(RAYOS X - CLASE 5) FORMACION DE LA IMAGEN RADIOGRAFICA / INTERACCION DE LOS RAYOS X

Yan Pagan
19 Jun 202126:06

Summary

TLDREste video educativo aborda la formación de imágenes radiográficas y cómo los rayos X interactúan con la materia al atravesar el cuerpo del paciente. Se explican los efectos fotoeléctrico y Compton, y cómo estos afectan la imagen final. Se destacan las interacciones de los rayos X con tejidos densos y cómo se producen áreas oscuras y claras en la radiografía. Además, se discute la importancia de la absorción diferencial y las medidas para reducir la radiación dispersa, resaltando la necesidad de protección adecuada para los profesionales y pacientes.

Takeaways

  • 😀 La formación de la imagen radiográfica se basa en la interacción de los rayos X con la materia, específicamente con los tejidos del cuerpo humano.
  • 🔬 Existen cinco interacciones posibles de los rayos X con la materia, pero solo algunas son relevantes para la formación de imágenes radiográficas.
  • 🛡️ El efecto Compton es una interacción adversa que contribuye a la borrosidad en la imagen radiográfica y es inevitable.
  • 📸 El efecto fotoeléctrico es un proceso en el que los fotones de rayos X se chocan con electrones de la capa interna de un átomo y pierden toda su energía, impidiendo que lleguen a la película radiográfica.
  • 👁️ Los fotones de rayos X que atraviesan el cuerpo del paciente y llegan a la película son los que forman las áreas oscuras (radiolúcidas) en la imagen radiográfica.
  • 🎚️ La calidad de la imagen radiográfica depende del contraste generado por la absorción diferencial de los rayos X por los tejidos del cuerpo.
  • ⚙️ El ajuste de la potencia del tubo de rayos X es crucial para lograr un contraste adecuado en la imagen, evitando que sea completamente oscura o completamente clara.
  • 🏥 Es fundamental manejar correctamente los parámetros del tubo de rayos X, como la potencia y el tiempo de exposición, para obtener imágenes de buena calidad.
  • ⚠️ El efecto Compton también produce radiación dispersa, que puede afectar a los ocupantes de la habitación durante una radiografía, por lo que es importante el uso de protección adecuada.
  • 🛡️ La protección contra la radiación dispersa es esencial no solo para el personal médico, sino también para los familiares y visitantes en el área de rayos X.

Q & A

  • ¿Qué es la formación de la imagen radiográfica?

    -La formación de la imagen radiográfica es el proceso por el cual los rayos X interactúan con los tejidos del cuerpo de un paciente y se registran en una película o receptor digital, creando imágenes que muestran diferentes densidades y estructuras internas.

  • ¿Cuáles son las interacciones de los rayos X con la materia que afectan la formación de la imagen radiográfica?

    -Las interacciones que afectan la formación de la imagen radiográfica incluyen el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y la absorción de rayos X por los tejidos del paciente.

  • ¿Qué es el efecto fotoeléctrico y cómo afecta la imagen radiográfica?

    -El efecto fotoeléctrico ocurre cuando un fotón de rayos X choca con un electrón de una capa interna de un átomo, arrancándolo y perdiendo toda su energía, impidiendo que el fotón llegue a la película radiográfica. Esto resulta en áreas más oscuras en la imagen, ya que menos luz llega a la película en esas áreas densas.

  • ¿Cómo se forma la imagen blanca en una radiografía?

    -Las imágenes blancas en una radiografía se forman debido a los fotones de rayos X que no logran atravesar una estructura densa, como los huesos, y en su lugar, afectan la película en áreas cercanas, creando un contraste en la imagen.

  • ¿Qué es el efecto Compton y cómo afecta la calidad de la imagen radiográfica?

    -El efecto Compton es una interacción en la que un fotón de rayos X choca con un electrón, perdiendo energía y desviándose de su trayectoria original. Esto puede causar borrosidad en la imagen radiográfica, ya que los fotones afectan áreas de la película que no deberían ser afectadas.

  • ¿Por qué es importante manejar la potencia del tubo de rayos X durante una radiografía?

    -Es crucial manejar la potencia del tubo de rayos X para asegurar que la cantidad adecuada de radiación penetre la estructura del paciente y llegue a la película o receptor. Una potencia demasiado baja puede resultar en imágenes demasiado oscuras (radio transparentes), mientras que una potencia demasiado alta puede causar imágenes demasiado claras (radio opacas), dificultando la visualización de detalles importantes.

  • ¿Qué es la absorción diferencial y cómo contribuye a la formación de la imagen radiográfica?

    -La absorción diferencial se refiere a la diferencia en la cantidad de rayos X absorbida por diferentes tejidos del cuerpo. Es fundamental para la formación de la imagen radiográfica, ya que permite que los tejidos más densos, como los huesos, absorban más rayos X y aparezcan más oscuros en la imagen, mientras que los tejidos menos densos, como los pulmones, permiten que más rayos X pasen a través y aparezcan más claros.

  • ¿Cómo se reduce la radiación dispersa en una sala de rayos X?

    -La radiación dispersa en una sala de rayos X se reduce utilizando filtraciones en el tubo, elementos de protección adicionales y paredes y puertas de la sala que contienen plomo. Esto ayuda a proteger a los pacientes y al personal de la exposición a rayos X no deseados.

  • ¿Por qué es recomendable usar bata plomada en áreas de rayos X?

    -Las bata plomada son esenciales en áreas de rayos X porque el plomo contenido en la bata puede bloquear la mayoría de la radiación ionizante, protegiendo al personal y a los familiares del paciente de la exposición a rayos X dispersos.

  • ¿Cuál es la relación entre la calidad de la imagen radiográfica y la cantidad de rayos X que llegan al receptor?

    -La calidad de la imagen radiográfica está directamente relacionada con la cantidad de rayos X que llegan al receptor. Un porcentaje significativamente bajo de los rayos X emitidos por el tubo de rayos X llega al receptor, y de ese porcentaje, solo una fracción contribuye a la formación de una imagen de buena calidad. Por lo tanto, es crucial optimizar la configuración del tubo y la exposición para maximizar la calidad de la imagen.

Outlines

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📸 Introducción a la formación de la imagen radiográfica

El primer párrafo introduce el tema de la formación de la imagen radiográfica, explicando cómo los rayos X interactúan con la materia al atravesar el cuerpo del paciente. Se menciona que esta interacción es crucial para la formación de la imagen radiográfica. Se destacan cinco tipos de interacciones de rayos X con la materia, pero solo dos son relevantes para la imagen radiográfica: el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. El efecto Compton se describe como un efecto adverso que contribuye a la borrosidad de la imagen, mientras que el efecto fotoeléctrico es esencial para la formación de la imagen.

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🔬 Efecto fotoeléctrico y su impacto en la imagen radiográfica

Este párrafo se centra en el efecto fotoeléctrico, que ocurre cuando los fotones de rayos X chocan con electrones de átomos y pierden toda su energía. Esto resulta en la formación de áreas oscuras en la radiografía, ya que los fotones no logran atravesar ciertos tejidos densos como los huesos. Se compara con aviones kamikaze para ilustrar cómo los fotones pierden toda su energía al impactar con la estructura densa del hueso. También se discute cómo los fotones que atraviesan áreas menos densas, como los pulmones, contribuyen a las áreas claras en la radiografía.

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🛡 Control de la calidad de la imagen radiográfica

El tercer párrafo explora cómo controlar la potencia y el voltaje en el tubo de rayos X afecta la calidad de la imagen radiográfica. Se explica que una potencia demasiado alta puede resultar en una imagen completamente oscura, mientras que una potencia demasiado baja puede hacer que la imagen sea completamente clara y carezca de contraste. Se enfatiza la importancia de ajustar estos parámetros para lograr un contraste adecuado y una imagen de buena calidad que represente fielmente la anatomía del paciente.

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🚫 Efecto Compton y su rol en la degradación de la imagen

Este párrafo detalla el efecto Compton, que causa la dispersión aleatoria de los fotones de rayos X al colisionar con electrones. Esta dispersión contribuye a la borrosidad de la imagen radiográfica y disminuye su calidad. Se describe cómo algunos fotones que deberían atravesar un órgano y formar parte de la imagen en una ubicación específica, terminan impactando en otra parte debido al desvío causado por el efecto Compton. También se menciona la importancia de采取措施来减少这种效应的影响,如使用适当的过滤和防护措施来保护 tanto al paciente como al personal médico.

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🏥 Protección contra la radiación dispersa

El quinto párrafo aborda la importancia de la protección contra la radiación dispersa, que se produce principalmente debido al efecto Compton. Se explica que estos fotones dispersos pueden impactar en diferentes direcciones, incluyendo áreas fuera de la imagen radiográfica. Se enfatiza la necesidad de que tanto el paciente como el personal médico se protejan adecuadamente utilizando bata de plomo y otras medidas de protección. Se discute la importancia de mantener las salas de rayos X adecuadamente protegidas y la responsabilidad del personal de no permanecer innecesariamente en áreas con radiación.

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🔚 Conclusión y consideraciones finales

El último párrafo concluye la explicación sobre la formación de la imagen radiográfica y las consideraciones para proteger contra la radiación. Se resalta la importancia de comprender los efectos fotoeléctrico y Compton, así como la necesidad de protegerse adecuadamente del riesgo de radiación dispersa. Se menciona que, a pesar de los riesgos, la radiografía sigue siendo una herramienta valiosa en la diagnóstico médica, siempre que se maneje con precaución y se sigan las prácticas de seguridad adecuadas.

Mindmap

Keywords

💡Formación de la imagen radiográfica

La formación de la imagen radiográfica es el proceso por el cual se crea una representación en blanco y negro de la estructura interna de un objeto, como el cuerpo humano, mediante la exposición a rayos X. En el video, se explica cómo los rayos X interactúan con los tejidos del paciente y cómo esto resulta en imágenes que muestran diferentes densidades, como los huesos y los tejidos blandos.

💡Interacción de los rayos X con la materia

Esta es la reacción que ocurre cuando los rayos X se encuentran con los átomos de un tejido o estructura en el cuerpo humano. El video destaca cómo los rayos X son absorbidos o dispersados por los tejidos, lo que afecta la calidad y la claridad de la imagen radiográfica resultante.

💡Efecto fotoeléctrico

El efecto fotoeléctrico es uno de los procesos por los cuales los rayos X interactúan con la materia. Se refiere a la emisión de electrones cuando un fotón de rayos X golpea a un electrón en un átomo, provocando que este último sea expulsado. En la radiografía, esto resulta en áreas más oscuras en la imagen, ya que el fotón no llega a la película.

💡Efecto Compton

El efecto Compton es otro tipo de interacción de los rayos X con la materia, donde un fotón de rayos X se desvía y transfiere parte de su energía a un electrón. Esto puede causar borrosidad en la imagen radiográfica, ya que el fotón no llega directamente a su destino previsto en la película.

💡Rayos X

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda más cortas que la luz visible. En el contexto del video, los rayos X son utilizados para penetrar los tejidos del cuerpo y crear imágenes internas, como las radiografías.

💡Tejidos

Los tejidos son las diferentes formas de materia orgánica que componen los órganos y estructuras del cuerpo. En la formación de imágenes radiográficas, los tejidos con diferentes densidades interactúan de manera diferente con los rayos X, lo que permite a los médicos distinguir entre huesos, tejidos blandos, aire, etc.

💡Potencia del tubo de rayos X

La potencia del tubo de rayos X se refiere a la intensidad de la fuente de rayos X. El video explica cómo la potencia afecta la cantidad de rayos X que atraviesan el cuerpo y llegan a la película, lo que a su vez determina la claridad y contraste de la imagen.

💡Radio opacos y radio transparentes

Estos términos se refieren a la capacidad de los tejidos para absorber o dejar pasar los rayos X. Los tejidos radio opacos, como los huesos, absorben la mayoría de los rayos X y aparecen blancos en la imagen, mientras que los tejidos radio transparentes, como los pulmones, dejan pasar la mayoría de los rayos X y aparecen negros.

💡Filtración

La filtración es el proceso de reducir la cantidad de rayos X dispersos o de baja energía antes de que lleguen a la película. El video menciona que se utiliza filtración para mejorar la calidad de la imagen radiográfica y reducir la exposición a la radiación no deseada.

💡Radiación dispersa

La radiación dispersa es la radiación electromagnética que se desvía de su trayectoria original después de interactuar con la materia. En el video, se explica que los rayos X dispersos por el efecto Compton pueden causar problemas de seguridad y por eso es importante la protección adecuada en las salas de rayos X.

Highlights

La formación de la imagen radiográfica se discute en relación con la interacción de los rayos X con la materia.

Se explican los rayos X desde su producción hasta su interacción con el cuerpo del paciente.

Se destacan cinco interacciones de los rayos X con la materia: dispersión coherente, efecto Compton, efecto fotoeléctrico, producción de pares y desintegración fotónica.

El efecto Compton y el efecto fotoeléctrico son los que más直接影响an la formación de la imagen radiográfica.

El efecto fotoeléctrico se describe como una interacción donde los fotones de rayos X pierden toda su energía al chocar con electrones de la capa interna de un átomo.

Los fotones que atraviesan al paciente y llegan a la película son los que forman las áreas oscuras en la radiografía.

Las áreas blancas en la radiografía son resultado de fotones que no logran atravesar una estructura densa como el hueso.

Se describe la importancia de la potencia del tubo de rayos X para controlar la calidad de la imagen radiográfica.

El efecto Compton se discute como una fuente de borrosidad en la imagen radiográfica debido a la desviación aleatoria de los fotones.

Se menciona la necesidad de filtrar los fotones para reducir la influencia del efecto Compton y mejorar la calidad de la imagen.

La absorción diferencial entre los fotones que llegan y los que no llegan al receptor es fundamental para la formación de la imagen.

Solo un 1% de los rayos X incidentes en el paciente llega al receptor de imagen, y menos de la mitad contribuye a formar una buena imagen.

Se destaca la importancia de protegerse de la radiación dispersa generada por el efecto Compton en el área de rayos X.

Se aconseja el uso de bata plomada para proteger a los familiares y al personal de la radiación dispersa.

Se enfatiza la importancia de no quedarse en el área de rayos X innecesariamente para proteger la salud de los trabajadores.

Transcripts

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o la esperando que todos estén bien

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vamos a hablar en esta ocasión acerca de

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la formación de la imagen radiográfica

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la formación de la radiografía y dentro

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de este tema vamos a tocar algunos

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tópicos relacionados a la interacción de

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los rayos x con la materia o sea la

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interacción que tienen los rayos x al

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atravesar el cuerpo del paciente antes

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de la formación radiográfica

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comenzamos explicando lo siguiente ya

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salimos de lo que pasa dentro del tubo

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de rayos x ya salimos de los temas de la

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formación de los rayos x- de cómo se

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producen los rayos x ahora estamos en la

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etapa de cómo se produce la película la

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imagen radiográfica o película

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fotográfica si es convencional

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una vez los rayos x han salido del tubo

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y antes de llegar al receptor o película

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radiográfica penetran en nuestro

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organismo hablando de si somos nosotros

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verdaderos que estamos parados en esta

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posición vamos a llamarle el paciente en

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este momento

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y en su trayecto interaccionan con los

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átomos que conforman los diferentes

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tejidos de estos pacientes si estamos

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haciendo una radiografía de abdomen si

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estamos haciendo una radiografía de

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tórax como en el ejemplo que está aquí

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entonces en ese trayecto va a haber

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interacciones que van a contribuir a dar

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paso a la formación de esa imagen que

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vemos aquí estos claros estos oscuros

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que se ve el hueso que se ve el aire

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vamos a ver eso ahora

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en cuanto a la interacción de los rayos

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x las diferentes interacciones de

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rosarios aquí con la materia tenemos 5

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verdad que son dispersión coherente el

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efecto contó el efecto fotoeléctrico

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producción de pares y desintegración

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fotónica pero no todas estas nos

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intervienen a la hora de la formación de

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la película radiográfica específicamente

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son interacciones que se dan cuando los

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rayos x

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interactúan valga la redundancia con

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tejidos de una persona de un ser vivo

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las que realmente nos competen para la

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producción

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de radiografías de la imagen

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radiográfica son estas dos o sea que

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simplificamos el asunto y aquí le

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agregamos algo que por eso se queda en

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letra negra para que no la confundan con

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estos pero que las tres son las cosas

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que no van a dar paso a la imagen

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radiográfica por eso lo titulé de esta

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manera interacciones con la materia que

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afectan y forman la imagen radiográfica

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tenemos el efecto compton que es un

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efecto adverso una reacción adversa que

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no queremos pero es imposible eliminarla

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del todo o sea que tenemos que incluir

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en la ecuación tenemos el efecto

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fotoeléctrico

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y lo vamos a explicar de inicio y

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tercero los fotones de rayos x que

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llegan al receptor que logran atravesar

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al paciente y llegar al receptor o la

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película radiográfica estas son las tres

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cosas que nos interfieren o intervienen

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en la formación de la película

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radiográfica

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es específicamente estas dos el efecto

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compton como mencioné es algo que

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simplemente trae efectos adversos que

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nos hace producir borrosidad en la

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película lo vamos a aplicar en un

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momentito como no podemos quitar lo

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tenemos que mencionarlo

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entonces comenzamos con el efecto

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fotoeléctrico

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si nos vamos a decir más en anterior nos

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la imaginamos donde estamos apuntando el

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tubo de rayos x a un paciente y vamos a

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hacerle una radiografía le decimos no se

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mueva

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tomé aire o no respire dependiendo de lo

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que le vayamos a hacer y hacemos el

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disparo no se mueva no respire para

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hacemos el disparo los rayos-x van a

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dirigirse hacia el paciente que pasa se

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van a encontrar con diferentes tipos de

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tejidos este es un fotón de rayos x que

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viene desde el tubo y se encuentra con

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un átomo en el cuerpo de ese paciente

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en este caso

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puede ser un átomo cualquiera con el que

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se encuentre dependiendo de donde éste

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puede ser hueso puede ser aire puede ser

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líquido etcétera en este caso vamos a

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imaginar que se topó con un átomo de un

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hueso que es una estructura bien densa

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bien densa atómicamente tiene muchos

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átomos y es más difícil para los rayos

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x- atravesarlo si usamos así la lógica

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el plato lógico o sentido común un

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huesos más duros verdad que por ejemplo

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una esponja comparándolo con un pulmón

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entonces es más difícil que lo atraviese

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ese tejido va a frenar o va a absorber

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en mayor cantidad los rayos x

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esto es una explicación

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simplificada de lo que es el efecto

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fotoeléctrico son fotones rayos x que se

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chocan

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con un electrón de la capa interna de un

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átomo ese fotón de rayos x no tiene la

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suficiente energía como para arrancarlo

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y que le quede energía sino que da toda

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su energía en ese en ese punto en ese

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choque arranca ese electrón de esa de

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ese punto pero ahí perdió toda su

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energía o sea que no va a llegar a la

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película radiográfica ese fotón de rayos

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x no logra atravesar al paciente

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esto es el efecto fotoeléctrico no es

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más de ahí sí sé si lo comparamos con

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los aviones kamikaze de la segunda

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guerra mundial de la primera y segunda

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guerra mundial

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lo que me casé eran aviones japoneses

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que se estrellaban en los barcos

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el enemigo ya sea principalmente eeuu

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al estrellarse y entre todos por ejemplo

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podría haber una flotilla de 1520

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aviones y se estrellaban en el barco

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lograban hundir ese barco pero todos

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morían en el intento esto es un fotón

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kamikaze el fotón fotoeléctrico que se

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encuentra con una estructura que no

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puede atravesar pero logra arrancar es

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electrón pero pierde toda su energía

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aquí eso quiere decir que no atraviesa

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el cuerpo y no llega a la película

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espero que con esto se entienda

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claramente

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entonces la contraparte de esto

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son los fotones de rayos x que si logran

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atravesar el cuerpo del paciente y si

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llegan a la película radiográfica un

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fotón que no le pase esto no se

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encuentre con un átomo de una estructura

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densa sino que por ejemplo pasó por un

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pulmón pasa por líquido de

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un millón de poniendo un número para

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ejemplo solamente de un millón de

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fotones vamos a decir que el 50 por

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ciento pasa por esto y el otro 50 por

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ciento simplemente logró atravesar al

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paciente y llegar a la película ahí

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tenemos dos cosas que son las que

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realmente forman la película

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radiográfica

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fotones que llegan a la película y

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fotones que atraviesan por efecto

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fotoeléctrico los fotones que atraviesan

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por efecto fotoeléctrico son los que

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producen en las imágenes blancas en la

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radiografía vamos a ir a una imagen

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radiográfica para mostrarles aquí por

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ejemplo esto es una radiografía de tórax

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estas imágenes blancas de los huesos

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son fotones son gracias a fotones

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no lograron atravesar ese hueso y en esa

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parte de la película radiográfica

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entonces se quedó intacta nada la tocó y

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a la hora de que se manifestaran una

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imagen ya sea digital o por un revelado

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se ve blanca

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la contraparte son los botones que si

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logran atravesar por ejemplo en la parte

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del pulmón tienen esta parte aquí

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alrededor del cuerpo del paciente verdad

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que no hay nada ahí atravesó y llegó a

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la película se ve negro

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estas partes blancas se les llama radio

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opacas en radiografía en las partes

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oscuras o negras sería más radio luz

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entes

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[Música]

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entonces al final la imagen radiográfica

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se forma por esa dualidad que genera un

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contraste para formar una imagen si

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tuviéramos toda la imagen negra radio

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luz ente no tuviéramos nada o sea no

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hubiese en contraste no hay imagen

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eso es como una pintura también que

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estemos pintando si pintamos el lienzo

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todo rojo no tenemos ninguna imagen

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tenemos un lienzo rojo en cambio si

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ponemos y en combinación con el rojo

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algunos trazos amarillos o verdes ahí

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tenemos una imagen ya comenzamos a

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formar un imán o si en este caso todos

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los fotones de rayos x atraviesan al

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paciente y llegan a la película o sea

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podemos una potencia bien alta para esa

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estructura para el tórax de ese paciente

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una persona por ejemplo un niño y

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ponemos la potencia en la consola como

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que estamos radiografiando a un adulto

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todos esos fotones van a atravesar esa

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estructura

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y van a llegar todos a la película eso

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lo podemos lograr controlando la

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potencia del aparato verde pero en ese

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caso todo se vería negro todo se vería

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radio luz ente y no tuviéramos imágenes

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radiográficas

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el otro extremo que la potencia en la

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consola la potencia del tubo que

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controlamos en la consola sea muy baja

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para una persona por ejemplo bien fuerte

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o bien obesa ponemos una potencia bien

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baja como si fuera para un niño y

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hacemos el disparo entonces lo que va a

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pasar en lo contrario ninguno o la

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mayoría de esos fotones de rayos x no

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van a tener la suficiente potencia para

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atravesar los tejidos y lo que se va a

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ver es todo blanco todo radio opaco

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no hay imagen entonces nosotros debemos

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saber jugar con eso dependiendo de la

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estructura por eso en las radiografías

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para cada estructura vamos a tener una

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técnica que es a lo que le llamamos a la

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combinación de la potencia de los

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parámetros de potencia en la consola que

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vamos a aprender más adelante y la

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voltaje milián paradas de tiempo

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eso sí es una radiografía de cráneo sí

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es una radiografía de tórax es una

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radiografía de abdomen sí es una mano

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cada una conlleva una potencia diferente

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en la consola que vamos a manejar

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nosotros o en algunos casos algunos

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aparatos que ya la manejan

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automáticamente pero la potencia es

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diferente para que para lograr este

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contraste

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que se vean las densidades radiográficas

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bien diferenciadas que es nuestro

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próximo tema vamos a desglosar esas

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densidades radiográficas que se vea el

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hueso que se vea el aire que se vea si

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hay líquido que se vea así que se

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diferencie y que se forme una imagen ese

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es el concepto de calidad de imagen

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representar lo más fiel posible la

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anatomía de la persona si todo es negro

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no hay imagen si todos blancos no hay

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imágenes debe haber un contraste y ese

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contraste se logra manejando la potencia

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esos fotones de rayos x en el tubo y ahí

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entonces intervienen y entran en la

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ecuación

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el efecto fotoeléctrico o el efecto

play13:21

fotoeléctrico que da las imágenes

play13:23

blancas los fotones que atraviesan

play13:26

normalmente sin ningún problema que nos

play13:28

dan las imágenes negras o radio luz

play13:30

entes

play13:31

y el efecto compton que solamente viene

play13:35

a dañar todo este asunto y a provocar

play13:38

borrosidad y que tenemos que tomar

play13:40

medidas para reducirlo lo más posible

play13:45

volvemos atrás y ya entendiendo que

play13:49

entre el efecto fotoeléctrico y los

play13:52

fotones que si logran atravesar al

play13:54

paciente que no pasan por ningún efecto

play13:56

de ningún tipo simplemente atraviesan y

play13:58

llegan a la película es la formación de

play14:01

la imagen por esas dos cosas ahora bien

play14:04

el efecto compton o dispersión compton

play14:08

como también se les llama

play14:10

es un factor que no podemos dejar fuera

play14:15

aunque queramos pasa aleatoriamente a

play14:20

algunos botones de rayos-x y contribuye

play14:23

a la borrosidad de la imagen

play14:27

radiográfica o sea baja la calidad

play14:31

disminuye la calidad de la imagen

play14:32

radiográfica

play14:34

porque por lo siguiente esto es el

play14:37

efecto compra

play14:38

de esos de ese millón de fotos vamos a

play14:42

decir el 12 por ciento vamos a ponerle

play14:45

un por ciento ejemplo por ejemplo

play14:47

simplemente

play14:49

pasa por efecto con qué le pasa ese

play14:52

botón

play14:53

choca con uno de los electrones de algún

play14:57

tejido en el cuerpo x oye esto pasa

play15:00

aleatoriamente logra arrancar un

play15:03

electrón de las capas superiores pero se

play15:07

desvía sigue con energía porque estos

play15:10

electrones de las capas superiores no

play15:13

tienen mucha energía de ligadura se

play15:15

arrancan fácilmente pero al chocar el se

play15:19

desvía como si fueran bolas de billar

play15:21

como el ejemplo que puse anteriormente

play15:23

en la producción de rayos x choca y se

play15:25

desvía si este si esto era una

play15:29

radiografía de tórax que estábamos

play15:30

haciendo por ejemplo se supone que

play15:33

debería atravesar esa parte del pulmón

play15:36

ahí o del corazón o de algún vaso y

play15:38

llegar a la película en ese mismo punto

play15:41

pero él se desvío y cayó en la parte por

play15:46

ejemplo si iba a la altura del corazón

play15:48

entonces aquí cayó y chocó en la

play15:51

película llegó a la película

play15:52

radiográfica a la altura de donde está

play15:55

la base

play15:56

el diafragma por ejemplo o la parte que

play15:59

se vende está el abdomen

play16:02

no iba ese fotón en esa parte o sea que

play16:06

en esa área de ahí tenemos un intruso

play16:09

que simplemente llega a esa área a crear

play16:12

borrosidad en la película es como que

play16:15

usted esté haciendo una pintura que esté

play16:18

pintando algo en un cuadro con colores

play16:21

diferentes y en la parte de arriba usted

play16:24

pintando rojo y de la mitad para abajo

play16:26

suter pintando con negro

play16:28

de repente usted pintando como el rojo

play16:30

en la parte de arriba le salpica y caen

play16:33

manchitas de rojo abajo en donde está el

play16:37

color negro

play16:38

eso es el efecto contó sin querer pero

play16:42

en algunos no se puede evitar del todo o

play16:46

sea que lo que hacemos es poner

play16:48

filtración algunos

play16:52

elementos accesorios que se utilizan

play16:55

para filtrar estos fotones y reducirlos

play16:58

a la mayor cantidad posible y también el

play17:02

buki de pared y de mesa tiene estos esta

play17:05

filtración ya de fábrica pero algunos

play17:09

que otros siempre se escapa o sea que

play17:11

debemos mencionarlo en todo esto el

play17:13

efecto contó tenemos tres cosas como

play17:16

mencionamos volvemos un poco atrás el

play17:19

efecto fotoeléctrico

play17:22

el efecto compton y los fotones que

play17:25

llegan al receptor y a la película sin

play17:27

ningún problema

play17:28

estas tres cosas forman la imagen

play17:32

radiográfica

play17:35

entonces

play17:37

miren un ejemplo

play17:40

cómo funciona el efecto compton para que

play17:42

entiendan un poquito mejor cuando un

play17:45

rayo x es dispersado por el efecto

play17:48

compton recuerden que también se le

play17:49

llama dispersión compton y es por esto

play17:52

que explicaba el receptor de imagen

play17:54

considera que el rayo procede

play17:56

directamente de la fuente emisora

play17:58

ya tenemos una imagen aquí por ejemplo

play18:00

como les explicaba la radiografía de

play18:03

tórax le estamos haciendo aquí a este

play18:06

doctor de ejemplo se supone que la

play18:10

imagen debería

play18:12

formarse directamente a la altura donde

play18:15

está el órgano

play18:18

pero este por ejemplo que venía a formar

play18:21

la parte de la base se desvía y cae aquí

play18:25

arriba entonces en esta área lo que hace

play18:27

que produce es bajar la calidad de la

play18:30

imagen

play18:30

[Música]

play18:33

en resumen

play18:37

tenemos algo también que se llama

play18:39

absorción diferencial esa esa dualidad

play18:42

que yo les expliqué entre los fotones

play18:46

que si llegan y los que no llegan eso es

play18:48

lo que se llama absorción diferencial

play18:51

el 1% perdón el 1 por ciento de los

play18:54

rayos x- incidentes en un paciente llega

play18:57

al receptor de imagen

play19:00

menos de la mitad de los que alcanzan el

play19:03

receptor contribuyen a formar una buena

play19:06

imagen porque hay un por ciento que le

play19:08

pasa efecto contó así la imagen

play19:11

radiográfica procede de aproximadamente

play19:14

de un 0.5 por ciento de los rayos x

play19:16

emitidos por el tubo de rayos x aquí

play19:19

vamos entendiendo un poco más porque en

play19:22

el tubo se mantiene dentro al vacío

play19:25

porque este 1% de radio shack y

play19:28

utilizable que sale

play19:31

debe ser aprovechado al máximo ya que

play19:33

está un poquito también verdad poquito

play19:35

en lo que podemos entender porque de

play19:38

millones millones esto es suficiente

play19:39

ahora que en el trayecto también hay

play19:41

algunos fotones que se pierden ya que de

play19:44

ese 1% la mitad son los que van a

play19:47

contribuir a la formación de la imagen

play19:49

radiográfica y es suficiente porque

play19:51

podemos verlo en las radiografías es

play19:55

verdad que siempre las hacemos o sea que

play19:57

es de 0.5 por ciento es suficiente ahora

play20:00

miren aquí en este diagrama está todo

play20:03

junto y hay otra cosita también que les

play20:06

voy a explicar este el tubo salen los

play20:09

fotones de rayos x verdad no se muevan

play20:11

no respire y hacemos el disparo de esos

play20:13

fotones primero verdad hay algunos que

play20:17

atraviesan normalmente en las áreas

play20:19

donde deben atravesar y llegan a la

play20:21

película radiográfica formando las

play20:24

imágenes de color negro o radio luz

play20:28

entes radio luz ente el nombre viene

play20:31

porque pueden atravesar radio luz ente

play20:34

pueden atravesar fácil la estructura

play20:37

también a las estructuras o órganos o

play20:40

tejidos se le llama así un tejido radio

play20:43

luz ente porque deja pasar fácil a los

play20:46

rayos x- entonces

play20:49

la otra parte son los fotones que pasan

play20:52

por efecto fotoeléctrico

play20:55

que se chocan por ejemplo con un hueso

play20:58

pierden toda la energía y no logran

play21:01

atravesar como la luz por ejemplo cuando

play21:04

usted le pone su mano no logra atravesar

play21:07

y forma una sombra en la pared que es

play21:09

esa área de salud en donde los fotones

play21:12

de luz no lograron atravesar no lograron

play21:15

atravesar en esas áreas de la película

play21:19

es que se ve en las imágenes blancas o

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radio pacas o sea que los huesos por

play21:26

ejemplo son estructuras

play21:29

radio pacas órganos radios barcos no

play21:32

dejan pasar los rayos x- fácilmente

play21:35

tienen muchos átomos son densos

play21:38

y la tercera cosa es lo que nos queda el

play21:40

efecto compton que son esos fotones

play21:45

se dispersan y caen en otros sitios de

play21:49

la película en donde no deberían y

play21:51

producen un decrecimiento de la calidad

play21:55

de la película o borrosidad que otra

play21:58

cosa pasa con el efecto compton también

play22:01

son los responsables estos fotones de la

play22:05

radiación dispersa

play22:07

que se genera en la habitación radiación

play22:12

dispersa se le llama a esos fotones que

play22:15

gracias al efecto compton

play22:17

[Música]

play22:18

van a otros lados en la habitación o sea

play22:23

no solamente van a dispersarse y

play22:26

desviarse en dirección a la película

play22:29

ellos pueden desviarse en cualquier

play22:31

dirección y eso salta dentro de la

play22:35

habitación de rayos-x por eso si hay un

play22:38

familiar por ejemplo que quiere quedarse

play22:40

ahí con ese paciente que le estamos

play22:42

haciendo la radiografía y se va a parar

play22:44

aquí debemos ponerle una bata plomada

play22:47

una bata omán diplomado osea que tiene

play22:51

plomo amarilla de plomo para que para

play22:54

protegerlo de esos rayos x toda persona

play22:56

que se quede dentro del área donde está

play22:59

el tubo de rayos x ya sea en el radio

play23:02

shack y convencional ya sean tomografía

play23:04

en cualquiera de las

play23:06

áreas

play23:09

y modalidades de imágenes médicas debe

play23:12

protegerse por esto por esto por la

play23:14

radiación de inversa

play23:16

esos fotones que atraviesan por efecto

play23:19

compton pueden desviar saltar desviarse

play23:22

en cualquier dirección es una radiación

play23:25

baja son pocos botones pero igual

play23:28

debemos cuidarnos por eso también las

play23:31

habitaciones de rayos x están protegidas

play23:34

sus paredes deben estar tomadas obtener

play23:37

el grosor adecuado y las puertas y

play23:41

vidrio que está en el área de rayos xy

play23:44

también debe ser plomada debe contener

play23:46

plomo obtener el grosor adecuado para

play23:49

que esos fotones de radiación dispersas

play23:51

no salgan es una radiación bien baja

play23:54

vuelvo y repito no hay que alarmarse por

play23:56

eso ni nada pero hay que protegerse

play24:00

y sobre todo nosotros que somos los que

play24:04

trabajamos en el área de la salud no

play24:06

debemos de quedarnos dentro de la

play24:09

habitación por nada que no sea

play24:12

absolutamente necesario por ejemplo un

play24:15

paciente que nos pide que por ejemplo

play24:19

con un niño que anda solos

play24:22

la madre anda sola con el niño el niño

play24:24

está muy inquieto y necesita que usted

play24:27

ayude a agarrar al niño eso es algo que

play24:30

no debemos hacer lamentablemente con

play24:32

todo el respeto nos negamos y decimos

play24:35

que no podemos no estamos supuestos a

play24:38

hacer este tipo de cosas por nuestra

play24:40

salud y porque ya tenemos derecho verdad

play24:43

al final legalmente a no quedarnos

play24:46

dentro somos empleados del área de

play24:49

radiación y trabajamos en esto 24 horas

play24:54

en algunos casos pero trabajamos todos

play24:57

los días en el área vamos a decir si

play24:59

todos los días hacemos este tipo de

play25:01

cosas favores

play25:03

nos quedamos dentro nos descuidamos

play25:05

etcétera esa dosis que vamos a recibir

play25:09

va a ser bien alta porque todos los días

play25:11

vamos a estar en eso cumpliéndole un

play25:14

favor a alguien y siendo buenas personas

play25:17

y lamentablemente no nos debemos

play25:21

por nuestra salud al que se quede aquí

play25:25

porque ese es su familiar y se le pone

play25:27

su bata si es muy necesario y un día hay

play25:32

algún caso extremo bueno pues te lo

play25:35

puede hacer pero que no sea la costumbre

play25:38

y si lo haces claro que debe protegerse

play25:40

debe ponerse su su bata plomada

play25:44

espero que hayan

play25:47

y comprendido todo con relación a la

play25:50

formación de la imagen radiográfica

play25:53

terminamos por este por este vídeo por

play25:56

esta clase y nos vemos en la siguiente

play25:59

cambio y fuera

play26:02

[Música]

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