la fisica en medicina

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LA FISICA EN LA FISICA EN MEDICINA MEDICINA JIMÉNEZ JIMÉNEZ ALEJANDRA JIMÉNEZ JIMÉNEZ ALEJANDRA

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Informacion sobre esta ciencia que estudia a traves de la fisica distintos metodos para ayudar a la medicina.

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Page 1: La Fisica en Medicina

LA FISICA EN LA FISICA EN MEDICINAMEDICINA

JIMÉNEZ JIMÉNEZ ALEJANDRAJIMÉNEZ JIMÉNEZ ALEJANDRA

Page 2: La Fisica en Medicina

La física medica comprende los La física medica comprende los usos de los principios y las usos de los principios y las técnicas de la física en la técnicas de la física en la prevención, el diagnostico y el prevención, el diagnostico y el tratamiento de las tratamiento de las enfermedades del ser humanoenfermedades del ser humano

JIMÉNEZ JIMÉNEZ ALEJANDRAJIMÉNEZ JIMÉNEZ ALEJANDRA

Page 3: La Fisica en Medicina

Haciendo uso de:Haciendo uso de: ESTADISTICA; para problemas ESTADISTICA; para problemas

ortopédicosortopédicos

JIMENEZ JIMENEZ JIMENEZ JIMENEZ ALEJANDRAALEJANDRA

Page 4: La Fisica en Medicina

La dinámica de fluidos; La dinámica de fluidos; para comprender el flujo para comprender el flujo sanguíneosanguíneo

El sonido para realizar El sonido para realizar imagenología por imagenología por ultrasonidoultrasonido

JIMÉNEZ JIMÉNEZ JIMÉNEZ JIMÉNEZ ALEJANDRAALEJANDRA

Page 5: La Fisica en Medicina

La luz y la óptica La luz y la óptica para controlar el para controlar el uso medico de los uso medico de los láseresláseres

JIMÉNEZ JIMÉNEZ JIMÉNEZ JIMÉNEZ ALEJANDRAALEJANDRA

Page 6: La Fisica en Medicina

Así como el uso de:Así como el uso de:

Rayos X y la física Rayos X y la física nuclear para producir nuclear para producir núcleos radioactivosnúcleos radioactivos

JIMÉNEZ JIMÉNEZ JIMÉNEZ JIMÉNEZ ALEJANDRAALEJANDRA

Page 7: La Fisica en Medicina

EL ARTE DE VEREL ARTE DE VER

Nuevas técnicas de radiografíaNuevas técnicas de radiografía

JIMENEZ JIMÉNEZ ALEJANDRAJIMENEZ JIMÉNEZ ALEJANDRA

Page 8: La Fisica en Medicina

Desde hace mucho tiempo el uso de Desde hace mucho tiempo el uso de lentes de vidrio para poder observar lentes de vidrio para poder observar objetos muy pequeños a sido objetos muy pequeños a sido indispensable , incluso se dice que ya los indispensable , incluso se dice que ya los antiguos romanos los utilizaban.antiguos romanos los utilizaban.

Page 9: La Fisica en Medicina

Es por ello que la evolución que han tenido Es por ello que la evolución que han tenido los microscopios a lo largo de la historia a los microscopios a lo largo de la historia a sido de gran importancia para la vida de los sido de gran importancia para la vida de los seres humanos pues han sido de gran ayuda seres humanos pues han sido de gran ayuda principalmente para el diagnostico de principalmente para el diagnostico de enfermedades en el campo de la medicina.enfermedades en el campo de la medicina.

Page 10: La Fisica en Medicina

Mas sin embargo los microscopios tambien Mas sin embargo los microscopios tambien tiene sierto limite para brindarle al ojo tiene sierto limite para brindarle al ojo humano observar objetos de su interes. Es humano observar objetos de su interes. Es por ello que en 1895 Wilhelm Conradpor ello que en 1895 Wilhelm Conrad

Page 11: La Fisica en Medicina

Descubre los rayos x, mientras hacia Descubre los rayos x, mientras hacia experimentos con un tubo de rayos experimentos con un tubo de rayos catódicoscatódicos

Page 12: La Fisica en Medicina

La radiación de sincrotrón se produce en La radiación de sincrotrón se produce en los grandes aceleradores de partículas los grandes aceleradores de partículas cuando los físicos someten las partículas cuando los físicos someten las partículas cargadas a un proceso de aceleración.cargadas a un proceso de aceleración.

Lo cual aumenta el potencial de los rayos Lo cual aumenta el potencial de los rayos X, reduciendo su longitud de onda. X, reduciendo su longitud de onda.

Page 13: La Fisica en Medicina

EL PROYECTO NIKOSEL PROYECTO NIKOS Este proyecto se basa principalmente en Este proyecto se basa principalmente en

utilizar una inyección intravenosa que utilizar una inyección intravenosa que contenga una sustancia de contraste, la contenga una sustancia de contraste, la cual al llegar al sistema esta se a diluido 40 cual al llegar al sistema esta se a diluido 40 veces de forma que no pueda ser veces de forma que no pueda ser distinguida de los huesos y los tejidos. Este distinguida de los huesos y los tejidos. Este método se logra tomando imágenes antes método se logra tomando imágenes antes de inyectar la sustancia de contraste. A de inyectar la sustancia de contraste. A este método se le conoce como este método se le conoce como angiografía por sustracción digital.angiografía por sustracción digital.

Page 14: La Fisica en Medicina

AngiografíaAngiografía

Page 15: La Fisica en Medicina

Radiografía por contraste Radiografía por contraste de fasede fase

Consiste en iluminar el objeto con un haz Consiste en iluminar el objeto con un haz de rayos X monocromático, al atravesar de rayos X monocromático, al atravesar el objeto el haz sufre atenuación y el objeto el haz sufre atenuación y refracción. refracción. La refracción tiene lugar en los bordes interiores del objeto. Los ángulos de refracción de rayos X son muy pequeños, y para poder revelarlos es necesario colocar un cristal reflector de silicio después del objeto. El cristal crea una imagen del objeto al convertir los cambios de la fase del haz de rayos X en cambios de intensidad

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IMAGENES NITIDASIMAGENES NITIDAS

Resonancia Resonancia magnéticamagnética

Page 17: La Fisica en Medicina

la imagenología por resonancia magnética está considerada como una de las técnicas de más alta resolución anatómica, y es básica para el diagnóstico de gran número de desórdenes y enfermedades.

Page 18: La Fisica en Medicina

La imagenología por resonancia magnética se basa en que la diferencia entre los estados de energía de ciertos núcleos atómicos sometidos a un campo magnético externo depende de la magnitud de dicho campo.

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Generalmente, la resonancia magnética se vale de dos tipos de antenas: una para la transmisión y

otra para la recepción

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CÓMO FUNCIONA EL CÓMO FUNCIONA EL CUERPO HUMANOCUERPO HUMANO

Tomografía por emisión de Tomografía por emisión de positronespositrones

Page 22: La Fisica en Medicina

La tomografía por emisión de positrones es una poderosa herramienta para estudiar

parámetros funcionales en el cuerpo humano, como especificar la ubicación de neurorreceptores o hacer “mapeos” de las funciones

cerebrales.

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La tomografía por emisión de positrones es una modalidad de la medicina nuclear molecular que utiliza elementos radiactivos que emiten positrones para obtener imágenes bidimensionales y tridimensionales de la distribución de moléculas radiactivas dentro del cuerpo humano.

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1. Se produce un elemento radiactivo emisor de positrones en un ciclotrón o en un generador.

2. El elemento radiactivo producido se une a un compuesto químico para producir una radio molécula.

3. Se administra una dosis apropiado de la radio molécula al paciente, ya sea por inyección o por inhalación.

Page 25: La Fisica en Medicina

4. Una vez que la radio molécula se ha concentrado en la región que se quiere estudiar, se recaban los datos en el escáner o en la cámara de tomografía por emisión de positrones.

5. Se aplican algoritmos matemáticos a los datos adquiridos para reconstruir las imágenes topográficas.

6. Finalmente, se interpretan los resultados bidimensionales o tridimensionales que fueron procesados

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RADIACIÓN PARA RADIACIÓN PARA CURAR EL CÁNCERCURAR EL CÁNCER

¿Qué hay de nuevo?¿Qué hay de nuevo?

Page 27: La Fisica en Medicina

En la actualidad existen tres métodos En la actualidad existen tres métodos distintos por los que se puede someter distintos por los que se puede someter a enfermos de cáncer y brindarles el a enfermos de cáncer y brindarles el tratamiento adecuado.tratamiento adecuado.

Estos tres métodos son:Estos tres métodos son:

*Radio cirugía estéreo táctica*Radio cirugía estéreo táctica

* Radioterapia conformal* Radioterapia conformal

* Radioterapia con protones* Radioterapia con protones

Page 28: La Fisica en Medicina

La radiocirugía estereotáctica: en este caso, el instrumento penetrante es la radiación, y las coordenadas del punto por tratar se obtienen con las técnicas más modernas de reconstrucción de imágenes radiológicas: la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética.

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Page 30: La Fisica en Medicina

Una modalidad de Una modalidad de radiocirugía es el radiocirugía es el llamado “cuchillo llamado “cuchillo gamma”. En esta gamma”. En esta modalidad se tiene 200 modalidad se tiene 200 fuentes radiactivas de fuentes radiactivas de cobalto 60 y cada fuente cobalto 60 y cada fuente emite fuentes de rayos emite fuentes de rayos gamma en una sola gamma en una sola dirección y en cierto dirección y en cierto punto según sea su punto según sea su arreglo estas coincidirán arreglo estas coincidirán según sea la ubicación según sea la ubicación del tumor o malformación del tumor o malformación a tratara tratar

Page 31: La Fisica en Medicina

RADIOTERAPIA RADIOTERAPIA CONFORMALCONFORMAL

Este término agrupa una serie de técnicas destinadas a hacer coincidir el volumen que recibe la radiación con el volumen ocupado por el tumor.

El primer requisito para aplicar radioterapia conformal es contar con información tridimensional precisa sobre la ubicación del tumor

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Una vez decidido el volumen que se va a tratar, se pueden diseñar bloques apropiados para cada paciente, que darán forma al campo de radiación que se enviará por cada dirección escogida.

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COMO DESTRUIR COMO DESTRUIR UN TUMOR CON UN TUMOR CON RADIACIONES RADIACIONES

La planeación en La planeación en teleterapiateleterapia

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La planeación de un tratamiento de radioterapia consiste en un proceso interactivo entre hacer una propuesta de tratamiento y hacer una simulación de la dosis absorbida por el paciente bajo tal tratamiento.

La planeación de tratamientos en teleterapia consta de diferentes procedimientos, que pueden ser agrupados de la siguiente manera: 1) identificación de la patología, 2) identificación de los recursos terapéuticos, 3) obtención del mapa de distribución de la dosis en el paciente, y 4) valoración de los resultados.

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