Radiologia

Radiobiologia y radioproteccion

  • 3. Evento. Radiación Ultravioleta

    3. Evento. Radiación Ultravioleta
    El físico inglés Isaac Newton demostró en 1672, con su famoso prisma de cristal que la luz está compuesta por un espectro de radiaciones que van del rojo al violeta, pasando por el anaranjado, amarillo, verde, azul y añil. Lo puedes comprobar si algún día puedes ver el arcoíris.
  • 2. Evento. Radiación infrarroja

    2. Evento. Radiación infrarroja
    Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos. La radiación se recibe y después se refleja en una pantalla. Los objetos más calientes se convierten en los más luminosos.
  • 1. Evento. Ondas de radio

    1. Evento. Ondas de radio
    Las ondas de radio se predijeron por primera vez en un trabajo matemático realizado en 1867 por el físico matemático escocés James Clerk Maxwellas ondas de radio se predijeron por primera vez en un trabajo matemático realizado en 1867 por el físico matemático escocés James Clerk Maxwell.
  • 1. Evento. Wilhelm Conrad Roentgen

    1. Evento. Wilhelm Conrad Roentgen
    Fue un ingeniero mecánico y físico alemán, de la Universidad de Wurzburgo, produjo radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondiente a lo que es llamado rayos X.
  • 3. Evento. Fluroscopia

    3. Evento. Fluroscopia
    Utiliza rayos X y una pantalla fluorescente para obtener imágenes en tiempo real del movimiento dentro del cuerpo o para ver procesos de diagnóstico, tales como seguir el trayecto de un medio de contraste inyectado o ingerido. Por ejemplo, se utiliza la fluoroscopio para ver el movimiento de los latidos del corazón y, con la ayuda de medios de contraste radiográficos, para ver el flujo de sangre hacia el músculo del corazón así como a través de los vasos sanguíneos y los órganos.
  • 2. Evento. Cristalografía de rayos X

    2. Evento. Cristalografía de rayos X
    Los son difractados por electrones que rodean los átomos por ser su longitud de onda del mismo orden de magnitud que el radio atómico.
  • 1. Evento. mamografía

    1. Evento. mamografía
    Los monogramas pueden también detectar partículas diminutas de calcio, llamadas microcalcificaciones, las cuales aparecen como manchas muy brillantes en un monograma. Aunque por lo general son benignas, las microcalcificaciones pueden indicar ocasionalmente la presencia de un tipo específico de cáncer.
  • 4. Evento. (RSNA)

    4. Evento. (RSNA)
    Fue fundada como la Roentgen Sociedad Occidental, solo 20 años después de que Wilhelm Roentgen anuncio su descubrimiento de los rayos X.
  • 4. Evento

    4. Evento
    El decaimiento de un átomo radiactivo se expresa como una reacción química, indicando número atómico y másico de cada una de las especies de la reacción.
  • 5. Evento. (ACR)

    5. Evento. (ACR)
    Es una sociedad medica profesional de representa a casi 40.000 radiólogos de diagnostico, oncólogos, radioterapeutas, radiólogos intervencionistas, médicos de medicina nuclear y físicos médicos.
  • 1 evento. Congreso internacional (CIUMR)

    1 evento. Congreso internacional (CIUMR)
    El primer congreso internacional de radiología, se reconoció la necesidad de cuantificar la exposición.
  • 5. Evento núcleos de boro

    5. Evento núcleos de boro
    El boro es el elemento con número atómico 5. Cada átomo de boro posee cinco protones en su núcleo y cinco electrones.
  • 1 evento. Radiación Gamma

    1 evento. Radiación Gamma
    Las recomendaciones sobre los limites de exposición evolucionaron gradualmente en el decenio siguiente y se considero que una persona sana podía tolerar una exposición profesional a los rayos x y las radiaciones gamma de 0,2 roentgen por día de trabajo sin manifestar lesiones cutáneas, anemia o disminuyera la fecundidad.
  • 2 evento. CIPR

    2 evento. CIPR
    Se creo la comisión internacional de protección radiología (CIPR) y su organización afín, la comisión internacional de unidades y medidas radiológicas (CIUMR).
  • 4. Evento. CIUMR

    4. Evento. CIUMR
    Recomendó que los limites de exposición se tomaran en consideración la energía absorbida por los tejidos e introdujo el rad como unidad de dosis absorbida.
  • 3. Evento. Factor (Q)

    3. Evento. Factor (Q)
    Este factor depende únicamente de la transferencia lineal de energía (TLE) de la radiación y no de la eficacia biológica relativa (EBR), que es una relación de dosis absorbidas de diferentes radiaciones que producen el mismo efecto biológico.
  • DMP

    DMP
    La DMP expresada sobre una base anual era de 5 rem para una irradiación uniforme de todo el cuerpo o de las gónadas o la médula ósea roja, que son los tejidos más radiosensibles; 30 rem para la piel, el tiroides y los huesos; 75 rem para las extremidades; y 15 rem para los demás órganos. Los límites de dosis anuales para los miembros del público equivalían a la décima parte de los límites fijados para los trabajadores
  • 2.Evento TC (Tomografía computarizada)

    2.Evento TC (Tomografía computarizada)
    Combina la tecnología tradicional de rayos X con el procesamiento computarizado para generar una serie de imágenes transversales del cuerpo, que luego se pueden combinar para formar una imagen tridimensional de rayos X.
  • 3. Evento. (ESR)

    3. Evento. (ESR)
    Esta dedicada a la promoción y coordinación de las actividades científicas, filantrópicas, intelectuales y profesionales de la radiología en Europa.
  • 5. Evento. IDoR

    5. Evento. IDoR
    Al principio de los preparativos de IDOR 2012, se acordó que entre los proyectos planeados debía haber algo dedicado a la comunidad radiológica, no solo debíamos celebrar el estado actual del diagnóstico por imá - genes, sino también los 117 años de progreso y los pioneros que guiaron el camino hasta aquí, para recordar a los radiólogos, técnicos en radiología y científicos relacionados de la historia y los puntos destacados de su disciplina.