Primer parcial Flashcards

1
Q

Especialidad médica encargada de realizar e interpretar estudios de gabinete, como tomografías, ultrasonidos, RM y estudios especializados derivados de los anteriores

A

Radiología

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2
Q

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

A

Radiología médica

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3
Q

Rayos X

A

Forma de radiación ionizate electromagnética generada artificialmente similar a la luz visible con menor longitud de onda

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4
Q

Aplicación industrial de los rayos X

A

Determinación de espesores. niveles y densidades

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5
Q

Aplicación médica de los rayos X

A

Radiológica y terapéutica

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6
Q

¿Quién y en qué año se descubrieron los rayos X?|

A

Wilhem Conrad Ruentgen, 1895

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7
Q

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

A

Radiografía

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8
Q

Propiedades de los rayos X

A

-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

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9
Q

Partes principales del tubo de rayos X

A

Ánodo y cátodo

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10
Q

Principio de funcionamiento de los equipos de rayos X

A

El cátodo choca con el ánodo y este envía radiación por el tubo

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11
Q

¿por qué el tubo de rayos X debe estar sumergido en aceite?

A

Para enfriar y que no se rompa

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12
Q

¿Por qué el tubo de rayox X debe estar rodeado de metal?

A

Para que la radiación no salga

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13
Q

Efectos biológicos de la radiación ionizante, características

A

-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

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14
Q

Parte vital de la célula que controla su crecimiento y reproducción (mitosis)

A

Núcelo

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15
Q

Determinan las características hereditarias de las células a través del ADN

A

Cromosomas

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16
Q

¿Qué pasa si se altera la mitosis?

A

Cambios en los cromosomas o genes, ocasionando mutación celular

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17
Q

¿Qué pasa si el daño de la radiación es permanente o irreversible?

A

Mutaciones inducidad, cambios cromosómicos o efectos genéticos observables

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18
Q

Respuesta que las células ofrecen a la acción de la radiación y es proporcional a la capacidad reproductiva de las células

A

Radiosensibilidad

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19
Q

Verdadero o falso, las células que más se reproducen son las más radiosensibles

A

Verdadero

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20
Q

Células más radiosensibles

A

-Hematopoyéticas
-Piel
-Cristalino
-Epitelio
-Gastrointestinales
-Gonadales

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21
Q

Células más radiosensibles a menos radiosensibles

A
  1. Linfocitos
  2. Eritroblastos
  3. Ovocitos
  4. Espermatozoides
  5. Células digestivas intestinales
  6. Epiteliales
  7. Hepáticas
  8. Renales
  9. Nerviosas
  10. Musculares
  11. Osteocitos
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22
Q

Factores que influyen en los efectos biológicos por radiación ionizante

A

Físicos, fisiológicos, ambientales

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23
Q

Factores físicos que influyen en lso efectos biológicos por radiación ionizante

A

-Dosis total
.Distribución de la dosis en el tejido
-Calidad de la radiación
-Dosis por exposición
-Intervalo de exposición

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24
Q

Factores fisiológicos que influyen en los efectos biológicos por radiación ionizante

A

-Constitución genética
-Edad
-Sexo
-Metabolismo
-Estado vascular
-Nivel de respuesta al estrés

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25
Forma en que se dañan los tejidos más radiosensibles
De forma inmediata con la muerte celular
26
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
27
Equivalente de radiación de una TAC en tele's de tórax
200
28
¿Qué pasa si una célular germinal sobrevive a una mutación?
La mutación se transmitirá a generaciones posteriores
29
¿Qué pasa si un célula somética sobrevie a una mutación?
El organismo reproduce las formas mutantes pero no se transmiten a generaciones futuras
30
Periodo latente de la radiación
2-15 años
31
Alteraciones más comunes que aparecen 30 años después como efecto de la radiación
Leucemias, linfomas o cáncer en huesos
32
Efectos genéticos de la radiación
Aberraciones numéricas de cromosomas
33
Categorías de efectos genéticos de la radiación
-Enfermedades dominantes (de gen simple) -Enfermedades cromosomales y recesivas -Anormalidades congénitas (malformaciones) -Enfermedades constitutivas y degenerativas
34
Tipos de efectos por radiación
-Biológicos -Posteriores -Genéticos
35
Mide la cantidad de energía emitida por la radiación por una cantidad determinada de masa de tejido
Siévert (Sv)
36
Cantidad de radiación necesaria para producir el mismo efecto en un tejido vivo que 1 gray de rayos X, y es la cantidad absorbida por 1 kg de tejido biológico
1 Sv
37
Radiación que el cuerpo absorbe después de ingerir un plátano
0.1 micro Sv
38
Cantidad de raciación que el cuerpo absorbe después de ingerir un plátano
Dosis equivalente de plátano (BED)
39
Equivalente en BED de radiografía dental
500
40
Equivalente en BED de mastografía
4,000
41
Dosis mortal en BED
800 M
42
Medida para cuentificar la dosis abdorbida y energía específica
Gray
43
Dosis máxima anual permitida en los trabajadores de la radiación
70 mSv
44
Equivalente en Sv a una TAC
7 mSv
45
Radiación utilizada para evitar la propagación de la mosca de la fruta en frutas tropicales
Cobalto 60
46
Dosis aguda de radiación, que provoca efectos tempranos y observables
0.5 Sv
47
Aberraciones cromosómicas en algunos individios, disminución temporal de leucocitos
0.5-0.75 Sv
48
Vómito en <2h, cambios severos en sangre con hemorragia, mayor susceptibilidad a infecciones, pérdida de cabello en dos semanas, se puede recuperar en 1-12 meses
2-6 Sv
48
Vómito, fatiga, périda del apetito, cambios moderados en la sangre. Síntomas se recuperan en pocas semanas
0.75-2 Sv
49
Vómito, hemorragias, infecciones, cambios en sangre, caída de cabello, 80-100% mueren en dos meses y los sobrevivientes mueren en varios meses
6-10 Sv
50
Se producen a partir de una dosis umbral y aumentan su severidad dependiendo de la severidad de la dosis
Cambios estocasticos y determinístico
51
>10 Grays
Óvulos y espermatozoides Existe ruptura cromosómica en las células sanguíneas. dificil de detectar y existe interferencia con organogénesis de los embriones
52
>20 Grays
Cambios sanguíneos
53
>50 Grays
Detención momentánea de la espermatogénesis
54
>100 Grays
Sx de radiación
55
>200 Grays
Sx grave de radiación
56
>400 Grays
5% probabilidad de muerte
57
>600 Grays
muerte 100%
58
Efectos no estocasticos
-Cataratas del cristalino -Radiodermatitis y sus secuelas -Depresión medular -Alteraciones en vasos sanguíneos -Náuseas -Vómito -Agotamiento -Leucopenia Posteriormente hay un periodo aparente de recuperación y después se reinstaura
59
Son aquellos efectos que existe la posibilidad de que el efecto se presente en el individuo expuesto y su descendencia. Si aumenta la dosis, aumenta la frecuencia de incidencia
Efectos estocasticos
60
Ejemplos de efectos estocasticos
-Inducción de leucemia -Inducción de otros cánceres -Enfermedades hereditarias -Acortamiento de la vida
61
Blindaje para la disminución de la dosis
Plomo 0.25-1 mm de espesor
62
NOM de seguridad radiológica
NOM-031-NUCL-1996
63
Inventores de la TC
A. M Cormack 1963 Godfrey N. Hounsfield
64
Cada celda de la matriz de imagen de un equipo de TC es una representación bidimensional
Pixel
65
Es la representación volumétrica de un tejido
Voxel
66
¿Cuántos lóbulos tiene cada pulmón?
Derebro 3 Izquierdo 2