Equipos de tomografía y métodos de reconstrucción Estudiantes: Carlos Díaz Lourdes Zepeda Ángela Cerrato. UNAH, 2016.

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Transcripción de la presentación:

Equipos de tomografía y métodos de reconstrucción Estudiantes: Carlos Díaz Lourdes Zepeda Ángela Cerrato. UNAH, 2016

El primer aparato de TAC fue producido en la compañía discográfica EMI El primer aparato de TAC fue producido en la compañía discográfica EMI. En el año 1955 decidió a diversificarse y con tal fin, instalo un laboratorio central de investigación, para reunir científicos avocados a proponer proyectos.

El 20 de abril de 1972 el ingeniero de EMI (hasta entonces poco conocido) Godfrey Hounsfield hizo una presentación junto al Dr. James Ambrose llamada "Tomografía axial computarizada.

La respuesta fue tan abrumadora que, para 1973, el tomó- grafo era demandado por los principales centros sanitarios de todo el mundo

Primera Generación del Tomógrafo Primera Generación del Tomógrafo. su funcionamiento se basa en una geometría del haz de rayos X paralelo y movimientos de traslación-rotación en un tubo de rayos X y un solo detector; de manera que para obtener un corte tomográfico son necesarias muchas mediciones y por tanto, muchas rotaciones del sistema tubo-detector. 

Segunda generación de tomógrafo Segunda generación de tomógrafo. En esta generación se montan 30 detectores, con lo que se reduce considerablemente el número de rotaciones (de 180 a 6) y por tanto, el tiempo de barrido, que pasa a ser del orden de entre 20 y 60 s. Se diferencia de la primera generación por el aumento del número de detectores (alrededor de 30) y un tubo de rayos X que genera múltiples haces.

Tercera generación de tomógrafo Tercera generación de tomógrafo. en ésta aparece un conjunto de detectores que forman un arco móvil que, junto con el tubo de rayos X, sincronizan un giro de 360° alrededor del paciente, eliminando el movimiento de traslación de las dos primeras generaciones.

Cuarta generación de tomógrafo Cuarta generación de tomógrafo. Se basa en una geometría del haz de rayos X en forma de abanico, con rotación completa del tubo de rayos X dentro de un arreglo de detectores estacionarios de 360°, compuesto por entre 600 y 4 800 detectores independientes

Cuarta generación de tomógrafo.

Elementos que forman la unidad de tomografía. Tres grande Modulos Gantry Ordenador Consola El Gantry: Se llama gantry al cuerpo vertical de la unidad que presenta un orificio central, en el que se introduce la camilla de exploración con el paciente, tiene aproximadamente 70 cm de ancho.

El gantry es una de las partes más importantes del equipo y se encuentra en la sala de exploración, consta de: •Tubo de rayos X •Detectores •Colimador •Generador de alto voltage •DAS •Mesa de soporte

LASER EXTERNO LASER INTERNO

Los rayos X de haz en abanico emitidos por el tubo de rayos X traspasan el cuerpo del paciente para ser posteriormente captados por el detector y convertidos en señales eléctricas.

En los equipo de TC Multicorte, la señal de cada detector está conectada a un amplificador electrónico controlado por el ordenador, llamada Sistema de Adquisición de Datos – DAS.

El DAS posee tres funciones básicas: 1.Medir y amplificar la señal obtenida por el detector. 2.Realizar la conversión digital de la señal eléctrica. 3.Transmitir datos provenientes de la conversión a sistemas externos. El ordenador adquiere los datos y los almacena en su disco duro

Camilla Es la mesa de exploración donde se posiciona al paciente y que nos permite mediante su movilidad colocarla en el centro del gantry, esta solo tiene dos tipos de movimiento ya sea arriba, abajo, adentro y afuera del gantry

Sala de exploración de tomografía. En esta sala se encuentra el equipo de tomografía como ser: el gantry, mesa de exploración y sus accesorios.

Consola de control. Es aquí donde donde se encuentran 3 monitores, los teclados y el técnico desde esta sala comienza el estudio después de posicionar al paciente.

Métodos de reconstrucción de imágenes. Reconstrucción multiplanar (MPR). Esta técnica permite la reconstrucción en múltiples planos, siendo los más usados el corte coronal, sagital y axial.

Maximum Intensity Projection (proyección de máxima intensidad) (MIP) Maximum Intensity Projection (proyección de máxima intensidad) (MIP). Es un método matemático de visualización en 3D que extrae los vóxeles de mayor absorción.

Reconstrucción en 3D o VR: el volumen rendering es la técnica mas novedosa entre estas reconstrucciones ya que aporta una codificación de colores que asigna a cada una de los tejidos por si solos siendo el mas fácil identificarla.

Cortes en tomografía. - 4 cortes TC: 11,2 MB/ s. Aproximadamente 1000 a 1500 proyecciones son medidas en una rotación de 360°, lo que nos brinda una gran cantidad de información: - 4 cortes TC: 11,2 MB/ s. - 16 cortes TC: 45 MB/ s. - 64 cortes TC: 180 - 200 MB/ s. - 256 cortes TC: 720 - 800 MB/s.

Que estudios se realizan según el corte tomografico. Tomografías de 2 y 4 cortes. Tomografías de 16 cortes. Aquí los barridos solo son axiales. Se realizan todos los estudios, menos las ANGIOTOMOGRAFIAS Y ANGIOCORONARIAS. Los barridos son axiales y helicoidales. No se realizan las ANGIOCORONARIAS Y LAS PERFUCIONES.

Cortes tomográficos mayores o iguales a 64 Se pueden realizar todos los estudios tomográficos solicitados por el medico. ¿Por qué se prefiere estos cortes o cuales son sus ventajas? - Mayor velocidad - Menor tiempo. - Mayor rango de exploración.

NOTA: para estudios de tejido blando se recomienda hacer uso de la resonancia, ya que es mas efectiva para dicho tejido.

GRACIAS POR SU ATENCION  “La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.” Aristóteles.