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45 Cartas en este set
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La tomografía computarizada es:
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Una Prueba de Diagnóstico por Imágenes utilizafa para Crear Imágenes Detalladas de los Órganos Internos, Huesos, Tejidos Blandos y Vasos Sanguíneos. Crea Imágenes Axiales o Transversale y Pueden Ser Reordenadas en Múltiples Planos, e Incluso Pueden Generar Imágenes 3D.
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Los rayos x se descubrieron en el año:
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1895.
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El primer CT fue inventado por:
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El Ingeniero Británico, Sir Godfrey Newbood Hounsfield.
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¿Quién inventó un proceso similar y creó fórmulas para la absorción de rayos x en los tejidos?
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El Físico Allan McLeod Cormark.
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Hounsfield y Cormak recibieron el premio nobel de la medicina en el año:
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1979.
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Año del primer prototipo del escáner cerebral instalada en Londres:
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1972.
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Años del primer escáner cerebral en Boston (clínica Mayo):
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1973.
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Año del primer equipo instalado para cuerpo completo:
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1974.
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Actualmente estamos en la generación de CT:
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Sexta.
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Contiene euipo necesario para producir y detectar los rayos x:
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Gantry.
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El Gantry tiene:
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79 a 90 cm de apertura.
Puede angularse hasta 30°. Tiene líneas láser, micrófono y control pata manipularla mesa. |
Consola de control:
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Ahí se planifica el estudio y se controla el escáner. Tienes dos momitores, uno planifica, selecciona factores y el otro visualiza y reconstruye.
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Mesa:
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Donde se acomoda al paciente para el estudio.
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La TC:
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Procedimiento que implica la medición de la atenuación de los rayos x.
Usa radiación ionizante y detectores de rad para transferir la info de la densidad de los tejidos a una computadora u ordenador. La fuente de rad gira alrededor del paciente y crea cortes axiales de la parte anatómica. |
DAS:
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Sistema de Adquisición de Data- computadora u ordenador utilizan tecnicas matemáticas avanzadas (fourier y algoritmos) para convertir la info recibida por los detectores en una imagen.
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El DAS se almacena en una:
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Matriz.
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Rejilla formada de filas y columnas de pixeles:
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Matriz. (512x512) Cada pixel tiene info obtenida del escaneo.
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Cada punto de la imagen de CT es:
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Un Pixel. Representación bidimensional de la imagen.
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Profundidad o volumen de esa área es:
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Voxel. Representación tridimensional de la imagen.
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Capacidad del sistema de captar los detalles y duferenciar dos estructuras pequeñas muys cercana entre sí es:
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Resolución Espacial.
Menor tamaño del pixel= ^ resolución espacial. |
Capacidad de distinguir estructuras de diferente densidad, sea cual sea su forma y tamaño:
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Resolucion de Contraste.
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Ventana de tejido blando:
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Ventana de hueso:
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Ventana de pulmón:
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Unidad para medir la potencia de los rayos x:
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KVp.
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Unidad de medida del tubo de rayos x o el número de electrones que fluyen desde el cátodo al ánodo:
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mA.
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Tiempo que tarda la exposición de rayos x:
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Tiempo (mAs).
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Grosor de corte anatómico:
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Slice Thickness.
Cortes fino aumentan la dosis al paciente pero mejora la resolución espacial. |
Relación entre el movimiento de la mesa y rotación del tubo:
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Pitch.
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Se utiliza para asegurar que la anatomía a evaluar se observe comoletamente en el corte:
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Overlapping.
Aumenta la dosis al paciente. |
No es disminuir el FOV, es equivalente a estirar la imagen, crea distorsión y se pierde la resolución:
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Magnificación.
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Medición de distancia:
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Entre estructuras anatómicas o patológicas.
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Crear Imágenes de diferentes planos a partir del olano axial original. Se realizan planos axiales, coronales, sagitales y oblicuos. Cortes más finos para aumentar la resolución.:
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MPR. Reformación Multiplanar.
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Crea Imágenes a lo largo de órganos tubulares(vasculares, ductos, viliares o uréteres):
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CPR. Curved Planar Reformation.
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Resalta áreas específicas:
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MIP. Maximun Intensity Projection.
Son útiles para demostrar el árbol bronquial. |
Reformaciones tridimensionsles (3D):
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La imagen puede ser ajustada para ver diferentes tejidos:
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Ventanas (Windows).
Manioulando los valores de WW y WL. |
Escala de grises:
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256 tonalidades de grises. Ojo humano puede detecrar de 30 a 90 tonos.
Con los Hounsfields Units (HU) se puede cubrur esa limitación humana. |
Medida para el grado de atenuación de rayos x:
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HU (Hounsfields Units).
También se le conoce como CT Numbers. Todo objeto o tejido con un número de atenuación menor que 0 será negativo. |
ROI:
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Determina la cantidad de unidades Hounsfields:
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WW (Window Width).
^WW=bajo contraste. Determina el contraste. |
Selecciona los valores de Hounsfield promedio que van ha ser presentadla en la escala de grises:
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WL (Window Level).
^WL= ^ennegrecimiento. Valor centrar de WW, selecciona los valores Hounsfield promedios de la estructura a evaluar. |
Field Of View
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Determina el área a evaluar.
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Sacn field os view SFOV
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determina el área dentro del gantry de donde se va a adquirir la data.
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Display field of view DFOV
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determina la data a autilizar para crear la imagen.
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