★ Imprescindible
📌 Los equipos de rayos X y tomografía computarizada utilizan fotones de alta energía para atravesar tejidos biológicos, la resonancia magnética trabaja con campos magnéticos y radiofrecuencia, y la ecografía utiliza ondas mecánicas de sonido.
Complementos
📌 Los objetos metálicos pueden resultar peligrosos en una sala de resonancia magnética porque el campo magnético interactúa con ellos.
RX y TC atraviesan tejidos con fotones; RM usa magnetismo y radiofrecuencia; ecografía usa sonido.
★ Imprescindible
📌 Las radiaciones se clasifican según su capacidad de ionización, su origen energético y su forma de propagación.
📌 Las radiaciones ionizantes pueden arrancar electrones orbitales, mientras que las no ionizantes no tienen energía suficiente para ionizar y solo agitan moléculas.
Complementos
I-O-P: ionización, origen y propagación.
📌 El aire bloquea el sonido en la ecografía, por lo que el gel facilita la transmisión de los ultrasonidos entre el transductor y los tejidos.
Sin medio físico, el sonido no se propaga y la ecografía no forma ecos.
📌 El estado fundamental es el nivel de energía más bajo posible de un átomo neutro sin perturbación externa, mientras que el estado excitado aparece cuando recibe energía adicional y sus electrones ascienden a niveles superiores.
Excitación → salto electrónico → desexcitación → emisión.
📌 Los rayos X son radiación electromagnética ionizante de origen extranuclear, generada en la corteza electrónica por frenado o transición electrónica en el ánodo, mientras que los rayos gamma son de origen nuclear y proceden de núcleos atómicos inestables durante la desintegración radiactiva.
Los rayos X nacen en la corteza; los gamma, en el núcleo.
★ Imprescindible
📌 Las partículas alfa son núcleos de helio con alto poder de ionización y muy baja penetración, mientras que las partículas beta son electrones o positrones emitidos por el núcleo y tienen penetración media.
Complementos
Las partículas tienen masa y carga, propiedades que condicionan su alcance biológico.
Los fotones interactúan más fácilmente con la materia cuya dimensión es semejante a su longitud de onda: las ondas de radio interactúan con antenas, las microondas con objetos de dimensiones comparables y los rayos X y gamma con átomos y estructuras subatómicas.
Alfa ioniza mucho y penetra poco; beta penetra más y tiene alcance medio.
Comparación de radiaciones ionizantes
| Radiación | Origen | Interacción o penetración |
|---|---|---|
| Rayos X | Extranuclear, corteza electrónica | Ionizan; se generan por frenado o transición electrónica |
| Rayos gamma | Nuclear, núcleo inestable | Ionizan; se emiten durante la desintegración radiactiva |
| Partículas alfa | Nuclear | Alta ionización y muy baja penetración |
| Partículas beta | Nuclear | Penetración media; son electrones o positrones |
Pon a prueba tus conocimientos sobre Fundamentos de radiaciones e imagen con 14 preguntas de opción múltiple con correcciones detalladas.
1. ¿Qué modalidad diagnóstica utiliza campos magnéticos y radiofrecuencia en lugar de fotones ionizantes?
2. ¿Por qué deben controlarse los objetos metálicos antes de entrar en una sala de resonancia magnética?
Memoriza los conceptos clave de Fundamentos de radiaciones e imagen con 29 tarjetas de memoria interactivas.
¿Qué tipo de radiación usan los equipos de rayos X y tomografía?
Fotones de alta energía.
¿Con qué trabajan la resonancia magnética y la ecografía respectivamente?
La resonancia magnética con campos magnéticos y radiofrecuencia; la ecografía con ondas mecánicas de sonido.
¿Por qué los objetos metálicos son peligrosos en resonancia magnética?
Porque el campo magnético interactúa con ellos.
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