FUNDAMENTOS DA RADIOLOGIA PROFESSOR: WILAMES SANTOS.

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1 FUNDAMENTOS DA RADIOLOGIA PROFESSOR: WILAMES SANTOS

2 HISTÓRICO A radiografia foi inaugurada praticamente junto com o descobrimento dos raios X, realizado por Wilhelm Conrad Röntgen em novembro de 1895, o que lhe conferiu o 1o prêmio Nobel de 1901 de Física. A primeira radiografia foi feita ainda em seu laboratório, onde permaneceu sozinho por semanas obcecado por experimentos secretos, quando expôs aos raios X a mão de sua mulher, apoiada sobre uma chapa fotográfica, por 15 minutos.

3 WILHELM CONRAD RÖNTGEN E ANNA RÖNTGEN

4 O QUE SÃO RAIOS-X? SÃO ONDAS ELETROMAGNETICAS DE CURTO COMRPIMENTO OU SEJA ELA IONIZANTE COMO SÃO PRODUZIDOS OS RAIOS X?

5 + Física da Radiação FORMAÇÃO DOS RAIOSX RAIOS-X CARACTERISTICO

6 AMPOLA DE RAIOS-X

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8 ELEMENTOS DO TUBO DE RX Catodo: é o eletrodo negativo do tubo de raios X. Sua função é fornecer os elétrons que serão acelerados em direção ao anodo. O catodo é constituído por dois elementos principais: filamento e o capa focalizadora. Filamentos Capa focalizadora

9 MATERIAL DO FILAMENTO O material constituinte do filamento deve apresentar alto ponto de fusão e alto número atômico. A primeira característica é importante porque o material precisa suportar altas temperaturas sem perder suas propriedades físicas. Já o alto número atômico é interessante para garantir átomos com elevado número de elétrons em camadas afastadas do núcleo e que possam ser mais facilmente liberados da estrutura do átomo pelo efeito termoiônico.

10 MATERIAL DO FILAMENTO O filamento é normalmente feito de Tungstênio Toriado (Tungstênio com símbolo químico W, número atômico 74 e com mais de 1 a 2% de Tório, com símbolo químico Th e com número atômico 90), pois esta liga tem alto ponto de fusão (3400°C) e não vaporiza facilmente (a vaporização do filamento provoca o enegrecimento do interior do tubo e a conseqüente mudança nas características elétricas do mesmo). A queima do filamento é, talvez, a mais provável causa da falha de um tubo.

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13 KV E MAS A qualidade da imagem radiográfica é determinada pelo grau de detalhes que a radiografia proporciona. Basicamente existem 5 fatores que influenciam diretamente na qualidade da imagem obtida. Estes fatores radiográficos são: 1. kV (quilovolt) – 1 × 1.000 volts; 2. mA (miliampère) – 1/1.000 A; 3. e (espessura) – em centímetros “cm” e suas frações; 4. d (distância) – em metros “m” e suas frações; 5. s (tempo) – em segundos “s” e suas frações.

14 KV => É responsável pelo poder de penetração do raio x, ou seja, quanto mais KV, mais escura fica a imagem, determinando o contraste. Também é importante destacar que o KV esta diretamente relacionado com a espessura (e) da estrutura a ser aplicada. Quanto maior a espessura da estrutura a ser radiografada, maior o número de KV a ser aplicado. O ajuste de kV é fator primário de controle de contraste e secundário de controle de densidade óptica ou grau de enegrecimento; O cálculo do kv é feito através da formula: KV = (e x 2) + K Onde e = espessura, K= constante do aparelho

15 mAs => É responsável pela quantidade de radiação produzida e o tempo de exposição do paciente a radiação. O ajuste de mAs é fator primário de controle de densidade óptica ou grau de enegrecimento. Quanto maior o mA, mais elétrons estarão disponíveis e maior será a produção de raios X. O número de elétrons pode ser alterado modificando o tempo de exposição ou o MA ou até mesmo ambos os fatores(fator MAs). Quanto menor o tempo(S), menor será o tempo de exposição do paciente. Exemplo: Se eu quiser realizar um exame de um recém nascido, que muitas vezes são bastante agitados, o ideal é usar um MA maior possível e um tempo(s) menor possível. O tempo de exposição sendo curto, corremos menos riscos da imagem ficar tremida.

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20 ÉCRANS É uma preocupação constante a aplicação de menores doses de radiação possível para exames de Raios X.Os filmes, em combinação com os écrans intensificadores, servem como detectores para os Raios X. É uma preocupação constante a aplicação de menores doses de radiação possível para exames de Raios X.Os filmes, em combinação com os écrans intensificadores, servem como detectores para os Raios X.

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23 PROCESSAMENTO DE IMAGENS A última etapa de um exame radiológico é a obtenção de uma imagem radiográfica registrada sobre um detector de radiação a partir da interação da radiação com o corpo do paciente. Os raios X são uma forma de radiação ionizante, possuindo energia suficiente para penetrar no tecido humano, interagindo com seus átomos. Cadeia de eventos que resulta na formação de uma imagem radiográfica:

24 Os raios X são produzidos e, ao saírem do tubo, são chamados de feixe primário - O feixe primário é filtrado, principalmente os raios X de baixas energias - O feixe primário filtrado é direcionado para a região de interesse através dos colimadores - O feixe de raios X passa através do corpo do paciente e parte da radiação é absorvida (processo de atenuação) - Os raios X que não foram absorvidos são os responsáveis pela exposição do detector e, portanto, pela formação da imagem.

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