizada (TAC) es una técnica de imagen que combina rayos X con tecnología computarizada para generar imágenes detalladas de los órganos internos en múltiples planos. Se utiliza para diagnosticar y tratar diversas enfermedades, ofreciendo mayor precisión que las radiografías convencionales. En el video, se menciona su capacidad para realizar estudios dinámicos y reconstructivos.

💡Resonancia magnética

La resonancia magnética es una técnica avanzada de imagen que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para generar imágenes detalladas del cuerpo, especialmente útil para visualizar tejidos blandos. A diferencia de los rayos X, no utiliza radiación ionizante. En el video se destaca su sensibilidad para detectar patologías en el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético.

💡Efecto de penetración

El efecto de penetración se refiere a la capacidad de los rayos X para atravesar diferentes tipos de materia. Dependiendo de la densidad del material, los rayos X pueden ser absorbidos o dispersados, lo que crea contrastes en las imágenes radiográficas. En el video, se describe cómo este efecto permite distinguir entre tejidos radios transparentes y radioopacos.

💡Fluorescencia y fosforescencia

La fluorescencia es la emisión de luz por ciertas sustancias cuando son bombardeadas por rayos X, mientras que la fosforescencia es la emisión de luz que continúa después de que cesa la radiación. Estos fenómenos son mencionados en el video como propiedades importantes de los rayos X y se utilizan en radiología para mejorar la visualización de imágenes.

💡Radiografía contrastada

La radiografía contrastada es una técnica de imagen que utiliza medios de contraste, como el bario, para mejorar la visualización de estructuras internas como el tracto digestivo. En el video, se explica que esta técnica es útil para observar funciones corporales, como el movimiento del esófago, cuando no se puede utilizar una endoscopia.

💡Ionización

La ionización es el proceso mediante el cual los rayos X pueden convertir gases en conductores de electricidad al alterar su carga eléctrica. En radiología, este fenómeno se usa para medir la cantidad y calidad de la radiación emitida. El video menciona que este efecto es clave para el uso seguro de los rayos X en diagnóstico médico.

💡Densidad radiográfica

La densidad radiográfica es la medida de cómo diferentes tejidos absorben los rayos X, lo que determina la apariencia de las imágenes en una radiografía. Los tejidos más densos, como los huesos, aparecen más blancos, mientras que los menos densos, como el aire, se ven más oscuros. El video menciona cinco niveles básicos de densidad, desde el aire hasta el metal, para explicar los contrastes en las imágenes.

Highlights

Introducción a las técnicas de diagnóstico por imagen, como radiografía, ultrasonido, tomografía computarizada y resonancia magnética.

La radiografía convencional es la técnica más utilizada debido a su disponibilidad y bajo costo, aunque tiene limitaciones por la superposición de estructuras en las imágenes.

Wilhelm Conrad Röntgen es reconocido por el descubrimiento de los rayos X, lo que le valió el Premio Nobel de Física en 1901.

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética invisible que tienen diferentes efectos, como el efecto fotográfico y el efecto ionizante.

Los rayos X se producen artificialmente en tubos de rayos catódicos, donde electrones golpean un blanco metálico (normalmente tungsteno) para generar esta radiación.

El poder de penetración de los rayos X depende de la densidad y el espesor de los materiales, y hay tejidos que absorben más o menos radiación.

El concepto de radiolucidez y radioopacidad en la radiografía: los tejidos radiolúcidos aparecen más oscuros y los radioopacos más claros en las imágenes.

El efecto luminiscente y fosforescente ocurre cuando las sustancias emiten luz al ser bombardeadas por los rayos X, o siguen emitiendo después de cesar la radiación.

El ultrasonido se basa en ondas sonoras de alta frecuencia, siendo una técnica no invasiva y libre de radiación que se usa frecuentemente en el diagnóstico de embarazo.

La tomografía axial computarizada (TAC) permite visualizar órganos internos con mayor claridad que las radiografías convencionales, ofreciendo estudios dinámicos y reconstrucciones.

La resonancia magnética utiliza ondas de radiofrecuencia y un campo electromagnético para generar imágenes de alta resolución, especialmente útiles en tejidos con agua, como el cerebro.

Una de las ventajas clave de la resonancia magnética es que no utiliza radiación, pero es costosa y tiene limitaciones para personas con implantes metálicos.

La radiografía contrastada usa medios de contraste para visualizar cavidades o estructuras internas del cuerpo, siendo útil en estudios del tracto digestivo.

La ecografía tridimensional y en cuarta dimensión es posible gracias a avances tecnológicos, mejorando la calidad y precisión de las imágenes.

Las técnicas de imagen digital han mejorado la interpretación de radiografías convencionales, permitiendo aumentar el contraste y ampliar las imágenes.

Transcripts

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hola qué tal y domino's aquí al canal y

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md y ahora que traigo el tema de

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generalidades de la imagen en logía ya

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sabes si te gusta el vídeo pues hay una

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cultura arriba y también comenta que

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comenzamos

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de manera de introducción vamos a decir

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que existen distintas técnicas para

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poder dar un diagnóstico para dar un

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tratamiento a través de imágenes del

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cuerpo del organismo que nos ayudan a

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inspeccionarlo de manera visual

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una de estas técnicas pues es la

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radiografía también conocido como rayos

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x que aquí vamos a hablar de hecho de

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manera extensa sobre la radiografía

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convencional también tenemos el

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ultrasonido o también llamado ecografía

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o también sonograma salem que de hecho

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nos va a apoyar muchísimo sobre todo

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para visualizar ciertas partes sin

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dañarlo con tanta radiación y bueno pues

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también tenemos la tomografía

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computarizada y por último la resonancia

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magnética estas cuatro técnicas

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constituyen también un gran apoyo para

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la medicina para la salud para dar

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entonces un diagnóstico de varias

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enfermedades que a simple vista no se

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ven

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vamos a hablar sobre el descubrimiento

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de los rayos x y es que todas estas

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técnicas tuvieron pues obviamente una

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base su origen en el descubrimiento de

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estos rayos x que son unos rayos que son

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invisibles a la vista y aquí se le

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adjudica este descubrimiento pues a un

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famoso científico llamado wilhelm conrad

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röntgen que de hecho ganó el premio

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nobel de física en 1901 por descubrir a

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través de un cátodo de electrones y de

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un mental pues estos rayos invisibles

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que se denominaron rayos x

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y hablando precisamente de las

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radiaciones x los rayos x- forman parte

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del experto de las radiaciones

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electromagnéticas que de hecho solamente

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una pequeña porción podemos observarlo a

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través del ojo y que son pues esta gama

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de colores que va desde lo rojo hasta el

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azul o violeta pero hay otros espectros

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de luz o dos espectros de radiación que

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no se ven y que pueden ser inclusive

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dañinos para nuestra salud

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y bueno vamos a ver aquí que de hecho

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tanto las ondas eléctricas y las de

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radio las vamos a localizar de hecho en

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un extremo de ese espectro magnético en

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donde la onda es ancha que los rayos

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infrarrojos salen los visibles y también

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los ultravioletas están en una zona

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intermedia cuya longitud se va acortando

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cada vez más y como puedes ver hay ondas

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de luz o ondas electromagnéticas que

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están en un espectro muy angosto y que

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se pueden ver y es lo que vemos lo que

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conocemos como luz visible ahora los

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rayos x que son los que nos interesa

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porque estamos hablando de este tema

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pues son los rayos x cuya longitud de

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onda va desde unos 10 nanómetros hasta

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0.001 nanómetros salem que va a abarcar

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de aquí de los 10 hasta los 0 puntos 0 0

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1 y después tenemos los rayos gamma o

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rayos

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que están en el otro extremo del

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espectro

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la diferencia de los rayos x con los

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rayos luminosos están en la frecuencia

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es decir en el número de vibraciones que

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se realizan por segundo

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además cuanto menos a la longitud de

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onda de los rayos x mayor es su energía

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y también el poder de penetración

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entonces rayos x cuya onda sea más

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amplia son menos dañinos que los rayos x

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cuya longitud de onda es más acortada

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cómo se producen los rayos x bueno vamos

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a entender que los rayos x pues entonces

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es un tipo de radiación electromagnética

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hay que entender eso en primer lugar y

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se producen artificialmente en un tubo

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de rayos catódicos es decir que tiene un

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cátodo donde esté acá todo se calienta y

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emite electrones estos electrones son

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acero acelerados a través del tubo que

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viajan a través de una diferencia de

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potencial hasta golpear un blanco en

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este caso un metal normalmente se

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utiliza tu externo para esto y que estos

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electores pues viajan a altas

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velocidades y produce precisamente estos

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rayos invisibles y aquí es como somos

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observando en la figura sale donde un

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cátodo se calienta las electrones pegan

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contra un blanco metálico y se emiten

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estos rayos que son los equis que son

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invisibles ante los ojos humanos y bueno

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pues estos rayos provienen de la parte

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de la fluorescencia que precisamente

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provocan los electrones los selectos

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electrones perdón

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hacia el metal y hace un efecto de la

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radiación llamado nuestro blog y este

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último efecto que ya te lo mencioné

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aparece como resultado de los rápidos

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cambios de dirección en las proximidades

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de los núcleos atómicos de este metal y

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de este metal el que más se utiliza para

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eso ya lo habíamos comentado es el 2

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tema

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ahora veremos las propiedades de los

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rayos x los rayos x tienen diferentes

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capacidades diferentes propiedades que

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lo hacen de hecho casi únicos número uno

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a educación al poder de penetración 2

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el efecto luminiscente también tenemos

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el efecto fotográfico el efecto

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ionizante y por último el efecto

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biológico aquí vamos a ver cada una de

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estas características para que te los

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puedes aprender pues de manera rápida y

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efectiva vamos a ver todos el puede de

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penetración como su nombre lo dice es la

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capacidad de penetrar la materia la masa

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y es que cuando unas de rayos x y xi de

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sobre la materia esto se llama radiación

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incidente parte de esta radiación es

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absorbida pues por la materia y hay otra

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parte que dispersar a esta parte

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dispersada también se conoce como

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radiación dispersa y parte no es

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modificada y atraviesa la materia

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o la que no otra vez a la materia se

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llama radiación emergente o remanente ok

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dependiendo de muchos factores como la

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densidad de la materia el espesor de la

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sustancia y la dureza de los rayos x

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pues hay unos cuerpos que pueden

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absorber más cantidad de radiación que

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otros es decir que tendrán mayor o menor

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coeficiente de atenuación ya que que es

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es muy importante porque salen los

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conceptos básicos de opacidad y también

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de lucidez y ahora sí comenzando con

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estos conceptos básicos tenemos que se

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denominan pues tejidos radios

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transparentes a aquellos que los rayos

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x- atraviesan fácilmente este y que se

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conocen como tejidos radio pactos y cómo

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se va a observar esto en una imagen pues

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el color blanco ahora aquellas que

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absorben de tal manera los rayos x y que

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hay una capacidad menor de ser pues éste

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atravesados son radio lúcidos y se ven

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más negros en

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radiografía y aquí tenemos de hecho que

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gracias a la materia tenemos diferentes

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densidades radiográficas que aquí vamos

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a ver 5 que son básicas sale de los más

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radio lúcidos a los más radio opacos es

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decir más negro

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lo que atraviesa más fácil la materia y

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lo que casi no atraviesa la materia ok

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entonces tenemos en este orden el aire

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es el más radio lúcido le sigue la grasa

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el agua o los tejidos blandos

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el hueso el calcio o los minerales y por

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último el metal

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después tenemos el efecto luminiscente

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y que es la capacidad precisamente de

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que al incidir sobre ciertas sustancias

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éstas emiten luz al ser bombardeadas por

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los rayos x y este fenómeno se conoce

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con el nombre de fluorescencia

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algunas de estas sustancias siguen

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emitiendo luz durante corto periodo de

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tiempo después de que haya cesado la

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radiación

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este fenómeno se llama como

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fosforescencia es decir la fluorescencia

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es cuando el objeto brilla cuando se

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emite los rayos x y la fosforescencia

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pues se emite después de que pues eso la

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actividad en este caso de la radiación

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y la combinación de ambos fenómenos

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datos de fluorescencia como de

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fosforescencia se conoce como efecto

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lumínico luminiscente

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ahora sí vamos a ver el efecto

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fotográfico los rayos x actuar sobre una

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emisión fotográfica es decir una lámina

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que tiene halogenuros de plata de tal

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manera que después de ser revelada y

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fijada a la placa radiográfica presenta

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un crecimiento o densidad fotográfica

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que es la base de la imagen radiológica

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todo objeto que es radio lúcido es decir

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que deja pasar precisamente la radiación

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va a pintar esta placa de negro y todo

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aquel que absorbe la radiación aunque la

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radiación no lo traspasa pues no se va a

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pintar de negro la placa no se va a ver

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de color blanca

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y ya eso se le conoce como radio

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opacidad

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ahora qué es el efecto ionizante

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especialmente la capacidad de ironizar

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que los gases un gas está constituido

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por moléculas que se mueven libremente

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en el espacio si dicho gas es

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eléctricamente neutro será un aislante y

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no dejará pasar una tormenta eléctrica

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de lo contrario si el gas es irradiado

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por los rayos x se hace conductor de los

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rayos x y también electricidad y el gas

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y unisa y puede emitir de hecho cierta

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luz

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esta propiedad se usa ampliamente en

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radiología para que para medir la

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cantidad y la calidad de la radiación

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y también en un efecto biológico es

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decir cuáles son los efectos son las

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consecuencias precisamente en los rayos

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x en materia orgánica o en un ser vivo

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bueno pues el efecto biológico se

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refiere a la capacidad de producir

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cambios en los tejidos vivos en la

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radiología diagnóstica las dosis

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utilizadas

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son pequeñas que

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hay pocos efectos o casi efectos nulos

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en el cuerpo humano o el cuerpo de otro

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animal por lo tanto pues grave se va a

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ver efectos sistémicos los efectos

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nocivos de los rayos x es cuando se

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empiezan a hacer observables en el

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cuerpo humano como en el cuerpo de otro

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animal cuando superan los 100 rats

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ahora sí vamos a ver este sub tema que

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se llama radiografía convencional a qué

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se refiere con radiografía convencional

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pues a una técnica que es inicial para

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cualquier diagnóstico sale porque porque

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es suelta una imagen básica una imagen

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nítida de lo queremos observar de

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primera instancia una radiografía

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también convencional pues es empleada

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por el médico es la más empleada de

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hecho por su disponibilidad y por su

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bajo costo y además que es un examen

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diagnóstico no invasivo es decir te

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toman una fotografía y no es invasivo a

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qué se refiere a que te tengan que meter

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algún aparato para visualizar alguna

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pues alguna parte del cuerpo o algún

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órgano

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no medita preparación previa eso es muy

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importante además que hay indicaciones

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múltiples para hacer una radiografía por

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ejemplo una enfermedad articular o una

play12:02

fractura de hueso o simplemente para

play12:04

visual visualizar el explorar sobre el

play12:06

abdomen

play12:08

aquí lo malo de la radiografía

play12:09

convencional es que es difícil de

play12:11

interpretar por qué porque los planos

play12:15

que se visualizan son pocos y por lo

play12:17

tanto puede haber imágenes que son

play12:19

superpuestas que pueden confundir

play12:21

precisamente al intérprete

play12:24

y también limitar el uso según la dosis

play12:29

de radiación ya que los efectos

play12:32

acumulativos es decir dentro de más

play12:35

pruebas se haga en la radiografía pues

play12:39

va a haber más efectos nocivos para la

play12:41

salud

play12:42

por eso hay que limitar en hacer tantas

play12:44

pruebas con la radiografía convencional

play12:47

y además que también hay importantes

play12:49

avances en la alergia digital ya sea

play12:53

para poder aumentar el contraste ampliar

play12:55

imágenes por eso es que es muy

play12:58

importante su uso

play13:00

y hablando de estos conceptos de

play13:03

proyección y posición vamos a tener que

play13:05

en la radiografía convencional se busca

play13:08

representar un objeto de tres de solo un

play13:10

plano 2d siempre se debe tomar como

play13:14

mínimo dos proyecciones para poder dar

play13:16

un diagnóstico adecuado puede ser una

play13:19

proyección ape o anterior o posterior

play13:21

una pda o posterior o anterior o una

play13:24

lateral con esto se minimiza de hecho le

play13:27

da un problema que se tiene en la

play13:28

geografía convencional que es la

play13:30

superposición de estructuras tiene

play13:32

relación con la ubicación del cuerpo

play13:34

respecto a la fuente de los rayos x y la

play13:37

proyección pues según

play13:40

la vida

play13:41

[Música]

play13:43

la proyección significa cómo va

play13:47

precisamente la dirección o el sentido

play13:49

de los rayos x sobre el cuerpo humano y

play13:53

aquí vamos a encontrar que los rayos x

play13:55

pueden ir en una dirección a p es decir

play13:57

de anterior a posterior al cuerpo humano

play13:59

o una dirección o una proyección vean

play14:02

que es de posterior sale hacia lo

play14:05

anterior y por último lo lateral y

play14:08

también una que no se menciona mucho por

play14:10

lo que es importante es la proyección

play14:12

oblicua

play14:15

y la posición se refiere precisamente la

play14:18

relación en la que se ubica el paciente

play14:20

con el receptor de la imagen y hay de

play14:22

dos formas o una anterior una posterior

play14:25

ahora vamos a hablar de la radiografía

play14:27

contrastada es decir son aquellas

play14:30

radiografías que se utilizan con algún

play14:32

medio de contraste vale para poder

play14:35

visualizar de hecho puedes estructuras

play14:37

internas unos huecos en el cuerpo

play14:40

aquí la ventaja es que es económico y no

play14:44

es invasivo yo lo pongo entre comillas

play14:47

porque puede ser que el medio de

play14:49

contraste sea el que sea caro y

play14:51

argumento de que un paciente ingiera o

play14:53

serio inyecte un medio de contraste ya

play14:55

no lo hacen pues

play14:58

pues no lo hace

play15:00

no invasivo lo hace de hecho un poco y

play15:02

máximo

play15:04

el uso actual limitado por el avance de

play15:07

otras técnicas salen y además la

play15:09

indicación para usar la radiografía

play15:12

contrastada es una patología funcional

play15:14

del tracto digestivo sobre todo si

play15:16

queremos ver cómo se mueven los órganos

play15:18

del aparato digestivo a través de un

play15:20

trago de varios por ejemplo oa través de

play15:22

otra solución contrastada para

play15:24

visualizar precisamente la función del

play15:26

esófago del estómago del duodeno del

play15:29

colon o también como otra alternativa de

play15:31

la endoscopia sale es decir si un

play15:34

paciente no se indica la endoscopia

play15:36

porque os un molesto o simplemente es

play15:39

más fácil o más económico utilizar la

play15:42

radiografía contrastada pues se usa esta

play15:45

última o también a través de estudios

play15:47

biológicos ginecológicos o también a

play15:50

geográficos

play15:53

ahora pasamos al ultrasonido o también

play15:56

llamado ecosonograma o ecografía

play16:01

esta técnica utiliza ondas sonoras de

play16:04

alta frecuencia que chocan contra un

play16:06

blanco y regresan pues precisamente este

play16:08

sonido a través de un traductor que lo

play16:11

transforma en imagen entonces es una

play16:13

técnica que utiliza ondas sonoras de

play16:15

alta frecuencia que permitirá obtener

play16:16

imágenes en tiempo real de algunos

play16:19

órganos del cuerpo sin someterlos a

play16:21

radiaciones ionizantes las imágenes se

play16:25

captan por un dispositivo manual llamada

play16:27

transductor que el operador o la persona

play16:30

que lo maneja desplace de un lado a otro

play16:32

sobre la región a examinar y la informa

play16:36

la información del ultrasonido es

play16:38

visualizada a través de un monitor y se

play16:41

puede guardar en un ordenador o

play16:42

imprimirse sobre un papel especial por

play16:45

la imagen dado termina

play16:47

siguiendo hablando de la ecografía o del

play16:49

ultrasonido pues tiene múltiples

play16:51

aplicaciones esta técnica se puede

play16:54

aplicar también para visualizar

play16:55

trastornos del aparato gastrointestinal

play16:57

o el embarazo porque una de las ventajas

play17:01

que tiene de hecho pues este aparato que

play17:03

al momento de no utilizar radiaciones

play17:05

ionizantes para captar imágenes es

play17:08

europa del desarrollo de un producto del

play17:10

feto o del embrión

play17:13

también pues se utiliza muchísimo por su

play17:15

inocuidad por su costo su rapidez y la

play17:18

disponibilidad además que las mejoras

play17:21

tecnológicas y nuevos transductores han

play17:24

hecho que imágenes de ultrasonido en 2d

play17:27

se vuelvan en tercera dimensión o hasta

play17:30

en cuarta dimensión al momento de

play17:32

agregarle sonido

play17:34

y bueno cuáles son las cosas que hacen

play17:37

el uso de la ecografía inconvenientes

play17:39

pues los técnicos que de hecho es

play17:42

subjetivo al operador o quien lo

play17:44

interpreta o también que son

play17:46

dependientes del paciente de que no se

play17:48

mueva y también dependientes como le

play17:50

habíamos hablado del observador o quien

play17:53

hace la interpretación del ultrasonido

play17:56

ahora pasando a otra técnica aquí

play17:59

estamos hablando de la tomografía axial

play18:01

computada que bueno es otra técnica

play18:04

diagnóstica segura y eficaz es un examen

play18:08

médico no invasivo siempre y cuando no

play18:10

se utilice pues una técnica contrastada

play18:13

es complementario para diagnosticar y

play18:16

también tratar enfermedades y permite

play18:18

estudios dinámicos y reconstructivos

play18:20

porque combina un equipo de rayos x que

play18:23

a través de una computadora lo que hace

play18:25

es obtener múltiples imágenes o

play18:28

visualizaciones y que se pueden examinar

play18:31

a través de un monitor sale en una

play18:33

computadora o sería impresa también en

play18:35

un cross fuera una radiografía

play18:37

ahora las exploraciones de la topografía

play18:40

de los órganos internos pueden

play18:42

visualizarse pues de manera fácil los

play18:45

huesos los tejidos blandos o los vasos

play18:48

sanguíneos que pueden brindar imágenes

play18:50

de una mayor calidad y también claridad

play18:53

y pues también revelan mayores detalles

play18:55

que es lo más importante que los

play18:58

convencionales rayos x o radiografías

play19:01

también incluye pues la posible de

play19:03

estudios simples saleh o también como

play19:05

los de 2x estudios contrastados

play19:09

hablamos de la última técnica de imagen

play19:12

es la resonancia magnética nuclear y es

play19:15

que se basa en la capacidad de los

play19:18

núcleos de hidrógeno para absorber ondas

play19:20

de radiofrecuencia cuando son sometidos

play19:23

al efecto de un campo electromagnético

play19:25

intenso es decir que la resonancia lo

play19:30

que hace es interpreta imágenes a través

play19:33

de protones y sobre todo de estructuras

play19:37

que contengan agua porque dicha

play19:40

capacidad genera una señal que es

play19:42

detectada por un receptor y tratada en

play19:45

un computador de manera similar a lo que

play19:47

haya en una topografía y producen

play19:49

imágenes o cortes que permiten

play19:51

visualizar pues el cuerpo humano con más

play19:54

detalle la ventaja de esta técnica es

play19:57

que permite cortes muy finos y de hecho

play20:01

presentan dos planos también se puede

play20:03

hacer y que es muy sensible a demostrar

play20:05

pues accidentes cerebrovasculares ya que

play20:09

la sangre puede estar compuesta en su

play20:10

mayoría de agua y el agua puede ser muy

play20:13

bien

play20:13

visualizada en una resonancia magnética

play20:16

vale también patologías otro artículo de

play20:19

este plan es observar a otras patologías

play20:21

sobre todo sobre todo de tejidos blandos

play20:24

en donde abunde el agua

play20:26

[Música]

play20:28

hablando de la resonancia magnética

play20:29

seguimos con esta técnica ya habíamos

play20:33

dicho una de las grandes ventajas es que

play20:35

no utiliza radiación

play20:37

pero también hay desventajas por ejemplo

play20:40

que es muy costoso y que se requiere un

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mayor tiempo en obtener imágenes que en

play20:44

una tomografía además que no puede ser

play20:47

utilizada por pacientes que tengan algún

play20:50

metro de su cuerpo que tengan un

play20:51

marcapaso que tenga una prótesis o algún

play20:54

implante metálico porque esta técnica

play20:56

utilizado en un campo electromagnético

play20:59

que puede funcionar como un imán y ser

play21:01

muy peligroso además otra de las

play21:05

ventajas es que no es invasiva

play21:08

permite adquirir como habíamos comentado

play21:11

imágenes múltiples sin cambios de

play21:15

posicionamiento del paciente es versátil

play21:18

es sensible y específico para el sistema

play21:24

sistema nervioso o el sistema

play21:26

musculoesquelético y también se puede

play21:29

utilizar pues los medios de contraste

play21:31

para ver patologías inflamatorias

play21:33

infecciones o tumores

play21:36

pues muchas gracias esto fueron

play21:39

generales de la imagenología ya sabes si

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te gustó el vídeo pues comenta comparte

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y suscríbete ahí dejo las referencias

play21:46

muchas gracias por verlo nos vemos hasta

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luego un baile

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