63283430 anatomía ciencia del cuerpo humano en rayos x con los huesos del esqueleto resplandor

Fase 1 – Presaberes y fundamentos - Rayos x - Historia y Evolucion

  • Radiactividad natural y artificial

    Radiactividad natural y artificial
    3.En 1801, Johann Ritter un científico joven en Alemania, Realizó experimento colocando tiras de papel impregnadas de químicos, más allá de la luz violeta, donde no había luz visible, observando que se oscurecía mucho más, descubriendo así a la radiación ultravioleta, a la que él llamó inicialmente” infra violeta”.
  • Estructura del tubo de rayos x

    Estructura del tubo de rayos x
    1.En 1895 se descubrió el tubo de Crookes es un cono de vidrio con un ánodo y dos cátodos. Es una invención pero más en parte una innovación del científico William Crookes en el siglo XIX.
  • Radiactividad natural y artificial

    Radiactividad natural y artificial
    1.Radiación artificial, En 1895, el físico Roentgen, cuando experimentaba con rayos catódicos, descubrió el primer tipo de radiación artificial que ha utilizado el ser humano: los rayos X. Se trata de ondas electromagnéticas originadas por el choque de electrones con un determinado material, en el interior de un tubo de vacío.
  • Los rayos X

    Los rayos X
    1.Nació la Radiología, el 8 de noviembre de 1895 fue el descubrimiento de los rayos x por el físico alemán Wilhelm Conrad Roengten, este descubrimiento marcó el principio de la segunda revolución científica, generando muchas expectativas en la comunidad médica.
  • Radiactividad natural y artificial

    Radiactividad natural y artificial
    2.Por su parte, el dermatólogo Leopold Freud en Viena 1896, fue el primero en realizar radioterapia artificial. La paciente fue una niña con un gran lunar que abarcaba el cuello y la espalda. Así, durante 10 días, la pequeña recibió dos horas de radiaciones diarias, pero al poco tiempo le aparecieron serias lesiones cutáneas, como enrojecimiento, inflamación y ampollas. Durante el tratamiento, también desarrolló una gran úlcera con necrosis central.
  • Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante

    Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante
    1.WILLIAM H. ROLLINS (1850-1928): Medico pionero e innovador en el uso de los Rayos X en Medicina y Odontología. Invento la primera unidad dental de Rayos X en 1896 y un fluoroscopio para examinar los dientes posteriores. Se dedico a la Radio protección a partir de 1901.
  • Efectos biológicos de la radiación

    Efectos biológicos de la radiación
    1.En 1900 John Hall Edwards, desarrolló experiencia en radiología militar durante la Guerra de los bóeres y fue un pionero en ver los efectos perjudiciales de la radiación, padeció dermatitis por radiación, a tal grado que llegaron a amputarle las dos manos, luego por secuelas falleció
  • Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas

    Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas
    2.Curie (Ci): 1903. Magnitud: Dosis absorbida. El Curie es una unidad utilizada para medir la radiactividad. Un Curie (curio) es la cantidad de un material radiactivo que tiene 37,000,000,000 de transformaciones (desintegraciones) en un segundo.
  • Radiactividad natural y artificial

    Radiactividad natural y artificial
    5.En 1911, Víctor Franz Hess, físico austríaco, demostró que la ionización atmosférica aumenta proporcionalmente a la altitud. Concluyó que la radiación debía proceder del espacio exterior, lo cual se conoció como radiación cósmica.
  • Los rayos X

    Los rayos X
    2.Gustave Bucky en 1913, descubrió la rejilla anti difusora, que permitió una disminución significativa de la radiación nociva para el cuerpo humano y que ya había presentado problemas de salud para los científicos.
  • Estructura del tubo de rayos x

    Estructura del tubo de rayos x
    2.William D. Coolidge inventó en 1913, el tubo de Coolidge, que tenía un filamento catódico de material de tungsteno, logrando una mejora del tubo de Crookes.
  • Comité internacional de protección radiológica

    Comité internacional de protección radiológica
    1.En el Primer Congreso Internacional de Radiología celebrado en 1925, se reconoció la necesidad de cuantificar la exposición. En consecuencia, el Comité Internacional de Protección contra los Rayos X y el Radio adoptó el roentgen como unidad de exposición a los rayos X y a las radiaciones gamma
  • Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas

    Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas
    3.Roentgen (R): 1928. Magnitud: Dosis exposición. El Roentgen es una unidad utilizada para medir una cantidad llamada “la exposición”. Esto puede ser usado para describir sólo una cantidad de rayos gamma y rayos X, y sólo en el aire.
  • Comité internacional de protección radiológica

    Comité internacional de protección radiológica
    2.En 1937, se consideró que una persona sana podía tolerar una exposición profesional a los rayos X y a las radiaciones gamma de hasta 0,2 roentgen por día de trabajo sin que se manifestaran lesiones cutáneas, anemia, o disminuyera la fecundidad.
  • Efectos biológicos de la radiación

    Efectos biológicos de la radiación
    2.1945, a causa del bombardeo a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, cerca de 180 000 muertes inmediatas fueron causadas directamente por las bombas, en gran medida por el estallido y el calor mezclados con la radiación. Cerca de 100 000 sobrevivientes de ambas ciudades, que experimentaron una dosis media de 0,2 Gy. han estado sometidos a observación médica durante más de 40 años. Hasta 1994, habían fallecido menos del 50% de dichos sobrevivientes, incluidas unas 8000 muertes por cáncer.
  • Comité internacional de protección radiológica

    Comité internacional de protección radiológica
    3.Las primeras recomendaciones de la CIPR se publicaron en 1951. En ellas la Comisión reiteró su opinión anterior de que las lesiones cutáneas, las cataratas, la anemia y la disminución de la fecundidad figuraban entre los- efectos nocivos de la exposición a la radiación e incluyó además las enfermedades malignas en los hijos de las personas irradiadas.
  • Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas

    Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas
    4.Rad: 1953. Magnitud: Dosis absorbida. Es la unidad básica de la dosis de radiación absorbida. Es una medida de la cantidad de energía absorbida por el cuerpo.
  • Efectos biológicos de la radiación

    Efectos biológicos de la radiación
    3.En 1959 Stone, sufrió lesiones cutáneas en manos por trabajar con los primeros equipos de radiología, pero ya en el primer decenio se habían comunicado otros tipos de lesión, incluidos los primeros cánceres atribuidos a la radiación.
  • Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante

    Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante
    3.Entre 1950 y 1960, desarrollo del intensificador de imagen de rayos X y de un circuito cerrado de televisión (cámara y monitor) que revolucionaron la fluoroscopia produciendo imágenes nítidas y poca radiación. realizando series gastroduodenal, tránsito intestinal, colon por enema, colangiografía percutánea, endoscopia, histero salpingografía, cirugía ortopédica, para guiar la reducción de la fractura y la colocación de las prótesis metálicas, y muchos más.
  • Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas

    Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas
    5.Rem (Roentgen Equivalent Man). Magnitud: Dosis absorbida. El rem es una unidad utilizada para obtener "la dosis de una radiación ionizante que causa el mismo efecto biológico que un Roentgen de una exposición a los rayos X o los rayos gamma “. Unidad usada para derivar una cantidad llamada “el equivalente de dosis”. Esto relaciona la dosis absorbida en el tejido humano con el daño biológico efectivo de la radiación.
  • Comité internacional de protección radiológica

    Comité internacional de protección radiológica
    4.En 1964, Se reconoció además el aumento de la radiosensibilidad del feto y se recomendó que las mujeres en edad de procrear no estuvieran expuestas profesionalmente a más de 1,3 rem en un período de 13 semanas, y que todas las pruebas radiológicas del bajo vientre que no fueran imprescindibles se limitaran a los 10 días siguientes al inicio de la menstruación, en que el embarazo es improbable.
  • Estructura del tubo de rayos x

    Estructura del tubo de rayos x
    3.En 1967, con los estudios hechos por Cormack nacen los tubos de microfoco, que precisan de imágenes de alta resolución que pueden conseguirse usando un haz de rayos X de sección reducida. Los tubos de microfoco producen haces con un diámetro típico menor de 50 µm de diámetro
  • Los rayos X

    Los rayos X
    4.En 1972, gracias a Sir Godfrey Hounsfield y el Dr. Jamie Ambrose, radiólogos del Hospital Atkinson Morley en Londres, presentaron sus avances “Tomografía axial computarizada”. Dando a conocer los resultados de la primera exploración de un paciente mediante el uso de la TC, donde observaron las primeras imágenes de las estructuras del tejido fino del cerebro sin el uso de medicamentos de contraste.
  • Los rayos X

    Los rayos X
    5.En 1973 desarrollaron y comercializaron el primer tomógrafo, el cual utilizaba un haz lineal con un solo detector y un mecanismo de traslación/rotación, la adquisición de una sola imagen tardaba 4.5 minutos, por lo que inicialmente se utilizaba solamente para visualizar partes no móviles del cuerpo como el cráneo.
  • Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante

    Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante
    2.En 1973 desarrollaron y comercializaron el primer tomógrafo, el cual utilizaba un haz lineal con un solo detector y un mecanismo de traslación/rotación, la adquisición de una sola imagen tardaba 4.5 minutos, por lo que inicialmente se utilizaba solamente para visualizar partes no móviles del cuerpo como el cráneo.
  • Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas

    Magnitudes, unidades y limitación de dosis de radiación utilizadas
    1.El gray (Gy): 1974. Magnitud: Dosis absorbida. Es una unidad derivada de la dosis de radiación ionizante en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como la absorción de un julio de energía de radiación por kilogramo de materia.
  • Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante

    Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante
    4.En 1975, Se inaugura la planta de electrones más grande del mundo para esterilización de productos médicos en Long Island.
  • Comité internacional de protección radiológica

    Comité internacional de protección radiológica
    5.En 1978, El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Ionizantes (UNSCEAR) y el Comité sobre los Efectos Biológicos de las Radiaciones Ionizantes (BEIR) de la Academia Nacional de los Estados Unidos, se supuso que cada órgano o tejido contribuía a determinada la fracción del riesgo total, Para un trabajador expuesto a la acción de las radiaciones, el límite de la dosis efectiva equivalente anual de radiación uniforme era de 5 rem.
  • Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante

    Aplicaciones desde 1895 hasta nuestros días de la radiación ionizante
    5.En 1980, llega a Colombia, la xeroradiografía, que se aplicó fundamentalmente en los estudios de los problemas de seno, así como en la localización de cuerpos extraños de partes blandas. El doctor Diomen Botero contactó a una compañía de Los Ángeles (Estados Unidos) a través de su representante en Bogotá, y fue con la asesoría de ellos que se importó la primera máquina de xeromamografía.
  • Los rayos X

    Los rayos X
    3.En 1981 La radiología computarizada o radiología digital, reemplazo la radiología tradicional que constaba de un conjunto de chasis y película convencional, cambiándolo por una placa de fosforo foto estimulante montada dentro de un chasis para capturar y registrar los rayos X trasmitidos.
  • Efectos biológicos de la radiación

    Efectos biológicos de la radiación
    5.En 1986, tras el accidente de Chernóbil, el cual liberó material radiactivo suficiente para exigir la evacuación de decenas de millares de personas y animales domésticos del área circundante, y originó enfermedades radiológicas y quemaduras en más de 200 personas entre componentes de equipos de emergencia y bomberos, de los que 31 fallecieron.
  • Efectos biológicos de la radiación

    Efectos biológicos de la radiación
    4.En 1990, NAS dan a conocer el daño del ADN que queda sin reparar o es mal reparado causando manifestaciones en forma de mutaciones, cuya frecuencia comienza a aumentar como una función lineal de la dosis. El hecho de que la tasa de mutaciones parezca ser proporcional a la dosis se considera indicativo de que una sola partícula ionizante que atraviese el ADN es suficiente, en principio, para causar una mutación.
  • Estructura del tubo de rayos x

    Estructura del tubo de rayos x
    4.Cátodo de nanotubos de carbono. En 1991 Iijima, descubrió accidentalmente la aparición de nuevas formas de carbono, que en principio se pensó eran fulerenos. Sin embargo, estas nuevas macromoléculas eran pequeños tubos de medidas nanométricas, así se realizó el descubrimiento de los primeros nanotubos de carbono.
  • Estructura del tubo de rayos x

    Estructura del tubo de rayos x
    5.En el año 2000 reemplazaron el cátodo empleado en los tubos convencionales por una serie de nanotubos de carbono que emiten electrones al aplicárseles un voltaje, funcionan a temperatura ambiente. Este diseño fue concebido por un grupo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte y patentado en el año 2000. Además de mejorar el consumo de energía, no es necesario mover el aparato, como ocurre con los tubos con un único filamento, lo que resultaría en imágenes más nítidas.
  • Radiactividad natural y artificial

    Radiactividad natural y artificial
    4.El 11 de marzo de 2011 en la central nuclear de Fukushima Daiichi en Japón, provocado por un tsunami tras un terremoto masivo. La evacuación de la población de las inmediaciones, se amplió progresivamente de un radio de 2 km alrededor de la central a 3 km, y al atardecer del 12 de marzo se había aumentado a 20 km, por la cantidad de desechos radioactivos que se esparcieron por el mar y la atmosfera.