Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    El escáner de tomografía computarizadasignificó una auténtica revolución en elcampo de la radiología, ya que se basa en elenfoque de un haz de rayos X colimadosobre el paciente, donde la radiación

    remanente atenuada es medida por undetector cuya respuesta se transmite a unordenador. El ordenador analiza la seal deldetector, reconstruye la imagen y la presentaen un monitor de televisión. !espués sefotografía la imagen para su posteriorevaluación y archivo. "ediante ecuaciones

    matemáticas #algoritmos$ adaptadas alprocesamiento informático se efect%a unareconstrucción por ordenador de vistastransversales de la región anatómica deinterés.

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    PRINCIPIOS DFUNCIONAMIE

    O

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    &a forma más sencilla de una tomografía computarizada cuso de un haz de rayos X finamente colimado y un %nico fuente de rayos X y el detector están conectados de tal mmueven de forma sincronizada. 'uando el con(unto fueefect%a un barrido, o traslación, del paciente, las estructu

    del cuerpo aten%an el haz de rayos X seg%n sus respectivon%mero atómico y densidad de masa. &a intradiación detectada variará, así se conformará un perfil dllamado proyección. *l concluir la traslación, el con(unto fueregresa a su posición de partida, y el con(unto completo giruna segunda traslación. !urante ésta, la seal del detector

    proporcional a la atenuación del haz de rayos X de lasanatómicas, de lo que se obtiene un segundo resultado de e

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    i se repite este proceso un n%mero elevado de veces, numerosas proyecciones. Estas proyecciones no visualmente, sino que se almacenan en un ordenadorordenador las procesa y estudia sus patrones de super

    reconstruir una imagen final de las estructuras ansuperposición de las proyecciones no se produce imaginarse en primera instancia. &a seal del detector traslación se registra en incrementos de un má+imo de -de cada incremento está relacionado con el coeficiente de alos rayos X que corresponde al trayecto total de la rad

    te(ido. "ediante el empleo de ecuaciones simultáneasfinalmente una matriz de valores representativa detransversal de la estructura sometida a e+amen.

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     TIPOS DE CT(Escáneres)

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    Escaneres de primera generacin(Tip! I Trans"acin#r!tacin)

    El funcionamiento se basa en un tubo de /+ yun detector, este sistema hace el movimiento

    de translación rotación. 0ara obtener un cortetomográfico son necesarias muchasmediciones y, por tanto muchas rotacionesdel sistema, lo que nos lleva a tiempos decorte muy grandes #superiores a 1 minutos$.2ue diseado para estudio del 'ráneo.

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    Escáneres de seg$nda generacin(Tip! II Trans"acin#r!tacin)

    En esta generación se utilizan variosdetectores y un haz de /+ en abanico #lo que

    aumentaba la radiación dispersa$, con esto seconsigue que el tiempo de corte se reduzcaentre 3 y 4 seg.

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    Escáneres de tercera generacin(R!tacin#r!tacin)

    En los cuales el tubo de /+ y la matriz de detectores giraban ealrededor del paciente. 'omo equipos de sólo rotación, los escángeneración eran capaces de producir una imagen por segundo.

    El escáner de 5' de tercera generación utiliza una disposición curvilínm%ltiples detectores y un haz en abanico. El n%mero de detectores yhaz en abanico, de entre 6 y 47 y el haz en abanico y la matrpermiten ver al paciente completo en todos los barridos.

    &a disposición curvilínea de detectores se traduce en una longitud

    trayectoria del con(unto fuente)detector, lo que ofrece venta(as reconstruir las imágenes. Esta característica de la matriz de detectgeneración permite además obtener una me(or colimación del hazreducción de la radiación dispersa.

    8na de las principales desventa(as de los escáneres de tercera gaparición ocasional de artefactos, debida a un fallo de alg%n un detecto

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    Escáneres de c$arta generacin (R!tacin#estaci!nar

    &os escáneres de cuarta generación poseen sólo movimiento rotatoriogira, pero la matriz de detectores no. &a detección de la radiación se runa disposición circular fi(a de detectores. El haz de rayos X tiene forma características similares a las de los haces usados en equipos de terc

    Estas unidades alcanzan tiempos de barrido de - segundo y pueden cucorte variables, así como suministrar las mismas posibilidades de maimagen que los modelos de generaciones anteriores.

    &a matriz de detectores fi(os de los escáneres de cuarta generación trayectoria de haz constante desde la fuente a todos los detectores, scalibrar cada detector y normalizar su seal durante cada barrido.

    El principal inconveniente de los escáneres de cuarta generación es larecibe el paciente, bastante superior a la que se asocia a los otros tipos d

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    Escáneres de %$inta generacin (Estaci!nari!#esta

    En esta clase de 5' hay m%ltiples fuentes fi(as de /+ que ny numerosos detectores también fi(os. on muy caros, m

    con tiempos de corte muy cortos. *penas se utilizaron en Een ning%n lugar el mundo se escepto 

    Escáneres de se&ta generacin 

    Es un caón emisor de electrones que posteriormente son

    #desviados$ que inciden sobre laminas de tugnsteno. El situado en el lado opuesto del 9antry por donde entran'onsigue : cortes contiguos en 33; mseg. *penas se EE88, eran carísimos y enormes, poco %tiles. 

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    TC 'e"ic!ida"

    En estos sistemas el tubo de rayos + y los detectores se montan, sobre anillos dnecesitan cables para recibir electricidad o enviar información recibida.Esto permite una rotación completa y continua del tubo y detectores, tras la camse desplaza con una velocidad constante.

    El haz de rayos + traza un dibu(o en forma de hélice sobre la superficie del pacienadquieren inmediatamente los datos de un volumen de su anatomía, por esto se dvolumétrico o helicoidal.

    &as imágenes o cortes a+iales se reconstruyen a partir de los datos obtenidos en ciclos del 5' helicoidal, también puede funcionar como un 5' convencional.

    2ue introducida por iemens en el ao -

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    COMPONENTES DE SISTEMA

    ea cual sea el tipo de escáner que se utilice, en su diseo cabecomponentes principales> la gantry, el ordenador y la consola del opera

    antr*. 'ontiene un tubo de rayos X, la matriz de detectores, el ge

    tensión, la camilla de soporte del paciente y los soportes mesubsistemas se controlan mediante órdenes electrónicas transmitidas ddel operador, y transmiten a su vez datos al ordenador con vistas a análisis de las imágenes obtenidas.  Tubo de rayos x . En la mayoría de los tubos se usan rotores de altafavorecer la disipación del calor. &os escáneres de 5' diseados para limágenes con alta resolución espacial contienen tubos de /+ con punto

      Conjunto de detectores.&os primeros escáneres de 5' tenían un somás modernos utilizan numerosos detectores, en disposiciones qucontener 3.; elementos de dos categorías> detectores de centelleo gas.

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    C!"imacin. En 5' a veces se utilizan dos colimadores . El primero secubierta del tubo o en sus pro+imidades, y limita el área del paciente quhaz %til, determinando así el grosor del corte y la dosis de radiación rpaciente. Este colimador prepaciente suele constar de varias secciones obtener un haz de rayos X casi paralelo. 8n a(uste inapropiado de loprepaciente origina un e+ceso innecesario de dosis de radiación en el pa

    la 5'.El segundo colimador #pospaciente$, restringe el campo de /+ visto poreceptores. Este colimador reduce la radiación dispersa que incide sobre

    enerad!r de a"ta tensin. 5odos los escáneres de 5' funcionan cotrifásica o de alta frecuencia. *sí, admiten velocidades superiores del rot/+ y los picos de potencia característicos de los sistemas pulsátiles.

    C!"!cacin de" paciente * cami""a de s!p!rte. ostiene al paciente ecómoda, está construida con un material de ba(o n%mero atómico, ccarbono. !ispone de un motor que acciona la camilla con suavidad y lograr una posición óptima del paciente durante el e+amen, en particular 5' espiral. i la posición del paciente no es e+acta, tal vez se efecrepetidos de un mismo te(ido, o se de(en secciones anatómicas sin e+amin

    O d d & t fí t i d í ibl i d

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    Ordenad!r. &a tomografía computarizada no sería posible si no se dordenador digital ultrarrápido. e requiere resolver simultáneamente del oecuaciones? por tanto, es preciso disponer de un ordenador de gran capaestos cálculos el ordenador reconstruye la imagen.&a mayoría de los ordenadores requieren un entorno especial y controlado? muchas instalaciones de 5' deben disponer de una sala contigua dedinformático. En la sala del ordenador se han de mantener condiciones temperatura.

    C!ns!"a de c!ntr!". @umerosos escáneres de 5' disponen de dos consotécnico que dirige el funcionamiento del equipo y la otra para el radiólogo imágenes y manipula su contraste, tamao y condiciones generales de pre&a consola del operador contiene dispositivos de medida y control para facde los factores técnicos radiográficos adecuados, el movimiento mecánico

    camilla del paciente y los mandatos comunicados al ordenador para activar y transferencia de la imagen. &a consola de visualización del médico areconstruida desde la consola del operador y la visualiza con vistas a obtenadecuado.

    A"macenamient! de "as imágenes. E+isten numerosos formatos de imágcampo de la radiología. &os escáneres actuales almacenan los datos de

    discos duros del ordenador.

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    CONSTRUCCI+N DE A IMAEN

    *unque la imagen obtenida en la pantalla del ordenador es bidimensioen la realidad a un volumen. El soporte donde se crea la imagen es unconcepto abstracto y matemático. Esta matriz no se ve, se ve solo la im

    es una re(illa cuadrada compuesta de un n%mero variable de cucuadradito recibe el nombre de 0AXE&.

    'omo la imagen obtenida es una representación bidimensional de un cite(ido, esta matriz no es plana si no que tiene un grosor, pues bien a esdenomina grosor de corte.El tubo de /+ gira alrededor del paciente y da una información a los det

    datos hay que ordenarlos para crear la imagen, pues donde el ordenadoresultado es en la matriz.*hora nos fi(aremos en un solo pi+el, como si lo sacáramos de la matrizpi+el tiene un grosor #grosor de corte$ pues al pi+el C el grosor de corteDXE&.

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    8na vez que el ordenador ha obtenido la imagen a cada pi+el se le gracias a que el ordenador a digitalizado los datos. Este valor correspde atenuación que sufrieron los distintos fotones de /+ que despuéspaciente llegaron a los detectores y que se representan en dicho vcoeficiente de atenuación representado en un pi+el es la media de todode atenuación que e+istan en el volumen del vo+el. @o se puede rep

    pequeo que el vo+el.!ependiendo del tamao del ob(eto a representar y el tamao dvallamos a utilizar, cambiara la resolución espacial de la imagen, la imauna estructura geométrica regular con un borde nítidos puede ser borrborrosidad de dicha imagen es una medida de la resolución espacial deEl ordenador después de computar toda la información, otorga un vcada pi+el #que se corresponde con el coeficiente de atenuación$, este

    se corresponde con un color en una escala de grises que tenemos si htodos los pi+el tendremos una amplia gama de grises capaz de repreimagen.0ara crear la imagen, como ya hemos dicho, necesitamos saber todosde atenuación que e+isten en el volumen del vo+el para así hacer laellos. 0ues bien esto se hace por dos métodos>

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    -."étodo Aterativo> e utiliza en 5' de -F generación. El ordenador va hde sumas en vertical, horizontal y diagonal, hasta que obtiene la coincilos datos. Este método esta hoy en día en desuso y no podia reconstrordenador hasta que tuviera todos los datos.

    3."étodo *nalítico> 5iene varias posibilidades pero la más usada es

    retroproyección filtrada. El método analítico se trata de empezar a reconseg%n se van recibiendo los datos, así se crea una imagen unidirepresenta a continuación en la matriz, esto se hace sucesivamentedisparos? después de todas las reconstrucciones se crea finalmente limagen es filtrada mediante un filtro GE/@E&, que en realidad lo %nico quuna superposición de una determinada curva, correspondiente a uformula matemática #filtro$ a la curva obtenida mediante la adquisición

    los detectores? esto es, multiplicando el valor obtenido por los detectoGelnel para así obtener el resultado. u finalidad es resaltar los datos depuedan tener alguna importancia diagnostica.

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    &os filtros Gernel son formulas matemáticas y hay distintos tiposseleccionan dependiendo de lo que más nos interese ver. &os filtros mson>

    •H*/0> /ealza bordes de estructuras de muy distinto coeficiente de •

    /E*&'E !E I/!E> /ealza la diferencia entre bordes, realza más contraste entre estructuras de no muy distinto coeficiente de atenuaci•8*DAB*!> &o que hace es disminuir los artefactos debidos la /uidlimar diferencias.

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    CONCEPTO DE ,ENTANA

    &a construcción de la imagen en el ordenador después de computar todotorga un valor numérico a cada pi+el #que se corresponde con eatenuación$, este n%mero del pi+el se corresponde con un color en unaque tenemos si hacemos esto con todos los pi+el tendremos una ampliacapaz de representar cualquier imagen. 0ues bien con la escala de atenuno había forma de aclararse, hasta que a una serie de investigadores sescala. Esta nueva escala tomó como referencia el agua. 0or ello la nuevque aplicar la fórmula.

    'U- (Job(eto # Jagua)  Jagua / -

    Esta unidad de absorción se llama '!$ns0ie"d ovalor de '5.

    %

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    5enemos que tener en cuenta que nuestra escala consta de un n%mero unidades H8, y que lo tenemos que representar en escalones de grisesmás denso #tenga una unidad H8 más alta$ y se apro+ime al blanco,menos denso #unidad H8 ba(a$ se apro+ime al negro. 0or otro lado, sahumano no es capaz de distinguir más de ; escalones de grises apro+i

    0or tanto, nuestro o(o, si ve - unidades H8 con la misma tonalidad detodo lo que está en el rango entre y - es de la misma materia, lo cque para nuestra vista será lo mismo cartílago, hígado, intestino, etc.*fortunadamente e+iste un truco para que esto no ocurra así. /epresende gris, solamente la parte de la escala que nos interesa.

    upongamos que vamos a mostrar en nuestro monitor la parte correspo

    entre y C:. El gris medio corresponderá al ;? por encima de : todpor deba(o de todo será negro. *hora podemos ver diferencias, entre unidades #ya que suponemos que nuestro o(o diferencia cuarenta escalo* esta anchura o cantidad de valores H8, las cuales podremos seleccionnuestro escaner, la llamaremos ventana.

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    Esta aplicación de ventana todavía es algo ambiguo, ya que sólocantidad de unidades vamos a ver en escalones de gris, pero no nzona de nuestra escala está situado.Antroduzcamos otro concepto nuevo, y éste va a ser lo que llamarnivel. Este centro, o lo que es lo mismo el gris medio, nos va a indic

    H8 se encuentra la mitad de la ventana./esumiendo, cuando representamos nuestra imagen en alguna parvamos a indicar dos valores> la ventana, que nos indicará cuantarepresentamos, y el centro, que nos dirá en qué parte de la escala no

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    E id t t d t d d d KL é t

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    Evidentemente se nos pueden presentar dos dudas> KLué ventanadecuada, para ver una cosa determinadaM KLué centro utilizarM

    'ontestaremos por orden a estas dos cuestiones> upongamtomográfico del abdomen, con toda la diversidad de atenuaciones que  

    i elegimos una ventana ancha, tendremos una visión generalizadaestructuras, pero con poco detalle. y si la elegimos estrecha, no podque nos haga evidente el ruido de fondo de la imagen, y nos impida su

    0or otra parte, en estructuras óseas, no podrá ser pequea ya quedichas estructuras es muy amplia. !igamos que dicho valor será deentre estas dos consideraciones.

    0or supuesto, el centro estará en el valor 'U de la estructura qdestacar sobre las demás.0ara hacernos una idea de algunos valores estándar de ventarecomendamos leer la siguiente tabla

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    /egión Dentana '

     Iase de 'ráneo 3;

    'erebro -3

    *bdomen ;

    'olumna !orso &umbar ;1

    rbita 3;

    0ulmón ;

    0elvis ;1

    HígadoN0áncreas 61

    'olumna 'ervical 61

    illa 5urca 3;ído Anterno ;

    E+tremidades 61

    *bdomen 0ediátrico 3;

    FACTORES SEECCIONA1ES DE UN TC

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    FACTORES SEECCIONA1ES DE UN TC.

    &os valores que se pueden seleccionar en un 5' son varios >-.'ampo de medición #2D$> E+isten dos tipos de campos el campcampo representado.

    3.OEl campo medido:  es el tamao de apertura en el gantry, esto edetectores necesarios para hacer la medición, los demás detectoressobran$ solo están preparados para recibir densidad aire. i estrecibieran /+ aparecerían artefactos por fuera de campo.

    6.OCampo de representación: se refiere a la parte del campo de medser representada por el ordenador en el monitor. 8na vez elegidomedición ahora decidimos si se representa todo o una parte. representación debe ser lo más pequeo posible ya que determinarmatriz el tamao del pi+el.

    ;.5amao de la matriz> Es la cuadricula donde se representa la imagviene dado por el n%mero de pi+els e influye en la resolución espatamao mayor resolución

    1. 9rosor de corte> Es la 6F dimensión en un corte de un 5'. Do+el P

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    grosor de corte. Anfluye en la resolución espacial a grosor de corte resolución espacial, por el contrario a cortes más finos mayor nQ detiempo de reconstrucción, más ruido, y más calentamiento del tubo de /

    4. 5iempo de corte> Es un valor que el técnico debe de valorar seg%n s

    el estudio a realizar. e puede acortar el tiempo de corte si el barrido deincompleto o si la reconstrucción de la imagen se hace posterior a lomismo tiempo.

    =. Gv y m*s> El Gv siempre es alto de - Gv a -1 Gv. El m* es modifica en al practica para evitar el ruido a mas m* menor ruido.

    :. 0unto focal

    2iltros

    PREPARACION DE PACIENTE

    http://www.tsid.net/tac/fundamentos.htm#filtroshttp://www.tsid.net/tac/fundamentos.htm#filtros

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    PREPARACION DE PACIENTE

    El técnico, desde que el paciente entra en el ervicio de /adiodiagnócontacto directo con éste? por tanto, es responsabilidad nuestra que esse encuentra en un medio e+trao, que siente temor a lo desconocidconocer el resultado de la prueba, se mantenga lo más serena

    repercutirá, en primer lugar, en su propio beneficio, y también en el nde la colaboración del paciente va a depender en buena medida elestudio.

    @uestra relación con el paciente la debemos llevar a cabo con suma primer lugar, nos debemos mostrar amables? la cortesía es fundamentrelación humana. má+ime cuando se trata del ámbito hospitalario. En

    debemos tener en cuenta que las instrucciones que le demos sesencillas y escuetas? completas porque el paciente no conoce la pruebarealizar? sencillas porque el paciente no comprende los términos familiares que a nosotros nos parezcan? y escuetas porque si lo abórdenes suele olvidar la mayor parte de ellas.

    En resumen, debemos tener paciencia y elaborar una informació

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    , p yofreciendo profesionalidad para facilitar tanto la estancia del pacientenuestro propio traba(o.

    !esde un punto de vista más práctico hay una serie de normas que dpara realizar un buen traba(o> verificaremos la información del vale d

    paciente, asegurándonos de que coinciden tanto los datos personales requerido. 8na vez hecho esto. e+plicaremos al paciente en qué co#indicándole que debe permanecer quieto, colaborar con la respiraciónnecesario administrarle un contraste intravenoso. etc.$. e le indica qde la ropa y ob(etos metálicos que pudiera portar. e le coloca en la csi fuera necesario cabezales o adaptadores e iniciaremos el estudio,e+plicarán con detalle más adelante.

    &a circunstancia más comprometida para el paciente en un estudio de la que se utiliza contraste intravenoso dado que corren el riesgo de sualérgica al medicamento. que en casos e+tremos. pueden provocarles la

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    PRINCIPIOS BÁSICOS PET

    • El positrón es una partícula subatóm

    posee la misma masa del electrón, p

    cara opuesta a !ste" #$ntimateria d

    • Posee una característica b&sica ' (u

    encontrarse con el electrón se aniqu

    resultado es la eneración de dos (o

    amma% que *ia+an en direcciones o

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    PRINCIPIOS BÁSICOS• Para lorar la emisión de ra'os amma en el

    oranismo es necesario suministrar radionclidos

    #radio(&rmacos%"

    • $l ser elementos inestables emiten positrones que

    interactan con los electrones ' producen, por su

    aniquilación, dos ra'os amma de -.. /e0" 1ue

    permiten cuanti2car procesos 2siolóicos con la

    a'uda de los detectores del PET"

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    PRINCIPIOS BÁSICOS

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    CIC3OTRON

    • Es c&mara de alto *acío en la que mediante un campman!tico paralelo al e+e del cilindro ' un sistema dradio(recuencia para enerar un campo el!ctricoalternante, acelera a enerías mu' ele*adas partícula

    elementales producidas mediante una (uente de ionesituada en el centro de la ca*idad"

    • Cuando !stas partículas 4an adquirido su2ciente enerí#.5 a 65 7e0 en aplicaciones m!dicas% su tra'ectoria edes*iada para que c4oquen con los blancos, en los qutienen luar reacciones nucleares que lle*an a la obtenció

    de los radionclidos emisores de positrones"

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    CIC3OTR8N

    • Partes importantes de un ciclotrón:

    • 1. Imán, enera el campo man!tico para con2nar el 4a9 de partículas, prdeuterones"

    • 2. Fuente de partículas o iones, est& con(ormada por c&todos para la prode protones ' deuterones" Estos iones son insertados radialmente en la 9onadel im&n"

    • 3. Sistema de extracción de Haz, se encara de diriir el 4a9 de ionespuerto de salida"

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    CIC3OTR8N

    .Sistema del !lanco, es el nmero de puertos de salida, equnmero de blancos que pueden estar montados para su bom$lunos modelos permiten el bombardeo simult&neo de dos blancos

    • ". Sistema de #adio$recuencia

    %. Sistema de &ia'nóstico,  Todo el sistema de producción de 4aseuirse mediante lecturas de la intensidad del 4a9 e(ectuadassiuientes puntos) en las l&minas de e:tracción de electronescolimador del blanco, en el propio blanco"

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    CIC3OTR8N• (. Sistema de )acío, Su 2nalidad es la de e*itar que los iones

    acelerados colisionen con &tomos de ases residuales presentesen el interior del sistema de aceleración"

     

    • *. Sistema de control, que acta sobre el (uncionamiento del

    propio Ciclotrón, sobre los blancos ' tambi!n sobre los módulosde síntesis

    • +. Sistema de re$ri'eración, como norma eneral estar&(ormado por un sistema primario ' otro secundario" 3osprincipales componentes son) Intercambiador de calor aua;aua,columna para la desioni9ación del aua, sonda para el control dela resisti*idad ' temperatura, bomba de recirculación" El sistemasecundario e:trae el calor del primario a tra*!s delintercambiador aua;aua"

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    SÁR7$COS

    • En el ciclotrón solo se obtienen los isótoposradiacti*os o radionclidos emisores depositrones #.?>, .@N,.-O, ..C%, por lo que elsiuiente paso es la síntesis de radio(&rmacos"

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    • 3os radio(&rmacos que se

    usan en el PET se

    encuentran (ormados por el

    radionclido emisor de

    positrones, que es unamol!cula que lo

    transportar& los óranos de

    inter!s en el paciente"

    • El Radio (&rmaco m&s usadoes el >=A ó .?>;6;deo:i;6;

    uoro;=;lucosa para

    e:&menes oncolóicos"

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    PRINCIP$3ES R$=IONC3I=OS

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    R$=IO>ÁR7$COS

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    CO7PONENTES =E DN PET

    • A$NTR F ST$N=• 7ódulo que albera todos los dispositi*os que se

    encarar&n de detectar los 4aces de radiación, elStand est& 2+o ' sir*e de soporte al Aantr' paramantenerlo en su posición"

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    • 3OS =ETECTORES• Son los cristales que se encararan de detectar los ra'os

    amma

     •

    e:isten tres tipos de detectores para las c&maras PET) BAO#Aermanato de Bismuto%, 3SO #3utetium O:'ort4osilicate% ASO #Aadolinium O:'ort4osilicate%

    • El cristal debe tener las siuientes propiedades)• $lta atenuación #alta e2ciencia de detección%

    • Corto tiempo de decaimiento

    $lta lu9 de salida #seGal mas (uerte produceuna me+or calidad de imaen%

    • Buena resolución de enería #detector puede

    discriminar me+or (alsas coincidencias%

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    >OTO7D3TIP3IC$=OR

    CRIST$3ESCENTE33E$=ORES

    B3O1DE=ETECTOR

    $NI33OS =E=ETECTORES

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    • CIRCDITO =E COINCI=ENCI$

    • $ di(erencia de las c&maras ammas, el PETtiene un colimador reducido para aceptar

    solamente e*entos coincidentes" Se presenta

    una pequeGa *entana #de apro:" - a .5

    nanoseundos%, cualquier e*ento que ocurra en

    esta *entana de tiempo ser& considerado como

    e*entos coincidentes"

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    • 7ES$ =E P$CIENTES

    • Sir*e para ubicar el paciente durante el tratamiento"

    •  Tiene mo*imientos) *ertical, 4ori9ontal ' rotacionalpara posicionamiento del paciente"

    El i d ó PET i

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    SISTE7$ =EPROCES$7IENTO

    • El sistema de cómputo PET consiste en)• Procesador de aduisición de datos) controla en

    tiempo real en di(erentes modos especí2cos"• Procesador de arre'lo: reconstru'e los datos en un

    (ormato de matri9 #usualmente .6?:.6? o 6-H:6-H

    pi:els%• Procesador de ima'en) con*ierte estos datos en una

    imaen• -onitor: permite *isuali9ar los datos obtenidos• Impresora

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    • 3os resultados de un estudio PET es un con+unto de

    im&enes de di(erentes l&minas trans*ersales del órano

    de inter!s, con &reas de acti*idad metabólica '

    bioquímica claramente delineadas por di(erentescolores" El procesador de im&enes reconstru'e la

    imaen desde los sinoramas usando la t!cnica de

    trans(ormada r&pida de >ourier ' retropro'ección de

    2ltrado #2ltered bac/ pro+ection%"

    • 3os datos primarios son correidos por e*entos

    aleatorios, re(racciones, tiempo muertos ' atenuación

    antes de producir la imaen 2nal"

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    • 4ttp)JJJ elmundo eselmundosaluddocumen

    http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/05/pet/pet.htmlhttp://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/05/pet/pet.html

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    >DNCION$7IENTO

    • 4ttp)JJJ"elmundo"eselmundosaluddocumentos655?5-petpet"4tml

    • Oncoloía

    http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/05/pet/pet.htmlhttp://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/05/pet/pet.htmlhttp://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/05/pet/pet.htmlhttp://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/05/pet/pet.htmlhttp://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/05/pet/pet.htmlhttp://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2008/05/pet/pet.html

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    $P3IC$CIONES

    • Oncoloía

    *En los estudiosPET;K.?>L;>=A, seobser*a un

    incremento en lalucólisis de lasc!lulas tumorales,con un incrementoen el metabolismode la lucosa"

    • C$R=IO3OA

  • 8/17/2019 Principios principios de funcionamientode Funcionaminto Tac

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    • El PET en cardioloía es de utilidad para la

    cuanti2cación de la per(usión cardiaca"

    •  Esta t!cnica es empleada para e*aluar la

    posibilidad de la en(ermedad arterial coronaria

    ' el proreso o e2cacia de aluna terapia

    especí2ca" 3as im&enes metabólicas son

    lle*adas a cabo con un an&loo de la lucosa,

    la 6;K.?>L;uoro;6;deso:i;=;lucosa o

    simplemente K.?>L;>=A, este radio(&rmaco

    puede distinuir entre te+ido isqu!mico de

    te+ido in(artado ' de te+ido no *iable" Otro

    radio(&rmaco PET que es empleado

    e:tensamente para el

    • estudio del cora9ón es el K.@NL;$monio, que

    est& marcado con el radionclido emisor depositrones nitróeno;.@ con una *ida media de

    M"MH minutos #T.6 M"MH minutos%, que es

    empleado en estudios de per(usión ' *iabilidad

    mioc&rdica"