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Receptores de imagen- clase

Receptores de imagen- clase

Assessment

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1st Grade

Practice Problem

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GELVY RAMOS

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74 Slides • 4 Questions

1

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Escuela de Salud

Técnico Superior en Odontología

TSO III

Profesor

Gelvy Ramos

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Técnicas de Diagnóstico en Odontología

EOS 3141

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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2

Aprendiendo a

Tomar Radiografías.

ACTIVIDAD 2.1

Receptores de la Imagen Radiográfica.

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CLASE 6

Receptores de la Imagen Radiográfica.

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METAS DE LA SESIÓN

Conocer los distintos tipos de

receptores radiográficos.

Identificar los componentes

de los receptores

radiográficos y como

funcionan.

6

7

Multiple Choice

El punto focal se encuentra en el:

1

cátodo

2

ánodo

3

tubo colimador

4

la pelicula radiográfica

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1) Producción y salida de rayos X desde equipo de rayos X.

2) Haz de rayos atraviesa a paciente.

3) Rayos residuales (que no fueron absorbidos) llegan a la

película radiográfica o sensor.

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Multiple Choice

La dosis máxima para los Profesionales Ocupacionalmente Expuestos es de 100 mSv en 5 años

1

verdadero

2

falso

3
4

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13

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Haz de rayos X

atraviesa al
paciente (haz
remanente)

La distribución no es uniforme,
ya que la intensidad variará en
función de las características

de los tejidos

atravesados(blando,
cartilaginoso, óseo)

Lo anterior condiciona
la producción de una

mayor o menor

absorción de los rayos

X

La absorción en mayor o

menor medida,

condiciona la mayor o
menor penetración del

rayo X a la película

radiográfica

Este Haz remanente lleva información

a la película radiográfica, lo cual se

denomina IMAGEN LATENTE, porque

no es visible.

Esta imagen latente debe
transformarse a través del

REVELADO

RADIOGRÁFICO DE LA

PELÍCULA RADIOGRÁFICA

Imagen real

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Los receptores de imagen permiten obtener la imagen real del haz remanente, para

obtener una imagen visible.

Película radiográfica

• Radiología convencional o analógica

Detectores o sensores electrónicos

• Receptores de estado sólido: CDD (dispositivos de alimento de

carga)

• CMOS: detectores de óxido metálico complementario
• TAC: tomografía computarizada
• Todo esto se denomina radiología digital

Placas de almacenamiento de fósforo fotoestimulables

Radiología digitalizada

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Multiple Choice

Una dosis alta de radiación sobre las gónadas en un corto periodo de tiempo constituye un efecto no estocástico, podría producir Leucemia

1

verdadero

2

falso

3
4

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Tipos de Radiación

1.- Radiación Primaria

2.- Radiación secundaria

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1.- Radiación Primaria

Haz sale del cabezal ( tubo de rayos) y alcanza al paciente.

Puede suceder, lo siguiente:

10% de los rayos atraviesan al paciente y dan origen a la imagen

radiográfica. Rayos no interactúan con átomos de la cabeza del
paciente, a esto se le denomina radiación remanente.

30% de los rayos son detenidos e interactúan con los tejidos del

paciente, son absorbidos (interacción con los electrones de los
átomos de la materia que conforma al paciente).

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2.- Radiación Secundaria o Dispersa

60% de los rayos.

Rayos atraviesan el cuerpo del

paciente interactúan con los
electrones de los átomos de la
cabeza del paciente y son
desviados.

Algunos son desviados y llegan a

alcanzar la película, que forman un
velo, y otras salen al ambiente
para alcanzar incluso al operador.

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Rayo X que alcanzan el plano de

proyección (película), y sensibiliza los

Halogenuros de Plata dará:

Imagen oscura o radiolúcida, los
Rayos X son POCO detenidos
(menor absorción, por ej. Tejidos
blandos).

Imagen clara o radiopaca, los
Rayos X son MÁS detenidos (mayor
absorción, por ej. Tejidos duros).

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Multiple Choice

Respecto a las partículas subatómicas y sus cargas, es correcto indicar Neutrones (carga 0) – Protones (carga +) – Electrones (carga -).

1

verdadero

2

falso

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Películas Radiográficas

Convencionales

(Radiología Analógica)

Sensores Sólidos CCM – CMOS

(Radiología Digital)

Placas Fósforo Fotoestimulables

(Radiología Digitalizada)

RECEPTORES DE IMAGEN

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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

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Radiología Convencional o Analógica

Películas Radiográficas

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Película Radiográfica

Película radiográfica es similar a la película

fotográfica, la cual ha sido adaptada para el uso

odontológico.

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Tipos de Películas

A) Intraoral

B) Extraoral

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A)

PELÍCULAS DE ACCIÓN DIRECTA

INTRAORALES

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Película

Intraoral

Retroalveolar

Periapical

Bitewing

Oclusal

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Tamaños

Película Intraoral

American National Standards Institute (ANSI)

0 (22 x 35 mm)
1 (24 X 40 mm)
2 (31 X 41 mm)
3 (27 X 54 mm)
4 (57 X 76 mm)

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Retroalveolar

Bitewing
adulto

Oclusal

Retroalveolar

Periapical

adulto

Retroalveolar

Bitewing
pediátrica

Retroalveolar

Periapical
pediátrica

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Película Radiográfica

tiene 2 caras

La blanca (libre), cara sensible

La con letras (aleta), cara no sensible

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Capas de una Película

(en su envoltorio)

Envoltura o sobre plástico

Papel o cartulina negra

Placa Radiográfica

Papel o cartulina negra

Lámina de plomo

Envoltura o sobre plástico

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El envase o envoltorio plástico debe ser:

Impermeable

Insoluble

Sellado hermético

Papel negro otorga:

Da rigidez

Absorbe la luz

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Constitución de la Placa Radiográfica

Consta de una base de poliester sobre la que se adhiere, por las

dos caras una emulsión(películas de doble emulsión) (la película

fotográfica sólo tiene emulsión por una cara).

Cada emulsión está unida a la base por una capa de material

adhesivo (capa adhesiva), que impide su desprendimiento.

Ambas emulsiones están protegidas de agresiones externas

(arañazos, presión, contaminación, etc) mediante una capa

protectora.

Una película radiográfica de doble emulsión consta de 7 capas y su

grosor total oscila entre los 150 – 300 micrones (0.15 – 0.3 mm)

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Capas de la Placa Radiográfica

Capa protectora o revestimiento

Emulsión

Capa adhesiva

Base poliéster

Capa adhesiva

Emulsión

Capa protectora o revestimiento

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Base

Proporciona una estructura rígida

sobre la que se deposita la capa
de emulsión unida por una capa
adhesiva.

Compuesta de poliéster.

No inflamable y se añade a su

fabricación un colorante azul para
disminuir la fatiga visual.

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Emulsión

Material con el que interactúan directamente
los rayos X, sobre todo la luz de las pantallas

intensificadoras (de películas extraorales),

para proporcionar así la información

diagnóstica.

Compuesta por:

Gelatina: similar a la que se emplea en postre

(colapez), sirve de soporte físico para el depósito de

los cristales de halogenuros de plata.

Cristales de “Halogenuros de Plata”: sensibles a los
rayos X, permite que los rayos x y los fotones de luz

interaccionen con la película.

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Las diferencias de velocidad o sensibilidad y de

contraste entre las distintas películas radiográficas se

deben al grosor de las placas y la concentración o
cantidad de Cristales de Halogenuros de Plata en la

emulsión.

Las placas de exposición directa (intraorales) sin

pantalla intensificadoras tienen una capa más gruesa y

con mayor concentración de cristales.

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Sensibilidad

Placas Radiográficas
Siglas Internacionales

CARACTERISTICA

SIGLA / LETRA

LENTAS

A Y B

INTERMEDIAS

C

RÁPIDAS

D

ULTRA RÁPIDAS

E

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Sensibilidad de las Películas Intraorales

D Ultraspeed

E Extraspeed (50% menos del tiempo de las D)

F In singht (20% menos del tiempo de las E)

(-)

(+)

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B) PELÍCULAS DE ACCIÓN INDIRECTA

EXTRAORALES

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Tamaños:

13 X 18
15 X 30
18 X 24
20 X 25
24 X 30
30 X 40

Las películas extraorales van

montadas en un chasis que tiene

una pantalla o folio intensificadoras

por ambos lados, que permite
reducir los requerimientos de
radiación para la toma de una

radiografía extraoral.

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Cassette o Chasis

Cajas metálicas, aluminio o

fibra de carbono donde se
introducen las placas
radiográficas extraorales.

En su interior contienen una

superficie formada por
sustancias que general
fluorescencia o luz al ser
excitadas por los rayos x

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La película radiográfica extraoral es más sensible a la

luminosidad de la pantalla intensificadora, que a la

radiación emitida por el equipo de rayos.

Si tomaramos una radiografía sin pantalla o folio habría

que aumentar cerca de 20 veces la radiación.

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Escuela de Salud

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Radiología Digital - Digitalizada

Sensores Estado Sólido / Placas de Fósforo.

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Avance Tecnológicos han dotado a estos sistemas de

interesantes prestaciones que pueden facilitar el
diagnóstico y manejo de imágenes radiográficas.

Se debe diferenciar entre una radiografía digital y

una radiografía digitalizada, en que la calidad de

imagen entre ellas puede variar sensiblemente, son

realmente muchas las ventajas que involucran el

éxito de la radiografía digital.

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Tipos de Radiología Digital

a) Radiología digital directa (RDD)

b) Radiología digital indirecta (RDI)

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a) Radiología Digital Directa

Usa receptor de rayos X

(captador rígido o sensor).

Habitualmente, conectado a

un cable a través del cual la
información captada por el
receptor es enviada a un
ordenador.

El propio sistema (software)

realiza automáticamente el
proceso informático y la
obtención de la imagen.

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¿Cómo Funciona el Sensor Digital?

Utiliza un sensor fotosensibles similar a

los de las cámaras fotográficas digitales.

Receptor o captador consta de otros dos

componentes, además del sensor.

Escintilador: transforma los rayos X en luz.

Una pequeña cantidad de radiación atraviesa
el escintilador sin ser convertida en luz.

Fibra óptica (u otros materiales): segunda

capa (protectora) que evita la penetración de
los rayos X hasta el sensor y por tanto su
deterioro.

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b) Radiología Digital Indirecta

(Digitalizadas)

Imagen es capturada de forma

analógica (convencional) en una
película radiográfica o bien en
una placa de fósforo.

Luego debe ser convertida en

digital tras su procesado,
escaneado o digitalizado.

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Digitalización Radiografías Convencionales.

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Placas de Fósforo Fotoestimulable.

Placa metaestable utilizada en el campo de
la radiología mediante dos procesos:

Primera exposición “graba” la imagen

con la radiación que recibe.

Segunda exposición “lee” mediante un

láser de onda visible) la imagen.

Tecnología de radiografía computarizada.

Emplea un plano detector por un
fenómeno de luminiscencia
fotoestimulable.

Almacena una señal de radiación de corta
longitud de onda (rayos X) en una placa de
fósforo.

Puede ser reutilizada, deben ser “borradas”
mediante exposición de la placa a una luz
blanca de intensidad ambiental.

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Placas de Fósforo.

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Imágenes se forman por matrices de líneas

horizontales y columnas verticales conocidas con

el nombre de PIXELES.

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PIXEL

Menor unidad homogénea en color que forma

parte de una imagen digital.

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Full HD (1080p) es 1080 X 1920 pixeles.

4K (2160p) es 2160 X 3840 pixeles

5K es 2160 X 5120 pixeles

8K es 4320 X 7680 pixeles.

1 megapíxel corresponde a 1 millón de pixeles.

1 gigapixel corresponde a mil millones de pixeles.

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La sensibilidad extrema

a los rayos x del sensor
permite una reducción:
Desde un 30% en

radiografías del cráneo.

60% en panorámica.

y hasta 90% en

radiografías intraorales.

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Ventajas

No requiere proceso de revelado.

Obtención de imagen inmediata.

Critica de la imagen inmediata.

Manipulación de la imagen (editar, ampliar,
aumentar o disminuir brillo y contraste).

Mantener registro.

Disminuye

la

cantidad

de

radiación

necesaria.

Permite ser impresa y grabada en un CD
para el paciente.

Mayor comodidad para dentista y paciente
y mejora la comunicación.

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Beneficios

Sanitario:
Menor dosis de radiaciones para el paciente y el operador.
Menor cantidad de material contaminante (Plomo, Químicos de

revelador y fijador).

Económicos:
Ahorro de placas radiográficas y rollos fotográficos.
Ahorro en la compra de reveladores y fijadores.
Ahorro en la compra y mantenimiento de procesadoras de placas y

equipos de revelado.

Ergonómicos:
Disminución del espacio para guardar las imágenes.
Facilita la creación de archivos digitales.
Menor necesidad de espacio e instalación.

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Diagnóstico y envío de resultados

El alto contraste de las imágenes digitales facilita el

diagnóstico imagenológico por parte del radiólogo.

Permite el envío de los resultados obtenidos y de las

imágenes en archivos vía Internet con rapidez, lo que
pudiera llegar a establecer la diferencia entre la vida y la
muerte de un paciente.

Facilita la interconsulta entre profesionales.

Optimiza la comunicación con el paciente.

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Desventajas

Adulteración para actos ilícitos (suspicacia)

Problemas éticos y poco valor jurídico

Necesidad de peritos informáticos

Coste económico

Manipulación cuidadosa

“Control infección”

“Resolución inferior”

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Manejo en la Toma de
Radiografías Digitales

Se envuelve el captador (sensor) en una

funda desechable (evita infecciones
cruzadas), entonces es colocado en la
boca del paciente.

Se coloca en boca del mismo modo que

si

se

tratara

de

una

película

radiográfica.

Se procede a la exposición a rayos X.

En unos pocos segundos la imagen

aparece en el monitor del ordenador.

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Manejo en la Toma de

Radiografías con Placas de

Fósforo.

Se envuelve la placa de fósforo en unas

fundas diseñadas para éste objetivo
(evita infecciones cruzadas), entonces
es colocado en la boca del paciente.

Se coloca en boca del mismo modo que

si

se

tratara

de

una

película

radiográfica.

Se procede a la exposición a rayos X.

Se saca la funda y se procede a

escanear para digitalizar las placas.

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PRÓXIMA SEMANA PRUEBA 1

Viernes 28 de Abril

Contenido

Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6

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Escuela de Salud

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Escuela de Salud

Técnico Superior en Odontología

TSO III

Profesor

Gelvy Ramos

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