Utilizamos cookies para comprender de qué manera utiliza nuestro sitio y para mejorar su experiencia. Esto incluye personalizar el contenido y la publicidad. Para más información, Haga clic. Si continua usando nuestro sitio, consideraremos que acepta que utilicemos cookies. Política de cookies.

Presenta Sitios para socios Información LinkXpress hp
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros
Radcal IBA  Group

Deascargar La Aplicación Móvil




Investigadores muestran evolución de equipos de rayos X

Por el equipo editorial de HospiMedica en español
Actualizado el 25 Apr 2011
Investigadores evaluaron recientemente el equipo de rayos X de primera generación de 1896 y descubrieron que generaba dosis de radiación y tiempos de exposición que eran enormemente más altos que los sistemas de hoy.

El reporte fue publicado en la edición en línea de Marzo de 2011 y la edición impresa de Mayo de 2011 de la revista Radiology. Más...
"Que yo sepa, nadie nunca había hecho mediciones sistemáticas sobre este equipo, puesto que en el momento que se tenían las herramientas, esos sistemas habían sido reemplazados por unos más sofisticados", dijo el autor principal del estudio, Gerrit J. Kemerink, PhD, del Centro Médico de la Universidad Maastricht (Holanda).

Wilhelm Roentgen reportó su descubrimiento de los rayos X el 28 de diciembre de 1895. Unas pocas semanas más tarde, el Dr. H.J. Hoffmans, un físico y director de secundaria en Maastricht, Holanda, y L. Th. van Kleef, MD, director de un hospital local, realizaron experimentos de imaginología con un sistema de rayos-x construido usando un equipo de la escuela de secundaria del Dr. Hoffmans. Los componentes principales del sistema incluían un transformador de alto voltaje y un bombillo de vidrio con electrodos de metal en cada terminal.

La tecnología avanzó rápidamente y la configuración usada por el Dr. Hoffmans y el Dr. van Kleef pronto se volvió obsoleta. Finalmente, el equipo terminó abandonado en un almacén de Maastricht. Hace un año, Jos M.A. van Engelshoven, MD, PhD, anterior jefe de radiología del Centro Médico Universitario Maastricht, recuperó el equipo, la mayoría del cual aún se encontraba en buen estado, para un programa de televisión sobre la historia de la salud en la región. El Dr. Kemerink entonces decidió estudiar la distribución con más detalle.

Los investigadores Maastricht repitieron algunos de los primeros exámenes, usando el equipo para visualizar una muestra de una mano de un cuerpo que había sido donado para la ciencia. "Algunas veces trabajamos en una sala totalmente oscura que tenía paredes negras, con la única luz viniendo del tubo titilante y de las descargas del destello", dijo el Dr. Kemerink. "Junto con el zumbido del interruptor y el crujido de las descargas, esto creó un ambiente fantasmal muy especial".

Los investigadores compararon la dosis de radiación, las propiedades de los rayos-x y las características eléctricas del sistema de 1896 con aquellos de un sistema de rayos-x moderno. Usando las mismas condiciones de exposición usadas en 1896, la dosis para la piel necesaria para visualizar la mano fue cerca de 1.500 veces mayor en el sistema de primera generación que en el sistema moderno—74 mGy y 0,05 mGy, respectivamente. Los tiempos de exposición correspondientes fueron 90 minutos para el sistema Viejo y 21 milisegundos para el sistema moderno.

Las imágenes puntuales revelaron que los rayos-x originados desde un área extendida de la pared de vidrio en la construcción del sistema, causaban imágenes borrosas. Sin embargo, el sistema de 114 años produjo lo que el Dr. Kemerink describió como imágenes sorprendentemente buenas en las cuales las características anatómicas eran claramente visibles.

Las altas dosis de radiación y los tiempos prolongados de exposición del equipo de rayos-x anterior causaron problemas de salud significativos para los innovadores de la tecnología. Los eventos adversos, como quejas oculares, quemaduras de piel, y pérdida del cabello, fueron reportados en las primeras semanas del descubrimiento de Roentgen. "Muchos operadores de los sistemas de rayos-x iniciales experimentaron lesiones en las manos con el tiempo, con frecuencia necesitando amputaciones u otra cirugía", dijo el Dr. Kemerink.

La tecnología de rayo X mejoró rápidamente en el siglo 20, con considerablemente menos dosis de radiación y tiempo de exposición y calidad de imagen mejorada, haciéndola una modalidad de imaginología segura y una herramienta diagnóstica invaluable.

Enlace relacionado:
Maastricht University Medical Center


Miembro Platino
STI Test
Vivalytic Sexually Transmitted Infection (STI) Array
Miembro Oro
Analizador de gases en sangre POC
Stat Profile Prime Plus
Radiology System
Riviera SPV AT
Portable Jaundice Management Device
Nymphaea
Lea el artículo completo al registrarse hoy mismo, es GRATIS! ¡Es GRATUITO!
Regístrese GRATIS a HospiMedica.es y acceda a las noticias y eventos que afectan al mundo de la Medicina.
  • Edición gratuita de la versión digital de HospiMedica en Español enviado regularmente por email
  • Revista impresa gratuita de la revista HospiMedica en Español (disponible únicamente fuera de EUA y Canadá).
  • Acceso gratuito e ilimitado a ediciones anteriores de HospiMedica en Español digital
  • Boletín de HospiMedica en Español gratuito cada dos semanas con las últimas noticias
  • Noticias de último momento enviadas por email
  • Acceso gratuito al calendario de eventos
  • Acceso gratuito a los servicios de nuevos productos de LinkXpress
  • Registrarse es sencillo y GRATUITO!
Haga clic aquí para registrarse








Canales

Cuidados Criticos

ver canal
Imagen: el dispositivo CircTrek monitorea continuamente las células circulantes en los vasos sanguíneos, lo que permite un seguimiento de la salud no invasivo en tiempo real (foto cortesía de Kyuho Jang, Gopikrishna Pillai y DeBlina Sarkar/MIT)

Dispositivo portátil rastrea células individuales en el torrente sanguíneo en tiempo real

Investigadores han desarrollado un dispositivo de monitorización médica no invasivo capaz de detectar células individuales dentro de los vasos sanguíneos, y que además... Más

Técnicas Quirúrgicas

ver canal
Imagen: el profesor Bumsoo Han y la  investigadora postdoctoral Sae Rome Choi fueron coautores de un estudio sobre el uso del origami de ADN para mejorar la obtención de imágenes de tejido pancreático denso (foto cortesía de Fred Zwicky/University of Illinois Urbana-Champaign)

El origami de ADN mejora la imagenología del tejido pancreático denso para la detección del cáncer

Uno de los desafíos de la lucha contra el cáncer de páncreas es encontrar maneras de penetrar el tejido denso del órgano para definir los límites entre el tejido maligno... Más

Cuidados de Pacientes

ver canal
Imagen: La plataforma de biosensores portátil utiliza sensores electroquímicos impresos para la detección rápida y selectiva de Staphylococcus aureus (foto cortesía de AIMPLAS)

Plataforma de biosensores portátiles reducirá infecciones adquiridas en el hospital

En la Unión Europea, aproximadamente 4 millones de pacientes adquieren infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), o infecciones nosocomiales, cada año, lo que provoca alrededor de 37.... Más

TI

ver canal
Imagen: Un sensor de sudor portátil basado en la tecnología de nanopartículas de núcleo-capa (Foto cortesía de Caltech)

Nanopartículas imprimibles permiten la producción masiva de biosensores portátiles

Es probable que el futuro de la medicina se centre en la personalización de la atención médica, comprendiendo exactamente lo que cada individuo necesita y proporcionando la combinación... Más

Pruebas POC

ver canal
Imagen: El lector de inmunoensayo cuantitativo RPD-3500 (Fotografía cortesía de BK Electronics)

Lector de inmunoensayo de pruebas POC proporciona análisis cuantitativo de kits de prueba para diagnóstico más preciso

Un lector de inmunoensayos cuantitativos pequeño y liviano que proporciona un análisis cuantitativo de cualquier tipo de kits o tiras de prueba rápida, y se puede conectar a una PC... Más
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.