Entradas

Mostrando entradas de mayo, 2022

Presentacion

Imagen
  Reseña histórica de evolución en las generaciones del desarrollo de los tomógrafos. CLÍNICA UROS;  IMBATIBLE EN TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA EN LA REGIÓN Presentado por: Sandra Milena Ramírez Mejía Alejandro Melo Paolo Giuliano Bussi Ricardo Andres Romero Bryam Steven Osorio Grupo 154006-33     Introducción La tomógrafos ha  tenido muchos avances científicos y tecnológicos. Estos ayudando a mejorar velocidad de adquisición (resolución temporal), aumentar la resolución espacial, mejorar la calidad de la imagen, y minimizar las dosis de radiación ionizante. Todo esto mejorando detectores o fuentes de rayos X, cambios utilizando técnicas de reconstrucción de la imagen.           

Reseña histórica de evolución en las generaciones del desarrollo de los tomógrafos.

Imagen
  Reseña histórica de evolución en las generaciones del desarrollo de los tomógrafos. La Tomografía Computada. TC.   es un método de diagnóstico por imagen que utiliza rayos X   para generar imágenes detalladas de los órganos internos del cuerpo. Las imágenes se generan en   plano transversal, con ayuda del softwares especiales las imágenes pueden ver en diferentes planos al igual que   imágenes tridimensionales. Es un método rápido, preciso, no invasivo e indoloro ACTUALIDAD. Revista Ingeniería Biomédica. 1917 Johann Randon estableció fundamentos matemáticos de la TAC posibilidad de reconstruir objetos bidimensionales a tridimensional   con   varias proyecciones. ACTUALIDAD. Revista Ingeniería Biomédica. 1963. Allan M: Cormack se podía determinar el coeficiente de absorción de na estructura  y medir su densidad. ONTRANGER, K. L. (2014). PROYECCION RADIOLOGICAS CON CORRELACION ANATOMICA ONTR ADIOLOGICAS CON CORRELACION ANATOMICA ...

Primera generación de tomógrafos

Imagen
                       Primera generación de tomógrafos 1970   TAC de primera generación fue creada y desarrollada por Sir Godgrey Hounsfield creando la posibilidad de crear cortes transversales del cuerpo obteniendo imagen única en plano axial por cada inspiración. Que buscaba mostrar en unas imágenes radiológica bidimensional toda la información contenida en una escena tridimensional, debido a la superposición de los objetos en la imagen que se obtenía, permitir la capacidad para distinguir tejidos blandos y   cuantificar las densidades de los tejidos. Esquemadel tomógrafo de primera generaciónFuente: (Phillipe Dillenseger & Moerschel, 2012) Resolución espacial y temporal: Con una resolución bastante limitada y de mala calidad ( en el orden de 3 mm para un campo de visión de 25 cm y matriz 80 x 80). Su resolución era aproximadamente de (13-mm de espesor de corte). Las primeras generaciones utilizaban solament...

Segunda generación

Imagen
  Segunda generación 1974 TAC de segunda generación utilizando un Haz de Rx en abanico  y un conjunto de detectores entre 10 y 30 lineales. Reduciendo el tiempo de exploración Resolución espacial y temporal: Estos equipos tenían una forma muy similar de funcionamiento a los equipos de primera generación, no se habían logrado grandes avances seguían utilizando el mismo funcionamiento de traslación-rotación de la primera generación, aunque se pudo mejorar un poco la resolución de este equipo. Tipo de desplazamiento: En el equipo de segunda generación se utilizaba un método que emitía rayos en forma de abanico lo que permitía ahorrar tiempo, debido a que al ser en abanico alcanzaba a cubrir mayor parte de las estructuras (se necesitaban alrededor de 18 barridos para poder obtener toda la tomografía) Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen: Los equipos de segunda generación ya contaban con una cantidad de 5 a 15 detectores, esto su...

Tercera generación

Imagen
  Tercera generación  1977 TAC de tercera generación con un movimiento de rotación de 360 grados , con un haz de Rx ancho entre 25 y 35 grados y un arco de detectores 300 a 500 . Tiempo de exploración entre 2 y 3 segundos  y menor exposición . Resolución espacial y temporal: Los equipos de tercera generación tuvieron gran impacto debido al movimiento de rotación que había sido eliminado y la configuración que implementaron para que los detectores y los receptores giraran de forma simultánea alrededor del paciente con un haz de abanico (giraban en 360°), brindando así mejor resolución y disminuyendo el tiempo de adquisición de la imagen. Tipo de desplazamiento: Los escáneres de tercera generación al implementar un movimiento de rotación remplazado por el de la traslación lograron ampliar el rango de giro de los detectores y al implementar mas lograron reducir el tiempo y mejorar la resolución, también implementaron una matriz curvilínea con el fin de que siempre hubier...

Cuarta generación

Imagen
  Cuarta generación Resolución espacial y temporal: En la cuarta generación logran implementar un tubo de rayos X capas de girar los 360° con detectores estacionarios, tenía alrededor de 600 a 1000 detectores dependiendo el equipo y es capaz de obtener 60 cortes por segundo. Tipo de desplazamiento: La cuarta generación cambia por completo el tipo de desplazamiento, esto debido a que ahora lo que giraba era el tubo de rayos X sincronizándose mejor con los detectores. Cantidad de detectores y la influencia que tienen en la formación de la imagen: Estos equipos contaban con una cantidad aproximada de 600 a 1000 detectores dependiendo el equipo, tuvo un gran impacto pero tenía sus inconvenientes debido a que requería de mantenimientos más seguidos y la velocidad en cuanto a la generación anterior era mínima la diferencia. Grupo CT Scanner. 2016. La tomografía computada: principios e historia de su desarrollo Tipo de adquisición: Secuencial o helicoidal y justificación de cada u...

Tomografía computada helicoidal y quinta genracion

Imagen
Tomografía computada helicoidal En 1989 tomografía computada helicoidal esta permitía mas imágenes por cada inspiración, esto a la sincronización entre el   tubo de Rx, mesa   y los detectores en una sola fila permitiendo un movimiento continuo. Cortes de 1 mm - 3 mm - 5 mm - 10 mm de alta resolución. Resolución espacial y temporal:  Cuentan con un tamaño mucho mayor a todos los demás, esto debido a que su sistema de funcionamiento es diferente al resto ya que el tubo de rayos x recibe energía para poder dispara los rayos y se enfría de un corte a otro, pero de igual forma se tiende a recalentar mucho, por esto es su gran tamaño, debido a que cuenta con un sistema muy amplio de refrigeración. Tipo de desplazamiento:  El generador de alta tensión va girando alrededor de la grúa rotatoria en 360°, igual se debe calibrar   factores como el tiempo de rotación, el algoritmo de reconstrucción y el intervalo de barrido de salto. Tipo de adquisición: Secuencial o helico...

TC de 64 corte

Imagen
  TC de 64 corte   TC de 64 corte   coronas tiene mayor calidad, definición y que la prueba se realiza en menos tiempo lo que equivale a menor exposicion.  El incremento de la velocidad de corte hace posible la realización de colonoscopias virtuales y mejora la posibilidad de hacer estudios cardiacos y vasculares con mejor detalle. Noticias CUN. 2006. Nuevo TAC de 64 cortes, mayor calidad, detalle y rapidez diagnóstica.

2011 Tomógrafos dual energy y dual source

Imagen
  2011 Tomógrafos dual energy y dual source Esta utiliza 2 niveles de energía generados por el tubo de Rayos X o por el uso combinado de dos tubos, que permite analizar tejidos o materiales de diferente densidad en el cuerpo. Ultrarrápidos estudios, menor exposición  a la radiación, menos contrate y imágenes de alta calidad. Grupo CT Scanner. 2016. La tomografía computada: principios e historia de su desarrollo Tomografía computada multidetector o multislice TCMS En 1998 tomografía computada multidetector o multislice TCMS esta contaba con 4 filas de detectores que permite la adquisición de múltiples cortes por cada rotación del tubo, la cual dura menos de 1 segundo. Estas filas de detectores fueron aumentando. En la actualidad se cuentan con equipos de 256 detectores los cuales ayudan a mejorar las imágenes especialmente las angiografías. Grupo CT Scanner. 2016. La tomografía computada: principios e historia de su desarrollo

Referencias Bibliográficas

  Referencias Bibliográficas   Chen, M., Pope, J. & Ott, D. (2014). Radiología básica. Madrid, ES: McGraw-Hill España, 4041.Recuperado de https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/85149 Manual principios de la técnica radiográfica. (2010). Madrid, ES: Editorial CEP, S.L, 66 – 71. Recuperado de https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/50681 Grupo CT Scanner. 2016. La tomografía computada: principios e historia de su desarrollo. https://grupoctscanner.com/la-tomografia-computada-principios-e-historia-de-su-desarrollo/ Ramírez Giraldo, Juan Carlos, Arboleda Clavijo, Carolina & Mc Collough, Cynthia H. (2008). TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA POR RAYOS X: FUNDAMENTOS Y ACTUALIDAD. Revista Ingeniería Biomédica , 2 (4), 54-66. Recuperado el 09 de mayo de 2022, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-97622008000200008&lng=en&tlng=es . Revista Tamé. 2014. Cómo nace la tomografía. https://w...