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Unidad didáctica 8: FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA BUCAL

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Presentación del tema: "Unidad didáctica 8: FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA BUCAL"— Transcripción de la presentación:

1 Unidad didáctica 8: FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA BUCAL
Mónica Martínez Grau Mª Carmen Sanchís Martínez Loida Moya Smith Concepción Verano Fernández de Piérola INSTRUMENTACIÓN Y AYUDA EN OPERATORIA DENTAL Unidad didáctica 8: FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA BUCAL

2 FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA BUCAL
Unidad didáctica 8: El instrumental dental. Asistencia e instrumentación en operatoria dental 1. La constitución de la materia y las ondas electromagnéticas 2. Los rayos X 3. La radiología dental

3 Actividades iniciales: Explica qué es una molécula y un átomo.
FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA BUCAL Actividades iniciales: Explica qué es una molécula y un átomo. Indica las partes del átomo y las partículas que contienen cada una de ellas. ¿Qué entiendes por radiación? ¿Para qué fines crees que sirven las técnicas radiográficas?

4 + - 1. LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
MOLÉCULAS ÁTOMOS NÚCLEO CORTEZA PROTONES + NEUTRONES Sin carga ELECTRONES -

5 1. LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Los electrones poseen carga eléctrica negativa y se disponen en órbitas que se encuentran más o menos cercanas al núcleo atómico El número de electrones es igual al número de protones del núcleo, lo que conlleva que el átomo sea eléctricamente neutro.

6 1. LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Para que un electrón salte de una órbita a otra superior (más alejada del núcleo se necesita aplicar a ese electrón una energía que venza la atracción que ejerce la carga positiva del núcleo sobre él. Esa energía se mide en KeV (Kilo-electrón-voltio) y es la misma que se produce o libera el átomo cuando ese electrón recupera su antigua órbita. La energía se absorbe y se emite en pequeños paquetes de energía indivisibles, llamados cuantos, que se propagan por el espacio en forma de ondas o vibraciones electromagnéticas. Albert Einstein, llamó a estos pequeños paquetes de energía fotones, por lo que podemos afirmar que las ondas electromagnéticas están constituidas por fotones.

7 1. LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Las ondas electromagnéticas surgen de campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo, que se producen en cada punto del espacio ante una determinada corriente eléctrica o una partícula cargada dotada de movimiento acelerado. Estas ondas se propagan por el espacio y transmiten energía desde el sistema que las produce hasta el sistema que las recibe. La luz visible, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos Gamma son ondas electromagnéticas, que se diferencian unas de otras porque poseen diferente longitud de onda.

8 1. LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Cuando una partícula cargada (por ejemplo, un electrón) colisiona con un átomo: Puede ocurrir que esa partícula se frene o se desvíe de su trayectoria con emisión o producción de ondas electromagnéticas. A estas ondas se les conoce como radiación de frenado. Es posible que la partícula choque y desplace a un electrón del átomo desde una órbita a otra superior, dando lugar a la llamada radiación característica, que son otras ondas electromagnéticas.

9 1. LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA Y LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
ÍNDICE

10 2. LOS RAYOS X EQUIPO DE RAYOS X
UN TUBO DE VIDRIO, RECUBIERTO DE PLOMO SE HA HECHO EL VACÍO UN FILAMENTO DE ALAMBRE DE WOLFRAMIO O TUNGSTENO DOS ELECTRODOS, EL CÁTODO Y EL ÁNODO ES UNA PANTALLA DE MOLIBDENO QUE RODEA EL FILAMENTO EN ÉL SE GENERAN LOS ELECTRONES CONSTA DE UN CILINDRO DE COBRE EN EL QUE HAY INCRUSTADO UN BOTÓN DE TUNGSTENO. SOBRE ÉL INCIDIRÁ LA CORRIENTE DE ELECTRONES

11 2. LOS RAYOS X El tubo está conectado a dos circuitos eléctricos,
El del filamento de wolframio (circuito de bajo voltaje) Y el del ánodo-cátodo (circuito de alto voltaje). El funcionamiento requiere la puesta en marcha de la corriente eléctrica. Al actuar el circuito del filamento, este se pone incandescente (efecto joule) y se forma una nube de electrones. Cuando actúa el circuito ánodo-cátodo se crea una diferencia de potencial (kilovoltaje) entre ambos electrodos (el del cátodo y el ánodo).

12 2. LOS RAYOS X Se origina una fuerte aceleración de los electrones producidos por el filamento hacia el ánodo. Los electrones, al chocar violentamente contra el botón de tungsteno del ánodo, transforman su energía cinética en radiante. La radiación de frenado y la radiación característica van a formar el haz de rayos x.

13 2. LOS RAYOS X Se origina una fuerte aceleración de los electrones producidos por el filamento hacia el ánodo. Los electrones, al chocar violentamente contra el botón de tungsteno del ánodo, transforman su energía cinética en radiante. La radiación de frenado y la radiación característica van a formar el haz de rayos x.

14 2. LOS RAYOS X

15 2. LOS RAYOS X

16 2.1. PROPIEDADES DE LOS RAYOS X

17 2.1. PROPIEDADES DE LOS RAYOS X

18 2. LOS RAYOS X 2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN Cuando un haz de rayos X atraviesa la materia, por ejemplo el cuerpo humano, se va atenuando o debilitando debido a las interacciones de los fotones, que constituyen el haz, con los átomos del cuerpo.

19 2. LOS RAYOS X 2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN Se va produciendo ionización de esos mismos átomos (absorción de rayos X) al ser dispersados o desviados de su camino original (dispersión de rayos X). La aparición de ionizaciones puede dar lugar a roturas de enlaces moleculares, circunstancia que si ocurre en el material genético ocasionará mutaciones y cambios en la información genética Existen tejidos que son más sensibles a la posible acción perjudicial de los rayos X, como los que poseen células no diferenciadas (inmaduras o no especializadas) y las células con gran capacidad reproductora.

20 2. LOS RAYOS X En el ser humano :
2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN En el ser humano :

21 2. LOS RAYOS X 2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN Cuando la radiación recibida por una persona es muy alta aparecen daños en la práctica totalidad de los tejidos; Inflamación, edemas, hemorragias y necrosis Posteriormente cursan con fibrosis, atrofias, úlceras y neoplasias (cáncer). Los efectos de la radiación sobre un ser en formación (embrión) son la muerte o la aparición de malformaciones congénitas.

22 Intenta evitar la aparición de los efectos nocivos
2. LOS RAYOS X 2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN Intenta evitar la aparición de los efectos nocivos de los rayos X. RADIOPROTECCIÓN Una radiografía debe estar justificada. Minimizar la exposición a la radiación empleando instalaciones correctas y equipos homologados y sometidos a revisiones periódicas anuales. La técnica radiográfica debe contemplar las dosis y tiempos adecuados. Aplicar medidas de protección tanto con el paciente como con todas las personas que se encuentren en la sala: familiares, acompañantes o profesionales de la clínica.

23 2. LOS RAYOS X Medidas preventivas con respecto al paciente
2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN Medidas preventivas con respecto al paciente Medidas preventivas con respecto al paciente Proteger al paciente mediante delantales de plomo y/o collar tiroideo. Evitar la utilización de los rayos X en casos de embarazo. Proteger al paciente mediante delantales de plomo y/o collar tiroideo. Evitar la utilización de los rayos X en casos de embarazo.

24 2. LOS RAYOS X 2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN Medidas preventivas a observar por los profesionales Medidas preventivas a observar por los profesionales Deben utilizar delantales y guantes plomados si han de permanecer en la misma habitación donde se efectúa el disparo de rayos X. Protegerse de la radiación en un cuarto contiguo provisto de una ventana acristalada con un vidrio especial. Deben utilizar delantales y guantes plomados si han de permanecer en la misma habitación donde se efectúa el disparo de rayos X. Protegerse de la radiación en un cuarto contiguo provisto de una ventana acristalada con un vidrio especial.

25 Medidas preventivas a observar por los profesionales
2. LOS RAYOS X 2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN Medidas preventivas a observar por los profesionales En radiografías intrabucales, sólo es necesario que el operador se encuentre a más de dos metros del tubo de rayos X y por detrás del lugar por donde se emiten, a ser posible formando un ángulo de 90° con el haz de rayos X. Para efectuar radiografías extrabucales, se requiere que los aparatos se encuentren en lugares blindados, es decir, habitaciones revestidas de plomo, donde únicamente permanecerá el paciente cuando funcione el equipo de rayos X. Los profesionales de la clínica dental están obligados a utilizar dosímetros para poder analizar los niveles de radiación acumulados por su organismo.

26 La legislación española sobre radioprotección
2. LOS RAYOS X 2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN La legislación española sobre radioprotección La dosis máxima permisible (DMP) de radiación orgánica para el auxiliar dental y el odontólogo es de 6 mSv anuales o de 100 mSv por semana. En pacientes la exposición no debe ser superior a 1 mSv anual. Cada instalación radiológica debe ser dirigida por un especialista (radiólogo) o por un director acreditado de instalaciones radiactivas. La técnica radiográfica es efectuada por un técnico especialista bajo su supervisión. Las personas que manejan aparatos de rayos X deben superar un curso de capacitación y acreditar tal circunstancia ante el Consejo de Seguridad Nuclear.

27 La legislación española sobre radioprotección
2. LOS RAYOS X 2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN La legislación española sobre radioprotección • Categoría A: Cuando por su trabajo es factible que reciban dosis superiores a 3/10 de los límites anuales. • Las personas incluidas en la categoría A deben llevar obligatoriamente, durante toda la jornada laboral, un dosímetro personal, que es un aparato que recoge las dosis de radiación recibidas por el organismo. En todos los casos se exigen reconocimientos médicos anuales.

28 La legislación española sobre radioprotección
2. LOS RAYOS X 2.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA: EFECTOS SECUNDARIOS Y RADIOPROTECCIÓN La legislación española sobre radioprotección • Categoría B: Cuando es muy improbable que se superen dosis mayores a 3/10 de los límites anuales. En las situaciones de pertenencia a la categoría B, basta con un dosímetro de área. En todos los casos se exigen reconocimientos médicos anuales. ÍNDICE

29 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL Cada tejido del organismo absorberá una diferente cantidad de rayos X, al tiempo que permitirá el paso de más o menos rayos a través de él. Cuando los rayos X llegan a la la radiografía dental la impresionan en mayor o menor grado. Al revelar la placa se obtiene la radiografía.

30 MUY RADIOTRANSPARENTES
3. LA RADIOLOGÍA DENTAL Las estructuras corporales, según su grado de densidad, se clasifican en : MUY RADIOTRANSPARENTES Cavidades con aire. MODERADAMENTE RADIOTRANSPARENTES Tejido adiposo. El tejido muscular, los cartílagos y la sangre. DE TIPO INTERMEDIO Los huesos y los dientes MODERAMENTE RADIOOPACOS Prótesis introducidas en el organismo CUERPOS MUY RADIOOPACOS

31 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL Al revelar la placa se obtiene la radiografía.

32 LA PLACA RADIOGRÁFICA DENTAL INTRABUCAL
3. LA RADIOLOGÍA DENTAL LA PLACA RADIOGRÁFICA DENTAL INTRABUCAL PARTES

33 3.1. PROCESAMIENTO U OBTENCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA
3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.1. PROCESAMIENTO U OBTENCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA

34 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.1. PROCESAMIENTO U OBTENCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA Revelado de la placa radiográfica de modo manual

35 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.1. PROCESAMIENTO U OBTENCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA Revelado de la placa radiográfica de modo manual

36 3.1. PROCESAMIENTO U OBTENCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA
3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.1. PROCESAMIENTO U OBTENCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA PROCEDIMIENTO 1º Coloca los cuatro vasos dentro de la caja reveladora. 2º Ponte los guantes. 3º Lava la película de rayos con agua para arrastrar los restos de saliva. 4º Retira el envoltorio de la radiografía dentro de la caja de revelado. Colócala en la pinza portaplacas y sumérjela varias veces seguidas en el líquido de revelado durante el tiempo indicado por el fabricante. 5º Lava la placa radiográfica en el vaso del agua, durante segundos, para eliminar el líquido revelador y detener el proceso. 6º Introduce varias veces la radiografía en el líquido fijador para que la película quede bien impregnada, respetando los tiempos aconsejados por la casa comercial. 7º Vuelve a lavar la película con agua para retirar cualquier resto de fijador. 8º Seca la placa al aire y quítate los guantes.

37 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.1. PROCESAMIENTO U OBTENCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA Revelado de la placa radiográfica de modo automático Método normalizado. En la consulta dental se lleva a cabo mediante un aparato portátil que contiene los tres depósitos de líquidos (revelador, agua y fijador) y la cámara de secado. No es precisa la intervención del auxiliar dental Introduce la placa Comprueba el funcionamiento del equipo.

38 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.1. PROCESAMIENTO U OBTENCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA Revelado rápido de la placa radiográfica Acortar los tiempos de revelado, aclarado, fijado y secado aumentando la temperatura y la concentración de los líquidos o soluciones, según se refleje en el prospecto correspondiente. El resultado presenta una menor calidad que con el método manual o el automático. Se usa cuando se realizan técnicas de endodoncia y en algunos casos de cirugía bucal.

39 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.1. PROCESAMIENTO U OBTENCIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA Protocolo de actuación en el cuarto oscuro de revelado 1º Mantén limpia y ordenada la habitación. 2º Comprueba diariamente las soluciones de revelado y el buen estado de la caja reveladora o del aparato automático. 3º Lleva el control de las existencias (placas radiográficas, líquidos, pinzas portaplacas, etc.). 4º Observa las indicaciones de almacenamiento (humedad, calor, luz...) aconsejadas por el fabricante. 5º Ten a la vista las instrucciones de tiempo y temperatura. 6º Al acabar la jornada no olvides limpiar adecuadamente todo el material utilizado (incluido el interior de la caja de revelado), así como las superficies de trabajo.

40 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas intrabucales

41 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas extrabucales

42 Las radiografías se colocan en el interior de la boca.
3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES Técnicas radiográficas intrabucales Son las de mayor interés y frecuencia. Se realizan en todas las clínicas dentales, utilizándose para el diagnóstico de la patología dental: caries, periodontitis. Las radiografías se colocan en el interior de la boca.

43 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas intrabucales: PERIAPICALES Para observar una pieza dental completa, desde la corona al ápice, al igual que el tejido periodontal circundante y el hueso alveolar. La placa tiene un tamaño pequeño y se coloca en el interior de la boca por detrás de los dientes, sujetándola el mismo paciente con un dedo o a través de pinzas especiales diseñadas para tal efecto.

44 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas intrabucales: PERIAPICALES

45 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES Técnicas radiográficas intrabucales: ALETA DE MORDIDA Las radiografías interproximales o de aleta de mordida sirven fundamentalmente para explorar el mayor número posible de dientes y localizar posibles caries. La película radiográfica posee una aleta que el paciente muerde, quedando la radiografía detrás de los dientes.

46 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas intrabucales: ALETA DE MORDIDA

47 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES Técnicas radiográficas intrabucales: OCLUSALES En las técnicas radiográficas oclusales la placa es mayor y se introduce en la boca del paciente como si esta fuera una galleta (encima de las caras oclusales de las piezas dentales); el paciente mantiene cerrada la boca para sujetar la placa.

48 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas intrabucales: OCLUSALES

49 Precisan aparatos de rayos X más sofisticados.
3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES Técnicas radiográficas extrabucales Se recurre a estas técnicas cuando el objeto de estudio desborda el área de una radiografía intrabucal (senos paranasales, arcos dentarios, glándulas salivales, articulación temporomandibular, etc.). Precisan aparatos de rayos X más sofisticados. Habitación emplomada como medida de radioprotección.

50 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas extrabucales Según la dirección en que incida el haz de rayos X: Las radiografías extraorales frontales de cráneo pueden tener diferentes proyecciones Anteroposterior o de Towne, Posteroanterior o de Waters y Posteroanterior normal. Quizá la proyección más utilizada sea la proyección de Waters que se utiliza para el estudio de los senos paranasales. En ella el paciente se coloca con la cabeza erguida, la boca cerrada y el mentón en contacto con el chasis de la placa radiográfica.

51 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas extrabucales Las radiografías extraorales frontales: Posteroanterior o de Waters

52 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas extrabucales La técnica más frecuente de radiografía extrabucal lateral de cráneo es la telerradiografía. Se trata de un procedimiento empleado para realizar estudios cefalométricos de ortodoncia.

53 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas extrabucales Las radiografías extrabucales verticales sirven para estudiar los senos paranasales, la articulación temporomandibular y los arcos cigomáticos. Son muy poco utilizadas.

54 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Permite obtener una visión completa de las arcadas dentarias y hacerse una idea general y global del estado bucodental del paciente. Igualmente sirve para investigar patologías maxilofaciales aunque después deban ser estudiadas también con otras técnicas. Técnicas radiográficas extrabucales: ORTOPANTOMOGRAFÍA

55 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas extrabucales TÉCNICAS ESPECIALES DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN Las tomografías axiales computarizadas (TAC) Permiten obtener planos anatómicos escogidos a voluntad. Se logran una serie de planos radiográficos sucesivos Permiten la construcción de una imagen de la zona corporal sometida a estudio. Se utilizan para la investigación de múltiples patologías, por ejemplo, para los procesos de la articulación temporomandibular (ATM), de los senos paranasales y realizar estudios prequirúrgicos en implantología.

56 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas extrabucales TÉCNICAS ESPECIALES DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN En cuanto a la resonancia magnética nuclear (RMN) cabe decir que es una técnica de diagnóstico basada en la utilización de potentes campos magnéticos para obtener imágenes corporales. Si bien es una técnica muy útil para diagnosticar mediante la imagen, No está basada en los rayos X. preparación ni medicación alguna. La resonancia magnética nuclear (RMN) no emplea radiaciones ionizantes nocivas para la salud.

57 3. LA RADIOLOGÍA DENTAL 3.2. TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS DENTALES
Técnicas radiográficas extrabucales TÉCNICAS ESPECIALES DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN Nuevos procedimientos para visualizar las estructuras bucales con el apoyo de la informática: radiografía dental computarizada (CDR). Ventaja: utilización de una cantidad mucho menor de rayos X. Obtención de la radiografía instantáneamente al utilizar un receptor intrabucal de rayos X en vez de una placa radiográfica. Este receptor transmite la imagen a un televisor. ÍNDICE

58 FUNDAMENTOS DE RADIOLOGÍA BUCAL
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