SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 7
Sharelly Ochoa QuispeSharelly Ochoa Quispe
• Los componentes de los átomos poseen cargas
eléctricas positivas, negativas o neutras. La
medicina nuclear realiza procesos de
desintegración atómica, durante los cuales, los
átomos radian energía, misma que es registrada y
analizada por las computadoras.
• Existe una radiactividad natural en algunos
elementos, pero en otros, como el Tecnecio, la
radiactividad es inducida o producida
artificialmente por medio de reactores,
bombardeando al elemento neutrón, para
adicionar peso atómico y hacerlo inestable.
• En un principio, los aparatos para realizar estos
procesos eran eléctricos, posteriormente se volvieron
electromecánicos, después se contaron con LED´s.
Las computadoras se utilizaron en este proceso hacia
1970, esto permitió analizar más rápido los datos; con
ello se cambió la tecnología analógica por la digital.
• Gracias a las computadoras digitales se hizo posible
registrar mejor el funcionamiento de los órganos,
abarcando en el campo de la medicina; antes de que
aparecieran las computadoras, las máquinas
electromecánicas solo dibujaban siluetas y
posteriormente los médicos rellenaban con color los
contornos. Actualmente las computadoras analizan los
datos y brindan imágenes a color, que permiten
identificar zonas afectadas de cuerpo humano y
revisar el funcionamiento de los órganos.
¿Cómo funciona la cámara de
centello?
• Introducción
Todo comenzó cuando hace más de 60 años Irene y Frederic
Joliot-Curie descubrieron la radiactividad artificial, punto de
partida de la preparación de radiotrazadores y su utilización
clínica. Desde entonces la Medicina Nuclear ha progresado
vertiginosamente, siendo una especialidad de carácter
pluridisciplinario, en la que junto a la clínica, tienen cabida,
entre otras: la física, las matemáticas, la electrónica y la
informática (1).En esta ocasión, con el objetivo de brindar una
perspectiva simple de los métodos radioisotópicos, así como
relacionar sus aplicaciones en los distintos órganos,
realizamos esta revisión, con el ánimo de motivar al
estudiante a conocer más sobre estas pruebas tan útiles en la
actualidad.
• Características generales
– Los radionúclidos emiten radiaciones electromagnéticas en
forma de rayos gamma (fotones), que son fácilmente
detectables con los equipos modernos, pudiendo cuantificarse y
localizarse dentro del cuerpo con exactitud.Cada radionúclido se
desintegra de una forma y con una velocidad característica.
Durante este proceso de desintegración los isótopos pueden
emitir rayos gamma, específicos para cada radionúclido,
elemento importante para su identificación inequívoca .
– Algunos núclidos emiten partículas beta (electrones) al mismo
tiempo que rayos gamma (fotones). Estas partículas beta,
cargadas negativamente, pueden emplearse en algunos
métodos de análisis in vitro como el RIA (radioinmunoanálisis),
pero las partículas beta no deben introducirse en el cuerpo con
fines diagnósticos .
– Los radioisótopos pueden utilizarse en forma de sales simples
de un elemento o estar químicamente unidas a otra molécula
para producir un compuesto marcado al que se le denomina
radiofármaco.
• Métodos de detección de radiaciones
– El tubo de centelleo fue el primer detector de radiaciones de
importancia, el cual consiste en un tubo cristalino preparado de
yoduro sódico con trazas de talio, muy sensible a la radiación
gamma, que es absorbida por el cristal y reflejada en forma de
luz y convertida en corriente eléctrica por un fotocátodo,
colocado detrás del cristal. Esta corriente eléctrica se amplifica,
cuantificándose de esta forma la cantidad y energía de los rayos
gamma .La cámara de centelleo permite obtener imágenes
mediante la combinación de varios tubos fotomultiplicadores,
unidos a un cristal muy ancho. Este sistema analiza el número
de rayos gamma, su energía y localización en el cristal,
correspondiendo cada punto a una sola localización en el
cuerpo del paciente. Esto permite interpretar las imágenes, tanto
desde el punto de vista morfológico (basándose en su
apariencia), como fisiológico, respecto a las relaciones entre
actividad, tiempo de acumulación, desaparición del trazador y
mecanismo de captación, metabolismo y excreción.
Informática en medicina nuclear

Más contenido relacionado

Destacado (7)

Ley habilitante-maduro
Ley habilitante-maduroLey habilitante-maduro
Ley habilitante-maduro
 
Os visitantes de alcione
Os visitantes de alcioneOs visitantes de alcione
Os visitantes de alcione
 
Criação x evolução
Criação x evoluçãoCriação x evolução
Criação x evolução
 
Globalcom 2014
Globalcom 2014Globalcom 2014
Globalcom 2014
 
Adornos
AdornosAdornos
Adornos
 
BANKING & INSURANCE CIO
BANKING & INSURANCE CIOBANKING & INSURANCE CIO
BANKING & INSURANCE CIO
 
Ensayo trabajadores de Ripley por: Samyr Cofré Olivares
Ensayo trabajadores de Ripley por: Samyr Cofré OlivaresEnsayo trabajadores de Ripley por: Samyr Cofré Olivares
Ensayo trabajadores de Ripley por: Samyr Cofré Olivares
 

Similar a Informática en medicina nuclear

Informatica en medicina nuclear
Informatica en medicina nuclearInformatica en medicina nuclear
Informatica en medicina nuclearKamincha
 
Antecedentes históricos de los rayos x
Antecedentes históricos de los rayos xAntecedentes históricos de los rayos x
Antecedentes históricos de los rayos xVictor Solis Anaya
 
expo_de_quimica_hjhjhjh.pptx
expo_de_quimica_hjhjhjh.pptxexpo_de_quimica_hjhjhjh.pptx
expo_de_quimica_hjhjhjh.pptxmarcobetancourt10
 
Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear
Espectroscopia de Resonancia Magnética NuclearEspectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear
Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclearvanessacaedo
 
Clase 01 (02 03) cma
Clase 01 (02 03) cmaClase 01 (02 03) cma
Clase 01 (02 03) cmaCesar Monteza
 
Rayos X antecedentes y generalidades
Rayos X antecedentes y generalidades Rayos X antecedentes y generalidades
Rayos X antecedentes y generalidades JCesar Aguilar
 
MicroscopíA ElectróNica
MicroscopíA ElectróNicaMicroscopíA ElectróNica
MicroscopíA ElectróNicaalcicalle
 
PRINCIPIOS DE LA IMAGENOLOGIA - CURSO DE IMAGENOLOGIA
PRINCIPIOS DE LA IMAGENOLOGIA - CURSO DE IMAGENOLOGIAPRINCIPIOS DE LA IMAGENOLOGIA - CURSO DE IMAGENOLOGIA
PRINCIPIOS DE LA IMAGENOLOGIA - CURSO DE IMAGENOLOGIAKevin Vargas
 
resonancia magnetica nuclear. Generalidades.pptx
resonancia magnetica nuclear. Generalidades.pptxresonancia magnetica nuclear. Generalidades.pptx
resonancia magnetica nuclear. Generalidades.pptxOctavioAlarcon3
 
Fisica radioacion ionizante clase 1
Fisica radioacion ionizante clase 1Fisica radioacion ionizante clase 1
Fisica radioacion ionizante clase 1LesliePerez59
 
Clases de Histologia Introduccion General.pptx
Clases de Histologia Introduccion General.pptxClases de Histologia Introduccion General.pptx
Clases de Histologia Introduccion General.pptxALbertoAntonioLopezB
 

Similar a Informática en medicina nuclear (20)

Informática en la medicina nuclear
Informática en la medicina nuclearInformática en la medicina nuclear
Informática en la medicina nuclear
 
Informatica en medicina nuclear
Informatica en medicina nuclearInformatica en medicina nuclear
Informatica en medicina nuclear
 
Antecedentes históricos de los rayos x
Antecedentes históricos de los rayos xAntecedentes históricos de los rayos x
Antecedentes históricos de los rayos x
 
Capítulo 22 medi nuclear
Capítulo 22 medi nuclearCapítulo 22 medi nuclear
Capítulo 22 medi nuclear
 
Radio Isotopo Medico Final
Radio Isotopo Medico FinalRadio Isotopo Medico Final
Radio Isotopo Medico Final
 
expo_de_quimica_hjhjhjh.pptx
expo_de_quimica_hjhjhjh.pptxexpo_de_quimica_hjhjhjh.pptx
expo_de_quimica_hjhjhjh.pptx
 
Dosimetria de radiaciones ionizantes
Dosimetria de radiaciones ionizantesDosimetria de radiaciones ionizantes
Dosimetria de radiaciones ionizantes
 
Medicinanuclear
MedicinanuclearMedicinanuclear
Medicinanuclear
 
Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear
Espectroscopia de Resonancia Magnética NuclearEspectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear
Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear
 
Radiaciones
RadiacionesRadiaciones
Radiaciones
 
Medicina Nuclear
Medicina NuclearMedicina Nuclear
Medicina Nuclear
 
Clase 01 (02 03) cma
Clase 01 (02 03) cmaClase 01 (02 03) cma
Clase 01 (02 03) cma
 
Rayos X antecedentes y generalidades
Rayos X antecedentes y generalidades Rayos X antecedentes y generalidades
Rayos X antecedentes y generalidades
 
MicroscopíA ElectróNica
MicroscopíA ElectróNicaMicroscopíA ElectróNica
MicroscopíA ElectróNica
 
PRINCIPIOS DE LA IMAGENOLOGIA - CURSO DE IMAGENOLOGIA
PRINCIPIOS DE LA IMAGENOLOGIA - CURSO DE IMAGENOLOGIAPRINCIPIOS DE LA IMAGENOLOGIA - CURSO DE IMAGENOLOGIA
PRINCIPIOS DE LA IMAGENOLOGIA - CURSO DE IMAGENOLOGIA
 
resonancia magnetica nuclear. Generalidades.pptx
resonancia magnetica nuclear. Generalidades.pptxresonancia magnetica nuclear. Generalidades.pptx
resonancia magnetica nuclear. Generalidades.pptx
 
Control de lectura n°3
Control de lectura n°3Control de lectura n°3
Control de lectura n°3
 
Radiación
Radiación Radiación
Radiación
 
Fisica radioacion ionizante clase 1
Fisica radioacion ionizante clase 1Fisica radioacion ionizante clase 1
Fisica radioacion ionizante clase 1
 
Clases de Histologia Introduccion General.pptx
Clases de Histologia Introduccion General.pptxClases de Histologia Introduccion General.pptx
Clases de Histologia Introduccion General.pptx
 

Informática en medicina nuclear

  • 2. • Los componentes de los átomos poseen cargas eléctricas positivas, negativas o neutras. La medicina nuclear realiza procesos de desintegración atómica, durante los cuales, los átomos radian energía, misma que es registrada y analizada por las computadoras. • Existe una radiactividad natural en algunos elementos, pero en otros, como el Tecnecio, la radiactividad es inducida o producida artificialmente por medio de reactores, bombardeando al elemento neutrón, para adicionar peso atómico y hacerlo inestable.
  • 3. • En un principio, los aparatos para realizar estos procesos eran eléctricos, posteriormente se volvieron electromecánicos, después se contaron con LED´s. Las computadoras se utilizaron en este proceso hacia 1970, esto permitió analizar más rápido los datos; con ello se cambió la tecnología analógica por la digital. • Gracias a las computadoras digitales se hizo posible registrar mejor el funcionamiento de los órganos, abarcando en el campo de la medicina; antes de que aparecieran las computadoras, las máquinas electromecánicas solo dibujaban siluetas y posteriormente los médicos rellenaban con color los contornos. Actualmente las computadoras analizan los datos y brindan imágenes a color, que permiten identificar zonas afectadas de cuerpo humano y revisar el funcionamiento de los órganos.
  • 4. ¿Cómo funciona la cámara de centello? • Introducción Todo comenzó cuando hace más de 60 años Irene y Frederic Joliot-Curie descubrieron la radiactividad artificial, punto de partida de la preparación de radiotrazadores y su utilización clínica. Desde entonces la Medicina Nuclear ha progresado vertiginosamente, siendo una especialidad de carácter pluridisciplinario, en la que junto a la clínica, tienen cabida, entre otras: la física, las matemáticas, la electrónica y la informática (1).En esta ocasión, con el objetivo de brindar una perspectiva simple de los métodos radioisotópicos, así como relacionar sus aplicaciones en los distintos órganos, realizamos esta revisión, con el ánimo de motivar al estudiante a conocer más sobre estas pruebas tan útiles en la actualidad.
  • 5. • Características generales – Los radionúclidos emiten radiaciones electromagnéticas en forma de rayos gamma (fotones), que son fácilmente detectables con los equipos modernos, pudiendo cuantificarse y localizarse dentro del cuerpo con exactitud.Cada radionúclido se desintegra de una forma y con una velocidad característica. Durante este proceso de desintegración los isótopos pueden emitir rayos gamma, específicos para cada radionúclido, elemento importante para su identificación inequívoca . – Algunos núclidos emiten partículas beta (electrones) al mismo tiempo que rayos gamma (fotones). Estas partículas beta, cargadas negativamente, pueden emplearse en algunos métodos de análisis in vitro como el RIA (radioinmunoanálisis), pero las partículas beta no deben introducirse en el cuerpo con fines diagnósticos . – Los radioisótopos pueden utilizarse en forma de sales simples de un elemento o estar químicamente unidas a otra molécula para producir un compuesto marcado al que se le denomina radiofármaco.
  • 6. • Métodos de detección de radiaciones – El tubo de centelleo fue el primer detector de radiaciones de importancia, el cual consiste en un tubo cristalino preparado de yoduro sódico con trazas de talio, muy sensible a la radiación gamma, que es absorbida por el cristal y reflejada en forma de luz y convertida en corriente eléctrica por un fotocátodo, colocado detrás del cristal. Esta corriente eléctrica se amplifica, cuantificándose de esta forma la cantidad y energía de los rayos gamma .La cámara de centelleo permite obtener imágenes mediante la combinación de varios tubos fotomultiplicadores, unidos a un cristal muy ancho. Este sistema analiza el número de rayos gamma, su energía y localización en el cristal, correspondiendo cada punto a una sola localización en el cuerpo del paciente. Esto permite interpretar las imágenes, tanto desde el punto de vista morfológico (basándose en su apariencia), como fisiológico, respecto a las relaciones entre actividad, tiempo de acumulación, desaparición del trazador y mecanismo de captación, metabolismo y excreción.