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Páginas: 33 (8030 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2015
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
DIAGNOSTICO POR IMAGENES

Proyecto final integrador:

TOMOGRAFIA COMPUTADA MULTISLICE
PRINCIPIOS Y APLICACIONES

ALUMNA: SOTO CECILIA BÁRBARA.
COORDINADORA TDI: PÉREZ AMALIA.

1

Índice:
1.1 Introducción. Objetivo.
2.1 Parámetros básicos en imágenes por TC.
2.2 Principios de tomografía helicoidal.
2.3 Principios detomografía Multislice (MSCT: múltiples cortes):
2.3.1 Resolución.
2.3.2 Velocidad.
2.3.3 Volumen.
3.1 Aspectos técnicos de un tomógrafo MSCT:
3.1.1 factor Pitch.
3.1.2 Tiempo de rotación y Velocidad de adquisición de corte (SAR).
3.1.3 Interdetector GAP.
3.1.4 diseño adaptativo del detector.
4.1 Calidad de imagen.
4.1.1 Artefactos.
4.1.2 Exposición radiográfica.
5.1 Reconstrucción dela imagen.
6.1 Aplicaciones de la MSCT.
7.1 Modelos de equipos. Parámetros técnicos.
8.1 Conclusión.
9.1 Referencias.

2

1.1 Introducción:
El tomógrafo computado Multislice (MSCT) ha sido el avance principal en la práctica
de tomografía computada (TC).
Ha facilitado usos existentes y ha ampliado los límites de la TC en nuevas áreas, como
por ejemplo, estudios vasculares de cualquierterritorio dando verdaderas angiografías
por TC.
Ha logrado un impacto significativo en el diagnostico clínico de la enfermedad, debido
a sus reconstrucciones en dos y tres dimensiones en color o blanco y negro, logrando un
excelente detalle anatómico.
Además esta nueva tecnología tiene implicaciones significativas en la dosis de radiación
administrada al paciente, debido a que permiteobtener varias imágenes en forma
simultánea, en tiempos inferiores al segundo. Por otro lado, posibilita excelentes
estudios contrastados mediante bombas inyectoras sincronizadas con el tomógrafo.
El objetivo de este trabajo será explicitar los principios técnicos del MSCT y sus
principales aplicaciones en la práctica médica.
Se analizarán las ventajas de trabajar con un tomógrafo de estascaracterísticas,
comparándolo con un tomógrafo helicoidal.

3

2.1 Parámetros básicos en tomografía computada secuencial:
Componentes del sistema:
Tomógrafos de tercera generación.
El tubo de rayos X y la fila de detectores giran en movimientos concéntricos de 360º,
estrictamente acoplados, rotan continuamente, mientras los rayos X son emitidos y
detectados.
El número de detectores comprendeentre 300 y 600, el ancho del haz se abre en un
abanico, cuya apertura oscila entre los 30º y 60°.

Sea cual sea el tipo de tomógrafo que se utilice, en su diseño cabe distinguir sus
componentes principales:
Gantry. Contiene el tubo de rayos X, la fila de detectores, el generador, la camilla de
soporte del paciente y los soportes mecánicos (por Ej. Censores de posición y velocidad,elementos que producen la rotación del tubo y la inclinación del gantry). Estos
componentes se controlan mediante señales electrónicas transmitidas por una
computadora de acuerdo a las órdenes ingresadas desde la consola del operador.
Tubo de rayos x: Se utilizan tubos con pequeña mancha focal, alta disipación calórica,
de ánodo giratorio y refrigerado por aceite.
Detectores: Deben comprender unabuena eficiencia geométrica, cuántica y de
conversión, gran estabilidad, amplio rango dinámico, poca dependencia de la
temperatura y bajos tiempos de decaimiento. Los más utilizados son: cristal de centelleo
con fotodiodo semiconductor y cámaras de xenón con alta presión.
En los equipos actuales se utilizan detectores de cerámicas especiales, mucho más
rápidas
y
estables
que
los
cristales.Generador: Puede ser de alta o baja frecuencia, emitiendo radiación continua o pulsada,
sin embargo suele utilizarse generadores de radiación continua con KeV constante.
En los equipos modernos solo se utilizan los de alta frecuencia.
Sistema de adquisición de datos: DAS (del inglés Data Adquisition Sistem)
Compuesto por:
Detector: Encargado de hacer, por medio de un fotodiodo, la...
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