Avances en el diagnóstico del cáncer y sus metástasis mediante radiaciones.La Radiobiología.

Avances en el diagnóstico del cáncer y sus metástasis mediante radiaciones.La Radiobiología.

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100,00No asociado

Precio para Afiliados:
75,00
Precio para No Afiliados:
100,00
Código:
B706
Créditos:
5.2
Horas:
108 horas
Convocatoria:
Del 01/08/2023 al 30/10/2023 Del 01/11/2023 al 30/01/2024 Del 01/02//2024 al 30/04/2024 Del 01/05/2024 al 30/07/2024 convocatoria
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SKU: B706 Categoría:

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Descripción

Temario

Introducción. 1. Estructura del núcleo: Modelo atómico de Rutherford. 2. Modelo atómico de Bohr. 3. Fuerzas nucleares.
4. Unidades y magnitudes fundamentales en física atómica: 4.1. Unidad de masa atómica. 4.2. Unidad de carga eléctrica. 4.3. Unidades de energía.

1 Radiactividad: 1.1 Radiación alfa. 1.2 Radiación beta. 1.3 Radiación gamma. 2 Radiación electromagnética: 2.1 Introducción 2.2 Naturaleza de la radiación electromagnética. 2.3 Propiedades de las OEM 2.4 Espectro. 3 Aplicación de las radiaciones ionizantes en el campo de la medicina.

1. Interacción de la radiación con la materia: 1.1 Introducción. 1.2 Paso de partículas alfa y otros iones por la materia. 1.3 Paso de electrones por la materia. 1.4 Paso de la radiación electromagnética por la materia. 1.5 Atenuación de los rayos x y gamma. 1.6 Paso de neutrones por la materia. 2. Interacción de la radiación con la materia viva: 2.1. Radiosensibilidad intrínseca. 2.2. Redistribución del ciclo celular. 2.3. Reoxigenación. 2.4. Repoblación acelerada o división celular acelerada. 2.5. Reparación del daño. 2.6. Proliferación. 3. Factores físicos que influyen en la radiosensibilidad: 3.1. Dosis absorbida. 3.2. Transferencia lineal de energía LET. 3.3. Tasa de dosis. 3.4. Fraccionamiento. 4. Factores químicos que influyen en la radiosensibilidad. 5. Efectos de las radiaciones sobre el ADN: 5.1 Estructura del ADN. 5.2 Efectos biológicos según el tipo de interacción con la molécula blanco. 5.3. Efectos biológicos según el tipo de células afectas. 6. Mutaciones y Aberraciones cromosómicas: 6.1. Células más afectas por radioinducción. 7. Selección de dosis. 8. Efectos biológicos de la irradiación en tejidos: 8.1. Efectos estocásticos. 8.2. Efectos deterministas.

Introducción. 1. Imagen médica 2. Diagnóstico por la imagen. 3. Técnicas de imagen diagnóstica. 4. Técnicas de diagnóstico basadas en radiaciones ionizantes, imagen de rayos X: 4.1. Evolución de la radiografía análoga a radiografía digital. 5. Imagen de tomografía axial computerizada TAC: 5.1. Historia y evolución del TAC. 5.2. TAC convencional. 5.3. TAC helicoidal, espiral o volumétrico. 5.4. Imágenes de evolución del TAC. 5.5. TAC intraoperatorio. 6. Mamógrafo, mamografía: 6.1. Mamografía digital. 6.2. Imnovación de la mamografía digital. La Tomosíntesis revoluciona el campo de la exploración. 7. Radiología intervencionista: 7.1. Angiografía (Angio DSA). 7.2. Angiografía por sustracción digital. 7.3. Técnicas de angiografía por rotación.

1. Medicina Nuclear. Concepto, fundamentos y técnica. 2. Aplicaciones médicas de la energía nuclear con fines diagnósticos: 2.1 Los procedimientos diagnósticos constan de dos partes. 2.2 Vías por las que se aplica la Medicina Nuclear. 2.3 Tipos de estudios en Medicina Nuclear. 3. Aplicaciones médicas de la energía nuclear con fines terapéuticos. 4. Obtención de isótopos radiactivos en Medicina Nuclear: 4.1 El Generador. 4.2 El Ciclotrón. 4.3 El Reactor de Fisión Nuclear. 5. Características de los estudios en Medicina Nuclear. 6. Bases del diagnóstico en MN. 7. Gammacámaras. 8. Tomografía por Emisión de Positrones (PET): 8.1 Tomografía por Emisión de Positrones (PET por Coincidencia). 8.2 Tomografía por Emisión de Positrones (PET Dedicado). 8.3 Rendimiento de los equipos de PET-C comparados con PET-Dedicados. 8.4 Radionucleidos para PET. 8.5 Aplicaciones de PET en la práctica clínica e investigación. 9. Equipos de PET-TC: 9.1 Aspectos generales. 9.2 Planificación de la Radioterapia. 10. Equipos de Densitometría Ósea.

1. Imagen por ultrasonidos: 1.1. Ecografía convencional. 1.2. Ecografía Doppler. 1.3. Ecografía Doppler Continuo, Eco-Doppler Color. 1.4. Eco-Doppler pulsado. 1.5. Artefactos y localización de un tumor. 2. Campos Magnéticos. Resonancia Magnética: 2.1. La base para interpretar las imágenes de RM. 2.2. Los componentes de los equipos de RM. 3. Método de RMN que permite evaluar el estado funcional del tejido: 3.1. RM con Difusión Molecular. 3.2. RM con Perfusión. 3.3. Espectroscópia por RM. 3.4. RM con activación cortical. 3.5. RM con Mismatch. 3.6. RM con Flair. 3.7. RM con Ecogradiente de T2. 4. Resonancia Magnética respecto a algunos tumores.

Condiciones del Servicio:

Es conveniente presentar el examen correspondiente al curso solicitado para su evaluación dentro del plazo de la convocatoria (el plazo es de un mes). De esta forma el alumno puede disponer del diploma acreditativo en cuanto finaliza dicha convocatoria (dentro de los primeros 20 días del mes siguiente). Partiendo de esta norma y en previsión de cualquier imprevisto por parte del alumno, se otorgará un periodo de gracia de 6 meses para entregar el examen correspondiente. En caso de no recibir el examen dentro de este plazo prorrogado, APTEB declinará cualquier responsabilidad, dando por sentado que el alumno ha renunciado al curso y a los derechos de examen, por lo que transcurridos 6 meses desde la fecha de realización de la matrícula, esta quedará automáticamente anulada, perdiendo el alumno el derecho a reclamación y a devolución total o parcial del importe abonado. • El alumno entiende y acepta que cuando se solicita un curso en formato PDF, por motivos de protección de la propiedad intelectual, el archivo correspondiente al temario, tiene anuladas las opciones de edición e impresión.

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