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Radiação Ionizante e Radiologia, Esquemas de Radiologia

Conceitos fundamentais sobre radiação ionizante, propriedades da radiação elétromagnética, radiação x e sua produção, e ações direta e indireta da radiação sobre o dna. Além disso, discute a radiobiologia, os efeitos da radiação ionizante e as considerações importantes em proteção radiográfica.

Tipologia: Esquemas

2024

Compartilhado em 01/04/2024

leticiailara
leticiailara 🇧🇷

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- ENERGIA DE LIGAÇÃO: é a força de atração entre o
núcleo e os elétrons- equilíbrio entre a força
centrípeta e a eletrostática
- IONIZAÇÃO: é a produção de pares iônicos que ocorre
quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons
-RADIAÇÃO: é a emissão e a propagação de energia
através do espaço na forma de ondas ou partículas.
-RADIOATIVIDADE: É uma propriedade físico-química de
alguns elementos, que possuem a capacidade natural e
espontânea de emitirem energia na forma de
partículas e onda, tornando-se elementos químicos mais
estáveis e mais leves.
-RADIAÇÃO IONIZANTE: Radiação ionizante é uma
forma de radiação que carrega consigo energia
suficiente para arrancar elétrons que se encontram
ligados a átomos e moléculas.
Essa radiação pode ser de natureza corpuscular
(átomos maiores, instáveis) como as radiações alfa e
beta, ou de natureza eletromagnética (movimento da
energia através do espaço, acompanhada de campos
eletromagnéticos) como a radiação gama, os raios X e
algumas frequências de ultravioleta.
PROPIEDADES DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA:
Não possui massa
Não possui carga elétrica
Velocidade da luz
Partículas ou ondas
Gera campo elétrico e magnético entre si
Possui energia mensurável (frequência e
comprimento de onda)
RADIAÇÃO X: é uma radiação ionizante de alta energia,
se propagam em forma de ONDAS com uma
FREQUENCIA e velocidade da luz
PROPIEDADES DO RAIO X
São invisíveis
Não possuem massa ou peso
São neutros
Baixo comprimento e alta frequência
Propagam em linha reta
Penetram na matéria
Causam ionização
Radiográficos
Provocam fluorescência
COMO SÃO PRODUZIDOS:
Os raios X são produzidos quando elétrons energéticos
bombardeiam um anteparo e são freados subitamente
ao repouso. Isso ocorre dentro da ampola de raios x
A produção envolve alguns passos fundamentais:
A geração de elétrons
A aceleração de elétrons
E a desaceleração dos elétrons
Os raios-X são produzidos quando elétrons são
acelerados e desacelerados repentinamente ao
colidirem com um alvo metálico, geralmente feito de
tungstênio. Esse processo, chamado bremsstrahlung
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  • ENERGIA DE LIGAÇÃO: é a força de atração entre o núcleo e os elétrons- equilíbrio entre a força centrípeta e a eletrostática
  • IONIZAÇÃO: é a produção de pares iônicos que ocorre quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons
  • RADIAÇÃO: é a emissão e a propagação de energia através do espaço na forma de ondas ou partículas.
  • RADIOATIVIDADE: É uma propriedade físico-química de alguns elementos, que possuem a capacidade natural e espontânea de emitirem energia na forma de partículas e onda, tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves.
  • RADIAÇÃO IONIZANTE: Radiação ionizante é uma forma de radiação que carrega consigo energia suficiente para arrancar elétrons que se encontram ligados a átomos e moléculas. Essa radiação pode ser de natureza corpuscular (átomos maiores, instáveis) como as radiações alfa e beta, ou de natureza eletromagnética (movimento da energia através do espaço, acompanhada de campos eletromagnéticos) como a radiação gama, os raios X e algumas frequências de ultravioleta. PROPIEDADES DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA:  Não possui massa  Não possui carga elétrica  Velocidade da luz  Partículas ou ondas  Gera campo elétrico e magnético entre si  Possui energia mensurável (frequência e comprimento de onda) RADIAÇÃO X: é uma radiação ionizante de alta energia, se propagam em forma de ONDAS com uma FREQUENCIA e velocidade da luz PROPIEDADES DO RAIO X  São invisíveis  Não possuem massa ou peso  São neutros  Baixo comprimento e alta frequência  Propagam em linha reta  Penetram na matéria  Causam ionização  Radiográficos  Provocam fluorescência COMO SÃO PRODUZIDOS: Os raios X são produzidos quando elétrons energéticos bombardeiam um anteparo e são freados subitamente ao repouso. Isso ocorre dentro da ampola de raios x A produção envolve alguns passos fundamentais:  A geração de elétrons  A aceleração de elétrons  E a desaceleração dos elétrons Os raios-X são produzidos quando elétrons são acelerados e desacelerados repentinamente ao colidirem com um alvo metálico, geralmente feito de tungstênio. Esse processo, chamado bremsstrahlung
  • Física à biologia
  • Compreensão dos efeitos da radiação ionizante:  Destruição de tumores (radioterapia)  Lesões indesejáveis nos tecidos (altera a célula)
  • Esforço do organismo para compensar os efeitos e danos recorrentes
  • A sensibilidade dos órgãos do corpo humano está relacionada ao tipo de células que os compõem. Por exemplo, se as células formadoras do sangue são as mais sensíveis devido a sua taxa de reprodução ser rápida, os órgãos formadores do sangue são os mais sensíveis à radiação. As células musculares e nervosas são relativamente mais resistentes à radiação e, portanto, os músculos e o cérebro são menos afetados.
  • AÇÃO INDIRETA: A partícula carregada interage com outras moléculas (H 2O) para produzir radicais livres que irão lesar o DNA A composição celular é de 80% de água. A água se ioniza quando é exposta a estas partículas, formando íons. Quando uma célula é exposta à radiação, a probabilidade da radiação interagir com a molécula de DNA é muito pequena, pois estes elementos que a compõe representam uma parcela ínfima. No entanto, sendo cada célula, como no caso do corpo humano, basicamente formada por água, a probabilidade da radiação interagir com a água é muito maior, por estar em maior concentração no volume celular. Agentes oxidantes próximos do DNA interagem quimicamente oxidando e destruindo partes da molécula, destruindo, por sua vez, os genes. Noventa por cento dos danos causados pela radiação ionizante são reparados, deixando resíduo de dez por cento de dano irreparável e acumulado
    • AÇÃO DIRETA: Danos em bases nitrogenadas do DNA Quando a radiação interage diretamente com as moléculas importantes como as de DNA, podendo causar desde mutação genética até morte celular Os efeitos das radiações ionizantes podem ser divididos em duas categorias principais: efeitos determinísticos e efeitos estocásticos.
    1. Efeitos Determinísticos: Também conhecidos como efeitos não estocásticos, esses efeitos ocorrem quando há uma relação direta entre a dose de radiação recebida e a gravidade do efeito observado. Isso significa que, à medida que a dose de radiação aumenta, a probabilidade de ocorrer o efeito e sua gravidade também aumentam. Os efeitos determinísticos geralmente têm um limiar de dose abaixo do qual o efeito não é observado. Exemplos de efeitos determinísticos incluem eritema (vermelhidão da pele), síndrome aguda por radiação e síndrome da radiação tardia.
    2. Efeitos Estocásticos: Também conhecidos como efeitos probabilísticos, esses efeitos não têm um limiar de dose claro. Isso significa que mesmo exposições a doses muito baixas de radiação podem aumentar a probabilidade de ocorrência do efeito, embora não garantam

- Radiografia Intraoral Flime radiográfico no interior da cavidade oral Dedo ou posicionadores Dente e tecidos periodontais

  • VANTAGENS
  • Maior nitidez
  • Equipamentos mais em conta
  • Manuseio mais fácil
  • pouca dose de exposição
  • DESVANTAGEM
  • Áreas pequenas
  • Trismo e náuseas
  • Arcada estreita e assoalho bocal raso - Radiografia Extraoral Filme radiográfico fora da cavidade oral Chassi radiográfico Placas intensificadoras Filme radiográfico próximo ao paciente
  • VANTAGENS
  • Maior Área
  • Trismo e náuseas
  • Arcado estreita e assoalho bucal raso
  • Anomalias e patologias extensas
  • DESVANTAGEM
  • Nitidez menor
  • Maior quantidade de radiação

TECNICA DA BISSETRIZ

Nesta técnica, o feixe de raios-X é direcionado perpendicularmente ao dente e ao filme radiográfico, enquanto o filme é posicionado de modo que a imagem capturada represente o dente e as estruturas circundantes de forma precisa. A bissetriz refere-se a uma linha que divide o ângulo formado entre o feixe de raios-X e o filme radiográfico pela metade. TÉCNICA DO PARALELISMO:. Ela se baseia no princípio de alinhar o filme radiográfico e o longo eixo do dente de forma paralela, garantindo assim uma imagem radiográfica precisa e sem distorções.

TÉCNICA DE CLARCK: A técnica de Clark é baseada na paralaxe. Para ser realizada, o técnico precisa fazer três tomadas radiográficas. Primeiramente, é feito um raio-X na posição central. Em seguida, o serão feitas radiografias com variações angulares, para a esquerda e para a direita. MÉTODO DE LE MASTER: Diminuir sobreposição do processo zigomático Rolete de algodão Só serve para 1° e 2° molar superior MÉTODO DE PARMA: Localização de terceiros molares inferiores Acompanha a inclinação do dente não irrompido Panorâmica ou periapical previamente Duas radiografias (1° convencional) Localização de dente não irrompido na mandíbula Raízes residuais Corpo estranho Pequenas patologias TÉCNICA DE DONAVAN: Localização de terceiros molares inferiores Modificação do método de miller-winter Região de trigono retromolar Filme no bordo anterior do ramo da mandíbula