Archive for febrero, 2012

El papel de la radiología diagnostica y terapéutica del campo de la salud publica

Se han efectuado estadísticas de las muertes que son causadas por enfermedades como cardiovasculares, cardiopatías entre otras.

En esas estadísticas se denota de manera espontánea algunos porcentajes de los daños que están causando estas enfermedades como en hombres como mujeres  pero se da como una pequeña discriminación hacia Haití que lo excluyen de los países , de los cuales se trabaja para aumentar los años de vida de las personas en un rango de que las personas puedan llegar a los setenta años de vida la organización panamericana de la salud muestra estadísticas de 37 países para que la esperanza de vida sea alta. El envejecimiento progresivo de la población representa grandes retos para los ministerios de salud para que se basen y trabajen fuerte en mejorar la taza de natalidad  y eliminar la taza de mortalidad en los países, ya q el alto nivel de enfermedades crónicas que ataca a la población va en aumento y si seguiría así  puede resultar inmanejable incluso para los ministerios de salud.

Estas enfermedades crecen y entre las mas comunes están el cáncer de próstata y patologías crónicas en las vías respiratorias , las cardiopatías se encuentran entre las mas principales causas de  muerte en los países que han sido analizados, pero estas patologías varían entre hombres y mujeres la neumonía y la influenza son las mas dañinas para las mujeres junto con el cáncer de mama de tráquea, bronquios y pulmón estas enfermedades reflejan lo cuidadosos que debemos de ser con estas enfermedades que son muy peligrosas.

Las aplicaciones radiológicas son de enorme importancia  ya que esto facilita para hacer diagnósticos de enfermedades cerebrovasculares, cardiopatías y neoplasias estos tratamientos se basan en la radiología intervencionista. Algunas radiaciones de estas son empleadas así como la convencional como las tomografías computarizadas son ionizantes, otras como las ecografías y las resonancias magnéticas no son de tipo ionizantes mientras que otras técnicas son empleadas con rayos X, el objetivo de éstas técnicas radiológicas es tratar de prolongar las vida de los pacientes y disminuir la mortalidad se trata que día a día con radiaciones ionizantes minimizar las muertes de las personas a causa de estas enfermedades.

Estas radiaciones son de alto uso debe de ser eficiente debe de resultar de gran ayuda para las personas y además de eficiente debe de ser segura en tratamientos de diagnósticos, para estos tratamientos se exige al personal que se utilice de manera adecuada para esto se debe tener un gran grupo de profesionales conformado por el medico clínico, el especialista en radiología, el radio oncólogo, el especialista en medicina nuclear y el personal de enfermería.

Estas radiaciones son peligrosas para las personas y el ambiente debido a estos peligros la función rectora de velar y garantizar la calidad de servicios de radiología son los ministerios de salud , estos programas mejoran la vida de las personas haciendo que las personas tengan mayor tiempo de vida  al igual éstos programas mejoran la calidad de las imágenes radiológicas y disminuye la cantidades de radiación que reciben los pacientes cuando se aplican radiaciones se trata de que estas radiaciones sean certeros y para eso se  hacen estudios con mamografías los que tratan de hacer estas funciones son los radiólogos y los técnicos en radiologías .

En las mujeres se puede evitar o contrarrestar lo que es el cáncer de mama sometiendo desde temprana edad a las mamografías,  las radiaciones hacen un beneficio de para ayudar a las personas pero de igual manera se deberían tener planes para ayudar a eliminar estas enfermedades.

Las técnicas de diagnostica nos permiten tener información morfológica para todo esto se pone a practica todos los tipos de radiología como la convencional las resonancias magnéticas entre otras , ya que en nuestro país tenemos muchos casos de estas enfermedades nuestro país a tratado de integrarse a los países que tienen estas tecnologías aunque nos sea difícil ya que la tecnología avanza y avanza para mejora nuestras vidas  así estas nuevas tecnologías nos ayudan a hacer una buena practica de esto , las dosis deben de ser calibradas para no tener problemas de tratamiento ya que se pueden provocar accidentes o efectos secundarios  en el que se altere la vida de una persona .

 

Equipo de tomografía por emisión de positrones (PET)

Estas tecnologias han ayudado a que la vida de las personas mejoren ya que nos permite combatir contra enfermedades letales , el papel de la radiologia es sumamente importante en la vida cotidiana para el bienestar de nuestras vidas pero las radiaziones son peligrosas para nuestro cuerpo ,para ello el ministerio de salud y el sistema de control de calidad velan por nuestra salud y bienestar fisico.

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RESIDUOS RADIACTIVOS Y SU ORIGEN

 RESIDUOS RADIACTIVOS: Cualquier material que contenga radionucleidos en concentraciones superiores a las establecidas por las autoridades competentes y para el cual no está previsto ningún uso.Se pueden caracterizar por el estado físico(si so gases, líquidos o sólidos),tipo de radiación que emite(alfa,beta o gamma),el periodo de desintegración(vida corta,media o larga) y su actividad especifica(baja,media,alta).

Actividad baja y media:proceden de mineria,ciclo de combustible y de la irradiacion de sustancias en instalaciones nucleares y radiactivas. menos peligroso que los residuoa de alta, mas voluminoso.Algunos de ellos se generan en instalaciones de utilidad social ej: aparato de rayos X, radioterapia..

Alta:El combustible gastado de las centrales nucleares y las cabezas nucleares procedentes de bombas y misiles atómicos.Son los mas peligrosos y los que poseen vida mas larga.Emiten radiaciones durante miles y miles de años y tienen uan toxicidad muy elevada. Estos periodos tan largos de actividad nos hacen pensar que las futuras generaciones tendrán que soportar el legado irresponsable de los residuos radiactivos

El exponerse de manera exagerada a las radiaciones ionizantes puede causar consecuencias fatales en los seres humanos. Puede causar la muerte, en dosis bajas puede causar canceres,enfermedades y transtornos genéticos

Origen de los residuos radiactivos

Minería y tratamiento del mineral de uranio: estas actividades producen grandes volúmenes de residuos (uranio residual 0,1 y el 0,2%, y emana el gas noble radiactivo radón 222, y en algunos casos, radón 220).
Enriquecimiento y fabricación del combustible: el uranio natural extraído en las minas, puede utilizarse directamente en algunos tipos de reactores. Durante el proceso de enriquecimiento y fabricación del combustible se generan pequeñas cantidades de residuos sólidos y líquidos ligeramente contaminados con uranio, ya que la gran mayoría del uranio se recupera. Los efluentes gaseosos se filtran antes de su vertido al medio ambiente.
Operación de los reactores para producción de energía eléctrica:Ej: resinas, filtros, materiales metálicos, papel, ropas, etc. En general, estos residuos se tratan para reducir el volumen y se acondicionan para su transporte y almacenamiento.

Combustible irradiado: la mayoría de los reactores nucleares de producción de energía eléctrica utilizan como combustible uranio ligeramente enriquecido en U-235. Este combustible, si no va a ser sometido a reelaboración, constituye un residuo de alta actividad que debe ser previamente «enfriado» antes de proceder a su acondicionamiento.

Medicina e industria: los materiales radiactivos se usan en medicina, industria, agricultura e investigación. Los residuos radiactivos que se generan en las instalaciones médicas y hospitalarias, debido al uso de isótopos radiactivos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, son fundamentalmente materiales contaminados por haber estado en contacto con esas sustancias (algodones, guantes, viales, jeringuillas, etc.).

En procesos industriales, está especialmente extendido el uso de fuentes encapsuladas para obtener medidas de nivel, humedad, densidad o espesor. Cuando decae su nivel de actividad, deben ser retiradas considerándose residuos radiactivos.
Todos los residuos radiactivos que se generan, tanto en las aplicaciones médicas como en las industriales, son residuos de baja y media actividad.
Desmantelamiento de instalaciones: las centrales nucleares, los reactores de investigación y otros tipos de instalaciones o laboratorios han de someterse a un proceso de desmantelamiento Al acabar su vida útil, lo que permite recuperar el emplazamiento para otros fines. Este, genera volúmenes importantes de residuos radiactivos (baja actividad), con una pequeña proporción de residuos de media actividad.Estos desechos  pueden ser sometidos a procesos de tratamiento, concentración, acondicionamiento y almacenamiento del mismo tipo que los empleados para residuos de similares características procedentes de otras etapas del ciclo.

Tipificación de los residuos radiactivos
Los residuos radiactivos pueden clasificarse de muy diferentes manera: en función de su origen, por su forma (líquida, sólida o gaseosa), por sus niveles de radiactividad, por la larga/corta vida de los isótopos radiactivos que contienen, por la intensidad de las radiaciones penetrantes que emiten, por sus requerimientos de almacenamiento o por su radiotoxicidad.

Es importante que las normas del reglamento del Sistema de Seguridad Radiológica en cuanto a las normas para mantener los residuos radiactivos de la manera correcta y ayudar a no contaminar de forme exagerada el medio ambiente, ayudando a que las futuras generaciones no sufran las consecuencias de la alta irradiación

Escrito por: Kathia Rodríguez Barahona

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La Produccion Radiologica y la Funcion de las Autoridades de Salud.

Si se habla desde los inicios de la radiación, como por ejemplo los Rayos X que fue descubierto en el año 1895, por el físico Wilhenm Conrad Roentgen. Y así fue el asenso la radiología, se dieron cuenta de las muchas aplicaciones que se podían hacer en función de esta tecnología en especial en el campo de la medicina. El uso de la radiología convencional, la tomografía computarizada, la radiología intervencionista, técnicas de medicina nuclear entre otros. Son procedimientos frecuentemente usados en la medicina moderna.

Pero a raíz de todos estos descubrimientos, se dieron cuenta que la radioactividad podía causar serios daños a la salud. Donde se observaba efectos como quemaduras, amputaciones, incluso hasta la muerte. Se dice que los primeros en emplear fuentes de radiación fueron los médicos y también fueron los primeros en sufrir daños. Por ello se llega a recurrir al Segundo Congreso Internacional de Radiología, donde se ínsita a la creación de un organismo internacional que les ayuda en la solución o por lo menos en el control del problema.

Es bueno mencionar que en el primer congreso, se creó la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (CIUR). Con el fin de asegurar la dosis indicada para cada paciente, esto para evitar una sobreexposición, que cause graves daños tanto al paciente como al personal que aplica la dosis. No solo en el campo de la medicina se ha hecho uso de esta tecnología, también en experimentos como reactores nucleares que más adelante por factores externos y un mal seguimiento a las normas de seguridad han provocado serios daños a la humanidad. Como por ejemplo las tragedias en Hiroshima y Nagasaki, aun después de mucho tiempo desde las tragedias la humanidad sigue experimentando repercusiones  de la radiación. Incluso el medio ambiente en general no se ha recuperado de los estragos.

En muchos casos se hace la pregunta, en realidad se puede evitar del todo los efectos de la radiación? Pues es casi imposible ya que la radiación no se puede ver ni tocar, la única forma es seguir las normas de seguridad para minimizar los efectos. Como plomar las paredes del lugar, para  evitar perjudicar a las demás personas y también que el personal use adecuadamente los instrumentos de protección. Para finalizar, las autoridades encargadas de asumir las funciones de hacer cumplir las normas para la protección radiológica, deberían mostrar más empeño en el cumplimiento de las mismas y dar a conocer al personal la importancia de seguirlas.

En la actualidad la realidad es otra, los profesionales se inclinan más por sus propios intereses  que por el bienestar del paciente. No  hay que olvidar que la radiación es peligrosa, pero si se trata con responsabilidad y se sigue las normas de seguridad al pie de la letra, seguirá como una de las últimas tecnologías de punta en el campo de la medicina.

 

Dennia C.

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Sobre Protección Radiológica

A nivel del tiempo se han incorporado una serie de normas de seguridad radiológica que  ha sido de vital importancia tanto para el cuido de los pacientes,como para el trabajador profesionalmente expuesto,publico en general y medio ambiente.

Los daños por radiaciones pueden causar daños menores y siendo de esta manera pueden repararsen rápidamente, pero también pueden ser letales;y por dicho motivo no se debe aplicar una dosis mas alta de la indicada a cada paciente, ya que cada parte del cuerpo tiene una dosis de radiación indicada y es la que por obligación y prevención se debe de utilizar, los tejidos mas sensibles en el cuerpo humano son los que tienen células que se dividen rápidamente, y dependiendo de la parte en la que sobre-irradie  puede llegar a ocasionar problemas irremediables como por ejemplo: en las gónadas la radiacion puede producir esterilidad e in-fertilidad, y por lo mencionado anteriormente  no se deben sobreexponer la los pacientes.Es de mucha  importancia para el uso de los aparatos que garanticen que: «los beneficios recibidos sean mayores a los cuales se exponen a los usuarios», o mejor dicho que los pacientes reciban una radiación necesaria para ayudar a curar o al menos intentar que esa persona pueda sobrellevar su enfermedad de una mejor manera y no que esta persona reciba una dosis elevada y llegue a tener problemas mayores de salud de los que presenta.

Gracias a las normas que el SSR(Sistema de Seguridad Radiológica) formuló es que se ha aprovechado de una debida manera las radiaciones, evitando contaminar de forma inadecuada el ambiente; ayudando también importantemente al personal ocupacionalmente expuesto, a los pacientes y publico en general a protegerse de la radiación. Para ello es necesario el uso de los blindaje en las habitaciones, el equipo y el trabajador que se especializa en este campo de radiacion de la siguiente manera:

  En el local de la consola de control: deben de existir barreras estructurales de dimensiones y blindaje que proporcionen atenuación suficiente para garantizar la protección del operador. Dentro del  área el operador se comunicara por obligación con el paciente y debe de observarlo mediante un sistema electrónico (televisión) o un visor (ventanilla) apropiado que contenga al menos la misma atenuación.Si dicha consola esta dentro de la sala de rayos X, se debe utilizar un biombo fijado de forma permanente en el piso(210cm mínimo de altura). Y el operador debe de ver quien entra durante las exposiciones radiológicas.

 En la sala de rayos X: Se debe contar con blindajes de espesores adecuados en las paredes plomadas de suficiente espesor, el piso, techo y en las puertas compatibles con los limites de dosis vigentes.

Señalizaciones: Las señalización en el campo de radiología es de vital importancia ya que es el que advierte al publico en general de las zonas de peligro o mejor dicho que hay radiación presente y no se debe estar cerca de dicho lugar, la sala de rayos X debe de contar con una señalización visible fuera de las puertas de acceso, contando con el símbolo de radiación ionizante, advirtiendo como lo decía anteriormente a personas no indicadas.

Nuevo símbolo de protección radiológica

Los blindajes son necesarios para proteger a los trabajadores y público en general a la radiación y se debe de proporcionar protección dependiendo de los limites de cada país, calculados para el trabajador no reciba mas de 0,5mGy/mes y no mas de 1/12mGy/mes para el publico en general.

Hay que tener presente que aparte de la protección de los blindajes también se debe de tener en cuenta ciertas medidas que son importantes para la protección radiológica tales como:

DISTANCIA: Aumentar  la distancia entre el técnico y la fuente de radiación

TIEMPO: Reducir el tiempo de exposición

BLINDAJE: Usar barreras protectoras entre el individuo y la fuente de radiación

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS: La taza de dosis y el correcto funcionamiento de los equipos debe ser verificado periódicamente y deberán calibrarse regularmente en un laboratorio de calibración dosimétrica

El personal que labore con radiaciones ionizantes quedara sujeto al uso de dosimetro, y a las normas del SSR y deberá de ser responsable de sus actos.

KATHIA RODRÍGUEZ BARAHONA

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RADIACION

color molecule LOS ATOMOS  , PRTICULA MAS IMPORTANTE DE LA MATERIA SE DIVIDEN EL PROTONES  , ELECTRONES YNEUTRONES  CADA UNO DE ESTOS SE IDENTIFICAN CON SU CARGA .

LOS NUMEROS MASICOS REPRESENTADOS CON  (A)  Y NUMEROS ATOMICOS REPRESENTADOS CON LA (Z) IDENTIFICAN LA TABLA PERIODICA

,LOS ATOMOS VARIAN CONTIENEN MUCHA ENERGIA , HAY ATOMOS QUE  TIENEN MUCHA ENERGIA Y HACEN UNA FUNCION DE LIBERACION DE ENERGIA PERO CABE QUE LOS ATOMOS DEBEN SER ESTABLES EN ENERGIA NI CARENCIA NI  EXESO DE ENERGIA LA ESTABILIDAD ES LA CONDICION ENERGETICA BASAL DONDE NO EXISTE NI CARENCIA NI EXESO DE ENERGIA , TODOS LOS ATOMOS DE LA MATERIA TIENDEN A ESTABILIDAD.

RADIACTIVIDAD:CUALQUIER FORMA DE ENERGIA QUE SE TRANSMITE EN CUALQUIER DIRECCION  APARTIR DE UNA FUENTE , LIBERAN PARTICULAS ACOMPAÑADAS  DE RADIACION ELECTROMAGNETICA. LAS RADIACIONES TIENDEN A SER ISOTROPICAS  EXISTEN TRES TIPOS  DE RECADIMIENTO RADIOACTIVA  SON : PARTICULAS ALFA, PARTICULAS BETA Y PARTICULAS GAMMA.

 

Radiactividad : escena abstracto como peligro de radiación de fondo

FUENTES DONDE PROVIENEN RADIACIONES

 

 Diamantes en luz UVLMicroondas : Cerrado microondas metálico sobre fondo blanco. 3d Foto de archivo

DE LA RADIACION COSMICA COMO EL SOL , LA ATMOSFERA.

FUENTES NATURALES COMO RADON Y ENTRE OTRAS QUE AFECTAN NUESTRA VIDA .

APLICACIONES MEDICAS COMO :RADIOTERAPIA,MEDICINA NUCLEAR Y RADIODIAGNOSTICO.

ALGUNOS MECANISMOS  QUE DESCRIBEN COMO LOS EFECTOS DE INTERACCIONDE LA RADIACION

-DISPERCION COHERNTE

-FOTOELECTRICO

EFECTO COMPTON

Orbital model of atom

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Los efectos secundarios de la radiación

Los efectos secundarios de la radiación   Los efectos secundarios de la   

 a  

Radicación es una forma de energía que puede ser  beneficial o dañino para el ser humano. La radiación destruye los tejidos orgánicos, al mismo tiempo beneficia al destruir las células de cáncer. Los efectos radiactivos no son obvios o drásticos en los seres humanos. Muchas personas han absorbido pequeñas cantidades de radiación a través de rayos X dentales sin efectos secundarias, sin embargo la radioterapia y la exposición a altos niveles de radiación pueden causar efectos nocivos para la salud.

Fatiga  o cansancio

Es  un efecto secundario muy común de la radioterapia, pero cada persona es diferente. No todas las personas padecerán cansancio, pero muchas de estas personas pueden ser afectadas hasta 12 meses después de su tratamiento final. Dormir 8 horas completas cada noche y un régimen de ejercicio ligero puede controlar esta condición.

Problemas en la Sistema Inmunológico

La radioterapia se conoce por bajar los leucocitos o glóbulos blancos de la sangre. Estas células ayudan a combatir infecciones y prevenir sangrando excesivo. Los doctores vigilan los leucocitos de las pacientes por que puede afectar el sistema inmunológico, si los números de glóbulos blancos bajan demasiado el tratamiento se retarda hasta que el número de glóbulos blancos incrementen.

Cambios en la Piel

Muchos pacientes de radioterapia tienen efectos de piel seca o de piel escamosa. En casos severos la piel es susceptible a infecciones. También la radioterapia deja la piel muy sensible al sol. Los pacientes no pueden exponerse al sol por al menos 12 meses después su tratamiento.

Pérdida de Pelo

 Las raíces del pelo pueden ser destruidas o afectadas con radioterapia. La pérdida del pelo puede ocurrir desde las primeras dos o tres semanas después del inicio del tratamiento. Los Pelos del cuerpo solo serán afectados en el área de tratamiento. Por ejemplo si el tratamiento es en el pecho este no va a afectar los pelos de la cabeza.

Problemas en el sexo y la fertilidad

Radiación puede efectuar la libido de una persona y su habilidad a reproducirse.  En las mujeres durante el sexo hay dolores y menos ganas. En los hombres los problemas pueden ser  impotencia y causar daño en los espermatozoides. En algunos casos unos hombres pueden salir infértiles después de la radiación.

Problema Digestivos

En el estomago, pelvis  o abdomen el tratamiento pueden causar diarrea. Es recomendado comer muchas veces pero poco comida. También tomando mucha agua puede ayudar a combatir la diarrea.

Efectos Atrasados

Algunas personas han tenido efectos secundarios años después su tratamiento. Esto puede incluir cataratas, problemas en el corazón, problemas dentales, infertilidad, enfermedad de pulmón, la pérdida de memoria y hasta el cáncer.

 Written By Jason Haney

Bibliagraphy

Source, The side effects of radiation

By Amy Cottrell, ehow contributor

www.ehow.com

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La radiologia diagnostica y terapeutica en el campo de salud.

Desde mi punto de vista la radiología ha dado un gran pasó a través de los años. Día a día  se ve el gran avance que ha tenido. Contribuyendo en la salud de miles de personas, tanto en la detección de miles de enfermedades como en el tratamiento. Cabe a destacar que es un gran reto para la medicina ya que, las enfermedades crónicas  van apareciendo en gran numero. El objetivo fundamental  de la radiología es prolongar la vida de los pacientes, mejorándole la calidad de vida. No obstante hay que tomar en cuenta que el uso de de las radiaciones ionizantes tienen su grado de peligrosidad. Pero para ello se tiene medidas de seguridad que van a controlar estos riesgos asegurándole a los pacientes una buena práctica.

Para lograr dichos logros de un mejor control se han estipulado gran variedad de normas para minimizar  los efectos de estas prácticas. Incluso se ha desarrollado un programa llamado la OPS, que hace velar por el correcto uso de las mismas. Tanto son importantes las normas a seguir como el adecuado entrenamiento del personal. Capacitándolos  tanto en el uso  de las radiaciones  como en el buen trato al público en general.

Las buenas prácticas de esta tecnología  mejoran la calidad de la imagen radiológica y disminuye la dosis de la radiación. Esto para garantizar menos exposiciones a los pacientes y  una buena calidad de imagen sin necesidad de una dosis alta. Desde tiempos atrás la radiación ha dado la impresión de cierta desconfianza en los pacientes debidos a los múltiples desastres que se han dado en el transcurso de los años.  Con el tiempo la humanidad se debe adaptar a las nuevas tecnologías considerando los beneficios  sin ningún temor. Hay que recordar que la radiología genera esperanzas a las personas que hacen uso de ella, así como incentivar al personal al buen trato al paciente.

Dennia.C

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Espectro electromagnético y ondas electromagnéticas

                                ¿QUE ES EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO?
 
Se conoce como espectro electromagnético a la distribución energética de las ondas electromagnéticas las cuales corresponden a la forma de propagación de la radiación electromagnética.

Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios los cuales permiten realizar medidas sobre el espectro tales como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación.

 
                CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
 
1.LONGITUD DE ONDA: Se refiere a la distancia existente entre crestas de una onda electromagnética, normalmente se conocen como dos puntos consecutivos que poseen la misma fase.
A mayor longitud de onda menor penetración en la materia y a menor longitud de onda mayor penetración en la materia.

2.FRECUENCIA:  Tiempo en que se completa un ciclo de una onda. La frecuencia se mide en hercios (hz) en honor a Heinrich Rudolf Hertz, descubridor del efecto fotoeléctrico y de la propagación de las ondas electromagnéticas.

3.AMPLITUD:  Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio.

4.PERIODO:  Corresponde a la distancia en que se completa un ciclo de la onda electromagnética.

Joselyn Porras

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Es nuestro prim…

Es nuestro primer blog nos vamos a dirigir en referente a la importancia de la Radiación a nivel dela materia  en realidad el valor de conocer las diferentes variaciones de los elementos en la nomenclatura es vital por que en espacios como este podríamos manipulardos produciendo así un Isotopo(os), esta es su finalidad el cual en ganancia o perdida de electrones generaría otras variables y podría curarnos e inclusive salvarnos de enfermedades lo cual en el campo de la medicina es importante , ya lo dice el viejo y conocido refrán la mejor medida para la seguridad es la prevención y por eso el avance de la medicina sean ido manipulando elementos con el fin de darles mejores usos , a la vez les compartimos que estos mismos son sometidos a diferentes condiciones ya sea el caso de estabilidad , desintegración,  por reacciones en cadena , por radiación , en pocas palabras se va a dar la ganancia o perdida de energía , tal es el caso investigando un poco mas de las utilidades para el paciente que teoría el yodo 131 es utilizado contra enfermedades de glándulas de tiroides , igual importantisimo recalcar que estos pueden presentar estabilidad condición que los caracteriza bajo principio esta dicho que todos experimentaran este proceso para reforzar contenido, igual otro ejemplo es el del fósforo 30 este posee una desintegacion que es usada en el tratamiento de leucemia crónica , osea nada mas remontarse a mucho tiempo atrás donde tal vez los abuelos de nuestros abuelos morían por cosas cosas tan sencillas que podían llevar el tratamiento adecuado, osea es natalidad lo que aumenta para las futuras generaciones en énfasis a una mejor calidad de vida. La desintegración por partículas puede darse por partículas alfa, beta, gama , debido a procesos de fisión y fusión nuclear, de hecho que la muerte de la famosa Marie Curie fue una de las mas analizadas y se cree que fue por un decaimiento alfa , sometida a la alta Radiaccion . la beta por su parte se debe a todo el exceso de neutrones en un núcleo en pocas palabras ,tanto los rayos gamma como los rayos X son radiaciones electromagnéticas que sólo difieren de la Luz  por tener su longitud de onda mucho más corta. A su vez la única diferencia entre los rayos gamma y los x es su procedencia ( fuente google) . de ahi la importancia de conocer un poco este tipos de radiaciones a nivel de la materia para que asi podamos beneficiarnos, y podamos brindar a nuestros pacientes lo que ellos necesitan.

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