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LA HISTORIA DE LA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA

  • Obtención de primera imagen del cuerpo con rayos x

    Obtención de primera imagen del cuerpo con rayos x
    En el año 1897 William Morton Obtiene la primera imagen del cuerpo humano completo con radiación ionizante de tipo rayos x
  • Karol Mayer

    En este año la Doctora Karol Mayer obtiene una imagen con un tubo en movimiento
  • J.RADON

    J.RADON
    Radón fue quien describió como se reconstruye de manera matemática un objeto a partir de sus diferentes proyecciones.
  • Año 1963

    En 1963 Cormark demostró que podía determinarse los coeficientes de absorción de una estructura plana y al igual que se podía medir desde un determinado numero de direcciones las variaciones de intensidad delos haces transmitidos
  • AÑO 1967 SE LE DA EL RECONOCIMIENTO A GOODFREY HOUNSFIELD

    AÑO 1967 SE LE DA EL RECONOCIMIENTO A GOODFREY HOUNSFIELD
    En 1967 Goodfrey N. Hounsfield, ingeniero que dirigía la parte medica del Laboratorio central de Averiguación de la compañía discográfica EMI capítol ( Electric and Musical Industries), inicia sus averiguaciones sobre el reconocimiento de Imágenes y técnicas de almacenamiento de datos en el ordenador, Goodfrey ignoraba por completo el trabajo de Cormark. Planteó la obra del escáner EMI, que ha sido la base de la técnica para desarrollar el TAC.
  • Año 1971 Se Obtiene la primera imagen del craneo

    En La EUAA se instala el primer equipo de tomografía computarizada especializada en imágenes craneales.
  • Año 1972 Nace la primera Generación

    Sir Doodfrey Newbold Hounsfield publico un articulo en la Revista British Journal of Radiology, donde explicaba una técnica basada en relámpagos X, llamada tomografía computarizada. Hounsfield creo una escala la cual lleva su mismo nombre que es para medir la radiosidad de los tejidos en un voxel o pixel.
  • Nacimiento de la segunda generación

    Nacimiento de la segunda generación
    El numero de detectores crecimiento de 30 a 100. se incrementa la cobertura del haz. funcionan a base de traslación- rotación puede ir mas veloz que los de primera generación por el incremento de los detectores.
  • Empresas empiezan hacer distribuciones

    Algunas organizaciones tecnológicas como GE y Philips empiezan a comercializar los grupos para ser usados en todos los nosocomios
  • TERCERA GENERACION

    Se elimino el desplazamiento de traslación, con esto se crea más grande rapidez de corte. En dichos tomógrafos los detectores y el tubo rotan paralelamente. se mete en 1977 y cubre casi la integridad de TC. En esta generación se vuelve a minimizar de manera considerable la época de corte, gracias al crecimiento del numero de detectores y a la adhesión de los nuevos adelantos en el Programa informático.
  • Cuarta Generacion

    Cuarta Generacion
    Los tomógrafos de esta generación consistían en un arreglo estacionario de detectores a modo de anillo que rodeaban del todo el paciente , en consecuencia la rotación se limitaba al tubo de relámpagos X. Cada detector podía medir relámpagos que se encontraran a cualquier distancia del centro de rotación y podía ser calibrado dinámicamente. se detenía entre cada imagen, cambiaba las direcciones a medida que la mesa del paciente avanzaba.
  • Principio de hounsfield

    vienen siendo el coeficiente de atenuación lineal, motivo de la tomografía computarizada.
  • Proyección de intensidad máxima

    Estructuras oseas se ven como líneas blancas. Se proyecta cada vóxel con el mayor valor de atenuación en cada vista. visualización de estructuras densas como vasos contratados.
  • Quinta Generacion

    Se metió la Tomografía por relámpago de electrones EBCT ( del ingles Electrón Beam CT). EL EBCT usa una arquitectura estacionaria (sin rotación), donde un rayó de electrones hace un barrido durante 4 placas semicirculares que rodean al paciente. Tenían una alta resolución temporal adquiriendo hasta 60 cortes por segundo.
  • 1989-2004 ESCANER ESPIRAL DE MULTIPLES REBANADAS

    Es la conjunción del haz a modo de cono deslizándose bastante veloz para obtener imágenes
  • 1989-Proyeccion de intensidad máxima

    1989-Proyeccion de intensidad máxima
    1- llamada reconstrucción de MIP
    2- Permite crear series de imágenes MIP rotando la vista de la reconstrucciones MIP.
    3- Dan impresión que se rota las imágenes
  • 1989 - Control de Dosis de Radiación.

    1989 - Control de Dosis de Radiación.
    1). CTDI: es el tamaño de dosis que depositada en un corte axial. 2). CTDI Vol: En la cual se debería tomar en consideración la medida corporal que se esta escaneando. 3). DLP: Se relaciona con el índice de dosis CTDI Vol y representa la longitud de la salida de radiación en todo el eje z.
  • TC DE TORAX

  • SEXTA GENERACION

    SEXTA GENERACION
    Kalender y sus ayudantes inventaron la tomografía en espiral. La cual usa la arquitectura de tercera generación empero que tiene desplazamiento constante de la camilla por medio del gantry. el gantry es la porción del tomógrafo en continua rotación que tiene el tubo de relámpagos X, y los detectores del tomógrafo posibilita tomar imágenes de órganos y zonas anatómicas siempre en un tiempo corto de tiempo.
  • USO DEL BARIO

    USO DEL BARIO
    Se empieza a emplear el uso del medio de contraste conocido como bario para la realización de estudios.
  • Uso del yodo

    Uso del yodo
    Se empieza la utilización del yodo como medio de contraste para estudios con este medio de contraste se busca visualizar tejidos y riesgos vasculares
  • Proyecciones de imagen

    1-Una imagen inmediata de TC necesita de 30 a 60 proyecciones. 2-Una imagen de alta resolución necesita de por lo menos 200 proyecciones.
  • Aquilion One

    Aquilion One
    Ultimo avance en tomografía se introduce escáner volumétrico.