Instrumentos y Equipos de Aplicación Medica

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8/16/2019 Instrumentos y Equipos de Aplicación Medica http://slidepdf.com/reader/full/instrumentos-y-equipos-de-aplicacion-medica 1/35 CURSO: Física Aplicada PROFESOR: Roberto Polo Palomares INTEGRANTES: Cabrera Quispe !alía !al"a Al#arado Rocío E"oabil $uam%& 'a&et Namuc(e Paredes )eslie Soto *orales 'os(eli& AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO” UNI!ERSI+A+ NACIONA) FE+ERICO !I))ARREA) FACU)TA+ +E *E+ICINA ,,$ip-lito U&%&ue.. Escuela de Obstetricia

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• CURSO:Física Aplicada

• PROFESOR:Roberto Polo Palomares

• INTEGRANTES:Cabrera Quispe !alía!al"a Al#arado RocíoE"oabil $uam%& 'a&etNamuc(e Paredes )eslie

Soto *orales 'os(eli&

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE YDEL COMPROMISO CLIMÁTICO”

UNI!ERSI+A+ NACIONA) FE+ERICO!I))ARREA)

FACU)TA+ +E *E+ICINA ,,$ip-litoU&%&ue..

Escuela de Obstetricia

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INSTRU*ENTOS /

EQUIPOS +EAP)ICACI0N

*1+ICA

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E)ECTROCAR+IOGRAFIA • El

electrocardio"rama2ECG o tambi3&E4G del alem%&Elektrokardiogramm 5 es el "r%6co 7uese obtie&e co& elelectrocardi-"ra8opara medir laacti#idad el3ctricadel cora9-& e&8orma de ci&ta"r%6ca co&ti&ua

• Es el i&strume&topri&cipal de laelectro6siolo"ía

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El tra9ado típico deu&electrocardio"ramare"istra&do u&latido cardiaco&ormal co&siste e&u&a o&da P u&comple<o QRS ; u&ao&da T )a pe7ue=a

o&da U&ormalme&te esi&#isible

+ibu<o de u& ECG co&eti7uetas de o&das ei&ter#alos

P>o&da PPR>se"me&to PRQRS>comple<o QRSQT> i&ter#alo QTST>se"me&to STT>o&da T

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RA/OS ?• Radiaci-& descubiertapor @il(elm R &t"e&

a 6&ales del s ?I?i&#isible capa9 deatra#esar cuerposopacos ; deimpresio&ar laspelículas 8oto"r%6cas

• Es u&a radiaci-&electroma"&3ticaEste tipo de radiaci-&es altame&tee&er"3tica ; es capa9de io&i9ar %tomosarra&ca&do electro&esde su corte9a

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Producci-& de ra;os ?• +e&tro de u&a m%7ui&a

de ra;osB m%7ui&a est%el tubo de ra;osB U&ca=-& de electro&esde&tro del tubo disparaelectro&es mu;e&er"i9ados a u& bla&co(ec(o de %tomospesados tal comotu&"ste&o )os ra;osB? se"e&era& por u& procesoat-mico i&ducido por loselectro&es e&er"i9ados

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Emisi-& de ra;os ?Los rayos X se obtienen detres maneras:• Por bombardeo de un

blanco metálico con unhaz de alta energía.

• Por exposición de unasustancia a un hazprimario de rayos X con elfn de generar un haz

secundario de rayos X.• Utilizando una uenteradiacti!a cuyo procesode desintegración da lugara una emisión de rayos X.

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Eleme&tos 7ue compo&e& u&

e7uipo de ra;os ?• "uente: #s un tubo a alto !acío en el $ue se

monta un cátodo de flamento de tungsteno y unánodo solido. #xisten tres tipos: los tubos %es elmas usual& tubo de 'oolidge(& los radioisótopos ylas uentes de )uorescencia secundaria.

• *ispositi!o para seleccionar el inter!alo delongitud de onda: se utilizan fltros y

monocromadores• +oporte para la muestra• Procesador de la se,al• *ispositi!o de lectura

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Eleme&tos 7ue compo&e& u&e7uipo de ra;os ?

• *etector de radiación: -eneralmente estoscon!ierten la energía radiante en una se,alel ctrica. #xisten tres tipos de detectores:rellenos de gas& de centelleo y desemiconductor.

• *ispositi!o de lectura

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AP)ICACIONES• I&#esti"aci-&: Los elementos $uímicos

pueden identifcarse medianteespectroscopia de rayos X.

• I&dustria: examinar ob/etos& pore/emplo piezas metálicas& sin destruirlos.0dentifcación de gemas alsas o ladetección de mercancías de contrabandoen las aduanas. Los rayos X ultrablandosse emplean para determinar laautenticidad de obras de arte y pararestaurar cuadros.

• *edici&a: Las radiogra ías y la

)uoroscopía se emplean mucho enmedicina como herramientas de

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TO*OGRAFIA• #s un m todo para

obtener imágenescorporales en el cual unhaz de rayos X rotaalrededor del paciente yunos pe$ue,os detectores

miden la cantidad rayos X$ue penetran en dichopaciente o área particularde inter s.

• Un computador analiza losdatos para construir unaimagen de cortetrans!ersal. #stasimágenes se puedenalmacenar& !isualizar enun monitor o imprimir enuna película. 1demás& sepueden crear modelos

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Fu&cio&amie&to b%sico de u&tom-"ra8o• D%sicame&te el tom-"ra8o est%

compuesto por u& tubo"e&erador de ra;os ? ; u&detector de radiacio&es 7uemide la i&te&sidad del estrec(o(a9 emitido por el tubo dera;os ? lue"o 7ue atra#iesa elob<eto e& estudio• Co&ocida la i&te&sidad emitida; la recibida se puede calcularla ate&uaci-& o porci-& dee&er"ía absorbida 7ue ser%proporcio&al a la de&sidad

atra#esada• +i#idie&do el pla&o a estudiare& u&a serie de celdas de i"ualaltura 7ue el (a9 ; el resto delas dime&sio&es ele"idas de8orma adecuada paracompletar el pla&o laate&uaci-& del (a9 ser% lasuma de la ate&uaci-& de cada

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#'3-41"51

La ecogra ía puede defnirse como un mediodiagnóstico m dico basado en las imágenesobtenidas mediante el procesamiento de losecos re)e/ados por las estructuras corporales&gracias a la acción de pulsos de ondasultrasónicas.

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FUNDAMENTOS DE LAECOGRAFIA

• Las propiedades de los ultrasonidosya se conocían desde la segundaguerra mundial. #s el mismoprincipio del sonar $ue se desarrollópara la detección de los submarinos.Los sonidos se propagan muy bien enmedio lí$uido& las ballenas y losdelfnes se comunican a 6ilómetrosde distancia& y se re)e/an cuando

encuentran alg7n obstáculo.

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• Pero la banda de sonidos es muyamplia& los hay mas gra!es y masagudos& la di erencia entre unos yotros es la 2 recuencia2. #l oídohumano está preparado para oír solouna porción del espectro sónico& lossubsónicos %de muy ba/a recuencia(o los 2ultrasónicos2 %de muy altarecuencia( no los oye.

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L1+ +38*1+• Su 8u&ci-& es: tra&s8ormar la

e&er"ía el3ctrica 7ue les lle"a e&e&er"ía so&ora 2ultraso&ido5 ; eleco 7ue dic(o ultraso&idoproduce al atra#esar losdi8ere&tes te<idos e& e&er"íael3ctrica

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L08#1L#+• Proporcio&a& u& 8ormato de ima"e&

recta&"ular• Se usa& para el estudio de estructuras m%s

super6ciales como: * sculos te&do&esmama tiroides escroto #asos

super6ciales etc

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+#'93401L#+• Proporcio&a& u&

8ormato de ima"e&tria&"ular o e& aba&icoco& u&a base de i&iciode la emisi-& de losecos mí&ima

• Se usa& e& lae ploraci-& cardiaca ;abdomi&al ;a 7uepermite& te&er u&aborda<e i&tercostal

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08941'1 091401+• Puede& ser li&eales ; o

co&#e• Se usa& para

e ploracio&esi&trarectales e

i&tra#a"i&ales• )as 8recue&cias de traba<o

suele& ser e&tre H ; H*$9

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90P3+ *# #'3-41"51

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#'3-41"51 1;*3<081L• #studio ecográfco $ue

explora la !esículabiliar& el hígado& las!ías biliares& ri,ones&páncreas y bazo.0ncluye tambi n laaorta y elretroperitoneo.

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#'3-41"51 P=L 0'1• +ir!e para explorar

undamentalmente 7tero&o!arios y !e/iga. #nhombres& la !e/iga y la

próstata.'uando es necesario unmayor detalle del 7tero&o!ario o te/idoscircundantes& se realiza unestudio especial con untransductor especial dealta resolución $ue&esterilizado pre!iamente&se introduce por la !agina.

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#'3-41"51 *# P149#+;L18*1+

• +e utiliza para e!aluaralteraciones en lasglándulas tiroides yparatiroides& mama& escrotoy testículos& yocasionalmente otraslocalizaciones superfciales.La prueba no solo permite

!isualizar y caracterizar lasalteraciones& sino tambi nser utilizada como guía depunción con agu/a fna%P11"( o biopsia de lasposibles alteraciones

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#'3-41"51 1+'UL14• +e emplea para e!aluar las estructuras

!asculares y analizar si existen alteraciones comodilataciones& estrecheces u oclusiones. Los !asosmás recuentemente explorados son los delcuello& brazos& piernas> incluyendo arterias y?o!enas& así como el estudio de ;y@pass $uir7rgicos%in/ertos !asculares( y ístulas arterio!enosaspara hemodiálisis.

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#'3-41"51 *# 941+PL189#• +e utiliza para e!aluar trasplantes de hígado&

ri,ón y páncreas controlando los signos derechazo u otras alteraciones.

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#'3-41"51 089#4 #8'0380+91• #ngloba una amplia

gama de procedimientosterap uticos $ueincluyen biopsias&aspiraciones de $uistes&drena/es de coleccioneslí$uidas en pulmón&abdomen y te/idos

subcutáneos& y t cnicasablati!as oncológicas%tratamientos detumores(.

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#L #'A-41"3

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#'3-41"51 #8 'U1491*0<#8+0A8

• Permite la !isualización delos mo!imientos etales&las expresiones aciales yel mo!imiento de manos ypies. #l uso de una nue!aecogra ía en cuatrodimensiones permite undiagnóstico más preciso

de las mal ormacionesneurofsiológicas etales&$ue se producen con másrecuencia en gestacionesm7ltiples

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L1 LUB L1+#4

• La luz láser se emite por una estimulacióncontinua ya $ue los otones emitidos& a su!ez& estimula otros dos átomos y estos a

cuatros tomos& y así sucesi!amente hastaproducirse una reacción en cadena $uelle!an a la emisión continua de radiación.La luz Láser es una luz con característicasespeciales $ue la hacen di erente a la luz!isible &tal como se,alan sus siglas Light1mplifcation& +imulation &#mision&4adiation.

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P43P0#*1*#+:

Es mo&ocrom%tica por7ue posee u&a soladirecci-& de acuerdo a su tipo emite u&solo colorEs co(ere&te por7ue posee u&a soladirecci-& los ra;os so& emitidos e& 8ormaparalela ma&te&ie&do u& orde&Es u& ra;o colimado ;a 7ue esmo&ocrom%tica ; al mismo tiempoco(ere&teSu pote&cial de salida es alta ;a 7ue seemite& do 8oto&es de la misma e&er"ía dee citaci-& ; esta emisi-& es estimulada ;a7ue ocurre a&tes de 7ue suceda la emisi-&espo&t%&ea)a de&sidad de pote&cia es alta ;a 7ue sulumi&osidad puede ser e&8ocada e& u&

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089#41''038#+ LC+#4 ? 9#D0*3+

El l%ser tra&smuta su e&er"ía al i&teraccio&ar co& los te<idos producie&do los si"uie&tes e8ectos:Foto7uímico: absorci-& selecti#a mediada por colora&tesFotot3rmico: coa"ulaci-& (emostasia #apori9aci-& 8otoablaci-& ; carbo&i9aci-&

Fotomec%&ico : 8otorruptura 8otodisociaci-& ; 8otoac stico co& "e&eraci-& de o&da de c(o7ueFotoel3ctrico : 8otorremoci-& tisular a tra#3s de la modi6caci-& de la car"a el3ctrica de loste<idosFotoablaci-& : Es el proceso por el cual se remue#e te<ido t3rmicame&te cua&do u& ra;o delo&"itud de o&da especí6co se po&e e& co&tacto co& los te<idosCoa"ulaci-& : Es el proceso de i&ducir u&a r%pida liberaci-& de a"ua ; otros sustratos celularesdel te<idos cua&do u& ra;o de lo&"itud de o&da especí6ca se po&e e& co&tacto co& el te<ido