Curso

Todo lo que debes saber sobre Medicina Nuclear

Duración
50 Horas
Precio
$80,00

La medicina nuclear es una especialidad de la medicina en la que se utilizan radiotrazadores o radiofármacos (formados por un fármaco transportador y un isótopo radiactivo) para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Estos radiofármacos se aplican dentro del organismo humano por diversas vías. Una vez que el radiofármaco está dentro del organismo, se distribuye por diversos órganos dependiendo del tipo empleado. La distribución de este es detectado por un aparato detector de radiación y almacenado digitalmente. Luego se procesa la información obteniendo imágenes de todo el cuerpo o del órgano en estudio.

Estas imágenes, a diferencia de la mayoría de las obtenidas en radiología, son imágenes funcionales y moleculares, es decir, muestran cómo están funcionando los órganos y tejidos explorados o revelan alteraciones de los mismos a un nivel molecular. Por ello, este curso te brinda las herramientas necesarias para la comprensión integral de toda el área.

Curso avalado por:

Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela

¿Qué habilidades obtendrás?

Aplica los diferentes conceptos de la radiactividad y las características que describen un elemento radiactivo, para luego emplear estos conceptos en la práctica clínica dentro del área de medicina nuclear tanto en diagnóstico como en tratamiento, permitiendo así la resolución de problemas e interpretaciones de los fenómenos que son la base del funcionamiento de la instrumentación médica moderna.

Hace cálculos físicos de dificultad elemental e intermedia, donde pueda apoyarse para reunir suficientes elementos de juicio en la toma de decisiones asociadas a situaciones prácticas.

Entiende la fenomenología de la medicina nuclear.

Analiza los detalles y principios físicos de funcionamiento de todos los equipos detectores de radiaciones nucleares, así como el manejo adecuado de las fuentes radiactivas.

Utiliza el lenguaje y vocabulario del cálculo diferencial básico.

Todo lo que debes saber de Medicina Nuclear

¿A quién va dirigido?

Profesionales y estudiantes en el área de: Enfermería, Medicina, Técnicos o Licenciados en Imágenes, Físicos Médicos, así como también ingenieros biomédicos; que trabajen con equipos emisores de radiación ionizante en la práctica médica.

Estructura Curricular

Unidad Didáctica 1: RADIACIÓN y RADIACTIVIDAD

Unidad de Aprendizaje 1.1.- Radiación y el Átomo:
1.- La radiación: Concepto y Tipos de radiación: Radiación corpuscular y radiación electromagnética (dualidad onda partícula).
2.- El espectro electromagnético.
3.- Radiación corpuscular: Estructura atómica: El núcleo y su composición, Estados electrónicos.
4.- Nomenclatura: Número atómico y número másico y Definiciones de Isóbaro, Isótono, Isótopo e Isómero

Unidad de Aprendizaje 1.2.- Radiactividad:
1.- Estabilidad del núcleo atómico: Condiciones de estabilidad nuclear, el “cinturón” de estabilidad y Defecto de masa.
2.- Radiactividad natural y artificial: Rayos cósmicos,Isótopos radiactivos de la corteza terrestre,Radiación interna, Fisión nuclear y Fusión nuclear.
3.-Transformación de un núcleo inestable: Núcleo Padre y núcleo Hijo.
4.- Procesos de desintegración radiactiva: Emisión de partículas alfa, α; Emisión de partículas beta, β; Captura electrónica, Emisión de fotones o rayos gamma.
5.Actividad. Definición: Actividad específica y concentración de actividad.
6.-Ley del decaimiento radiactivo: Propiedad exponencial, Concepto de Vida Media o Período de Semidesintegración.

Unidad de Aprendizaje 1.3.- Interacción de la Radiación con la materia:
1.- Radiación ionizante y no ionizante, Ionización directa (corpuscular) e ionización indirecta (Fotones).
2.-Procesos de interacción de la radiación electromagnética con la materia: Dispersión de Rayleigh; Efecto fotoeléctrico, Efecto Compton,Producción de pares,Interacciones fotonucleares.
3.-Procesos de interacción de las partículas Cargadas con la materia: Excitación, Ionización,Radiación de frenado.
4.- Generación de los rayos X: Colisión Radiativa, Colisión inelástica produciendo excitación  del  átomo, Espectro de rayos x.

Unidad Didáctica 2.- DOSIMETRÍA Y RADIOBIOLOGÍA

Unidad de Aprendizaje 2.1.- Dosimetría:
1.- Unidades Fundamentales: Masa , Longitud y Tiempo.
2.- Exposición, X,  tasa de exposición.
3.- Kerma (Kinetic Energy Released per Unit Mass).
4.- Dosis Absorbida, tasa de dosis absorbida.
5.- Dosis Equivalente.
6.- Dosis Efectiva.
7.- Niveles de referencia: Kerma incidente en aire y Kerma en aire en la entrada de superficie.

Unidad de Aprendizaje 2.2.- Dosimetría en Medicina Nuclear:
1.- Análisis de decaimiento radiactivo.
2.- Actividad.
3.- Unidades empleadas para medir Actividad: Curie / Bequerel.
4.- Equipos empleados para medir.
5.- Ejercicios prácticos.

Unidad de Aprendizaje 2.3.-Radiobiología:
1.- introducción y Organización de los seres vivos.
2.- Qué es la Radiobiología.
3.- Dos moléculas críticas en la interacción con la materia viva: H2O y ADN.
4.- Rutas de interacción de la radiación con el daño de ADN: Ruta directa e indirecta
5.- Acciones de las radiaciones ionizantes en cromosomas.
6.- las células, Reproducción celular, Radiosensibilidad en la célula: Células cíclicas y no cíclicas.
7.- Radiosensibilidad y radioresistencia: Ley de Bergonie y Tribondeau.
8.- Clasificación de los efectos biológicos: Determinísticos y estocásticos.

Unidad Didáctica 3.- PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Unidad de Aprendizaje 3.1- Recomendaciones internacionales:
1.-Breve descripción de las normas básicas de seguridad de la IAEA.
2.- Descripción y Análisis de las normas básicas de seguridad GSR PART 3.
3.- requisitos generales relativos a la protección y seguridad radiológica.
4.- Responsabilidades de gobiernos, autoridades reguladoras, profesionales o trabajadores ocupacionalmente expuestos.
5.- Requisitos y Recomendaciones de los organismos y organizaciones internacionales, Objetivos de la protección radiológica.

Unidad de Aprendizaje 3.2- Conceptos de la Protección Radiológica:
1.- Introducción y cifras de radiación natural de fondo.
2.- Comparación entre la práctica médica y la radiación natural de fondo.
3.- Principios de protección radiológica: Justificación; Límite de dosis  y Optimización.
4.- Normas  básicas de protección: Distancia Tiempo Blindaje.
5.- Dispositivos de protección: Implementación de la protección radiológica.
6.- Uso del dosímetro, Dosis Ocupacionales: Límites de Dosis al público y al trabajador ocupacionalmente expuesto.
7.- Definición de zonas y señales de advertencia.
8.- Protección radiológica durante el embarazo, Caso de estudio: pacientes y trabajadoras embarazadas.

Unidad Didáctica 4.- PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.

Unidad de Aprendizaje 4.1.- Física radiológica y Protección Radiológica en la práctica clínica: Gammacámara.
1.- Principio de funcionamiento del equipo.
2.- Descripción del equipo
3.- Influencia en la Dosis por Parámetros Físicos y Técnicos.
4.- Distribución de dosis y la Exposición del paciente y el operador: Optimización de la dosis.
5.-  Cómo se protege el trabajador (médicos, enfermeras, asistentes) y el paciente.

Unidad de Aprendizaje 4.2.- Física radiológica y Protección Radiológica en la práctica clínica: SPECT / SPECT CT.
1.- Principio de funcionamiento del equipo.
2.- Descripción del equipo
3.- Influencia en la Dosis por Parámetros Físicos y Técnicos.
4.- Distribución de dosis y la Exposición del paciente y el operador: Optimización de la dosis.
5.-  Cómo se protege el trabajador (médicos, enfermeras, asistentes) y el paciente.

Unidad de Aprendizaje 4.3- Física radiológica y Protección Radiológica en la práctica clínica: PET CT.
1.- Principio de funcionamiento del equipo.
2.- Descripción del equipo
3.- Influencia en la Dosis por Parámetros Físicos y Técnicos.
4.- Distribución de dosis y la Exposición del paciente y el operador: Optimización de la dosis.
5.-  Cómo se protege el trabajador (médicos, enfermeras, asistentes) y el paciente.

Unidad de Aprendizaje 4.4.- Física radiológica y Protección Radiológica en la práctica clínica: TERAPIA CON RADIONUCLEIDOS.
1.- Principio físicos de los elementos radiactivos usados.
2.- Análisis Compartimental del proceso
3.- Biodistribución de un radiofármaco.
4.- Distribución de dosis y la Exposición del paciente y el operador: Optimización de la dosis.
5.-  Cómo se protege el trabajador (médicos, enfermeras, asistentes) y el paciente.

Instructor

MsC.
Omar Arias
CEO de la empresa SEROFCA.
Director de la Cámara de Comercio FrancoVenezolana CCIAVF.
Magister en Física médica.
Especialización en Protección Radiológica.
Especialización en Medicina Nuclear y Radioterapia.
Especialización en Imagenología.
Especialización en Gerencia y Organización de Empresas.
Coordinador de Educación y Capacitación de la Federación de Radioprotección de Latinoamérica y el Caribe (FRALC).
Miembro de la Coordinación Nacional de Plan de Formación de Red Latinoamericana de Formación en Energía Nuclear. LANENT
Miembro de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina LAPRAM.
Miembro del Grupo de Expertos en la región del Caribe para Búsqueda de Fuentes Radiactivas IAEA.
Asesor en Protección Radiológica de la Agencia Internacional de Energía Atómica. AIEA.
Profesor colaborador del Postgrado de Radioterapia y Medicina Nuclear de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
Profesor colaborador del Postgrado de Imagenología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (Escuelas Vargas y Razetti), así como de los Postgrados del Hospital Militar Carlos Arvelo y del Hospital El Llanito.
Profesor de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
Miembro Fundador y ex miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica (SOVEPRA).- Tesorero (2011-Actual)
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Nuclear.
Miembro de la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médica Sanitaria AVAIMS.

Todo lo que debes saber de Medicina Nuclear