MEDICINA NUCLEAR



ÍNDICE:
1.Introducción
2.Objetivo
3.Ecografía
    3.1 equipo de ecografía
    3.2 uso del gel conductor
    3.3 tipos

4.Aplicaciones 
5.Ámbito de exámenes
6. Beneficios
7. Función del Tecnólogo Médico
8.Conclusiones
9.Referencias bibliográficas

INTRODUCCIÓN

El avance de la tecnología ha traído consigo un avance en la medicina, pues ha permitido la creación de nuevos equipos o instrumentos para el tratamiento de diversas enfermedades, y por ende un mejor tratamiento y velocidad para la curación de estas. Dicho esto, en la carrera de Tecnología Médica en la Especialidad de Radiología se ha logrado una excelente nitidez de la imagen radiológica de estructuras del cuerpo, lo cual garantiza un mejor diagnóstico y tratamiento de cierta enfermedad como el cáncer; esto fue concretizado gracias a la Medicina Nuclear que hace más factible el diagnóstico radiológico de esta enfermedad y ha dado un aporte significativo. En el Hospital Nacional Dos de Mayo se cuenta con ello para facilitar la labor de los radiólogos para el diagnóstico de múltiples enfermedades. Así mismo, se debe tener en cuenta la función que debe cumplir un radiólogo, esto será explayado páginas adelante, junto con la data de lo que consiste la Medicina Nuclear y la descripción del equipo utilizado.

OBJETIVO
El principal objetivo del tema a desarrollar es conocer, identificar, modular y reflexionar sobre la Medicina Nuclear y así mismo el funcionamiento que presentan los Tecnólogos Médicos en la Especialidad de Radiología. Además del equipo aplicado a este tipo de diagnóstico por imagen.

MEDICINA NUCLEAR

La Medicina Nuclear produce imágenes de la distribución de radionúclidos en los pacientes. A diferencia de las imágenes producidas por equipos con otras tecnologías, no son imágenes “anatómicas”, son imágenes “funcionales.

v EQUIPO DE MEDICINA NUCLEAR



La cámara especial y las técnicas de toma de imágenes utilizadas en la medicina nuclear incluyen la gammacámara y la tomografía computarizada de emisión monofotónica (SPECT). La gammacámara, también denominada cámara de gammagrafía detecta la energía radioactiva que es emitida desde el cuerpo del paciente, y la convierte en una imagen. La gammacámara por misma no emite ningún tipo de radiación.1 El paciente yace sobre la camilla que se mueve entre dos cabezas paralelas de la gammacámara que se ubican por arriba del paciente y por debajo de la camilla. A veces, las cabezas de la gammacámara están orientadas en un ángulo de 90 grados y ubicadas sobre el cuerpo del paciente. La SPECT involucra la rotación de las cabezas de una gammacámara alrededor del cuerpo del paciente para producir imágenes más detalladas (imágenes tridimensionales). 


v USO DEL RADIOFÁRMACO

Fármaco que presenta una desintegración espontánea de núcleos inestables con la emisión de partículas nucleares o fotones.Algunos tipos de radiofármacos son: radiofármacos diagnósticos, radiofármacos de investigación y radiofármacos terapéuticos.

Se utilizan distintos Isótopos radiactivos que pueden estar ligados a otra molécula, dependiendo el tipo de distribución que se desee en el organismo. Estos son producidos en un Reactor Nuclear o en un Acelerador de partículas (Ciclotrón). Entre los radioisótopos más usados tenemos:

sala de espera de los pacientes con radiofármaco

-   Tecnecio (Tc 99m) 

- Yodo (I-131)

-   Galio (Ga-67)

-   Estroncio (Sr-89)

-   Samario (Sm-153)

-   Itrio (Y-90)





CONTRAINDICACIONES

Embarazo y lactancia

BENEFICIOS

ü La medicina nuclear ofrece la posibilidad de identificar enfermedades en sus estadios tempranos, en general antes de que aparezcan los síntomas o de que las anormalidades puedan ser detectadas con otros métodos de diagnóstico.
ü Debido a que pueden detectar con cierta precisión si una lesión es benigna o maligna, las exploraciones por PET pueden eliminar la necesidad de una biopsia quirúrgica, o pueden identificar el mejor sitio para una biopsia.
ü Las exploraciones por PET podrían proveer información adicional que se utiliza para el planeamiento de la radioterapia.
ü Debido a las pequeñas dosis administradas, los procedimientos de diagnóstico de medicina nuclear tienen una relativamente baja exposición del paciente a la radiación, pero aceptable para los exámenes diagnósticos. Por ende, el riesgo de radiación es muy bajo en comparación con los posibles beneficios.

FUNCIÓN DEL TECNÓLOGO MÉDICO

ü Evaluación de la preparación de la paciente previa al examen
ü Evaluación de la protección radiológica
ü Preparación del Radiofármaco
ü Determinación de la dosis y administración del Radiofármaco
ü Determinación del protocolo de exploración a emplear
ü Posicionamiento del paciente
ü Adquisición de imagen
ü Evaluación de la calidad de la imagen obtenida
ü Post procesamiento de la imagen
ü Impresión, grabado y envío de imágenes

CONCLUSIONES


v La Medicina Nuclear ha tenido un reflorecimiento en los últimos años, evidenciado en múltiples avances científicos y tecnológicos. Resulta interesante notar que los avances de esta técnica han estado marcados por parámetros comunes: la constante búsqueda de una mayor velocidad de adquisición (resolución temporal), aumentar la resolución espacial y mejorar la calidad de la imagen, por medio de los radiofármacos administrados en el paciente.
v La Medicina Nuclear hace posible el diagnóstico de enfermedades que puedan existir en el interior del cuerpo humano, sobre todo ayuda con el diagnóstico del cáncer. Esto permite una mejor atención al paciente que pueda necesitar urgentemente una radiografía. Dicho esto, el tiempo de atención frente a una emergencia disminuiría considerablemente; y con ello, se podría disminuiría la mortandad de personas por falta de atención médica o en todo caso, el desconocimiento de cierta enfermedad de diferente índole.
v La labor del tecnólogo médico es crucial para la Medicina Nuclear, pues se debe evaluar principalmente la protección radiológica y así mismo evaluar la calidad de los datos obtenidos frente a cierta enfermedad.

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