SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Descargar para leer sin conexión
Historia
Godfrey Newbold Hounsfield: historia e impacto de
la tomografía computada
María Cinthya Ortega Hrescak, Gustavo A. Socolsky
INTRODUCCIÓN
Sir Godfrey Hounsfield (Fig. 1), fallecido el 12 de
agosto de 2004, revolucionó la medicina con la tomo-
grafía computada. Su invento, con el cual ganó el
Premio Nobel en 1979, es considerado por muchos
como uno de los más importantes del siglo XX. El sig-
nificado de su invención y algunos aspectos bibliográ-
ficos serán revisados a continuación.
SU INFANCIA Y MOTIVACIONES INICIALES
Godfrey Newbold Hounsfield nació el 28 de agos-
to de 1919 en Newark, una aldea en el centro de
Inglaterra. Allí, su padre poseía una pequeña granja
que había comprado en 1918, después de la Primera
Guerra Mundial (Fig. 2). Sus hermanos, todos mayo-
res que él, tenían distintos intereses y esto le dio a
Godfrey la ventaja de seguir sus propias inclinaciones.
Ciertamente estar en la granja le ofrecía una infinita
variedad de maneras para hacerlo. Desde muy tem-
prana edad se sintió intrigado por todos los artefactos
mecánicos y eléctricos que podía encontrar y fue apli-
cando sus habilidades (adquiridas de forma autodi-
dacta) a la maquinaria y herramientas propias de una
granja. El lugar era ideal para las primeras invencio-
nes de un niño inquieto con gran imaginación y su
contacto directo con las máquinas agrícolas (trillado-
ras, empacadoras, generadores eléctricos) lo orientó
de forma decisiva hacia el mundo de la ciencia y la
tecnología (1,2)
.
SU ADOLESCENCIA
Entre los once y los dieciocho años hizo sus pri-
meras experimentaciones. En la aldea había pocas dis-
tracciones, por lo que Hounsfield era libre de seguir
cualquier idea que se le atravesara en su camino (de
hecho, él mismo reconoció que no podría haber reali-
zado sus inventos de haber vivido en la ciudad) (Fig.
3). Su interés lo llevó hacia los aparatos eléctricos y no
sólo terminó construyendo amplificadores y grabado-
ras, sino que también, junto con un amigo, logró ins-
talar un cinematógrafo al lado de su casa.
Además, Godfrey estaba interesado por los aero-
planos: desarrolló investigaciones sobre los principios
del vuelo, lanzándose en un planeador construido por
él mismo, y ensayó la propulsión a chorro con barriles
de alquitrán rellenos de agua y acetileno. Estos expe-
rimentos e investigaciones no hacían más que atesti-
guar su pasión por la técnica. A ellos les dedicaba más
tiempo que a sus estudios en la escuela elemental (1,2)
.
UN JOVEN EN FORMACIÓN
Cursó su educación básica en el Magnus Grammar
School de Newark. Absorbido por sus prácticas expe-
rimentales en la granja, no prestaba mucha atención a
sus estudios primarios y secundarios, por lo que en
alguna oportunidad, ante las quejas de un profesor, su
padre atribuyó el mal desempeño de Godfrey a un
retraso intelectual (Fig. 4). Hounsfield sólo obtenía
buenas calificaciones en Física y Matemáticas, de ahí
que, una vez concluida esta formación, decidiera
incorporarse, justo con el estallido de la Segunda
Guerra Mundial (1939 - 1945), como reservista volun-
tario a la Real Fuerza Aérea (Royal Air Force -RAF-).
Durante su alistamiento en la RAF aprovechó para
obtener el título de mecánico especialista en radares y
poco después se convirtió en instructor de esa materia.
Posteriormente amplió sus conocimientos en el Real
Colegio de Ciencia de South Kensington y finalmente
se matriculó en la Escuela de Radar de Cranwell,
donde superó con brillantez las pruebas que le faculta-
ban como experto en Radiocomunicación.
Mientras realizaba estos estudios, fabricó un osci-
loscopio de pantalla grande y un equipo especial para
el seguimiento de los instructores (por el que fue galar-
donado con el Certificado al Mérito). Un alto mando
militar, el vicemariscal Cassidy, se fijó en el brillante
progreso de Hounsfield y le concedió, al término de la
contienda bélica en 1945, una beca para el Colegio
Faraday de Londres, una de las escuelas de Ingeniería
más prestigiosas del Reino Unido. Así, en 1951, a sus
32 años consiguió la diplomatura (2,3)
(Fig. 5).
ALTA GAMMA, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.
Correspondencia: Dra. María Cinthya Ortega Hrescak -
cinthya_ortega@hotmail.com
Recibido: agosto 2012; aceptado: octubre 2012
Received: august 2012; accepted: october 2012
©SAR
RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 331
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 331
Godfrey Newbold Hounsfield
Página 332 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012
SUS PRIMERAS INVENCIONES
Ya finalizados sus estudios, el joven ingeniero se
incorporó a las empresas Electro Musical Industries
(EMI), un grupo de compañías centradas en la músi-
ca, la electrónica y las actividades de ocio vinculadas
a la radiocomunicación. Allí, comenzó su carrera de
investigación y se dedicó al desarrollo de sistemas de
radar y armas teledirigidas.
Por aquel tiempo, EMI albergaba la esperanza de
convertirse en la empresa pionera en fabricación de
computadoras, por lo que Hounsfield dirigió un equi-
po para construir las primeras computadoras total-
mente transistorizadas, logrando en 1958 construir la
primera de Gran Bretaña: la EMIDEC 1100.
Así, Hounsfield se convirtió en el director de su
departamento de Investigación Médica y fue transfe-
rido a los Laboratorios Centrales de Investigación de
EMI en Hayes, donde trabajó en el diseño de una del-
gada película para almacenar un millón de palabras
(un invento que fue comercialmente poco viable). A
partir de ese proyecto, se le dio la oportunidad de
pensar en otras áreas de investigación que él creyera
fructíferas. Una de sus sugerencias fue lo que más
tarde se convertiría en el escáner EMI y la técnica de
tomografía computada (4)
.
CAMINO A LA TOMOGRAFÍA AXIAL
COMPUTADA (TAC)
EMI era la compañía grabadora de The Beatles y le
había ido muy bien económicamente tras la venta de
los discos de la banda. Su nuevo director, John Read,
reconocía la naturaleza arriesgada y variable del
negocio de la música (la cual representaba las dos ter-
ceras partes de las ventas de la empresa), por lo que le
dio vía libre a Hounsfield, estableciendo un fondo de
investigación para financiar sus proyectos innovado-
res. Según se cree, el dinero provenía de los réditos
dejados por The Beatles (5,2)
(Fig. 6).
Hounsfield entendía que debía haber más infor-
mación en una radiografía de lo que se capturaba en
la película y pensaba que las computadoras podrían
ser utilizadas para obtener esos datos faltantes. Como
se sabe, un examen con rayos X da como resultado
una imagen bidimensional en la que se pierde la pro-
fundidad. La inhabilidad para distinguir entre las dis-
tintas densidades de los tejidos es una de las limitacio-
nes fundamentales de las radiografías. En este senti-
do, el paradigma fue comprender que, al escanear un
objeto desde muchos ángulos, era posible extraer toda
la información contenida en él y recrear una imagen
Fig. 2: Su infancia: (a) la familia Hounsfield: Godfrey sobre el regazo de su madre. (b) La granja de
Newark, lugar donde nació y creció Hounsfield.
Fig. 1: Sir Godfrey Hounsfield, el
padre de la tomografía.
Fig. 3: Su adolescencia: (a) Hounsfield a los 16 años, antes de egre-
sar de la escuela de Newark. (b) Godfrey divirtiéndose en familia
durante las vacaciones en Lake District.
Fig. 4: Notificación del maestro de Godfrey a su superior.
a b
a b
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 332
María Cinthya Ortega Hrescak
tridimensional con la utilización de una computadora.
Este concepto, conocido con el nombre de tomo-
grafía computarizada (1)
, ya había sido publicado por el
físico sudafricano Allan Cormack (1924-1998) en el año
1963; sin embargo, sus estudios no tuvieron un resulta-
do práctico (probablemente por las dificultades de los
computadoras de su época para realizar todos los cál-
culos necesarios en un tiempo razonable) (6)
. Desde esta
perspectiva, Hounsfield es la figura central ya que, tras
arduos trabajos y en forma totalmente independiente
de Cormack, desarrolló en 1967 para EMI lo que sería
la mayor revolución en el campo del Diagnóstico por
Imágenes desde que Röntgen descubriera los rayos X:
la TAC, siglas de Tomografía Axial Computada (en
inglés: Computarized Axial Tomography -CAT-).
En 1967 concluyó su primer escáner o tomógrafo
de rayos X cerebral y, a partir de ese entonces, se dedi-
có a perfeccionar este prototipo. Tres años después,
Hounsfield creó el primer escáner para el cuerpo y en
1972, al concedérsele la patente de su invento, presen-
tó el tomógrafo ante la comunidad científica interna-
cional e inmediatamente se publicaron los primeros
resultados clínicos. Su invento implicaba una auténti-
ca conmoción en el campo de la tecnología sanitaria,
pues venía a solucionar muchos de los problemas que
daba el estudio del cerebro por medio de la radiología
(única tecnología con la que se contaba entonces para
este fin). Ésta sólo mostraba los huesos del cráneo, los
ventrículos cerebrales llenos de aire o material de con-
traste y las estructuras vasculares endocraneanas,
pero el cerebro permanecía indiferenciado. En cambio,
la TAC permitía observar el tejido blando del cerebro
sin necesidad de cirugía (7)
.
La TAC reemplazó a la placa radiográfica por
detectores de radiación que giraban alrededor del
paciente durante la realización del estudio. Estos
transformaban dicha radiación recibida en señales
eléctricas y las transmitían a una computadora que
reconstruía los valores de densidad detectados en una
imagen formada por puntos en una pantalla de televi-
sión (Fig. 7). La imagen se formaba gracias a que cada
valor de atenuación (que en honor a su descubridor se
mide en unidades Hounsfield) tenía un tono de gris
diferente debido a la capacidad de cada zona explora-
da para atenuar la radiación (8)
.
RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 333
Fig. 5: Su formación: (a) Hounsfield como reservista voluntario en
la Royal Air Force entre 1939-1942. (b) El vicemariscal John
Cassidy del Faraday House.
Fig. 6: Su experiencia en EMI: (a) Godfrey junto al equipo de EMI,
al que se unió en 1951. (b) EMI, compañía grabadora de (c) The
Beatles.
Fig. 7: (a) Esquema acerca del funcionamiento de la TAC. (b)
Primer escáner cerebral junto a su creador.
Fig. 8: Bosquejo del escáner TAC, realizado sobre una servilleta por
Hounsfield para Ambrose.
a b
a b
a c
b
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 333
Godfrey Newbold Hounsfield
Página 334 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012
Fig. 9: Sus invenciones: (a) en 1967, modelo primitivo del escáner
TAC, usado en el primer experimento en el EMI Central Research
Laboratory. (b) En 1971, primer prototipo de escáner cerebral EMI
MARK I, instalado en el Atkinson Morley´s Hospital (Londres).
Fig. 11: Ambrose, Hounsfield e Ingham en el 32 º Congreso del BIR
en 1972.
Fig. 12: (a) Modelo de escáner corporal de alta resolución. (b)
Imagen del abdomen del propio Hounsfield tomada en el laborato-
rio con el prototipo de escáner del cuerpo.
Fig. 13: Primeros tomógrafos de América: (a) Primer escáner cerebral en Estados Unidos (Clínica Mayo, 1973). (b) Primer escáner corpo-
ral EMI CT5000 en la Clínica Mayo (1975). (c) Primer tomógrafo de Sudamérica (FLENI, 1976 - Buenos Aires, Argentina-).
APLICACIÓN CLÍNICA DE LA
TOMOGRAFÍA: SUS INICIOS
En 1969, Hounsfield se reunió en un café de
Londres con quien se convertiría en un buen amigo:
James Ambrose, director del área de Radiología del
Atkinson Morley’s Hospital (Londres) (10,11)
. La mesa en
la que estaban sentados se encontraba llena de pape-
les y mientras Godfrey describía el tomógrafo y su uti-
lidad, dibujó en una servilleta de papel unos esque-
mas y fórmulas incomprensibles (Fig. 8). Luego sacó
una nuez del bolsillo, la abrió en dos por una incisión
(dejando al descubierto el fruto interior que recordaba
al corte de un cerebro humano) y le propuso a
Ambrose estudiar un cuerpo tridimensional, redu-
ciendo su análisis a cortes paralelos que se podían
reconstruir en un ordenador. Para él, sería necesario
experimentar en cerebros.
Finalmente Ambrose aceptó y le cedió una caja
que contenía un cerebro humano con un tumor. Los
dos trabajaron sin descanso durante dos años en la
idea de Godfrey (9)
. Primero, con el modelo primitivo
de 1967 usando cerebros de animales y humanos, y
luego con el prototipo encargado por el Hospital
Atkinson Morley´s en 1971 (12)
(Fig. 9). Los resultados
fueron espectaculares, por lo que, en 1972, se instaló -
a b a c
a b c
Fig. 10: (a) Hospital Atkinson Morley, donde se instaló el primer
prototipo de escáner cerebral EMI MARK I (b), con el que se obtu-
vo en 1971 la primera TAC cráneo-encefálica (c).
a b
b
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 334
María Cinthya Ortega Hrescak
por 69.000 libras- el primer escáner de TAC en el
Atkinson Morley´s Hospital (el cual fue estrenado
frente al equipo de neurocirujanos) (13)
(Fig. 10). Si bien
la máquina adquiría las imágenes en cinco minutos, el
procesado era muy lento: un operario llevaba en una
cinta los datos del escáner desde el Atkinson hasta los
laboratorios de EMI y, allí, un ordenador ICL 1905 tra-
bajaba toda la noche preparando las imágenes (9,11)
.
REPERCUSIONES
El 20 de abril de 1972 el ingeniero de EMI (hasta
entonces poco conocido) Godfrey Hounsfield hizo
una presentación junto al Dr. James Ambrose llamada
"Tomografía axial computarizada (una nueva forma
de demostrar los tejidos blandos del cerebro sin el uso
de medios de contraste)” en el 32º Congreso del
Instituto Británico de Radiología (British Institute of
Radiology -BIR-) (14,15)
(Fig. 11). El descubrimiento que
revolucionaría el trabajo médico en el mundo entero
recibió una aceptación inmediata y tuvo un entusias-
mo pocas veces visto. “El avance consistió en darse
cuenta de que, al escanear objetos desde muchos
ángulos, era posible extraer el 100% de la información
de los rayos X", aseguró el inventor en una entrevista
de 1973 para The New York Times (16)
.
La tecnología del escáner TAC se extendió rápida-
mente por los hospitales en los años setenta. La res-
puesta fue tan abrumadora que, para 1973, el tomó-
grafo era demandado por los principales centros sani-
tarios de todo el mundo (13)
y EMI ya se encontraba
desbordada por las numerosas indagaciones tanto de
las asociaciones médicas y financieras como de las
grandes compañías dedicadas al Diagnóstico por
Imágenes que deseaban obtener la licencia para el uso
del diseño y la comercialización de los primeros tomó-
grafos (17)
. En ese mismo año, ya se había instalado el
primer escáner cerebral en la prestigiosa Clínica Mayo
(Estados Unidos) y se había establecido una oficina de
ventas en ese país debido al interés demostrado por
reconocidos radiólogos y neurólogos.
Rápidamente surgieron dos productos rivales y
EMI se vio obligada a acelerar el anuncio del escáner
corporal en el que había estado trabajando
Hounsfield. El aparato ya había sido sometido a
numerosas pruebas e incluso el propio Godfrey se
había metido bajo el arco en varias ocasiones (Fig. 12).
Sin embargo, el diseño y la construcción de cinco pro-
totipos de escáner de cerebro y cuerpo completo
mucho más sofisticados, mantuvieron al ingeniero
ocupado hasta 1976 (9,11)
. Pronto, se instalaron tres en el
Reino Unido y dos en los Estados Unidos (1)
. En
Sudamérica, el primero en contar con un tomógrafo
RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 335
Fig. 14: Hounsfield en una consola
del Hospital Atkinson Morley,
entrenando a uno de los primeros
técnicos en TAC.
Fig. 15: Junto a Cormack tras la repercusión de la TAC, asistiendo (a) al Annual Congress Scientific Exhibition y (b) (c) al RSNA en 1972.
Fig. 16: (a) Hounsfield conociendo al Príncipe Philip, duque de Edimburgo, y (b) a la reina
Elizabeth II, en la British Genius Exhibition de 1977.
a b
a b c
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 335
Godfrey Newbold Hounsfield
Página 336 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012
Fig. 17: (a) y (b) Muchos artículos y libros se escribieron acerca de
la vida e invenciones de Hounsfield. (c) y (d) Estampillas emitidas
en su honor.
Fig. 18: (a) Hounsfield llegó a recibir 24 premios en 24 meses. (b)
En 1972 recibió en el MacRobert Award y (c) en 1974 la medalla
austríaca Wilhelm Exner. (d) En 1975 le otorgan el doctorado hono-
ris causa en Medicina de la Universidad de Basilea de Suiza.
fue el Instituto FLENI (Fundación para la Lucha con-
tra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia) de
la ciudad de Buenos Aires en 1976 (Fig. 13).
La demanda mundial de equipos creció rápida-
mente. Esto sumado a otras situaciones que nadie más
podía resolver (como solucionar problemas técnicos,
cerrar una venta importante o realizar la instrucción a
nivel interno) así como la presentación de documentos
y conferencias exigían el tiempo y atención de
Hounsfield (Figs. 14 y 15). Sólo después de la euforia
inicial, el ingeniero pudo ampliar sus intereses en los
avances de la tecnología de la tomografía computada y
la resonancia magnética.
DISTINCIONES
Para ese momento, Godfrey Hounsfield jugaba un
papel importante en las relaciones públicas y recibía
honores de todas partes del mundo. Su nombre, de
repente, se encontraba en diarios, revistas científicas y
todo tipo de literatura (Figs. 16 y 17). Aunque no tenía
una educación universitaria formal, sus trabajos lo
hicieron merecedor de 35 prestigiosos reconocimien-
tos nacionales e internacionales. Entre ellos, recibió el
doctorado honoris causa en Ciencias de la Universidad
de Londres, en 1975 el doctorado honoris causa en
Medicina de la Universidad de Basilea (Suiza), el
MacRobert Award (considerado como el Premio
Nobel de Ingeniería) y la medalla austríaca Wilhelm
Exner para logros científicos e industriales (2,5)
(Fig. 18).
Además, en 1975 fue elegido fellow de la Royal Society
(16)
y recibió el Premio Lasker en Estados Unidos. En
1981 las autoridades británicas le concedieron el título
de Caballero (Sir) (Fig. 19) y en 1994 fue elegido fellow
honorario de la Real Academia de Ingeniería (4,6)
.
SU MAYOR RECONOCIMIENTO:
EL PREMIO NOBEL
En 1979, Hounsfield recibió el Premio Nobel de
Medicina y Fisiología "por sus aportes al desarrollo del
escáner y su empleo en los diagnósticos clínicos, y en
especial por las mejoras aplicadas a la tomografía asisti-
da por ordenador". Si bien el reconocimiento fue com-
partido con el físico Allan M. Cormack (que también
había trabajado en este concepto de forma independien-
Fig. 19: Día en que la Reina le concedió el título de Caballero en
1981: (a) llegando con su madre al Palacio de Buckingham. (b)
Junto a sus hermanos With y Michael.
a b
a b
a b
c d
c d
c
d
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 336
María Cinthya Ortega Hrescak
te), Hounsfield, como ya se dijo, había desarrollado su
máquina sin conocer el trabajo del sudafricano (17-19)
.
Nuestro inventor se sentía muy orgulloso del EMI
Scanner y le hacía feliz ver cómo los radiólogos u otros
médicos disfrutaban de las imágenes de la TAC. Que
un rey de Suecia le entregase un Premio Nobel y miles
de personas lo aplaudiesen era más de lo que un hom-
bre sencillo como él era capaz de asimilar (6)
(Fig. 20).
Sin embargo, le habría gustado compartir el premio
con su amigo, James Ambrose, a quien había conocido
casi 10 años atrás en el Hospital Atkinson’s Morley,
cuando Godfrey buscaba la colaboración de un radió-
logo para el desarrollo del escáner (15)
.
En el discurso de presentación en la Asamblea
Nobel del Instituto Karolinska, el Profesor Torgny
Greitz, del Instituto Médico Quirúrgico Karolinska,
dijo: “Hounsfield obtuvo resultados que sorprendie-
ron al mundo médico con una inusual combinación de
visión, intuición e imaginación, y un extraordinario ojo
para la óptima elección de los factores físicos en un sis-
tema que debió haber ofrecido grandes problemas
para su construcción. Ningún otro método desde los
rayos X llevó a tan grandes avances. Hounsfield es
indiscutiblemente la figura central en la tomografía
computada. Pocos laureados en Fisiología o Medicina
han cumplido al grado que Cormack y Hounsfield la
condición expresada por Alfred Nobel, estipulando
que el ganador debía ‘haber conferido el mayor bene-
ficio a la Humanidad’. Trabajando independientemen-
RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 337
Fig. 20: Ceremonia de entrega de los Premios Nobel, diciembre de 1979. (a) Hounsfield situado en séptimo lugar desde la izquierda. (b)
Hounsfield y (c) Cormack recibiendo en 1979 el Nobel de Medicina y Fisiología, de manos del Rey de Suecia.
Fig. 21: Evolución de imágenes obtenidas mediante Rx: (a) Rx de cráneo donde sólo se pueden ver tejidos óseos y el resto de las caracte-
rísticas muestran superposición. (b) Primera TAC de cerebro obtenida en el Hospital Atkinson en 1971, punto de partida para el paradig-
ma de la imagen de corte transversal. (c) La TAC actual muestra una mayor resolución y mejor contraste de tejidos.
a b c
a b c
Fig. 22: Ganadores del Premio Nobel de 1979 durante la recepción
en su honor en el Instituto Nobel el 9 de diciembre de 1979. Ellos
son (de izquierda a derecha): Dr. Hounsfield (Medicina), Prof.
Weinberg (Física), Dr. Cormack (Medicina), Odysseus Elytis
(Literatura), Prof. Glashow (Física), Prof. Brown (Química),
Abdus Selem (Física), Prof. Sir Lewis (Economía), Prof. Schultz
(Economía) y Georg Witting (Química), que no aparece en la foto.
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 337
Godfrey Newbold Hounsfield
te de Cormack, desarrolló su propio método y constru-
yó el primer tomógrafo computarizado para la cabeza.
La publicación de los primeros resultados clínicos en la
primavera de 1972 asombró al mundo. Hasta entonces,
los estudios radiológicos convencionales de la cabeza
mostraban los huesos del cráneo, pero el cerebro per-
manecía como una indiferenciada neblina gris. Ahora,
de repente, la niebla se ha disipado” (20)
(Fig. 21).
Durante la entrega de los premios, Arthur Lewis,
el ganador del Premio Nobel de Economía de ese
mismo año le dijo: “Yo no sé cuál será mi lugar en la
Historia. Lo que sí sé es que su invento, señor
Hounsfield, cambiará la vida de mucha gente. Ha con-
seguido usted que veamos el interior del cuerpo
humano sin necesidad de abrirlo en una mesa de qui-
rófano. No sé qué clase de cerebro debe de tener usted
para que pudiera inventar semejante aparato, pero
está claro que la inscripción de esa medalla habla de
usted: ‘Inventas vitam juvat excoluisse per artes’, o sea
‘aquellos que mejoran la vida en la Tierra con sus
inventos’” (8)
(Fig. 22).
En su discurso de aceptación del premio, se refirió
al futuro de esta técnica, prediciendo muchos de los
próximos avances, y se refirió a los fundamentos de la
resonancia magnética (que por esos años también se
iniciaba como una revolucionaria herramienta diag-
Página 338 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012
Fig. 23: Reunido con amigos.
Fig. 24: Entre los mayores placeres de Hounsfield se encontraban
las actividades al aire libre y sus clásicas caminatas.
Fig. 25: (a) El día de su retiro en 1986, junto a su asistente Audrey
Lester, luego de recibir la sierra y el micrómetro de bronce. (b)
Godfrey en la BIR President’s Conference de 2002, Manchester. (c)
Luego de retirarse oficialmente en 1986 fue consultor de EMI y de
varios hospitales del Reino Unido.
Fig. 26: Caricatura por Tony Williams, inspirada en la improvisa-
da obra de ingeniería de Hounsfield.
a b
c
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 338
María Cinthya Ortega Hrescak
nóstica). Visualizó que ambas técnicas serían comple-
mentarias y que contribuirían a importantes avances
en una nueva era del diagnóstico médico (21)
.
SUS PASATIEMPOS
Hounsfield era una persona tímida y se incomoda-
ba ante tantos títulos y honores recibidos. Vivió
modestamente, sin esposa ni hijos, por lo que lo que
tuvo mucho tiempo libre para el estudio de otras dis-
ciplinas científicas que también le apasionaban, como
la Biología y la Física. Verse libre de cargas familiares
también condujo a que no tuviera residencia fija, por
lo que se iba mudando a los lugares donde mejor
podía satisfacer su curiosidad intelectual. Gran parte
de su vida adulta siguió centrada en su trabajo.
Aparte de lo laboral, sus grandes placeres eran las
reuniones con amigos y las actividades al aire libre, como
esquiar, el senderismo y organizar paseos por el campo.
Amaba la música, tanto la popular (que conocía muy
bien por ser miembro de EMI) como la clásica, y apren-
dió a tocar el piano de manera autodidacta (Figs. 23 y 24).
Además, le gustaba respetar su propio horario bio-
lógico. De hecho, era algo desconcertante para quien
no conocía sus hábitos encontrarlo caminando a la
madrugada por los pasillos del hotel.
Su recomendación a los más jóvenes era: “No deben
preocuparse en pasar pruebas y exámenes, sino en
entender bien el asunto que está siendo estudiado” (6)
.
SUS ÚLTIMOS AÑOS
Hounsfield permaneció en EMI como jefe del área
de Investigación Médica. Si bien se retiró oficialmente
en 1986, continuó trabajando como consultor de la
empresa y de varios hospitales del Reino Unido. Ya
jubilado, se entregó de lleno a sus pasatiempos menos
exigentes (6)
(Fig. 25). Falleció a causa de una enferme-
dad pulmonar progresiva el 12 de agosto de 2004 en el
Hospital Nueva Victoria de Kingston (Londres), pocos
días antes de cumplir los ochenta y cinco años. Su
muerte fue comunicada en los principales diarios del
mundo y aparecieron numerosas columnas y reporta-
jes sobre su trayectoria (16,24,25)
.
CONCLUSIÓN
A través de estas páginas, he realizado un recuen-
to personal acerca de la historia de la tomografía y su
creador, Godfrey N. Hounsfield, pero también he con-
seguido colmar las inquietudes que surgieron en mi
RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 339
Fig. 27: Palabras de Hounsfield.
Fig. 28: Avances en Imagenología: tomógrafos y softwares de última generación.
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 339
Godfrey Newbold Hounsfield
condición de residente de segundo año de la especia-
lidad de Diagnóstico por Imágenes sobre este prota-
gonista del que hasta hoy poco conocía. En lo perso-
nal, me deslumbró su brillantez (Fig. 26), por lo que
solo deseo haber transmitido la misma impresión en
el lector y, por sobre todo, espero haber contribuido a
su acervo cultural.
Para concluir estas líneas no se me ocurre mejor
forma de hacerlo que por medio de agradecimientos:
En primer lugar y como es de suponer, a Godfrey
Hounsfield, entusiasta hijo de granjeros que se convir-
tió, sin haber recibido una educación universitaria for-
mal (digo esto no en detrimento de su figura, sino todo
lo contrario), en una de las personas que más vidas ha
salvado, pues su invento ha permitido, entre otras
cosas, la detección clara y precisa de múltiples patolo-
gías. En este sentido, no es una exageración decir que
en el Diagnóstico por Imágenes hay un antes y un des-
pués de la creación de la TC. Hounsfield fue un técni-
co, un inventor y un hombre apasionado por su profe-
sión, a la cual se entregó por completo (Fig. 27). En un
apunte autobiográfico, escrito por él para el comité del
Premio Nobel, comenta: “Recuerdo mi juventud rural
y solitaria en la que tuve la ventaja de que, al no espe-
rarse mi participación a nivel familiar, pude irme y
seguir mis propias inclinaciones” (3)
. Su invento es con-
siderado por muchos como uno de los más importan-
tes del siglo XX (24)
y se lo compara a lo que en su época
significó el descubrimiento de los rayos X por
Röntgen. Sin embargo, pese a que su creación, en cons-
tante progreso, aún sigue revolucionando a numerosas
especialidades de la Medicina, su nombre es poco
conocido fuera del ambiente radiológico (1)
.
En segundo lugar, mi gratitud a los radiólogos de
ayer y de hoy, pioneros en la tomografía, ya que si
bien Hounsfield fue el creador del tomógrafo, la bús-
queda del verdadero potencial de la TC requirió de la
investigación clínica de muchos de ellos para su apli-
cación plena. Por ejemplo, cómo y cuándo utilizarlo,
la descripción de las características de las imágenes, la
sensibilidad y especificidad de diversas enfermeda-
des o los diagnósticos diferenciales, fueron algunas de
las cuestiones a dilucidar. Los radiólogos, por lo tanto,
soportaron toda la investigación clínica necesaria con
los fondos generados por la práctica clínica y la difu-
sión de sus resultados a través de publicaciones en
revistas de Radiología y presentaciones en reuniones
científicas, conferencias y simposios (26)
(Fig. 28).
Por último, y no menos importante, hago extensivo
mi reconocimiento, tal vez para muchos impensado, a
otros profesionales: los músicos y, en particular, a The
Beatles, principal fuente de ingresos de EMI en los
setenta. Ellos, sin imaginarlo, contribuyeron a finan-
ciar las investigaciones de Hounsfield sobre la TC.
De esta manera, la amalgama entre los aportes de
Hounsfield, los radiólogos, EMI y The Beatles dio
como resultado una de las mayores contribuciones a la
medicina moderna: la tomografía computada (Fig. 29).
Bibliografía
1. Bosch OE. Sir Godfrey Newbold Hounsfield y la tomografía
computada, su contribución a la medicina moderna. Rev
Chil Radiol 2004; 10:183-5.
2. Beckmann L. The British Institute of Radiology (BIR) President's
Conference 2012: CT in Clinical Practice - State of the art CT: A
tribute to Sir Godfrey Hounsfield. Abril 25, 2012. Disponible en
(Available at): http://www.youtube.com/watch?v=WW4X-Jn-
yWI&feature=relmfu. Accedido (Accessed): agosto 2, 2012.
3. González Báez C. Godfrey N. Hounsfield. Agosto 28, 2004.
Disponible en (Available at): http://www.radioredam.mx/
grc/redam.nsf/vwALL/MLOZ-64ET2A. Accedido (Accessed):
agosto 2, 2012.
4. Hounsfield GN. Autobiography. Marzo 16, 2011. Disponible
en (Available at): http://www.nobelprize.org/nobel_pri-
zes/medicine/laureates/1979/hounsfield-autobio.html.
Accedido (Accessed): agosto 2, 2012.
5. Isherwood I. In Memoriam: Sir Godfrey Hounsfield.
Radiology 2005; 234:975-6.
6. Cormack AM. Representation of a function by its line inte-
grals with some radiological applications. J Appl Physics
1964; 35:2908-13.
7. Isherwood I. Falecimento de Godfrey N. Hounsfield -
Premio Nobel de Medicina. Boletín CBR. Enero, 2005
Disponible en (Available at): http://www.imaginologia.com.br/
dow/upload%20historia/Falecimento-de-Godfrey-
Hounsfield.pdf. Accedido (Accessed): agosto 28, 2012.
8. Hounsfield GN. Computerized transverse axial scanning
(tomography). 1. Description of system. Br J Radiol 1973;
46:1016-22.
9. La extraña relación entre los Beatles y el Nobel de Medicina
de 1979. Disponible en: http://www.taringa.net/posts/
info/14098579/The-Beatles-y-el-Nobel-de-Medicina-1979-
Relacion.html. Accedido (Accessed). agosto 20, 2012.
10. Grinnell D. When Hounsfield met Ambrose, the invention of
computed tomography. Disponible en (Available at):
http://crivereureka.com/invention-of-computed-tomo-
graphy/. Accedido (Accessed): agosto 20, 2012.
Página 340 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012
Fig. 29: El complemento perfecto: Hounsfield, los radiólogos y The
Beatles.
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 340
María Cinthya Ortega Hrescak
11. Thomas A. The British Institute of Radiology (BIR)
President's Conference 2012: CT: an historical perspective.
Abril 25, 2012. Disponible en (Available at):
http://www.youtube.com/watch?v=-b4uRgUhR4E&featu-
re=relmfu. Accedido (Accessed): agosto 28, 2012.
12. EMITEL production. The scanner story (part 1 of 2 - docu-
mentary by EMI covering early CT development).
Disponible en (Available at): http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=u_R47LDdlZM.
Accedido (Accessed): agosto 15, 2012.
13. EMITEL production. The scanner story (part 2 of 2 - docu-
mentary by EMI covering early CT development).
Disponible en (Available at): http://www.youtube.com/
watch?v=dBulN83zjuM&feature=relmfu. Accedido (Accessed):
agosto 15, 2012.
14. Ambrose J. Computerized transverse axial scanning (tomo-
graphy). 2. Clinical application. Br J Radiol 1973; 46:1023-47.
15. Beckmann EC. CT scanning the early days. Br J Radiol 2006;
79:5-8.
16. Godfrey N. Hounsfield, premio Nobel de Medicina. El País.
26 de agosto de 2004. Disponible en (Avilable at):
http://www.elpais.com/diario/2004/08/26/agenda/
1093471202_850215.html. Accedido (Accessed): agosto 28, 2012.
17. Radon J, Cormack AM, Hounsfield GN, et al. Computer
Tomography. En: Thomas A, Banerjee AK, Busch U, eds.
Classic Papers in Modern Diagnostic Radiology. Heidelberg:
Springer Verlag; 2005:5-71.
18. Wells PN. Sir Godfrey Newbold Hounsfield KT CBE. 28
august 1919 - 12 august 2004. Biogr Mems Fell R Soc 2005;
51:221-35.
19. Editors. Looking back on the millennium in medicine. New
Engl J Med 2000; 342:42-9.
20. Hendee WR. Cross sectional medical imaging: a history.
Radiographics 1989; 9:1155-80.
21. Cormack AM. Early two-dimensional reconstruction and
recent topics stemming from it. Nobel Prize lecture.
December 8, 1979. Disponible en: http://www.nobelprize.org/
nobel_prizes/medicine/laureates/1979/cormack-
lecture.pdf. Accedido (Accessed): agosto 20, 2012.
22. Greitz T.Award ceremony speech, 1979. Disponible en (Available
at): http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/lau-
reates/1979/presentation-speech.html Accedido (Accessed):
agosto 28, 2012.
23. Hounsfield GN. Computed medical imaging. Nobel lecture.
December 8, 1979. Disponible en (Available at):
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laure-
ates/1979/hounsfield-lecture.pdf. Accedido (Accessed):
agosto 17, 2012.
24. Sir Godfrey Hounsfield. The Daily Telegraph. 17 August 2004.
Dsiponible en (Available at): http://www.telegraph.co.uk/
news/obituaries/1469553/Sir-Godfrey-Hounsfield.html.
Accedido (Accessed): agosto 17, 2012.
25. Pearce J. Sir Godfrey Hounsfield, who helped develop the
CAT scanner, dies at 84. The New York Times. 20 August 2004.
Disponible en (Available at): http://www.nytimes.com/
2004/08/20/science/20hounsfield.html. Accedido (Accessed):
agosto 28, 2012.
26. Rogers LF. “My word, what is that?”: Hounsfield and the triumph
of clinical research. AJR Am J Roentgenol 2003; 180:1501.
RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 341
RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 341

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Introducción a la radiologia odontologica
Introducción a la radiologia odontologicaIntroducción a la radiologia odontologica
Introducción a la radiologia odontologicaYoy Rangel
 
Manualrx08 Especiales
Manualrx08 EspecialesManualrx08 Especiales
Manualrx08 Especialesmanualrx
 
Radiología en Odontologia
Radiología en OdontologiaRadiología en Odontologia
Radiología en Odontologiaaibofox
 
Efectos biologicos de la radiacion
Efectos biologicos de la radiacionEfectos biologicos de la radiacion
Efectos biologicos de la radiacionBruno Pier-Domenico
 
Posiciones radiográficas de craneo
Posiciones radiográficas de craneoPosiciones radiográficas de craneo
Posiciones radiográficas de craneoyacdie herrera
 
Curso Protección Radiológica en Radiología Digital
Curso Protección Radiológica en Radiología DigitalCurso Protección Radiológica en Radiología Digital
Curso Protección Radiológica en Radiología DigitalEduardo Medina Gironzini
 
Radiacción dispersa en los servicios de radiodiagnóstico
Radiacción dispersa en los servicios de radiodiagnósticoRadiacción dispersa en los servicios de radiodiagnóstico
Radiacción dispersa en los servicios de radiodiagnósticoJose Juan López Valera
 
Imagen radiografica
Imagen radiograficaImagen radiografica
Imagen radiograficaJony Cordova
 
Bases físicas de la tomografía sls
Bases físicas de la tomografía slsBases físicas de la tomografía sls
Bases físicas de la tomografía slsMarcelis Manzueta
 
Radiografia Periapical Intraoral
Radiografia Periapical IntraoralRadiografia Periapical Intraoral
Radiografia Periapical IntraoralAnahi Venttura
 
Características visuales y geométricas de la imagen radiografica
Características visuales y geométricas de la imagen radiograficaCaracterísticas visuales y geométricas de la imagen radiografica
Características visuales y geométricas de la imagen radiograficaLeilani Medina Hernandez
 
Ortopantomografía
OrtopantomografíaOrtopantomografía
Ortopantomografíashandrito
 
Dispositivos medicos hemodinamia especializados
Dispositivos medicos hemodinamia especializadosDispositivos medicos hemodinamia especializados
Dispositivos medicos hemodinamia especializadosLidyHigueraB
 

La actualidad más candente (20)

Introducción a la radiologia odontologica
Introducción a la radiologia odontologicaIntroducción a la radiologia odontologica
Introducción a la radiologia odontologica
 
Manualrx08 Especiales
Manualrx08 EspecialesManualrx08 Especiales
Manualrx08 Especiales
 
Radiología en Odontologia
Radiología en OdontologiaRadiología en Odontologia
Radiología en Odontologia
 
Ortopantomografía
OrtopantomografíaOrtopantomografía
Ortopantomografía
 
Efectos biologicos de la radiacion
Efectos biologicos de la radiacionEfectos biologicos de la radiacion
Efectos biologicos de la radiacion
 
Estudo cranio
Estudo cranioEstudo cranio
Estudo cranio
 
Posiciones radiográficas de craneo
Posiciones radiográficas de craneoPosiciones radiográficas de craneo
Posiciones radiográficas de craneo
 
Tubo de rayos
Tubo de rayosTubo de rayos
Tubo de rayos
 
Curso Protección Radiológica en Radiología Digital
Curso Protección Radiológica en Radiología DigitalCurso Protección Radiológica en Radiología Digital
Curso Protección Radiológica en Radiología Digital
 
Radiacción dispersa en los servicios de radiodiagnóstico
Radiacción dispersa en los servicios de radiodiagnósticoRadiacción dispersa en los servicios de radiodiagnóstico
Radiacción dispersa en los servicios de radiodiagnóstico
 
Imagen radiografica
Imagen radiograficaImagen radiografica
Imagen radiografica
 
Bases físicas de la tomografía sls
Bases físicas de la tomografía slsBases físicas de la tomografía sls
Bases físicas de la tomografía sls
 
Radiografia Periapical Intraoral
Radiografia Periapical IntraoralRadiografia Periapical Intraoral
Radiografia Periapical Intraoral
 
Relacion centrica
Relacion centricaRelacion centrica
Relacion centrica
 
Características visuales y geométricas de la imagen radiografica
Características visuales y geométricas de la imagen radiograficaCaracterísticas visuales y geométricas de la imagen radiografica
Características visuales y geométricas de la imagen radiografica
 
MATERIALES RADIOGRÁFICOS
MATERIALES RADIOGRÁFICOSMATERIALES RADIOGRÁFICOS
MATERIALES RADIOGRÁFICOS
 
Tubo de rayos x
 Tubo de rayos x Tubo de rayos x
Tubo de rayos x
 
Ortopantomografía
OrtopantomografíaOrtopantomografía
Ortopantomografía
 
Biologia de la radiacion
Biologia de la radiacionBiologia de la radiacion
Biologia de la radiacion
 
Dispositivos medicos hemodinamia especializados
Dispositivos medicos hemodinamia especializadosDispositivos medicos hemodinamia especializados
Dispositivos medicos hemodinamia especializados
 

Similar a Godfrey newbold hounsfield )

Historia de la Tomografía Axial Computarizada ` ` El T.A.C ´ ´
Historia de la Tomografía Axial Computarizada ` ` El T.A.C ´ ´ Historia de la Tomografía Axial Computarizada ` ` El T.A.C ´ ´
Historia de la Tomografía Axial Computarizada ` ` El T.A.C ´ ´ Jose Juan López Valera
 
Historia de la tac
Historia de la tacHistoria de la tac
Historia de la tacJose Cortés
 
HISTORIA DE LA TOMOGRAFIA.pptx
HISTORIA DE LA TOMOGRAFIA.pptxHISTORIA DE LA TOMOGRAFIA.pptx
HISTORIA DE LA TOMOGRAFIA.pptxAnyelho Alvarez
 
Evolución tecnológica 1
Evolución tecnológica 1Evolución tecnológica 1
Evolución tecnológica 1Danna Contreras
 
Principales padres fundadores de las telecomunicaciones
Principales padres fundadores de las telecomunicacionesPrincipales padres fundadores de las telecomunicaciones
Principales padres fundadores de las telecomunicacionesCesar Hernández Torres
 
Evolucion de la tegnologia
Evolucion de la tegnologiaEvolucion de la tegnologia
Evolucion de la tegnologiadelfi9
 
INTRODUCCION A LA RADIOLOGIA USMP 2023.ppt
INTRODUCCION A LA RADIOLOGIA USMP 2023.pptINTRODUCCION A LA RADIOLOGIA USMP 2023.ppt
INTRODUCCION A LA RADIOLOGIA USMP 2023.pptMiguel Renteria
 
Historia de la radio
Historia de la radioHistoria de la radio
Historia de la radiolisbert20
 
inventos que marcaron historia
inventos que marcaron historiainventos que marcaron historia
inventos que marcaron historiakatheluna
 
Inventos que cambiaron a la humanidad victor
Inventos que cambiaron a la humanidad victor Inventos que cambiaron a la humanidad victor
Inventos que cambiaron a la humanidad victor calidoso01
 
Historia de la Radio
Historia de la RadioHistoria de la Radio
Historia de la RadioOscar Duarte
 
La Radio2009
La Radio2009La Radio2009
La Radio2009lina
 

Similar a Godfrey newbold hounsfield ) (20)

Historia de la Tomografía Computarizada
Historia de la Tomografía ComputarizadaHistoria de la Tomografía Computarizada
Historia de la Tomografía Computarizada
 
Historia de la Tomografía Axial Computarizada ` ` El T.A.C ´ ´
Historia de la Tomografía Axial Computarizada ` ` El T.A.C ´ ´ Historia de la Tomografía Axial Computarizada ` ` El T.A.C ´ ´
Historia de la Tomografía Axial Computarizada ` ` El T.A.C ´ ´
 
Historia de la tac
Historia de la tacHistoria de la tac
Historia de la tac
 
HISTORIA DE LA TOMOGRAFIA.pptx
HISTORIA DE LA TOMOGRAFIA.pptxHISTORIA DE LA TOMOGRAFIA.pptx
HISTORIA DE LA TOMOGRAFIA.pptx
 
Adriana caroliina
Adriana caroliinaAdriana caroliina
Adriana caroliina
 
Adriana caroliina
Adriana caroliinaAdriana caroliina
Adriana caroliina
 
Adriana caroliina
Adriana caroliinaAdriana caroliina
Adriana caroliina
 
Imventos e imventores
Imventos e imventoresImventos e imventores
Imventos e imventores
 
Evolución tecnológica 1
Evolución tecnológica 1Evolución tecnológica 1
Evolución tecnológica 1
 
Inventos del mundo
Inventos del mundoInventos del mundo
Inventos del mundo
 
Principales padres fundadores de las telecomunicaciones
Principales padres fundadores de las telecomunicacionesPrincipales padres fundadores de las telecomunicaciones
Principales padres fundadores de las telecomunicaciones
 
Evolucion de la tegnologia
Evolucion de la tegnologiaEvolucion de la tegnologia
Evolucion de la tegnologia
 
La Radio
La RadioLa Radio
La Radio
 
INTRODUCCION A LA RADIOLOGIA USMP 2023.ppt
INTRODUCCION A LA RADIOLOGIA USMP 2023.pptINTRODUCCION A LA RADIOLOGIA USMP 2023.ppt
INTRODUCCION A LA RADIOLOGIA USMP 2023.ppt
 
Historia de la radio
Historia de la radioHistoria de la radio
Historia de la radio
 
inventos que marcaron historia
inventos que marcaron historiainventos que marcaron historia
inventos que marcaron historia
 
Comunicacion
ComunicacionComunicacion
Comunicacion
 
Inventos que cambiaron a la humanidad victor
Inventos que cambiaron a la humanidad victor Inventos que cambiaron a la humanidad victor
Inventos que cambiaron a la humanidad victor
 
Historia de la Radio
Historia de la RadioHistoria de la Radio
Historia de la Radio
 
La Radio2009
La Radio2009La Radio2009
La Radio2009
 

Más de Enrique Garcia

2019 infografias-consejos-fotoproteccion-ocular
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-ocular2019 infografias-consejos-fotoproteccion-ocular
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-ocularEnrique Garcia
 
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-oral
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-oral2019 infografias-consejos-fotoproteccion-oral
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-oralEnrique Garcia
 
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-dermica
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-dermica2019 infografias-consejos-fotoproteccion-dermica
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-dermicaEnrique Garcia
 
Recomendaciones aep sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final
Recomendaciones aep sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_finalRecomendaciones aep sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final
Recomendaciones aep sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_finalEnrique Garcia
 
Pdf(2919) envase mto-sigre
Pdf(2919)   envase mto-sigrePdf(2919)   envase mto-sigre
Pdf(2919) envase mto-sigreEnrique Garcia
 
Productos parafarmacia cicero
Productos parafarmacia ciceroProductos parafarmacia cicero
Productos parafarmacia ciceroEnrique Garcia
 
Medicamentos con aportacion reducida
Medicamentos con aportacion reducidaMedicamentos con aportacion reducida
Medicamentos con aportacion reducidaEnrique Garcia
 
Guia lactancia-2014 la-rioja
Guia lactancia-2014 la-riojaGuia lactancia-2014 la-rioja
Guia lactancia-2014 la-riojaEnrique Garcia
 
Rayos x, historia y aplicaciones
Rayos x, historia y aplicacionesRayos x, historia y aplicaciones
Rayos x, historia y aplicacionesEnrique Garcia
 
0. guia sec san proteccion de datos
0. guia sec san proteccion de datos0. guia sec san proteccion de datos
0. guia sec san proteccion de datosEnrique Garcia
 
Guia appcc cafe tostado
Guia appcc cafe tostadoGuia appcc cafe tostado
Guia appcc cafe tostadoEnrique Garcia
 
Historia medicina (balear)
Historia medicina (balear)Historia medicina (balear)
Historia medicina (balear)Enrique Garcia
 
Principios de ecografia
Principios de ecografiaPrincipios de ecografia
Principios de ecografiaEnrique Garcia
 
Tc multicorte cardiopatias
Tc multicorte cardiopatiasTc multicorte cardiopatias
Tc multicorte cardiopatiasEnrique Garcia
 
Evolucion tomografo articulo
Evolucion tomografo articuloEvolucion tomografo articulo
Evolucion tomografo articuloEnrique Garcia
 

Más de Enrique Garcia (20)

2019 infografias-consejos-fotoproteccion-ocular
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-ocular2019 infografias-consejos-fotoproteccion-ocular
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-ocular
 
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-oral
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-oral2019 infografias-consejos-fotoproteccion-oral
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-oral
 
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-dermica
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-dermica2019 infografias-consejos-fotoproteccion-dermica
2019 infografias-consejos-fotoproteccion-dermica
 
Ecografia
EcografiaEcografia
Ecografia
 
Recomendaciones aep sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final
Recomendaciones aep sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_finalRecomendaciones aep sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final
Recomendaciones aep sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final
 
Cartonaje
CartonajeCartonaje
Cartonaje
 
Pdf(2919) envase mto-sigre
Pdf(2919)   envase mto-sigrePdf(2919)   envase mto-sigre
Pdf(2919) envase mto-sigre
 
Productos parafarmacia cicero
Productos parafarmacia ciceroProductos parafarmacia cicero
Productos parafarmacia cicero
 
Medicamentos con aportacion reducida
Medicamentos con aportacion reducidaMedicamentos con aportacion reducida
Medicamentos con aportacion reducida
 
Guia lactancia-2014 la-rioja
Guia lactancia-2014 la-riojaGuia lactancia-2014 la-rioja
Guia lactancia-2014 la-rioja
 
Rayos x, historia y aplicaciones
Rayos x, historia y aplicacionesRayos x, historia y aplicaciones
Rayos x, historia y aplicaciones
 
0. guia sec san proteccion de datos
0. guia sec san proteccion de datos0. guia sec san proteccion de datos
0. guia sec san proteccion de datos
 
0. enviar articulo
0. enviar articulo0. enviar articulo
0. enviar articulo
 
calidad pescado msc
calidad pescado msccalidad pescado msc
calidad pescado msc
 
Guia appcc cafe tostado
Guia appcc cafe tostadoGuia appcc cafe tostado
Guia appcc cafe tostado
 
Historia medicina (balear)
Historia medicina (balear)Historia medicina (balear)
Historia medicina (balear)
 
Principios de ecografia
Principios de ecografiaPrincipios de ecografia
Principios de ecografia
 
Tomografo pet
Tomografo petTomografo pet
Tomografo pet
 
Tc multicorte cardiopatias
Tc multicorte cardiopatiasTc multicorte cardiopatias
Tc multicorte cardiopatias
 
Evolucion tomografo articulo
Evolucion tomografo articuloEvolucion tomografo articulo
Evolucion tomografo articulo
 

Último

CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICACONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICAmjaicocr
 
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdfUDMAFyC SECTOR ZARAGOZA II
 
seminario patología de los pares craneales 2024.pptx
seminario patología de los pares craneales 2024.pptxseminario patología de los pares craneales 2024.pptx
seminario patología de los pares craneales 2024.pptxScarletMedina4
 
PUNTOS CRANEOMÉTRICOS PARA PLANEACIÓN QUIRÚRGICA
PUNTOS CRANEOMÉTRICOS  PARA PLANEACIÓN QUIRÚRGICAPUNTOS CRANEOMÉTRICOS  PARA PLANEACIÓN QUIRÚRGICA
PUNTOS CRANEOMÉTRICOS PARA PLANEACIÓN QUIRÚRGICAVeronica Martínez Zerón
 
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdfRelacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdfAlvaroLeiva18
 
Patologías de los eritrocitos-Histologia
Patologías de los eritrocitos-HistologiaPatologías de los eritrocitos-Histologia
Patologías de los eritrocitos-Histologia Estefa RM9
 
AFERESIS TERAPEUTICA para el personal médico
AFERESIS TERAPEUTICA para el personal médicoAFERESIS TERAPEUTICA para el personal médico
AFERESIS TERAPEUTICA para el personal médicoGabrielMontalvo19
 
Cuidados de enfermeria en RN con bajo peso y prematuro.pdf
Cuidados de enfermeria en RN con bajo peso y prematuro.pdfCuidados de enfermeria en RN con bajo peso y prematuro.pdf
Cuidados de enfermeria en RN con bajo peso y prematuro.pdfHelenReyes29
 
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptxPlan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptxOrlandoApazagomez1
 
TRANSMISION DE LA INFORMACIÓN GENETICA - Clase 1.pptx
TRANSMISION DE LA INFORMACIÓN GENETICA - Clase 1.pptxTRANSMISION DE LA INFORMACIÓN GENETICA - Clase 1.pptx
TRANSMISION DE LA INFORMACIÓN GENETICA - Clase 1.pptxJoshueXavierE
 
Historia Clínica y Consentimiento Informado en Odontología
Historia Clínica y Consentimiento Informado en OdontologíaHistoria Clínica y Consentimiento Informado en Odontología
Historia Clínica y Consentimiento Informado en OdontologíaJorge Enrique Manrique-Chávez
 
CLASE DE VIH/ETS - UNAN 2024 PEDIATRIA I
CLASE DE VIH/ETS - UNAN 2024 PEDIATRIA ICLASE DE VIH/ETS - UNAN 2024 PEDIATRIA I
CLASE DE VIH/ETS - UNAN 2024 PEDIATRIA ILucy López
 
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)UDMAFyC SECTOR ZARAGOZA II
 
Sistema Nervioso Periférico (1).pdf
Sistema Nervioso Periférico      (1).pdfSistema Nervioso Periférico      (1).pdf
Sistema Nervioso Periférico (1).pdfNjeraMatas
 
2.INJERTO Y COLGAJO CUIDADOS DE ENFERMERIA
2.INJERTO Y COLGAJO CUIDADOS DE ENFERMERIA2.INJERTO Y COLGAJO CUIDADOS DE ENFERMERIA
2.INJERTO Y COLGAJO CUIDADOS DE ENFERMERIADiegoOliveiraEspinoz1
 
Trombocitopenia Inmune primaria , clínica
Trombocitopenia Inmune primaria , clínicaTrombocitopenia Inmune primaria , clínica
Trombocitopenia Inmune primaria , clínicaVillegasValentnJosAl
 
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptxMapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptxJhonDarwinSnchezVsqu1
 
TERMINOLOGIA ADULTO MAYOR DEFINICIONES.pptx
TERMINOLOGIA ADULTO MAYOR DEFINICIONES.pptxTERMINOLOGIA ADULTO MAYOR DEFINICIONES.pptx
TERMINOLOGIA ADULTO MAYOR DEFINICIONES.pptxrosi339302
 
Revista de psicología sobre el sistema nervioso.pdf
Revista de psicología sobre el sistema nervioso.pdfRevista de psicología sobre el sistema nervioso.pdf
Revista de psicología sobre el sistema nervioso.pdfleechiorosalia
 

Último (20)

CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICACONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
CONTROL DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
 
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
(2024-04-17) PATOLOGIAVASCULARENEXTREMIDADINFERIOR (ppt).pdf
 
seminario patología de los pares craneales 2024.pptx
seminario patología de los pares craneales 2024.pptxseminario patología de los pares craneales 2024.pptx
seminario patología de los pares craneales 2024.pptx
 
Transparencia Fiscal HJPII Marzo 2024
Transparencia  Fiscal  HJPII  Marzo 2024Transparencia  Fiscal  HJPII  Marzo 2024
Transparencia Fiscal HJPII Marzo 2024
 
PUNTOS CRANEOMÉTRICOS PARA PLANEACIÓN QUIRÚRGICA
PUNTOS CRANEOMÉTRICOS  PARA PLANEACIÓN QUIRÚRGICAPUNTOS CRANEOMÉTRICOS  PARA PLANEACIÓN QUIRÚRGICA
PUNTOS CRANEOMÉTRICOS PARA PLANEACIÓN QUIRÚRGICA
 
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdfRelacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
Relacion final de ingresantes 23.11.2020 (2).pdf
 
Patologías de los eritrocitos-Histologia
Patologías de los eritrocitos-HistologiaPatologías de los eritrocitos-Histologia
Patologías de los eritrocitos-Histologia
 
AFERESIS TERAPEUTICA para el personal médico
AFERESIS TERAPEUTICA para el personal médicoAFERESIS TERAPEUTICA para el personal médico
AFERESIS TERAPEUTICA para el personal médico
 
Cuidados de enfermeria en RN con bajo peso y prematuro.pdf
Cuidados de enfermeria en RN con bajo peso y prematuro.pdfCuidados de enfermeria en RN con bajo peso y prematuro.pdf
Cuidados de enfermeria en RN con bajo peso y prematuro.pdf
 
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptxPlan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
Plan de Desparasitacion 27.03.2024 minsa.pptx
 
TRANSMISION DE LA INFORMACIÓN GENETICA - Clase 1.pptx
TRANSMISION DE LA INFORMACIÓN GENETICA - Clase 1.pptxTRANSMISION DE LA INFORMACIÓN GENETICA - Clase 1.pptx
TRANSMISION DE LA INFORMACIÓN GENETICA - Clase 1.pptx
 
Historia Clínica y Consentimiento Informado en Odontología
Historia Clínica y Consentimiento Informado en OdontologíaHistoria Clínica y Consentimiento Informado en Odontología
Historia Clínica y Consentimiento Informado en Odontología
 
CLASE DE VIH/ETS - UNAN 2024 PEDIATRIA I
CLASE DE VIH/ETS - UNAN 2024 PEDIATRIA ICLASE DE VIH/ETS - UNAN 2024 PEDIATRIA I
CLASE DE VIH/ETS - UNAN 2024 PEDIATRIA I
 
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
(2024-04-29)Actualización en profilaxis PrEP frente a VIH. (DOC)
 
Sistema Nervioso Periférico (1).pdf
Sistema Nervioso Periférico      (1).pdfSistema Nervioso Periférico      (1).pdf
Sistema Nervioso Periférico (1).pdf
 
2.INJERTO Y COLGAJO CUIDADOS DE ENFERMERIA
2.INJERTO Y COLGAJO CUIDADOS DE ENFERMERIA2.INJERTO Y COLGAJO CUIDADOS DE ENFERMERIA
2.INJERTO Y COLGAJO CUIDADOS DE ENFERMERIA
 
Trombocitopenia Inmune primaria , clínica
Trombocitopenia Inmune primaria , clínicaTrombocitopenia Inmune primaria , clínica
Trombocitopenia Inmune primaria , clínica
 
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptxMapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
Mapa-conceptual-del-Sistema-Circulatorio-2.pptx
 
TERMINOLOGIA ADULTO MAYOR DEFINICIONES.pptx
TERMINOLOGIA ADULTO MAYOR DEFINICIONES.pptxTERMINOLOGIA ADULTO MAYOR DEFINICIONES.pptx
TERMINOLOGIA ADULTO MAYOR DEFINICIONES.pptx
 
Revista de psicología sobre el sistema nervioso.pdf
Revista de psicología sobre el sistema nervioso.pdfRevista de psicología sobre el sistema nervioso.pdf
Revista de psicología sobre el sistema nervioso.pdf
 

Godfrey newbold hounsfield )

  • 1. Historia Godfrey Newbold Hounsfield: historia e impacto de la tomografía computada María Cinthya Ortega Hrescak, Gustavo A. Socolsky INTRODUCCIÓN Sir Godfrey Hounsfield (Fig. 1), fallecido el 12 de agosto de 2004, revolucionó la medicina con la tomo- grafía computada. Su invento, con el cual ganó el Premio Nobel en 1979, es considerado por muchos como uno de los más importantes del siglo XX. El sig- nificado de su invención y algunos aspectos bibliográ- ficos serán revisados a continuación. SU INFANCIA Y MOTIVACIONES INICIALES Godfrey Newbold Hounsfield nació el 28 de agos- to de 1919 en Newark, una aldea en el centro de Inglaterra. Allí, su padre poseía una pequeña granja que había comprado en 1918, después de la Primera Guerra Mundial (Fig. 2). Sus hermanos, todos mayo- res que él, tenían distintos intereses y esto le dio a Godfrey la ventaja de seguir sus propias inclinaciones. Ciertamente estar en la granja le ofrecía una infinita variedad de maneras para hacerlo. Desde muy tem- prana edad se sintió intrigado por todos los artefactos mecánicos y eléctricos que podía encontrar y fue apli- cando sus habilidades (adquiridas de forma autodi- dacta) a la maquinaria y herramientas propias de una granja. El lugar era ideal para las primeras invencio- nes de un niño inquieto con gran imaginación y su contacto directo con las máquinas agrícolas (trillado- ras, empacadoras, generadores eléctricos) lo orientó de forma decisiva hacia el mundo de la ciencia y la tecnología (1,2) . SU ADOLESCENCIA Entre los once y los dieciocho años hizo sus pri- meras experimentaciones. En la aldea había pocas dis- tracciones, por lo que Hounsfield era libre de seguir cualquier idea que se le atravesara en su camino (de hecho, él mismo reconoció que no podría haber reali- zado sus inventos de haber vivido en la ciudad) (Fig. 3). Su interés lo llevó hacia los aparatos eléctricos y no sólo terminó construyendo amplificadores y grabado- ras, sino que también, junto con un amigo, logró ins- talar un cinematógrafo al lado de su casa. Además, Godfrey estaba interesado por los aero- planos: desarrolló investigaciones sobre los principios del vuelo, lanzándose en un planeador construido por él mismo, y ensayó la propulsión a chorro con barriles de alquitrán rellenos de agua y acetileno. Estos expe- rimentos e investigaciones no hacían más que atesti- guar su pasión por la técnica. A ellos les dedicaba más tiempo que a sus estudios en la escuela elemental (1,2) . UN JOVEN EN FORMACIÓN Cursó su educación básica en el Magnus Grammar School de Newark. Absorbido por sus prácticas expe- rimentales en la granja, no prestaba mucha atención a sus estudios primarios y secundarios, por lo que en alguna oportunidad, ante las quejas de un profesor, su padre atribuyó el mal desempeño de Godfrey a un retraso intelectual (Fig. 4). Hounsfield sólo obtenía buenas calificaciones en Física y Matemáticas, de ahí que, una vez concluida esta formación, decidiera incorporarse, justo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), como reservista volun- tario a la Real Fuerza Aérea (Royal Air Force -RAF-). Durante su alistamiento en la RAF aprovechó para obtener el título de mecánico especialista en radares y poco después se convirtió en instructor de esa materia. Posteriormente amplió sus conocimientos en el Real Colegio de Ciencia de South Kensington y finalmente se matriculó en la Escuela de Radar de Cranwell, donde superó con brillantez las pruebas que le faculta- ban como experto en Radiocomunicación. Mientras realizaba estos estudios, fabricó un osci- loscopio de pantalla grande y un equipo especial para el seguimiento de los instructores (por el que fue galar- donado con el Certificado al Mérito). Un alto mando militar, el vicemariscal Cassidy, se fijó en el brillante progreso de Hounsfield y le concedió, al término de la contienda bélica en 1945, una beca para el Colegio Faraday de Londres, una de las escuelas de Ingeniería más prestigiosas del Reino Unido. Así, en 1951, a sus 32 años consiguió la diplomatura (2,3) (Fig. 5). ALTA GAMMA, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. Correspondencia: Dra. María Cinthya Ortega Hrescak - cinthya_ortega@hotmail.com Recibido: agosto 2012; aceptado: octubre 2012 Received: august 2012; accepted: october 2012 ©SAR RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 331 RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 331
  • 2. Godfrey Newbold Hounsfield Página 332 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 SUS PRIMERAS INVENCIONES Ya finalizados sus estudios, el joven ingeniero se incorporó a las empresas Electro Musical Industries (EMI), un grupo de compañías centradas en la músi- ca, la electrónica y las actividades de ocio vinculadas a la radiocomunicación. Allí, comenzó su carrera de investigación y se dedicó al desarrollo de sistemas de radar y armas teledirigidas. Por aquel tiempo, EMI albergaba la esperanza de convertirse en la empresa pionera en fabricación de computadoras, por lo que Hounsfield dirigió un equi- po para construir las primeras computadoras total- mente transistorizadas, logrando en 1958 construir la primera de Gran Bretaña: la EMIDEC 1100. Así, Hounsfield se convirtió en el director de su departamento de Investigación Médica y fue transfe- rido a los Laboratorios Centrales de Investigación de EMI en Hayes, donde trabajó en el diseño de una del- gada película para almacenar un millón de palabras (un invento que fue comercialmente poco viable). A partir de ese proyecto, se le dio la oportunidad de pensar en otras áreas de investigación que él creyera fructíferas. Una de sus sugerencias fue lo que más tarde se convertiría en el escáner EMI y la técnica de tomografía computada (4) . CAMINO A LA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA (TAC) EMI era la compañía grabadora de The Beatles y le había ido muy bien económicamente tras la venta de los discos de la banda. Su nuevo director, John Read, reconocía la naturaleza arriesgada y variable del negocio de la música (la cual representaba las dos ter- ceras partes de las ventas de la empresa), por lo que le dio vía libre a Hounsfield, estableciendo un fondo de investigación para financiar sus proyectos innovado- res. Según se cree, el dinero provenía de los réditos dejados por The Beatles (5,2) (Fig. 6). Hounsfield entendía que debía haber más infor- mación en una radiografía de lo que se capturaba en la película y pensaba que las computadoras podrían ser utilizadas para obtener esos datos faltantes. Como se sabe, un examen con rayos X da como resultado una imagen bidimensional en la que se pierde la pro- fundidad. La inhabilidad para distinguir entre las dis- tintas densidades de los tejidos es una de las limitacio- nes fundamentales de las radiografías. En este senti- do, el paradigma fue comprender que, al escanear un objeto desde muchos ángulos, era posible extraer toda la información contenida en él y recrear una imagen Fig. 2: Su infancia: (a) la familia Hounsfield: Godfrey sobre el regazo de su madre. (b) La granja de Newark, lugar donde nació y creció Hounsfield. Fig. 1: Sir Godfrey Hounsfield, el padre de la tomografía. Fig. 3: Su adolescencia: (a) Hounsfield a los 16 años, antes de egre- sar de la escuela de Newark. (b) Godfrey divirtiéndose en familia durante las vacaciones en Lake District. Fig. 4: Notificación del maestro de Godfrey a su superior. a b a b RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 332
  • 3. María Cinthya Ortega Hrescak tridimensional con la utilización de una computadora. Este concepto, conocido con el nombre de tomo- grafía computarizada (1) , ya había sido publicado por el físico sudafricano Allan Cormack (1924-1998) en el año 1963; sin embargo, sus estudios no tuvieron un resulta- do práctico (probablemente por las dificultades de los computadoras de su época para realizar todos los cál- culos necesarios en un tiempo razonable) (6) . Desde esta perspectiva, Hounsfield es la figura central ya que, tras arduos trabajos y en forma totalmente independiente de Cormack, desarrolló en 1967 para EMI lo que sería la mayor revolución en el campo del Diagnóstico por Imágenes desde que Röntgen descubriera los rayos X: la TAC, siglas de Tomografía Axial Computada (en inglés: Computarized Axial Tomography -CAT-). En 1967 concluyó su primer escáner o tomógrafo de rayos X cerebral y, a partir de ese entonces, se dedi- có a perfeccionar este prototipo. Tres años después, Hounsfield creó el primer escáner para el cuerpo y en 1972, al concedérsele la patente de su invento, presen- tó el tomógrafo ante la comunidad científica interna- cional e inmediatamente se publicaron los primeros resultados clínicos. Su invento implicaba una auténti- ca conmoción en el campo de la tecnología sanitaria, pues venía a solucionar muchos de los problemas que daba el estudio del cerebro por medio de la radiología (única tecnología con la que se contaba entonces para este fin). Ésta sólo mostraba los huesos del cráneo, los ventrículos cerebrales llenos de aire o material de con- traste y las estructuras vasculares endocraneanas, pero el cerebro permanecía indiferenciado. En cambio, la TAC permitía observar el tejido blando del cerebro sin necesidad de cirugía (7) . La TAC reemplazó a la placa radiográfica por detectores de radiación que giraban alrededor del paciente durante la realización del estudio. Estos transformaban dicha radiación recibida en señales eléctricas y las transmitían a una computadora que reconstruía los valores de densidad detectados en una imagen formada por puntos en una pantalla de televi- sión (Fig. 7). La imagen se formaba gracias a que cada valor de atenuación (que en honor a su descubridor se mide en unidades Hounsfield) tenía un tono de gris diferente debido a la capacidad de cada zona explora- da para atenuar la radiación (8) . RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 333 Fig. 5: Su formación: (a) Hounsfield como reservista voluntario en la Royal Air Force entre 1939-1942. (b) El vicemariscal John Cassidy del Faraday House. Fig. 6: Su experiencia en EMI: (a) Godfrey junto al equipo de EMI, al que se unió en 1951. (b) EMI, compañía grabadora de (c) The Beatles. Fig. 7: (a) Esquema acerca del funcionamiento de la TAC. (b) Primer escáner cerebral junto a su creador. Fig. 8: Bosquejo del escáner TAC, realizado sobre una servilleta por Hounsfield para Ambrose. a b a b a c b RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 333
  • 4. Godfrey Newbold Hounsfield Página 334 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Fig. 9: Sus invenciones: (a) en 1967, modelo primitivo del escáner TAC, usado en el primer experimento en el EMI Central Research Laboratory. (b) En 1971, primer prototipo de escáner cerebral EMI MARK I, instalado en el Atkinson Morley´s Hospital (Londres). Fig. 11: Ambrose, Hounsfield e Ingham en el 32 º Congreso del BIR en 1972. Fig. 12: (a) Modelo de escáner corporal de alta resolución. (b) Imagen del abdomen del propio Hounsfield tomada en el laborato- rio con el prototipo de escáner del cuerpo. Fig. 13: Primeros tomógrafos de América: (a) Primer escáner cerebral en Estados Unidos (Clínica Mayo, 1973). (b) Primer escáner corpo- ral EMI CT5000 en la Clínica Mayo (1975). (c) Primer tomógrafo de Sudamérica (FLENI, 1976 - Buenos Aires, Argentina-). APLICACIÓN CLÍNICA DE LA TOMOGRAFÍA: SUS INICIOS En 1969, Hounsfield se reunió en un café de Londres con quien se convertiría en un buen amigo: James Ambrose, director del área de Radiología del Atkinson Morley’s Hospital (Londres) (10,11) . La mesa en la que estaban sentados se encontraba llena de pape- les y mientras Godfrey describía el tomógrafo y su uti- lidad, dibujó en una servilleta de papel unos esque- mas y fórmulas incomprensibles (Fig. 8). Luego sacó una nuez del bolsillo, la abrió en dos por una incisión (dejando al descubierto el fruto interior que recordaba al corte de un cerebro humano) y le propuso a Ambrose estudiar un cuerpo tridimensional, redu- ciendo su análisis a cortes paralelos que se podían reconstruir en un ordenador. Para él, sería necesario experimentar en cerebros. Finalmente Ambrose aceptó y le cedió una caja que contenía un cerebro humano con un tumor. Los dos trabajaron sin descanso durante dos años en la idea de Godfrey (9) . Primero, con el modelo primitivo de 1967 usando cerebros de animales y humanos, y luego con el prototipo encargado por el Hospital Atkinson Morley´s en 1971 (12) (Fig. 9). Los resultados fueron espectaculares, por lo que, en 1972, se instaló - a b a c a b c Fig. 10: (a) Hospital Atkinson Morley, donde se instaló el primer prototipo de escáner cerebral EMI MARK I (b), con el que se obtu- vo en 1971 la primera TAC cráneo-encefálica (c). a b b RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 334
  • 5. María Cinthya Ortega Hrescak por 69.000 libras- el primer escáner de TAC en el Atkinson Morley´s Hospital (el cual fue estrenado frente al equipo de neurocirujanos) (13) (Fig. 10). Si bien la máquina adquiría las imágenes en cinco minutos, el procesado era muy lento: un operario llevaba en una cinta los datos del escáner desde el Atkinson hasta los laboratorios de EMI y, allí, un ordenador ICL 1905 tra- bajaba toda la noche preparando las imágenes (9,11) . REPERCUSIONES El 20 de abril de 1972 el ingeniero de EMI (hasta entonces poco conocido) Godfrey Hounsfield hizo una presentación junto al Dr. James Ambrose llamada "Tomografía axial computarizada (una nueva forma de demostrar los tejidos blandos del cerebro sin el uso de medios de contraste)” en el 32º Congreso del Instituto Británico de Radiología (British Institute of Radiology -BIR-) (14,15) (Fig. 11). El descubrimiento que revolucionaría el trabajo médico en el mundo entero recibió una aceptación inmediata y tuvo un entusias- mo pocas veces visto. “El avance consistió en darse cuenta de que, al escanear objetos desde muchos ángulos, era posible extraer el 100% de la información de los rayos X", aseguró el inventor en una entrevista de 1973 para The New York Times (16) . La tecnología del escáner TAC se extendió rápida- mente por los hospitales en los años setenta. La res- puesta fue tan abrumadora que, para 1973, el tomó- grafo era demandado por los principales centros sani- tarios de todo el mundo (13) y EMI ya se encontraba desbordada por las numerosas indagaciones tanto de las asociaciones médicas y financieras como de las grandes compañías dedicadas al Diagnóstico por Imágenes que deseaban obtener la licencia para el uso del diseño y la comercialización de los primeros tomó- grafos (17) . En ese mismo año, ya se había instalado el primer escáner cerebral en la prestigiosa Clínica Mayo (Estados Unidos) y se había establecido una oficina de ventas en ese país debido al interés demostrado por reconocidos radiólogos y neurólogos. Rápidamente surgieron dos productos rivales y EMI se vio obligada a acelerar el anuncio del escáner corporal en el que había estado trabajando Hounsfield. El aparato ya había sido sometido a numerosas pruebas e incluso el propio Godfrey se había metido bajo el arco en varias ocasiones (Fig. 12). Sin embargo, el diseño y la construcción de cinco pro- totipos de escáner de cerebro y cuerpo completo mucho más sofisticados, mantuvieron al ingeniero ocupado hasta 1976 (9,11) . Pronto, se instalaron tres en el Reino Unido y dos en los Estados Unidos (1) . En Sudamérica, el primero en contar con un tomógrafo RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 335 Fig. 14: Hounsfield en una consola del Hospital Atkinson Morley, entrenando a uno de los primeros técnicos en TAC. Fig. 15: Junto a Cormack tras la repercusión de la TAC, asistiendo (a) al Annual Congress Scientific Exhibition y (b) (c) al RSNA en 1972. Fig. 16: (a) Hounsfield conociendo al Príncipe Philip, duque de Edimburgo, y (b) a la reina Elizabeth II, en la British Genius Exhibition de 1977. a b a b c RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 335
  • 6. Godfrey Newbold Hounsfield Página 336 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Fig. 17: (a) y (b) Muchos artículos y libros se escribieron acerca de la vida e invenciones de Hounsfield. (c) y (d) Estampillas emitidas en su honor. Fig. 18: (a) Hounsfield llegó a recibir 24 premios en 24 meses. (b) En 1972 recibió en el MacRobert Award y (c) en 1974 la medalla austríaca Wilhelm Exner. (d) En 1975 le otorgan el doctorado hono- ris causa en Medicina de la Universidad de Basilea de Suiza. fue el Instituto FLENI (Fundación para la Lucha con- tra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia) de la ciudad de Buenos Aires en 1976 (Fig. 13). La demanda mundial de equipos creció rápida- mente. Esto sumado a otras situaciones que nadie más podía resolver (como solucionar problemas técnicos, cerrar una venta importante o realizar la instrucción a nivel interno) así como la presentación de documentos y conferencias exigían el tiempo y atención de Hounsfield (Figs. 14 y 15). Sólo después de la euforia inicial, el ingeniero pudo ampliar sus intereses en los avances de la tecnología de la tomografía computada y la resonancia magnética. DISTINCIONES Para ese momento, Godfrey Hounsfield jugaba un papel importante en las relaciones públicas y recibía honores de todas partes del mundo. Su nombre, de repente, se encontraba en diarios, revistas científicas y todo tipo de literatura (Figs. 16 y 17). Aunque no tenía una educación universitaria formal, sus trabajos lo hicieron merecedor de 35 prestigiosos reconocimien- tos nacionales e internacionales. Entre ellos, recibió el doctorado honoris causa en Ciencias de la Universidad de Londres, en 1975 el doctorado honoris causa en Medicina de la Universidad de Basilea (Suiza), el MacRobert Award (considerado como el Premio Nobel de Ingeniería) y la medalla austríaca Wilhelm Exner para logros científicos e industriales (2,5) (Fig. 18). Además, en 1975 fue elegido fellow de la Royal Society (16) y recibió el Premio Lasker en Estados Unidos. En 1981 las autoridades británicas le concedieron el título de Caballero (Sir) (Fig. 19) y en 1994 fue elegido fellow honorario de la Real Academia de Ingeniería (4,6) . SU MAYOR RECONOCIMIENTO: EL PREMIO NOBEL En 1979, Hounsfield recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología "por sus aportes al desarrollo del escáner y su empleo en los diagnósticos clínicos, y en especial por las mejoras aplicadas a la tomografía asisti- da por ordenador". Si bien el reconocimiento fue com- partido con el físico Allan M. Cormack (que también había trabajado en este concepto de forma independien- Fig. 19: Día en que la Reina le concedió el título de Caballero en 1981: (a) llegando con su madre al Palacio de Buckingham. (b) Junto a sus hermanos With y Michael. a b a b a b c d c d c d RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 336
  • 7. María Cinthya Ortega Hrescak te), Hounsfield, como ya se dijo, había desarrollado su máquina sin conocer el trabajo del sudafricano (17-19) . Nuestro inventor se sentía muy orgulloso del EMI Scanner y le hacía feliz ver cómo los radiólogos u otros médicos disfrutaban de las imágenes de la TAC. Que un rey de Suecia le entregase un Premio Nobel y miles de personas lo aplaudiesen era más de lo que un hom- bre sencillo como él era capaz de asimilar (6) (Fig. 20). Sin embargo, le habría gustado compartir el premio con su amigo, James Ambrose, a quien había conocido casi 10 años atrás en el Hospital Atkinson’s Morley, cuando Godfrey buscaba la colaboración de un radió- logo para el desarrollo del escáner (15) . En el discurso de presentación en la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, el Profesor Torgny Greitz, del Instituto Médico Quirúrgico Karolinska, dijo: “Hounsfield obtuvo resultados que sorprendie- ron al mundo médico con una inusual combinación de visión, intuición e imaginación, y un extraordinario ojo para la óptima elección de los factores físicos en un sis- tema que debió haber ofrecido grandes problemas para su construcción. Ningún otro método desde los rayos X llevó a tan grandes avances. Hounsfield es indiscutiblemente la figura central en la tomografía computada. Pocos laureados en Fisiología o Medicina han cumplido al grado que Cormack y Hounsfield la condición expresada por Alfred Nobel, estipulando que el ganador debía ‘haber conferido el mayor bene- ficio a la Humanidad’. Trabajando independientemen- RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 337 Fig. 20: Ceremonia de entrega de los Premios Nobel, diciembre de 1979. (a) Hounsfield situado en séptimo lugar desde la izquierda. (b) Hounsfield y (c) Cormack recibiendo en 1979 el Nobel de Medicina y Fisiología, de manos del Rey de Suecia. Fig. 21: Evolución de imágenes obtenidas mediante Rx: (a) Rx de cráneo donde sólo se pueden ver tejidos óseos y el resto de las caracte- rísticas muestran superposición. (b) Primera TAC de cerebro obtenida en el Hospital Atkinson en 1971, punto de partida para el paradig- ma de la imagen de corte transversal. (c) La TAC actual muestra una mayor resolución y mejor contraste de tejidos. a b c a b c Fig. 22: Ganadores del Premio Nobel de 1979 durante la recepción en su honor en el Instituto Nobel el 9 de diciembre de 1979. Ellos son (de izquierda a derecha): Dr. Hounsfield (Medicina), Prof. Weinberg (Física), Dr. Cormack (Medicina), Odysseus Elytis (Literatura), Prof. Glashow (Física), Prof. Brown (Química), Abdus Selem (Física), Prof. Sir Lewis (Economía), Prof. Schultz (Economía) y Georg Witting (Química), que no aparece en la foto. RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 337
  • 8. Godfrey Newbold Hounsfield te de Cormack, desarrolló su propio método y constru- yó el primer tomógrafo computarizado para la cabeza. La publicación de los primeros resultados clínicos en la primavera de 1972 asombró al mundo. Hasta entonces, los estudios radiológicos convencionales de la cabeza mostraban los huesos del cráneo, pero el cerebro per- manecía como una indiferenciada neblina gris. Ahora, de repente, la niebla se ha disipado” (20) (Fig. 21). Durante la entrega de los premios, Arthur Lewis, el ganador del Premio Nobel de Economía de ese mismo año le dijo: “Yo no sé cuál será mi lugar en la Historia. Lo que sí sé es que su invento, señor Hounsfield, cambiará la vida de mucha gente. Ha con- seguido usted que veamos el interior del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo en una mesa de qui- rófano. No sé qué clase de cerebro debe de tener usted para que pudiera inventar semejante aparato, pero está claro que la inscripción de esa medalla habla de usted: ‘Inventas vitam juvat excoluisse per artes’, o sea ‘aquellos que mejoran la vida en la Tierra con sus inventos’” (8) (Fig. 22). En su discurso de aceptación del premio, se refirió al futuro de esta técnica, prediciendo muchos de los próximos avances, y se refirió a los fundamentos de la resonancia magnética (que por esos años también se iniciaba como una revolucionaria herramienta diag- Página 338 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Fig. 23: Reunido con amigos. Fig. 24: Entre los mayores placeres de Hounsfield se encontraban las actividades al aire libre y sus clásicas caminatas. Fig. 25: (a) El día de su retiro en 1986, junto a su asistente Audrey Lester, luego de recibir la sierra y el micrómetro de bronce. (b) Godfrey en la BIR President’s Conference de 2002, Manchester. (c) Luego de retirarse oficialmente en 1986 fue consultor de EMI y de varios hospitales del Reino Unido. Fig. 26: Caricatura por Tony Williams, inspirada en la improvisa- da obra de ingeniería de Hounsfield. a b c RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 338
  • 9. María Cinthya Ortega Hrescak nóstica). Visualizó que ambas técnicas serían comple- mentarias y que contribuirían a importantes avances en una nueva era del diagnóstico médico (21) . SUS PASATIEMPOS Hounsfield era una persona tímida y se incomoda- ba ante tantos títulos y honores recibidos. Vivió modestamente, sin esposa ni hijos, por lo que lo que tuvo mucho tiempo libre para el estudio de otras dis- ciplinas científicas que también le apasionaban, como la Biología y la Física. Verse libre de cargas familiares también condujo a que no tuviera residencia fija, por lo que se iba mudando a los lugares donde mejor podía satisfacer su curiosidad intelectual. Gran parte de su vida adulta siguió centrada en su trabajo. Aparte de lo laboral, sus grandes placeres eran las reuniones con amigos y las actividades al aire libre, como esquiar, el senderismo y organizar paseos por el campo. Amaba la música, tanto la popular (que conocía muy bien por ser miembro de EMI) como la clásica, y apren- dió a tocar el piano de manera autodidacta (Figs. 23 y 24). Además, le gustaba respetar su propio horario bio- lógico. De hecho, era algo desconcertante para quien no conocía sus hábitos encontrarlo caminando a la madrugada por los pasillos del hotel. Su recomendación a los más jóvenes era: “No deben preocuparse en pasar pruebas y exámenes, sino en entender bien el asunto que está siendo estudiado” (6) . SUS ÚLTIMOS AÑOS Hounsfield permaneció en EMI como jefe del área de Investigación Médica. Si bien se retiró oficialmente en 1986, continuó trabajando como consultor de la empresa y de varios hospitales del Reino Unido. Ya jubilado, se entregó de lleno a sus pasatiempos menos exigentes (6) (Fig. 25). Falleció a causa de una enferme- dad pulmonar progresiva el 12 de agosto de 2004 en el Hospital Nueva Victoria de Kingston (Londres), pocos días antes de cumplir los ochenta y cinco años. Su muerte fue comunicada en los principales diarios del mundo y aparecieron numerosas columnas y reporta- jes sobre su trayectoria (16,24,25) . CONCLUSIÓN A través de estas páginas, he realizado un recuen- to personal acerca de la historia de la tomografía y su creador, Godfrey N. Hounsfield, pero también he con- seguido colmar las inquietudes que surgieron en mi RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 339 Fig. 27: Palabras de Hounsfield. Fig. 28: Avances en Imagenología: tomógrafos y softwares de última generación. RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 339
  • 10. Godfrey Newbold Hounsfield condición de residente de segundo año de la especia- lidad de Diagnóstico por Imágenes sobre este prota- gonista del que hasta hoy poco conocía. En lo perso- nal, me deslumbró su brillantez (Fig. 26), por lo que solo deseo haber transmitido la misma impresión en el lector y, por sobre todo, espero haber contribuido a su acervo cultural. Para concluir estas líneas no se me ocurre mejor forma de hacerlo que por medio de agradecimientos: En primer lugar y como es de suponer, a Godfrey Hounsfield, entusiasta hijo de granjeros que se convir- tió, sin haber recibido una educación universitaria for- mal (digo esto no en detrimento de su figura, sino todo lo contrario), en una de las personas que más vidas ha salvado, pues su invento ha permitido, entre otras cosas, la detección clara y precisa de múltiples patolo- gías. En este sentido, no es una exageración decir que en el Diagnóstico por Imágenes hay un antes y un des- pués de la creación de la TC. Hounsfield fue un técni- co, un inventor y un hombre apasionado por su profe- sión, a la cual se entregó por completo (Fig. 27). En un apunte autobiográfico, escrito por él para el comité del Premio Nobel, comenta: “Recuerdo mi juventud rural y solitaria en la que tuve la ventaja de que, al no espe- rarse mi participación a nivel familiar, pude irme y seguir mis propias inclinaciones” (3) . Su invento es con- siderado por muchos como uno de los más importan- tes del siglo XX (24) y se lo compara a lo que en su época significó el descubrimiento de los rayos X por Röntgen. Sin embargo, pese a que su creación, en cons- tante progreso, aún sigue revolucionando a numerosas especialidades de la Medicina, su nombre es poco conocido fuera del ambiente radiológico (1) . En segundo lugar, mi gratitud a los radiólogos de ayer y de hoy, pioneros en la tomografía, ya que si bien Hounsfield fue el creador del tomógrafo, la bús- queda del verdadero potencial de la TC requirió de la investigación clínica de muchos de ellos para su apli- cación plena. Por ejemplo, cómo y cuándo utilizarlo, la descripción de las características de las imágenes, la sensibilidad y especificidad de diversas enfermeda- des o los diagnósticos diferenciales, fueron algunas de las cuestiones a dilucidar. Los radiólogos, por lo tanto, soportaron toda la investigación clínica necesaria con los fondos generados por la práctica clínica y la difu- sión de sus resultados a través de publicaciones en revistas de Radiología y presentaciones en reuniones científicas, conferencias y simposios (26) (Fig. 28). Por último, y no menos importante, hago extensivo mi reconocimiento, tal vez para muchos impensado, a otros profesionales: los músicos y, en particular, a The Beatles, principal fuente de ingresos de EMI en los setenta. Ellos, sin imaginarlo, contribuyeron a finan- ciar las investigaciones de Hounsfield sobre la TC. De esta manera, la amalgama entre los aportes de Hounsfield, los radiólogos, EMI y The Beatles dio como resultado una de las mayores contribuciones a la medicina moderna: la tomografía computada (Fig. 29). Bibliografía 1. Bosch OE. Sir Godfrey Newbold Hounsfield y la tomografía computada, su contribución a la medicina moderna. Rev Chil Radiol 2004; 10:183-5. 2. Beckmann L. The British Institute of Radiology (BIR) President's Conference 2012: CT in Clinical Practice - State of the art CT: A tribute to Sir Godfrey Hounsfield. Abril 25, 2012. Disponible en (Available at): http://www.youtube.com/watch?v=WW4X-Jn- yWI&feature=relmfu. Accedido (Accessed): agosto 2, 2012. 3. González Báez C. Godfrey N. Hounsfield. Agosto 28, 2004. Disponible en (Available at): http://www.radioredam.mx/ grc/redam.nsf/vwALL/MLOZ-64ET2A. Accedido (Accessed): agosto 2, 2012. 4. Hounsfield GN. Autobiography. Marzo 16, 2011. Disponible en (Available at): http://www.nobelprize.org/nobel_pri- zes/medicine/laureates/1979/hounsfield-autobio.html. Accedido (Accessed): agosto 2, 2012. 5. Isherwood I. In Memoriam: Sir Godfrey Hounsfield. Radiology 2005; 234:975-6. 6. Cormack AM. Representation of a function by its line inte- grals with some radiological applications. J Appl Physics 1964; 35:2908-13. 7. Isherwood I. Falecimento de Godfrey N. Hounsfield - Premio Nobel de Medicina. Boletín CBR. Enero, 2005 Disponible en (Available at): http://www.imaginologia.com.br/ dow/upload%20historia/Falecimento-de-Godfrey- Hounsfield.pdf. Accedido (Accessed): agosto 28, 2012. 8. Hounsfield GN. Computerized transverse axial scanning (tomography). 1. Description of system. Br J Radiol 1973; 46:1016-22. 9. La extraña relación entre los Beatles y el Nobel de Medicina de 1979. Disponible en: http://www.taringa.net/posts/ info/14098579/The-Beatles-y-el-Nobel-de-Medicina-1979- Relacion.html. Accedido (Accessed). agosto 20, 2012. 10. Grinnell D. When Hounsfield met Ambrose, the invention of computed tomography. Disponible en (Available at): http://crivereureka.com/invention-of-computed-tomo- graphy/. Accedido (Accessed): agosto 20, 2012. Página 340 RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Fig. 29: El complemento perfecto: Hounsfield, los radiólogos y The Beatles. RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 340
  • 11. María Cinthya Ortega Hrescak 11. Thomas A. The British Institute of Radiology (BIR) President's Conference 2012: CT: an historical perspective. Abril 25, 2012. Disponible en (Available at): http://www.youtube.com/watch?v=-b4uRgUhR4E&featu- re=relmfu. Accedido (Accessed): agosto 28, 2012. 12. EMITEL production. The scanner story (part 1 of 2 - docu- mentary by EMI covering early CT development). Disponible en (Available at): http://www.youtube.com/ watch?feature=player_embedded&v=u_R47LDdlZM. Accedido (Accessed): agosto 15, 2012. 13. EMITEL production. The scanner story (part 2 of 2 - docu- mentary by EMI covering early CT development). Disponible en (Available at): http://www.youtube.com/ watch?v=dBulN83zjuM&feature=relmfu. Accedido (Accessed): agosto 15, 2012. 14. Ambrose J. Computerized transverse axial scanning (tomo- graphy). 2. Clinical application. Br J Radiol 1973; 46:1023-47. 15. Beckmann EC. CT scanning the early days. Br J Radiol 2006; 79:5-8. 16. Godfrey N. Hounsfield, premio Nobel de Medicina. El País. 26 de agosto de 2004. Disponible en (Avilable at): http://www.elpais.com/diario/2004/08/26/agenda/ 1093471202_850215.html. Accedido (Accessed): agosto 28, 2012. 17. Radon J, Cormack AM, Hounsfield GN, et al. Computer Tomography. En: Thomas A, Banerjee AK, Busch U, eds. Classic Papers in Modern Diagnostic Radiology. Heidelberg: Springer Verlag; 2005:5-71. 18. Wells PN. Sir Godfrey Newbold Hounsfield KT CBE. 28 august 1919 - 12 august 2004. Biogr Mems Fell R Soc 2005; 51:221-35. 19. Editors. Looking back on the millennium in medicine. New Engl J Med 2000; 342:42-9. 20. Hendee WR. Cross sectional medical imaging: a history. Radiographics 1989; 9:1155-80. 21. Cormack AM. Early two-dimensional reconstruction and recent topics stemming from it. Nobel Prize lecture. December 8, 1979. Disponible en: http://www.nobelprize.org/ nobel_prizes/medicine/laureates/1979/cormack- lecture.pdf. Accedido (Accessed): agosto 20, 2012. 22. Greitz T.Award ceremony speech, 1979. Disponible en (Available at): http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/lau- reates/1979/presentation-speech.html Accedido (Accessed): agosto 28, 2012. 23. Hounsfield GN. Computed medical imaging. Nobel lecture. December 8, 1979. Disponible en (Available at): http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laure- ates/1979/hounsfield-lecture.pdf. Accedido (Accessed): agosto 17, 2012. 24. Sir Godfrey Hounsfield. The Daily Telegraph. 17 August 2004. Dsiponible en (Available at): http://www.telegraph.co.uk/ news/obituaries/1469553/Sir-Godfrey-Hounsfield.html. Accedido (Accessed): agosto 17, 2012. 25. Pearce J. Sir Godfrey Hounsfield, who helped develop the CAT scanner, dies at 84. The New York Times. 20 August 2004. Disponible en (Available at): http://www.nytimes.com/ 2004/08/20/science/20hounsfield.html. Accedido (Accessed): agosto 28, 2012. 26. Rogers LF. “My word, what is that?”: Hounsfield and the triumph of clinical research. AJR Am J Roentgenol 2003; 180:1501. RAR - Volumen 76 - Número 4 - 2012 Página 341 RAR 4-2012 11/22/12 1:14 PM Page 341