Equipos Médicos Utilizados como guía para Procedimientos de Radiología Intervencionista.

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Equipos Médicos Utilizados como guía para Procedimientos de Radiología Intervencionista. da Mind Map: Equipos Médicos  Utilizados como guía para Procedimientos de Radiología  Intervencionista.

1. ECÓGRAFO

1.1. CONCEPTO

1.1.1. Un ecógrafo es un aparato de diagnóstico utilizado para realizar ecografías o ultrasonidos. Las ondas sonoras de alta frecuencia generan secuencias de imágenes de órganos y formaciones dentro del cuerpo.

1.2. CARACTERISTICAS

1.2.1. Imágenes de contraste: estructuras patológicas

1.2.2. Reducción de imperfecciones

1.2.3. Amplio campo de visión

1.2.4. Visualización de la imagen completa

1.2.5. Imágenes armónicas de tejidos con inversión de fase

1.2.6. Pantalla táctil

1.2.7. Monitor LCD

1.3. PARTES

1.3.1. Generador encargado de generar pulsos de corriente eléctrica.

1.3.2. Sonda, posee unos cristales que son estimulados por los pulsos eléctricos del generador, generando así ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido).

1.3.3. El convertidor analógico-digital recibe los pulsos eléctricos de sonda .

1.4. La memoria gráfica presenta la información recibida en forma de imagen

1.5. El monitor a través de la cual se ve la información en tiempo real.

1.6. Tipo de técnica

1.6.1. Es una técnica diagnóstica que recoge los ultrasonidos que emite la sonda, los cuales atraviesan hasta cierta profundidad (dependiendo de la frecuencia de la sonda) la parte del cuerpo que queremos explorar y aprovecha la diferente velocidad de propagación de los tejidos del cuerpo para transformar las señales que llegan en impulsos eléctricos que se visualizan en la pantalla en diferentes tonos de grises

1.7. Guiar una aguja en una biopsia o en el tratamiento de un tumor

1.8. Tipos de procedimientos

1.8.1. Visualizar el útero y los ovarios durante el embarazo, y supervisar la salud del bebé en desarrollo

1.8.2. Diagnosticar enfermedades de la vesícula

1.8.3. Evaluar el flujo sanguíneo

1.8.4. Examinar un bulto en las mamas

1.8.5. Controlar la glándula tiroides

1.8.6. Detectar problemas en la próstata o en los genitales

1.8.7. Evaluar la inflamación de las articulaciones (sinovitis)

1.8.8. Evaluar otras enfermedades óseas metabólicas

2. TOMOGRAFO

2.1. CONCEPTO

2.1.1. Tomografía es el proceso de obtención de imágenes por secciones. Un aparato usado en tomografía es llamado tomógrafo, mientras que la imagen producida es un tomógrafo. Este método es usado en medicina, arqueología, biología, geofísica, oceanografía, ciencia de los materiales y otras ciencias.

2.2. CARACTERISTICAS

2.2.1. Ergonomía del diseño.

2.2.2. Sensibilidad al movimiento.

2.2.3. Tiempo de exploración y velocidad de reconstrucción.

2.2.4. Calidad de la imagen.

2.2.5. Equilibrio entre velocidad y calidad de imagen (seguridad de los pacientes).

2.2.6. Versatilidad.

2.3. PARTES

2.3.1. Tubo: genera lo rayos X.

2.3.2. Detectores: miden los rayos atenuados.

2.3.3. DAS: Sistema de adquisición de datos, mide y digitaliza la señal provenientes de los detectores.

2.3.4. Transmisión de señales de datos y de potencia a la parte rotatoria.

2.4. Tipo de técnica

2.4.1. La obtención de imágenes a través de un TC se realiza a través de un tubo de RX. Un haz de Rayos X colimado atraviesa al paciente mientras todo el sistema realiza un movimiento circular, se mide el haz atenuado remanente y los valores se envían a un ordenador.

2.5. Tipos de procedimientos

2.5.1. Para hacer un examen de detección de cáncer

2.5.2. Para ayudar a diagnosticar la presencia de un tumor

2.5.3. Para obtener información acerca del estadio de un cáncer

2.5.4. Para determinar con exactitud en dónde efectuar (es decir, guiar) un procedimiento de biopsia

2.5.5. Para guiar algunos tratamientos locales, como la crioterapia, ablación con radiofrecuencia y la implantación de semillas radiactivas

2.5.6. Para ayudar a planificar la radioterapia de haz externo o la cirugía

2.5.7. Para determinar si un cáncer reacciona al tratamiento

2.5.8. Para detectar el regreso (recurrencia) de un tumor

3. EDISSON ROMÁN GAMBOA

4. Es un tubo curvo y liviano, con un sistema de toma de rayos X en un extremo y un intensificador de imágenes en el otro. Se diseña de manera que pueda realizar variaciones isocéntricas y movimientos lineales y de rotación, que permitan su adecuado posicionamiento ante el paciente, mientras permanece quieto.

5. ARCO EN C

5.1. CONCEPTO

5.2. CARACTERISTICAS

5.2.1. brinda una mejor atención al paciente.

5.2.2. Es móvil y versátil.

5.2.3. Es de menor tamaño.

5.2.3.1. PARTES

5.2.3.1.1. Brazo.

5.2.3.1.2. Tubo de rayos X.

5.2.3.1.3. El intensificador de imagen.

5.2.3.1.4. Pedales.

5.2.3.1.5. Unidad con ruedas.

5.2.3.1.6. Panel de control.

5.2.3.1.7. Arco en C.

5.3. Tipo de técnica

5.3.1. Fluoroscopía continua

5.3.2. Fluoroscopía pulsada

5.3.3. Fluoroscopia One Shot

5.3.4. Fluoroscopía Boosted

5.3.5. Fluoroscopía de baja dosis

5.3.6. Radiografía con cassette.

5.4. Tipos de procedimientos

5.4.1. Procedimientos de radiología intervencionista de tipo terapéutico y de diagnostico.

5.4.2. Procedimientos vasculares

6. TRANSDUCTORES

6.1. Tipo convex

6.1.1. Tiene una potencia de ultrasonido, la cual se mide en (MHZ), de 3.5 a 5.5 de MHZ,

6.2. Tipo lineal

6.2.1. El cual tiene una potencia de ultrasonografía de 7 a 10 MHZ de ultrasonido.

6.3. Tipo de sonda

6.3.1. El cual nos aporta intensidad de sonido de 7.5 a 10 MHZ , y es utilizado para estructuras endocavitarias.

6.4. En su superficie cuentan con una banda hermética, de color gris la cual protege, un cristal que esta por debajo de la misma banda, este cristal nos permite, la emisión de ondas de ultrasonido, y al interactuar con la corriente eléctrica este cristal presenta un aumento en la temperatura, y hace que se produzcan ondas de ultrasonido, y son las que viajan atravez del cuerpo y atraviesan las estructuras, y de acuerdo a la densidad de las mismas reflejan al mismo transductor, convirtiéndose en imágenes, posteriormente de acuerdo a una escala de grises determinada, y esto se lo conoce como el efecto pieso eléctrico.