Clase Fisica Rx I

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  • Pages: 51
IMSS CMN LA RAZA

Profesor titular: Dr. Francisco Reyes Lara Ponente: Dra. Sandy Carrales Catalán R3Rx Marzo 2006

Antecedentes históricos

Antecedentes históricos 



Thales de Mileto (624 AC - 547 AC). Descubre la ELECTRICIDAD.

Antecedentes históricos   

John Dalton. S. XVII Teoría atómica

Antecedentes históricos 



Joseph John Thompson (1856 - 1940). Descubre el ELECTRON.

Antecedentes históricos 



Ernest Rutherford (1871-1937). Desarrolla la teoría del ATOMO.

Antecedentes históricos 

Niels Bohr

Antecedentes históricos  Wilhelm

Conrad Roentgen (1845-1923)

  

Físico alemán. Premio Nobel de física (1901). Propiedades de los catódicos.

Antecedentes históricos 8 de Noviembre de 1895: DESCUBRIMIENTO DE LOS RAYOS X 

Antecedentes históricos 

23 DE ENERO DE 1896



Aparece el primer anuncio para vender aparatos de rayos x

Antecedentes históricos 

Octubre de 1896 Max Levy Dorn, primer laboratorio radiográfico privado

Antecedentes históricos 

1896-1897 Primeras clases de radiología en la U. de Viena.

Antecedentes históricos 



1897 Heinrich Albers-Schonberg, funda en Hamburgo un instituto dedicado a la radiología. Primer medico dedicado de manera exclusiva a este campo.

Antecedentes históricos 

1897 primera revista radiográfica, Fortschritte auf dem Gebiete der Roentgenstralen.

Antecedentes históricos 

1904 Rudolf Grashey utiliza por primera vez tubos de Rx en la mesa de operaciones.

Antecedentes históricos RESUMEN RESUMEN DE DELAS LASPRIMERAS PRIMERASAPLICACIONES APLICACIONES

MEDICAS MEDICASDE DELOS LOSRAYOS RAYOSXX Noviembre 8 de 1895, Roentgen descubre los rayos X Noviembre 22 de 1895, Roentgen toma la primera radiografía: la mano de su esposa Enero 29 de 1896, el Dr. Emile Grubbé de Chicago inició un tratamiento de “radioterapia” a la Sra. Rosa Lee, quien tenía diagnóstico de cáncer de mama. El plan de tratamiento fue de “sesiones de 1 hora por 18 días” Febrero 3 de 1896, el Dr. Voight de Alemania reporta el tratamiento de un paciente con Ca. Nasofaringio. Febrero 3 de 1896, el Dr. Gilman Frost con su hermano físico, hacen el primer estudio radiológico

Principios físicos

Energía 

Capacidad que dispone un sistema para realizar un trabajo

Energía radiante 

Es la única forma de energía que puede existir en ausencia de materia, y está constituida por un movimiento ondulatorio de los campos magnéticos y eléctricos

Energía radiante 

Se produce por la caída de los electrones desde niveles superiores a otros inferiores y por la emisión del exceso de energía en forma de radiación.

Materia 

La materia esta formada por MOLECULAS, estas a su vez por ATOMOS que se componen de un núcleo con protones y neutrones, y una corteza en la que se encuentran los electrones.

Materia

MODELO ATÓMICO CLÁSICO

P N N P P P N

LOS RAYOS X O FOTONES SON RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA COMO LA LUZ, LAS ONDAS DE RADIO Y DE TV.

VIAJAN EN EL ESPACIO A 300,000 Km/s POR SU ENERGÍA TIENEN DOS PROPIEDADES FUNDAMENTALES: ATRAVIESAN CUERPOS OPACOS IONIZAN LA MATERIA LOS RAYOS X SE DEFINEN EN FUNCIÓN INVERSA DE SU LONGITUD (λ ) Y EN RAZÓN DIRECTA DE LA FRECUENCIA (ν ).

Espectro electromagnético

CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS ←λ →

←λ →

←λ → 1.5 ondas =1.5Hz F1= -----------1s 1S 4 ondas = 4Hz F2= -----------1s

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICASDE DEALGUNOS ALGUNOSTIPOS TIPOSDE DE RADIACIÓN RADIACIÓNELECTROMAGNÉTICA ELECTROMAGNÉTICA

TIPOS DE RADIACIÓN

LONGITUD DE ONDAS FRECUENCIA (ν ) HZ (λ ) m

ONDAS DE RADIO

3X103

105

LUZ VISIBLE

7X10-7

4.3X1014

LUZ ULTRAVIOLETA

1X10-8

3X1016

RAYOS X DIAGNÓSTICO

1X10-11

3X1019

RAYOS GAMMA Co-60

1X10-12

3X1020

EQUIPO EQUIPODE DERAYOS RAYOSXX Sistema de enfoque ÁNODO

RAYOS X

filamento

VOLTAJE DEL FILAMENTO

CÁTODO BLANCO

HAZ PRIMARIO

Cono de Radiación útil + ALTO VOLTAJE

MILIAMPEROMETRO MILIAMPEROMETRO

+

-

Unidades de radiación ionizante 

Incluyen el Roentgen, el Gray y el Sievert.



Vienen a sustituir al Curie, al rad y al rem, que son unidades tradicionales.

Unidades de radiación ionizante 

EXPOSICIÓN (EL ROENTGEN)



La exposición es una medida de la ionización producida por una radiación; su unidad es el Roentgen.

Unidades de radiación ionizante 

DOSIS ABSORBIDA (EL GRAY Y EL RAD)



La energía depositada por unidad de masa, independientemente de qué material se trate.



1 Gy = 1 J/ kg.

Unidades de radiación ionizante 

DOSIS EQUIVALENTE (EL SIEVERT Y EL REM)



Aunque todas las radiaciones ionizantes son capaces de producir efectos biológicos similares, una cierta dosis absorbida puede producir efectos de magnitudes distintas, según el tipo de radiación de que se trate. Esta diferencia de comportamiento ha llevado a definir una cantidad llamada factor de calidad (Q) para cada tipo de radiación.

Unidades de radiación ionizante EQUIVALENTE DE DOSIS (H): H=D*Q Q= factor de calidad es 1 para rayos X y gamma La unidad de H es el Sievert (Sv) 1Sv=100rem 1mrem=10µ Sv

1mSv=100mrem

0.25mR/hr→2.5µSv/hr 50mSv→5,000mR

1cSv=1rem

2.5mR/hr→25µSv/hr 5mSv→500mR

DE DE TODA TODA LA LA RADIACIÓN RADIACIÓN IONIZANTE IONIZANTE QUE QUE RECIBE RECIBE EL EL SER SER HUMANO HUMANO 87% 87% PROVIENE PROVIENE DE DE LA LA NATURALEZA: NATURALEZA: MATERIALES, MATERIALES, COSMOS, COSMOS, AIRE, AIRE, ALIMENTOS ALIMENTOS Y Y BEBIDAS BEBIDAS EL EL RESTO RESTO 13% 13% ES ES DEBIDO DEBIDO A A LA LA RADIACIÓN RADIACIÓN ARTIFICIAL, ARTIFICIAL, SIENDO SIENDO LA LA DE DE USOS USOS MÉDICOS MÉDICOS LA LA FUENTE FUENTE MAS MAS IMPORTANTE IMPORTANTE

POR POR RADIACIÓN RADIACIÓN CÓSMICA CÓSMICA SE SE RECIBE RECIBE A nivel del mar 0.03µ Sv/hora A nivel de la Cd. de México 0.1 µ Sv/hora

POR POR RADIACIÓN RADIACIÓN CÓSMICA CÓSMICA SE SE RECIBE RECIBE 

A nivel del Himalaya 1 µ Sv/hora



A nivel de un vuelo comercial 5µ Sv/hora



A nivel de vuelo supersónico 10 µ Sv/hora

NIVELES NIVELES ANUALES ANUALES DE DE RADIACIÓN RADIACIÓN EN EN DIFERENTES DIFERENTES PROFESIONES PROFESIONES PROFESIÓN

mSv/año

INDUSTRIA NUCLEAR

4.5

TRIPULACIONES AEREAS

4.5

ÁREA MÉDICA

3

DENTAL

<3

VETERINARIA

<3

RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL

3.5

MINEROS DE CARBÓN

3.3

MINEROS DE OTRO TIPO

16.3

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN OCUPACIONAL OCUPACIONAL SERVICIO

DOSIS (mSv/año* persona)

RADIOTERAPIA

2.0 – 3.0

MEDICINA NUCLEAR

2.5 – 8.0

RADIODIAGNÓSTICO

1.5 – 2.0

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

1.0

RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL MÓVIL

10.8

RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL FIJA

1.6

ESTUDIOS GEOFÍSICOS

0.5

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES

(FUNDADA EN EL CONGRESO DE RADIOLOGÍA DE 1928)

1934 1934

0.2R/día 0.2R/día (2mSv/día) (2mSv/día)

1950 15rem/año 1950 15rem/año(0.15Sv/año (0.15Sv/añooo 150mSv/año) 150mSv/año) 1956 1956

5rem/año 5rem/año(50mSv/año) (50mSv/año)

1977 1977

50mSv/año 50mSv/año

1990 1990

20mSv/año 20mSv/año

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DE DE EFECTOS EFECTOS

EFECTOS SOMÁTICOS Son los que se presentan en la persona expuesta a las radiaciones EFECTOS HEREDITARIOS Son aquellos que se presentan en los descendientes de las personas expuestas a las radiaciones

CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DE DE EFECTOS EFECTOS

EFECTOS ESTOCÁSTICOS Son aquellos en donde la probabilidad de que ocurra depende de la dosis EFECTOS DETERMINANTES (NO ESTOCÁSTICOS) Son aquellos en donde la gravedad del efecto depende de la dosis, se presentan a dosis muy altas y tienen umbral

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