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por ELISA HERRAIZ ARPA hace 8 días

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Cantidad de Rayos X

Los factores que influyen en la calidad y cantidad de rayos X incluyen la distancia SID, el mAs y el kVp. La ley del cuadrado establece que la exposición del receptor de imagen varía inversamente con el cuadrado de la distancia desde la fuente de rayos X.

Cantidad de Rayos X

Calidad de RX

Cantidad de Rayos X

4.FACTORES

4. Filtración
Filtros de 1,5 mm de grosor de aluminio (Al) colocados en el haz útil

Calculándose por el concepto de capa hemirreductora = HVL => Half - value - layer

Nomograma

La reducción no es proporcional al grosor de la filtración, es más compleja

Los rayos x de baja energía (E) que no contribuyen en la imagen y aumentan la dosis innecesaria para el paciente

Reducción del contraste de la imagen por endurecimiento del haz

Aumento del número de RX de alta energía al suprimir las de baja E que no son penetrantes

3. Distancia
SID aumenta

Aumentar mAs

Factor de (SID)2

Mantener la contante

Exposición del receptor

Ley del cuadrado

mAs1 (SID1)2 ------- = ---------- mAs2 (SID2)2

Un aparato radiográfico funciona con una SID de 60 cm y da a lugar a una exposición de 0,06 mGya (6,5 mR) en el receptor de imagen. Si la distancia SID máxima que se puede obtener es de 51 cm, ¿Cuál será la exposición del receptor de imagen?

0,6 mGya (60 cm)2 ----------- = ------------ ¿mAs2? (51 cm)2

0,06 mGya (60 cm)2 -------------- = ------------ 0,04 mGya (51 cm)2

La ley de la inversa al cuadrado

Cantidad de RX varía a 1/distancia de la fuente al cuadrado

2. KvP
Aumentamos un 15%

Reducimos hasta la mitad mAs

Mantener una exposición del receptor de imagen constante

Variar la cantidad de RX

Existen 2 opciones:

Se utilizan valores menores de 150 kVp

Técnicas radiográficas

Desde 40 a 150 kVp

Si hay aumento de kVp y reducción mAs, se reduce dosis del paciente

Disminución del contraste en película de pantalla

Receptores de imagen digitales

Sin tocar el parametro de intensidad se duplica la intensidad de RX con un aumento del 40% del kVp

No se aplica clinicamente

Aumenta la penetrabilidad del haz de RX

Disminuye RX absorbidos por el paciente

Se necesitaría un aumento de 15% del kVp y una reducción de hasta la mitad de mAs

I1 (kvp1)2 ---- = ----------- I2 (kVp2)2

Se examina el hombro con una técnica de 89kVp y 6 mAs y produce una intensidad de RX de 0,37 mGya (42mR). Si la técnica cambia 89 kVp para mejorar el contraste, ¿Cuál será la intensidad si el valor de kVp aumenta a 104 kVp y el mAs queda fijo?

0,37 mGya (89 kVp)2 -------------- = ------------- ¿I2? (104 kVp)2

0,37 mGya (89 kVp)2 -------------- = ------------- 0,51 mGya (104 kVp)2

Según lo que se aumente el kVp

Si el kVp pasa a (kVp)2

La Intensidad de RX aumentará en un factor de cuatro (existe factor 2 con respecto al kVp)

Int. RX = (KvP)2 ---> (X2) 2(Int. RX) = 4 (KvP)

1. mAs
Una medida del número total

Electrones que viajan del catodo al anodo

Producir Rayos X

mA x s = mC/s x s

mA = mC

Directamente proporcional

Si se duplica mAs ----> la cantidad RX emitidos se x2

I1 mAs1 ----- = ------- I2 mAs2

Una tecnica de rodilla lateral requiere 63 kVp, 12 mAs y produce una intensidad de RX de 260 μGy (30 mR) en la posición del paciente. Si el valor de mAs disminuye a 6 mAs, ¿Cual sería la intensidad de RX?

260 μGy 12 mAs --------- = --------- ¿I2? 6 mAs

260 μGy 12 mAs ---------- = ---------- 130 μGy 6 mAs