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IMÁGENES MÉDICAS:

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Academic year: 2021

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IMÁGENES MÉDICAS:

ADQUISICIÓN,

INSTRUMENTACIÓN Y GESTIÓN

1er. semestre 2021

Núcleo de Ingeniería Biomédica jueves 17:30 – 19:30

IIE Fac. Ing. inicio 4 mar. 2021

(2)

La Ingeniería Biomédica reúne técnicas y métodos de ingeniería con las ciencias biológicas y la medicina

para tender hacia una mejora de la calidad de vida y de atención de la salud.

Existen dos preocupaciones fundamentales:

• entender los fenómenos biológicos (modelos, análisis, experimentos)

• desarrollo de dispositivos y programas (métodos, algoritmos, materiales, estructuras teóricas)

El resultado debe ser medido en términos de eficacia de

la provisión de cuidados clínicos y en el aumento del

conocimiento.

(3)

Cursos del NIB

• Seminario de Ing. Biomédica (1er semestre)

• Curso IMÁGENES MEDICAS (1er semestre)

• Curso Ing. Biomédica (2do semestre)

• Curso Informática Médica para 6to año Medicina

• Internado de Ing. Biomédica (18 créditos) ene o jul

• Ingeniería Clínica (2do semestre)

• CEEIBS e IMIM para PROINBIO, EUTM, etc.

• Curso de “Rodilla” (13-16 abril 2021)

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IMÁGENES MÉDICAS

•Curso de educación permanente

•Curso postgrado FING, FCIEN, PROINBIO

•Curso de grado Ing. Eléct e Ing. Computación

2021: desde cualquier país

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Imágenes médicas

Ejemplos

• Placa de rayos X

• Tomografía Computada

• Ecografía obstétrica

• Resonancia magnética

• Franjas Moiré

• Tomografía por emisión de positrones

(6)

www.orto-med.com.pl

Imagen por franjas Moiré

(7)

Imágenes Médicas

Finalidad de las imágenes

• Estructura interna a evaluar (huesos)

• Función vital a estudiar

• Documentación de situación biológica

• Resumen visual de información compleja

• Integración de imágenes diferentes (PET/CT) Diagnóstico, seguimiento

Ayuda para acciones (cirujía, cateterismo, etc.)

(8)

Contenido del curso de IMÁGENES MÉDICAS

A. principios físicos para obtener imágenes de uso médico

principios de algunas modalidades de imágenes B. elementos constitutivos de la instrumentación precauciones para pacientes y operadores, blindajes,

envergadura y dimensiones del mantenimiento

C. manejo de imágenes en ámbito telemático (DICOM) proyecto de interconexión de equipos de imágenes y redes

para uso en hospitales

Todos conceptos cuantificados (tarea del ingeniero)

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IMÁGENES MÉDICAS 2020

Docentes

Franco Simini (Prof. Responsable)

Rodolfo Grosso (asistente de la asignatura)

Docentes invitados:

Daniel Geido Jorge Lobo Carolina Rabin Federico Lecumberry

Etc.

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Imágenes médicas

Dibujos anatómicos a mano alzada (Durero, da Vinci) Fotos de casos clínicos siglo XIX

Rayos X (siglo XX) - trauma y anatómicos en gral - cardiológicos (arco C, etc.)

Ultrasonografía - siglo XX basado en eco de densidad - siglo XXI elastografía, etc.

Tomografía computada: bases matemáticas de 1900, 1970 Medicina Nuclear (SPECT /PET)

Resonancia magnética

Tomografía Impedancia Eléctrica

(11)

Alberto Durero nacido 1471

www.fotosearch.com

(12)

Leonardo da Vinci n. 1452

www.fotosearch.com

(13)

Fotografía

(14)

Paul Broca n.1824 neurología

bostezo

http://baillement.com/l ettres/marie.html

(15)

Rayos X

Wilhelm Konrad von Roentgen n. 1845

“la mano de Bertha”

www.hachisvertas.net

(16)

Placa de rayos X

Fuente UCLA, www.mips.stanford.edu/

(17)

Ultrasonografía

• Ondas sonoras: tiempo entre lo emitido y el eco (“Sonar” para detectar fondo del puerto) estima distancia.

• Precisión 1mm ultrasonido 4 a 18 MHz

• Siglo XXI otros parámetro a parte de densidad

(18)

Ecografía Modo B (con un A)

www.institutoaisenberg.com

(19)

Tomografía computada

(20)

The Beatles EMI records – EMI scanner Godfried Hounsfield

http://www.taringa.net/

www.impactscan.org/images/emiscannerlarge.jpg

(21)

Primer tomografía computada, 1971

www.clinicalascondes.cl

(22)

Tomografía

• Reconstrucción a partir de proyecciones radiales

• Generaciones 20 min, 100 detectores, 2 s,

helicoidal, etc.

(23)

Medicina Nuclear

• Mala conciencia por bombas H

• Detección de radiaciones emitidas por sustancias introducidas en el metabolismo del paciente

• Actividad (contador de pozo, detector en tiroides)

• Imagen (si hay matriz de detectores: gamma cámara o movimiento de paciente: scanner de cuerpo entero)

• Matriz de detectores que rota (SPECT)

• Positrón que provoca dos gamma opuestos (PET)

(24)

Captación de yodo por la tiroides

wikipedia

(25)

Estudio de Medicina Nuclear - riñón

Fuente UCLA, www.mips.stanford.edu/

Evolución de radioactividad en una Región de Interés (ROI) seleccionada por

el operador en las imágenes

(26)

MedicinaNuclear: Imagen PET con

18

F

Fuente UCLA, www.mips.stanford.edu/

(27)

Resonancia magnética

• Alineamiento magnético de los átomos H del agua corporal del paciente

• RF para perturbar este alineamiento

• Detectores de campo provocado por la

vuelta al equilibrio de los àtomos H

(28)

Ejemplo de imagen médica: rodilla por RM

Fuente: es.wikipedia.com

(29)

Tomografía por impedancia eléctrica

(EIT)

(30)

Tomografía de impedancia eléctrica

Fuente UCLA, www.mips.stanford.edu/

(31)

¿Cómo se desarrolla la asignatura?

• Asistir a las clases virtuales activamente !

• EVA en internet, interactuar

• prácticas, con elaboración previa y

posterior: PRE-INFORME - INFORME

• Visita a un Centro de imagenología

• Estudio previo y posterior a cada clase

(32)

¿Cómo se aprueba la asignatura?

• Asistencia a clase y a las prácticas

• Parciales 28 abril y 30 de junio (aprox)

• Entrega de los (4+4) informes de práctica

• Umbrales de aprobación del curso y de

exoneración

(33)

Bibliografía

• Isaac Bankman “Handbook of Medical Imaging Procesing and Analysis”

ACADEMIC, NY 2000

• Zhi Pei Liang “Principles of Magnetic Resonance Imaging” IEEE 2000

• John G. Webster “Medical

Instrumentation”, Wiley 1998

• F. Simini “Ingeniería Biomédica” UR, 2007

(34)

Clases marzo abril

Introducción

Principios de física

Radiaciones, Rayos X y Blindajes

Rayos X e Instrumentación de rayos X DICOM: Estructuras

DICOM: Comunicación PACS

Reconstrucción Tomográfica

(35)

Clases mayo –junio

Instrumentación de TC Resonancia Magnética Instrumentación de RM

Radio fármacos y producción Instrumentación de MN

(Gamacamara/PET/CICLOTRON)

Ultrasonido y Elastografía

(36)

Prácticos (cada mes aprox)

1. Cálculo de blindajes

2. Generación y análisis de archivos DICOM 3. Interconexión de estaciones DICOM

4. Especificación y proyecto de PACS

(37)

www.nib.fmed.edu.uy

Referencias

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