Hoja de repaso: Fundamentos de radiaciones e imagen

Esquema del Curso

  1. Modalidades diagnósticas y radiaciones
  2. Clasificación de las radiaciones
  3. Ondas no ionizantes y ecografía
  4. Estados energéticos del átomo
  5. Ionización y radiación electromagnética
  6. Radiación corpuscular e interacciones

1. Modalidades diagnósticas y radiaciones

★ 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.

Truco mnemotécnico

RX y TC atraviesan tejidos con fotones; RM usa magnetismo y radiofrecuencia; ecografía usa sonido.

2. Clasificación de las radiaciones

★ 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.

  • 🔄 La formación de la imagen sigue esta secuencia:
    1. La energía se genera en la fuente emisora
    2. La energía se transmite y atenúa a través del tejido biológico
    3. La energía se registra en los detectores

Complementos

  • Las radiaciones pueden tener origen nuclear o extranuclear, este último relacionado con la corteza electrónica, y propagarse como ondas electromagnéticas, partículas corpusculares u ondas mecánicas.

Truco mnemotécnico

I-O-P: ionización, origen y propagación.

3. Ondas no ionizantes y ecografía

Conceptos clave y definiciones

  • Radiofrecuencia : Ondas electromagnéticas de baja energía utilizadas en resonancia magnética que interactúan con el momento magnético de los protones de hidrógeno orgánicos.
  • Ultrasonidos : Ondas mecánicas que necesitan obligatoriamente un medio físico, como tejido, gel o agua, y forman imágenes mediante la reflexión del eco.

Puntos esenciales

📌 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.

Truco mnemotécnico

Sin medio físico, el sonido no se propaga y la ecografía no forma ecos.

4. Estados energéticos del átomo

Puntos esenciales

📌 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.

  • Durante la desexcitación atómica, el electrón vuelve al estado fundamental mediante un salto cuántico y el átomo libera el exceso de energía como radiación electromagnética característica del material.

Truco mnemotécnico

Excitación → salto electrónico → desexcitación → emisión.

5. Ionización y radiación electromagnética

Conceptos clave y definiciones

  • Ionización : Proceso por el que un fotón incidente expulsa un electrón orbital de un átomo neutro, formando un ion positivo y un electrón libre.

Puntos esenciales

  • La ionización puede romper enlaces químicos y alterar moléculas biológicas complejas como el ADN, por lo que fundamenta la radioprotección y la radioterapia.

📌 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.

Truco mnemotécnico

Los rayos X nacen en la corteza; los gamma, en el núcleo.

6. Radiación corpuscular e interacciones

★ 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.

  • La medicina nuclear y la radioterapia utilizan partículas en tratamientos metabólicos, y la tomografía por emisión de positrones permite obtener imágenes moleculares mediante positrones.

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.

Truco mnemotécnico

Alfa ioniza mucho y penetra poco; beta penetra más y tiene alcance medio.

Tablas de síntesis

Comparación de radiaciones ionizantes

RadiaciónOrigenInteracción o penetración
Rayos XExtranuclear, corteza electrónicaIonizan; se generan por frenado o transición electrónica
Rayos gammaNuclear, núcleo inestableIonizan; se emiten durante la desintegración radiactiva
Partículas alfaNuclearAlta ionización y muy baja penetración
Partículas betaNuclearPenetración media; son electrones o positrones

Pon a prueba tus conocimientos

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?

Realiza el cuestionario →

Repasa con tarjetas de memoria

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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