Primer parcial Flashcards
Especialidad médica encargada de realizar e interpretar estudios de gabinete, como tomografías, ultrasonidos, RM y estudios especializados derivados de los anteriores
Radiología
Especialidad médica que se ocupa el uso racional y controlado de los rayos X, isótopos radioactivos, ultrasonido, magnetismo, ondas de radiofrecuencia y otras fuentes de energía para producir imágenes y en ocasiones valiéndose de técnicas quir´rugicas para efectuar procedimientos invasivos en los diversos aparatos y sistemas del organismo con fines diagnósticos y terapéuticos a todo tipo de px para que el médico tratante haga un majeno integral
Radiología médica
Rayos X
Forma de radiación ionizate electromagnética generada artificialmente similar a la luz visible con menor longitud de onda
Aplicación industrial de los rayos X
Determinación de espesores. niveles y densidades
Aplicación médica de los rayos X
Radiológica y terapéutica
¿Quién y en qué año se descubrieron los rayos X?|
Wilhem Conrad Ruentgen, 1895
Registro fotográfico captado en un acerado previamente tratado con emulsiones químicas que se produce por el paso de los rayos X a través de un cuerpo y que después de prcesarlo casi siempre en un medio químico se hace visible permitiendo estudiar las estructuras internas del cuerpo humano y que se utiliza como auxiliar diagnóstico
Radiografía
Propiedades de los rayos X
-Corta longitud de onda, permite penetrar materiales
-Hacen fluorecer ciertas sustancias, para medir o regular la exposición
-Son color verde
-Afectan las películas fotográficas, se registran por revelado
-Producen modificaciones biológicas: terapéutica y precauciones
-Pueden ionizar los gases: medir y regular exposición
Partes principales del tubo de rayos X
Ánodo y cátodo
Principio de funcionamiento de los equipos de rayos X
El cátodo choca con el ánodo y este envía radiación por el tubo
¿por qué el tubo de rayos X debe estar sumergido en aceite?
Para enfriar y que no se rompa
¿Por qué el tubo de rayox X debe estar rodeado de metal?
Para que la radiación no salga
Efectos biológicos de la radiación ionizante, características
-La naturaleza, severidad y tiempo en el que aparecen los síntomas deoenden de la rapidez con que se absorba la dosis
-La magnitud de la dosis es proporcional al daño
Parte vital de la célula que controla su crecimiento y reproducción (mitosis)
Núcelo
Determinan las características hereditarias de las células a través del ADN
Cromosomas
¿Qué pasa si se altera la mitosis?
Cambios en los cromosomas o genes, ocasionando mutación celular
¿Qué pasa si el daño de la radiación es permanente o irreversible?
Mutaciones inducidad, cambios cromosómicos o efectos genéticos observables
Respuesta que las células ofrecen a la acción de la radiación y es proporcional a la capacidad reproductiva de las células
Radiosensibilidad
Verdadero o falso, las células que más se reproducen son las más radiosensibles
Verdadero
Células más radiosensibles
-Hematopoyéticas
-Piel
-Cristalino
-Epitelio
-Gastrointestinales
-Gonadales
Células más radiosensibles a menos radiosensibles
- Linfocitos
- Eritroblastos
- Ovocitos
- Espermatozoides
- Células digestivas intestinales
- Epiteliales
- Hepáticas
- Renales
- Nerviosas
- Musculares
- Osteocitos
Factores que influyen en los efectos biológicos por radiación ionizante
Físicos, fisiológicos, ambientales
Factores físicos que influyen en lso efectos biológicos por radiación ionizante
-Dosis total
.Distribución de la dosis en el tejido
-Calidad de la radiación
-Dosis por exposición
-Intervalo de exposición
Factores fisiológicos que influyen en los efectos biológicos por radiación ionizante
-Constitución genética
-Edad
-Sexo
-Metabolismo
-Estado vascular
-Nivel de respuesta al estrés
Forma en que se dañan los tejidos más radiosensibles
De forma inmediata con la muerte celular
Forma en que se dañan los tejidos menos radiosensibles
A largo plazo, ocasionando efectos tardíos o diferidos que se asocian con procesos degeneraticos o neoplásicos