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TAREA 4. INTERPRETAR ESTUDIO DE CASO Y ASPECTOS GENERALES EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

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Katherine Gracia

Sara Gutiérrez

Elizabeth Martínes

Fernan Valencia

Wilson Sanabria

SEMIOLOGIA RADIOLOGICA

Medellin, Mayo 2021

TUTORA: ANGELICA GOMEZ

1. Identificar la escala de grises empleada en tomografía computarizada (TC) a nivel general (escala o unidades hounsfield), realizando una tabla con valores numéricos de cada estructura anatómica en las diferentes regiones del cuerpo.

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2. En las imágenes adjuntas identificar 8 estructuras anatómicas evaluables, y posteriormente asignarle a cada una el valor numérico de acuerdo a la Escala de Hounsfield.

PÍXEL: Es la unidad más pequeña que se puede detectar de la imagen, es como un punto del Vóxel, los cuales se unen para formar la imagen.

VÓXEL: es la unión de todos los pixeles, los cuales me forman la imagen tomográfica; es decir, la reconstrucción de una estructura. Cuantos más pixeles tenga la reconstrucción, mejor será la imagen obtenida. Obteniendo una mayor resolución.

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3. En Tomografía ¿qué es un pixel y un voxel?

y qué representa cada uno?

En un comienzo un solo detector se desplazaba sobre el paciente y girando en barridos sucesivos, se utilizaba un solo tubo y un solo detector, se conocen como 1ra generación. Realizaban movimientos lineales de traslación-rotación.

Luego se incorporaron los equipos de TC de tercera generación donde los rayos forman una especie de abanico (fan beam) y tanto la fuente de rayos X como el arreglo de detectores rotan dentro del gantry.

Posteriormente llegaron los equipos de TC de cuarta generación, los que se usan en la actualidad, que sólo usa la fuente de rayos X es rotando a través de un anillo de detectores estacionario; las proyecciones son también en forma de abanico.

4. ¿Qué tipo de desplazamiento utilizaban los escáneres antiguos y qué tipo de desplazamiento presentan los escáneres actuales?

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5. ¿Cuáles son los tipos de reconstrucciones que se pueden realizar en tomografía? Explique cada una.

MPR: Reconstrucción multiplanar, Se obtiene una reconstrucción bidimensional. Inicialmente se obtiene imágenes axiales y luego apilando los cortes se obtienes imágenes axiales y coronales.

MIP: Proyección de máxima intensidad, facilita la reconstrucción de estructuras densas como el hueso, o vasos contrastados.

VR: Reconstrucción volumétrica, reconstrucción en 3D de la estructura a estudio. Permitiendo realizar diagnósticos más confiables.

AIP: representan el promedio de los valores de atenuación dentro del Voxel. Con la AIP se consiguen imágenes con una apariencia similar a los tradicionales cortes axiales con baja resolución de contraste.

MINIP: muestran sólo los valores de menor atenuación, no se utiliza comúnmente, aunque puede ser útil para valorar la vía aérea, zonas de atrapamiento aéreo y en la detección de enfermedad de las vías aéreas pequeñas.

SSD: representación tridimensional de las superficies dentro de un volumen de datos, representa de forma tridimensional los órganos que tienen una superficie identificable, primordialmente los huesos o las estructuras vasculares muy contrastadas.

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Los detectores son los principales responsables de recibir los datos producidos por la interacción directa de los rayos x rotatorios con la materia, transmitiendo directamente los datos recibidos expresándolos en un coeficiente de atenuación para producir imágenes volumétricas identificando diferentes densidades producidas por los órganos y estructuras anatómicas que se encuentren entre el paso de los rayos x hasta ser recibidos por los detectores. Por ende, los detectores cumplen un papel fundamental en la formación de la imagen en tomografía.

6. ¿Qué influencia tienen los detectores en la formación de la imagen en Tomografía?

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Resolución espacial: adquisición de la imagen con cortes muy fino como de 1mm o menos lo que permite visualizar de manera más detallada pequeñas estructuras que no pueden ser evaluadas con corte amplios. De esto también depende una buena cantidad de pixel ya que entre más pixeles hay en la imagen mejor es la resolución de esta

Resolución temporal: es el tiempo de la adquisición de la imagen, en donde a mayor velocidad menor visibilidad de artefactos, este depende del número de detectores y de la velocidad del Gantry.

7. ¿Cómo se define la resolución espacial y temporal en Tomografía?

Adquisición Secuencial (corte a corte) Se adquiere la información de un corte en una rotación del sistema tubo Rx – detector, luego la camilla se desplaza para el siguiente corte. TAC helicoidal (TCH), que aprovecha el giro continuo de detectores y tubo productor de rayos X con el movimiento continuo de la mesa de estudio. El conjunto de todos estos movimientos hace que la resultante sea una espiral o hélice. Con esta forma de estudio conseguimos que el tiempo útil sea el 100%, mejorando considerablemente el tiempo de exploración.

La diferencia radica en que mientras la adquisición secuencial es corte a corte la adquisición helicoidal es continua.

8. ¿Qué diferencia existe entre la adquisición de imágenes de manera secuencial y de manera helicoidal? y ¿qué relación tienen estos modos de adquirir las imágenes con la resolución de las mismas?

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REFERENCIAS

REFERENCIAS

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GONZÁLEZ RICO, J., DELABAT, R, y MUÑOZ, C. (1996). Tecnología Radiológica. --Paraninfo, Madrid

BUSHONG, S. (1998). - Manual de radiología para técnicos. Física, Biología y Protección Radiológica (6ªed.). Harcourt & Brace, Madrid.

HOFER, M (2001). - Manual práctico de TC. Introducción a la TC. (3ªed). Médica Panamericana, Madrid.

S. SANTAMARIA JAREÑO; Diagnóstico por Imagen, Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, Madrid, SPAIN

LINK

https://youtu.be/8WQZ85oD4MM

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