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Técnico en Diagnostico por Imágenes
2012

Tema:
Distancia foco - placa
Distancia foco-objeto
Distancia objeto - película
Película radiográfica
Procesamiento de las películas
Fluoroscopía
Cruz Roja Argentina- Filial Corrientes

1
 La

D.F.P se halla estandarizada en todos
los servicios radiológicos a 180 cm para el
estudio de tórax y 100 cm para los
exámenes de rutina.
 Es la que se encuentra entre el punto de
origen de los rayos X y el objeto a
radiografiar.
2
 El

efecto de acercar el foco al objeto se
traduce en una imagen ampliada del
objeto.
 El efecto de alejar el foco del objeto la
radiografía se traduce en una imagen igual
al objeto o con un tamaño cercano a la
realidad.

3
 El

efecto de alejar el objeto con respecto a
la película , produce ampliación.

 El

efecto de acercar el objeto a la película
radiográfica se traduce en una imagen
igual o similar al objeto o con un tamaño
cercano a la realidad.

4
 Es

una lámina de poliéster teñida, cubierta
por ambos lados con una emulsión
sensible a los rayos y la luz.

5
 Un

SOPORTE de poliéster: solido, poco

denso, hidrófugo y poco sensible a las
variaciones de temperatura.
 Una o dos EMULSIÓNES. Sensible a los
fotones luminosos.
 Una CAPA PROTECTORA que recubre la
emulsión.

6
Cristales de bromuro de plata
(AgBr) en un 95% aumenta la sensibilidad
de la emulsión por su mayor diámetro,
reduciendo la dosis de radiación.
 Gelatina: Mantienen la dispersión
uniforme de los granos de Plata. Absorbe
las soluciones del revelado permitiendo la
formación de imagen y protege durante su
manipulación


7
 Un

sensibilizador cromático que
permite que la película sea sensible
solamente a una parte del espectro de la
luz .
 Esterilizante contra el moho, un
curtiente (evita el “hinchamiento” al
contacto con el agua)

8
 Permeable

para dejar pasar los
tratamientos químicos.
 Lisa para permitir un buen contacto con la
pantalla
 Resistente para proteger la película contra
las ralladuras.

9
BASE Permite flexibilidad y manipulación
de la película.
 Soporta la emulsión y la gelatina.
 Es transparente para evitar sombras
 No se distorsiona a pesar las soluciones
Poliéster de 0.2 mm de espesor.
 Es revestida de un adhesivo para la
emulsión y la base


10
Revelador
Agua
Fijador

11
Composición
 Eleón: proporciona los tonos grises de la
imagen – sensible a la T°
 Hidroquinona: agente reductor,
proporciona el contraste – inactivo a T° <

12
 Conservador:

Sulfito sódico, protege de

la oxidación.
 Activador: Carbonato sódico, acelera el
revelado.
 Frenador : Bromuro de K – limita la
reducción de los cristales no expuestos
(previene el velado)

13
Composición
 Acidificador: ácido acético – neutraliza
los restos de revelador.
 Conservador: sulfito de sodio evita que
la película se tiña

14
 Endurecedor:

Sulfato de potasio y
aluminio-Sulfato de cromo y potasio
* Evitan el daño de la gelatina
* Acortan el tiempo de secado

15
 Luego

de haber sido expuesta a los rayos
x, la película radiológica “transporta” una
imagen latente, para poner en evidencia
esa imagen latente, la película debe sufrir
otras etapas. Todas ellas se desarrollan en
la oscuridad total ( o bajo una iluminación
actínica)

16
Existe tres métodos de procesamiento:
Manual
Automático

Digital

17
 Consta

con cuatro tanques que pueden
ser de plástico o acero inoxidable. Y en
ellos se encuentran:
Líquido Revelador: 20 litros.
Agua: 40 litros.

Fijador: 20 litros.
Agua: 40 litros

18
19
Se realiza por medio de la procesadora
automática, que contiene:
Líquido revelador
Líquido fijador

Agua
Secador.

20
21
Sistema de revelado laser: estos aparatos
tienen como objetivo impresionar sobre una
película las imágenes radiológicas obtenidas
con la modalidad DIGITAL.
 Estas reveladoras están conectadas a una
computadora que les transmite una señal
digital de las imágenes que se van a imprimir.
 A continuación esa señal es transformada en
analógica, que permitirá la impresión lineal y
progresiva de la película radiológica.


22
23
Es un técnica usada en medicina para obtener
imágenes en tiempo real de las estructuras internas de
los pacientes mediante el uso de un fluoroscopio.
 consiste en una fuente de rayos X y una pantalla
fluorescente entre las que se sitúa al paciente.
 Aunque los médicos siempre intentan usar dosis bajas
de radiación durante las fluoroscopias, la duración de
un procedimiento típico resulta a menudo en una dosis
absorbida relativamente alta para el paciente.
 Avances recientes incluyen la digitalización de las
imágenes capturadas y los sistemas detectores de
paneles planos que reducen aún más la dosis de
radiación para los pacientes


24
 El

radiólogo puede ver imágenes en vivo
en el monitor de tv; Las imágenes pueden
grabarse.
 Es usada a menudo para observar el
tracto digestivo. La imagen de
Fluoroscopia se caracteriza, entre muchas
otras cosas, por su escaso brillo, lo que
obliga a hacerlas en cuartos oscuros.

25
 permite

realizar aplicaciones mas fiables y
con mejor rendimiento de la radiación
 Gracias a este sistema se elimina la
necesidad de adaptación del observador a
la oscuridad

26
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28

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  • 1. Técnico en Diagnostico por Imágenes 2012 Tema: Distancia foco - placa Distancia foco-objeto Distancia objeto - película Película radiográfica Procesamiento de las películas Fluoroscopía Cruz Roja Argentina- Filial Corrientes 1
  • 2.  La D.F.P se halla estandarizada en todos los servicios radiológicos a 180 cm para el estudio de tórax y 100 cm para los exámenes de rutina.  Es la que se encuentra entre el punto de origen de los rayos X y el objeto a radiografiar. 2
  • 3.  El efecto de acercar el foco al objeto se traduce en una imagen ampliada del objeto.  El efecto de alejar el foco del objeto la radiografía se traduce en una imagen igual al objeto o con un tamaño cercano a la realidad. 3
  • 4.  El efecto de alejar el objeto con respecto a la película , produce ampliación.  El efecto de acercar el objeto a la película radiográfica se traduce en una imagen igual o similar al objeto o con un tamaño cercano a la realidad. 4
  • 5.  Es una lámina de poliéster teñida, cubierta por ambos lados con una emulsión sensible a los rayos y la luz. 5
  • 6.  Un SOPORTE de poliéster: solido, poco denso, hidrófugo y poco sensible a las variaciones de temperatura.  Una o dos EMULSIÓNES. Sensible a los fotones luminosos.  Una CAPA PROTECTORA que recubre la emulsión. 6
  • 7. Cristales de bromuro de plata (AgBr) en un 95% aumenta la sensibilidad de la emulsión por su mayor diámetro, reduciendo la dosis de radiación.  Gelatina: Mantienen la dispersión uniforme de los granos de Plata. Absorbe las soluciones del revelado permitiendo la formación de imagen y protege durante su manipulación  7
  • 8.  Un sensibilizador cromático que permite que la película sea sensible solamente a una parte del espectro de la luz .  Esterilizante contra el moho, un curtiente (evita el “hinchamiento” al contacto con el agua) 8
  • 9.  Permeable para dejar pasar los tratamientos químicos.  Lisa para permitir un buen contacto con la pantalla  Resistente para proteger la película contra las ralladuras. 9
  • 10. BASE Permite flexibilidad y manipulación de la película.  Soporta la emulsión y la gelatina.  Es transparente para evitar sombras  No se distorsiona a pesar las soluciones Poliéster de 0.2 mm de espesor.  Es revestida de un adhesivo para la emulsión y la base  10
  • 12. Composición  Eleón: proporciona los tonos grises de la imagen – sensible a la T°  Hidroquinona: agente reductor, proporciona el contraste – inactivo a T° < 12
  • 13.  Conservador: Sulfito sódico, protege de la oxidación.  Activador: Carbonato sódico, acelera el revelado.  Frenador : Bromuro de K – limita la reducción de los cristales no expuestos (previene el velado) 13
  • 14. Composición  Acidificador: ácido acético – neutraliza los restos de revelador.  Conservador: sulfito de sodio evita que la película se tiña 14
  • 15.  Endurecedor: Sulfato de potasio y aluminio-Sulfato de cromo y potasio * Evitan el daño de la gelatina * Acortan el tiempo de secado 15
  • 16.  Luego de haber sido expuesta a los rayos x, la película radiológica “transporta” una imagen latente, para poner en evidencia esa imagen latente, la película debe sufrir otras etapas. Todas ellas se desarrollan en la oscuridad total ( o bajo una iluminación actínica) 16
  • 17. Existe tres métodos de procesamiento: Manual Automático Digital 17
  • 18.  Consta con cuatro tanques que pueden ser de plástico o acero inoxidable. Y en ellos se encuentran: Líquido Revelador: 20 litros. Agua: 40 litros. Fijador: 20 litros. Agua: 40 litros 18
  • 19. 19
  • 20. Se realiza por medio de la procesadora automática, que contiene: Líquido revelador Líquido fijador Agua Secador. 20
  • 21. 21
  • 22. Sistema de revelado laser: estos aparatos tienen como objetivo impresionar sobre una película las imágenes radiológicas obtenidas con la modalidad DIGITAL.  Estas reveladoras están conectadas a una computadora que les transmite una señal digital de las imágenes que se van a imprimir.  A continuación esa señal es transformada en analógica, que permitirá la impresión lineal y progresiva de la película radiológica.  22
  • 23. 23
  • 24. Es un técnica usada en medicina para obtener imágenes en tiempo real de las estructuras internas de los pacientes mediante el uso de un fluoroscopio.  consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente entre las que se sitúa al paciente.  Aunque los médicos siempre intentan usar dosis bajas de radiación durante las fluoroscopias, la duración de un procedimiento típico resulta a menudo en una dosis absorbida relativamente alta para el paciente.  Avances recientes incluyen la digitalización de las imágenes capturadas y los sistemas detectores de paneles planos que reducen aún más la dosis de radiación para los pacientes  24
  • 25.  El radiólogo puede ver imágenes en vivo en el monitor de tv; Las imágenes pueden grabarse.  Es usada a menudo para observar el tracto digestivo. La imagen de Fluoroscopia se caracteriza, entre muchas otras cosas, por su escaso brillo, lo que obliga a hacerlas en cuartos oscuros. 25
  • 26.  permite realizar aplicaciones mas fiables y con mejor rendimiento de la radiación  Gracias a este sistema se elimina la necesidad de adaptación del observador a la oscuridad 26
  • 27. 27
  • 28. 28