jueves, 31 de enero de 2019

Estructura Atómica Todas las cosas están hechas de átomos. Los átomos se organizan en moléculas, que son dos o más átomos dispuestos juntos. El átomo más abundante en el cuerpo humano es el hidrógeno, pero hay otros elementos como el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. El hidrógeno se encuentra más comúnmente en las moléculas de agua (donde dos átomos de hidrógeno están dispuestos con un átomo de oxígeno; H2O) y grasa (donde los átomos de hidrógeno están dispuestos con átomos de carbono y oxígeno; el número de cada uno depende del tipo de grasa). El átomo consiste en un núcleo central y electrones en órbita. El núcleo es muy pequeño, una millonésima parte de la billonésima parte del volumen total de un átomo, pero contiene toda la masa del átomo. Esta masa proviene principalmente de partículas llamadas nucleones, que se subdividen en protones y neutrones. Los átomos se caracterizan de dos maneras. • El número atómico es la suma de los protones en el núcleo. Este número le da a un átomo su identidad química. • El número de masa o peso atómico es la suma de los protones y neutrones en el núcleo. El número de neutrones y protones en un núcleo generalmente se equilibra, de modo que el número de masa es un número par. En algunos átomos, sin embargo, hay un poco más o menos neutrones que protones. Los átomos de elementos con el mismo número de protones pero un número diferente de neutrones se denominan isótopos. Los electrones son partículas que giran alrededor del núcleo. Tradicionalmente, se piensa que esto es análogo a los planetas que orbitan alrededor del sol con electrones que se mueven en distintas capas. Sin embargo, según la teoría cuántica, la posición de un electrón no es predecible, ya que depende de la energía de un electrón individual en cualquier momento (esto se denomina Principio de Incertidumbre de Heisenberg). Algunas de las partículas en el átomo poseen una carga eléctrica. Los protones tienen una carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga neta y los electrones tienen carga negativa. Los átomos son eléctricamente estables si el número de electrones cargados negativamente es igual al número de protones cargados positivamente. Este equilibrio a veces se altera al aplicar energía para eliminar los electrones del átomo. Esto produce un déficit en el número de electrones en comparación con los protones y causa inestabilidad eléctrica. Los átomos en los que ocurre esto se llaman iones y el proceso de desactivación de electrones se llama ionización.


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martes, 29 de enero de 2019

Principios básicos Introducción Los principios básicos de las imágenes de resonancia magnética (IRM) forman la base para una mayor comprensión de este tema complejo. Básicamente, existen dos formas de explicar los fundamentos de la MRI: la clásica y la mecánica cuántica. La teoría clásica (acreditada ante Sir Isaac Newton y llamada a menudo teoría newtoniana) proporciona una visión mecánica de cómo funciona el universo (y, por lo tanto, cómo funciona la resonancia magnética). Usando la teoría clásica, la resonancia magnética se explica utilizando los conceptos de masa, giro y momento angular en una escala grande o masiva. La teoría cuántica (acreditada para varios individuos, incluidos Max Planck, Albert Einstein y Paul Dirac) opera a una escala subatómica mucho más pequeña y se refiere a los niveles de energía de protones, neutrones y electrones. Aunque la teoría clásica se usa a menudo para describir los principios físicos a gran escala y la teoría cuántica en un nivel subatómico, existe evidencia de que todos los principios físicos se explican utilizando conceptos cuánticos [1]. Sin embargo, para nuestros propósitos, este capítulo se basa principalmente en las perspectivas clásicas porque generalmente son más fáciles de entender. La teoría cuántica solo se utiliza para proporcionar más detalles cuando sea necesario.


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Técnicas de saturación La secuencia de impulsos básica requiere tanto un módulo de excitación como un módulo de lectura. Sin embargo, estas secuencias de pulsos se pueden modificar agregando módulos preparatorios (aperitivos en el "menú de secuencias de pulsos"). Estos módulos preparatorios son esencialmente diferentes tipos de técnicas de saturación. En este capítulo, aplicaremos pulsos de RF adicionales para causar deliberadamente tipos especializados de saturación en un esfuerzo por modular el contraste de la imagen.


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sábado, 26 de enero de 2019

uEXPLORER PET-CT de cuerpo entero aprobado por la FDA para uso clínico y de investigación. #EnfoqueRadiologico United Imaging Healthcare, una compañía fuera de Shanghai, China, obtuvo la aprobación de la FDA para su escáner uEXPLORER combinado Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y Tomografía Computarizada (CT). El dispositivo puede realizar exploraciones de todo el cuerpo utilizando ambas modalidades de imagen al mismo tiempo. Se espera que el sistema se utilice en la práctica clínica, para detectar cánceres y para hacer un seguimiento de la progresión de la enfermedad, y en la investigación al estudiar la inflamación, el flujo sanguíneo y otros procesos que afectan a grandes partes del cuerpo. United Imaging cree que su sistema puede ofrecer un rendimiento de imagen superior a los escáneres PET / CT existentes gracias al nuevo hardware y software. "Este es verdaderamente un día revolucionario y revolucionario para el avance de la tecnología médica", dijo Jeffrey M. Bundy, Ph.D. Director Ejecutivo de UIH Solutions, en un comunicado. “Las imágenes humanas que produce uEXPLORER han sido asombrosas, especialmente cuando se consideran los tiempos de adquisición muy cortos. Este dispositivo nos llevará a áreas de discusión completamente nuevas con nuestros clientes, ya que repensamos conjuntamente el papel del PET en el sistema de salud de América del Norte. Estamos encantados de poder comenzar a compartirlo ampliamente en los Estados Unidos ".


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