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 CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO: ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO CON EL EQUIPO PORTÁTIL EN RADIOLOGÍA 

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AVANCES EN EL DIAGNOSTICO DEL CANCER Y SUS METASTASIS MEDIANTE RADIACIONES. LA RADIOBIOLOGIA

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Precio:
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Descripción

Créditos: 4,1

Horas: 108

PROGRAMA


MODULO 1º     TEORÍA CUÁNTICA Y MODELOS ATÓMICOS
Introducción. 1.  Estructura del núcleo: Modelo atómico de Rutherford. 2.  Modelo atómico de Bohr. 3.  Fuerzas nucleares. 4.  Unidades y magnitudes fundamentales en física atómica: 4.1. Unidad de masa atómica. 4.2. Unidad de carga eléctrica. 4.3. Unidades de energía.

MODULO 2º       FÍSICA NUCLEAR Y SU APLICACIÓN A  LA  MEDICINA
1 Radiactividad: 1.1 Radiación alfa. 1.2 Radiación beta. 1.3 Radiación gamma. 2 Radiación electromagnética: 2.1 Introducción 2.2 Naturaleza de la radiación electromagnética. 2.3 Propiedades de las OEM 2.4 Espectro. 3 Aplicación de las radiaciones ionizantes en el campo de la medicina.

MODULO 3º  LA RADIOBIOLOGÍA
1. Interacción de la radiación con la materia: 1.1 Introducción. 1.2 Paso de partículas alfa y otros iones por la materia. 1.3 Paso de electrones por la materia. 1.4 Paso de la radiación electromagnética por la materia. 1.5 Atenuación de los rayos x y gamma. 1.6 Paso de neutrones por la materia. 2. Interacción de la radiación con la materia viva: 2.1. Radiosensibilidad intrínseca. 2.2. Redistribución del ciclo celular. 2.3. Reoxigenación. 2.4. Repoblación acelerada o división celular acelerada. 2.5. Reparación del daño. 2.6. Proliferación. 3.   Factores físicos que influyen en la radiosensibilidad: 3.1. Dosis absorbida. 3.2. Transferencia lineal de energía LET. 3.3. Tasa de dosis. 3.4. Fraccionamiento. 4.   Factores químicos que influyen en la radiosensibilidad. 5.   Efectos de las radiaciones sobre el ADN: 5.1  Estructura del ADN. 5.2  Efectos biológicos según el tipo de interacción con la molécula blanco. 5.3. Efectos biológicos según el tipo de células afectas. 6. Mutaciones y Aberraciones cromosómicas: 6.1. Células más afectas por radioinducción. 7. Selección de dosis. 8. Efectos biológicos de la irradiación en tejidos: 8.1. Efectos estocásticos. 8.2. Efectos deterministas.

MODULO 4º   LA RADIOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO BASADAS EN RADIACIONES IONIZANTES: RAYOS X
Introducción. 1. Imagen médica 2. Diagnóstico por la imagen. 3. Técnicas de imagen diagnóstica. 4. Técnicas de diagnóstico basadas en radiaciones ionizantes, imagen de rayos X: 4.1. Evolución de la radiografía análoga a radiografía digital. 5. Imagen de tomografía axial computerizada TAC: 5.1. Historia y evolución del TAC. 5.2. TAC convencional. 5.3. TAC helicoidal, espiral o volumétrico. 5.4. Imágenes de evolución del TAC. 5.5. TAC intraoperatorio. 6. Mamógrafo, mamografía: 6.1. Mamografía digital. 6.2. Imnovación de la mamografía digital. La Tomosíntesis revoluciona el campo de la exploración. 7. Radiología intervencionista: 7.1. Angiografía (Angio DSA). 7.2. Angiografía por sustracción digital. 7.3. Técnicas de angiografía por rotación.

MODULO 5º    LA RADIOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO BASADAS EN RADIACIONES  IONIZANTES: RAYOS GAMMA.
1. Medicina Nuclear. Concepto, fundamentos y técnica. 2. Aplicaciones médicas de la energía nuclear con fines diagnósticos: 2.1 Los procedimientos diagnósticos constan de dos partes. 2.2 Vías por las que se aplica la Medicina Nuclear. 2.3 Tipos de estudios en Medicina Nuclear. 3. Aplicaciones médicas de la energía nuclear con fines terapéuticos. 4. Obtención de isótopos radiactivos en Medicina Nuclear: 4.1 El Generador. 4.2 El Ciclotrón. 4.3 El Reactor de Fisión Nuclear. 5. Características de los estudios en Medicina Nuclear. 6. Bases del diagnóstico en MN. 7. Gammacámaras. 8. Tomografía por Emisión de Positrones (PET): 8.1 Tomografía por Emisión de Positrones (PET por Coincidencia). 8.2 Tomografía por Emisión de Positrones (PET Dedicado). 8.3 Rendimiento de los equipos de PET-C comparados con PET-Dedicados. 8.4 Radionucleidos para PET. 8.5 Aplicaciones de PET en la práctica clínica e investigación. 9. Equipos de PET-TC: 9.1 Aspectos generales. 9.2 Planificación de la Radioterapia. 10. Equipos de Densitometría Ósea.

MODULO 6º.    LA RADIOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO PARA EL CÁNCER  BASADAS EN RADIACIONES  NO IONIZANTES.
1. Imagen por ultrasonidos: 1.1. Ecografía convencional. 1.2. Ecografía Doppler. 1.3. Ecografía Doppler Continuo, Eco-Doppler Color. 1.4. Eco-Doppler pulsado. 1.5. Artefactos y localización de un tumor. 2. Campos Magnéticos. Resonancia Magnética: 2.1. La base para interpretar las imágenes de RM. 2.2. Los componentes de los equipos de RM. 3. Método de RMN que permite evaluar el estado funcional del tejido: 3.1. RM con Difusión Molecular. 3.2. RM con Perfusión. 3.3. Espectroscópia por RM. 3.4. RM con activación cortical. 3.5. RM con Mismatch. 3.6. RM con Flair. 3.7. RM con Ecogradiente de T2. 4. Resonancia Magnética respecto a algunos tumores.

MODULO 7º. PROCESAMIENTO Y FUSIÓN DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER Y SU PLANIFICACIÓN RADIOTERÁPICA.
1. Transformaciones geométricas. 2. Aspectos básicos del registro. 3. Métodos de registro. 4. Registro de imágenes: 4.1. Registro por características equivalentes. 4.2. Registro por ajustes de estructuras segmentadas. 4.3. Registro por medidas volumétricas. 5. Imágenes y fusión de imágenes que muestran diferentes tipos de tumores, sus recidivas y metástasis: 5.1. PET-TC. 5.2. Resonancia Magnética. 5.3. Espectroscopia. 6. Otras utilidades de las radiaciones ionizantes en la medicina.

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Resumen IV Jornadas Científicas de Técnicos Superiores Sanitarios

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