

Receptores de imagen- clase
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Specialty
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1st Grade
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Practice Problem
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Medium
GELVY RAMOS
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74 Slides • 4 Questions
1
Escuela de Salud
Técnico Superior en Odontología
TSO III
Profesor
Gelvy Ramos
2
Técnicas de Diagnóstico en Odontología
EOS 3141
3
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2
Aprendiendo a
Tomar Radiografías.
ACTIVIDAD 2.1
Receptores de la Imagen Radiográfica.
4
CLASE 6
Receptores de la Imagen Radiográfica.
5
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:
cátodo
ánodo
tubo colimador
la pelicula radiográfica
8
9
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.
10
Multiple Choice
La dosis máxima para los Profesionales Ocupacionalmente Expuestos es de 100 mSv en 5 años
verdadero
falso
11
12
13
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
14
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
15
Multiple Choice
Una dosis alta de radiación sobre las gónadas en un corto periodo de tiempo constituye un efecto no estocástico, podría producir Leucemia
verdadero
falso
16
Tipos de Radiación
1.- Radiación Primaria
2.- Radiación secundaria
17
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).
18
19
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.
20
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).
21
Multiple Choice
Respecto a las partículas subatómicas y sus cargas, es correcto indicar Neutrones (carga 0) – Protones (carga +) – Electrones (carga -).
verdadero
falso
22
Películas Radiográficas
Convencionales
(Radiología Analógica)
Sensores Sólidos CCM – CMOS
(Radiología Digital)
Placas Fósforo Fotoestimulables
(Radiología Digitalizada)
RECEPTORES DE IMAGEN
23
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC
24
Radiología Convencional o Analógica
Películas Radiográficas
25
Película Radiográfica
Película radiográfica es similar a la película
fotográfica, la cual ha sido adaptada para el uso
odontológico.
26
Tipos de Películas
A) Intraoral
B) Extraoral
27
A)
PELÍCULAS DE ACCIÓN DIRECTA
INTRAORALES
28
Película
Intraoral
Retroalveolar
Periapical
Bitewing
Oclusal
29
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)
30
Retroalveolar
Bitewing
adulto
Oclusal
Retroalveolar
Periapical
adulto
Retroalveolar
Bitewing
pediátrica
Retroalveolar
Periapical
pediátrica
31
32
Película Radiográfica
tiene 2 caras
La blanca (libre), cara sensible
La con letras (aleta), cara no sensible
33
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
34
35
El envase o envoltorio plástico debe ser:
Impermeable
Insoluble
Sellado hermético
Papel negro otorga:
Da rigidez
Absorbe la luz
36
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)
37
Capas de la Placa Radiográfica
• Capa protectora o revestimiento
• Emulsión
• Capa adhesiva
• Base poliéster
• Capa adhesiva
• Emulsión
• Capa protectora o revestimiento
38
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.
39
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.
40
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.
41
Sensibilidad
Placas Radiográficas
Siglas Internacionales
CARACTERISTICA
SIGLA / LETRA
LENTAS
A Y B
INTERMEDIAS
C
RÁPIDAS
D
ULTRA RÁPIDAS
E
42
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)
(-)
(+)
43
B) PELÍCULAS DE ACCIÓN INDIRECTA
EXTRAORALES
44
45
• 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.
46
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
47
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.
48
Escuela de Salud
49
Radiología Digital - Digitalizada
Sensores Estado Sólido / Placas de Fósforo.
50
• 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.
51
Tipos de Radiología Digital
a) Radiología digital directa (RDD)
b) Radiología digital indirecta (RDI)
52
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.
53
54
¿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.
55
56
57
58
59
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.
60
Digitalización Radiografías Convencionales.
61
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.
62
Placas de Fósforo.
63
64
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Imágenes se forman por matrices de líneas
horizontales y columnas verticales conocidas con
el nombre de PIXELES.
66
PIXEL
Menor unidad homogénea en color que forma
parte de una imagen digital.
67
•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.
68
69
• 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.
70
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.
71
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.
72
• 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.
73
Desventajas
• Adulteración para actos ilícitos (suspicacia)
• Problemas éticos y poco valor jurídico
• Necesidad de peritos informáticos
• Coste económico
• Manipulación cuidadosa
• “Control infección”
• “Resolución inferior”
74
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.
75
76
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.
77
PRÓXIMA SEMANA PRUEBA 1
Viernes 28 de Abril
• Contenido
– Clase 1
– Clase 2
– Clase 3
– Clase 4
– Clase 5
– Clase 6
78
Escuela de Salud
Escuela de Salud
Técnico Superior en Odontología
TSO III
Profesor
Gelvy Ramos
Show answer
Auto Play
Slide 1 / 78
SLIDE
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