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      <title>Radiaciones ionizantes aplicadas a la Medicina by ana garcia</title>
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      <description>Especialidades que existen en Medicina que utilizan las radiaciones ionizantes.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-10-09 09:34:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anagmoratalla</author>
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         <pubDate>2023-10-09 09:46:42 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anagmoratalla</author>
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         <pubDate>2023-10-09 09:47:22 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anagmoratalla</author>
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         <pubDate>2023-10-09 09:47:44 UTC</pubDate>
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         <title>CARACTERÍSTICAS</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2737884995</link>
         <description><![CDATA[<div>El tubo elemental de rayos X consiste en un filamento incandescente (cátodo) que produce electrones, los cuales son acelerados en el vacío haciéndolos chocar contra un anticátodo, originándose radiación electromagnética denominada rayos X. Todo ello está contenido en una ampolla de vidrio, incluida en una envoltura forrada con plomo, excepto por el orificio de salida de la radiación.<br><br>La imagen radiológica se produce al atravesar el haz de rayos X la zona que se desea explorar y ser absorbidos los rayos X de manera diferente por los tejidos, obteniéndose un haz emergente que presenta variaciones de intensidad, las cuales se hacen visibles mediante sistemas de imagen en pantalla, denominándose entonces la exploración radioscopia o impresionando una película que una vez revelada da lugar a una radiografía.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-09 09:48:09 UTC</pubDate>
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         <title>CARACTERÍSTICAS</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2737885173</link>
         <description><![CDATA[<div>El radiofármaco se fija en el órgano o sistema para el cual ha sido producido y su distribución la capta un aparato detector de radiación conocido como <strong>gammacámara</strong>. Tras almacenarse digitalmente, la información se procesa y se obtienen imágenes funcionales y moleculares que permiten determinar cómo están funcionando los órganos y tejidos explorados.<br>Para llevar a cabo las exploraciones se utilizan materiales radioactivos denominados<strong> radiosondas</strong>. Estos elementos se pueden inyectar vía intravenosa, pero también ingerir vía oral o inhalar para que se acumule en la zona requerida.</div><div>Cada una de las técnicas presenta ventajas y desventajas que pueden variar en función de las partes del cuerpo donde son aplicadas.<br>Su<strong> ventaja </strong>respecto a otros métodos de diagnóstico por imágenes radica en que <strong>no es una técnica invasiva </strong>y permite identificar anomalías que difícilmente se ven con otras pruebas. Cuando decimos que no es invasiva es porque no requiere cirugías o introducción de aparatos en el cuerpo.<br>Los procedimientos por imágenes de la medicina nuclear por lo general constituyen exámenes médicos indoloros. <br>Sus <strong>aplicaciones</strong> más comunes son:</div><ul><li>Evaluación del daño cardíaco tras un ataque.</li><li>Detección y tratamiento de varios tipos de cáncer (colon, pulmón, linfoma, etc.).</li><li>Diagnósticos precisos de enfermedades de tipo arterial en pacientes de alto riesgo.</li><li>Evaluación del corazón antes y después de una quimioterapia.</li><li>Diagnóstico y evolución de enfermedades como la demencia y el Alzheimer.</li><li>Análisis de la función pulmonar diferencial para la reducción de pulmón o la cirugía de trasplante.</li><li>Examinar huesos por fracturas, infecciones o artritis.</li><li>Determinar la presencia de metástasis en los huesos.</li><li>Evaluación de anomalías cerebrales como convulsiones, pérdida de la memoria o bloqueo del flujo sanguíneo.</li><li>Medición de la función de la glándula tiroidea para detectar hipertiroidismo o hipotiroidismo.</li><li>Diagnósticos de un desorden de las células sanguíneas.</li></ul><div>A pesar de ser una técnica muy segura y muy demandada, algunos posibles <strong>efectos secundarios</strong> pueden incluir:</div><ul><li>Bajo riesgo de radiación.</li><li>Reacciones de carácter alérgico hacia los isótopos radioactivos o radiofármacos.</li><li>Dolor leve tras la inyección vía intravenosa.</li></ul><div>Las <strong>mujeres embarazadas o lactantes </strong>deben informar al médico o radiotecnólogo sobre su estado. De ser necesaria la intervención, el profesional estará obligado a elegir con cuidado los medicamentos para evitar posibles riesgos para el feto.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-09 09:48:19 UTC</pubDate>
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         <title>CARACTERÍSTICAS</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2737885318</link>
         <description><![CDATA[<div>En dosis bajas, la radiación se usa en rayos-x para ver el interior del cuerpo, como en radiografías de los dientes o de huesos fracturados.<br>En dosis altas, la radioterapia destruye las células cancerosas o hace lento su crecimiento, al dañar su <a href="https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045671&amp;version=Patient&amp;language=Spanish">ADN</a>. Las células cancerosas cuyo ADN está dañado irreparablemente dejan de dividirse o mueren. Cuando las células dañadas mueren, se descomponen y el cuerpo las desecha.<br><br></div><div><br>La radioterapia no destruye de inmediato las células cancerosas. Se requieren días o semanas de tratamiento antes de que el ADN esté dañado lo suficiente para que mueran las células cancerosas. Luego, las células cancerosas siguen muriéndose semanas o meses después de terminar la radioterapia.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-09 09:48:26 UTC</pubDate>
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         <title>DEFINICIÓN</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2746341112</link>
         <description><![CDATA[<div>Esta técnica consiste en la obtención de imágenes del organismo por medio de un equipo de rayos X.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:09:49 UTC</pubDate>
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         <title>DEFINICIÓN</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2746341171</link>
         <description><![CDATA[<div>La medicina nuclear es una especialidad médica que <strong>emplea radiotrazadores o radiofármacos con el fin de evaluar las funciones corporales</strong> y diagnosticar y tratar enfermedades. Estas sustancias radioactivas se inyectan en mínimas cantidades en el organismo, para hacer un seguimiento desde el exterior.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:10:00 UTC</pubDate>
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         <title>DEFINICIÓN</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2746341226</link>
         <description><![CDATA[<div>Terapia de radiación (también llamada radioterapia) es un tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. </div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:10:08 UTC</pubDate>
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         <title>CLASIFICACIÓN</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2746341604</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1.- RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (PLACA SIMPLE)</strong>: Las imágenes producidas mediante el uso de radiaciones ionizantes se denominan <strong>radiografías convencionales o placas simples</strong>.<br>Requieren una fuente de rayos X, un método para registrar la imagen y un sistema para procesar la imagen obtenida.<br>Las cinco <strong>densidades básicas</strong> que se observan en las radiografías convencionales son:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; * Aire: aparece de color más oscuro.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; * Grasa: aparece con un gris más claro que el aire.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; * Tejidos blandos o líquidos: muestran una densidad similar.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; * Calcio: es el material natural más denso y absorbe la mayor cantidad de rayos X.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; * Metal: aparece con el tono más blanco ya que absorbe todos los rayos X.<br>Las <strong>indicaciones</strong> más habituales son la radiografía del tórax, la radiografía simple de abdomen y cualquier imagen inicial del sistema esquelético para descubrir la presencia de fracturas o de problemas articulares.<br>La principal <strong>ventaja</strong> es que la producción de estas imágenes es relativamente barata y se puede llevar a cabo en casi cualquier lugar mediante aparatos portátiles o móviles. Es el estudio de imagen que se realiza con mayor frecuencia.<br>Las <strong>desventajas</strong> principales son el rango limitado de densidades que puede mostrar y que emplea radiación ionizante.<br><br><strong>2.- TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC): </strong>es una prueba diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales.<br>Los <strong>motivos</strong> más frecuentes por los que se puede solicitar la realización de un TAC o tomografía computarizada son los&nbsp;<br>siguientes:</div><ul><li>En caso de un traumatismo para detectar hemorragias, lesiones de los órganos internos o fracturas.</li><li>Para diagnosticar tumores y ver su posible extensión.</li><li>Para estudiar patologías de la médula espinal o de la columna vertebral.</li><li>Para diagnosticar algunas infecciones.</li><li>Para guiar algunas intervenciones como la toma de biopsias o el drenaje de abscesos.</li></ul><div>En muchas ocasiones, es necesario administrar un líquido llamado <strong>contraste</strong>, que suele ser un compuesto de yodo, y que resalta en las imágenes que se obtienen con la TAC, lo que facilita la interpretación de la prueba. Este medio de contraste suele administrarse vía intravenosa, aunque también puede administrase vía oral o, raras veces, por otras vías.<br>Unos de los principales <strong>beneficios</strong> del TAC frente a la radiografía convencional es su capacidad para expandir su escala de grises que nos permite diferenciar más densidades que las cinco básicas de la radiografía convencional.<br>Gracias a los detectores cada vez más sofisticado y a la adquisición de cientos de secciones simultáneamente, los escáneres de TC multisección permiten un estudio muy rápido, lo que ha permitido el desarrollo de nuevas aplicaciones de la TC, como la colonoscopia virtual, la broncoscopia virtual, la valoración o puntuación de calcio coronario y la angiografía coronaria mediante TC. <br>Es la <strong>técnica de imagen clave</strong> de los estudios de imagen seccional y está ampliamente disponible en numerosos centros asistenciales aunque aún no se ha conseguido que sea un método portátil.<br>Sus<strong> inconvenientes</strong> podrían ser el elevado precio de su escáner, el espacio considerable para su instalación y una capacidad notable para un complejo procesamiento informático.<br><br><strong>3.- ECOGRAFÍA:</strong> esta prueba <strong>NO utiliza radiaciones ionizantes</strong>. Es una prueba de diagnóstico por imagen que utiliza ondas sonoras para crear imágenes de órganos, tejidos y estructuras del interior del cuerpo. <br>Permite al profesional de la salud observar el interior del cuerpo sin una cirugía. <br>La ecografía también se llama <strong>sonografía o ultrasonido</strong>. Las imágenes de una ecografia se llaman <strong>sonogramas</strong>.<br><br></div><div>Una ecografía puede tener las siguientes <strong>indicaciones</strong>:&nbsp;</div><ul><li>Monitorear la salud y el desarrollo de un bebé por nacer durante el embarazo.</li><li>Diagnosticar la causa de una amplia variedad de afecciones médicas: La ecografía se usa mejor para conocer las afecciones que involucran tejidos blandos, como órganos, glándulas y vasos sanguíneos. La ecografía de diagnóstico se puede usar si tiene signos o síntomas de un problema, y una ecografía puede ayudar a diagnosticar o descartar posibles causas.</li><li>Guiar ciertos procedimientos de biopsia: Algunas biopsias usan una aguja para extraer una muestra de líquido o tejido del cuerpo para su análisis. Una ecografía puede encontrar el área anormal y guiar la aguja al lugar correcto para recolectar la muestra.</li></ul><div>Entre sus <strong>ventajas</strong> podríamos destacar que los ecógrafos son relativamente baratos, se encuentran en todos los centros asistenciales y son portátiles. Al no utilizar radiación ionizante es especialmente útil en mujeres embarazadas, mujeres de edad fértil y niños.<br>Se considera una modalidad de imagen muy segura.</div><div><br><strong>4.- RESONANCIA MAGNÉTICA:</strong> esta prueba <strong>NO utiliza radiaciones ionizantes.</strong> Se trata de una técnica de obtención de imágenes médicas que utilizan un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora para crear imágenes detalladas de los órganos y de los tejidos del cuerpo.<br>La mayoría de los aparatos de resonancia magnética son grandes imanes con forma de tubo. Cuando te recuestas dentro de un aparato de resonancia magnética, el campo magnético realinea temporalmente las moléculas de agua en tu cuerpo. Las ondas de radio hacen que los átomos alineados produzcan señales muy débiles, que se usan para crear imágenes transversales de resonancia magnética, como si fuesen rebanadas de pan.<br>El aparato de resonancia magnética también puede producir imágenes 3D que se pueden ver desde diferentes ángulos.<br>Su mayor <strong>ventaja</strong> es que es una forma no invasiva en que el médico examina los órganos, los tejidos y el sistema esquelético. Produce imágenes de alta resolución del interior del cuerpo que ayudan a diagnosticar diversos problemas.<br>Como <strong>inconveniente</strong> podemos decir que debido a que la resonancia magnética utiliza imanes potentes, la presencia de metal en tu cuerpo puede ser un peligro para la seguridad si es atraído por el imán. Aunque no los atraiga el imán, los objetos metálicos pueden distorsionar la imagen por resonancia magnética. Además, los escáneres son muy caros y no son tan disponibles como los de TC y requiere costes de mantenimiento elevados.<br><strong>5.- FLUOROSCOPÍA:&nbsp;</strong>&nbsp;es un tipo de radiografía que muestra en tiempo real órganos, tejidos y otras estructuras internas en movimiento. Las radiografías comunes son como fotografías fijas. En cambio, la fluoroscopia es como una película. Muestra los aparatos y sistemas del cuerpo en acción. Esto incluye los aparatos cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos), digestivo y reproductivo.<br>El procedimiento ayuda a los profesionales de la salud a evaluar y diagnosticar una variedad de afecciones.<br>Los<strong> usos</strong> más comunes de la fluoroscopia incluyen:<br><br></div><ul><li>Examen del tránsito esofagogastroduodenal o enema de bario: En estos procedimientos, la fluoroscopia se usa para mostrar el movimiento del tubo digestivo.</li><li>Cateterismo cardíaco: En este procedimiento, la fluoroscopia muestra la sangre circulando por las arterias. Se usa para diagnosticar y tratar algunas afecciones cardiacas.</li><li>Colocación de un catéter o stent en el cuerpo: Los catéteres son tubos delgados y huecos. Se usan para introducir líquidos en el cuerpo o para drenar el exceso de líquido del cuerpo. Los stents son dispositivos que se usan para abrir vasos sanguíneos estrechos o bloqueados. La fluoroscopia asegura que estos dispositivos se coloquen correctamente.</li><li>Guía en operaciones ortopédicas: La fluoroscopia puede ser usada por un cirujano para guiar procedimientos como el reemplazo de una articulación o la reparación de la fractura (hueso roto).</li><li>Histerosalpingograma: En este procedimiento, la fluoroscopia se usa para mostrar imágenes de los órganos genitales de la mujer.</li></ul><div>Su principal<strong> riesgo</strong> está relacionada con la mujer embarazada ya que la radiación puede ser perjudicial para el feto.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:11:11 UTC</pubDate>
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         <title>TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2746341647</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1.- TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET):<br>U</strong>tiliza pequeñas cantidades de material radiactivo<strong> </strong>llamadas <strong>radiosondas</strong>.&nbsp;<br>Los médicos utilizan la medicina nuclear para diagnosticar, evaluar, y tratar varias enfermedades. Las mismas incluyen cáncer, enfermedades del corazón, y trastornos gastrointestinales, endócrinos, neurológicos, y otras afecciones médicas.&nbsp;<br>Los exámenes de medicina nuclear identifican actividades moleculares. Esto les brinda la posibilidad de encontrar enfermedades en sus etapas más tempranas. También pueden mostrar si usted está respondiendo al tratamiento.</div><div>La medicina nuclear no es invasiva. Con la excepción de las inyecciones intravenosas, es generalmente indolora. Estos exámenes utilizan materiales radiactivos denominados radiofármacos o radiosondas para ayudar a diagnosticar y evaluar trastornos médicos.<br>Las radiosondas son moléculas unidas, o "marcadas", con una pequeña cantidad de material radioactivo. Se acumulan en los tumores o en regiones con inflamación. <br>También se las puede acoplar a proteínas específicas del cuerpo. <br>La <strong>radiosonda más común</strong> es la<strong> fluorodesoxiglucosa F-18 (FDG)</strong>, una molécula similar a la glucosa. Las células cancerosas son metabólicamente más activas y pueden absorber glucosa a una tasa más alta. Esto le permite a su médico detectar la enfermedad antes de que se la pueda encontrar en otras pruebas por imágenes. La FDG es una de los muchas radiosondas en uso o en desarrollo.<br>Por lo general, se le administrará la radiosonda en forma de inyección pero también podría tragarla o inhalarla en forma de gas, dependiendo del examen. Se acumula en el área que está siendo examinada. Una cámara especial detecta las emisiones de rayos gamma provenientes de la radiosonda. La cámara y una computadora producen imágenes y generan información molecular.<br>Muchos centros de imágenes combinan las imágenes de medicina nuclear con la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética nuclear (RMN) para producir vistas especiales. Los médicos se refieren a esto como fusión de imágenes o co-registración. La fusión de imágenes le permite al médico conectar e interpretar la información de dos exámenes diferentes en una imagen. Esto permite obtener información más precisa y un diagnóstico más exacto.<br>Las unidades de tomografía por emisión de fotón simple TC/TC (SPECT/TC) y de tomografía por emisión de positrones TC (PET/TC) pueden realizar ambos exámenes al mismo tiempo. La PET/RMN es una tecnología de imágenes emergente. No se encuentra disponible en todas partes.<br>La exploración por PET mide funciones importantes del cuerpo tales como el metabolismo. Ayuda a los médicos a evaluar cuán bien están funcionando los órganos y tejidos.<br>Las imágenes por TC utilizan un equipo especial de rayos X, y en algunos casos un material de contraste, para producir múltiples imágenes del interior del cuerpo. Un radiólogo observa e interpreta estas imágenes en el monitor de una computadora. Las imágenes por TC proporcionan excelente información anatómica.<br>Hoy en día, casi todas las exploraciones por PET se hacen con los exploradores combinados PET/TC. Estas exploraciones combinadas ayudan a identificar actividad metabólica anormal y pueden proporcionar diagnósticos más precisos que cuando se realizan las dos exploraciones en forma separada.<br>Los <strong>usos</strong> más comunes de esta técnica son:</div><ul><li>detectar cáncer y/o hacer un diagnóstico.</li><li>determinar si el cáncer se ha desparramado en el cuerpo.</li><li>evaluar la efectividad del tratamiento.</li><li>determinar si el cáncer ha vuelto luego del tratamiento.</li><li>evaluar la prognosis.</li><li>evaluar el metabolismo del tejido y la viabilidad.</li><li>determinar los efectos de un ataque al corazón (infarto de miocardio) en áreas del corazón.</li><li>identificar áreas del músculo cardíaco que se beneficiarían de una angioplastia o de una cirugía de baipás de la arteria coronaria (en combinación con una perfusión miocárdica).</li><li>evaluar anomalías en el cerebro, tales como tumores, problemas de memoria, ataques epilépticos y otros problemas del sistema nervioso central.</li><li>hacer un mapa de la función normal del cerebro y del corazón humano.</li></ul><div>Los <strong>beneficios</strong> de esta técnica son:</div><ul><li>Los exámenes de medicina nuclear brindan información única que, por lo general, no se puede obtener con otros procedimientos de imágenes. Esta información incluye detalles sobre la función y anatomía de las estructuras del cuerpo. La medicina nuclear proporciona la información lo más útil posible para el diagnóstico o tratamiento de muchas enfermedades.&nbsp;</li><li>Una exploración por medicina nuclear es más barata y podría brindar información más precisa que la cirugía exploratoria.</li><li>Mediante la identificación de cambios en el cuerpo a nivel celular, las imágenes por PET pueden detectar la aparición temprana de una enfermedad antes de que sea evidente con otros estudios por imágenes tales como la <a href="https://www.radiologyinfo.org/glossary?modal=1&amp;id=e0M0NUEzQkE5LTlEREUtNEFEOS1BODg2LUM4NzFFODUyQzlENH0="><strong>TC</strong></a> o <a href="https://www.radiologyinfo.org/glossary?modal=1&amp;id=e0RCRUZCRjZGLTA5RkEtNDE3NC1BMjgyLTg0REU3RDczMTNBRX0="><strong>RMN</strong></a>.</li><li>Los beneficios de una exploración combinada PET/TC incluyen más detalles con un nivel más alto de exactitud; debido a que ambas exploraciones se realizan al mismo tiempo, sin que el paciente tenga de cambiar de posición, existen menos posibilidades de error</li><li>Mejor conveniencia para el paciente que se somete a una TC y una PET en una sola oportunidad, en vez de dos oportunidades diferentes.</li></ul><div>Los <strong>riesgos</strong> de esta técnica son:</div><ul><li>Exposición a la radiación relativamente baja. De esta forma, los posibles beneficios de un examen superan el riesgo de la radiación muy baja.</li><li>Las reacciones alérgicas a las radiosondas son extremadamente raras y generalmente moderadas.&nbsp;</li><li>La inyección de la radiosonda podría un dolor o enrojecimiento leve.</li><li>Las mujeres siempre deben hablar con su médico y radiotecnólogo si existe alguna posibilidad de que se encuentren embarazadas o lactando.</li></ul><div><strong>2.-TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE FOTÓN SIMPLE (SPECT): </strong>La tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) es una prueba diagnóstica de Medicina Nuclear que utiliza radiofármacos que se distribuyen por todo el cuerpo. La diferencia con el PET está en el radiofármaco y en la cámara que se utiliza. En ambas técnicas lo que se detecta es radiación gamma.</div><div>Para hacer esta prueba, se utiliza un fármaco que se denomina <strong>radiofármaco. </strong>Consiste en un medicamento que lleva una sustancia radiactiva que se introduce en el organismo a través de una vena, generalmente del brazo. Al ir transportado en la sangre, llega al órgano que queremos estudiar. El radiofármaco no tiene efectos secundarios y la radiación que emite es mínima.</div><div>El radiofármaco es captado por una gammacámara que realizará un examen de la zona a estudiar (cabeza, tórax, abdomen, pelvis…), obteniendo imágenes tridimensionales. Para localizar mejor la zona a estudiar se puede realizar en combinación con la tomografía computarizada (SPECT-TC).<br>La tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT o SPECT-TAC) da información sobre la función del órgano estudiado y las posibles alteraciones a nivel molecular. Es muy útil en el estudio del cáncer, del corazón y del cerebro.<br>El radiofármaco más utilizado es el <strong>Tc-99m</strong>.<br>Las <strong>aplicaciones</strong> clínicas más importantes son:</div><ul><li>Estudios de perfusión miocárdica.&nbsp;</li><li>Mamografías.</li><li>Estudios de investigación preclínica.</li><li>Estudios de oncología.</li><li>Identificación del ganglio centinela.</li><li>Optimización de la dosimetría.</li><li>Cardiología.</li><li>Diagnóstico de patologías neurológicas y psiquiátricas.</li></ul><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:11:17 UTC</pubDate>
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         <title>CLASIFICACIÓN</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2746341670</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Hay dos tipos principales de radioterapia, de haz externo y radioterapia interna.<br>El tipo de radioterapia que se aplicará depende de muchos factores, como:<br>*El tipo de cáncer.<br>*El tamaño del tumor.<br>*La ubicación del tumor en el cuerpo.<br>*Qué tan cerca esté el tumor a tejidos normales sensibles a la radiación.<br>*La salud en general y el historial médico del paciente.<br>*Si el paciente tiene otros tipos de tratamiento contra el cáncer.<br>*Otros factores, como edad y otros padecimientos médicos.<br><br><strong>1.-RADIOTERAPIA DE HAZ EXTERNO:<br></strong>La radioterapia de haz externo (EBT), también llamada radioterapia externa, es un método para administrar un haz de rayos X de alta energía al tumor de un paciente. Los haces son producidos fuera del paciente y son dirigidos al tumor. Estos rayos X de alta energía pueden depositar su dosis en la zona donde se encuentra el tumor para destruir las células cancerosas y, con una planificación cuidadosa, evitar afectar los tejidos normales circundantes. No se colocan fuentes de radiación dentro del cuerpo del paciente.<br>La radioterapia de haz externo <strong>se usa</strong> para tratar las siguientes enfermedades así como muchas otras:<br>cáncer de seno.</div><ul><li>cáncer colorrectal (colon y recto).</li><li>cáncer de esófago.</li><li>cáncer de cabeza y cuello.</li><li>cáncer de pulmón.</li><li>cáncer de próstata.</li><li>tumores cerebrales.</li></ul><div>La radioterapia puede tener o no <strong>efectos secundarios</strong>. Depende de la parte del cuerpo que reciba la radiación y la cantidad utilizada. Si hay efectos secundarios, estos pueden controlarse durante el tratamiento. Después del tratamiento, la mayoría de los efectos secundarios desaparecen. A veces, los efectos secundarios se presentan después del tratamiento. Estos se denominan efectos secundarios tardíos. En muy pocas ocasiones, puede desarrollarse un cáncer nuevo años o décadas después del tratamiento contra el cáncer. Puede ser provocado por la radiación o por otros tratamientos. Esto se denomina segundo cáncer primario.<br>Los diferentes <strong>tipos </strong>de radioterapia de haz externo son:</div><ul><li><strong>Radioterapia conformacional tridimensional.</strong> Durante este tipo de radioterapia, se generan imágenes tridimensionales detalladas del cáncer mediante tomografía computarizada (TC) o imágenes por resonancia magnética (RM). El equipo de tratamiento utiliza estas imágenes para dirigir el haz. Con esta técnica, el equipo de tratamiento puede usar de manera segura dosis más altas de radioterapia y reducir el daño en el tejido sano. Esto disminuye el riesgo de efectos secundarios.</li><li><strong>Radioterapia de intensidad modulada (IMRT, por sus siglas en inglés).</strong> Esta es una forma más compleja de radioterapia. En la IMRT, la intensidad de la radiación varía. Esto es diferente de la 3D-CRT convencional, que emplea la misma intensidad con cada haz. La IMRT se dirige al tumor y evita el tejido sano de manera más precisa que la 3D-CRT convencional.</li><li><strong>Terapia con haz de protones.</strong> En lugar de rayos X, en este tratamiento se usan protones. Un protón es una partícula con carga positiva. Con alta potencia, los protones pueden destruir las células cancerosas. Los protones se dirigen hacia el tumor y depositan la dosis específica de radioterapia. A diferencia de los haces de rayos X, con la terapia de protones una dosis muy pequeña de radiación se extiende fuera del tumor. Esto limita el daño causado a los tejidos cercanos. La terapia con protones es un tratamiento relativamente nuevo que requiere equipos especiales. En la actualidad, solo se usa para tratar determinados tipos de cáncer.</li><li><strong>Radioterapia guiada por imágenes (IGRT, por sus siglas en inglés). </strong>La IGRT utiliza imágenes durante el tratamiento con radiación. Las imágenes se toman justo antes del tratamiento y durante este, y se comparan con las imágenes obtenidas antes de comenzar el tratamiento. Esto ayuda a los médicos a posicionar la radiación con la mayor precisión posible.</li><li><strong>Radioterapia estereostática.</strong> Este tratamiento permite administrar una dosis de radiación grande y precisa en una zona pequeña de tumor. El paciente debe permanecer muy quieto. Para limitar los movimientos, se utiliza un soporte para la cabeza o moldes corporales individuales. La radioterapia estereostática se suele administrar como un único tratamiento o en una cantidad inferior a 10 tratamientos. Algunas personas pueden necesitar más de un ciclo de radioterapia estreostática.</li></ul><div><strong>2.- RADIOTERAPIA INTERNA (BRAQUITERAPIA):<br></strong>Este tipo de radioterapia implica que el material radiactivo se introduzca en el cáncer propiamente dicho o en el tejido que lo rodea. Los implantes pueden ser permanentes o temporales. Este tratamiento puede requerir estancia en el hospital.</div><div>Los diferentes <strong>tipos </strong>de radioterapia interna incluyen:</div><ul><li><strong>Implantes permanentes.</strong> Se trata de pequeñas semillas de acero que contienen material radiactivo. Las cápsulas son del tamaño de un grano de arroz aproximadamente, y liberan la mayor parte de la radioterapia alrededor de la zona del implante. Sin embargo, una cantidad pequeña de radiación puede escaparse del cuerpo del paciente. Esto requiere que se tomen medidas de seguridad para proteger a las demás personas de la exposición a la radiación. Los implantes pierden su radiactividad con el tiempo. Las semillas inactivas permanecen en el cuerpo.</li><li><strong>Radioterapia interna temporal. </strong>Este tipo de radioterapia puede administrarse mediante una aguja, a través de un tubo llamado catéter y a través de aplicadores especiales. La radiación puede permanecer en el cuerpo de unos minutos a unos días. La mayoría de las personas reciben radioterapia interna durante unos minutos únicamente. A veces, se puede administrar radioterapia interna por más tiempo. En ese caso, permanecen en una habitación aislada para limitar la exposición de las demás personas a la radiación.</li></ul><div><strong>3.- RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (RIO):<br></strong>Este tratamiento administra radioterapia en el tumor durante una cirugía, mediante radioterapia de haz externo o radioterapia interna.<br>La RIO permite a los cirujanos retirar el tejido sano del camino para que no se dañe durante la radioterapia.&nbsp;<br>Este tratamiento es útil cuando el tumor se encuentra cerca de órganos vitales.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:11:22 UTC</pubDate>
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         <title>BENEFICIOS</title>
         <author>anagmoratalla</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Obtener una mejor imagen de los órganos, vasos sanguíneos, tejidos y huesos.</li><li>Determinar si operar es una buena opción de tratamiento.</li><li>Guiar los procedimientos médicos que involucran la colocación de catéteres, sondas, estents u otros dispositivos dentro del cuerpo, localizar tumores para el tratamiento y localizar coágulos de sangre u otros bloqueos.</li><li>Guiar las opciones de reemplazo de articulaciones y el tratamiento de fracturas.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:23:18 UTC</pubDate>
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         <title>RIESGOS</title>
         <author>anagmoratalla</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Un pequeño aumento de la probabilidad de que una persona expuesta a la radiación tenga cáncer más adelante.</li><li>Efectos en la salud que podrían presentarse después de una gran exposición aguda a radiación ionizante, como enrojecimiento de la piel y pérdida del cabello.</li><li>Posibles reacciones alérgicas relacionadas con la tintura de contraste que se inyecta en las venas para ver mejor las estructuras del cuerpo que se están examinando.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:23:24 UTC</pubDate>
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         <title>DEFINICIÓN</title>
         <author>anagmoratalla</author>
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         <description><![CDATA[<div>La radiación ionizante es cualquier radiación (partículas u ondas electromagnéticas) que transporta suficiente energía para eliminar electrones de átomos o moléculas, ionizándolos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:27:12 UTC</pubDate>
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         <title>CÓMO MINIMIZAR RIESGOS</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2746360359</link>
         <description><![CDATA[<div>De forma general:<br><br></div><ul><li>Averiguar si se hizo una prueba similar que pueda proporcionarles la información previa que necesitan.</li><li>Averiguar si una prueba que no use radiación ionizante puede proporcionar información similar.</li><li>Asegurarse de que para su procedimiento se use la menor cantidad posible de radiación necesaria para obtener una imagen de buena calidad.</li><li>Proporcionar una cubierta protectora de plomo para evitar la exposición de las otras partes del cuerpo a la radiación.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:56:11 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anagmoratalla</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 20:58:58 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2746363288</link>
         <description><![CDATA[<div>CDCespanol. (2021, marzo 10). <em>La radiación en medicina: procedimientos médicos por imágenes</em>. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/spanish/nceh/especiales/radiacionionizante/index.html<br><br>Herring, W. (2020). <em>Radiología Básica: Aspectos Fundamentales</em> (4a ed.). Elsevier. https://books.google.at/books?id=oXroDwAAQBAJ</div><div><br><em>Aplicación de isótopos en medicina</em>. (2015, agosto 7). Rincón educativo. https://rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/aplicacion-de-isotopos-en-medicina/<br><br>Rivas, P. (2012, agosto 23). <em>Tomografía axial computarizada (TAC)</em>. Webconsultas.com; Webconsultas Healthcare. https://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/tomografia-axial-computarizada-tac-8015</div><div><br><em>Ecografía</em>. (s/f). Medlineplus.gov. https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/ecografia/<br><br></div><div><em>Resonancia magnética</em>. (2023, septiembre 9). Mayoclinic.org. https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/mri/about/pac-20384768</div><div><br>Castro, D. E. (2018, junio 2). <em>¿Qué es la medicina nuclear y para qué sirve?</em> Mejor con Salud. https://mejorconsalud.as.com/medicina-nuclear/</div><div><br><em>Fluoroscopia</em>. (s/f). Medlineplus.gov. https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/fluoroscopia/</div><div><br>Radiological Society of North America (RSNA), &amp; American College of Radiology (ACR). (s/f). <em>Tomografía por emisión de positrones (PET/TC)</em>. Radiologyinfo.org. https://www.radiologyinfo.org/es/info/pet</div><div><br><em>Tomografía por emisión de fotón simple: SPECT y SPECT-TC</em>. (s/f). Portal de Salud de la Junta de Castilla y León.&nbsp; https://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/cuida-salud-16ad6f/pruebas-diagnosticas/pruebas-diagnostico-imagen/pruebas/pruebas-medicina-nuclear/tomografia-emision-foton-simple-spect-spect-tc</div><div><br>Perera Pintado, A., Torres Aroche, L. A., Vergara Gil, A., Batista Cuéllar, J. F., &amp; Prats Capote, A. (2017). SPECT/CT: principales aplicaciones en la medicina nuclear. <em>Nucleus</em>, <em>62</em>, 2–9. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0864-084X2017000200002</div><div><br>Radiological Society of North America (RSNA), &amp; American College of Radiology (ACR). (s/f). <em>Medicina nuclear general</em>. Radiologyinfo.org. https://www.radiologyinfo.org/es/info/gennuclear</div><div><br><em>Radioterapia para el cáncer</em>. (2017, agosto 11). Instituto Nacional del Cáncer. https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/tipos/radioterapia</div><div><br>Radiological Society of North America (RSNA), &amp; American College of Radiology (ACR). (s/f). <em>Radioterapia de haz externo (EBT)</em>. Radiologyinfo.org. https://www.radiologyinfo.org/es/info/ebt</div><div><br>Mishra, V., Singh, H. P., &amp; Sadhasivam, G. (2023). <em>Radioterapia</em>. Edizioni Sapienza.</div><div><br><em>¿Qué es la radioterapia?</em> (2012, junio 21). Cancer.net. https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%c3%b3n-del-c%c3%a1ncer/c%c3%b3mo-se-trata-el-c%c3%a1ncer/radioterapia/qu%c3%a9-es-la-radioterapia</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 21:03:56 UTC</pubDate>
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         <title>TERAPIA DE MEDICINA NUCLEAR</title>
         <author>anagmoratalla</author>
         <link>https://padlet.com/anagmoratalla/b9j2z3mizidkmhi1/wish/2746407687</link>
         <description><![CDATA[<div>La terapia con medicina nuclear utiliza una pequeña cantidad de material radioactivo combinado con una molécula transportadora. Esta se denomina radiofármaco. Las terapias con medicina nuclear se usan para tratar el cáncer y otras condiciones. Los radiofármacos se unen a células específicas y luego emiten altas dosis de radiación, destruyendo así las células.<br>Los médicos <strong>utilizan</strong> la medicina para tratar el cáncer u otras condiciones incluyendo:</div><ul><li>linfoma de células B Non-Hodgkin’s, cáncer de hígado y enfermedad metastática predominante del hígado.</li><li>cáncer de tiroides e&nbsp; hipertiroidismo.</li><li>tumores neuroendocrinos, incluyendo paragangliomas y feocromocitomas.</li><li>tumores neuroendocrinos avanzados que afectan el tracto digestivo (GEP-NETs).</li><li>metástasis en los huesos que causan dolor.</li><li>neuroblastoma en niños.</li></ul><div>Los tratamientos de medicina nuclear (también denominados terapias de radionúclidos) incluyen:<br><br></div><ul><li>Terapia con iodo radioactivo (I-131) para tratar el cáncer de tiroides y el hipertiroidismo.</li><li>I-131 MIBG (meta-iodo-bencil-guanidina marcada con iodo radioactivo) para tartar tumores neuroendocrinos, incluyendo paragangliomas y feocromocitomas, y neuroblastoma en niños.</li><li>Lu-177 dotatate (Lutathera®) para tratar pacientes adultos con tumores neuroendocrinos avanzados que afectan el tracto digestivo, conocidos como GEP-NETs. También denominada terapia con péptido receptor radionúclido (PRRT).</li><li>Dicloruro de radio-223, samario-153 lexidronam, y cloruro de estroncio-89 para tratar metástasis en los huesos.</li><li>Radioimmunoterapia (RIT). En la RIT, se produce en el laboratorio un anticuerpo monoclonal que puede reconocer y unirse a las células cancerosas.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 23:49:46 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anagmoratalla</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-10-15 00:27:04 UTC</pubDate>
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