Publicación: Implementación de los niveles de referencia DRL en procedimientos diagnósticos usados en tomografía computarizada e introducción al estudio de imágenes diagnosticas
dc.contributor.advisor | Torres Hoyos, Francisco | spa |
dc.contributor.author | Blanco Mercado, Juan José | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T17:11:09Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T17:11:09Z | |
dc.date.issued | 2023-08-25 | |
dc.description.abstract | En el campo médico, especialmente en diagnóstico, se utilizan imágenes para determinar afecciones en órganos o tejidos lo que conlleva al empleo de varias técnicas y equipos radiológicos tales como la tomografía computarizada (TC) Tomografía por Emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés), placas de Rayos X entre otras, que proveen un medio no invasivo y efectivo para delimitar la anatomía del órgano y tejido en estudio [1]. Asimismo, es de gran importancia resaltar que la implementación de este proceso es ineludible la exposición a radiaciones ionizantes por parte de los trabajadores expuestos como también los pacientes lo que hace necesario el establecimiento de medidas que garanticen la protección de éstos contra los riesgos resultantes de la exposición a las radiaciones ionizantes. Por esta razón, en 1990 la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) propuso el uso de los niveles de referencia de dosis para diagnostico (diagnostic reference levels, DRL) buscando ayudar en la optimización de la protección radiológica en la obtención de imágenes médicas con radiaciones ionizantes. Los DRL se introdujeron para identificar procedimientos de obtención de imágenes en las que se pudieran impartir dosis de radiación a los pacientes, más altas que las consideradas aceptables o mucho más bajas que esos niveles de referencia [2]. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Físico(a) | spa |
dc.description.modality | Pasantías | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. OBJETIVOS......................................................................................................................10 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. MARCO TEÓRICO ...............................................................................................11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. MATERIALES Y METODO.......................................................................................16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS.....................................................................................23 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. APORTES DEL ESTUDIANTE...............................................................................32 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. CONCLUSIONES ................................................................................................32 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................33 | spa |
dc.description.tableofcontents | ANEXOS ..................................................................................................................... 35 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7745 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Física | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Levels | eng |
dc.subject.keywords | reference | eng |
dc.subject.keywords | diagnosis | eng |
dc.subject.keywords | implementation | eng |
dc.subject.proposal | Niveles | spa |
dc.subject.proposal | referencia | spa |
dc.subject.proposal | diagnóstico | spa |
dc.subject.proposal | implementación | spa |
dc.title | Implementación de los niveles de referencia DRL en procedimientos diagnósticos usados en tomografía computarizada e introducción al estudio de imágenes diagnosticas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.references | 1. NCI. (No muestra). Tomografía axial computarizada. Instituto Nacional del Cáncer https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/tomografia-axial-computarizada. | spa |
dcterms.references | 2. OIEA. (no muestra). Niveles de referencia para diagnóstico. Organismo Internacional de Energía Atómica. https://www.iaea.org/es/recursos/proteccion-radiologica-de-los-pacientes/profesionales-de-la-salud/radiodiagnostico/niveles-de-referencia-para-diagnostico#:~:text=Los%20niveles%20de%20referencia%20para,diagn%C3%B3stico%20por%20la%20imagen%20son | spa |
dcterms.references | 3. R. Giraldo, J. C., A. C. C., and M. C. H. (2008) “Tomografía computarizada por rayos x: fundamentos y actualidad,” Revista Ingeniería Biomédica,, pp. 54–66. | spa |
dcterms.references | 4. B. Morbidoni, (2018). “Determinación de los niveles de referencia de dosis para la optimización en la adquisición de imágenes con tomografía computada.” [Proyecto Integrador]-Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Ingeniería Biomédica. | spa |
dcterms.references | 5. D. Andisco, (2014). “Dosimetría en tomografía computada,” Revista Argentina de Radiología, vol. 78, no. 3, pp. 156–160 | spa |
dcterms.references | 6. F. Torres, (2012) “Estudio in vivo de la dinámica del crecimiento tumoral cerebral mediante el análisis de escalamiento,” [TESIS DOCTORAL] - UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DECANATO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO COORDINACIÓN DE FÍSICA DOCTORADO EN FÍSICA. | spa |
dcterms.references | 7. A. Brú, S. Albertos, J.M López, and I. Brú. (2003). Biophysical Journal, 85:2948–2961. | spa |
dcterms.references | 8. K. Swanson, E. Alvord, and J. Murray and. (2000). Cell Proliferation, 33(5):317–329. | spa |
dcterms.references | 9. ICRP (2017). Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging. Icrp. Publication 135. Volume 46 No. 1 Published on behalf of the International Commission on Radiological Protection. | spa |
dcterms.references | 10. J. Vergara, (2019) “USO DE LA GEOMETRÍA FRACTAL EN LA DINÁMICA DEL CRECIMIENTO DE TUMORES EN PULMÓN,” [Maestría en física medica] – Pontificia Universitaria Javeriana – Facultad de ciencias Básicas. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: