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EL TUBO DE RAYOS X

TUBO DE RAYOS X

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Diagnóstico por Imágenes

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Page 1: TUBO DE RAYOS X

EL TUBO DE RAYOS X

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RAYOS X La denominación rayos X designa una

radiación descubierta por Wilhelm Conrad Röntgen a finales del s. XIX

Son capaces de atravesar cuerpos opacos y de impresionar las películas fotográficas.

La longitud de onda está entre 10 a 0,1

nanómetros, correspondiendo a frecuencias en el rango de 30 a 3.000 PHz.

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DESCUBRIMIENTO:

El 8 de noviembre de 1895, cuando Conrad realizaba experimentos con los tubos de Hittorff-Crookes y la bobina de Ruhmkorff.

Observó que los rayos atravesaban grandes capas de papel e incluso metales menos densos que el plomo.

El 22 de diciembre, hizo la primera imagen radiográfica del cuerpo humano.

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Radiografía tomada por Wilhelm Conrad Röntgen en 1896 de la mano de su esposa.

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DEFINICIÓN: Los Rx son radiaciónes

electromagnéticas de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, etc.

La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente.

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PRODUCCIÓN DE RAYOS X

Los rayos x son producto de la desaceleración rápida de electrones muy energéticos al chocar con un blanco metálico.

Según la mecánica clásica, una carga acelerada emite radiación electromagnética, de este modo, el choque produce un espectro continuo de rayos x.

La diferente longitud de onda de la radiación determina la calidad o dureza de los rayos X

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EL TUBO DE RAYOS X El primer tubo de Rx fue el tubo de

Crookes, se trata de una ampolla de vidrio bajo vacío parcial con dos electrodos

La producción de Rx se da en un tubo de rayos x que puede variar dependiendo de la fuente de electrones, pueden ser:-tubos con filamento -tubos con gas.

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EL TUBO DE RAYOS X

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EL TUBO CON FILAMENTOEs un tubo de vidrio al vacío que

consta de. Electrodos cátodo (-) y ánodo (+) Estator

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EL TUBO CON FILAMENTO

EL CÁTODO:Es el electrodo (-) del tubo de Rx. Contiene:

Filamento: Es un dispositivo por donde salen los electrones, esta formada por una resistencia en espiral de una aleación de tungsteno y cesio.

Colimador del tubo: Es una pieza metálica con una rendija para enfocar los electrones al ánodo.

Las conexiones de circuito de baja tensión: sirven para calentar el filamento (el diámetro del filamento tiene un diámetro de 0.2 mm)

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EL TUBO CON FILAMENTOEL ANODO:

Es el electrodo(+) , esta refrigerado continuamente mediante la circulación de agua.

Esta formado por dos:-Foco térmico: Es el lugar donde chocan los electrones del cátodo y se producen los Rx.

-Soporte del foco: Es un eje cilíndrico de Cu que gira por medio del estator para que el disco del foco térmico pueda girar.

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EL TUBO CON FILAMENTOESTÁTOR

• Es una parte fija de la máquina rotativa, la cual alberga una parte móvil (rotor).

• En los motores eléctricos el estator está compuesto por un imán natural

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MECANISMO DE TUBO DE RAYOS X

Los electrones generados en el cátodo son enfocados hacia un punto en el blanco (45°) y producto de la colisión los rayos x son generados.

El T Rx posee una ventana la cual es transparente a este tipo de radiación elaborada en Be, Al o mica.

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EL TUBO CON GAS El tubo con gas se encuentra a una presión de

aproximadamente 0.01 mmHg y es controlada mediante una válvula.

Posee un cátodo de Al cóncavo, el cual permite enfocar los electrones y un ánodo.

Las partículas ionizadas de N y O, presentes en el

tubo, son atraídas hacia el cátodo y ánodo. Los iones(+) son atraídos hacia el cátodo e

inyectan electrones a este. Luego los electrones son acelerados hacia el

ánodo, para luego producir Rx.

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FORMACIÓN DE LA IMAGEN: El haz de Rx(radiación incidente), que se

dirige al objeto en estudio y éste absorbe una cantidad de Rx, y otra cantidad lo atraviesa.

Esta cantidad de rayos que atraviesa al objeto se puede visualizar como imagen permanente en una placa radiográfica, o bien como imagen transitoria en una pantalla fluoroscópica.

La absorción de Rx va depender de la distancia que estos atraviesan y de su intensidad.

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FORMACIÓN DE LA IMAGEN:

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PROPIEDADES DE LOS RAYOS X

Poder de penetración: los Rx penetran en la materia. Efecto luminiscente: los Rx tienen la capacidad de

que al incidir sobre ciertas sustancias. Efecto fotográfico: los Rx tienen la capacidad de

producir el ennegrecimiento de las emulsiones fotográficas.

Efecto ionizante: los Rx tienen la capacidad de ionizar

los gases. Efecto biológico: se estudian desde el aspecto

beneficioso para el ser humano en la Radioterapia, y desde el negativo, al conocer sus efectos perjudiciales, en la Protección Radiológica.

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APLICACIONES MÉDICAS DE LOS RAYOS X

Diagnostico: • Considerando características de radio opacidad y

radio lucidez de las estructuras en estudio.

• Los exámenes pueden ser: Radiografía, Fluoroscopio, Tomografías.

Tratamiento : Radioterapia.

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