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ORGANIZACIONES <ul><li>En 1925, Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación, crea definiciones de magnitudes...
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MAGNITUDES RADIOLÓGICAS
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EFECTOS BIOLÓGICOS
EFECTOS BIOLÓGICOS
MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Distancia : Alejarse de la fuente de radiación, puesto que su intensidad disminu...
MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Blindaje de plomo. La radiación de fuga a 1 m no debe exceder 1 mGy/h. Filtros. ...
<ul><li>Protección contra las radiaciones ionizantes  provenientes de fuentes externas usadas en medicina. </li></ul><ul><...
<ul><li>4.6 Del Médico Radiólogo </li></ul><ul><li>4.6.1  Exigir la prescripción médica del estudio de radiodiagnóstico. <...
<ul><li>5.3.2  Médico radiólogo </li></ul><ul><li>5.3.2.1  Debe aprobar un curso de 40 h en  Protección   Radiológica , se...
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Generalidades de Protección Radiológica

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Generalidades de Protección Radiológica

  1. 1. MINISTERIO DEL POPER POPULAR PARA LA SALUD HOSPITAL UNIVERSITARIO LUIS RAZETTI POSTGRADO DE RADIOLOGIA <ul><li>PROTECCIÓN RADIOLÓGICA </li></ul>Presentado por: Dra. Keyla Aguilar Barcelona, 14 Julio de 2008.
  2. 2. La protección radiológica es la especialidad que estudia los efectos de las dosis producidas por las radiaciones ionizantes y los procedimientos para proteger a los seres vivos de las mismas. DEFINICIONES Organismos Competentes Establecer un Conjunto de Medidas Utilización segura de las radiaciones ionizantes Garantizar la protección de los individuos, de sus descendientes y del medio ambiente
  3. 3. <ul><li>Justificación : No se deberá efectuar ninguna actividad que produzca exposición a radiaciones a menos que produzca un beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad, de modo que compense el riesgo causado (LA PRACTICA DEBE CAUSAR MAS BIEN, QUE DETRIMENTO) </li></ul><ul><li>Optimización : en el mejor modo posible según la tecnología existente en el momento y el grado de conocimiento humano que se posea. </li></ul><ul><li>Limitación de dosis : Principio reflejado en las siglas ALARA (As Low As Reasonably Achievable). </li></ul><ul><li>El número de personas expuestas, las dosis individuales y colectivas, y la probabilidad de exposiciones potenciales, deben ser tan bajas como razonablemente sea posible. </li></ul>PREMISAS BÁSICAS
  4. 4. ORGANIZACIONES <ul><li>En 1925, Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación, crea definiciones de magnitudes y unidades radiológicas. </li></ul><ul><li>Desde 1928, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP en inglés) reúne médicos, físicos y biólogos de todos los países, Emite recomendaciones en materia de protección radiológica, aplicables a las reglamentaciones de cada Estado. Fue creada por la Sociedad Internacional de Radiología. </li></ul><ul><li>La UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) reúne a científicos representantes de 21 naciones. Se creó en 1955 en el seno de la ONU. </li></ul><ul><li>El OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) edita periódicamente normas de seguridad y protección radiológica aplicable a las industrias y prácticas que utilizan radiaciones, utilizando las últimas recomendaciones de los organismos científicos (como la CIPR o la UNSCEAR). </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Exposición externa . Fuentes no están en contacto con la persona (fuentes de radiación gamma y equipos de rayos X). La exposición externa concluye al alejarse de la fuente o alejar la fuente. </li></ul><ul><li>Contaminación . Fuente en contacto con la persona, superficialmente o internamente (Solo material radiactivo que puede ser inhalado, ingerido o ingresar por heridas o piel). La dosis es función de varios factores como el tipo de radioisótopo, su forma físico-química, la actividad, el semiperíodo físico y semiperíodo biológico. La fuente irradia desde dentro del cuerpo. </li></ul>RIESGOS SEGÚN FUENTE DE RADIACIÓN
  6. 6. <ul><li>Radiometría : que trata con magnitudes asociadas a un campo de radiación. Son: cantidad (fluencia de partículas, número) y calidad del haz. kV, mA, carga de disparo (mAs). </li></ul><ul><li>Dosimetría : magnitudes relacionadas con la medida de la energía absorbida y su distribución. Exposición, dosis absorbida. </li></ul><ul><li>Radioprotección : magnitudes relacionadas con el efecto biológico de las magnitudes dosimétricas. Dosis equivalente en un tejido, Dosis efectiva. </li></ul>MAGNITUDES RADIOLÓGICAS
  7. 7. <ul><li>Exposición (X): representa la cantidad de iones producidos en aire por la radiación electromagnética. Su unidad es el Coulomb/kg. </li></ul><ul><li>La Tasa de Exposición es la variación de la exposición en un intervalo de tiempo. </li></ul>MAGNITUDES RADIOLÓGICAS C/kg x seg R x seg
  8. 8. <ul><li>La dosis absorbida (D) representa la energía neta que se queda en el volumen de materia considerado. </li></ul>MAGNITUDES RADIOLÓGICAS 100 rad = 1 Gy
  9. 9. <ul><li>La dosis equivalente (H) expresa el riesgo (probabilidad de efecto nocivo) producido por uno u otro tipo de radiación y está representado por la dosis absorbida multiplicada por el factor de ponderación o factor de peso de la radiación de la radiación (wR). </li></ul><ul><li>Su unidad es el Sievert (Sv) y equivale a 1 Joule/kg. Reemplaza a la tradicional: rem </li></ul><ul><li>Toma en cuenta el tipo de radiación, y el daño biológico producido por ese tipo. </li></ul>MAGNITUDES RADIOLÓGICAS
  10. 10. <ul><li>La dosis efectiva (E) expresa el riesgo global que las radiaciones ocasionan en el organismo debido a una dosis de radiación del cuerpo entero. Varía según el tejido y su radiosensibilidad. </li></ul><ul><li>Está representado como la suma de los productos de dosis equivalente por un factor de ponderación o riesgo del tejido (wT). </li></ul><ul><li>Su unidad es el Sievert (Sv) y equivale a 1 Joule/kg. </li></ul>MAGNITUDES RADIOLÓGICAS
  11. 11. MAGNITUDES RADIOLÓGICAS
  12. 12. <ul><li>Contador Geiger. </li></ul><ul><li>Son contadores de las partículas ionizantes que alcanzan el volumen sensible del detector. </li></ul><ul><li>Funcionan como detectores de ionización gaseosa. </li></ul><ul><li>No dan información sobre la naturaleza de la radiación ni la energía de esta. </li></ul><ul><li>Son más adecuados para medir niveles de irradiación bajos. </li></ul>TIPOS DE DETECTORES
  13. 13. <ul><li>Dosímetros de termoluminiscencia. </li></ul><ul><li>La intensidad de la luz emitida está directamente relacionada con la dosis de radiación recibida por el material. </li></ul><ul><li>Se usan materiales sintéticos dopados con pequeñas impurezas. </li></ul><ul><li>Tienen forma de discos o cristales, donde se coloca el polvo prensado y se ubican en un portadosímetro. </li></ul><ul><li>Se leen en un aparato que registra la intensidad de luz emitida por un tubo fotomultiplicador. </li></ul><ul><li>Resultan más precisos que los de la película fotográfica. Pueden reusarse. </li></ul>TIPOS DE DETECTORES
  14. 14. <ul><li>Efectos Determinísticos : aquellos que se producen al superar un umbral de dosis específico para un tejido u órgano determinado. Su gravedad y su frecuencia es mayor cuando más grande es la dosis. Para que estos efectos se produzcan se debe recibir una alta dosis en corto período de tiempo. Estos efectos tardan entre horas a semanas en manifestarse, dependiendo de la cantidad de dosis recibida. </li></ul><ul><li>En general se estima que una dosis de 250 mGy representa el umbral por encima del cual se empezarán a producir efectos determinísticos. Algunos valores de dosis única asociados a efectos son: </li></ul><ul><li>- Esterilidad temporal, entre 3,5 a 6,0 Gy - Depresión de la médula ósea, 0,5 Gy - Necrosis de la piel, 50 Gy (3 semanas) - Muerte a los 60 días por una dosis de 3 – 5 Gy. </li></ul>EFECTOS BIOLÓGICOS
  15. 15. <ul><li>Efectos Estocásticos : aquellos cuya probabilidad de producirse crece conforme aumenta la dosis. No poseen umbral de aparición y se manifiestan luego de mucho tiempo posterior a la irradiación. Estos efectos son básicamente la inducción de cáncer y los genéticos, aunque se asocia también la disminución del coeficiente intelectual en niños irradiados. </li></ul><ul><li>Algunos riesgos por efectos estocásticos son: </li></ul><ul><li>- Inducción de cáncer fatal en la población: 5 en 100 por cada Sv. - Efectos hereditarios en la población: 1 en 100 por cada Sv. - Reducción de Coeficiente de Inteligencia: 30 punto por Sv (8va. – 15ª. semana) </li></ul>EFECTOS BIOLÓGICOS
  16. 16. EFECTOS BIOLÓGICOS   Cambios en las características genéticas de miembros individuales Poblaciones Muerta; 'acortamiento de la vida por radiación' Hombre Perturbación al sistema nervioso central, medula ósea, tracto intestinal. Inducción de cáncer. Tejido, Órgano Inhibición de la división celular, muerte celular, transformación hacia un estado maligno Celular Daño a membrana celular, núcleo, cromosomas, etc. Sub celular Daño a enzimas, ADN etc. E interferencia a vías biológicas Molecular Efectos Importantes de la Radiación Nivel de Organización Biológica
  17. 17. EFECTOS BIOLÓGICOS
  18. 18. EFECTOS BIOLÓGICOS
  19. 19. MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Distancia : Alejarse de la fuente de radiación, puesto que su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Blindaje : Poner pantallas protectoras (blindaje biológico) entre la fuente radiactiva y las personas. Por ejemplo, en las industrias nucleares, pantallas múltiples protegen a los trabajadores. Las pantallas utilizadas habitualmente son muros de hormigón, láminas de plomo o acero y cristales especiales enriquecidos con plomo. Tiempo : Disminuir la duración de la exposición a las radiaciones.
  20. 20. MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
  21. 21. MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Blindaje de plomo. La radiación de fuga a 1 m no debe exceder 1 mGy/h. Filtros. Absorben los rayos X de baja energía. Un espesor de 2mm de Al son suficientes para absorber el 82 % de fotones < 20keV Colimadores : limita el área irradiada. Es de plomo. Reduce radiación dispersa. Rejilla antidifusora : láminillas plomo separadas por espacios.
  22. 22. <ul><li>Protección contra las radiaciones ionizantes provenientes de fuentes externas usadas en medicina. </li></ul><ul><li>La instalación de: blindajes, ubicación y distribución de las salas; la colocación de los equipos y las trayectorias a recorrer. </li></ul><ul><li>Los equipos: diseño, fabricación, verificación de parámetros al momento de la instalación y controles periódicos, mantenimiento periódico, calibraciones y control de calidad. </li></ul><ul><li>La operación: utilización adecuada de los equipos (manuales de uso, personal capacitado para la Práctica, empleo de accesorios de protección tanto para el paciente como para el personal ocupacionalmente expuesto), la dosimetría personal y clínica, y manual de procedimientos para trabajo seguro. </li></ul>NORMA VENEZOLANA
  23. 23. <ul><li>4.6 Del Médico Radiólogo </li></ul><ul><li>4.6.1 Exigir la prescripción médica del estudio de radiodiagnóstico. </li></ul><ul><li>4.6.2 La optimización de todos los aspectos relacionados con el estudio de radiodiagnóstico. </li></ul><ul><li>4.6.3 Asesorar para aplicar la técnica mas apropiada para satisfacer los objetivos planteados en la prescripción, cuando pueden alcanzarse con diversas técnicas que implican valores de dosis </li></ul><ul><li>significativamente distintos y cuantificables para el paciente. </li></ul>NORMA VENEZOLANA
  24. 24. <ul><li>5.3.2 Médico radiólogo </li></ul><ul><li>5.3.2.1 Debe aprobar un curso de 40 h en Protección Radiológica , según lo establecido en la Norma Venezolana COVENIN 3299 vigente, con énfasis en los niveles orientativos de dosis involucrados en la Práctica, en donde se contemple el estudio detallado de la presente norma. </li></ul><ul><li>5.3.2.2 El primer año de ejercicio de la Práctica Radiológica de estos profesionales, debe ser supervisado por un especialista de experiencia comprobada en el área. </li></ul>NORMA VENEZOLANA
  25. 25. GRACIAS.... Por su Atención….

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